{"id":14312,"date":"2024-03-19T14:40:01","date_gmt":"2024-03-19T13:40:01","guid":{"rendered":"https:\/\/nexvision.dev\/base-de-connaissances-sur-les-systemes-de-vision\/comprendre-le-fonctionnement-et-le-potentiel-des-systemes-optroniques\/partie-1-vision-couleur-et-spectre-electromagnetique\/"},"modified":"2024-07-18T11:32:06","modified_gmt":"2024-07-18T09:32:06","slug":"partie-1-vision-couleur-et-spectre-electromagnetique","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nexvision.fr\/fr\/base-de-connaissances-sur-les-systemes-de-vision\/comprendre-le-fonctionnement-et-le-potentiel-des-systemes-optroniques\/partie-1-vision-couleur-et-spectre-electromagnetique\/","title":{"rendered":"Partie 1 : Vision, couleur et spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"14312\" class=\"elementor elementor-14312 elementor-12308\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" 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elementor-widget-heading\" data-id=\"279faa1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Part 1 :  <br>Vision, couleur et spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3d7dc8c elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-left elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"3d7dc8c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-divider__text elementor-divider__element\">\n\t\t\t\tComprendre le fonctionnement et le potentiel des syst\u00e8mes optroniques\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-74007dc elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"74007dc\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-25 elementor-top-column elementor-element elementor-element-dea90db\" data-id=\"dea90db\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-453198f eael_advanced_menu_hamburger_disable_selected_menu_no 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         <ul id=\"menu-white-paper-french\" class=\"eael-advanced-menu eael-advanced-menu-dropdown-animate-zoom-in eael-advanced-menu-indicator eael-advanced-menu-vertical\"><li id=\"menu-item-15005\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-15005\"><a href=\"https:\/\/nexvision.fr\/fr\/base-de-connaissances-sur-les-systemes-de-vision\/comprendre-le-fonctionnement-et-le-potentiel-des-systemes-optroniques\/\">Comprendre le fonctionnement et le potentiel des syst\u00e8mes optroniques<\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-15006\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-15006\"><a href=\"https:\/\/nexvision.fr\/fr\/base-de-connaissances-sur-les-systemes-de-vision\/comprendre-le-fonctionnement-et-le-potentiel-des-systemes-optroniques\/partie-1-vision-couleur-et-spectre-electromagnetique\/\">Partie 1 : Vision, couleur et spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-15007\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-15007\"><a href=\"https:\/\/nexvision.fr\/fr\/base-de-connaissances-sur-les-systemes-de-vision\/comprendre-le-fonctionnement-et-le-potentiel-des-systemes-optroniques\/partie-2-construction-traitement-et-analyse-dune-image-numerique\/\">Partie 2 : Construction, traitement et analyse d&rsquo;une image num\u00e9rique<\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-15008\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-15008\"><a href=\"https:\/\/nexvision.fr\/fr\/base-de-connaissances-sur-les-systemes-de-vision\/comprendre-le-fonctionnement-et-le-potentiel-des-systemes-optroniques\/part-3-conception\/\">Part 3 :\u00a0 Conception<\/a><\/li>\n<li id=\"menu-item-15009\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-15009\"><a href=\"https:\/\/nexvision.fr\/fr\/base-de-connaissances-sur-les-systemes-de-vision\/comprendre-le-fonctionnement-et-le-potentiel-des-systemes-optroniques\/part-4-votre-projet\/\">Part 4 :\u00a0 Votre projet<\/a><\/li>\n<\/ul>                <button class=\"eael-advanced-menu-toggle\" aria-label=\"Essential Addons Toggle Menu\">\n                    <i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bars\"><\/i>                <\/button>\n            <\/div>\n            \t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-76ad037\" data-id=\"76ad037\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8665041 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8665041\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pourquoi voyons-nous un objet ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f5435fa elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f5435fa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Comme vous le savez, l&rsquo;homme voit en couleur, surtout le jour.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;on voit un objet, c&rsquo;est uniquement parce qu&rsquo;il est \u00e9clair\u00e9 par une source lumineuse et que sa couleur se d\u00e9tache de celle de son arri\u00e8re-plan, c&rsquo;est-\u00e0-dire de l&rsquo;environnement dans lequel il se trouve. Les limites des objets sont simplement les diff\u00e9rences de leurs couleurs et de leurs contrastes, et ainsi, dans son environnement, l&rsquo;homme est capable de distinguer plusieurs formes, afin d&rsquo;analyser et d&rsquo;interpr\u00e9ter ce qui se passe.<\/p>\n<p>Les gens voient ce qui est r\u00e9fl\u00e9chi par la lumi\u00e8re, et la couleur d&rsquo;une surface d\u00e9pend donc de la mani\u00e8re dont elle est \u00e9clair\u00e9e et de notre position en tant qu&rsquo;observateur.<\/p>\n<p>Si vous regardez des objets ou des personnes dans une pi\u00e8ce normalement \u00e9clair\u00e9e, vous voyez le r\u00e9sultat de la r\u00e9flexion de la lumi\u00e8re sur ces objets.<\/p>\n<p>Ce qu&rsquo;il faut retenir \u00e0 ce stade, c&rsquo;est que toute mati\u00e8re sur la plan\u00e8te (peau humaine, feuilles, mer, m\u00e9tal, pierre, etc.) r\u00e9agit diff\u00e9remment lorsqu&rsquo;elle est \u00e9clair\u00e9e. La lumi\u00e8re peut \u00eatre r\u00e9fl\u00e9chie sur toutes les mati\u00e8res ; elle peut \u00eatre compl\u00e8tement absorb\u00e9e, ou partiellement absorb\u00e9e et partiellement r\u00e9fl\u00e9chie, et peut \u00eatre per\u00e7ue comme des couleurs diff\u00e9rentes. Nous verrons cela plus en d\u00e9tail par la suite.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e6328ca elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e6328ca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">D'o\u00f9 vient la couleur ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6b430f0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6b430f0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La lumi\u00e8re blanche et naturelle du soleil est en fait compos\u00e9e de diff\u00e9rentes couleurs.<br \/>\nVous vous souvenez peut-\u00eatre de cette exp\u00e9rience qui consiste \u00e0 faire passer un rayon lumineux \u00e0 travers un prisme et \u00e0 faire appara\u00eetre les couleurs de l&rsquo;arc-en-ciel.<br \/>\nCette exp\u00e9rience montre simplement que la lumi\u00e8re \u00ab\u00a0blanche\u00a0\u00bb du soleil est compos\u00e9e de plusieurs couleurs. Chaque couleur est une onde \u00e9lectromagn\u00e9tique avec une longueur d&rsquo;onde bien d\u00e9finie. Selon la taille de la longueur d&rsquo;onde, celle-ci ne se propagera pas \u00e0 la m\u00eame vitesse \u00e0 travers le prisme ; et en ayant une forme sp\u00e9cifique, il d\u00e9viera la sortie de la longueur d&rsquo;onde.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-8d04dce elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8d04dce\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-b22587c\" data-id=\"b22587c\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6993af7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6993af7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>De plus, la partie que l&rsquo;homme peut voir avec ses yeux, appel\u00e9e \u00ab\u00a0spectre visible\u00a0\u00bb, n&rsquo;est qu&rsquo;une tr\u00e8s petite partie du spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique complet, mais nous y reviendrons plus tard.<br \/>\nNous pouvons voir ces couleurs parce que notre \u0153il n&rsquo;est sensible qu&rsquo;aux rayons dont la longueur d&rsquo;onde se situe approximativement entre 0,38 et 0,75 millioni\u00e8me de m\u00e8tre, c&rsquo;est-\u00e0-dire entre 380nm (violet) et 750nm (rouge).<br \/>\nEntre ces 2 valeurs, on trouve les diff\u00e9rentes nuances des couleurs de l&rsquo;arc-en-ciel.<\/p>\n<p>Selon la valeur de cette longueur d&rsquo;onde, nous percevons ces rayons comme une lumi\u00e8re d&rsquo;une certaine couleur. Ainsi, si nous regardons une lampe qui \u00e9met une lumi\u00e8re d&rsquo;une longueur d&rsquo;onde de 0,4 \u03bcm (400nm), nous la verrons comme \u00e9tant violette. Si la lampe \u00e9met une longueur d&rsquo;onde plus courte (dans l&rsquo;ultraviolet), nous ne verrons rien, car elle est inf\u00e9rieure au seuil de sensibilit\u00e9 de l&rsquo;\u0153il. C&rsquo;est le cas pour les longueurs d&rsquo;onde sup\u00e9rieures \u00e0 750nm.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-b08b284\" data-id=\"b08b284\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-deed1d3 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"deed1d3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"414\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/FrequencyBandwidth-414x1024.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-12416\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/FrequencyBandwidth-414x1024.jpg 414w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/FrequencyBandwidth-121x300.jpg 121w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/FrequencyBandwidth.jpg 442w\" sizes=\"(max-width: 414px) 100vw, 414px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2d626c4 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2d626c4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Couleurs primaires, secondaires et tertiaires<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-17b7e96 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"17b7e96\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Parmi ces couleurs, 3 sont des couleurs primaires : le rouge, le vert et le bleu.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12420 aligncenter\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/RVB.jpg\" alt=\"\" width=\"156\" height=\"17\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/RVB.jpg 156w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/RVB-150x17.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 156px) 100vw, 156px\" \/><\/p>\n<p>Nous appelons ces trois couleurs les couleurs primaires, car il est possible de cr\u00e9er toutes les couleurs de l&rsquo;arc-en-ciel \u00e0 partir d&rsquo;elles.<\/p>\n<p>Les couleurs primaires sont m\u00e9lang\u00e9es pour obtenir des couleurs secondaires. Par exemple, en m\u00e9langeant du rouge et du vert, on obtient du jaune (c&rsquo;est ce qu&rsquo;on appelle la synth\u00e8se additive).<\/p>\n<p>Couleurs secondaires : cyan, magenta, jaune.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12425 aligncenter\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Cyan.jpg\" alt=\"\" width=\"156\" height=\"17\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Cyan.jpg 156w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Cyan-150x17.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 156px) 100vw, 156px\" \/><\/p>\n<p>Enfin, les couleurs tertiaires peuvent \u00eatre obtenues par le m\u00e9lange d&rsquo;une couleur primaire et d&rsquo;une couleur secondaire.<\/p>\n<p>Couleurs tertiaires : orange, chartreuse, vert printemps, azur, violet, rose (RVB).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12427 aligncenter\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Colors.jpg\" alt=\"\" width=\"156\" height=\"45\" \/><\/p>\n<p>\u00c0 noter :<br \/>\nComme pour les couleurs de l&rsquo;arc-en-ciel, si l&rsquo;on additionne les couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, on obtient du blanc.<\/p>\n<p>Le noir est l&rsquo;absence de couleur.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-12432 aligncenter\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/RVBColors-300x284.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"284\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/RVBColors-300x284.jpg 300w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/RVBColors-1024x969.jpg 1024w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/RVBColors-768x727.jpg 768w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/RVBColors.jpg 1229w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-83837be elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"83837be\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fonction oculaire et m\u00e9canisme de la vision<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ecae1c2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ecae1c2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>\u00c0 ce stade, il est important de comprendre le lien entre les couleurs qui composent la lumi\u00e8re blanche du soleil et l&rsquo;\u0153il humain.<br \/>\nNous avons vu pr\u00e9c\u00e9demment que le spectre visible s&rsquo;\u00e9tendait approximativement de 380 \u00e0 750 nm, ce qui est une longueur d&rsquo;onde extr\u00eamement petite.<br \/>\nMais alors pourquoi l&rsquo;\u0153il humain ne serait-il sensible que dans cette bande de fr\u00e9quence ?<br \/>\nEn fait, \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur de l&rsquo;\u0153il humain, il y a des c\u00f4nes et des b\u00e2tonnets.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-12437\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Photoreceptor-cell-1024x792.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"619\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Photoreceptor-cell-1024x792.jpg 1024w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Photoreceptor-cell-300x232.jpg 300w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Photoreceptor-cell-768x594.jpg 768w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Photoreceptor-cell-1536x1188.jpg 1536w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Photoreceptor-cell-2048x1584.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Ces b\u00e2tonnets sont des cellules sensibles \u00e0 l&rsquo;intensit\u00e9 lumineuse : ils traduisent pour notre cerveau le degr\u00e9 d&rsquo;\u00e9clat de la lumi\u00e8re.<\/p>\n<p>Cependant, ils ne peuvent pas diff\u00e9rencier deux couleurs aussi vives l&rsquo;une que l&rsquo;autre. De plus, les b\u00e2tonnets sont beaucoup plus sensibles que les c\u00f4nes. En effet, lorsque nous nous trouvons dans un environnement faiblement \u00e9clair\u00e9, nous avons du mal \u00e0 distinguer les couleurs et les objets nous apparaissent alors gris\u00e2tres ; dans cette situation, la lumi\u00e8re est suffisante pour stimuler les b\u00e2tonnets, mais pas les c\u00f4nes. La nuit, ce sont les b\u00e2tonnets qui nous permettent de voir.<\/p>\n<p>Les c\u00f4nes sont des cellules qui r\u00e9agissent \u00e0 la couleur. Ils permettent de diff\u00e9rencier deux teintes. Il y a dix fois moins de c\u00f4nes que de b\u00e2tonnets. Trois types de c\u00f4nes ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverts, chacun \u00e9tant sensible \u00e0 une certaine gamme de longueur d&rsquo;onde : les c\u00f4nes \u00ab\u00a0S\u00a0\u00bb sont tr\u00e8s sensibles aux bleus, les \u00ab\u00a0M\u00a0\u00bb aux verts et les \u00ab\u00a0L\u00a0\u00bb aux rouges.<br \/>\nL&rsquo;homme est donc \u00e9quip\u00e9 de cellules sensibles aux trois couleurs primaires : le rouge, le vert et le bleu. C&rsquo;est aussi par rapport \u00e0 notre r\u00e9f\u00e9rence d&rsquo;\u00eatre humain, que nous avons d\u00e9cr\u00e9t\u00e9 que ces trois couleurs \u00e9taient des couleurs primaires.<br \/>\nEt lorsque nous parlons d&rsquo;un spectre lumineux \u00ab\u00a0visible\u00a0\u00bb, nous parlons d&rsquo;un spectre visible en relation avec les capacit\u00e9s humaines. D&rsquo;autres esp\u00e8ces vivantes peuvent avoir un spectre \u00ab\u00a0visible\u00a0\u00bb diff\u00e9rent du n\u00f4tre et avoir des cellules sensibles \u00e0 d&rsquo;autres longueurs d&rsquo;onde.<\/p>\n<p>En r\u00e9sum\u00e9, la lumi\u00e8re qui provient d&rsquo;un objet que nous observons (lumi\u00e8re \u00e9mise ou diffuse) va p\u00e9n\u00e9trer dans notre \u0153il par la pupille (charg\u00e9e de r\u00e9guler le flux lumineux entrant), traverser le cristallin puis le globe oculaire, et finir par stimuler les cellules nerveuses qui tapissent la r\u00e9tine, au fond de l&rsquo;\u0153il, c&rsquo;est-\u00e0-dire les c\u00f4nes et les b\u00e2tonnets. Chaque type de c\u00f4ne est plus ou moins stimul\u00e9 selon son type (S, M ou L) et la composition de la lumi\u00e8re re\u00e7ue. C&rsquo;est cet ensemble de signaux qui est interpr\u00e9t\u00e9 par le cerveau pour correspondre \u00e0 une couleur. Ainsi, une lumi\u00e8re jaune stimulera les c\u00f4nes M et L (qui, malgr\u00e9 leur sensibilit\u00e9 au rouge et au vert, sont sensibles aux longueurs d&rsquo;onde du jaune), mais pas les S (sensibles aux bleus). L&rsquo;information \u00ab\u00a0vert\u00a0\u00bb + \u00ab\u00a0rouge\u00a0\u00bb sera traduite par \u00ab\u00a0jaune\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Ce qu&rsquo;il faut savoir (1) :<br \/>\nEnviron 80% des c\u00f4nes tapissent la zone centrale de la r\u00e9tine, ou fov\u00e9a. Cette zone correspond \u00e0 l&rsquo;endroit o\u00f9 se forme le centre de l&rsquo;image. La nuit, dans la faible lumi\u00e8re des \u00e9toiles et d&rsquo;un quart de lune, nous ne pouvons pas distinguer les objets qui sont juste devant nous. En effet, la fov\u00e9a ne contient pas de b\u00e2tonnets (100 % des b\u00e2tonnets sont plac\u00e9s sur la r\u00e9tine), et ne r\u00e9agit donc pas \u00e0 la faible luminosit\u00e9.<\/p>\n<p>Pour que notre cerveau \u00ab\u00a0comprenne\u00a0\u00bb ce qui se trouve devant nous, nous devons d\u00e9placer nos yeux, ou \u00ab\u00a0balayer\u00a0\u00bb la sc\u00e8ne pour que les b\u00e2tonnets, pr\u00e9sents autour de la fov\u00e9a, \u00ab\u00a0voient\u00a0\u00bb ce qui nous int\u00e9resse. Cette m\u00e9thode est bien connue des militaires.<\/p>\n<p>Ce qu&rsquo;il faut savoir (2) :<br \/>\nIl a \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment que l&rsquo;environnement a une forte influence sur notre perception des couleurs.<\/p>\n<p>Pour le d\u00e9montrer, voici un exemple de contrastes de luminosit\u00e9.<br \/>\nNotre \u0153il s&rsquo;adapte \u00e0 l&rsquo;intensit\u00e9 lumineuse moyenne d&rsquo;une zone donn\u00e9e. Dans un environnement tr\u00e8s lumineux, notre pupille se ferme pour \u00ab\u00a0r\u00e9guler\u00a0\u00bb le flux de lumi\u00e8re re\u00e7u. Dans l&rsquo;obscurit\u00e9, la pupille s&rsquo;ouvre plus largement. Cons\u00e9quence imm\u00e9diate : une m\u00eame couleur sera per\u00e7ue comme plus fonc\u00e9e sur un fond clair que sur un fond fonc\u00e9.<\/p>\n<p>Dans l&rsquo;exemple ci-dessous : le point gris au centre appara\u00eet plus clair \u00e0 gauche qu&rsquo;\u00e0 droite alors qu&rsquo;il s&rsquo;agit exactement de la m\u00eame couleur.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-12451 size-medium\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/perception_couleur-300x115.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"115\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/perception_couleur-300x115.png 300w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/perception_couleur-768x294.png 768w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/perception_couleur.png 839w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Il en va de m\u00eame pour les contrastes de saturation ou de tons.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-42afe3e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"42afe3e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Alors, pourquoi voyons-nous les objets en couleur ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aba47b6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"aba47b6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Pour ce faire, il faut d&rsquo;abord comprendre quelques concepts&#8230;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\"><strong>A. Comportement des diff\u00e9rentes mati\u00e8res lorsqu&rsquo;elles sont \u00e9clair\u00e9es par un faisceau lumineux<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Toute mati\u00e8re (vivante, mat\u00e9rielle, etc.) r\u00e9agit \u00e0 la lumi\u00e8re.<br \/>\nPar exemple, si un rayon de lumi\u00e8re frappe un objet, celui-ci peut :<\/p>\n<p><strong>1) R\u00e9fl\u00e9chir une partie de cette lumi\u00e8re<\/strong><\/p>\n<p>La lumi\u00e8re qui frappe l&rsquo;objet rebondit sur la surface en direction de notre \u0153il. La plupart des objets qui nous entourent se comportent ainsi : une table, un v\u00eatement, un fruit, ainsi que la lune ou toute plan\u00e8te vue de la Terre.<br \/>\nLe rapport entre l&rsquo;\u00e9nergie r\u00e9fl\u00e9chie et l&rsquo;\u00e9nergie incidente est appel\u00e9 r\u00e9flectance.<\/p>\n<p><strong>2) Absorber une partie de ces rayons lumineux<\/strong><\/p>\n<p>Le rapport entre l&rsquo;\u00e9nergie absorb\u00e9e et l&rsquo;\u00e9nergie incidente s&rsquo;appelle l&rsquo;absorbance.<\/p>\n<p><strong>3) Transmettre une partie de ces rayons lumineux<\/strong><\/p>\n<p>Elle est partielle mais plus ou moins fid\u00e8le. La lumi\u00e8re re\u00e7ue traverse la mati\u00e8re de l&rsquo;objet, est filtr\u00e9e et poursuit son chemin vers notre \u0153il. Un filtre en plastique color\u00e9, une diapositive, des lunettes et des verres de lunettes de soleil en sont quelques exemples.<\/p>\n<p>Le rapport entre l&rsquo;\u00e9nergie transmise et l&rsquo;\u00e9nergie incidente est appel\u00e9 transmittance.<\/p>\n<p><strong>4) R\u00e9\u00e9mettre une partie de la lumi\u00e8re absorb\u00e9e sous forme de rayonnement infrarouge lointain<\/strong><\/p>\n<p>Dans un syst\u00e8me stable (le rayonnement absorb\u00e9 et la temp\u00e9rature du mat\u00e9riau sont constants). Le rapport entre l&rsquo;\u00e9nergie \u00e9mise et l&rsquo;\u00e9nergie absorb\u00e9e est appel\u00e9 coefficient d&rsquo;\u00e9missivit\u00e9.<\/p>\n<p>Bien entendu, certains mat\u00e9riaux \u00e9clair\u00e9s par certains rayons peuvent faire tout cela \u00e0 la fois.<\/p>\n<p>Ainsi, chaque mat\u00e9riau a ses propres propri\u00e9t\u00e9s et r\u00e9agit donc diff\u00e9remment selon la longueur d&rsquo;onde de la lumi\u00e8re qu&rsquo;il re\u00e7oit.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Note<\/span> :<br \/>\n<em>L&rsquo;objet lui-m\u00eame peut \u00e9mettre de la lumi\u00e8re : c&rsquo;est le cas d&rsquo;une ampoule, de la flamme d&rsquo;une bougie, du soleil, d&rsquo;une LED, etc.<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-732062a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"732062a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4><span style=\"color: #ff6600;\">B. Application dans le cas de la lumi\u00e8re<\/span><\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-78dc5c8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"78dc5c8\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-0d7bef3\" data-id=\"0d7bef3\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-317ac1f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"317ac1f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tNous avons vu que la lumi\u00e8re blanche du soleil est compos\u00e9e de diff\u00e9rentes longueurs d&rsquo;onde qui correspondent \u00e0 diff\u00e9rentes couleurs.\r\nCe qu&rsquo;il faut comprendre est tr\u00e8s simple&#8230;\r\nLorsque l&rsquo;on \u00e9claire un objet avec une lumi\u00e8re blanche, l&rsquo;objet va interagir avec cette lumi\u00e8re qui, rappelons-le, est compos\u00e9e de plusieurs longueurs d&rsquo;onde.\r\nComme nous l&rsquo;avons vu dans le paragraphe pr\u00e9c\u00e9dent, certaines longueurs d&rsquo;onde peuvent \u00eatre absorb\u00e9es, d&rsquo;autres r\u00e9fl\u00e9chies, transmises ou r\u00e9\u00e9mises, en fonction des propri\u00e9t\u00e9s de la mati\u00e8re.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-2836059\" data-id=\"2836059\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ffa5815 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"ffa5815\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"649\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Flux.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-12466\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Flux.jpg 600w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Flux-277x300.jpg 277w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-01a4123 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"01a4123\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Prenons le cas, par exemple, d&rsquo;une tomate. Si nous l&rsquo;\u00e9clairons avec de la lumi\u00e8re blanche, les propri\u00e9t\u00e9s de la tomate feront qu&rsquo;elle absorbera les rayons bleus et verts (c&rsquo;est-\u00e0-dire la partie du spectre allant du violet \u00e0 l&rsquo;orange), qui r\u00e9fl\u00e9chiront ensuite les rayons rouges qui atteindront notre \u0153il. C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;homme voit une tomate rouge pendant la journ\u00e9e.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-fe36db9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"fe36db9\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-b4c1758\" data-id=\"b4c1758\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-534d9c2 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"534d9c2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"382\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Tomate.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-12457\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Tomate.jpg 440w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Tomate-300x260.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-b136db5\" data-id=\"b136db5\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-996fb34 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"996fb34\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"827\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Observer.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-12468\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Observer.jpg 600w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Observer-218x300.jpg 218w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b738ce6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b738ce6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Si vous placez la tomate dans l&rsquo;obscurit\u00e9 et que vous l&rsquo;\u00e9clairez avec une lumi\u00e8re jaune ou magenta, le fruit restera rouge. La lumi\u00e8re jaune est donc form\u00e9e de rouge et de vert, et la lumi\u00e8re magenta de rouge et de bleu. La tomate absorbe tout sauf le rouge, de sorte que notre \u0153il re\u00e7oit l&rsquo;onde rouge par r\u00e9flexion : pour un humain, son apparence n&rsquo;a pas chang\u00e9.<\/strong><\/p>\n<p>En revanche, si nous l&rsquo;\u00e9clairons maintenant avec une lumi\u00e8re verte ou bleue (qui ne contient pas de composante rouge), la tomate nous appara\u00eetra noire car elle aura absorb\u00e9 tous les rayons et rien n&rsquo;aura \u00e9t\u00e9 r\u00e9fl\u00e9chi vers notre \u0153il.<\/p>\n<p>Nous avons donn\u00e9 un exemple utilisant un rayon de lumi\u00e8re, mais cela fonctionne exactement de la m\u00eame mani\u00e8re que pour n&rsquo;importe quel type de rayon sur l&rsquo;ensemble du spectre. Les objets peuvent \u00e9galement \u00e9mettre ou r\u00e9fl\u00e9chir des longueurs d&rsquo;onde qui nous sont invisibles. Il s&rsquo;agit simplement d&rsquo;une question d&rsquo;interaction entre la mati\u00e8re et la longueur d&rsquo;onde du rayon incident.<\/p>\n<p>Nous verrons \u00e9galement que pour certaines applications, il est utile d'\u00a0\u00bb\u00e9clairer\u00a0\u00bb par infrarouge, c&rsquo;est-\u00e0-dire qu&rsquo;un \u00e9metteur infrarouge va \u00e9clairer un milieu (on ne voit rien \u00e0 l&rsquo;\u0153il nu) et utiliser un r\u00e9cepteur infrarouge sensible, qui va alors r\u00e9cup\u00e9rer les rayons r\u00e9fl\u00e9chis, exactement comme l&rsquo;\u0153il humain qui r\u00e9cup\u00e8re les rayons de lumi\u00e8re r\u00e9fl\u00e9chis par l&rsquo;objet regard\u00e9.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6570ae0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6570ae0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tCe qu&rsquo;il faut savoir :\r\nPour la r\u00e9flectance d&rsquo;une surface, on utilise \u00e9galement le terme, Albedo, qui indique la r\u00e9flectivit\u00e9 d&rsquo;une surface (son coefficient de r\u00e9flexion). Il s&rsquo;agit d&rsquo;une grandeur sans dimension comprise entre 0 (pas de r\u00e9flexion, tout est absorb\u00e9) et 1 (r\u00e9flexion totale).\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d13ac1e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d13ac1e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Qu'en est-il du reste du spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1618d4d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1618d4d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>The visible part of the electromagnetic spectrum (by humans), which we saw earlier, is actually only a minute part of the full spectrum.<\/p>\n<p>From either side of the visible spectrum there are different bands of frequency containing different properties and uses. We do not see these waves, but we can feel a few of them:<\/p>\n<p>By going towards higher frequencies (thus shorter wavelengths), we will first find the Ultra-violet rays (UV-a and UV-b produced by the sun, we can\u2019t see them but they make us tan and can be very dangerous for the skin and eyes!). Next, we find X rays that serve especially in the medical field and finally, Gamma rays.<\/p>\n<p>As we move towards lower frequencies, Infra-red is found initially, which can be sub-divided into VNIR \/ SWIR bands for near infrared and MWIR \/ LWIR bands which correspond to thermal. We can feel radiation in the form of heat. Next, we find the TeraHertz band which links the field of photonics with radio waves. The THz is used, for example, in airport doorway-detectors (to detect weapons). Next, there are microwaves which have numerous applications, including radar. This then brings us to radio and TV waves, used for mobile telephony, radio or TV.<\/p>\n<p>All these waves are not visible to humans, but they are \u00abvisible\u00bb by receivers or sensors.<\/p>\n<p>For example, there are image sensors in the visible spectrum (that is, in sensors that are used to make cameras), however, there are also image sensors in UV, infrared, Thz etc. which serve in manufacturing cameras for which the result must be adapted for humans to be able to visualize and interpret these images.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b75e87f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b75e87f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Signature spectrale des diff\u00e9rentes mati\u00e8res<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e4d4926 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e4d4926\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>En fonction du probl\u00e8me \u00e0 r\u00e9soudre avec un syst\u00e8me de vision, on commencera par \u00e9tudier la signature spectrale des diff\u00e9rentes mati\u00e8res afin de trouver une bande de fr\u00e9quence dans laquelle elles r\u00e9agissent, puis on construira le syst\u00e8me complet permettant de les \u00ab\u00a0voir\u00a0\u00bb afin de d\u00e9tecter l&rsquo;objet dans la bande de fr\u00e9quence souhait\u00e9e.<\/p>\n<p>A titre d&rsquo;exemple, voici un graphique illustrant les signatures spectrales des surfaces naturelles pr\u00e9dominantes :<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-12473\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reflectance.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"672\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reflectance.jpg 800w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reflectance-300x252.jpg 300w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Reflectance-768x645.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Ce que ce graphique nous apprend :<\/p>\n<p>La neige a une forte r\u00e9flectance dans le spectre visible mais est tr\u00e8s faible dans l&rsquo;infrarouge moyen ;<br \/>\nQue la v\u00e9g\u00e9tation refl\u00e8te le vert (environ 530nm de longueur d&rsquo;onde) mais a aussi une forte r\u00e9flectance dans le proche infrarouge ; ainsi, si nous \u00e9clairons une feuille dans le proche infrarouge, elle appara\u00eetra blanche sur un \u00e9cran ;<br \/>\nQue l&rsquo;eau refl\u00e8te une partie de la lumi\u00e8re visible mais absorbe compl\u00e8tement l&rsquo;infrarouge ; ainsi, si l&rsquo;on \u00e9claire un milieu avec une source infrarouge, l&rsquo;eau appara\u00eetra noire sur un \u00e9cran.<\/p>\n<p>Remarque : chaque type de plante ou d&rsquo;arbre poss\u00e8de une signature spectrale unique qui d\u00e9pend de sa croissance, ainsi que des conditions et contraintes environnementales (humidit\u00e9, temp\u00e9rature, etc.).<\/p>\n<p>Dans le cas du verre :<\/p>\n<p>Le verre a la particularit\u00e9 d&rsquo;avoir une transmittance \u00e9lev\u00e9e pour le rayonnement solaire (lumi\u00e8re visible et proche infrarouge) mais une transmittance faible pour le rayonnement infrarouge lointain ; en d&rsquo;autres termes, le verre bloque les rayons lumineux infrarouges lointains en les absorbant. Ainsi, si vous observez une personne avec des lunettes dans l&rsquo;infrarouge lointain (thermique), vous verrez des d\u00e9grad\u00e9s de couleurs dans les zones de son corps qui d\u00e9gagent de la chaleur tandis que ses lunettes seront noires.<br \/>\nLe verre est donc id\u00e9al pour cr\u00e9er un effet de serre : il laisse passer les rayons du soleil et retient les rayons infrarouges r\u00e9\u00e9mis par d&rsquo;autres mati\u00e8res. Sur ce sch\u00e9ma, on voit que le verre absorbe une partie des UV et des infrarouges lointains tout en laissant passer les ondes du spectre visible dans l&rsquo;infrarouge proche.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-12475\" src=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/AbsorptionSpectrum.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"591\" srcset=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/AbsorptionSpectrum.jpg 800w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/AbsorptionSpectrum-300x222.jpg 300w, https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/AbsorptionSpectrum-768x567.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7d14948 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7d14948\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Dans le domaine militaire, des syst\u00e8mes optroniques utilisant diff\u00e9rentes bandes de fr\u00e9quences sont utilis\u00e9s en fonction des conditions d&rsquo;op\u00e9ration, notamment pour la d\u00e9tection, la reconnaissance et l&rsquo;identification. D&rsquo;autre part, les techniques de camouflage, dont le but est de retarder les images pour un temps de d\u00e9tection maximal, ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d&rsquo;\u00e9normes progr\u00e8s technologiques, que ce soit dans la dissimulation de l&rsquo;individu combattant, des v\u00e9hicules ou la r\u00e9duction des forces de signature \u00e9lectromagn\u00e9tique (par exemple la signature infrarouge).<\/p>\n<p>La concurrence est intense dans ce domaine avec des moyens de d\u00e9tection de plus en plus performants (radar, infrarouge, thermique) et des technologies qui r\u00e9duisent les signatures \u00e9lectromagn\u00e9tiques des personnes et des \u00e9quipements. Ainsi, l&rsquo;\u00e9ternel duel entre l&rsquo;\u00e9p\u00e9e et le bouclier se poursuit&#8230;<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7c21c5a elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"7c21c5a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/nexvision.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/ElectromagneticSpectrum.jpg\" data-elementor-open-lightbox=\"yes\" data-elementor-lightbox-title=\"ElectromagneticSpectrum\" data-e-action-hash=\"#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTI0ODEsInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9uZXh2aXNpb24uZnJcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjRcLzAzXC9FbGVjdHJvbWFnbmV0aWNTcGVjdHJ1bS5qcGcifQ%3D%3D\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"1412\" 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