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1 - RAPPELS

2 - SUIVI DE MARQUEURS

3 - CORRÉLATION D’IMAGES NUMÉRIQUES

4 - MOIRÉ

5 - PHOTOÉLASTICIMÉTRIE

6 - INTERFÉROMÉTRIE

7 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : R1850 v2

Interférométrie
Mesures en mécanique par méthodes optiques

Auteur(s) : Fabrice BRÉMAND, Mario COTTRON, Pascal DOUMALIN, Jean-Christophe DUPRÉ, Arnaud GERMANEAU, Valéry VALLE

Date de publication : 10 juin 2011

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Sommaire

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Auteur(s)

  • Fabrice BRÉMAND : Institut Pprime CNRS – Université de Poitiers – ENSMA UPR 3346

  • Mario COTTRON : Institut Pprime CNRS – Université de Poitiers – ENSMA UPR 3346

  • Pascal DOUMALIN : Institut Pprime CNRS – Université de Poitiers – ENSMA UPR 3346

  • Jean-Christophe DUPRÉ : Institut Pprime CNRS – Université de Poitiers – ENSMA UPR 3346

  • Arnaud GERMANEAU : Institut Pprime CNRS – Université de Poitiers – ENSMA UPR 3346

  • Valéry VALLE : Institut Pprime CNRS – Université de Poitiers – ENSMA UPR 3346

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INTRODUCTION

La photomécanique, qui regroupe l’ensemble des métrologies optiques, offre une large palette de techniques de mesure sans contact, souvent mises à profit pour l’identification du comportement mécanique des matériaux dans les laboratoires comme pour le suivi des procédés de fabrication ou la tenue de structures dans l’industrie.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r1850


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6. Interférométrie

6.1 Phénomène d’interférence

Les interférences lumineuses se caractérisent par l’observation de franges alternativement sombres et brillantes, dans la zone commune à deux faisceaux. Ce phénomène n’est visible que dans certaines conditions pour lesquelles les ondes lumineuses sont cohérentes temporellement et spatialement. En pratique, on utilise une source laser qui est considérée comme cohérente. L’utilisation de ce phénomène consiste à séparer un faisceau de longueur d’onde λ en deux. En recombinant ces faisceaux suivant un angle α, les franges observées sont fonction de la différence de chemin optique entre les deux (figure 29).

La distance i entre deux franges, appelée aussi « interfrange » ou « pas des interférences », est donnée par  :

HAUT DE PAGE

6.2 Interféromètre de Michelson

HAUT DE PAGE

6.2.1 Principe

L’interféromètre de Michelson est l’un des interféromètres les plus employés. Il est constitué d’une lame ou d’un prisme séparateur et d’un miroir plan (figure 30). Le rayonnement lumineux est séparé en deux parties de même intensité (bien que cela ne soit pas indispensable) par la lame. La partie qui revient du miroir plan est appelée « faisceau de référence » et est constituée de surfaces d’ondes planes. L’autre partie vient se réfléchir sur la surface de l’objet,...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BLAY (M.) -   Lumières sur les couleurs – le regard du physicien  -  L’esprit des sciences, Ellipses (2001).

  • (2) - BRENNI (P.) -   La conquête de la précision dans les sciences et l’industrie : deux siècles de mesures de longueur  -  Colloque Photomécanique 2001, Poitiers (2001).

  • (3) - PREIL (M.) -   Vocabulaire de la mesure  -  Techniques de l’Ingenieur, [R 115].

  • (4) - COIRIER (J.), NADOT-MARTIN (C.) -   Mécanique des milieux continus  -  Édition Dunod (2007).

  • (5) - BRETAGNE (N.), DUPRE (J.-C.) -   Extension de la méthode de mesure de déformations par suivi de marqueur  -  JST AFM, Progrès récents des méthodes optiques dans des conditions extrêmes – grandes déformations, forte localisation – en mécanique expérimentale, Futuroscope (2003).

  • (6)...

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