« Photographie/Colorimétrie/Les lois de Grassmann et la trichromie » : différence entre les versions

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=== Le facteur de pureté ===
 
Le facteur de pureté p est un nombre sans dimension et donc sans unité. Il exprime la dilution de la radiation de longueur d'onde dominante <math>\lambda_d \;</math> par de la lumière blanche.
 
Pour le mesurer, onle cherchefacteur àde reproduirepureté d'un flux lumineux <math>F \;</math>, enon ajoutantajoute un flux de lumière monochromatique <math>F_d \;</math> de longueur d'onde dominante <math>\lambda_d \;</math> avec un flux de lumière blanche de référence <math>F_WF_w \;</math>.
 
on écrira : F F - F F F:F-|-F at p:—.:2.:._—....-w.:]·—_E D W F F F p varie de I pour la couleur pure 5 0 pour le blanc. Alors que la luminance caractérise quantitativement la lumière, la longueur d'onde dominante et le facteur de pureté caractérisent sa qualité, sa sbteaszisizé- On retrouve intuitivement ces données sur les diapositives en couleurs. Supposons une zone de ciel d'un beau bleu vif, par exemple ; trois cas peuvent se presenter : - pbggg_ngrmalg : les colorants (magenta et cyan) absorbent bien le vert et le rouge, le bleu transmis est d'une bonne pureté. - pQgtg_ggg§;g§pgs§e : en plus du magenta et du cyan, on a formé un colorant jaune absorbant plus ou moins le bleu. Il n'y a ni rouge, ni vert trans- mis, mais le bleu est sombre et le niveau d'éclairement de l'écran, insuffisant. En augmentant la puissance de la lampe qui fournit au départ la lumière blanche, si la sous—exposition n'est pas trop marquée, on pourra obtenir un niveau lumi- neux suffisant et une projection acceptable. · pbgtg_§gr;e§pg§§g : il existe alors trop peu de cyan et de magenta pour absorber suffisamment le rouge et le vert dont une partie passera. La lu- miére traversant la zone correspondante pourra donc etre assimilée 5 un mélange de blanc et d'un reste de bleu, le changement de puissance de la lampe n'appor- tant ici aucune amélioration, meme si on essaie d'assombrir l'image.