{"id":2480,"date":"2013-08-20T14:15:24","date_gmt":"2013-08-20T12:15:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tempsdepause.ch\/services\/?page_id=2480"},"modified":"2015-01-19T17:53:00","modified_gmt":"2015-01-19T16:53:00","slug":"perception-visuelle","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.tempsdepause.ch\/services\/services\/stages-formations\/couleur\/perception-visuelle\/","title":{"rendered":"Perception visuelle"},"content":{"rendered":"<div class=\"one_third\"><h2>l&rsquo;oeil<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;oeil est l&rsquo;organe de la vision. Il est de faible volume (6.5 cm 3), p\u00e8se 7 grammes, et a la forme d&rsquo;une sph\u00e8re<br \/> d&rsquo;environ 24 mm de diam\u00e8tre, compl\u00e9t\u00e9e vers l&rsquo;avant par une autre demi-sph\u00e8re de 8 mm de rayon, la corn\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tapissant le fond de l&rsquo;oeil, <strong>la r\u00e9tine<\/strong> visuelle ou nerveuse est le lieu de traduction du message lumineux venant de l&rsquo;ext\u00e9rieur en signaux nerveux envoy\u00e9s au cerveau. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un tissu neuronal tr\u00e8s fin, qui fait partie du Syst\u00e8me Nerveux Central, de 0,1 \u00e0 0,5 mm d&rsquo;\u00e9paisseur, organis\u00e9e en dix couches de cellules.<\/p><\/div> <div class=\"two_third last\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2493\" alt=\"oeil\" src=\"https:\/\/www.tempsdepause.ch\/services\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/oeil.png\" width=\"512\" height=\"462\" \/><br \/><\/div><div class=\"clearboth\"><\/div>\n<h2>La vision<\/h2>\n<p>La vision est le sens propre \u00e0 la perception visuelle du monde \u00e0 l&rsquo;aide de la partie visible du rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique soit, pour l\u2019oeil humain, les longueurs d\u2019onde comprises environ entre 400 et 800 nm.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vision recouvre l&rsquo;ensemble des m\u00e9canismes physiologiques et psychologiques par lesquels la lumi\u00e8re \u00e9mise ou r\u00e9fl\u00e9chie par l&rsquo;environnement d\u00e9termine les d\u00e9tails des repr\u00e9sentations sensorielles, comme les formes, les couleurs, les textures, le mouvement, la distance et le relief. Ces m\u00e9canismes font intervenir l\u2019oeil, organe r\u00e9cepteur de la vue, mais aussi des processus cognitifs complexes mis en \u0153uvre par des zones sp\u00e9cialis\u00e9es du cerveau.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vision n&rsquo;est ni instantan\u00e9e ni fluide, mais elle se fait de mani\u00e8re ponctuelle et rapide (de l&rsquo;ordre du 1\/40 de seconde). Le train d&rsquo;informations visuelles passe depuis la r\u00e9tine par les nerfs optiques pour \u00eatre achemin\u00e9 vers les aires corticales de la vision \u00e0 l&rsquo;arri\u00e8re du cerveau.<\/p>\n<div class=\"two_third\"><img decoding=\"async\" alt=\"550px-Cone-response\" src=\"https:\/\/www.tempsdepause.ch\/services\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/550px-Cone-response.png\" width=\"550\" height=\"346\" \/><\/div> <div class=\"one_third last\"><h3>Courbes d&rsquo;absorbance<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Courbes d&rsquo;absorbance en fonction de la longueur d&rsquo;onde. (S) short, (M) m\u00e9dium et (L) long correspondent respectivement aux courbes pour les c\u00f4nes bleus, verts et rouges (qu&rsquo;il serait plus correct de nommer jaunes) et (R) correspond \u00e0 la courbe relative aux b\u00e2tonnets.<\/p><\/div><div class=\"clearboth\"><\/div>\n<h3>C\u00f4nes et b\u00e2tonnets<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les 120 millions de\u00a0<b>b\u00e2tonnets<\/b> qui constituent environ 95% des cellules photosensibles de la r\u00e9tine qui transforment le signal \u00e9lectromagn\u00e9tique de la lumi\u00e8re en signal bio-\u00e9lectrique (l&rsquo;influx nerveux) envoy\u00e9 vers le cerveau. Ces cellules r\u00e9ceptrices situ\u00e9es au fond de l&rsquo;oeil, sont responsables de la vision nocturne, et ne sont sensibles qu&rsquo;\u00e0 la diff\u00e9rence entre obscurit\u00e9 et lumi\u00e8re. Par contre, ils ont la plus grande sensibilit\u00e9, et sont par cela adapt\u00e9s \u00e0 de faibles quantit\u00e9s de lumi\u00e8re. Les b\u00e2tonnets sont \u00e9galement les r\u00e9cepteurs qui sont associ\u00e9s \u00e0 la d\u00e9tection des mouvements par le cortex visuel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les <b>c\u00f4nes<\/b> sont des photor\u00e9cepteurs permettant la vison diurne et font la diff\u00e9rence entre les couleurs. Les c\u00f4nes sont entre 5 et 7 millions par \u0153il chez l&rsquo;homme. Ils ne repr\u00e9sentent que 5\u00a0% du total des photor\u00e9cepteurs et sont principalement concentr\u00e9s sur la fov\u00e9a, une l\u00e9g\u00e8re d\u00e9pression au centre de la r\u00e9tine, dans le prolongement de l\u2019axe optique, o\u00f9 sont pr\u00e9sents uniquement des c\u00f4nes, tr\u00e8s serr\u00e9s, et o\u00f9 les autres couches sont rejet\u00e9es \u00e0 la p\u00e9riph\u00e9rie, pour laisser p\u00e9n\u00e9trer la lumi\u00e8re plus facilement. La vision est \u00e0 ce niveau plus pr\u00e9cise, plus d\u00e9taill\u00e9e et plus sensible aux mouvements que sur le reste de la r\u00e9tine. C&rsquo;est d&rsquo;ici que provient la plupart de l&rsquo;information visuelle arrivant au cerveau.<\/p>\n<h3>Sensibilit\u00e9 spectrale<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <b>sensibilit\u00e9 spectrale<\/b> est l&rsquo;\u00e9tendue du spectre lumineux qu&rsquo;il est possible d&rsquo;observer.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" alt=\"Efficacit\u00e9PhotopiqueScotopique\" src=\"https:\/\/www.tempsdepause.ch\/services\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/Efficacit\u00e9PhotopiqueScotopique.png\" width=\"475\" height=\"333\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <b>vision photopique<\/b> est la vision de jour par opposition \u00e0 la <strong>vision scotopique<\/strong> qui est la vision de nuit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vision photopique se fait principalement gr\u00e2ce aux c\u00f4nes se trouvant sur la r\u00e9tine de l&rsquo;\u0153il.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sensibilit\u00e9 de l&rsquo;\u0153il en vision photopique n&rsquo;est pas la m\u00eame pour toutes les longueurs d&rsquo;onde. Le maximum de sensibilit\u00e9 de l&rsquo;\u0153il est obtenu pour une longueur d&rsquo;onde de 555 nanom\u00e8tres.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;homme per\u00e7oit une immense vari\u00e9t\u00e9 de couleurs diff\u00e9rentes pourtant il ne poss\u00e8de que trois types de c\u00f4nes ayant une sensibilit\u00e9 plus grande \u00e0 certaines longueurs d&rsquo;onde lumineuse3\u00a0: les c\u00f4nes bleus (B) ou c\u00f4nes cyanolabes (437\u00a0nm), les c\u00f4nes verts (V) ou c\u00f4nes chlorolabes (533\u00a0nm), et les c\u00f4nes rouges (R) ou c\u00f4nes \u00e9rytholabes (564\u00a0nm) (ces derniers r\u00e9agissant d&rsquo;ailleurs principalement aux couleurs jaunes). En anglais scientifique, l&rsquo;usage est de qualifier les c\u00f4nes bleus de S (pour <i>short<\/i>), les c\u00f4nes verts de M (pour <i>medium<\/i>) et rouge de L (pour <i>long<\/i>) en r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la longueur d&rsquo;onde au maximum de sensibilit\u00e9. Ces maximums de sensibilit\u00e9 sont par ailleurs diff\u00e9rents de plusieurs nanom\u00e8tres d&rsquo;un individu \u00e0 l&rsquo;autre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chaque type de c\u00f4nes en lui-m\u00eame ne peut d\u00e9tecter qu&rsquo;une couleur particuli\u00e8re, dans la mesure o\u00f9 sa r\u00e9ponse ne fait que refl\u00e9ter le nombre de photons qu&rsquo;il capte, ind\u00e9pendamment de leur longueur d&rsquo;onde (le c\u00f4ne rouge capte aussi bien des photons verts de 500\u00a0nm, jaunes de 560\u00a0nm ou rouges de 650\u00a0nm). Un photor\u00e9cepteur n&rsquo;est qu&rsquo;un \u00ab\u00a0compteur de photons\u00a0\u00bb, chaque photon absorb\u00e9 par le pigment produit le m\u00eame effet. La longueur d&rsquo;onde n&rsquo;intervient qu&rsquo;au niveau de la probabilit\u00e9 d&rsquo;absorption suivant la sensibilit\u00e9 spectrale du pigment. La perception des couleurs n&rsquo;est possible qu&rsquo;au niveau central par comparaison des signaux issus de deux classes de c\u00f4nes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De plus la sensibilit\u00e9 spectrale, tr\u00e8s proche, des c\u00f4nes V et R fait qu&rsquo;ils servent principalement \u00e0 d\u00e9tecter la structure spatiale des images.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chez l&rsquo;Homme, les c\u00f4nes B sont les moins nombreux (4\u00a0% \u2013 5\u00a0%) puis viennent les c\u00f4nes V et les c\u00f4nes R, avec des variations interindividuelles importantes. Les c\u00f4nes forment une mosa\u00efque avec chaque type dispos\u00e9 de mani\u00e8re al\u00e9atoire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un objet dont la couleur se situe quelque part dans le spectre visible va donc exciter \u00e0 divers degr\u00e9s les 3 types de c\u00f4ne. Un objet vert par exemple va surtout stimuler les c\u00f4nes verts, mais aussi les rouges \u00e0 un moindre degr\u00e9 et tr\u00e8s l\u00e9g\u00e8rement les bleus. Notre perception des couleurs d\u00e9pend donc de cette superposition des diff\u00e9rents spectres d\u2019absorption des trois types de c\u00f4nes.<\/p>\n<h3>La vision est normalement trichromique\u00a0:<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li>Les c\u00f4nes rouges sont sensibles au <span style=\"color: #ff0000;\">\u25a0<\/span> rouge, <span style=\"color: orange;\">\u25a0<\/span> orange et <span style=\"color: #fff200;\">\u25a0<\/span> jaune, un peu moins au <span style=\"color: #00d000;\">\u25a0<\/span> vert, et un peu au <span style=\"color: #c000ff;\">\u25a0<\/span> magenta, mais pas au <span style=\"color: #0000ff;\">\u25a0<\/span> bleu.<\/li>\n<li>Les c\u00f4nes verts sont sensibles au vert <span style=\"color: #00d000;\">\u25a0<\/span>, mais un peu moins au <span style=\"color: #ff0000;\">\u25a0<\/span> rouge et au <span style=\"color: #fff200;\">\u25a0<\/span> jaune. Ils sont aussi un peu sensibles au <span style=\"color: #00c0ff;\">\u25a0<\/span> bleu cyan.<\/li>\n<li>Les c\u00f4nes bleus sont sensibles au <span style=\"color: #00c0ff;\">\u25a0<\/span> bleu cyan, au <span style=\"color: #0000ff;\">\u25a0<\/span> bleu et au <span style=\"color: #c000ff;\">\u25a0<\/span> magenta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vision des couleurs diminue puis est perdue au del\u00e0 d&rsquo;un certain seuil quand l&rsquo;intensit\u00e9 lumineuse diminue (hormis chez quelques rares esp\u00e8ces tels que le Geckos capables de percevoir les couleurs sous la lumi\u00e8re lunaire). Ainsi en plein jour, les oiseaux voient un spectre de couleurs bien plus large et d\u00e9taill\u00e9 que nous, mais au cr\u00e9puscule, ce sont les vert\u00e9br\u00e9s (parmi ceux test\u00e9s) qui perdent le plus vite leur capacit\u00e9 \u00e0 distinguer les couleurs. Des oiseaux test\u00e9s en laboratoire ont eu besoin de 5 \u00e0 20 fois plus de lumi\u00e8re que les humain pour voir les couleurs. Des mammif\u00e8res comme l&rsquo;homme ou le cheval perdent leur vision des couleurs apr\u00e8s le cr\u00e9puscule, \u00e0 une intensit\u00e9 lumineuse proche de celle d&rsquo;un clair de lune.<\/p>\n<h3>Sensibilit\u00e9 particuli\u00e8re \u00e0 la couleur verte<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les organismes chlorophiliens sont tr\u00e8s majoritaires sur notre plan\u00e8te et repr\u00e9sentent une importante source de nourriture car ils sont \u00e0 la base de la cha\u00eene alimentaire. Cette omnipr\u00e9sence de la composante verte imposa \u00e0 l&rsquo;organe visuel d&rsquo;\u00eatre capable de distinguer plus particuli\u00e8rement les diff\u00e9rentes nuances du vert afin d&rsquo;avoir les meilleurs chances de survie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">C&rsquo;est un fait, parmi les trois couleurs primaires lumineuses que sont le rouge, le vert et le bleu, notre \u0153il ne les per\u00e7oit pas toutes avec une \u00e9gale acuit\u00e9. Ainsi l&rsquo;\u0153il humain distingue pr\u00e9f\u00e9rentiellement d&rsquo;abord le vert, puis le rouge et enfin le bleu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D&rsquo;ailleurs, cette sensibilit\u00e9 particuli\u00e8re \u00e0 la couleur verte pr\u00e9sente des contraintes dans la repr\u00e9sentation num\u00e9rique des images : les formats de codage des images sur ordinateur doivent permettre de stocker plus d&rsquo;information sur la composante verte que pour les deux autres couleurs primaires. Cela afin d&rsquo;avoir un plus grand choix de nuances dans le vert pour assurer une grande fid\u00e9lit\u00e9 avec la r\u00e9alit\u00e9.<\/p>\n<div class=\"one_half\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.tempsdepause.ch\/services\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/BayerSensor.png\" alt=\"BayerSensor\" width=\"350\" height=\"228\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2529\" \/><br \/><\/div><div class=\"one_half last\"><p style=\"text-align: justify;\">Matrice de Bayer d&rsquo;un capteur photo et une mosa\u00efque plac\u00e9e devant un capteur photographique constitu\u00e9e de 50% de filtres de couleur verts, \u00e0 25% de filtres rouges et \u00e0 25% de filtres bleus.<br \/>\nCe choix de sur\u00e9valuer le vert  par rapport au rouge et au bleu est d\u00fb au fait que la vision humaine est pratiquement deux fois plus sensible au vert, et pour tenter de reproduire ce ph\u00e9nom\u00e8ne en photographie num\u00e9rique et sur l&rsquo;image r\u00e9sultante, on augmente la proportion de vert en vue d&rsquo;obtenir des images qui paraissent naturelles \u00e0 l&rsquo;\u0153il humain.<\/p><\/div><div class=\"clearboth\"><\/div>\n<h3>Comparaison avec du mat\u00e9riel photo<\/h3>\n<p>Pour conclure voici un comparatif de l&rsquo;oeil avec un reflex r\u00e9cent ainsi qu&rsquo;avec des valeurs typiques pour des objectifs.<\/p>\n<div class=\"table_style\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th scope=\"col\"><\/th>\n<th scope=\"col\">Vision humaine<\/th>\n<th scope=\"col\">Nikon D800<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Format<\/td>\n<td>16:9<\/td>\n<td>3:2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9solution<\/td>\n<td>7.8 Mpx<\/td>\n<td>36.3 Mpx<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Profondeur de couleur<\/td>\n<td>22.9 bits<\/td>\n<td>25.3 bits<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dynamique<\/td>\n<td>26.6 bits<\/td>\n<td>14.4 bits<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Images\/s max<\/td>\n<td>25<\/td>\n<td>30 images en vid\u00e9o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Latence<\/td>\n<td>150-300 ms<\/td>\n<td>90 ms<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Focale<\/td>\n<td>49 mm<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ouverture<\/td>\n<td>f\/2-f\/8<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Distance MAP<\/td>\n<td>25 cm -infini<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9solution<\/td>\n<td>20 lp\/mm<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p><em>R\u00e9f.: www.la-photo-en-faits.com, fr.wikipedia.org, www.bioinformatics.org<\/em><\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.tempsdepause.ch\/services\/services\/stages-formations\/couleur\/\" style=\"background-color:transparent\" class=\"theme_button small white no_woo_button alignlift\"><span style=\"color:gray;\">Page pr\u00e9c\u00e9dente<\/span><\/a> <a href=\"https:\/\/www.tempsdepause.ch\/services\/services\/stages-formations\/couleur\/la-saturation\" style=\"background-color:transparent\" class=\"theme_button small white no_woo_button alignright\"><span style=\"color:gray;\">Page suivante<\/span><\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vision La vision est le sens propre \u00e0 la perception visuelle du monde \u00e0 l&rsquo;aide de la partie visible du rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique soit, pour l\u2019oeil humain, les longueurs d\u2019onde comprises environ entre 400 et 800 nm. 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