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...@@ -640,8 +640,7 @@ pour obtenir le **résultat final** ...@@ -640,8 +640,7 @@ pour obtenir le **résultat final**
il doit apparaître au final une *différence de marche de réflexion* *$`\delta_{ref}=\lambda\,/\,2`$* il doit apparaître au final une *différence de marche de réflexion* *$`\delta_{ref}=\lambda\,/\,2`$*
qui se rajoute à la différence de chemin optique géométrique $`\delta_{géo}`$, <br> qui se rajoute à la différence de chemin optique géométrique $`\delta_{géo}`$, <br>
$`\delta=\delta_{géo}+\delta_{ref}=2\,n_2\,e\cdot cos\,\theta_2\;+\;\dfrac{\lambda}{2}`$ $`\delta=\delta_{géo}+\delta_{ref}=2\,n_2\,e\cdot cos\,\theta_2\;+\;\dfrac{\lambda}{2}`$
<br> <br>La différence de phase entre deux rayons successifs est donc au final<br>
La différence de phase entre deux rayons successifs est donc au final<br>
**$`\phi=\dfrac{2\pi\delta}{\lambda}`$** **$`\phi=\dfrac{2\pi\delta}{\lambda}`$**
$`\;=\dfrac{2\pi\,(\delta_{géo}+\delta_{ref})}{\lambda}`$ $`\;=\dfrac{2\pi\,(\delta_{géo}+\delta_{ref})}{\lambda}`$
**$`\;=\dfrac{4\pi n_2 e\cdot cos\theta_2}{\lambda}+\pi`$** **$`\;=\dfrac{4\pi n_2 e\cdot cos\theta_2}{\lambda}+\pi`$**
......
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