Fiche 132. Les instruments optiques
Pages 346 à 347
Citer ce chapitre
- GAUTRON, Laurent,
- BALLAND, Christophe,
- CIRIO, Laurent,
- MAUDUIT, Richard,
- PICON, Odile
- et WENNER, Éric,
- Gautron, Laurent.,
- et al.
- Gautron, L.,
- Balland, C.,
- Cirio, L.,
- Mauduit, R.,
- Picon, O.
- et Wenner, É.
- L. Gautron,
- C. Balland,
- L. Cirio,
- R. Mauduit,
- O. Picon
- et É. Wenner
https://doi.org/10.3917/dunod.gautr.2021.01.0346
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- Gautron, L.,
- Balland, C.,
- Cirio, L.,
- Mauduit, R.,
- Picon, O.
- et Wenner, É.
- L. Gautron,
- C. Balland,
- L. Cirio,
- R. Mauduit,
- O. Picon
- et É. Wenner
- Gautron, Laurent.,
- et al.
- GAUTRON, Laurent,
- BALLAND, Christophe,
- CIRIO, Laurent,
- MAUDUIT, Richard,
- PICON, Odile
- et WENNER, Éric,
https://doi.org/10.3917/dunod.gautr.2021.01.0346
Un instrument optique est un instrument associant divers systèmes optiques pour former une image d’un objet. Suivant l’utilisation recherchée, l’instrument combine des lentilles et/ou des miroirs. Nous présentons ici deux instruments utilisés au quotidien : le microscope et le téléobjectif.
Il s’agit d’un instrument permettant d’observer de très petits objets dans des conditions confortables pour l’observateur, c’est-à-dire telles que son œil n’a pas à accommoder. Pour cela, les rayons sortant du microscope doivent être parallèles entre eux. Il est composé de deux « systèmes optiques » simples : un objectif et un oculaire.
C’est une simple lentille convergente L1 de distance focale image \begin{equation}\overline{\mathrm{O}_1 \mathrm{~F}_1^{\prime}}=f_1^{\prime}\end{equation} qui donne une image agrandie \begin{equation}\overline{\mathrm{P}_1 \mathrm{Q}_1}\end{equation} d’un petit objet \begin{equation}\overline{\mathrm{PQ}}\end{equation}.
C’est une lentille convergente L2 de distance focale image \begin{equation}\overline{\mathrm{O}_2 \mathrm{~F}_2^{\prime}}=f_2^{\prime}\end{equation} qui joue le rôle d’une loupe et produit une image à l’infini \begin{equation}\overline{\mathrm{P}^{\prime} \mathrm{Q}^{\prime}}\end{equation} de \begin{equation}\overline{\mathrm{P}_1 \mathrm{Q}_1}\end{equation}.
La distance \begin{equation}\Delta=\overline{\mathrm{F}_1^{\prime} \mathrm{F}_2^{\prime}}\end{equation} est appelée intervalle optique du microscope.
Le grossissement G est le rapport entre l’angle α′ sous lequel est vue l’imag…
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