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Pipeline #22148 canceled with stage
...@@ -409,6 +409,7 @@ critère pour quantifier la largeur d'un maximum principal. ...@@ -409,6 +409,7 @@ critère pour quantifier la largeur d'un maximum principal.
Faisons croître le nombre $`N`$ des ondes qui interfèrent, et observons : Faisons croître le nombre $`N`$ des ondes qui interfèrent, et observons :
![](interferences_N2-24_L1200.gif) ![](interferences_N2-24_L1200.gif)
...@@ -423,7 +424,7 @@ $`\phi=\dfrac{2 \pi \, \delta}{\lambda}`$. ...@@ -423,7 +424,7 @@ $`\phi=\dfrac{2 \pi \, \delta}{\lambda}`$.
Deux longueurs d'onde différentes donneront deux systèmes de franges différentes, qui se superposeront. Deux longueurs d'onde différentes donneront deux systèmes de franges différentes, qui se superposeront.
![](reseau-intensity-N2-N24_L1200.gif) ![](diffraction-optical-grating-intensity-N2-N24_L1200.gif)
_Pour N=2, tous les pics principaux ont une même hauteur. _Pour N=2, tous les pics principaux ont une même hauteur.
Ce n'est pas cas lorsque N croît cas cette figure à cause du pas Ce n'est pas cas lorsque N croît cas cette figure à cause du pas
$`\Delta\phi`$ trop grand utilisé pour le calcul de cette figure réalisé $`\Delta\phi`$ trop grand utilisé pour le calcul de cette figure réalisé
...@@ -432,7 +433,7 @@ avec un simple tableur. Tous les maxima devraient avoir la même valeur._ ...@@ -432,7 +433,7 @@ avec un simple tableur. Tous les maxima devraient avoir la même valeur._
Et une première compréhension des ordres de travail d'un réseau de diffraction : Et une première compréhension des ordres de travail d'un réseau de diffraction :
![](reseau-order-N16_L1200_ok.jpg) ![](diffrraction-optical-grating-orders-N16_L1200.png)
<!-- pour le site, sera en .gif <!-- pour le site, sera en .gif
......
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