Coordonnées bipolaires

Les coordonnées bipolaires sont un système de coordonnées orthogonales, qui permettent de déterminer la position d'un point grâce à sa distance par rapport à deux foyers fixes donnés.
Définition
En un point du plan de coordonnées bipolaires Modèle:Math correspond le point
Géométriquement la coordonnée Modèle:Mvar d'un point P est l'amplitude (signée) de l'angle entre le segment joignant les foyers Modèle:Math et Modèle:Math et le cercle passant par le foyer Modèle:Math, le point P et le foyer Modèle:Math. La coordonnée Modèle:Mvar est quant à elle le logarithme du rapport entre la distance au foyer Modèle:Math et la distance au foyer Modèle:Math.
Propriétés
Orthogonalité
Les équations pour x et y peuvent être combinés en une variable complexe[1]Modèle:,[2]
Cette équation montre que σ et τ sont respectivement les parties réelle et imaginaire d'une fonction analytique de Modèle:Math (avec des points de branchement logarithmiques aux foyers), ce qui prouve (selon la théorie générale des transformations conformes) (les équations de Cauchy-Riemann) que ces courbes de σ et τ sont des faisceaux orthogonaux, et forment donc bien un système de coordonnées orthogonales.
Courbes de σ et τ constantes


Les courbes pour σ constant correspondent à un faisceau de cercles non concentriques
qui se croisent aux deux foyers.
Les courbes pour constant forment un faisceau de Poncelet (un faisceau de cercles qui ne se croisent pas) :
dont les points de Poncelet sont les foyers.
Notation complexe
On a la correspondance pour l'affixe complexe :
Transformation inverse
Pour déterminer les coordonnées bipolaires Modèle:Math à partir des coordonnées cartésiennes Modèle:Math, on a
et
On remarque aussi que
et que
Facteurs d'échelle
Pour obtenir les facteurs d'échelle pour les coordonnées bipolaires, on considère la différentielle de l'équation Modèle:Math :
En multipliant par l'expression conjuguée, il vient :
Or :
dont on déduit
Ainsi, les facteurs d'échelle pour σ et τ sont identiques, et donnés par
On peut en déduire de nombreux résultats utiles pour le calcul différentiel dans un tel système de coordonnées. Par exemple, un élément de surface sera donné par :
et le laplacien est donné par
Applications
Les coordonnées bipolaires sont utilisées dans la résolution d'équations aux dérivées partielles, comme l'équation de Laplace ou l'équation de Helmholtz, où ce système permet d'avoir une séparation des variables. Un exemple est le champ électrique autour de deux conducteurs cylindriques parallèles de diamètres différents[3]Modèle:,[4].
Notes et références
Modèle:Traduction/Référence Modèle:Références