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Vers l’optique de Fourier digitale - Du plan de Fourier à l’imagerieArticle de référence | Réf : A1080 v1
Auteur(s) : Elisabeth GIACOBINO
Date de publication : 10 mai 1993
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2.1 Principes de l’interaction entre photons et atomes
2.1.1 Émission spontanée, absorption, émission stimulée dans le modèle de Bohr
Comme nous l’avons vu au paragraphe 1.3.2, l’absorption ou l’émission de rayonnement n’ont lieu que lors du passage d’un électron entre deux états d’énergie quantifiée. L’énergie est alors émise ou absorbée sous forme d’un photon de fréquence ν = E /h où h est la constante de Planck et E la différence d’énergie entre les deux niveaux considérés ; le rayonnement absorbé ou émis est en résonance avec la transition atomique. L’émission peut se produire en l’absence de champ lumineux extérieur (émission spontanée). Elle peut aussi être provoquée par un champ électromagnétique : c’est le phénomène d’émission stimulée (ou émission induite) proposé par Einstein en 1917 (figure 3). Le calcul d’Einstein montre que l’absorption et l’émission stimulée jouent des rôles complètement symétriques ; elles ont des probabilités égales de se produire 2.3.2. L’émission spontanée, elle, doit être mise à part. C’est elle qui rend instables les niveaux excités des atomes et des molécules.
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(2) - BORN (M.), WOLF (E.) - Principles of optics. - Pergamon (1970).
(3) - CAGNAC (B.), PEBAY-PEROULA (J.C.) - Physique atomique. - Tomes 1 et 2, Dunod (1983).
(4) - LAVAL (G.) - Matière et rayonnement. - Cours de physique à l’École Polytechnique (non publié) (1986).
(5) - DESVIGNES (F.) - Détection et détecteurs de rayonnement. - Masson (1987).
(6) - BERTIN (M.), FAROUX (J.P.), RENAULT (J.) - Électromagnétisme. - Tome 4, Milieux diélectriques et milieux aimantés. Dunod (1984).
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