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By Karl Dieter Moeller, Claude Bélorgeot

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants des niveaux L et M de l'université ainsi qu'aux ingénieurs désireux d'approfondir certains sujets. Il couvre tous les thèmes d'un cours d'optique traditionnel, de l'optique géométrique � l'holographie, en passant par les interférences, los angeles diffraction, los angeles cohérence et l'utilisation de los angeles transformée de Fourier pour los angeles spectroscopie.

L'exposé est développé � partir de modèles mathématiques dérivant de events typiques et d'exemples fondamentaux qui sont présentés sous forme de programmes informatiques prêts � être mis en œuvre. Ces programmes sont aussi disponibles sur le CD accompagnant l'ouvrage, pour chacun des environnements de programmation scientifiques suivants: Matlab, Maple, Mathematica et Mathcad. Ainsi, le lecteur pourra modifier les paramètres des exemples proposés pour les adapter � de nouvelles events. (Une mise � jour de ces programmes pour Mathematica model 6 est disponible sur le web site web de l'auteur (voir rubrique contenu électronique � droite)).

L'originalité de cet ouvrage consiste en une présentation succincte des équations fondamentales de l'optique sous forme de rappels de cours, illustrées par des exemples développés et des programmes les mettant en œuvre. Il est ainsi particulièrement adapté � l'auto-apprentissage. Il sera aussi très utile pour mettre en œuvre des travaux pratiques et des simulations sur ordinateur.

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Die Kopplung von metallkundlichem und produktionstechnischem Fachwissen mit numerischen Methoden zur Lösung von praktischen Aufgabenstellungen ist dem Autor hervorragend gelungen. Der Leser findet die vollständige Kette von der technisch-wissenschaftlichen Problemstellung über die Generierung des Modellansatzes, die Auswahl geeigneter numerischer Methoden bis zur Lösung der Aufgabenstellung.

Cours d’optique: Simulations et exercices résolus avec Maple®, Matlab®, Mathematica®, Mathcad®

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants des niveaux L et M de l'université ainsi qu'aux ingénieurs désireux d'approfondir certains sujets. Il couvre tous les thèmes d'un cours d'optique traditionnel, de l'optique géométrique � l'holographie, en passant par les interférences, los angeles diffraction, los angeles cohérence et l'utilisation de los angeles transformée de Fourier pour los angeles spectroscopie.

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Nous appliquons une deuxieme fois la formule des dioptres spheriques et nous obtenons le resultat cherche. Nous pouvons appliquer cette methode a I'etude d'un montage forme par plusieurs lentilles minces ou epaisses. Nous representons (fig. 19) un tel montage. Cependant, nous allons montrer que nous pouvons appliquer, simplement, I'equation des lentilles minces, mais dans ce cas, I'abscisse de I'objet et celle de I'image ne sont plus mesurees par rapport aux faces d'entree et de sortie du systeme.

1. Trouver la position de Vohjet afin d^ohtenir la distance la plus courte. 2. Tracer les variations de y = —XQ + Xi et determiner son minimum. 3. Construction geometrique. 11), les constructions geometriques des images dont la position a ete calculee dans I'exemple ( O G . l l ) . Objet reel (a) (b) virtuelle Faisceau divergent y^ Le faisceau converge vers une image reelle (c) reelle m Image reelle Le faisceau converge vers une image reelle Fig. 11 - Lentille convergente, construction geometrique a et b ^ Objet reel, (a) ^ La lumiere converge a droite de la surface refract ante et forme une image reelle.

Nous admettons que D = 0. - Premiere etape : / i = 12^ calcul de la position de Vohjet initial si nous voulons que Vimage soit a Xii = —25. - Seconde etape : calcul de Xi2 avec fi2 = 1,85. Cette etude est faite sur le CD. 17 Choisir trois valeurs de / i et calculer les grandissements. I m a g e i n t e r m e d i a i r e v i r t u e l l e et s i t u e e a —oo. C'est une image virtuelle qui, pourtant, est consideree comme objet reel pour la formation de I'image finale. 18). Nous avons retenu les parametres suivants : / i = 12 et xn = —10^^ qui est une valeur quasi infinie pour notre systeme.

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