(21 juillet 2008)
J’ai plusieurs fois parlĂ© de la limitation de la qualitĂ© des images photographiques par la diffraction lumineuse mais sans entrer dans les dĂ©tails. A la demande gĂ©nĂ©rale de celui qui me l’a demandĂ©, je vais essayer de donner quelques explications pour mieux comprendre pourquoi le photographe numĂ©rique doit absolument en tenir compte pour faire de meilleures photos et pour choisir son appareil.
La première chose Ă savoir est que la diffraction lumineuse est un phĂ©nomène très gĂ©nĂ©ral et parfaitement naturel. Cela fait longtemps que les scientifiques ont remarquĂ© que -d’un cĂ´te- les rayons lumineux sont dĂ©tournĂ©s lĂ©gèrement quand ils passent dans un orifice très Ă©troit et -d’un autre cĂ´tĂ©- deux rayons lumineux peuvent interagir l’un avec l’autre Ă condition d’avoir des chemins très proches ou parallèles. C’est mĂŞme un Ă©lĂ©ment que l’on retrouve Ă de nombreux niveaux dans la physique quantique. Quand on combine ces deux phĂ©nomènes, on constate que la lumière qui passe par un petit espace (comme celui du diaphragme d’un objectif photographique) que l’on obtient non plus un joli point lumineux bien dĂ©taillĂ©, mais une zone circulaire irrĂ©gulière que l’on appelle en gĂ©nĂ©ral une tache d’Airy (similaire Ă la figure circulaire ci-contre).
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(4 avril 2008)
While your usual digital camera probably has a single lens (that is the Single Lens of “SLR”), Stanford researchers are developping a camera with 12,615 more lenses. They are used to help build an image that is able to sense the depth of the subject. That way, you get the image, but also the distance and can build a 3D model of the subject. This is a 3D camera.
They say that because of the large number of lenses, the quality of the individual lens may not be a problem anymore. Thus, the cost of cameras may go down at the same time.
The current prototype is targetting 3 mega-pixels, but they expect to be able to build giga-pixel cameras this way.
Source: ScienceBlog.com .
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(7 décembre 2007)
Greg Scott est vraiment un photographe animalier Ă©poustouflant. Ses images de colibri sont proprement ahurissantes : nettes, bien cadrĂ©es et prĂ©sentant l’oiseau dans des positions Ă©tonnantes.
Chapeau bas !
Sources : Greg Scott photo gallery , site web de Greg Scott .
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(3 novembre 2007)
La firme italienne HAL9000 a une bien belle technologie pour prendre des images en très haute dĂ©finition. Ils l’appliquent Ă la photographie de chefs d’oeuvres de l’art comme “La cène” (merveille de LĂ©onard de Vinci qui a rĂ©cemment reçu une certaine cĂ©lĂ©britĂ© cinĂ©matographique) : une image incroyable Ă la rĂ©solution de 16 gigapixel pour observer jusqu’aux plus petites craquelures de la peinture.
Cela vient après un travail de HaltaDefinizione précédemment présenté ici (avec seulement 8.6 miliards de pixels).
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(17 octobre 2007)
Les photographes veulent toujours plus de pixels dans leurs images. Beaucoup d’entre eux adorent les photos panoramiques (elles sont parfois si belles !). L’union faisant la force, pourquoi ne pas concevoir un mĂ©canisme qui permettrait de tirer des images panoramiques comptant des milliards de pixels ? (des panoramas Ă multi-giga-pixels )?
C’est ce que Charmed Labs et Carnegie Mellon University ont fait quand ils ont dĂ©veloppĂ© la GigaPan robotic camera mount (Annonce de presse - en anglais). PlutĂ´t que d’assembler des centaines d’images prises Ă la main une-par-une, la tĂŞte de trĂ©pied est capable de balayer un paysage tout en prenant automatiquement les centaines d’images nĂ©cessaires Ă un logiciel pour reconstruire ces images fabuleuses.
YouTube link
Au final, si vous voulez en voir encore plus (et surtout voir des images panoramiques), vous devriez vous attarder sur l’un des sites suivants :
Toutes les images ne sont pas parfaites, mais certaines sont vraiment superbes.
La platine motorisĂ©e GigaPan montĂ©e sur un trĂ©pied photo. Elle accepte Ă peu près n’importe quel appareil reflex numĂ©rique et tourne doucement pour capturer une image panoramique complète.
Le GigaPan n’est pas encore disponible mais pourrait ne coĂ»ter que quelques centaines d’euros et fonctionner avec du logiciel open source (donc gratuit).
Source : Futura-Sciences .
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(16 octobre 2007)
Le Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (TĂ©lĂ©scope d’exploration panoramique et système Ă rĂ©ponse rapide ou Pan-STARRS ) est un projet en cours de prĂ©paration et destinĂ© Ă traquer les astĂ©roĂŻdes potentiellement dangereux qui pourraient heurter la Terre (et peut-ĂŞtre provoquer l’extinction de l’HumanitĂ© comme celle des Dinosaures).
Techniquement, le capteur est proprement impressionnant. Il ne fait pas moins de 40cm de large et contient 1,4 milliards de pixels (vous vous voyez avec un appareil à 1,4 giga-pixels ?) mais il y en aura quand même quatre installés à Hawai.
Source : NewScientist .
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(7 octobre 2007)
Grace Ă l’USGS et Ă la NASA, nous allons avoir une des photographies les plus dĂ©taillĂ©es du continent Antartique. En utilisant des images du satellite Landsat 7, les chercheurs ont créé la carte haute rĂ©solution la plus dĂ©taillĂ©e de l’Antartique. Le rĂ©sultat est maintenant connu sous le nom de Landsat Image Mosaic of Antarctica (LIMA).
En utilisant plusieurs images de la mĂŞme zone, ils ont Ă©tĂ© Ă mĂŞme d’effacer les nuages avant de faire la carte et d’amĂ©liorer sensiblement la qualitĂ© du rendu des couleurs (un point toujours difficile sur les images satellitaires) : couleurs naturelles Ă une rĂ©solution de 30m (ou noir et blanc Ă 15m).
Cette carte est destinĂ©e Ă aider les scientifiques qui observent cette rĂ©gion du monde qui est critique dans la comprĂ©hension du phĂ©nomène de rĂ©chauffement climatique que l’on observe actuellement et ses effets futurs sur la vie humaine sur Terre.
Le résultat est consultable sur http://lima.usgs.gov .
Merci Ă Science Daily pour l’information.
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(7 septembre 2007)
Une photo de pas moins de 10 mètres par 30. RĂ©alisĂ©e dans un hangar d’avions utilisĂ©e comme chambre noire et avec une piscine pour le dĂ©veloppement d’une image record.
C’est un groupe de photographes connu comme The Legacy Project qui a rĂ©alisĂ© un tel projet fou. Il n’y avait rien d’impossible, mais tout Ă©tait difficile :
RĂ©aliser le support en imbibant le tissu avec des dizaines de litres d’Ă©mulsion sensible,
Constituer une chambre noire Ă stĂ©nopĂ© en colmatant un hangar d’avion de combat avec des quantitĂ©s astronomiques de peinture, de scotch et de mousse expansible,
Trouver les paramètres d’exposition en faisant des bandes test grandes comme une porte (total : 35 minutes d’exposition).
La plus grande photo du monde est donc une photo noir & blanc (la couleur n’a pas encore renversĂ© le noir et blanc, alors le numĂ©rique…)
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(12 juin 2007)
Le Large Hadron Collider , le prochain monstre de la physique expĂ©rimentale au CERN Ă Genève, est en cours de construction. Peter McCready l’a pris en photo sous la forme d’un impressionnant panorama (ou alors c’est le LHC lui-mĂŞme qui est impressionnant ?).
Source : Neatorama .
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(9 juin 2007)
Toujours partant pour produire des images gigantesques, Scott Howard nous livre une belle vue nocturne de la skyline de Chicago . Zoomez à volonté !
Source (belge) : Karakartal3 .
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(6 juin 2007)
1000 millions de pixels, c’Ă©tait dĂ©jĂ bien. 1000 milliards de pixels, c’est mieux ! Mais surtout c’est vraiment très difficile Ă faire techniquement. Avant de voir arriver la premier appareil photo numĂ©rique Ă 1 TĂ©ra-pixel (ce n’est pas pour demain), Aperio a dĂ©fini une extension du format d’image TIFF qui permet de crĂ©er une telle image.
Mieux, ils en ont fait la dĂ©monstration avec une image composite de 1 TĂ©ra-pixels qui est visible sur leur site web . C’est un assemblage qui reprĂ©sente 255 images d’une coupe de tissus utilisĂ©s dans un dĂ©pistage de cancer du sein (pas forcĂ©ment très excitant en soi).
Source : CNet .
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(16 mai 2007)
Essentiellement, Wallhogs accepte vos fichiers image pour préparer des impressions spéciales de grande taille :
Decals, qui sont des films à coller/décoller sur vos murs ou sur votre frigidiare
Posters (Je n’ai pas besoin de vous expliquer, j’espère ?)
Impressions sur toile, qui vous donneront l’impression (!) d’ĂŞtre des toiles de maĂ®tre
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