5-OPTIQUE
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Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: gab_glt
Type : Classeur 3.0.1
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Mis en ligne Uploaded: 11/01/2025 - 22:56:23
Uploadeur Uploader: gab_glt (Profil)
Téléchargements Downloads: 2
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a4447135
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Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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Approche quantique Lumière = photons = particules d'énergie déterminée E = hÅ = hc/» avec h la constante de Planck (6.62*10^-34 J.s), c la vitesse de radiation (3*10^8 m/s), E l'énergie en eV, » la longueur d'onde (m) et Å la fréquence (s-1=Hz) Spectre visible: 800nm - 1eV - rouge à 400nm - 3eV - violet --> Interaction de la lumière avec les e- faiblement liés des éléments Radiations lumineuses = Ondes électromagnétiques Rayon incident Io --> ¸i - - - ¸i --> Rayon réfléchi Ir ¸r - - - X --> Raynmt réfracté Ia --> Raynmt transmis It Io = It + Ia + Ir Etat de surface: Réflexion - diffusion --> réflectance: R = Ir/Io INTERACTION SOLIDES R = (n2-n1 / n2+n1)^2 avec n l'indice de réfraction des matériaux 1 et 2 n2/n1 = Å1/Å2 = v1/v2 = sin¸i/sin¸r PROPAGATION SOLIDES Absorption Ix = Ientrée*exp(-².x) avec ² le coef d'absorption du milieu (m-1) et x l'épaisseur traversée (m) A = Ia/Io et T = It/Io Transmission It = Io(1-R)^2 * exp(-².l) avec l l'épaisseur du milieu T = It/Io avec T la transmitance ou transmitivité ABSORPTION DIFF Transmission effective Transmission sélective selon les longueurs donde => absorption / réflexion différentes Absorption: hÅ > Eg ou hc/» > Eg Emission de la lumière: Mvmt des e- de valence sur les niveaux énergétiques (couches externes) --> émission de radiation lumineuse (retour à l'équilibre) --> photoluminescence / fluorescence / phosphorescence --> coloration possible PHOTOLUMINESCENCE émission d'une radiation lumineuse avec » des photons dans le visible # Chimiluminescence : émission dune radiation lumineusepar réaction chimique (ex. bâtons de secours lumineux) # Bioluminescence : production et émission de lumière parun organisme vivant résultant d'une réaction chimique aucours de laquelle l'énergie chimique est convertie enénergie lumineuse (ex. lucioles) # Photoluminescence : spectroscopie FLUORESCENCE émission lumineuseimmédiatement après absorption (~10-8 sec) » = hc/Eg avec Eg l'énergie de la bande interdite Intensité de fluorescenceproportionnelle à Z PHOSPHORESCENCE émission lumineuse non instantanée qui peut durer plusieures heures (E dissipée sous forme de chaleur) » = hc / Eg-Ed Coloration: Absorption sélective par un corps --> Coloration de la partie du spectre non absorbée Si absorption sélective --> Coloration complémentaire transmise ex: matériau transmet vert car absorbe rouge Si absorption uniforme : matériau non coloré Possibilité dabsorption dune radiation hors du spectrevisible (filtre photo, verres lunettes, etc.) 2 classes de matériaux: 1# dernière bande occupée incomplète 2# bandes de valence complètes, largeur de bande interdite variable 1) nbr d'e- mobiles élevé = matériaux opaques (visible, IR, partiellement UV) ou transparents (RX, rayons ³), photons de faible énergie, réflectance ~ 0.93 (légère dissipation de chaleur 2) bande interdite + ou - large: " Si E absorbée < E lumière visible (rouge, E = 1.6 eV)) --> Toute la lumière visible est absorbée + Aspect noir " Si E absorbée > E lumière visible > Eg --> Matériau de couleur déterminée (ex : HgS, BI=2.1 eV - rouge vif orangé ; CaS, BI=2.6 eV - jaune) " Si Eg > E lumière visible (E>3.2 eV) --> Aucune absorption, matériau transparent ou blanc (ex : diamant (BI=5.4 eV), isolant électrique) LUMIERE Solide transparent = transmission de lalumière visible avecfaible absorption Solide translucide = transmission de lalumière visible demanière diffuse(variation de lindicede réfraction) Solide opaque = radiation lumineusenon transmise MICROSTRUCTURE Réfllexion interne Matériaux homogènes (monocristallins, amorphe, etc.) --> transparent Matériaux polycristallins (variation dindice, grains, pores, précipités, etc.) --> translucide Matériaux biphasés --> Diffusion + ou - prononcée Céramiques (porosité résiduelle) = diffusion du rayonnement : opaque Polymères (sans additif ni impureté) = transparent (amorphe) --> translucide --> opaque (semi-cristallin) La transmission optique (alumine, e=0.5mm) chute très vite quand la porosité croît --> effet max quand taille des pores proche de la longueur d'onde CCL: Propriétés optiques principales dun matériau ? Domaine spectral de transparence+ indice de réfraction (n) Facteurs de perception ? e-faiblement liés (coloration)Microstructure (transparence) Interaction du matériau avec la lumière ! Made with nCreator - tiplanet.org
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Approche quantique Lumière = photons = particules d'énergie déterminée E = hÅ = hc/» avec h la constante de Planck (6.62*10^-34 J.s), c la vitesse de radiation (3*10^8 m/s), E l'énergie en eV, » la longueur d'onde (m) et Å la fréquence (s-1=Hz) Spectre visible: 800nm - 1eV - rouge à 400nm - 3eV - violet --> Interaction de la lumière avec les e- faiblement liés des éléments Radiations lumineuses = Ondes électromagnétiques Rayon incident Io --> ¸i - - - ¸i --> Rayon réfléchi Ir ¸r - - - X --> Raynmt réfracté Ia --> Raynmt transmis It Io = It + Ia + Ir Etat de surface: Réflexion - diffusion --> réflectance: R = Ir/Io INTERACTION SOLIDES R = (n2-n1 / n2+n1)^2 avec n l'indice de réfraction des matériaux 1 et 2 n2/n1 = Å1/Å2 = v1/v2 = sin¸i/sin¸r PROPAGATION SOLIDES Absorption Ix = Ientrée*exp(-².x) avec ² le coef d'absorption du milieu (m-1) et x l'épaisseur traversée (m) A = Ia/Io et T = It/Io Transmission It = Io(1-R)^2 * exp(-².l) avec l l'épaisseur du milieu T = It/Io avec T la transmitance ou transmitivité ABSORPTION DIFF Transmission effective Transmission sélective selon les longueurs donde => absorption / réflexion différentes Absorption: hÅ > Eg ou hc/» > Eg Emission de la lumière: Mvmt des e- de valence sur les niveaux énergétiques (couches externes) --> émission de radiation lumineuse (retour à l'équilibre) --> photoluminescence / fluorescence / phosphorescence --> coloration possible PHOTOLUMINESCENCE émission d'une radiation lumineuse avec » des photons dans le visible # Chimiluminescence : émission dune radiation lumineusepar réaction chimique (ex. bâtons de secours lumineux) # Bioluminescence : production et émission de lumière parun organisme vivant résultant d'une réaction chimique aucours de laquelle l'énergie chimique est convertie enénergie lumineuse (ex. lucioles) # Photoluminescence : spectroscopie FLUORESCENCE émission lumineuseimmédiatement après absorption (~10-8 sec) » = hc/Eg avec Eg l'énergie de la bande interdite Intensité de fluorescenceproportionnelle à Z PHOSPHORESCENCE émission lumineuse non instantanée qui peut durer plusieures heures (E dissipée sous forme de chaleur) » = hc / Eg-Ed Coloration: Absorption sélective par un corps --> Coloration de la partie du spectre non absorbée Si absorption sélective --> Coloration complémentaire transmise ex: matériau transmet vert car absorbe rouge Si absorption uniforme : matériau non coloré Possibilité dabsorption dune radiation hors du spectrevisible (filtre photo, verres lunettes, etc.) 2 classes de matériaux: 1# dernière bande occupée incomplète 2# bandes de valence complètes, largeur de bande interdite variable 1) nbr d'e- mobiles élevé = matériaux opaques (visible, IR, partiellement UV) ou transparents (RX, rayons ³), photons de faible énergie, réflectance ~ 0.93 (légère dissipation de chaleur 2) bande interdite + ou - large: " Si E absorbée < E lumière visible (rouge, E = 1.6 eV)) --> Toute la lumière visible est absorbée + Aspect noir " Si E absorbée > E lumière visible > Eg --> Matériau de couleur déterminée (ex : HgS, BI=2.1 eV - rouge vif orangé ; CaS, BI=2.6 eV - jaune) " Si Eg > E lumière visible (E>3.2 eV) --> Aucune absorption, matériau transparent ou blanc (ex : diamant (BI=5.4 eV), isolant électrique) LUMIERE Solide transparent = transmission de lalumière visible avecfaible absorption Solide translucide = transmission de lalumière visible demanière diffuse(variation de lindicede réfraction) Solide opaque = radiation lumineusenon transmise MICROSTRUCTURE Réfllexion interne Matériaux homogènes (monocristallins, amorphe, etc.) --> transparent Matériaux polycristallins (variation dindice, grains, pores, précipités, etc.) --> translucide Matériaux biphasés --> Diffusion + ou - prononcée Céramiques (porosité résiduelle) = diffusion du rayonnement : opaque Polymères (sans additif ni impureté) = transparent (amorphe) --> translucide --> opaque (semi-cristallin) La transmission optique (alumine, e=0.5mm) chute très vite quand la porosité croît --> effet max quand taille des pores proche de la longueur d'onde CCL: Propriétés optiques principales dun matériau ? Domaine spectral de transparence+ indice de réfraction (n) Facteurs de perception ? e-faiblement liés (coloration)Microstructure (transparence) Interaction du matériau avec la lumière ! Made with nCreator - tiplanet.org
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