﻿﻿{"id":2917,"date":"2026-05-04T12:01:54","date_gmt":"2026-05-04T10:01:54","guid":{"rendered":"https:\/\/elearningsamba.com\/index.php\/photographier-les-vraies-couleurs-en-stockant-tout-le-spectre-etait-deja-possible-en-1891\/"},"modified":"2026-05-04T12:01:54","modified_gmt":"2026-05-04T10:01:54","slug":"photographier-les-vraies-couleurs-en-stockant-tout-le-spectre-etait-deja-possible-en-1891","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/elearningsamba.com\/index.php\/photographier-les-vraies-couleurs-en-stockant-tout-le-spectre-etait-deja-possible-en-1891\/","title":{"rendered":"Photographier les vraies couleurs en stockant tout le spectre \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 possible en&#8230; 1891"},"content":{"rendered":"<p>Hackaday vient de remettre en lumi\u00e8re (c&#8217;est le cas de le dire) une technique de photo couleur quasi oubli\u00e9e et compl\u00e8tement folle : les plaques Lippmann. Au lieu de d\u00e9couper la lumi\u00e8re en trois canaux RGB comme un capteur moderne, elles enregistrent le spectre complet, longueur d&#8217;onde par longueur d&#8217;onde.<\/p>\n<p>Le r\u00e9sultat est tellement pr\u00e9cis qu&#8217;un spectrom\u00e8tre peut le relire sans probl\u00e8me.\u00a0<\/p>\n<p>Le truc tient \u00e0 un montage tout simple. Vous prenez une plaque de verre recouverte d&#8217;un gel photographique charg\u00e9 en cristaux de halog\u00e9nure d&#8217;argent extr\u00eamement fins, et vous collez un miroir contre l&#8217;arri\u00e8re.<\/p>\n<p>Quand la lumi\u00e8re de la sc\u00e8ne frappe la plaque puis se r\u00e9fl\u00e9chit sur le miroir, elle interf\u00e8re avec elle-m\u00eame et cr\u00e9e des ondes stationnaires. Ces ondes laissent dans le gel un motif d&#8217;argent m\u00e9tallique avec un espacement qui d\u00e9pend directement de la longueur d&#8217;onde.<\/p>\n<div class=\"youtube-container\">\n<div>\n<p>Du coup, apr\u00e8s d\u00e9veloppement, la plaque ne contient pas une image RGB classique. C&#8217;est un empilement de r\u00e9seaux de diffraction microscopiques, chacun cal\u00e9 sur sa propre longueur d&#8217;onde.<\/p>\n<p>Quand vous \u00e9clairez le tout en lumi\u00e8re blanche, chaque r\u00e9seau renvoie pile la couleur d&#8217;origine, sans approximation. Pour la premi\u00e8re fois en 1891, Gabriel Lippmann avait litt\u00e9ralement enregistr\u00e9 la couleur &#8220;telle quelle&#8221;, ce qui lui avait valu un prix Nobel de physique en 1908.<\/p>\n<p>Le souci, c&#8217;est que la technique avait quasiment tous les d\u00e9fauts possibles c\u00f4t\u00e9 usage. L&#8217;image n&#8217;appara\u00eet correctement que sous un angle de vision tr\u00e8s limit\u00e9, l&#8217;exposition demandait des minutes voire des heures, les couleurs ressortaient parfois ternes selon l&#8217;\u00e9clairage, et il \u00e9tait impossible de tirer des copies.<\/p>\n<p>Bref, intransportable, une photo unique, et compliqu\u00e9 \u00e0 montrer. Forc\u00e9ment, \u00e7a n&#8217;a jamais d\u00e9coll\u00e9 pour le grand public.<\/p>\n<p>Reste que le principe lui-m\u00eame n&#8217;est pas mort, il a juste mut\u00e9 en holographie. C&#8217;est exactement la m\u00eame logique d&#8217;enregistrement par interf\u00e9rence d&#8217;ondes, sauf qu&#8217;on capture aussi la phase et pas seulement l&#8217;intensit\u00e9 spectrale.<\/p>\n<p>Et \u00e0 l&#8217;heure o\u00f9 les capteurs hyperspectraux deviennent abordables pour les bidouilleurs, l&#8217;id\u00e9e de revisiter Lippmann avec du gel moderne et un \u00e9clairage coh\u00e9rent commence \u00e0 avoir du sens.<\/p>\n<p>Source :<br \/>\n<a href=\"https:\/\/hackaday.com\/2026\/05\/03\/true-spectrum-photography-with-structural-color\/\">Hackaday<\/a>\n<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hackaday vient de remettre en lumi\u00e8re (c&#8217;est le cas de le dire) une technique de photo couleur quasi oubli\u00e9e et compl\u00e8tement folle : les plaques Lippmann. Au lieu de d\u00e9couper la lumi\u00e8re en trois canaux RGB comme un capteur moderne, elles enregistrent le spectre complet, longueur d&#8217;onde par longueur d&#8217;onde. Le r\u00e9sultat est tellement pr\u00e9cis qu&#8217;un spectrom\u00e8tre peut le relire sans probl\u00e8me.\u00a0 Le truc tient \u00e0 un montage tout simple. Vous prenez une plaque de verre recouverte d&#8217;un gel photographique charg\u00e9 en cristaux de halog\u00e9nure d&#8217;argent extr\u00eamement fins, et vous collez un miroir contre l&#8217;arri\u00e8re. Quand la lumi\u00e8re de la sc\u00e8ne frappe la plaque puis se r\u00e9fl\u00e9chit sur le miroir, elle interf\u00e8re avec elle-m\u00eame et cr\u00e9e des ondes stationnaires. Ces ondes laissent dans le gel un motif d&#8217;argent m\u00e9tallique avec un espacement qui d\u00e9pend directement de la longueur d&#8217;onde. Du coup, apr\u00e8s d\u00e9veloppement, la plaque ne contient pas une image RGB classique. C&#8217;est un empilement de r\u00e9seaux de diffraction microscopiques, chacun cal\u00e9 sur sa propre longueur d&#8217;onde. Quand vous \u00e9clairez le tout en lumi\u00e8re blanche, chaque r\u00e9seau renvoie pile la couleur d&#8217;origine, sans approximation. Pour la premi\u00e8re fois en 1891, Gabriel Lippmann avait litt\u00e9ralement enregistr\u00e9 la couleur &#8220;telle quelle&#8221;, ce qui lui avait valu un prix Nobel de physique en 1908. Le souci, c&#8217;est que la technique avait quasiment tous les d\u00e9fauts possibles c\u00f4t\u00e9 usage. L&#8217;image n&#8217;appara\u00eet correctement que sous un angle de vision tr\u00e8s limit\u00e9, l&#8217;exposition demandait des minutes voire des heures, les couleurs ressortaient parfois ternes selon l&#8217;\u00e9clairage, et il \u00e9tait impossible de tirer des copies. Bref, intransportable, une photo unique, et compliqu\u00e9 \u00e0 montrer. Forc\u00e9ment, \u00e7a n&#8217;a jamais d\u00e9coll\u00e9 pour le grand public. Reste que le principe lui-m\u00eame n&#8217;est pas mort, il a juste mut\u00e9 en holographie. 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