diff --git a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/02.Geometrical-optics/04.stigmatism and conjugate-points/02.new-course-overview/cheatsheet.fr.md b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/02.Geometrical-optics/04.stigmatism and conjugate-points/02.new-course-overview/cheatsheet.fr.md index 54dfed08a..c3282f244 100644 --- a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/02.Geometrical-optics/04.stigmatism and conjugate-points/02.new-course-overview/cheatsheet.fr.md +++ b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/02.Geometrical-optics/04.stigmatism and conjugate-points/02.new-course-overview/cheatsheet.fr.md @@ -4,7 +4,24 @@ published : true visible : false --- -#### xxxx +#### Quelle propriété doit satisfaire un système optique imageur ? + +1) mal dit, mais tous les rayons (on peut parler de rayon puisque nous sommes dans le modèle +de l'optique des rayons) emis par une même source ponctuelle et qui traverse le système optique +doivent converger à nouveau vers un point image unique. + +2) il faudra parler d'une continuité, ne sais pas comment dire. Les points images ne sont +pas distribués au hasard, mais doivent donner une image macroiscopique déformée ou non, de l'objet +macrosocopique. + +En cours "parallèle 1", on mettra l'optique de Fourier au même niveau 3. TRès différents dans le principe, +en optique géométrique l'objet est présent devant la surface plane ou sphérique du +dioptre ou du miroir. Cette surface en elle-même ne porte aucune information sur l'objet. +Son état de surface est simplement controlé à $`\lambda /10`$. Dans le cas de l'holographie, +l'objet n'est plus là, l'information le contenant est contenue (à été "enregistrée") dans le +plan de la pellicule holographique. Les motifs portant l'information doivent être gravé +à la résolution de $`\lambda /10`$. + ####