Diffraction de la lumière


BABINET THÉORÈME DE

  • Écrit par 
  • Josette CACHELOU
  •  • 167 mots

Considérons une source lumineuse ponctuelle A dont un système optique donne une image ponctuelle A′. Limitons maintenant l'ouverture du système soit par un écran percé d'un petit trou T, soit par l'écran complémentaire E, c'est-à-dire ayant la forme du trou T. Autour de A′, dans une région normalement non éclairée, on observe une figure de diffraction. Babinet […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/theoreme-de-babinet/#i_0

OPTIQUE CRISTALLINE - Diffraction par les cristaux

  • Écrit par 
  • André AUTHIER
  •  • 8 851 mots
  •  • 18 médias

Le phénomène de diffraction de la lumière par un réseau est bien connu. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder la lumière d'une lampe à travers un voilage. Pour que ce phénomène soit important, il faut que la longueur d'onde du rayonnement et le pas du réseau soient du même ordre de grandeur. La propriété caractéristique de la […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/optique-cristalline-diffraction-par-les-cristaux/#i_0

OPTIQUE ONDULATOIRE

  • Écrit par 
  • Bernard PIRE
  •  • 163 mots
  •  • 1 média

Augustin Fresnel (1788-1827) peut être considéré comme le fondateur de l'optique moderne. Dans son mémoire La Diffraction de la lumière, présenté en octobre 1815 à l'Académie des sciences, il écrit : « La théorie vibratoire se prête mieux à expliquer la marche complexe des phénomènes lumineux et comme alors réapparaît l'analogie […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/optique-ondulatoire/#i_0


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Loi de Bragg

Loi de Bragg

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Démonstration de la loi de Bragg. 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Longueur d'onde des radiations électromagnétiques

Longueur d'onde des radiations électromagnétiques

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Empilement de plans atomiques occupant alternativement des positions différentes. La distance entre plans est d/2, mais la période de l'empilement est d. 

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Diffraction par une rangée

Diffraction par une rangée

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Diffraction par une rangée. 

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Vecteur de diffusion

Vecteur de diffusion

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Construction d'Ewald

Construction d'Ewald

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Construction d'Ewald. 

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Spectre du rayonnement d'un tube à anticathode de cuivre

Spectre du rayonnement d'un tube à anticathode de cuivre

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Spectre du rayonnement d'un tube à anticathode de cuivre fonctionnant en courant redressé (potentiel de crête : 40 kV). Spectromètre à cristal de Si (111). Récepteur : compteur à scintillation – Nal activé au thallium (d'après A. Guinier, « Radiocristallographie », Paris). 

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Formule de Thomson

Formule de Thomson

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Méthode de Debye-Sherrer

Méthode de Debye-Sherrer

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Méthode de Debye-Sherrer : le faisceau de rayons X tombe sur un échantillon de poudre cristalline. Les faisceaux réfléchis par les différentes familles de plans réticulaires forment autant de cônes. 

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Méthode de Laue

Méthode de Laue

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Principe de la méthode de Laue : un pinceau de rayons X polychromatiques tombe sur un monocristal. 

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Méthode du cristal tournant

Méthode du cristal tournant

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Principe de la méthode du cristal tournant. 

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Loi de Bragg

Loi de Bragg
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Longueur d'onde des radiations électromagnétiques

Longueur d'onde des radiations électromagnétiques
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Diffraction par une rangée

Diffraction par une rangée
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Vecteur de diffusion

Vecteur de diffusion
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Construction d'Ewald

Construction d'Ewald
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Spectre du rayonnement d'un tube à anticathode de cuivre

Spectre du rayonnement d'un tube à anticathode de cuivre
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Formule de Thomson

Formule de Thomson
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Méthode de Debye-Sherrer

Méthode de Debye-Sherrer
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Méthode de Laue

Méthode de Laue
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Méthode du cristal tournant

Méthode du cristal tournant
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