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1 - RÉPARTITION SPATIALE DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE

2 - RESTRICTIONS EXPÉRIMENTALES

3 - OPTIQUE DE FOURIER

4 - CONCLUSION

5 - GLOSSAIRE

6 - SYMBOLES

Article de référence | Réf : E4150 v1

Glossaire
Vers l’optique de Fourier digitale - De la diffraction au plan de Fourier...

Auteur(s) : Christophe LABBÉ, Benoît PLANCOULAINE

Relu et validé le 21 sept. 2022

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RÉSUMÉ

Les notions géométriques et ondulatoires sont des concepts très souvent employés en optique. Cependant, l'optique de Fourier associée à la théorie du traitement du signal reste complémentaire pour une interprétation efficace des phénomènes liés à la propagation des ondes lumineuses. Après avoir présenté ce concept en détail, quelques exemples classiques illustrent son usage.

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ABSTRACT

Towards digital Fourier optics - From the diffraction to the Fourier's space

Geometric optics and wave optics are familiar fields. However, Fourier optics, linked to the theory of signal processing, gives an efficient explanation of phenomena related to the propagation of light waves. After a detailed theoretical description, some classic examples are given to illustrate its use.

Auteur(s)

  • Christophe LABBÉ : Maître de conférences à l’université de Caen Normandie Univ, UNICAEN, IUT de Caen, Département Mesures Physiques, Caen, France Normandie Univ, ENSICAEN, UNICAEN, CEA, CNRS, CIMAP Caen, France

  • Benoît PLANCOULAINE : Maître de conférences à l’université de Caen Normandie Univ, UNICAEN, IUT de Caen, Département Mesures Physiques, Caen, France Normandie Univ, UNICAEN, INSERM, ANTICIPE, Caen, France - Faculty of Medecine, Vilnius University, Vilnius, Lituanie

INTRODUCTION

L’optique de Fourier, nécessitant la cohérence des sources lumineuses, repose sur une représentation scalaire du champ électromagnétique, justifiée par l’indépendance de ses composantes spatio-temporelles. L’objectif de cet article est de trouver l’amplitude lumineuse en un point de l’espace afin de déduire l’intensité recueillie par un capteur optique. Pour atteindre cet objectif, une décomposition en ondelettes est tout d’abord effectuée. Puis, sa formulation microscopique est présentée avec l’équation d’onde, pour aboutir à une représentation macroscopique afin d’en étudier les applications.

Ensuite, l’étude des contraintes expérimentales impose de définir plusieurs domaines afin d’interpréter les phénomènes lumineux. En particulier, la notion de champ proche et de champ lointain est développée pour l’étude de la diffraction. Plusieurs exemples classiques sont traités, comme la diffraction par un bord et par différentes ouvertures. Ainsi, la transformée de Fourier s’invite naturellement pour obtenir l’intensité lumineuse. Puis, grâce à l’introduction d’une simple lentille convergente, l’optique de Fourier s’emploie dans un champ d’applications compatibles avec les dimensions réduites des systèmes optiques.

Cet article se termine avec la mise en œuvre technique de la transformée de Fourier en optique. La notion classique de fréquence est alors introduite sous sa forme spatiale. La définition et quelques propriétés de la transformée de Fourier sont succinctement rappelées, avant d’aborder des exemples bien connus comme le réseau de diffraction. Ces exemples sont traités sous l’aspect analogique, puis actualisés sous forme digitale permettant l’introduction de l’échantillonnage.

Un deuxième article [E 4 151] est proposée pour aborder des exemples analogiques et digitales appliqués à différents domaines industriels.

Le lecteur trouvera en fin d’article un glossaire et un tableau des symboles utilisés.

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KEYWORDS

sampling   |   wavelets   |   Interference   |   wave optics   |   Fresnel's trabsform   |   diffraction grating

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e4150


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5. Glossaire

ondelette ; wavelet

Fonction élémentaire oscillatoire limitée dans le temps et dans l’espace.

optique paraxiale ; paraxial

Approximation qui consiste à intégrer l’amplitude complexe du champ électrique sur une surface plane.

optique métaxiale ; metaxial

Approximation qui consiste à intégrer l’amplitude complexe du champ électrique sur une calotte sphérique.

transmittance ; transmittance

Fonction de transfert spécifique, caractérisant la transmission en amplitude de la lumière en chaque point d’un système optique.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - GOODMAN (W.) -   Introduction to Fourier optics.  -  Editions McGraw-Hill, New York, 2e édition (1996).

  • (2) - ROIG (J.) -   Optique physique.  -  Masson et Cie, tome 1 (1967).

  • (3) - SOMMERFELD (A.) -   Optics – Lectures on theoretical physics.  -  Academic, New York, vol. 4, p. 199 (1954).

  • (4) - ERSOY (O.K.) -   Diffraction, Fourier optics and imaging.  -  J. Wiley and Sons, Inc. (2007).

  • (5) - BONNET (G.) -   Introduction à l’optique métaxiale. Première partie : Diffraction métaxiale dans un espace homogène : trilogie structurale, dioptre sphérique.  -  Annales des Télécommunications, vol. 33(5), p. 143-165 (1978).

  • (6) - BONNET (G.) -   Introduction à l’optique métaxiale....

1 Ouvrages

LAUG (M.) – Traitement optique du Signal et des Images. CEPADUES Éditions (1980).

MARAIS (B.) – Exercices d’optique de Fourier. Dunod Université (1980).

FRANÇON (M.) – Holographie. Masson et Cie (1969).

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2 Revues

Nombreuses applications industrielles dans le domaine de l’optique de Fourier « Photoniques » https://www.photoniques.com/

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3 Outils logiciels (liste non exhaustive)

Logiciel de traitement d’images « Imagej » https://imagej.nih.gov/ij/

Un pluging « Numerical wave propagation » d’Imagej permet la simulation de la transformation en champ très proche et proche. Un article est consacré à ce plugin : Piedrahita-Quintero P, Castañeda R, Garcia-Sucerquia, Numerical wave propagation in ImageJ, 2015, J. Appl. Opt. ; vol. 54[21]:6410-5

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