bonjour,
Hormis cette technique pour courber un laser:
https://tube.switch.ch/videos/269b4d21
un champ électrique E courbé ou un. champ magnétique courbé ou les 2 courbés(E+B) ne suffirait-il pas à courber un laser?
merci
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bonjour,
Hormis cette technique pour courber un laser:
https://tube.switch.ch/videos/269b4d21
un champ électrique E courbé ou un. champ magnétique courbé ou les 2 courbés(E+B) ne suffirait-il pas à courber un laser?
merci
Les champs électriques et magnétiques agissent sur des charges électriques. Hors, la lumière d'un laser n'est pas constituée de charges. Dès lors, les champs E et B n'ont aucune influence sur un laser.
Pour courber un rayon laser, vous pouvez le faire passer dans un milieu possédant un gradient d'indice. C'est le principe des mirages et des fibres optiques.
La lumière n'est-elle pas aussi une onde électro-magnétique?
Bonjour,
Hormis la difficulté de mise en place de la manip, il y a aussi la méthode gravitationnelle, faire passer le rayon LASER près d'une grosse masse comme le soleil par exemple.
PS : je remarque que l'opérateur EPFL n'a pas de lunettes spéciales de protection, pas glob, surtout pour une école...
Dernière modification par GBo ; 23/05/2021 à 10h18.
Moui... L'effet Faraday, in fine, agit sur les charges formant le milieu dans lequel la lumière se propage.
L'effet Faraday dans le vide est prévu par la QFT en théorie mais n'a encore jamais été observé car il demanderait des valeurs de champs magnétique gigantesques.
Salut
Idem avec un champ électrique. La création de paires est possible mais inobservable en pratique car le champ électrique devrait être trop grand
(on peut l'observer dans le champ électrostatique de noyaux lourds, c'est la photoproduction de paires, mais l'effet est un peu différent). Si le champ est trop grand on a simplement un claquage !
Il y a aussi de telles observations dans des environnements extrêmes comme les étoiles à neutrons (l'annihilation des paires qui s'en suit a un rayonnement très caractéristique).
Un tel effet devrait perturber et dévier un rayonnement électromagnétique. Mais soyons réaliste (je sais qu'ici on aime l'exotique mais ne poussons pas mémé dans les orties quantiques ), pour dévier un rayon laser il n'y a que deux effets cités :
- Un milieu d'indice variable
- la gravité (bien que l'effet soit faible, en particulier sur terre !)
"Il ne suffit pas d'être persécuté pour être Galilée, encore faut-il avoir raison." (Gould)
Et les miroirs, mais c'est n'est pas courbe
"Il ne suffit pas d'être persécuté pour être Galilée, encore faut-il avoir raison." (Gould)
Quelqu'un m'a raconté qu'avec un puissant champ magnétique B,il est arrivé à courber un faisceau laser
Salut,
De toute façon, une onde électromagnétique est insensible au champ magnétique. Au mieux il peut y avoir polarisation (et même pas de créations de paires, faut un champ E pour ça, et encore, pas de ceux qu'on produit avec un électroaimant). Donc, non, un rayon lumineux ne se courbe pas dans un champ magnétique même puissant. DocHeredit je crois qu'on s'est moqué de toi !!!!
"Il ne suffit pas d'être persécuté pour être Galilée, encore faut-il avoir raison." (Gould)
Ou alors il confond avec ce qu'on lui dit qu'il se passait dans une chambre à bulles ? Mais il ne s'agit pas de photons alors...
Ah peut-être, j'en sais rien.
Et évidement si le rayon se propage dans un milieu de densité variable il va se courber.... mais ça même sans champ magnétique !
"Il ne suffit pas d'être persécuté pour être Galilée, encore faut-il avoir raison." (Gould)
Bonjour,
en fait c'est assez facile on fait pénétrer le rayon laser dans une fibre optique et on courbe celle ci avec ses petits bras costauds et hop le rayon est courbé!
JR
l'électronique c'est pas du vaudou!
"Il ne suffit pas d'être persécuté pour être Galilée, encore faut-il avoir raison." (Gould)
On peut en donner l'impression en tout cas...
Airy beam
Bonjour à tous.
Dans la video postée en #1, le milieu traversé vous semble-t-il posséder un gradient d’indice ?
Et, si non, quelle serait l’explication de la courbure du rayon sur ces images ?
At choom : il s'agit bien d'un milieu à gradient d'indice, voici sa préparation:
https://youtu.be/jLxONEB3SmA
Dernière modification par GBo ; 12/06/2021 à 18h15.
Merci Gb0. C’est plus clair pour moi maintenant.
Oui, cette vidéo de la préparation est intéressante ! Quel type de gradient obtient-t-on ? Linéaire ? (Autrement dit, via une équation de diffusion, quelle est la solution aux temps longs d'une fonction marche initiale ? )