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Optique Clinique -  Catherine Ganem-Albou,  American Academy of (AAO) Ophthalmology,  Societe Francaise (SFO) d'Ophtalmologie

Optique Clinique (eBook)

eBook Download: PDF | EPUB
2015 | 1. Auflage
698 Seiten
Elsevier Health Sciences (Verlag)
978-2-294-74765-6 (ISBN)
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Optique clinique est le cinquième ouvrage traduit et adapté en français de la prestigieuse collection Basic and Clinical Science Course (BCSC) née des travaux de l'American Academy of Ophthalmology (AAO).
Son contenu novateur associe pour la première fois les lois fondamentales de l'optique à la pratique clinique quotidienne des ophtalmologistes. Il traite ainsi de la théorie de la vision comme de son amélioration par le port de lunettes ou de lentilles de contact, et aborde jusqu'à la chirurgie réfractive à travers une présentation extrêmement didactique et abondamment illustrée.
Cette méthode synthétique et accessible pourra donc être mise à profit aussi bien par les ophtalmologistes en formation que par les praticiens déjà installés. Elle permettra à chacun de répondre clairement aux questions qui se posent, des plus simples aux plus complexes.

Chapitre 1

Optique géométrique


L'optique géométrique est l'étude de la lumière et des images utilisant des principes géométriques. L'optique physique, au contraire, souligne la nature ondulatoire de la lumière, et l'optique quantique (non abordée ici) souligne la nature corpusculaire de la lumière et l'interaction de la lumière et de la matière. L'optique géométrique utilise des rayons linéaires pour représenter les chemins parcourus par la lumière.

Ce chapitre d'introduction aborde les concepts d'optique géométrique servant de base pour une meilleure compréhension des sujets couverts dans les chapitres suivants. Sont inclus 6 exemples cliniques et 24 exercices de fin de section et de fin de chapitre pour renforcer ces concepts. Le chapitre débute en abordant les rayons, la réfraction et la réflexion ; les caractéristiques de l'objet et de l'image ; la propagation de la lumière et l'équation de l'opticien ; la vergence et la vergence réduite ; et les lentilles ophtalmiques. Après un ensemble d'exercices, la discussion se poursuit avec les distances focales et les systèmes afocaux, suivis d'un autre ensemble d'exercices. La section finale aborde les lentilles épaisses, les aberrations optiques, les miroirs, les lentilles sphérocylindriques et les prismes. Les exercices de fin de chapitre sont suivis de deux annexes comportant des détails supplémentaires.

Rayons, réfraction et réflexion


Introduction


Une source lumineuse ponctuelle émet des ondes lumineuses se propageant de ce point dans toutes les directions. Si le milieu dans lequel la lumière se propage est uniforme, les fronts d'ondes se déplacent alors à la même vitesse dans toutes les directions à partir de la source. Ils se propagent ainsi de façon sphérique. L'optique géométrique considère un rayon comme étant une flèche indiquant la direction de propagation de l'énergie, perpendiculaire à une surface de front d'ondes. Un rayon n'est pas un vecteur, puisque sa longueur n'a pas de signification. Si le milieu n'est pas uniforme, la lumière se propage alors à des vitesses variées selon les zones ; les fronts d'ondes résultants deviennent ainsi non sphériques et les rayons ne formeront pas de lignes droites (fig. 1-1). Ce phénomène explique comment, par exemple, les régions au-dessus d'un désert chaud, où l'air a une densité variable, peuvent former un mirage ; pour un observateur assoiffé, l'image d'un lac semble venir d'un autre endroit que sa localisation réelle.

Figure 1-1 Propagation rectiligne de lumière dans un milieu uniforme. Ici, la vitesse de la lumière est constante avec des fronts d'ondes sphériques et des rayons rectilignes. Noter que, dans un milieu non uniforme, la vitesse de la lumière est variable et les rayons ne sont pas rectilignes.
(Illustration développée par le Dr Leon Strauss, PhD.)

Un faisceau lumineux se propageant dans des milieux uniformes, ayant ainsi des fronts d'ondes sphériques et des rayons rectilignes, permet d'analyser le devenir des rayons lorsque les ondes rencontrent une interface entre deux milieux uniformes : ils peuvent soit se propager dans le nouveau milieu (réfraction), soit revenir dans le premier milieu (réflexion), soit se dissiper en chaleur (absorption).

La réfraction et la réflexion sont qualifiées de diffuses si l'interface est tellement irrégulière que la direction des fronts d'ondes n'est plus identifiable ; elles sont qualifiées de spéculaires si la direction de propagation des fronts d'ondes reste identifiable (fig. 1-2, 1-3).

Figure 1-2 La lumière rencontrant une surface irrégulière est reflétée et/ou transmise de façon diffuse.
(Illustration développée par le Dr Kevin M. Miller et rendue par C.H. Wooley.)
Figure 1-3 La lumière rencontrant une surface polie est reflétée et/ou réfractée de façon spéculaire. θi = angle d'incidence ; θr = angle de réfraction.
(Illustration développée par le Dr Edmond H. Thall MD et le Dr Kevin M. Miller, et rendue par C.H. Wooley.)

L'analyse de la réfraction et de la réflexion des rayons permet d'appréhender la formation des images par les systèmes optiques, de connaître leur localisation et leur taille.

Sources lumineuses ponctuelles, pinceaux et rayons lumineux


Une étoile éloignée peut être considérée comme une source ponctuelle de lumière puisque sa taille apparente est très petite. Si une partie du paquet des rayons de lumière qui émanent d'une source lumineuse ponctuelle est éliminée en plaçant une ouverture sur leur trajet, la lumière qui passe par l'orifice est appelé un pinceau de rayons (fig. 1-4). Les rayons passant juste à l'intérieur des bords de l'ouverture sont appelés les rayons limites. Les rayons d'un pinceau lumineux sont divergents, parallèles ou convergents par rapport à la direction de propagation de la lumière (fig. 1-5). Naturellement, les ondes lumineuses divergent de leur source, mais elles peuvent devenir convergentes si elles sont redirigées, par exemple, en passant par une lentille convexe.

Figure 1-4 Source lumineuse ponctuelle et une ouverture, créant un pinceau de rayons.
(Redessiné à partir de la Section 2 du Basic and Clinical Science Course Section 2 : Optics, Refraction, and Contact Lenses. San Francisco : American Academy of Ophtalmology ; 1986–1987 : 38. Fig. 1.)
Figure 1-5 Pinceaux lumineux divergents, parallèles et convergents.
(Redessiné à partir de la Section 2 du Basic and Clinical Science Course Section 2 : Optics, Refraction, and Contact Lenses. San Francisco : American Academy of Ophtalmology ; 1986–1987 : 39. Fig. 2.)

Un faisceau lumineux est composé de nombreux paquets de lumière qui proviennent de différents points d'une source étendue de lumière (fig. 1-6). Une ampoule et le soleil sont des exemples de sources étendues de lumière et les objets visibles autour de nous sont des sources étendues de lumière réfléchie. Un projecteur de diapositives émet un faisceau légèrement divergent de pinceaux lumineux convergents, dont chacun a été mis au point par une lentille pour converger sur les points de l'écran d'une salle, formant une image plus grande sur l'écran que la petite image de la diapositive. (Voir exemple clinique 1-1.)

Figure 1-6 Faisceau de lumière, composé de pinceaux émanant de beaucoup de sources lumineuses ponctuelles, limité par une ouverture.
(Redessiné à partir de la Section 2 du Basic and Clinical Science Course Section 2 : Optics, Refraction, and Contact Lenses. San Francisco : American Academy of Ophtalmology ; 1986–1987 : 39. Fig. 3.)

Exemple clinique 1–1

Le concept de points conjugués est illustré par la skiascopie. Quand l'examinateur réalise une skiascopie, il observe la lumière émanant de la rétine du patient et passant par la pupille du patient. La rétine de l'examinateur est conjuguée avec la pupille du patient, parce que l'examinateur observe la lumière à la pupille du patient (fig. 1-7A). Au point de neutralité dans la réfraction, la rétine du patient est conjuguée avec le judas optique du skiascope (fig. 1-7B). Le réglage de la distance entre l'examinateur et le patient (la distance de travail) rend la rétine du patient conjuguée avec l'infini optique (fig. 1-7C). (La skiascopie est couverte en détail dans le chapitre 3, « Réfraction...

Erscheint lt. Verlag 17.2.2015
Sprache französisch
Themenwelt Medizin / Pharmazie Medizinische Fachgebiete Augenheilkunde
ISBN-10 2-294-74765-8 / 2294747658
ISBN-13 978-2-294-74765-6 / 9782294747656
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