1.(physique)phénomène optique de déviation des rayons lumineux lorsqu'ils rencontrent un obstacle.
Diffraction des RX • Diffraction des neutrons • Diffraction des rayons X • Diffraction sur poudre • Microscopie et diffraction électronique • Technique de diffraction de rayons X • Technique de diffraction des neutrons • diffraction X • diffraction aux rayons-X • diffraction des rayons X • réseau de diffraction • réseau de diffraction optique
Diffraction de Fraunhofer • Diffraction de Fresnel • Diffraction de l'électron • Diffraction de neutrons • Powder diffraction file
redirection des ondes[Classe]
phénomène optique[Classe]
mettre, faire aller loin (ou plus loin)[Classe]
réfraction de la lumière[Thème]
onde physique[Thème]
optics (en)[Domaine]
RadiatingLight (en)[Domaine]
phénomène physique - phénomène naturel - se quitter, se séparer[Hyper.]
diffraction[Dérivé]
réfraction de la lumière[Classe]
onde[DomainDescrip.]
optics (en)[Domaine]
RadiatingLight (en)[Domaine]
phénomène optique[Hyper.]
diffracter[Dérivé]
diffraction (n. f.)
[physique]
phénomène optique[Classe]
diffraction (n. f.)
[optique]
Terme de physique. Inflexion que les rayons lumineux éprouvent, lorsque, eu passant près des extrémités d'un corps, ils s'écartent de leur route directe.
SYNONYME
DIFFRACTION, RÉFRACTION. La réfraction a lieu lorsque les rayons lumineux, dérangés de la ligne droite, sont tous brisés dans le même sens et dans un ordre invariable. Un faisceau lumineux qui tombe sur un prisme de cristal, est réfracté ou éprouve la réfraction, parce que les rayons s'étalent de manière à former le spectre solaire. Au contraire si ce faisceau tombe sur des houppes soyeuses, les divers rayons étant réfractés selon l'occurrence des brins de soie, il résulte dans l'ensemble une réfraction qui semble désordonnée et que nous nommons diffraction.
ÉTYMOLOGIE
Diffracter.
La diffraction est le comportement des ondes lorsqu’elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être interprété par la diffusion d’une onde par les points de l'objet. La diffraction se manifeste par le fait qu'après la rencontre d’un objet, la densité de l'onde n’est pas conservée selon les lois de l’optique géométrique.
La diffraction est le résultat de l'interférence des ondes diffusées par chaque point.
La diffraction s’observe avec la lumière, mais également avec le son, les vagues, les neutrons. Elle est une signature de la nature ondulatoire d'un phénomène.
Dans le domaine de l’étude des phénomènes de propagation des ondes, la diffraction intervient lorsque l’onde rencontre un objet de forme aigüe (type arête ou bordure) de dimension nettement supérieure à la longueur d'onde. C’est le cas par exemple dans les environnements urbains : des diffractions se produisent sur les arêtes des bâtiments. Cela arrive également dans les milieux montagneux et vallonnés, sur les « arêtes » de montagne ou de colline.
Pour être mise en évidence clairement, l’obstacle que rencontre l’onde doit avoir une taille caractéristique relativement petite par rapport à la distance à laquelle l'observateur se place. Si l’observateur est proche de l'objet, il observera l’image géométrique de l’objet : celle qui nous apparaît habituellement. La diffraction des particules de matière, c’est-à-dire l'observation des particules de matière projetées contre un objet, permet de prouver que les particules se comportent aussi comme des ondes[1].
Plus la longueur d’une onde est grande par rapport à un obstacle, plus cette onde aura de facilité à contourner, à envelopper l’obstacle. Ainsi les grandes ondes (longueurs d'ondes hectométriques et kilométriques) peuvent pénétrer dans le moindre recoin de la surface terrestre tandis que les retransmissions de télévision par satellite ne sont possibles que si l’antenne de réception « voit » le satellite.
Concernant l’approche calculatoire, deux méthodes peuvent être utilisées. Premièrement, on peut considérer que chaque surface élémentaire de l’objet émet une onde sphérique proportionnelle à cette surface (principe de Huygens-Fresnel), et on somme (ou on intègre) la contribution de chaque surface. Deuxièmement, pour expliquer totalement la figure de diffraction, on utilise la théorie de Kirchhoff.
La notion d'interférence prend toute son ampleur lorsque l’objet a une structure périodique (réseau). Dans ce cas, l’objet peut être représenté comme une cellule élémentaire répétée à intervalles réguliers. Le résultat de l’onde est alors la superposition — l’interférence — des ondes diffractées par les différentes cellules (la cellule unitaire étant elle-même composée de points qui diffusent chacun l’onde). C’est ce phénomène qui cause l'irisation par un CD-ROM.
Dans l’approche du phénomène, on a donc deux niveaux d’interférence : la cellule unitaire (diffraction par une seule cellule), et entre les cellules (diffraction de l'objet complet).
Sommaire |
D'un point de vue historique la diffraction a été découverte avec la lumière en 1665 par Grimaldi. Elle fut interprétée correctement comme un comportement ondulatoire par Huygens, puis étudiée par Fresnel et Fraunhofer suite aux expériences de Young (trous d'Young).
Pour des raisons historiques, on distingue encore la diffraction des interférences alors qu'il n'y a pas lieu de le faire : ces deux comportements dérivent de la nature ondulatoire d'un phénomène et ne vont pas l'un sans l'autre : Il n'y a pas de diffraction sans interférences.
La réciproque n'est pas vraie, il existe des interférences sans diffraction dans le cas des interférences par division d'amplitude : coin d'air, anneaux de Newton, Perot-Fabry…
L'origine de la diffraction est la nature ondulatoire du phénomène et pour l'aborder il faut donc en théorie remonter à l'équation d'onde. On peut montrer qu'une bonne approximation de la solution d'un problème de diffraction est donnée par le principe de Huygens-Fresnel dans certaines conditions bien précises (approximation paraxiale, c'est-à-dire l'observation à relativement grande distance par rapport aux dimensions de l'obstacle). Ce principe est fondé sur l'idée qu'on peut considérer chaque point d'un front d'onde comme une source secondaire et que l'onde observée un peu plus loin est le résultat des interférences entre ces sources ponctuelles. Une telle vision des choses est rendue possible grâce à la linéarité de l'équation d'onde.
L'optique de Fourier est le domaine qui traite du comportement ondulatoire de la lumière à travers un système de lentilles et d'ouvertures dans l'approximation paraxiale. Pour simplifier les calculs, on utilise souvent la notion de produit de convolution.
Exemple typique en mécanique des fluides : vagues pénétrant dans un port en contournant une jetée.
Exemples typiques en acoustique :
Exemples typiques en optique :
Exemples typiques en cristallographie :
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