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Pipeline #15882 failed with stage
......@@ -1239,7 +1239,7 @@ $`=\sqrt{A_1^2 +A_2 + 2\,A_1A_2\,cos\,(\theta_1 -\theta_2)}`$
<br>
![]( waves-fresnel-huygens-principle-2_L1200.jpg)
_Un élément de surface $`dS_P`$ en tout point $`P`$ d'une ouverture atteint par une onde_
_Un élément de surface_ $`dS_P`$ _en tout point $`P`$ d'une ouverture atteint par une onde_
_est source d'une onde hémisphérique._
......@@ -1309,14 +1309,16 @@ _et croît fortement lorsque $`L`$ devient du même ordre de grandeur que $`\lam
* Les deux phénomènes sont liés à la distribution spatiale d'amplitude ou d'intensité d'une onde
résultante créée par un ensemble fini de sources synchrones, ou cohérentes (ondes lumineuses).
* le terme **interférence** est utilisé quand les sources qui interfèrent sont des **sources discrètes**.
* le terme **interférence** est utilisé quand les sources qui interfèrent sont des *sources discrètes*.
_exemple : figure d'interférence de deux fentes très fines._
* le terme **diffraction** est utilisé quand les *sources forment un continuum*.
_exemple : figure de diffraction d'une fente large._
* Interférence et diffraction agissent toujours ensemble.
* diffraction et interéférence **agissent souvent ensemble**.
_exemple : figure d'interférence et de diffraction de deux fentes larges._
* $`\Longrightarrow`$ Le principe d'Huygens-Fresnel permet de calculer figures d'interférence et de diffraction.
<br>
......
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