Parallaxe

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La parallaxe est un phénomène visuel qui modifie ce qui est vu en fonction de la position de celui qui observe par rapport à ce qu'il regarde.

La parallaxe, qu'est ce que c'est ?[modifier | modifier le wikicode]

Un exemple de parallaxe.
Un appareil photo reflex bi-objectif. L'objectif du haut montre l'image qu'on veut photographier sur un verre dépoli. L'objectif du bas sert à envoyer l'image sur la pellicule.

La parallaxe est l'effet du changement de position de l'observateur sur l'objet observé. Dans l'exemple ci-contre, l'étoile et l'arrière plan ne bougent pas, et pourtant suivant la position de l'observateur, celui-ci ne verra pas l'objet à la même position sur l'arrière plan. Suivant que l'observateur se trouve en A ou en B, il ne verra pas l'étoile dans le même cadre coloré. A verra l'étoile sur fond bleu et B sur fond rouge, alors que pourtant le sujet observé n'a pas bougé (ni l'étoile, ni les cadres). Seuls la position et l'angle de vue de l'observateur ont changé.

À l'époque de la photographie argentique, certains appareils photo avaient 2 objectifs placés l'un en dessus de l'autre. Celui du haut servait à montrer au photographe l'image de ce qu'il voulait photographier. Celui du bas était en face de la pellicule photographique et au moment où on prenait la photo un obturateur s'ouvrait pour laisser passer la lumière.

Lorsqu'on photographiait des objets éloignés (5 mètres et au delà), les 2 objectifs montraient la même image. Mais pour photographier de près, ce n'était plus le cas et il fallait en tenir compte pour bien cadrer l'image.

Parallaxe et vision en relief[modifier | modifier le wikicode]

Nos deux yeux sont distants l'un de l'autre d'un peu plus de 5 cm. Pour cette raison, l'image qu'ils récupèrent de ce qu'on regarde n'est pas exactement la même pour l'œil gauche et pour l'œil droit. C'est la vision binoculaire. Notre cerveau utilise ces différences pour nous montrer ce qu'on regarde en relief.

Si tu regardes des objets à environ 1 mètre de distance en mettant la main devant un œil, tu pourras savoir parce que tu y es habitué que certains objets proches sont devant d'autres. Mais si maintenant tu enlèves ta main pour regarder des deux yeux, tu verras mieux les distances entre 2 objets proches.

Cette possibilité qu'a le cerveau de montrer du relief lorsque chaque œil voit une image différente permet de réaliser des photographies en relief ou du cinéma en relief.

Le principe est de photographier ou filmer en même temps la même scène depuis 2 endroits distants de 5 à 10 cm dans le sens horizontal. Ensuite, on reproduit les deux images sur une feuille de papier ou sur un écran en utilisant un procédé qui permettra à chaque œil de voir l'image qui lui est destinée. Chaque œil voit une image plate qui est sur la feuille de papier ou l'écran, mais comme ces 2 images ne sont pas identiques, le cerveau qui reçoit ces 2 images reconstitue l'impression de relief.

Pour en savoir plus, lis l’article : 3D.

Parallaxe et distance des étoiles[modifier | modifier le wikicode]

en profitant du fait qu'au bout de 6 mois la Terre se retrouve à quelque 300 millions de kilomètres de l'endroit ou elle était par rapport au soleil, on peut mesurer à quelle distance de nous sont les étoiles les plus proches.

Une autre utilisation de la parallaxe consiste à mesurer à quelle distance sont les étoiles les plus proches de nous.

En dehors de notre soleil, les étoiles sont très éloignées de nous au point que leur lumière met des années dizaines, centaines ou milliers d'années ou plus pour nous parvenir. Malgré tout, certaines étoiles sont beaucoup plus proches de nous que d'autres.

La lumière parcourt 9 460 730 000 000 km par an et l'étoile la plus proche de nous (en dehors du soleil) est distante d'environ 44 500 000 000 000 km de nous. Ce n'est pas en comparant deux observations à quelques centimètres ou quelque mètres de distance qu'on les verra à des positions différentes dans le ciel par rapport à des étoiles ou des galaxies encore plus éloignées.

On utilise le fait que la Terre tourne autour du soleil. On regarde où est située l'étoile dont on veut mesurer l'éloignement par rapport à nous maintenant puis 6 mois après. Or, en 6 mois, la Terre a fait la moitié d'un orbite autour du soleil. Et comme le soleil est à environ 150 000 000 km de nous, en 6 mois, la Terre se sera déplacée de quelques 300 000 000 km par rapport au reste du ciel. Dans encore 6 mois, elle retrouvera la même position qu'un an auparavant.

Donc, en comparant 2 images de la même région du ciel prises à 6 mois d'intervalle, on peut percevoir un décalage dans la position des étoiles les plus proches de nous et calculer à quelle distance elles sont.

Il existe même une unité de mesure des distance basée sur ce principe de mesure: le parsec (abréviation de parallaxe-seconde). Un objet céleste qui serait à 1 parsec de nous (soit environ 3,26 années-lumière) serait vu par rapport aux objets beaucoup plus lointain avec un décalage d'un angle d'une seconde (soit degré) si on compare 2 images du ciel prise à quelques 150 000 000 km de distance.

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