--- title: Antisèche slug: antiseche --- # Qu'est-ce que la lumière? ## Elle se comporte comme une onde ## Elle se comporte comme un flux de corpuscules ## Elle s'étend au-delà du visible # L'optique pour la vie de tous les jours
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## Optique géométrique :
optique de la vie de tous les jours. ## Optique géométrique :
une brève chronologie Logo_Yo_yTU

Logo_Yo_yTU ## Optique géométrique :
position dans les sciences de l'optique Logo_Yo_yTU ## Fondement de l'optique géométrique ### Optique géométrique :
un modèle physique simple. #### Rayon lumineux Logo_Yo_yTU
Les rayons lumineux sont des lignes orientées qui en chacun de leur point, indiquent la direction et le sens de propagation de l'énergie lumineuse. Les rayons lumineux suivent des lignes droites dans un milieu homogène Les rayons lumineux n'interagissent pas entre eux #### L'indice de réfraction Indice de réfraction $ n$ : $$n\;=\;\frac{c}{v}$$ Dépendance : $ n\;=\;n(\nu)$ $\hspace{1.2cm}\;=\;n(\lambda)$ ($\lambda$ : longueur d'onde dans le vide) #### Principe de Fermat ##### Stationnarité ${\Large\tau}(\Gamma_o)$ stationnaire $${\color{red}\Longleftrightarrow}\:\mathrm{d}{\Large\tau}(\Gamma_o)=\sum_i\frac{\partial{\large\tau}}{\partial\lambda_i}(\Gamma_o)\;\mathrm{d}\lambda_i=0$$ Logo_Yo_yTU ##### Fermat ( temps de parcours ) "Entre 2 points de son parcours, un rayon de lumière suit "le" ou "les chemins" qui présentent un temps de parcours stationnaire." ##### Chemin optique chemin optique $\delta$   =

longueur euclidienne $s$   ×   indice de réfraction $n$

Chemin optique le long d'un chemin entre 2 points fixes A et B : $$\delta\;=\;\int_{P \in \Gamma}\mathrm{d}\delta_P\;=\;\int_{P \in \Gamma}n_P\cdot\mathrm{d}s_P$$
##### Fermat ( chemin optique ) "Entre 2 points de son parcours, la lumière suit "le" ou "les chemins" qui présentent un chemin optique stationnaire." ##### Exemples Miroir sphérique concave pour un ce miroir, selon les positions de A et B :
Logo_Yo_yTU Logo_Yo_yTU Logo_Yo_yTU Miroir elliptique concave
Logo_Yo_yTU Autres systèmes optiques ## Les éléments optique simples : dioptres, miroirs, lentilles minces ### Réflexion et réfraction d'un rayon incident sur une surface Au point d'impact (dioptre/miroir) :
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#### Loi de la réflexion Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence, du côté opposé à celui du rayon incident par rapport à la normale à la surface au point d'impact, et : l'angle de réflexion $r$ est égal à l'angle d'incidence $i_1$ : $$r=i_1$$ Logo_Yo_yTU #### Loi de la réfraction : 'Snell-Descartes' Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence, du côté opposé à celui du rayon incident par rapport à la normale à la surface au point d'impact, et il vérifie : $$n_1\cdot \sin(i_1)\;=\;n_2\cdot\sin(i_2)$$ Logo_Yo_yTU
#### Réfraction : angle critique et réflexion totale Loi de la réfraction $\Rightarrow$ pour angle $i_1$ donné : $$i_2=\arcsin\bigg(\frac{n_1}{n_2}\cdot\sin(i_1)\bigg)$$ si $\frac{n_1}{n_2}\cdot\sin(i_1)>1$, alors : Logo_Yo_yTU

#### Principe du retour inverse de la lumière La trajectoire d'un rayon lumineux est indépendante du sens de propagation de la lumière sur cette trajectoire. ### Elements optiques simples : dioptres, miroirs, lentilles minces #### Des éléments à symétrie de révolution Les éléments optiques utilisés dans les instruments optiques (télescopes, objectifs d'appareils photographiques, microscopes, ...) présentent une symétrie de révolution autour d'un axe $Oz$, appelé axe de révolution. Cela signifie que les caractéristiques de l'élément (forme, matière, ...) dans un plan contenant cet axe $Oz$ reste identique dans tout plan contenant ce même axe $Oz$. Logo_Yo_yTU #### Des systèmes optiques centrés Les systèmes optiques centrés sont constitués de plusieurs éléments optiques usuels alignés selon leur axe de révolution commun appelé axe optique du système centré. Logo_Yo_yTU ### Le miroir : #### Miroir : une surface réfléchissante. ##### Miroir : une surface réfléchissante. ##### La couleur d'un miroir couleur d'un objet : couleur perçue d'un miroir : la couleur de l'objet dont il réfléchit les rayons en direction de notre oeil.
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#### Soumise à la loi de la réflexion #### Les différents types de miroirs Une surface orientée, avec un côté métallisé réfléchissant. #### Miroir plan #### Miroir sphérique concave #### Miroir sphérique convexe

#### Miroir parabolique

### Le dioptre : #### Soumis à la loi de Snell-Descartes En chaque point d'impact sur le dioptre : $$n_1\cdot\sin\theta_1 = n_2\cdot\sin\theta_2$$ $\theta_1$ et $\theta_2$ : définis par rapport à la normale au plan tangent au point d'impact Dioptre sphérique : la normale au plan tangent au point d'impact est la droite qui joint le point d'impact en centre de courbure C, donc :

#### Conditions de Gauss pour stigmatisme approché

#### Représentation en conditions de Gauss

### La lentille épaisse : #### Un système optique composé de deux dioptres Deux dioptres sphériques de révolution autour d'un même axe, fixes l'un par rapport à l'autre, délimitant 3 milieux homogènes et transparents d'indices de réfraction différents. #### Soumis à une double loi de Snell-Descartes (réfraction)

#### Classification des différents types de lentilles #### Conditions de Gauss pour stigmatisme approché Logo_Yo_yTU

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#### Lentille mince convergente Utilisé dans les conditions de Gauss, la lentille mince présente une stigmatisme approchée.

#### Lentille mince convergente : objet réel entre ∞ et F Logo_Yo_yTU

#### Lentille mince convergente : objet réel entre F et O Logo_Yo_yTU

#### Lentille mince convergente : objet virtuel Logo_Yo_yTU

## Les instruments optiques ### Fonctions de base #### L'objectif ##### Pour quoi faire ? Faire d'un objet physique une image dans un plan L'objectif est une fonction. Il peut être réalisé avec une seule lentille convergente, ou être un système optique centré. Logo_Yo_yTU #### L'oculaire ##### Pour quoi faire ? Faire d'un objet dans un plan une image à l'infini, pour pouvoir l'observer à l'oeil sans fatigue. L'oculaire est une fonction. Il peut être réalisé avec une seule lentille convergente, ou être un système optique centré. ##### Objectif + oculaire = ? Ils vont ensemble, objectif plus proche de l'objet physique et oculaire plus proche de l'oeil, dans tout instrument d'optique destiné à une utilisation à l'oeil nu. ### Les réflecteurs Ils réfléchissent la lumière, en vue de réaliser une fonction. Ils sont donc constitués avec un ou des miroirs. #### Le rétroviseur #### Le catadioptre ### Les projecteurs ### Le collimateur ### Le projecteur de cinéma ### Le phare ### Les objectifs ### L'objectif d'un appareil photo ### Le téléobjectif ### L'objectif macro ### Le microscope #### Un microscope optique d'étude ##### Pour quoi faire ? Voir mieux un objet minuscule et proche. Voir mieux signifie : ##### Il est constitué Logo_Yo_yTU
##### Il est caractérisé Par sa puissance
Par son grossissement commercial intrinsèque

#### Schéma optique du microscope ##### une modélisation simple Un système centré "objectif"+"oculaire" :