éclairement énergétique | |||
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L'éclairement énergétique, aussi appelé irradiance, exprimé W·m–2, caractérise le flux (ou puissance) reçu par une surface éclairée par unité d'aire. Il vaut par
définition : \( \displaystyle E_\text{én}=\frac{\Phi_\text{én}}{S} \) - \(E_\text{én}\) est l'élairement en lux ; - \(\Phi_\text{én}\) est le flux énergétique en W ; - \(S\) est l'aire de la surface éclairée. | |||
onde stationnaire | |||
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angle d'ouverture | |||
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Dans une situation de diffraction, l'angle d'ouverture \(\theta \) quantifie l'importance du phénomène de diffraction. Exemple dans le cas d'une cuve à ondes : Exemple dans le cas d'un faisceau lumineux intercepté par une fente : Si \( \lambda \) est la longueur d'onde de l'onde incidente et \(a\) la taille de l'objet diffractant : plus \( \displaystyle \frac{\lambda}{a} \) est élevé, plus \(\theta\) est élevé. | |||
ondes synchrones | ||
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fibre optique | ||
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Dans une fibre optique, ce sont des signaux lumineux (généralement dans le domaine visible ou proche infrarouge) qui assurent le transport de l’information.
Une fibre optique est constituée de deux polymères transparents d’indices de réfraction différents : le cœur et la gaine. Le phénomène de réflexion totale à l’interface cœur / gaine explique que le signal soit guidé par la fibre. Cela n’est possible que si leurs indices de réfraction respectent : ncoeur > ngaine | ||
coefficient énergétique | |||
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Le coefficient de réflexion, noté R, est la fraction de l’énergie incidente qui est réfléchie. Le coefficient de transmission, noté T, est la fraction de l’énergie incidente qui est transmise. Remarque : R et T sont souvent donnés sous forme de pourcentage. À l’interface entre les deux milieux, toute l’énergie qui n’est pas transmise est réfléchie, ce qui se traduit par la relation : \( \begin{eqnarray*} R+T &=& 1 \\ &=& 100\% \end{eqnarray*} \) | |||
onde acoustique | |||
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L’onde acoustique modélise ce que nous appelons communément « le son ». C’est une onde mécanique longitudinale. Dans un gaz, il s’agit de la propagation des compressions et dilatations (sans transport global de matière comme toutes les ondes). | |||
timbre | ||
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Le timbre est une propriété sensorielle du son. Il distingue deux sons musicaux émis par deux instruments différents jouant la même note de musique. Deux sons de même hauteur mais de timbres différents : − ont des représentations temporelles de même fréquence mais de motifs différents ; − ont des spectres de même fréquence fondamentale mais avec des harmoniques d’amplitudes différentes : | ||
hauteur du son | ||
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La hauteur du son est une propriété sensorielle. Un son « haut » est un son perçu comme aigu, un son « bas » est perçu comme grave. | ||
son pur | ||
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