Plus précisément (et sous réserve que je ne dise pas de conneries) : c'est basé sur la diffraction que l'on constate quand la taille d'une aspérité est proche de la longueur d'onde du faisceau. Ainsi les creux renvoient-ils un rayon diffus alors que les bosses renvoient un rayon intact, ou l'inverse.
Que cette diffraction soit liée à la similitude entre la longueur d'onde du faisceau et la taille de la disconstinuité, explique qu'il faille utiliser des lasers à la longueur d'onde plus petite (lumière bleue plutôt que rouge) pour stocker plus de données sur un support de type CD (DVD, etc). Et comme la surface d'un creux ou d'une bosse circulaire est proportionnelle au carré de son rayon, si l'on divise la longueur d'onde par deux (grosso modo le passage du rouge au bleu), alors la capacité (proportionnelle au nombre de creux et de bosses) est multipliée par quatre, ce qui rejoint les chiffres réels.
[^] # Re: oui et?
Posté par Moby-Dik . En réponse à la dépêche IBM réinvente la carte perforée. Évalué à 5.
Que cette diffraction soit liée à la similitude entre la longueur d'onde du faisceau et la taille de la disconstinuité, explique qu'il faille utiliser des lasers à la longueur d'onde plus petite (lumière bleue plutôt que rouge) pour stocker plus de données sur un support de type CD (DVD, etc). Et comme la surface d'un creux ou d'une bosse circulaire est proportionnelle au carré de son rayon, si l'on divise la longueur d'onde par deux (grosso modo le passage du rouge au bleu), alors la capacité (proportionnelle au nombre de creux et de bosses) est multipliée par quatre, ce qui rejoint les chiffres réels.