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...@@ -1239,7 +1239,7 @@ $`=\sqrt{A_1^2 +A_2 + 2\,A_1A_2\,cos\,(\theta_1 -\theta_2)}`$ ...@@ -1239,7 +1239,7 @@ $`=\sqrt{A_1^2 +A_2 + 2\,A_1A_2\,cos\,(\theta_1 -\theta_2)}`$
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![]( waves-fresnel-huygens-principle-2_L1200.jpg) ![]( 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._ _est source d'une onde hémisphérique._
...@@ -1309,13 +1309,15 @@ _et croît fortement lorsque $`L`$ devient du même ordre de grandeur que $`\lam ...@@ -1309,13 +1309,15 @@ _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 * 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). 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._ _exemple : figure d'interférence de deux fentes très fines._
* le terme **diffraction** est utilisé quand les *sources forment un continuum*. * le terme **diffraction** est utilisé quand les *sources forment un continuum*.
_exemple : figure de diffraction d'une fente large._ _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._ _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.
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