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Réseaux sans fil dans les pays en développement - Wireless ...

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dʼondes peut être considéré le point de départ pour une "ondelette" sphérique.<br />

Cette idée a été travaillée plus tard par Fresnel, et même si elle décrit<br />

adéquatem<strong>en</strong>t le phénomène, celui-ci est toujours matière à discussion. Mais<br />

pour <strong>les</strong> fins de ce livre, le modèle de Huyg<strong>en</strong>s décrit assez bi<strong>en</strong> le phénomène<br />

<strong>en</strong> question.<br />

Diffraction<br />

Ondes sphériques pot<strong>en</strong>tiel<strong>les</strong><br />

Figure 2.7: Le principe Huyg<strong>en</strong>s.<br />

Par l'effet de la diffraction, <strong>les</strong> ondes vont se replier autour des coins ou par<br />

une ouverture <strong>dans</strong> une barrière. Les longueurs d'onde de la lumière visible sont<br />

trop petites pour que <strong>les</strong> humains puiss<strong>en</strong>t observer leurs effets directem<strong>en</strong>t. Les<br />

micro-ondes, avec une longueur d'onde de plusieurs c<strong>en</strong>timètres, montreront <strong>les</strong><br />

effets de la diffraction lorsque <strong>les</strong> ondes frapp<strong>en</strong>t des murs, des sommets de<br />

montagne, et d'autres obstac<strong>les</strong>. Une obstruction semble faire changer la<br />

direction de lʼonde <strong>en</strong> la faisant « tourner » <strong>les</strong> coins.<br />

Figure 2.8: Diffraction sur le sommet d'une montagne.<br />

Notez quʼavec la diffraction il y a perte de puissance: l'énergie de lʼonde<br />

diffractée est significativem<strong>en</strong>t plus faible que celle du front dʼondes qui l'a causé.<br />

Mais <strong>dans</strong> quelques applications très spécifiques, vous pouvez tirer profit de<br />

l'effet de la diffraction pour éviter des obstac<strong>les</strong>.<br />

20 ⎪ Chapitre 2

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