Ce sujet est traité dans les articles suivants :
Écrit par : Jean-Charles BOLOMEY
Dans le chapitre "Historique" : … elle être considérée comme la première antenne. Toutefois, il ne s'agit pas encore véritablement de *propagation, et il faut attendre les expériences de Heinrich Hertz (1887) pour confirmer la théorie de James Clerk Maxwell (1873) selon laquelle les champs électriques et magnétiques se propagent, comme la lumière, sous forme d'ondes. Avec un doublet… Lire la suiteÉcrit par : Pierre GOUJON
… *Ancien élève de l'École polytechnique, puis de l'École nationale des ponts et chaussées, Blondel entre, en 1887, au Service des phares et balises. Ses recherches sur la propagation des ondes radio-électriques lui donnent l'occasion d'être parmi les premiers, avec Poincaré, à émettre l'hypothèse de l'existence de l'ionosphère (1903). Inventeur de l'… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
… Les cristaux photoniques sont des nanostructures périodiques de matériaux qui ont sur la *propagation des photons les mêmes effets que les cristaux usuels ont sur celle des électrons : certaines longueurs d'onde peuvent se propager tandis que d'autres non. Selon que la périodicité existe le long d'un, de deux ou de trois axes, on qualifie le cristal… Lire la suiteÉcrit par : Viorel SERGIESCO
… *Écart, par rapport aux lois de l'optique géométrique (propagation rectiligne, etc.), de la propagation des ondes (acoustiques, optiques, etc.), en présence d'un obstacle ou, plus généralement, modification de la propagation libre des ondes dont la longueur d'onde n'est pas négligeable devant les dimensions de l'obstacle. En physique ondulatoire, à… Lire la suiteÉcrit par : Jean-Marie DONNINI, Lucien QUARANTA
Dans le chapitre "Les équations de Maxwell, les ondes" : … on parle de champ électromagnétique. C'est cette quatrième équation qui introduit la notion de *propagation et d'onde électromagnétique. En effet, lorsqu'un courant est variable dans le temps, il crée un champ magnétique B variable qui lui-même induit un champ électrique E également variable : le champ électromagnétique se… Lire la suiteÉcrit par : Josette CACHELOU
… *Ondes électromagnétiques qui se créent à proximité de la surface d'un milieu, se propagent parallèlement à cette surface et s'amortissent très rapidement à l'intérieur du milieu. Lorsque la lumière passe d'un milieu transparent d'indice de réfraction nÉcrit par : Jean-François DEVILLERS, Claude FRANÇOIS, Bernard LE FUR
Dans le chapitre "Ondes de surface" : … *L'étude des ondes de surface et de leur propagation, partie intégrante de la mécanique des fluides, est d'une grande importance si l'on songe aux différents domaines dans lesquels celle-ci est susceptible de trouver une application. Citons comme exemple le phénomène des marées, avec la houle et ses effets sur les ouvrages maritimes et les navires,… Lire la suiteÉcrit par : Jean PETITOT
Dans le chapitre "Ondes de choc" : … *On peut également signaler les phénomènes critiques de formation et de propagation d'ondes de choc en acoustique. En effet, dans le cadre de l'approximation géométrique, une onde de choc est une enveloppe de fronts d'ondes et, étant donné l'inhomogénéité naturelle du milieu de propagation (de l'air), ces fronts d'ondes peuvent présenter des… Lire la suiteÉcrit par : Pierre HUBERT, Gaston RÉMÉNIÉRAS
Dans le chapitre "Le bassin versant" : … versant est le siège de deux phénomènes, intimement liés mais qu'il convient de distinguer : la *propagation des ondes hydrauliques provoquées par les pluies et le transport de l'eau qu'elles apportent. Cette distinction n'a rien de byzantin. Si on se préoccupe de reconstituer les débits d'eau à l'exutoire d'un bassin versant à… Lire la suiteÉcrit par : Pierre TOURNOIS
Dans le chapitre "Propagation et atténuation" : … Une bonne* propagation des hypersons nécessite l'emploi de cristaux refroidis. Or, contrairement au cas des solides isotropes, dans un monocristal l'énergie ne peut pas toujours se propager dans la direction du vecteur d'onde. Associées à un plan d'onde donné, il peut exister trois ondes distinctes dont la direction de propagation de l'énergie et… Lire la suiteÉcrit par : Leonid PIMONOW
Dans le chapitre "Propriétés physiques des infrasons" : … infrasons, mais on ne peut guère considérer qu'on a affaire à des ondes infrasonores. La vitesse de *propagation des infrasons est très proche de celle des ondes audibles, soit de quelque 330 m/s dans l'air et de 1 430 m/s dans l'eau. Dans l'air, leur vitesse, nettement supérieure à celle du vent même très fort, de l'ordre de 40 m/s, permet… Lire la suiteÉcrit par : Alain KARASIEWICZ, Marie-Antoinette TONNELAT
Dans le chapitre " Les tests expérimentaux" : … par Einstein elle aussi, est que la lumière (ou plus généralement une onde électromagnétique) ne se* propage plus toujours en ligne droite : la matière (étoiles, galaxies, etc.) courbe l'espace-temps en son voisinage et les rayons de lumière qui passent à proximité se trouvent donc déviés. Ainsi, la lumière d'une étoile lointaine, qui passe près du… Lire la suiteÉcrit par : Jean-Claude CERISIER
Dans le chapitre "Les ionosondes" : … signal se décompose en deux modes appelés ordinaire et extraordinaire. Chacun de ces modes peut se *propager jusqu'à une certaine altitude au-delà de laquelle, la concentration électronique augmentant avec l'altitude, la propagation devient impossible et où il y a réflexion de l'onde. Le niveau de réflexion est celui où l'indice de réfraction du… Lire la suiteÉcrit par : Séverine MARTRENCHARD-BARRA
Dans le chapitre "Optique ondulatoire" : … xixe siècle : la lumière est-elle une substance ou un mouvement spécifique ? La *propagation rectiligne de la lumière semble s'expliquer plus intuitivement si on lui confère une nature corpusculaire, comme le pensait Newton dont les travaux sur l'optique commencent en 1666. À l'inverse, en 1678, le physicien hollandais Christian… Lire la suiteÉcrit par : Michel PATY
Dans le chapitre "Expériences en optique et sur la propagation des ondes" : … *Les recherches de Mach sur la propagation des ondes et sur la dynamique des gaz ont un lien avec ses travaux de psychophysiologie : il les aborda comme portant sur des faits perceptibles à l'œil humain, et il s'efforça, pour visualiser les phénomènes aérodynamiques, de dépasser l'emploi de plaques enduites de suie en mettant au point une technique… Lire la suiteÉcrit par : Patrick MORA
Dans le chapitre " Propagation d'ondes dans les plasmas" : … c'est la pression électronique, d'une part, et la masse ionique, d'autre part, qui gouvernent la *propagation de ces ondes. Les ondes transversales (k ⊥ E), au contraire des ondes longitudinales, ont un champ magnétique propre, perpendiculaire à la fois au vecteur d'onde k et au champ électrique E. Il s'agit en… Lire la suiteÉcrit par : Louis BEAUJARD, Gérard LABBE, Jack MANNENC
Dans le chapitre "La propagation ultrasonore" : … *Le point essentiel de la propagation ultrasonore dans les solides massifs est l'existence de deux modes de vibrations (longitudinale et transversale) qui se propagent à des vitesses différentes. Dans le mode longitudinal, les atomes métalliques vibrent parallèlement à la direction de propagation, alors que dans le mode transversal la vibration est… Lire la suiteÉcrit par : Olivier CAREL, Jean FLORENTIN, Jean FOURNIER, Jean Louis GUIBERT, Pierre MANNEVY
Dans le chapitre "Les systèmes à émetteurs multiples" : … La *propagation des ondes radio peut être schématisée très grossièrement selon quatre domaines de fréquences à l'intérieur desquels les phénomènes sont très spécifiques : – T.B.F. (très basse fréquence) ou V.L.F. (very low frequency), de 10 à 15 kHz : les ondes guidées entre le sol et la première couche réfléchissante de l'ionosphère se… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
… avec Benjamin Franklin sur la nature de l'électricité fut célèbre. En 1743, Nollet montra que les *signaux sonores étaient transmis par l'eau. Après s'être plongé dans la Seine, il constata qu'il y percevait les sons avec une même hauteur mais une amplitude modifiée. En employant de l'eau débarrassée de l'air dissout, il prouva que ce n'était pas… Lire la suiteÉcrit par : Mikhael BALABANE, Françoise BALIBAR
Dans le chapitre "Champ et onde : le concept perd sa « matérialité »" : … À* l'origine, le concept d'onde est lié à un mouvement, mouvement vibratoire d'une particule source, provoquant un ébranlement du milieu dans lequel elle se trouve. Dans le cas du son, l'identification de ce milieu ne pose guère de problème : il s'agit de l'air, et la propagation du son s'effectue par mise en branle successive des couches d'air… Lire la suiteÉcrit par : Pierre CHAVEL, Pierre FLEURY, Christian IMBERT
Dans le chapitre "Optique géométrique" : … Les *effets d'ombre, les pointés par alignement et quantité d'évidences de la vie quotidienne amènent à admettre que la lumière se propage en ligne droite. L'expérience tout aussi commune de la réflexion et de la réfraction montre que la lumière subit un changement de direction lorsqu'elle arrive à la surface de séparation de deux milieux, et pousse… Lire la suiteÉcrit par : Daniel RICARD
Dans le chapitre "Propagation dans un milieu non linéaire" : … L*'équation de propagation d'une onde de fréquence ω dans un milieu non linéaire s'obtient à partir des équations de Maxwell (1 a) et (1 c). Elle s'écrit : où le terme linéaire P(1) a été séparé des termes non linéaires et inclus dans DL. Le terme PNLS (NLS pour non linear source)… Lire la suiteÉcrit par : Daniel ROUAN
Dans le chapitre "L'ATMOSPHÈRE : UN ÉCRAN DE PHASE ALÉATOIRE" : … *Pourquoi l'atmosphère déforme-t-elle l'onde ? La grandeur physique en jeu est ici l'indice de réfraction de l'air, qui a la propriété de varier avec la température : si celle-ci évolue le long du trajet optique, alors, de couche en couche, ou plutôt de cellule en cellule, chaque rayon lumineux va dévier sa course, plus ou moins indépendamment de… Lire la suiteÉcrit par : Viorel SERGIESCO
… *Terme utilisé en théorie de la propagation des ondes pour désigner une superposition d'ondes, en général planes et monochromatiques, de longueurs d'onde et de directions de propagation voisines. Un paquet d'ondes f(x, t) se propageant dans une direction Δx est représenté mathématiquement par l'intégrale de c… Lire la suiteÉcrit par : Viorel SERGIESCO
… *Quasi-particule non concentrée, sans analogue classique corpusculaire, sans masse effective bien définie, utilisée en théorie quantique des plasmas pour décrire les états faiblement excités correspondant à des mouvements classiques collectifs (ondes électrostatiques ou oscillations du plasma). En fait, en théorie classique, un plasma permet la… Lire la suiteÉcrit par : Viorel SERGIESCO
… *Terme général désignant toute forme d'énergie en mouvement. Il s'agit le plus souvent d'un rayonnement ondulatoire, c'est-à-dire de la propagation d'un champ : rayonnement électromagnétique (ondes radioélectriques, rayons X, lumière, etc.), rayonnement élastique (son, ultrason, etc.), rayonnement gravitationnel (ondes gravitationnelles).… Lire la suiteÉcrit par : Josette CACHELOU
… *Lorsqu'une onde électromagnétique se propage dans un milieu non conducteur, son champ électrique ne peut mettre en vibration les électrons liés, sauf pour certaines fréquences pour lesquelles il y a résonance. Les pertes par frottement devenant importantes, la substance, transparente pour l'ensemble du spectre, devient absorbante pour les… Lire la suiteÉcrit par : Viorel SERGIESCO
… *Changement de la direction de propagation d'une onde plane progressive, monochromatique, lors du passage d'un milieu dans un autre. Cette direction est définie d'une manière univoque dans les milieux isotropes, tandis que, dans les milieux anisotropes, il convient de distinguer les directions de la normale à la surface d'onde et du « rayon »… Lire la suiteÉcrit par : Thibault DAMOUR, Stanley DESER
Dans le chapitre "Rayonnement gravitationnel" : …Écrit par : Yvonne LABROUSTE
Dans le chapitre "Les ondes sismiques et leur interprétation" : … intérieur d'un solide homogène et isotrope, deux sortes d'ondes élastiques prennent naissance et se *propagent dans toutes les directions : les ondes longitudinales P, dans lesquelles les particules sont déplacées dans la direction de propagation, et les ondes transversales S, dans lesquelles le déplacement des particules se fait dans un plan… Lire la suiteÉcrit par : Xavier LURTON
Dans le chapitre "Environnement acoustique sous-marin" : … Le *milieu aquatique, bien que très favorable à la propagation d'ondes acoustiques, impose néanmoins de nombreuses limitations. L'amplitude des signaux sonores diminue au fil de leur propagation, en particulier du fait que l'eau de mer génère une absorption (d'origine visco-thermique et chimique) des ondes acoustiques, qui augmente très rapidement… Lire la suiteÉcrit par : Michel BRUNEAU, André DIDIER, Jean-Claude RISSET
Dans le chapitre " Le phénomène sonore" : … du milieu entrent en vibration les unes après les autres autour de leur position d'équilibre. *La déformation se propage dans le milieu selon une onde. On dit que le son se déplace en ondes sonores ou acoustiques. Une image habituellement donnée pour illustrer ce phénomène est celle des rides se déplaçant sur une nappe d'eau… Lire la suiteÉcrit par : Jean-François JOANNY, Jean SUZANNE
Dans le chapitre "Vibrations, ondes de surface" : … La présence d'une surface introduit des discontinuités dans de nombreuses propriétés mécaniques, électriques ou magnétiques de systèmes multiphasés. *Les ondes qui se propagent dans ces derniers sont en général très sensibles à ces discontinuités. Elles peuvent donc être utilisées pour étudier les propriétés des interfaces… Lire la suiteÉcrit par : François DE RYCK
Dans le chapitre "La transmission radio" : … du signal transmis peut alors entraîner une confusion et donc une erreur à la réception. *Une fois le signal modulé et transmis par l'antenne d'émission, il subit des distorsions et des atténuations dues à la propagation du signal radio dans l'espace qui sépare et entoure le terminal et la station de base (fig. 4). Des techniques de… Lire la suiteÉcrit par : Irène JOINDOT, Michel JOINDOT
Dans le chapitre "Bases de la propagation dans une fibre optique : fibres monomodales et multimodales" : … de 1,46 pour des verres à base de silice (n dépend de la longueur d'onde λ). On *distingue deux grandes familles de fibres : d'une part, les fibres multimodales, dont le diamètre de cœur est grand devant la longueur d'onde (une centaine de micromètres), et, d'autre part, les fibres monomodales, dont le diamètre de cœur est de l'… Lire la suiteÉcrit par : Louis GOUSSOT, Stéphane LACHARNAY, Dominique NASSE
Dans le chapitre "Bandes d'émission TV. Propagation" : … de fréquences porteuses sont nécessaires, étant donné la grande largeur de bande du signal I. Leur *caractéristique essentielle est leur propagation quasi rectiligne, d'autant plus voisine de celle de la lumière que la fréquence est plus élevée. Aussi place-t-on les antennes sur une montagne, une colline ou un pylône de grande hauteur, pour que l'… Lire la suiteÉcrit par : Yves GAUTIER, Hélène HÉBERT, Philippe HEINRICH
Dans le chapitre "La propagation et les effets sur les côtes" : … *Les tsunamis sont des ondes hydrauliques se propageant à la surface de l'eau. Leur propagation est d'autant plus rapide que la longueur d'onde est grande et la couche d'eau épaisse. Au large, les hauteurs des vagues sont négligeables devant la profondeur et n'influent pas sur la vitesse (c) de propagation du tsunami, qui est définie en… Lire la suiteÉcrit par : Fabien ANSELMET, Michel COANTIC, Gérard TAVERA
Dans le chapitre "La turbulence en interaction avec le rayonnement électromagnétique" : … variées, parfois d'une grande importance (astro- et géophysique, combustion, optique...). *Tout d'abord, la célérité v de propagation du rayonnement dans le milieu est plus ou moins réduite vis-à-vis de celle dans le vide c : en modifiant l'indice de réfraction n = c/v, la turbulence perturbe donc la… Lire la suiteÉcrit par : Maurice JESSEL, André ZAREMBOWITCH
Dans le chapitre "Détection" : … que les longueurs d'onde restent assez grandes pour laisser voir la structure ondulatoire. La* propagation des ultrasons est révélée aux courtes longueurs d'onde par la diffraction de la lumière par les ultrasons, phénomène prévu par Léon Brillouin et Paul Langevin dès 1923 et découvert simultanément en 1932, en Amérique, par Peter … Lire la suite
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