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« Gamma (photographie) » : différence entre les versions

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En [[photographie argentique]] fixe ou [[cinéma]]tographique et en [[vidéo]], le '''gamma''' caractérise le [[contraste]] d'un support de captation ou de diffusion d'images.
{{à sourcer|date=février 2015}}
En photographie, cinématographie et vidéo, le '''gamma''' caractérise le rendu en contraste d'un support photosensible (émulsion photographique ou pellicule, capteur CCD ou CMOS...) ou d'un signal visuel électronique.


== En photographie et cinématographie argentiques ==
== En photographie et cinématographie argentiques ==
[[Fichier:Foto-wiki-Characteristic-Curve.svg|thumb|Courbe caractéristique d'un négatif.]]
[[Fichier:Foto-wiki-Characteristic-Curve.svg|thumb|Courbe caractéristique d'un négatif.]]
En [[photographie]] et [[cinématographie]] argentiques, le '''gamma''', ou facteur de [[contraste]], caractérise le contraste de l'émulsion. Plus sa [[valeur absolue]] est élevée, plus l'émulsion est contrastée et inversement. Une émulsion négative a un gamma positif puisqu'elle s'opacifie avec lumière, à l'inverse une émulsion inversible (diapositive) a un gamma négatif.
En [[photographie]] et [[cinématographie]] argentiques, le '''gamma''', ou facteur de [[contraste]], caractérise le contraste de l'émulsion. Plus sa [[valeur absolue]] est élevée, plus l'émulsion est contrastée et inversement. Une émulsion négative a un gamma positif puisqu'elle s'opacifie avec lumière, à l'inverse une [[Film inversible|émulsion inversible]] ([[diapositive]]) a un gamma négatif.


Le gamma s'évalue à partir d'un [[sensitogramme]] par la pente de partie rectiligne de la courbe de Hurter-Driffield, qui représente la [[densité]] ''D'' (c'est-à-dire le [[logarithme]] de l'[[opacité]]) de l'image d'une [[pellicule photographique]] selon le logarithme de la [[lumination]] ''H'' reçue. La lumination, parfois appelée [[exposition (photographie)|exposition]], est le produit de l'[[éclairement lumineux]] reçu par l' par le temps d'exposition<ref>{{ouvrage|prénom=René |nom=Bouillot |lien auteur=René Bouillot |titre=Cours de photographie|éditeur=Paul Montel |lieu=Paris |année=1984|édition=4|passage=92, § 195}}</ref>. Sa formule générale est donc :
Le gamma s'évalue à partir d'un [[sensitogramme]] par la pente de partie rectiligne de la [[courbe de Hurter-Driffield]], qui représente la [[Densité optique|densité]] ''D'' (c'est-à-dire le [[logarithme]] de l'[[opacité]]) de l'image d'une [[pellicule photographique]] selon le logarithme de la [[Exposition (photographie)|lumination]] ''H'' reçue. La lumination, parfois appelée [[exposition (photographie)|exposition]], est le produit de l'[[éclairement lumineux]] reçu par l'[[pellicule photographique|émulsion photographique]] par le temps d'exposition<ref>{{ouvrage|prénom=René |nom=Bouillot |lien auteur=René Bouillot |titre=Cours de photographie|éditeur=Paul Montel |lieu=Paris |année=1984|édition=4|passage=92, § 195}}</ref>. Sa formule générale est donc :
: <math>\gamma = \frac{\Delta D}{\Delta \log H}.</math>
: <math>\gamma = \frac{\Delta D}{\Delta \log H}.</math>


Le contraste apparent d'un tirage papier en photographie ou d'un tirage positif en cinématographie résulte du gamma de l'émulsion utilisée à la prise de vue et de celui du support de tirage. Un transfert exact est assuré lorsque le produit de ces gamma est égal à 1. Un gamma supérieur à 1 donne un contraste accentué, et une impression de netteté accrue. Les pellicules inversibles ont un gamma négatif, d'une valeur absolue supérieure à 1.
Le contraste apparent d'un tirage papier en photographie ou d'un tirage positif en cinématographie résulte du gamma de l'émulsion utilisée à la prise de vue et de celui du support de tirage. Un transfert exact est assuré lorsque le produit de ces gamma est égal à 1. Un gamma supérieur à 1 donne un contraste accentué, et une impression de netteté accrue. Les pellicules inversibles ont un gamma négatif, d'une valeur absolue supérieure à 1.


Particulièrement en noir et blanc, on peut déterminer le gamma en jouant sur la lumination et le temps de traitement dans le révélateur. Avec une forte lumination et un faible temps de traitement, on obtient un gamma plus faible. Un gamma d'émulsion négative est typiquement compris entre 0,5 et 0,7. Cela permet une plus grande latitude d'exposition : même avec un écart important de lumination, le sujet peut être dans la partie linéaire de la courbe, nécessairement limitée par la densité maximale et la densité de voile, résultant du traitement d'un film non exposé. Pour compenser, le film de tirage positif a un contraste supérieur à 1. Le tirage positif reproduit, en augmentant le contraste, une partie de la zone d'exposition correcte du film négatif. Au tirage, on peut mesurer et ajuster finement cette zone pour obtenir le résultat désiré, soit au tirage sur papier, soit, en film cinématographique, après examen de la copie de travail tirée avec les valeurs normales.
Particulièrement en noir et blanc, on peut modifier le gamma en jouant sur la lumination et le temps de traitement dans le révélateur. Avec une forte lumination et un faible temps de traitement, on obtient un gamma plus faible. Un gamma d'émulsion négative est typiquement compris entre 0,5 et 0,7. Cela permet une plus grande latitude d'exposition : même avec un écart important de lumination, le sujet peut être dans la partie linéaire de la courbe, nécessairement limitée par la densité maximale et la densité de [[voile (photographie)|voile]], résultant du traitement d'un film non exposé. Pour compenser, le film de tirage positif a un contraste supérieur à 1. Le tirage positif reproduit, en augmentant le contraste, une partie de la zone d'exposition correcte du film négatif. Au tirage, on peut mesurer et ajuster finement cette zone pour obtenir le résultat désiré, soit au tirage sur papier, soit, en film cinématographique, après examen de la copie de travail tirée avec les valeurs normales.


Le gamma caractérise l'effet d'un révélateur et d'un temps de développement sur la pellicule. Cependant, on utilise fréquemment la partie non linéaire du pied de courbe dans la composition. Les ombres de l'image sont ainsi moins contrastées, ce qui permet d'y distinguer des nuances dans le tirage. De plus, les émulsions courantes n'ont pas de partie linéaire bien définie. Des fabricants proposent des procédés conventionnels pour définir les deux points entre lesquels on mesure la pente. Le point inférieur est celui où la densité atteint une valeur de 0,1 au dessus de la densité de voile. Le point supérieur est celui où la lumination est de 1,5 supérieure à celle du point inférieur<ref>{{lien web|url=http://www.filmlabs.org/docs/cours_sensitometrie.pdf |auteur=Jacques Verrees |titre=Sensitométrie noir et blanc et couleurs|année=2003 |passage=21 |consulté le=25 octobre 2019}} {{pdf}}.</ref>. Kodak donne, sous le nom de ''facteur de contraste'' (''{{langue|en|Contrast Index}}'') un indice similaire au gamma. Le point inférieur est le même, mais le point supérieur est à l'intersection de la courbe avec un arc de cercle centré sur le point inférieur, de 2 de rayon sur une échelle logarithmique orthonormée<ref>{{harvsp|Bouillot|1984|p=93}}. {{harvsp|Verrees|2003|p=21}} expose le procédé différemment, mais manifestement de façon inexacte}}.</ref>.
Le gamma caractérise l'effet d'un révélateur et d'un temps de développement sur la pellicule. Cependant, on utilise fréquemment la partie non linéaire du pied de courbe dans la composition. Les ombres de l'image sont ainsi moins contrastées, ce qui permet d'y distinguer des nuances dans le tirage. De plus, les émulsions courantes n'ont pas de partie linéaire bien définie. Des fabricants proposent des procédés conventionnels pour définir les deux points entre lesquels on mesure la pente. Le point inférieur est celui où la densité atteint une valeur de 0,1 au dessus de la densité de voile. Le point supérieur est celui où la lumination est de 1,5 supérieure à celle du point inférieur<ref>{{lien web|url=http://www.filmlabs.org/docs/cours_sensitometrie.pdf |auteur=Jacques Verrees |titre=Sensitométrie noir et blanc et couleurs|année=2003 |passage=21 |consulté le=25 octobre 2019}} {{pdf}}.</ref>. [[Kodak]] donne, sous le nom de ''facteur de contraste'' (''{{langue|en|Contrast Index}}'') un indice similaire au gamma. Le point inférieur est le même, mais le point supérieur est à l'intersection de la courbe avec un arc de cercle centré sur le point inférieur, de 2 de rayon sur une échelle logarithmique orthonormée<ref>{{harvsp|Bouillot|1984|p=93}}. {{harvsp|Verrees|2003|p=21}} expose le procédé différemment, mais manifestement de façon inexacte.</ref>.


== En vidéo et imagerie électronique ==
== En vidéo et imagerie électronique ==


En [[vidéo]], le terme ''gamma'' provoque souvent des confusions, parce qu'il désigne deux grandeurs distinctes<ref>{{chapitre|langue=en|prénom1=Michael|nom1=Bergeron |prénom2=Stephen |nom2=Mahrer |titre chapitre=Television Camera Systems|titre ouvrage=NAB Engineering Handbook|passage=1050 |éditeur=Focal Press|année=2007}}.</ref> :
En [[vidéo]], le terme ''gamma'' provoque souvent des confusions, parce qu'il désigne deux grandeurs distinctes<ref>{{chapitre|langue=en|prénom1=Michael|nom1=Bergeron |prénom2=Stephen |nom2=Mahrer |titre chapitre=Television Camera Systems|titre ouvrage=NAB Engineering Handbook|passage=1050 |éditeur=Focal Press|année=2007}}.</ref> :
; La caractéristique de transfert d'un [[transducteur]] optique électronique : C'est la relation entre l'[[éclairement lumineux|éclairement]], si c'est un capteur, ou la [[exitance]], si c'est un radiateur (comme un écran de télévision), et la tension à ses bornes. Elle n'est pas [[linéarité|linéaire]] quand le transducteur est à [[tube électronique|tube]]. Le gamma est la pente de la droite qui représente le mieux la caractéristique du tube dans sa partie utile sur un graphique à [[échelle logarithmique|échelles logarithmiques]]<ref name="CIE 531-45-08">{{harvsp|id=CIE|CIE 531-45-08}}.</ref>. Ce ''gamma'' transpose celui de la photographie.
; La caractéristique de transfert d'un [[transducteur]] optique électronique : C'est la relation entre l'[[éclairement lumineux|éclairement]], si c'est un capteur, ou l'[[exitance]], si c'est un radiateur (comme un écran de télévision), et la tension à ses bornes. Elle n'est pas [[linéarité|linéaire]] quand le transducteur est à [[tube électronique|tube]]. Le gamma est la pente de la droite qui représente le mieux la caractéristique du tube dans sa partie utile sur un graphique à [[échelle logarithmique|échelles logarithmiques]]<ref name="CIE 531-45-08">{{harvsp|id=CIE|CIE 531-45-08}}.</ref>. Ce ''gamma'' transpose celui de la photographie.
; La correction de gamma : C'est l'amplification non linéaire que l'on applique au [[signal électrique]] avant la transmission pour obtenir un rendu satisfaisant<ref name="CIE 531-45-08" />. Cet ajustement volontaire de la caractéristique du signal n'a pas de rapport nécessaire avec le précédent. Même si les transducteurs sont linéaires, le [[bruit de fond]] est moins visible avec un encodage non-linéaire. La correction de gamma peut se comprendre comme un moyen de transmettre non pas la [[luminance]] d'un objet, mais sa [[luminosité]] perçue.
; La correction de gamma : C'est l'amplification non linéaire que l'on applique au [[signal électrique]] avant la transmission pour obtenir un rendu satisfaisant<ref name="CIE 531-45-08" />. Cet ajustement volontaire de la caractéristique du signal n'a pas de rapport nécessaire avec le précédent. Même si les transducteurs sont linéaires, le [[bruit de fond]] est moins visible avec un encodage non-linéaire. La correction de gamma peut se comprendre comme un moyen de transmettre non pas la [[luminance]] d'un objet, mais sa [[luminosité]] perçue.


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:<math>L \approx k . V_{\rm s}^{\gamma}</math>
:<math>L \approx k . V_{\rm s}^{\gamma}</math>


où ''γ'' est la lettre [[Alphabet grec|grecque]] ''[[gamma]]'', et ''k'' une constante dépendant de l'alimentation de chauffage du canon à électrons, et du luminophore utilisé, le gain étant contrôlé par la tension d'accélération. Pour un tube cathodique, ''γ'' vaut environ 2,5.
où ''γ'' est la lettre [[Alphabet grec|grecque]] ''[[gamma]]'', et ''k'' une constante dépendant de l'alimentation de chauffage du canon à électrons, et du [[luminophore]] utilisé, le gain étant contrôlé par la tension d'accélération. Pour un tube cathodique, ''γ'' vaut environ 2,5.


Par simplicité, considérons un tube monochrome. Le [[signal vidéo]] est compris entre 0 et 1. Le gamma n'affecte pas ces valeurs, puisque quel que soit ''γ'', 0{{exp|''γ''}} = 0 et 1{{exp|''γ''}} = 1 ; il transforme les valeurs intermédiaires. Quand le signal vaut 0,5, la luminance lumineuse de l'écran n'est que de 0,5{{exp|2,5}} ≈ 0,2.
Par simplicité, considérons un tube monochrome. Le [[signal vidéo]] est compris entre 0 et 1. Le gamma n'affecte pas ces valeurs, puisque quel que soit ''γ'', 0{{exp|''γ''}} = 0 et 1{{exp|''γ''}} = 1 ; il transforme les valeurs intermédiaires. Quand le signal vaut 0,5, la luminance lumineuse de l'écran n'est que de 0,5{{exp|2,5}} ≈ 0,2.


L'appareil qui gère des capteurs et des écrans tient compte de leurs caractéristiques de gamma pour produire, soit le signal, soit la luminosité prévue par la norme de transmission.
L'appareillage électronique qui gère des capteurs et des écrans tient compte de leurs caractéristiques de gamma pour produire, soit le signal, soit la luminosité prévue par la norme de transmission.


=== Correction de gamma ===
=== Correction de gamma ===
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Le meilleur rendu de l'image ne s'obtient pas, en général, avec une transmission linéaire de la luminosité. Avec une caractéristique non-linéaire, le bruit de fond est moins apparent, et l'augmentation du contraste dans les hautes et moyennes lumières donne une impression de précision, sans faire disparaître totalement les détails dans les ombres.
Le meilleur rendu de l'image ne s'obtient pas, en général, avec une transmission linéaire de la luminosité. Avec une caractéristique non-linéaire, le bruit de fond est moins apparent, et l'augmentation du contraste dans les hautes et moyennes lumières donne une impression de précision, sans faire disparaître totalement les détails dans les ombres.


La ''correction de gamma'' ne compense pas principalement les non-linéarités des capteurs et des écrans, elle donne, exactement comme en photographie, une meilleure qualité d'image. En d'autres termes, le signal transmis subit une transformation que résume cette autre fonction gamma :
La ''correction de gamma'' ne compense pas principalement les non-linéarités des capteurs et des écrans, elle donne, exactement comme en photographie, une meilleure qualité d'image, avec un encodage plus proche de la sensibilité visuelle humaine{{sfn|Poynton|1998|p=1}}. En d'autres termes, le signal transmis subit une transformation que résume cette autre fonction gamma :


:<math>V_{\rm C} \approx k' . \frac{V_{\rm S}{}^{(1/\gamma)}}{k}</math>
:<math>V_{\rm C} \approx k' . \frac{V_{\rm S}{}^{(1/\gamma)}}{k}</math>
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* S'il est inférieur à 0,04045, la luminance relative est proportionnelle au signal, entre 0 et 0.003 ;
* S'il est inférieur à 0,04045, la luminance relative est proportionnelle au signal, entre 0 et 0.003 ;
* s'il est supérieur, on applique un gamma de 2,4. Pour raccorder la courbe en niveau et en pente, on ajoute au signal 0,055, et pour arriver à 1 quand le signal est à 1, on divise la somme par 1,055.
* s'il est supérieur, on applique un gamma de 2,4. Pour raccorder la courbe en niveau et en pente, on ajoute au signal 0,055, et pour arriver à 1 quand le signal est à 1, on divise la somme par 1,055.
Du fait de l'aménagement du pied de courbe, le gamma résultant n'est pas l'exposant de la partie supérieure. Pour la valeur médiane du signal, la luminance est (0,555/1,055){{exp|2,4}} ≈ 0,214, proche de 0,5{{exp|2,2}} ≈ 0,217.
Du fait de l'aménagement du pied de courbe, le gamma ne s'applique, comme en photographie, qu'à la partie moyenne du signal.
}}
}}
La luminance de seuil correspond à un niveau où l'effet de la lumière ambiante sur le tube cathodique prédomine le plus souvent.
La luminance de seuil correspond à un niveau où l'effet de la lumière ambiante sur l'écran prédomine le plus souvent.


== Annexes ==
== Un simple test de votre moniteur ==
{{Guide pratique|date=juillet 2015}}
[[Image:Gammatest.jpg|300px|thumb|right|Test gamma de moniteur]]
Pour savoir si votre moniteur d'ordinateur est correctement ajusté, et peut afficher correctement les ombrages les plus détaillés, vous devriez entrevoir très faiblement (ou pas du tout) dans l'image ci-contre la moitié gauche très foncée du disque dans le carré de fond noir, mais la moitié droite (très légèrement plus claire) devrait être clairement visible. Sinon commencez par ajuster le niveau de blanc sur le réglage de base du moniteur en fonction de la luminosité ambiante, avec un contraste confortable entre le noir et le blanc, dans une pièce bien éclairée en journée.

Puis, si vous le pouvez, utilisez les réglages avancés de votre carte graphique pour que l'accord de niveau de gris sur l'échelle gamma de droite se situe près de la valeur recommandée par les normes [[Rec. 709|UIT-R BT 709]] et [[sRGB]], ''gamma'' = 2,4. Enfin, ajustez plus précisément la lumière et le contraste du moniteur en utilisant l'image test de droite afin que la moitié gauche soit à la limite de la disparition dans le fond noir. Lors des changements de luminosité ambiante, vous ne devriez ajuster que la luminosité du moniteur, sans avoir à toucher au contraste ni aux réglages gamma de votre carte graphique.

== Voir aussi ==
=== Bibliographie ===
=== Bibliographie ===
* {{ouvrage|auteur=[[Commission électrotechnique internationale]]|titre=CIE 60050 Vocabulaire électrotechnique international|lire en ligne=http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/welcome?openform|id=CIE|année=2015}}
* {{ouvrage|auteur=[[Commission électrotechnique internationale]]|titre=CIE 60050 Vocabulaire électrotechnique international|lire en ligne=http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/welcome?openform|id=CIE|année=2015}}
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** Diffusion son, télévision données : {{lien web|url=http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=723-06-37|site=electropedia.org|titre=correction de gamma, correction de contraste}}
** Diffusion son, télévision données : {{lien web|url=http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=723-06-37|site=electropedia.org|titre=correction de gamma, correction de contraste}}
** Caméras vidéo hors diffusion : {{lien web|url=http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=808-02-08|site=electropedia.org|titre=caractéristique de compensation gamma}}
** Caméras vidéo hors diffusion : {{lien web|url=http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=808-02-08|site=electropedia.org|titre=caractéristique de compensation gamma}}
* {{chapitre|langue=en |prénom1=Charles |nom1=Poynton |titre chapitre=The rehabilitation of gamma |titre ouvrage=Human Vision and Elec-tronic Imaging III |lire en ligne=http://www.poynton.com/PDFs/Rehabilitation_of_gamma.pdf |année=1998}} {{pdf}}


=== Articles connexes ===
=== Articles connexes ===
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=== Liens externes ===
=== Liens externes ===
* {{Lien archive|langue=en |horodatage archive=20110514132649 |url=http://www.fho-emden.de/~hoffmann/measgamma10022004.pdf|auteur=Gernot Hoffman |titre=Measuring Tone Reproduction Curves for CRT Monitors : Examples for TFT Monitors |année=2008 |consulté le=30 octobre 2019}} {{pdf}}
* {{en}} [http://xona.com/colorlist/ Xona.com - Color List] - démontre les vastes améliorations que la correction gamma peut produire (plus de {{formatnum:2000}} couleurs avec et sans correction gamma)
* {{en}} [http://www.poynton.com/PDFs/Rehabilitation_of_gamma.pdf La réhabilitation du gamma] {{pdf}}
* {{en}} [https://web.archive.org/web/20110514132649/http://www.fho-emden.de/~hoffmann/measgamma10022004.pdf Mesure gamma des moniteurs (Gernot Hoffman)] {{pdf}}
* {{fr}} [http://www.profil-couleur.com/tp/216-correction-gamma.php Une approche de vulgarisation sur la correction du gamma]


=== Notes et références ===
=== Notes et références ===
{{Références}}
{{Références}}



{{Portail|photographie|télévision|imagerie numérique}}
{{Portail|photographie|télévision|imagerie numérique}}

Dernière version du 28 mai 2024 à 19:14

En photographie argentique fixe ou cinématographique et en vidéo, le gamma caractérise le contraste d'un support de captation ou de diffusion d'images.

En photographie et cinématographie argentiques

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Courbe caractéristique d'un négatif.

En photographie et cinématographie argentiques, le gamma, ou facteur de contraste, caractérise le contraste de l'émulsion. Plus sa valeur absolue est élevée, plus l'émulsion est contrastée et inversement. Une émulsion négative a un gamma positif puisqu'elle s'opacifie avec lumière, à l'inverse une émulsion inversible (diapositive) a un gamma négatif.

Le gamma s'évalue à partir d'un sensitogramme par la pente de partie rectiligne de la courbe de Hurter-Driffield, qui représente la densité D (c'est-à-dire le logarithme de l'opacité) de l'image d'une pellicule photographique selon le logarithme de la lumination H reçue. La lumination, parfois appelée exposition, est le produit de l'éclairement lumineux reçu par l'émulsion photographique par le temps d'exposition[1]. Sa formule générale est donc :

Le contraste apparent d'un tirage papier en photographie ou d'un tirage positif en cinématographie résulte du gamma de l'émulsion utilisée à la prise de vue et de celui du support de tirage. Un transfert exact est assuré lorsque le produit de ces gamma est égal à 1. Un gamma supérieur à 1 donne un contraste accentué, et une impression de netteté accrue. Les pellicules inversibles ont un gamma négatif, d'une valeur absolue supérieure à 1.

Particulièrement en noir et blanc, on peut modifier le gamma en jouant sur la lumination et le temps de traitement dans le révélateur. Avec une forte lumination et un faible temps de traitement, on obtient un gamma plus faible. Un gamma d'émulsion négative est typiquement compris entre 0,5 et 0,7. Cela permet une plus grande latitude d'exposition : même avec un écart important de lumination, le sujet peut être dans la partie linéaire de la courbe, nécessairement limitée par la densité maximale et la densité de voile, résultant du traitement d'un film non exposé. Pour compenser, le film de tirage positif a un contraste supérieur à 1. Le tirage positif reproduit, en augmentant le contraste, une partie de la zone d'exposition correcte du film négatif. Au tirage, on peut mesurer et ajuster finement cette zone pour obtenir le résultat désiré, soit au tirage sur papier, soit, en film cinématographique, après examen de la copie de travail tirée avec les valeurs normales.

Le gamma caractérise l'effet d'un révélateur et d'un temps de développement sur la pellicule. Cependant, on utilise fréquemment la partie non linéaire du pied de courbe dans la composition. Les ombres de l'image sont ainsi moins contrastées, ce qui permet d'y distinguer des nuances dans le tirage. De plus, les émulsions courantes n'ont pas de partie linéaire bien définie. Des fabricants proposent des procédés conventionnels pour définir les deux points entre lesquels on mesure la pente. Le point inférieur est celui où la densité atteint une valeur de 0,1 au dessus de la densité de voile. Le point supérieur est celui où la lumination est de 1,5 supérieure à celle du point inférieur[2]. Kodak donne, sous le nom de facteur de contraste (Contrast Index) un indice similaire au gamma. Le point inférieur est le même, mais le point supérieur est à l'intersection de la courbe avec un arc de cercle centré sur le point inférieur, de 2 de rayon sur une échelle logarithmique orthonormée[3].

En vidéo et imagerie électronique

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En vidéo, le terme gamma provoque souvent des confusions, parce qu'il désigne deux grandeurs distinctes[4] :

La caractéristique de transfert d'un transducteur optique électronique
C'est la relation entre l'éclairement, si c'est un capteur, ou l'exitance, si c'est un radiateur (comme un écran de télévision), et la tension à ses bornes. Elle n'est pas linéaire quand le transducteur est à tube. Le gamma est la pente de la droite qui représente le mieux la caractéristique du tube dans sa partie utile sur un graphique à échelles logarithmiques[5]. Ce gamma transpose celui de la photographie.
La correction de gamma
C'est l'amplification non linéaire que l'on applique au signal électrique avant la transmission pour obtenir un rendu satisfaisant[5]. Cet ajustement volontaire de la caractéristique du signal n'a pas de rapport nécessaire avec le précédent. Même si les transducteurs sont linéaires, le bruit de fond est moins visible avec un encodage non-linéaire. La correction de gamma peut se comprendre comme un moyen de transmettre non pas la luminance d'un objet, mais sa luminosité perçue.

Si on représente d'ordinaire la fonction de transfert d'opacité des émulsions photographiques sur une échelle logarithmique, dans les systèmes vidéo, particulièrement à tube cathodique, on présente la tension en entrée et la luminosité en sortie sur une échelle linéaire. En conséquence, la caractéristique de gamma, qui représente au fond la même chose qu'en film, est une relation suivant une loi de puissance approchant la relation liant l'amplitude du signal de luminance (en volts) d’un signal de télévision et l'exitance (en lm/m²) de l'image sur l'écran à tube cathodique.

Gamma d'un transducteur

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Un tube cathodique (ou CRT, cathode ray tube) convertit un signal vidéo en lumière, si c'est un écran, ou la lumière en signal, si c'est un capteur, au moyen d'un flux d'électrons que produit un canon à électrons, dont la réponse est non-linéaire. La relation approximative qui relie le flux lumineux L et la tension électrique Vs est

γ est la lettre grecque gamma, et k une constante dépendant de l'alimentation de chauffage du canon à électrons, et du luminophore utilisé, le gain étant contrôlé par la tension d'accélération. Pour un tube cathodique, γ vaut environ 2,5.

Par simplicité, considérons un tube monochrome. Le signal vidéo est compris entre 0 et 1. Le gamma n'affecte pas ces valeurs, puisque quel que soit γ, 0γ = 0 et 1γ = 1 ; il transforme les valeurs intermédiaires. Quand le signal vaut 0,5, la luminance lumineuse de l'écran n'est que de 0,52,5 ≈ 0,2.

L'appareillage électronique qui gère des capteurs et des écrans tient compte de leurs caractéristiques de gamma pour produire, soit le signal, soit la luminosité prévue par la norme de transmission.

Correction de gamma

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Le meilleur rendu de l'image ne s'obtient pas, en général, avec une transmission linéaire de la luminosité. Avec une caractéristique non-linéaire, le bruit de fond est moins apparent, et l'augmentation du contraste dans les hautes et moyennes lumières donne une impression de précision, sans faire disparaître totalement les détails dans les ombres.

La correction de gamma ne compense pas principalement les non-linéarités des capteurs et des écrans, elle donne, exactement comme en photographie, une meilleure qualité d'image, avec un encodage plus proche de la sensibilité visuelle humaine[6]. En d'autres termes, le signal transmis subit une transformation que résume cette autre fonction gamma :

VC est la tension corrigée et VS est la tension source , et k’/k une constante de gain. Pour la télévision, la Rec. 709 prévoit un γ de 2,2.

Un écran couleur reçoit trois signaux vidéo (rouge, vert et bleu) et en général chaque couleur a sa propre valeur de gamma, notée γR, γV ou γB. Cependant, dans les affichages les plus simples, une seule valeur de γ est utilisée et ajustable pour chacune des trois couleurs composantes.

D'autres dispositifs d'affichage ont des valeurs différentes de gamma : par exemple, l'affichage d'une Game Boy Advance a un gamma élevé entre 3 et 4 dépendant des conditions de luminosité ambiante. Dans les affichages à cristaux liquides (LCD) comme ceux des ordinateurs portables, la relation entre le signal de tension VS et le flux lumineux L est fortement non linéaire et ne peut pas être décrite par une simple valeur gamma ; un écran à plasma permet un transfert linéaire.

Le réglage du gamma, comme celui du niveau de noir et celui de la luminosité maximale, est désormais une décision concernant la qualité visuelle de l'image, appelée souvent rendu.

La fonction gamma, ou son inverse, a une pente infinie ou nulle à zéro. Cela conduit à des problèmes durant la conversion depuis ou vers l'espace colorimétrique gamma. Pour cette raison, les normes de signal définissent un niveau vn en dessous duquel la correction ne s'applique pas, qui définissent un segment de droite près de zéro. Des correctifs s'appliquent pour obtenir la continuité.

Exemple : sRGB :

La recommandation sRGB s'applique aux écrans d'ordinateurs utilisés pour les travaux graphiques.

Le signal est défini entre 0 et 1.

  • S'il est inférieur à 0,04045, la luminance relative est proportionnelle au signal, entre 0 et 0.003 ;
  • s'il est supérieur, on applique un gamma de 2,4. Pour raccorder la courbe en niveau et en pente, on ajoute au signal 0,055, et pour arriver à 1 quand le signal est à 1, on divise la somme par 1,055.

Du fait de l'aménagement du pied de courbe, le gamma ne s'applique, comme en photographie, qu'à la partie moyenne du signal.

La luminance de seuil correspond à un niveau où l'effet de la lumière ambiante sur l'écran prédomine le plus souvent.

Bibliographie

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Articles connexes

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Liens externes

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Notes et références

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  1. René Bouillot, Cours de photographie, Paris, Paul Montel, , p. 92, § 195
  2. Jacques Verrees, « Sensitométrie noir et blanc et couleurs », (consulté le ), p. 21 [PDF].
  3. Bouillot 1984, p. 93. Verrees 2003, p. 21 expose le procédé différemment, mais manifestement de façon inexacte.
  4. (en) Michael Bergeron et Stephen Mahrer, « Television Camera Systems », dans NAB Engineering Handbook, Focal Press, , p. 1050.
  5. a et b CIE 531-45-08.
  6. Poynton 1998, p. 1.