Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Cet article présente l’approximation de l’optique géométrique, pour les systèmes dioptriques et catadioptriques, sans se restreindre à l’optique paraxiale. En outre, les caustiques sont introduites pour les systèmes catadioptriques conduisant naturellement aux formules classiques de conjugaison. En revanche, ces dernières sont abordées plus traditionnellement pour les systèmes dioptriques. Puis, à partir de systèmes optiques décrivant différentes symétries, le guidage de la lumière est traité à travers des exemples applicatifs dans des milieux d’indice optique constant ou variable.
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Christophe LABBÉ : Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie Université, UNICAEN, IUT de Caen, Département Mesures Physiques, Caen, France Normandie Université, ENSICAEN, UNICAEN, CEA, CNRS, CIMAP, Caen, France
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Benoît PLANCOULAINE : Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie Université, UNICAEN, IUT de Caen, Département Mesures Physiques, Caen, France Normandie Université, UNICAEN, INSERM, ANTICIPE, Caen, France Faculty of medecine, Vilnius University, Vilnius, Lituanie
INTRODUCTION
Cet article introduit, dans la première section, l’approximation de l’optique géométrique faisant apparaître deux approches complémentaires : directionnelle et lumineuse. La première présente la loi Descartes dans un repère mobile, tandis que la seconde met en évidence l’importance des caustiques générées par les systèmes optiques avec la notion de stigmatisme. Ces dernières sont ensuite développées uniquement par le biais des catacaustiques (caustique par réflexion) pour aboutir aux relations classiques des miroirs sphériques. Une troisième section, à travers les systèmes dioptriques, revient sur les conséquences de la loi de Descartes établie en introduction, en déduisant les formules des dioptres (plans ou sphériques) illustrées par des exemples comme le prisme ou les mirages. La dernière section se consacre toujours à la loi de Descartes, mais cette fois, dans des repères fixes (coordonnées cylindriques ou sphériques), afin d’aborder la notion de défaut de sphéricité des lentilles, ainsi que sa correction au moyen de surfaces asphériques. Le modèle matriciel des lentilles asphériques est alors établi en optique paraxiale. Il vérifie notamment la condition d’aplanétisme. La propriété de gradient d’indice est abordée à travers les exemples des lentilles GRIN et des fibres optiques pour terminer par l’application potentielle de lentilles sphériques (lentille de Maxwell, de Lüneburg et d’Eaton-Lippmann).
L’ensemble de cet article est illustré par des exemples numériques et des applications industrielles et se veut aussi à plusieurs niveaux de lecture, puisque le lecteur pourra parcourir les résultats fondamentaux ou se plonger dans les démonstrations théoriques aidées par les encadrés permettant de les obtenir.
Le lecteur trouvera en fin d’article un tableau des sigles et des symboles utilisés.
MOTS-CLÉS
fibre optique optique géométrique caustique loi de Descartes système dioptrique système catadioptrique lentille à gradient d'ndice lentille sphérique lentille asphérique lentille boule
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Guidage de la lumière par des dispositifs optiques
4.1 Guides de lumière
Les guides de lumière sont des dispositifs optiques qui canalisent les rayons lumineux le long d’une courbe régulière orientée selon le sens de propagation de la lumière. Ceux-ci peuvent être bâtis autour d’éléments discrets tels des dioptres ou des miroirs, mais aussi continus à partir de matériaux à gradient d’indice. La technique la plus répandue est celle qui ajuste, autour d’un axe rectiligne, deux dioptres pour concevoir des lentilles et des miroirs, afin de réaliser des instruments d’optique. Des guides de lumière bien connus sont ceux qui utilisent de préférence des matériaux à gradient d’indice, comme les fibres optiques et les lentilles à gradient d’indice.
Ces systèmes impliquent que la loi de Descartes soit décrite dans des repères fixes (§ 4.2) comme le système de coordonnées cylindriques (§ 4.3) et sphériques (§ 4.4).
HAUT DE PAGE4.2 Loi de Descartes dans un repère fixe
La loi de Descartes dans un repère fixe se déduit, par changement de référentiel, à partir de celle obtenue dans le repère mobile de Frenet (§ ...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - BALANIS (C.A.) - Advanced engineering electromagnetics. - Book, 2nd edition, John Wiley and Sons, Inc, 13(741), p. 835 (2011).
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(2) - BORN (M.), WOLF (E.) - Principles of optics. - Book Pergamon Press (1959/1980).
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(3) - GIÉ (H.), SARMANT (J.P.) - Électricité. - Livre édité par BAILLIÈRE (J.-B.) (1976).
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(4) - ROUBINE (E.), BOLOMEY (J.CH.) - Antennes : introduction générale. - Livre Édition Masson, vol 1 (1978)
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(5) - KELLER (J.B.) - Diffraction by an aperture. - Journal of Applied Physics, 28(4), p. 426-444 (1956).
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(6) - DESCHAMPS (G.A.) - Ray in electromagnetics. - Proceedings of the IEEE, 60(9), p. 1022-1035 (1972).
- ...
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EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) https://actu.epfl.ch/news/objects-that-sculpt-light/
Compagnie Edmunds optics https://www.edmundoptics.fr
Compagnie AFLglobal https://www.aflglobal.com/Company/Company-Profile.aspx
Compagnie Precipart https://www.precipart.com/industries/industrial/industrial-optics/
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