Revision sheet: Analyse des champs transversaux en optique

Plan du Cours

  1. Champs transversaux et axiaux
  2. Notations du champ transversal
  3. Diaphragmes de champ et d’ouverture
  4. Calcul des champs transversaux
  5. champ de contour
  6. Tracé du faisceau utile
  7. Équations de droites pour les champs
  8. Conjugaison des diaphragmes et pupilles

1. Champs transversaux et axiaux

Notions clés & Définitions

  • Champ transversal : Le champ transversal est la dimension d’un instrument dans une direction perpendiculaire Ă  l’axe optique, mesurĂ©e dans un plan passant par l’objet.
  • Champ axial : Le champ axial (profondeur de champ) dĂ©crit la plage de positions de l’objet le long de l’axe donnant des images acceptables entre deux plans.
  • Champ de pleine lumiĂšre : Le champ de pleine lumiĂšre correspond Ă  la zone oĂč les rayons forment l’image sans attĂ©nuation due aux diaphragmes limitants.
  • Champ moyen : Le champ moyen est la zone entre pleine lumiĂšre et champ total oĂč l’image n’est que partiellement formĂ©e par les rayons admis.
  • Champ total : Le champ total correspond Ă  la limite extĂ©rieure de positions de l’objet donnant encore des rayons contribuant Ă  une image observable.

Points essentiels

  • Le champ d’un instrument est le volume autour de l’objet donnant, aprĂšs traversĂ©e, des images observables, dĂ©composĂ© en dimensions transversale et axiale.
  • Le champ transversal est limitĂ© extĂ©rieurement par un cercle, au-delĂ  duquel les rayons ne traversent pas l’instrument.
  • Le champ axial est limitĂ© par deux plans dont la sĂ©paration dĂ©finit la profondeur de champ.
  • Les champs transversaux apparaissent car la lumiĂšre doit traverser mĂ©caniquement tout l’instrument, espace exigeant.

2. Notations du champ transversal

Notions clés & Définitions

  • AB_T : La notation AB_T (ou α_T Ă  l’infini) dĂ©signe le rayon du champ total autour de l’objet.
  • AB_M : La notation AB_M (ou α_M Ă  l’infini) dĂ©signe le rayon du champ moyen autour de l’objet.
  • AB_pl : La notation AB_pl (ou α_pl Ă  l’infini) dĂ©signe le rayon du champ de pleine lumiĂšre autour de l’objet.
  • Champ de contour : Le champ de contour est la zone comprise entre le bord du champ de pleine lumiĂšre et le bord du champ total.

Points essentiels

  • Pour un objet AB, la taille du champ transversal se dĂ©crit par trois rayons distincts : pleine lumiĂšre, moyen et total.
  • Si l’objet est Ă  l’infini, on remplace AB par α dans les notations (α_pl, α_M, α_T).
  • Le bord du champ de pleine lumiĂšre, puis le bord du champ total dĂ©limitent le champ de contour.

3. Diaphragmes de champ et d’ouverture

Notions clés & Définitions

  • Diaphragme de champ : Le diaphragme de champ (DC) est l’élĂ©ment qui fixe la taille des champs, donc les limites des zones imagĂ©es.
  • Diaphragme d’ouverture : Le diaphragme d’ouverture (DO) impose le nombre de rayons admis et contrĂŽle la luminositĂ© des champs.
  • DC (bord du champ) : Le DC est associĂ© au bord du champ de pleine lumiĂšre, au bord moyen et au bord total Ă  travers sa conjugaison.
  • DO (luminositĂ©) : Le DO dĂ©termine la quantitĂ© de lumiĂšre transmise, via le nombre de rayons admis.

Points essentiels

  • Parmi tous les diaphragmes possibles, seuls DC et DO dĂ©terminent l’allure des champs transversaux.
  • Le DC bloque les rayons qui ne participent plus Ă  l’image observable, ce qui fixe la taille des champs.
  • Le DO limite la fraction de rayons collectĂ©s et donc la luminositĂ© : plus son diamĂštre est grand, plus les champs sont lumineux.
  • La taille du DO est fixĂ©e par le dimensionnement de l’instrument et ne dĂ©pend pas de l’utilisateur.
  • Sur des lunettes astronomiques et tĂ©lescopes, la monture de la premiĂšre lentille sert de DO pour maximiser la collecte de lumiĂšre.

Astuce mémo

DC = Coupe la taille (frontiĂšres de champ), DO = Dose la lumiĂšre (rayons admis).

4. Calcul des champs transversaux

Notions clés & Définitions

  • Espace de travail : L’espace de travail est une Ă©tape choisie le long de la chaĂźne d’image oĂč l’on calcule la taille d’un champ avant de la conjuguer ailleurs.
  • SchĂ©ma de tangente : Le schĂ©ma de tangente est la mĂ©thode graphique Ă  utiliser lorsque la conjugaison se fait vers un espace Ă  l’infini.
  • Plan des champs : Le plan des champs est le plan oĂč sont repĂ©rĂ©s les bords de pleine lumiĂšre, moyen et total Ă  partir d’un trait vertical confondu avec l’image choisie.
  • Îłt : Le symbole Îłt dĂ©signe la conjugaison Ă  distance finie permettant de transfĂ©rer une taille de champ d’un espace Ă  l’autre.

Points essentiels

  • Les champs transversaux se suivent et se conjuguent Ă  travers l’instrument, donc dĂ©terminer un seul champ dans un espace de travail suffit.
  • Pour calculer, il faut choisir un espace de travail repĂ©rĂ© sur la chaĂźne d’image de l’instrument.
  • Le schĂ©ma doit inclure uniquement les Ă©lĂ©ments de l’espace choisi et respecter distances rĂ©elles avec une Ă©chelle.
  • Le DC et le DO, ou leurs conjuguĂ©s, doivent appartenir au raisonnement de l’espace de travail.
  • Les bords (pl, m, t) se repĂšrent sur le plan des champs grĂące au trait vertical confondu avec l’image utilisĂ©e pour le calcul.

5. Lucarne et champ de contour

Notions clés & Définitions

  • Lucarne : La lucarne est le conjuguĂ© (objet ou image) du diaphragme de champ, dĂ©finissant dans un espace un Ă©lĂ©ment Ă©quivalent au DC.
  • Lucarne d’entrĂ©e : La lucarne d’entrĂ©e est le premier Ă©lĂ©ment de la chaĂźne de conjugaison, avant les lucarnes intermĂ©diaires.
  • Lucarne de sortie : La lucarne de sortie est le dernier Ă©lĂ©ment de la chaĂźne, reprĂ©sentant le conjuguĂ© dans l’espace de sortie.
  • Diaphragme de champ de contour : Le diaphragme de champ de contour (Dcc) est ajoutĂ© pour supprimer le champ de contour en bloquant la portion indĂ©sirable.
  • Champ de contour Ă  supprimer : Supprimer le champ de contour consiste Ă  empĂȘcher l’image provenant de la zone entre pleine lumiĂšre et total d’apparaĂźtre.

Points essentiels

  • Le conjuguĂ© du DC s’appelle une lucarne, et il existe une lucarne dans chaque espace de l’instrument.
  • Les lucarnes liĂ©es entre elles sont reliĂ©es par une chaĂźne de conjugaison via les lentilles, dont une correspond au vĂ©ritable DC.
  • Pour supprimer le champ de contour, on ajoute un diaphragme Dcc Ă  un endroit judicieusement choisi.
  • Le Dcc se place au mĂȘme endroit qu’une image intermĂ©diaire AiBi rĂ©elle.
  • Le diamĂštre impose φDcc = 2AiBiPL pour supprimer le champ de contour.

Astuce mémo

Lucarne = DC conjuguĂ© ; Dcc = DC “reconstruit” au bon espace pour couper le contour.

6. Tracé du faisceau utile

Notions clés & Définitions

  • Faisceau utile : Le faisceau utile est l’ensemble des rayons qui traversent intĂ©gralement l’instrument en passant par les limites imposĂ©es par les diaphragmes.
  • Bpl : Bpl est le point du bord du champ de pleine lumiĂšre utilisĂ© comme point de dĂ©part typique pour tracer le faisceau utile.
  • ChaĂźne d’images : La chaĂźne d’images relie les images d’un point Ă  travers les lentilles successives de l’instrument.
  • Faisceau de pleine lumiĂšre : Le faisceau de pleine lumiĂšre est le faisceau utile correspondant Ă  la limite du champ de pleine lumiĂšre, dĂ©limitĂ© par le DC et le DO.

Points essentiels

  • Le tracĂ© du faisceau utile demande une construction graphique : instrument complet, puis rayons passant intĂ©gralement dans l’ensemble.
  • Le faisceau utile part d’un point particulier du plan objet, le plus souvent de Bpl.
  • On doit tracer la chaĂźne d’images associĂ©e au point choisi et complĂ©ter au maximum avant le dessin.
  • La construction relie, espace par espace, les images successives en suivant la chaĂźne, puis flĂšche et hachure le faisceau.
  • Le faisceau utile doit aussi passer par un bord du diaphragme de champ (DC), sinon le tracĂ© est faux.

7. Équations de droites pour les champs

Notions clés & Définitions

  • Équation y = mx + p : L’équation y = mx + p dĂ©crit toute droite non parallĂšle Ă  l’axe des ordonnĂ©es avec coefficient directeur m et ordonnĂ©e Ă  l’origine p.
  • Coefficient directeur m : Le coefficient directeur m quantifie la pente de la droite, c’est le rapport entre diffĂ©rence des ordonnĂ©es et diffĂ©rence des abscisses.
  • OrdonnĂ©e Ă  l’origine p : L’ordonnĂ©e Ă  l’origine p est la valeur de y quand x vaut 0 sur la droite.
  • Équation d’une droite par deux points : Une droite passant par deux points se caractĂ©rise en calculant m puis en dĂ©terminant p pour que les coordonnĂ©es vĂ©rifient y = mx + p.

Points essentiels

  • Pour placer les bords du champ sur le plan des champs, on trace des droites reliant les bords de diaphragmes ou des points de rĂ©fĂ©rence du schĂ©ma.
  • La droite (1), la moins inclinĂ©e depuis le pied des champs vers le bord du DO, sert Ă  localiser la contribution du DO.
  • La droite (2), la moins inclinĂ©e depuis le centre du DO vers le bord du DC, sert Ă  localiser la contribution du DC.
  • Le bord le plus proche de l’axe repĂšre Bpl, le plus Ă©loignĂ© repĂšre BT, et la droite coupant l’axe entre les deux repĂšre BM.
  • Pour calculer une taille de champ, on cherche le rayon yBpl,M,T via l’équation de la droite appliquĂ©e Ă  la droite (2), (3) ou (4) selon le bord visĂ©.

8. Conjugaison des diaphragmes et pupilles

Notions clés & Définitions

  • Conjugaison des diaphragmes : Conjuguer un diaphragme consiste Ă  le reprĂ©senter dans un espace oĂč il n’est pas physiquement prĂ©sent en utilisant les formules de Descartes.
  • Pupille : Le conjuguĂ© (objet ou image) du diaphragme d’ouverture s’appelle une pupille.
  • ChaĂźne des pupilles : La chaĂźne des pupilles relie une pupille d’entrĂ©e Ă  une pupille de sortie par conjugaison Ă  travers les lentilles successives.
  • Pupille de sortie : La pupille de sortie est l’élĂ©ment final de la chaĂźne, situĂ©e dans l’espace de sortie considĂ©rĂ©.
  • Cercle oculaire : Le cercle oculaire (CO) est la pupille de sortie situĂ©e dans l’espace image quand l’instrument est en mode subjectif.

Points essentiels

  • Pour conjuguer un diaphragme, on applique Descartes dans l’espace souhaitĂ© au lieu de le dĂ©placer matĂ©riellement.
  • Le conjuguĂ© image d’un diaphragme D Ă  travers L2 suit la relation L2·D’ = 1 / (1/(L2·D) + 1/f’2).
  • Le conjuguĂ© objet Ă  travers L3 suit la relation L3·ΔD = 1 / (1/(L3·D) − 1/f’3).
  • La pupille regroupe l’information du DO dans chaque espace, et une des pupilles de la chaĂźne est le DO rĂ©el.
  • En sortie, quand la pupille de sortie se trouve dans :
    • l’espace image
    • elle est appelĂ©e CO
    • c’est lĂ  qu’il vaut mieux placer l’Ɠil

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre champ transversal et champ axial : l’un se mesure perpendiculairement à l’axe dans un plan, l’autre correspond à une profondeur le long de l’axe.
  2. Oublier que seule la paire DC et DO fixe les limites des champs : les autres diaphragmes n’ont un rîle de simple obstruction qu’au travers de leur conjugaison.
  3. Placer DC et DO hors de l’espace de travail sans les conjuguer : les droites tracĂ©es ne correspondent plus aux limites du bon espace.
  4. Confondre Bpl, BM et BT : Bpl est la coupure de droite la plus proche de l’axe, BT la plus Ă©loignĂ©e, et BM celle qui coupe l’axe entre les deux.
  5. Tracer un faisceau utile qui ne passe pas par un bord de DC : le tracĂ© est alors incorrect mĂȘme si les droites semblent compatibles.
  6. Mélanger pupille et lucarne : la pupille est liée au DO (ou son conjugué), la lucarne est liée au DC (ou son conjugué).

Checklist Examen

  1. DĂ©finir ce qu’est le champ d’un instrument et distinguer ses dimensions transversale et axiale.
  2. Expliquer comment le champ transversal est limité en extérieur et ce que cela signifie physiquement pour les rayons admis.
  3. Donner les notations AB_pl, AB_M, AB_T (et leurs versions α_pl, α_M, α_T Ă  l’infini) et associer chacune au bon bord.
  4. Identifier le champ de contour comme zone entre pleine lumiĂšre et champ total.
  5. Nommer les deux diaphragmes qui dĂ©terminent l’allure des champs : diaphragme de champ (DC) et diaphragme d’ouverture (DO).
  6. Expliquer le rĂŽle du DC sur la taille des champs et le rĂŽle du DO sur la luminositĂ©, y compris l’effet d’augmenter son diamĂštre.
  7. Décrire la stratégie de calcul : choisir un espace de travail et utiliser la conjugaison pour généraliser le résultat aux autres espaces.
  8. Savoir rĂ©aliser un schĂ©ma d’espace de travail : Ă©lĂ©ments inclus, distances rĂ©elles, prĂ©sence de DC et DO, et repĂšre du plan des champs.
  9. DĂ©finir la lucarne comme conjuguĂ© du DC et reconnaĂźtre qu’elle se propage par une chaĂźne de conjugaison.
  10. Donner la mĂ©thode pour supprimer le champ de contour : ajouter Dcc au mĂȘme endroit qu’une image intermĂ©diaire AiBi rĂ©elle et appliquer φDcc = 2AiBiPL.
  11. Exposer la construction du faisceau utile : instrument complet, choix du point de dĂ©part (souvent Bpl), chaĂźne d’images, et tracĂ© espace par espace.
  12. Rappeler la contrainte de validité du faisceau utile : il doit passer par un bord du diaphragme de champ (DC).
  13. Réaliser la localisation graphique des bords : relier DC et DO par droites (1) et (2), puis (3) et (4) pour obtenir Bpl, BM, BT.
  14. Calculer une taille de champ en utilisant une équation de droite y = mx + p et en cherchant yBpl, yBM ou yBT.

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1. Quel Ă©noncĂ© dĂ©crit le mieux le champ transversal d’un instrument optique ?

2. À quoi correspond le champ axial d’un instrument optique ?

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Champ transversal — dĂ©finition ?

Dimension perpendiculaire à l’axe optique, dans un plan passant par l’objet

Champ axial — rîle ?

Décrit la plage de positions pour une image acceptable

Champ de pleine lumiùre — signification ?

Zone sans atténuation par diaphragmes limitants

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