Mots commençants par la lettre I - Astronomie et Imagerie Numérique

Mots commençants par la lettre I
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image      immersion        incident(e)       indice (de réfraction)        intégration
ion         ionisé         IR, infrarouge       isophote
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· Image : un instrument d'optique est un système dont le rôle est de fournir une réplique, appelée "image", en général
agrandie et la plus fidèle possible d'un "objet". Lorsqu'il en est ainsi l'instrument doit donner (enfin, c'est ce qu'on
souhaiterait) d'un objet ponctuel AO quelconque une image Ai également ponctuelle.
En pratique on est amené à distinguer les images dites "réelles" (les rayons lumineux qui sortent de l'instrument
convergent en passant effectivement par ce point - ces images peuvent être projetées sur un écran/un capteur) des
images dites "virtuelles" (dans ce cas les rayons émergents ne convergent pas mais semblent provenir d'un point situé Ã
l'intérieur du système optique).
· Immersion : début d'une occultation. Ce terme est surtout employé pour les occultations, très fréquentes, d’étoiles par
la Lune, ainsi que pour les occultations des satellites d’une planète par le globe de celle-ci (assez courantes pour les 4
satellites, dits galiléen, de Jupiter).
· Incident : ce terme est employé pour décrire le faisceau ou le rayon lumineux qui arrive sur un système optique. Ce
dernier peut ensuite être absorbé, transmis (et réfracté), diffusé et/ou réfléchi. Le faisceau ou le rayon lumineux qui sort
d'un système optique est dit émergent.   Â
· Indice (de réfraction) : par définition l'indice de réfraction représente le nombre sans dimension (sans unité) n = c/v où
c est la célérité des ondes éléctromagnétiques dans le vide, appelé dans le langage courant "vitesse de la lumière (dans
le vide)" : c = 3,00.108 m.s-1, et v est la "vitesse de la lumière dans le milieux traversé".Exemples : - pour le verre, v ≈
2,25.108 m.s-1 et on trouve n ≈ 1,5 (il s'agit d'une valeur indicative qui dépend de la nature physico-chimique du
verre... cette propriété est utilisée, par exemple, pour les doublets achromatiques qui sont constitués de deux lentilles
d'indice de réfraction différents ; l'une convergente, en "crown" - silicate de potassium et de calcium - qui est un verre
léger peu dispersif d'indice nD ~ 1,62), l'autre divergente (par exemple en "flint" - silicate de potassium et de plomb -
verre lourd très dispersif d'indice nD ~1,55). ;- pour l'eau n ≈ 4/3 = 1,33 ; pour l'air n = 1,000293 ≈ 1,0 et on peut
considérer dans ce cas que les ondes éléectromagnétiques se propagent à la même vitesse que dans le
vide.   Remarque : l'indice de réfraction d'un milieu qualifié de "dispersif" (*) est une fonction de la longueur d'onde.
Dans les cas simple - ce qui suit est valable en dehors des domaines d'absorption du milieu traversé - cette dépendance
en longueur d'onde peut s'exprimer par une relation appelée formule de Cauchy qui s'écrit sous la forme : n = n0 + B/λ2
; n0 et B étant deux constantes positives. Pour de tels milieux l'indice de réfraction dépend de la radiation incidente ;
c'est ce phénomène qui permet d'expliquer l'expérience de la dispersion (décomposition) de la lumière blanche par un
prisme. C'est également la raison qui fait que l'on doit, normalement, donner la longueur d'onde pour laquelle l'indice est
mesuré.Ainsi, les indications données ci-dessus pour les indices de réfraction des verre "crown" et "flint" sont annotées
par le lettre D, qui signifie qu'ils sont donnés pour la radiation D jaune de longueur d'onde λ = 589 nm (il s'agit du
doublet du sodium).       (*) En fait, tous les milieux, excepté le vide, sont plus ou moins dispersifs selon le domaine de
longueur d'onde considéré (qui n'appartient pas nécessairement au domaine visible ; ainsi la dispersion peut être faible
pour ces longueurs d'onde alors qu'elle sera forte pour d'autre).Indépendamment de le qualité de l'instrument
d'observation (aberrations chromatiques), c'est cette dépendance de l'indice de réfraction de l'air en fonction de la
longueur d'onde qui permet d'expliquer le décalage des couches de couleurs lorsqu'on réalise une image d'un objet
céleste se trouvant bas sur l'horizon (l'effet est d'autant plus marqué que la couche d'air traversée est importante, l'angle
d'incidence de la lumière/couches d'air étant alors maximal).Cela s'observe en particulier très facilement pour la
planète Vénus.   · Intégration : début
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· Ion : espèce chimique (atome ou groupe d'atomes) porteur d'une ou plusieurs charges électriques
(élémentaires) positive ou négative. Les ions sont dit "monoatomiques" s'ils ne sont formé que d'un seul atome,
"polyatomiques" dan le cas contraire.Â
Exemples :
- un atome de cuivre Cu, par perte de deux des électrons (symbole : e-) constituant son nuage électronique, conduit à un
cation monoatomique (porteur d'une charge > 0) de formule  Cu2+ (ion cuivre II) ;
- un atome de chlore Cl, par gain (capture) d'un électron, conduit à un anion monoatomique (porteur d'une charge < 0)
de formule  Cl- (ion chlorure) ;
- ClO-, ion hypochlorite, est anion polyatomique. H3O+, ion oxonium, est un cation polyatomique. Â
· Ionisé : se dit de toute substance contenant une forte majorité d'espèces chimiques ioniques (cations ou anions, voir
définitions ci-dessus). Ainsi l'ionosphère, partie supérieure de l'atmosphère terrestre (située au-dessus de 60 km
d'altitude), porte ce nom car on y trouve des gaz fortement ionisés par le rayonnement solaire, les rayons cosmiques et
les impacts (le frottement arrache les électrons) des poussières et micrométéorites qui y parviennent.Â
· IR, Infrarouge : partie du spectre des ondes électromagnétiques située au-delà de la lumière rouge du rayonnement
visible. Plus précisément, le domaine infrarouge correspond à la portion du spectre relative aux longueurs d’onde
(approximativement) comprises entre 1 mm et 1 mm. L’atmosphère terrestre, via la vapeur d’eau, absorbe la plus grande
partie de ce rayonnement, essentiellement thermique, issu des étoiles ou des nébuleuses.
· Isophote : partie
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