Lumiere Message Sensoriel Flashcards

1
Q

Periode

A

T=1/v(freq)

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2
Q

Longueur d’onde

A

Lambda=c×T=c/v(freq)

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3
Q

Fréquence de la lumière

A

10¹⁵ Hz

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4
Q

Energie d’un proton

A

E=hv(freq)=h*c/lambda

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5
Q

Composition de la lumière par le soleil

A

1Uv
40Visible
59Infrarouge

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6
Q

Limite acoustique et visuelle de l’homme

A

20HZ à 20kHz
400 à 800( peut atteindre la rétine de 350 à 1300)

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7
Q

Unité flux énergétique

A

Watt

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8
Q

Unité flux lumineux

A

Lumen

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9
Q

Unite Éclairement énergétique

A

Watt*m‐²

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10
Q

Unite Éclairement lumineux

A

Lux

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11
Q

Unite Intensite énergétique

A

Watt steradian-¹

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12
Q

Unite Intensite lumineuse

A

Candela

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13
Q

Unite Brillance énergétique

A

Watt.m-².steradian-¹

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14
Q

Luminance

A

Nit=candela.m-²

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15
Q

Passage radiometrique à photometrique

A

Grandeur photometrique=K×Vlambda×grandeur radiometrique

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16
Q

K photopique

A

683

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17
Q

K scotopique

A

1699

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18
Q

Vlambda coef efficacité lumineuse

A

555nm photopique
510nm scotopique

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19
Q

Saturation

A

P=Llambda/L lambda+L white
Llambda:luminance coulorée
L white=pure
P=1 pure
P=0 blanche

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20
Q

Eclairement énergétique firmule

A

Epsilon= Ø/S
epsilon= Ø/4pid²

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21
Q

Intensite energetique

A

I=Ø/steradian(omega)
I=Ø/4pi

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22
Q

composant champ

A

E perp a B E=Bc

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23
Q

lumiere v T et c et lambda

A

v et T fixe
c et lambda dependent du milieu

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24
Q

domaine spectral

A

RX lumière visible IR

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25
Q

spectre discret ex

A

eclairage urbain au sodium

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26
Q

spectre continu ex

A

soleil

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27
Q

spectre mixte ex

A

diode electroluminescente

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28
Q

quelle est la masse d’un photon au repos

A

nulle

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29
Q

les surfaces transparentes de l’oeil absorbent les longueurs d’onde

A

entre 270 et 350
et superieur à 1400

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30
Q

l’atmosphère absorbent

A

les longueurs d’onde inf à 270

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31
Q

La vibration de la lumière est

A

transversale

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32
Q

la vibration du son est

A

longitudinale

33
Q

Sensation lumineuse combien de longueur d’onde

A

1

34
Q

sensation visuelle combine longueur d’onde

A

plusieurs

35
Q

sensation visuelle composantes

A

RGB

36
Q

Photométrie à papillotement

A

fréquence alternance
inf6: diff luminance diff couleur
entre 6-10: diff luminance pas diff couleur
sup 10: pas diff couleur pas diff luminance

37
Q

types de photométrie et leur observation

A

photométrie à papillotement
photométrie à plages juxtaposées

38
Q

pic d’efficacité scotopique et photopique

A

respectivmt 510 555

39
Q

CONES ET BATONNETS

A

CONES LE JOUR? COULEUR
BATONNETS LA NUIT

40
Q

refais toi dans ta tête le tableau des unités

A

fiel 1/sr vers la droite 1/m2 vers le bas

41
Q

1 candela est l’intensité lumineuse d’une lumière

A

540*10^12 Hz
1,464.10^-3 W.sr-1

42
Q

Tendance qu’a l’œil humain à switcher son pic d’efficacité vers le bleu dans des conditions de luminance moindre

A

effet Purkinje

43
Q

vision diurne

A

luminance sup à 10nits
trivariante( luminance, tonalité et satuation sont def)

44
Q

vision crépusculaire

A

luminance entre 10^-3 et 10nits, courbe d’efficacité instable, déplacement vers courtes longueur d’onde

45
Q

vision nocturne

A

luminance inf à 10^-3
univariante, tonalité et saturation non définies

46
Q

seuil différentiel

A

seuil de luminance à partir du quel on peut distinguer une lumière d’une autre sur une même longueur d’onde et luminance

47
Q

courbe de la loi de bouguer masson allure

A

en fct de la luminance croissante de gauch à droite

diminution, cassure, cste, augmentation du rapport de différentiel relatif delta L/ L

48
Q

la cassure de la tendance de la loi de bouguer masson est du à

A

la dualité cônes batonnnets

49
Q

chaine d’evenements la vision

A

message physique radiation électromagnétique

recueil du message globe oculaire

transduction rétine

transmission voies optiques

interprétation aire cortex 17 18 19

sensation visuelle

50
Q

Valeur 1sr

A

Le carré du rayon de la sphère

51
Q

Angle solide d’une sphère

A

4pi sr

52
Q

2 qualités chromatique

A

Tonalité
Saturation

53
Q

Angles plans d’un cercle

A

2pi radians

54
Q

Angles solides d’une sphère

A

4pi sr

55
Q

combien de joules vaut 1ev

A

1,6*10^-19

56
Q

1uma vaut

A

931 MeV/c2

57
Q
A
58
Q

3 expériences de Hecht

A

1 plage large lumière blanche, adaptation
2 plage éclairée étroite fovéa cônes, périphérie batônnet
3 pas de cassure pour rouge, car seulement les cônes sont excités par le rouge, cassure d’autant plus rapide que la longueur d’onde est courte

59
Q

6couleurs fondamentales

A

violet bleu vert jaune orange rouge
200 couleurs spectrales selon lambda

60
Q

pourpres

A

couleur n’existant pas mélange d’une tonalité très élevé et très basse 200 échelons de pourpre

61
Q

couleur complémentaire du pourpre

A

vert

62
Q

teintes rabattues

A

contrastes avec une couleur de haute luminance

63
Q

l’oeil est capable de distinguer

A

17k teintes

64
Q

mélange additifs

A

rgb avec somme donnant blanc

65
Q

mélange soustractif

A

cyan, magenta,jaune avec somme donnant noir

66
Q

sensibilité différentielle

A

différence minimal de tonalité pour observé une tonalité différente elle varie le long du spectre est atteint son minimum autour du jaune orange voulant dire que si une variation de tonalité oppère autour d’une couleur jaune orangé celle-ci pourra être perçu par l’homme

67
Q

pourpres et couleurs complémentaires

A

si on observe du blanc alors les couleurs sont complémentaires
si le delta de deux tonalité est inférieur au delta de 2 complémentaires on a une tonalité d’une couleur spectral
si elle est supérieur au contraire on a une tonalité pourpre

68
Q

lois de grassman

A

1er kL=kL’ égalité de luminance est une absence de distinction de l’oeil
l’addition de deux luminance correspond à leur superposition L+L’‘=L’+L’’

69
Q

conditions des loi de grassman

A

oeil normal au repos
vision diurne
pas de teintes rabttues

70
Q

Lpourpre vaut

A

Lw-vert

71
Q

la sensation colorée c’est

A

l’addition des 3couleurs primaires RGB

72
Q

la somme des trois luminances peut donner du blanc

A

Lw=Lr Lb Lg

73
Q

la somme des primaires chromatiques sera toujours moins pure que la tonalité qui cherche à être reproduite car

A

la somme des rgb donne la couleur + une luminance de blanc

74
Q

l’additiion d’une lumière monochromatique et de lumière blanche peut

A

reproduire la sensation lumineuse d’une trichromatique

75
Q

espace chromatique

A

3 axes correspond aux primaires rgb
définit un espace cet espace contient toutes les couleurs, un point sur cet espace correspond à des coordonnées de luminances précise

76
Q

à chaque point de ce triangle est associé

A

une droite OM ayant les mê^mes qualités chtomatiques tonalité et saturation mais pas la même luminance

77
Q

le triangles des couleurs

A

?

78
Q

test d’ishira

A

étiudier les anomalies de la vision des couleurs, permey d’étudier les déficiences dyschromatiques
test qualitatif