Front d'onde 1404887 29226328 2008-05-03T12:53:07Z 85.3.229.142 {{Ébauche|physique}} [[Image:Onde plane 3d.jpg|right|thumb|Les fronts d'onde d'une [[onde plane]] sont des [[plan]]s.]] [[Image:Lens and wavefronts.gif|right|frame|Une [[Lentille optique|lentille]] peut changer la forme du front d'onde : ici, les plans d'une [[onde plane]] deviennent des sphères, caractéristique d'une [[onde sphérique]].]] Le '''front d'onde''' est une [[surface]] d'égale [[phase]] d'une [[onde]], c'est-à-dire que ces points ont mis le même temps de parcours depuis la source. Le concept est utilisé pour décrire la [[propagation des ondes]] comme le [[son]] ou le [[onde électromagnétique|rayonnement électromagnétique]] ([[lumière]], [[onde radio]], etc.). Dans un [[milieu]] [[homogène]] et [[isotrope]], dans lequel les ondes se propagent sans déformation, on distingue deux types d'ondes particulières selon que les fronts d'ondes sont des sphères ([[onde sphérique]]) ou des plans ([[onde plane]]). En [[théorie de la diffraction]], le [[principe de Huygens-Fresnel]] stipule qu'en aval d'un front d'onde, l'onde reçue peut être considérée comme résultant d'[[onde sphérique|ondes sphériques]] émises par chacun des points dudit front. En [[interférométrie]], la distance entre fronts d'onde entre généralement dans le calcul de la [[différence de marche]]. == Principaux types de front d'onde == Le front d'onde évolue dans l'espace à la vitesse de [[propagation des ondes|propagation de l'onde]] dans une direction normale à la surface. On peut distinguer deux principaux types de fronts d'onde : les [[plan]]s et les [[sphère]]s. Les premiers sont caractéristique d'une [[onde plane]], et les seconds d'une [[onde sphérique]]. La forme du front d'onde dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple, le type et la forme de la source, la transmission de milieu, et la direction de propagation<ref>si le milieu n'est pas isotrope.</ref>. Dans le cas d'un [[milieu]] transparent, homogène et isotrope, l'onde se propage sans être perturbée, le front d'onde reste alors inchangé. == Exemple == === Optique === {{...}} <!-- un peu glauque comme exemple... --> === Déflagration d'une bombe === La déflagration d'une bombe ([[Bombe A|atomique]] par exemple) a une force destructrice qui diminue selon deux facteurs suivants : * le chemin parcouru depuis le point d'origine de l'explosion * les obstacles rencontrés (bâtiments, etc.) [[Image:front_d_onde.gif|thumb|300px|Comparaison du front d'onde d'une explosion au sol et en altitude]] C'est pour cette raison que les explosions des [[Bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki|bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki]] ont été déclenchées à quelques centaines de mètres du sol. En effet, si la bombe explose au niveau du sol, le front d'onde qui va avoir des conséquences destructrices n'est formé que de l'équateur de la sphère grandissante. Ainsi, la force de ce front va être rapidement atténuée par les obstacles rencontrés. En revanche, en explosant au dessus du niveau du sol, le front d'onde qui rencontre le sol n'est jamais le même, il est en permanence renouvelé lors de l'expansion de la sphère, ce qui assure une énergie de destruction maximale. == Notes et références == {{références}} == Voir aussi == === Articles connexes === * [[Onde de choc]] * [[Propagation des ondes]] {{portail physique}} [[Catégorie:Mécanique ondulatoire]] [[ar:مقدمة موجة]] [[cs:Vlnoplocha]] [[de:Wellenfront]] [[en:Wavefront]] [[es:Frente de onda]] [[it:Fronte d'onda]] [[ja:ウェーブフロント]] [[lt:Bangos frontas]] [[lv:Viļņu fronte]] [[nl:Golffront]] [[pl:Czoło fali]] [[pt:Frente de onda]] [[ru:Фазовый фронт]] [[uk:Фронт хвилі]] [[zh:波前]]