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Optique oeil et ametropies

Introduction L'optique géométrique est l'étude des rayons lumineux dans des milieux transparents. Elle a été élaborée à partir du principe de Fermat (1657), dont découlent la notion de rayon lumineux ainsi que les lois de la réflexion et de la réfraction, dites lois de Snell-Descartes. Le principe de Fermat Appelé aussi principe du moindre temps, il énonce que la lumière se propage entre deux points en suivant la trajectoire qui minimise le temps de parcours. Il a deux conséquences immédiates : Propagation rectiligne de la lumière : dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Retour inverse de la lumière : le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de parcours. Rayon lumineux et lumière visible On appelle rayon lumineux la trajectoire effectivement suivie par la lumière, représentée par une droite (dans un milieu homogène) munie d'une ou plusieurs flèches indiquant le sens de propagation. La lumière visible correspond à des ondes électromagnétiques perceptibles par l'œil, de longueur d'onde comprise entre 380 et 700 nm. Dans le vide, la lumière se propage en ligne droite à la vitesse c = 3.10⁸ m/s. La loi de Snell-Descartes pour la réfraction Cette loi exprime le changement de direction d'un faisceau lumineux lors de la traversée d'une surface (appelée dioptre) séparant deux milieux transparents d'indices de réfraction différents. Un rayon incident arrivant en un point d'incidence I, situé sur un dioptre séparant deux milieux d'indices n1 et n2, est scindé en deux fractions : un rayon…

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