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Images du ciel : la quête de la finesse
/ UTLS - la suite
/ 20-07-2001
/ Canal-U - OAI Archive
LENA Pierre
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Discerner des taches à la surface du Soleil, des anneaux autour du disque de Saturne ou des satellites autour de Jupiter, résoudre en poudre de mille étoiles le sillon de la Voie lactée ou les taches laiteuses des nébuleuses, autant de révolutions du passé, qui furent dues au progrès des instruments astronomiques. Avec Galilée et ses successeurs, ces révolutions de l'observation fondèrent l'astronomie moderne, dont nous pouvons avec bonheur parcourir le spectaculaire livre d'images. Mais cette longue histoire n'est pas terminée et, en ce début de XXIème siècle, les défis rencontrés par l'observation fine des objets célestes ne sont pas minces. C'est en 1995 qu'est découverte la première planète extrasolaire, comparable à Jupiter, mais c'est aujourd'hui une cinquantaine de ces objets qui sont connus, en orbite autour d'étoiles proches du Soleil. En faire l'image et discerner un jour les détails de leur surface - continents, océans, volcans, voire traces de vie végétale-, n'est plus un rêve absurde. De la surface d'autres étoiles, avec ses taches, du coeur de galaxies ou bien de tant d'autres objets, les télescopes d'aujourd'hui et de demain vont donner des images plus riches encore que celles du télescope spatial Hubble. Qu'il s'agisse de son successeur le NGST, qui sera lancé en 2006, du très grand télescope européen VLT désormais opérationnel, de l'interféromètre ALMA qui couvrira une centaine de kilomètres carrés sur l'altiplano chilien ou de bien d'autres instruments, toutes les ressources de la physique, de la technologie, de l'informatique et de l'optique sont mobilisées pour affiner la vue des astronomes. Car l'art de l'observation est celui de faire parler la lumière, d'extraire toute l'information qu'elle transporte. On dit souvent des images astronomiques qu'elles font rêver : nous tenterons de faire partager ce rêve, les réalités qu'il nous dévoile, mais aussi la pure beauté qui s'en dégage. Mot(s) clés libre(s) : astre, astronomie, atmosphère, diffraction de la lumière, étoile, image astronomique, objet céleste, observation du ciel, optique, planète, télescope, univers
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Les cristaux et les quasi-cristaux
/ Mission 2000 en France
/ 09-08-2000
/ Canal-U - OAI Archive
GRATIAS Denis
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"Un ""cristal"" est un solide dont les atomes se répartissent de façon triplement périodique dans l'espace. A cette définition, datant du début du siècle, l'Union Internationale de Cristallographie (IUCr) a ajouté en 1991, celle de ""cristal apériodique"", solide sans périodicité tri-dimensionnelle mais présentant un spectre de diffraction essentiellement discret. Ce sont les phases incommensurables, dont le premier exemple fut découvert en 1936 par Jonhson et Linde, et les quasicristaux découverts en 1982 par Dany Scechtman. Ces nouveaux venus ont bouleversé le paysage de la cristallographie conduisant à la quasicristallographie. La cristallographie s'appuie sur la notion de symétrie c'est-à-dire d'invariance. Celle-ci se rencontre en physique dans de multiples contextes. De la simple invariance géométrique de superposition d'un objet sur lui-même à la définition des grandeurs premières d'un système mécanique ou celle de la forme d'une équation d'état, la symétrie est la traduction rationnelle des redondances de la nature qui en permet une description minimale, nécessaire nulle part mais utile partout. La cristallographie utilise l'expression la plus élémentaire de la symétrie, celle immédiatement visuelle de la géométrie dont les éléments sont les isométries de l'espace euclidien, l'inversion, la rotation, la réflexion dans un miroir, auxquelles s'ajoute, un cristal idéal étant supposé infini, la translation dans l'espace. Déplacer le cristal d'un nombre entier de fois l'une quelconque de ses périodes revient à le superposer exactement ; c'est une opération d'invariance. " Mot(s) clés libre(s) : cristallographie, diffraction, invariance, maille élémentaire, périodicité, quasi-cristal, science des matériaux, structure cristalline, symétrie, translation
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Interférences non localisées - Diffraction de la lumière
/ SILLAGES
/ 27-07-2011
/ Unisciel
Granier Olivier
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Ce TP sur les phénomènes d'interférences et de diffraction traite d'abord des interférences non localisées (fentes d'Young), puis aborde la diffraction à l'infini (fentes fines, ouverture rectangulaire, ouverture circulaire, fentes et trous d'Young). Mot(s) clés libre(s) : diffraction, interférences, laser, lentilles
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Etude des réseaux de diffraction
/ SILLAGES
/ 19-01-2010
/ Unisciel
Granier Olivier
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Un réseau est constitué par la répétition périodique d’un motif diffractant, comme par exemple une fente. Les interférences entre les rayons issus des nombreux motifs successifs privilégient alors précisément certaines directions dans lesquelles l’énergie lumineuse est envoyée. Ce chapitre traite de la diffraction de la lumière par un réseau ainsi que de ses applications. Mot(s) clés libre(s) : ondes lumineuses, diffraction, réseau, réseau par transmission, fente, réseau en réflexion, formule des réseaux
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Diffraction à l’infini
/ SILLAGES
/ 19-01-2010
/ Unisciel
Granier Olivier
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Ce cours est composé des parties suivantes : principe d'Huygens-Fresnel, exemple d'une ouverture rectangulaire, cas d'une ouverture circulaire, diagramme de phase - diagramme d'amplitude, diffraction par les fentes d'Young, diffraction et limitation d'un système optique. Mot(s) clés libre(s) : ondes lumineuses, diffraction, Huygens, Fresnel, Fraunhofer, éclairement, fentes d'Young
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Un bout d'histoire
/ Bruno FARNIER
/ 30-09-2014
/ Canal-u.fr
DROT Romuald
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Le Professeur Alexandre Revcolevschi de l'université Paris-Sud retrace l'histoire de la cristallographie et explique comment la découverte des rayons X a révolutionné cette discipline Mot(s) clés libre(s) : cristallographie, cristal, diffraction des rayons X
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SOLEIL et la cristallographie
/ Bruno FARNIER
/ 30-09-2014
/ Canal-u.fr
DROT Romuald
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Sylvain Ravy, Directeur de recherche au CNRS et responsable de la ligne CRISTAL au synchrotron SOLEIL, nous explique l'intérêt d'utiliser le rayonnement synchrotron pour caractériser les matériaux Mot(s) clés libre(s) : cristallographie, cristal, diffraction des rayons X
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De la protéine saine à la protéine pathogène
/ Bruno FARNIER
/ 30-09-2014
/ Canal-u.fr
DROT Romuald
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Luc Bousset, Chargé de recherche au CNRS, nous explique pourquoi la connaissance de la structure des protéines est fondamentale pour connaître leur rôle et comment les chercheurs procèdent pour déterminer cette strcuture Mot(s) clés libre(s) : cristallographie, Protéines, diffraction des rayons X
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Diffraction par des fentes
/ SILLAGES
/ 16-09-2010
/ Unisciel
Bottineau Patrice, Tabuteau Jacques
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Présentation vidéo des principales caractéristiques des figures de diffraction. Mot(s) clés libre(s) : laser, diffraction, fentes
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Les performances des télescopes
/ ENS Lyon CultureSciences-Physique, Gabrielle Bonnet
/ 03-06-2004
/ Unisciel
Bonnet Gabrielle
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Cet article fournit un rapide tour d'horizon des principales
limites aux performances des télescopes. Mot(s) clés libre(s) : télescope, télescopes, miroirs liquides, miroir liquide, diffraction d'Airy, optique active, optique adaptative, NAOS/CONICA
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