Pour aborder ce cours dans les meilleures conditions, il est indispensable de maîtriser les notions suivantes issues des classes de seconde et de première :
Ce chapitre se situe généralement au milieu de l'année de Terminale technologique, après l'étude des signaux périodiques et avant l'étude de la transition énergétique ou de la santé, car il constitue le socle de compréhension des télécommunications et de l'imagerie médicale.
L'univers dans lequel nous évoluons est baigné d'ondes. Que ce soit la lumière qui nous permet de voir, les ondes Wi-Fi qui transportent nos données ou les rayons X utilisés à l'hôpital, tous ces phénomènes appartiennent à la même famille : les ondes électromagnétiques.
Contrairement aux ondes mécaniques (comme le son ou les vagues) qui ont besoin d'un milieu matériel (air, eau, métal) pour se déplacer, une onde électromagnétique résulte de la propagation d'une perturbation des champs électrique et magnétique. Sa caractéristique majeure est qu'elle peut se propager dans le vide comme dans les milieux matériels transparents.
Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se déplacent à une vitesse constante, appelée célérité, notée . Sa valeur est :
Une onde électromagnétique est définie par deux grandeurs intimement liées :
La relation fondamentale reliant ces grandeurs est :
Remarque pédagogique : Attention à ne pas confondre la fréquence et la longueur d'onde. Elles sont inversement proportionnelles : plus la fréquence est élevée (vibrations rapides), plus la longueur d'onde est courte.
Exemple concret : Une station radio émettant sur (
).
Calculons sa longueur d'onde :
L'antenne de réception devra avoir une taille proportionnelle à ces 3 mètres pour capter efficacement le signal.
Le spectre électromagnétique est le classement de toutes les ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence ou de leur longueur d'onde. Bien que de même nature, ces ondes interagissent très différemment avec la matière selon leur énergie.
On distingue classiquement plusieurs familles (de la plus grande longueur d'onde à la plus petite) :
Au début du XXe siècle, les physiciens ont découvert que l'onde électromagnétique peut aussi être décrite comme un flux de particules sans masse appelées photons. Chaque photon transporte un “paquet” d'énergie appelé quantum.
La loi de Planck permet de calculer l'énergie d'un photon :
Où :
En utilisant la relation , on peut aussi écrire :
Analyse : On constate que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Ainsi, un photon de rayon X (haute fréquence) est beaucoup plus énergétique qu'un photon radio (basse fréquence). C'est pour cela que les rayons X peuvent traverser le corps humain alors que les ondes radio rebondissent ou sont absorbées sans dégâts cellulaires immédiats.
La propagation des ondes est régie par des phénomènes physiques qui déterminent la qualité de nos communications modernes.
Lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou un nouveau milieu, plusieurs scénarios se produisent :
Lorsqu'un signal se propage dans un câble ou dans l'air, sa puissance diminue avec la distance. C'est ce qu'on appelle l'atténuation.
L'affaiblissement (ou affaiblissement de propagation) s'exprime souvent en décibels (
) :
Question de réflexion : Pourquoi capte-t-on moins bien le Wi-Fi dans une chambre éloignée de la box ? Le signal subit une atténuation due à la distance, mais aussi à l'absorption et à la réflexion causées par les murs et les dalles en béton.
Une fibre optique présente une atténuation linéique de . On injecte un signal de puissance
. Quelle sera la puissance après
de propagation ?
Corrigé guidé :
L'omniprésence des ondes soulève des questions de santé publique. Il est crucial de distinguer les effets thermiques des effets ionisants.
Encadré Sécurité : L'exposition aux rayonnements ionisants doit être contrôlée selon le principe ALARA (*As Low As Reasonably Achievable* - aussi bas que raisonnablement possible). C'est pourquoi le radiologue se protège derrière un écran de plomb.
Pour les téléphones portables, on utilise l'indice DAS. Il mesure la vitesse à laquelle l'énergie est absorbée par le corps humain lorsqu'il est exposé à un champ électromagnétique radiofréquence. Il s'exprime en W.kg. En France, la limite réglementaire pour la tête est de
.
Un rayonnement ultraviolet a une longueur d'onde .
Corrigé guidé :
.