Sources de rayonnement électromagnétique


HYPERFRÉQUENCES

  • Écrit par 
  • Louis DUSSON
  •  • 9 930 mots
  •  • 17 médias

Dans le chapitre « Générateurs d'hyperfréquences »  : […] Le magnétron est le premier en date des générateurs d'hyperfréquences (Začek, 1924). Sa structure est celle d'une diode en forme de cylindre. Après les stades successifs d'anodes pleines, puis fendues, les anodes possèdent actuellement des cavités cylindriques. Un champ magnétique de plusieurs dixièmes de tesla est appliqué parallèlement à l'axe de symétrie ; les électrons issus de la cathode se d […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/hyperfrequences/1-generateurs-d-hyperfrequences/

INFRAROUGE

  • Écrit par 
  • Pierre BARCHEWITZ, 
  • Armand HADNI, 
  • Pierre PINSON
  •  • 5 429 mots
  •  • 5 médias

Dans le chapitre « Sources de rayonnement »  : […] En 1666, Newton connaissait l'existence d'un rayonnement au-delà du spectre visible du côté du rouge. Sir William Herschel, en 1800, le mettait en évidence, au moyen d'un thermomètre, dans le rayonnement solaire dispersé par un prisme. L'étude de ce domaine spectral ne fit pratiquement aucun progrès, jusqu'à l'invention en 1831 par Leopoldo Nobili du thermoscope ; les travaux qu'il entreprit en co […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/infrarouge/1-sources-de-rayonnement/

LUMIÈRE

  • Écrit par 
  • Séverine MARTRENCHARD-BARRA
  •  • 6 188 mots
  •  • 4 médias

Dans le chapitre « Sources de lumière »  : […] L'émission de lumière peut être une manifestation de la température élevée d'un corps dense. Dans ce cas, les atomes ou les molécules subissent de nombreux chocs permettant l'échange d'énergie. Pour une température donnée, il existe une distribution assez large des longueurs d'onde de la lumière émise autour d'une valeur d'émission maximum. Plus le corps est chaud, plus l'émission se déplace vers […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/lumiere/6-sources-de-lumiere/

RAYONS X

  • Écrit par 
  • André GUINIER
  •  • 6 007 mots
  •  • 12 médias

Dans le chapitre « Production »  : […] La source usuelle des rayons X est appelée le tube Coolidge, du nom de son inventeur (1917). C'est un tube à vide comportant deux électrodes, une cathode émettrice d'électrons (filament de tungstène chauffé) et une anode, ou anticathode, masse métallique portée à un potentiel positif de l'ordre de 10 à 300 kilovolts dans les tubes ordinaires. Si la source de […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/rayons-x/1-production/


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Rayons X : l'expérience de Röntgen est étudiée

Rayons X : l'expérience de Röntgen est étudiée

photographie

Dans un laboratoire universitaire, des étudiants apprennent à maîtriser le rayonnement X découvert en 1895 par Wilhelm Röntgen. On leur présente un tube à vide, où l'émission de rayons aura lieu, ainsi que deux types de générateurs à haute tension, qui fourniront l'énergie nécessaire. 

Crédits : Collection Guy Pallardy

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Rayons X : l'alimentation du tube cathodique

Rayons X : l'alimentation du tube cathodique

photographie

Il était nécessaire, pour que le tube à rayons X (ampoule visible à gauche) puisse fonctionner, de le soumettre à une haute tension électrique. Les premiers appareils capables de la fournir fonctionnaient manuellement : celui-ci a été utilisé dès 1897, à l'hôpital Tenon... 

Crédits : Collection Guy Pallardy

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Radiologie : un tube Coolidge

Radiologie : un tube Coolidge

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Dans une ampoule où l'on a fait le vide, l'émission de rayons X se produit au niveau d'une anticathode AC qui reçoit les électrons que propulse la cathode FC. Invention de 1917. 

Crédits : Collection Guy Pallardy

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Magnétron à cavité

Magnétron à cavité

dessin

Magnétron à cavité. 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Klystron à deux cavités

Klystron à deux cavités

dessin

Klystron à deux cavités. 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Tube à ondes progressives

Tube à ondes progressives

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Schéma d'un tube à ondes progressives. 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Tube à champs croisés

Tube à champs croisés

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Tube à champs croisés : schéma d'un amplificateur à émission distribuée, de forme circulaire (a), schéma de la zone d'interaction (b). 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Transistor à effet de champ

Transistor à effet de champ

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Schéma d'un transistor à effet de champ. Les courbes représentent les grandeurs du champ et de la concentration |E| des charges N le long du canal. 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Émetteur à état solide

Émetteur à état solide

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Schéma d'un émetteur à état solide. 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Courant-tension d'une diode tunnel

Courant-tension d'une diode tunnel

graphique

Caractéristiques courant-tension d'une diode tunnel. 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Tube à rayons X : spectre continu

Tube à rayons X : spectre continu

graphique

Spectre continu émis par un tube à rayons X sous la tension de 44 kilovolts 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Absorption du faisceau

Absorption du faisceau

tableau

Quantité de matière en g . cm — 2 constituant l'écran absorbant 90 % du faisceau de rayons X. 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Rayons X : l'expérience de Röntgen est étudiée

Rayons X : l'expérience de Röntgen est étudiée
Crédits : Collection Guy Pallardy

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Rayons X : l'alimentation du tube cathodique

Rayons X : l'alimentation du tube cathodique
Crédits : Collection Guy Pallardy

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Radiologie : un tube Coolidge

Radiologie : un tube Coolidge
Crédits : Collection Guy Pallardy

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Magnétron à cavité

Magnétron à cavité
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Klystron à deux cavités

Klystron à deux cavités
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Tube à ondes progressives

Tube à ondes progressives
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Tube à champs croisés

Tube à champs croisés
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Transistor à effet de champ

Transistor à effet de champ
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Émetteur à état solide

Émetteur à état solide
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Courant-tension d'une diode tunnel

Courant-tension d'une diode tunnel
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Tube à rayons X : spectre continu

Tube à rayons X : spectre continu
Crédits : Encyclopædia Universalis France

graphique

Absorption du faisceau

Absorption du faisceau
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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