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Nicolas Pettiaux 2022-07-17 09:50:23 +02:00
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@ -113,8 +113,9 @@ aura de facilité à contourner (à envelopper) l'obstacle.
\subsubsection{Applications de la diffraction }
\includegraphics[width=7.108cm,height=5.267cm]{Pictures/100000010000012C000000DEA5F8143A7ED3E9C1.png}\emph{\textbf{a)
Réception des ondes radio en fonction de la longueur d'onde}
\includegraphics[width=7.108cm,height=5.267cm]{Pictures/100000010000012C000000DEA5F8143A7ED3E9C1.png}
\paragraph{Réception des ondes radio en fonction de la longueur d'onde}
Ainsi les grandes ondes radio (longueurs d'onde hectométriques et
kilométriques) peuvent pénétrer dans le moindre recoin de la surface
@ -122,8 +123,8 @@ terrestre tandis que les retransmissions de télévision par satellite
(courtes longueurs d `ondes) ne sont possibles que si l'antenne de
réception «~voit~» le satellite.
\includegraphics[width=5.586cm,height=5.808cm]{Pictures/100000010000009E000000A4B38E4E23C937303B.png}\emph{\textbf{b)
Les antennes paraboliques}
\includegraphics[width=5.586cm,height=5.808cm]{Pictures/100000010000009E000000A4B38E4E23C937303B.png}
\paragraph{Les antennes paraboliques}
Pourquoi les réflecteurs des antennes paraboliques sont-ils de si
grandes dimensions~?
@ -141,11 +142,12 @@ relais, \ldots).
Il faut cependant que la longeur d'onde de l'onde émise soit plus petite
que le diamètre du réflecteur pour \emph{\textbf{éviter la diffraction}
(et donc que l'onde ne contourne pas le réflecteur)\subsection{(x}\textbf{}\textbf{).}
(et donc que l'onde ne contourne pas le réflecteur)
Le remarque est identique pour des antennes paraboliques réceptrices
d'ondes.
\subsection{c) Echolocation}
\paragraph{Écholocation}
Certains animaux, dauphins, chauve-souris) émettent des ondes
acoustiques et ensuite captent les ondes réfléchies par les objets