Il existe à mon avis un problème quant à l'interprétation du rayon vert.
Nous savons tous que le vert est la couleur intermédiaire entre le bleu et le jaune dans le spectre
de la lumière visible.
Il est intéressant de se demander où se situe la limite entre le jaune et le vert, car nous sommes
en présence d'un continuum.
Physiquement parlant, le vert nait dès que l'on superpose un tout petit peu de bleu à du jaune,
donc en partant d'un jaune parfait et en allant vers le bleu, on est tout de suite dans le vert.
Aussi, il faudrait une définition en terme de longueur d'onde pour le rayon vert
pour que tout le monde parle de la même chose,
mais c'est très subjectif.
En effet, voici le spectre de la lumière visible:
Sur le dégradé ci-dessous, à partir de quelle longueur d'onde peut-on dire que nous sommes
dans celle du rayon vert ?
Le cerveau humain et son prolongement qu'est l'oeil ne peuvent pas déterminer facilement la longueur
d'onde qui correspond au rayon vert. Mais l'informatique nous apporte une précieuse aide pour cette
limite subjective en quantifiant ce phénomène.
En effet, chaque couleur est définie par ses coordonnées dans le système RVB (Rouge-Vert-Bleu)
dont voici les valeurs:
Ces coordonnées RVB peuvent être converties en coordonnées polaires du système TSL
(Teinte-Saturation-Luminosité).
Ces coordonnées TSL correspondent quant à elles à un angle (et un rayon) sur le disque
chromatique ci dessous:
C'est à cet angle (A) que nous allons nous intéresser.
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Tout d'abord, voyons ce que donne le soleil non couchant, en coordonnées RVB puis son A:
Le soleil:
A=indéterminé
Puis le soleil couchant:
Soleil couchant:
A=60
Voici maintenant des exemples de rayons verts (voire bleus) admis et reconnus et leurs
images en coordonnées RVB
puis en coordonnées TSL pour obtenir ce précieux A:
[ A noter que j'ai retouché toutes ces images prises sur le net en saturation pour une meilleure lecture,
mais que les valeurs sont celles d'origine. ]
A=219
A=219
A=175
A=175
A=124
A=124
A=122
A=122
A=117
A=117
A=88
A=88
A=85
A=85
Ici, les coordonnées RVB sont différentes mais la teinte est la même sur ces deux pixels.
C'est pour ça que nous sommes en présence de deux A=85. C'est la saturation qui diffère.
A=85
A=85
Et voici deux pixels différents de la même image (en haut et en bas). Nous trouvons les mêmes coordonnées RVB.
Tous les exemples de cette série ont été pris sur le net. Quand on trouve des pixels différents mais ayant les mêmes coordonnées sur une même image,
la question de la retouche de l'image pixel par pixel ne se pose même pas.