Perception De La Couleur Flashcards

1
Q

Problème du jour 1/2

A

Pk équipements sont de couleurs cyan (bleu-vert)
Effet de fatigue (habituation des récepteurs rétiniens suite à une stimulation prolongée
La stimulation soutenue d’un CR d’un neurone entraîne la diminution de sa rep (donc on est sensible aux coul complémentaires soit le rouge et le jaune)

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2
Q

Problème du jour 2/2

A

Robe bleue et noire ou dorée et blanche?
Constance de la luminance à un impact ds la perception de la robe
On fait des prédictions à propos du monde et elles guident notre interprétation de l’info sensorielle
Ces prédictions varient d’une personne à l’autre

Grde transfo de l’info par le cerveau est fait de manière inconsciente

  • robe est-elle ds l’ombre? Si on croit ça, notre cerv peut supprimer la teinte bleue et voir la robe comme étant blanche et dorée
  • robe sur la photo: si photo montrait + la pièce ou si la peau de la femme était visible on aurait + d’indices sur la lumière ambiante
    -robe est-elle sous une lumière vive? Si on pense ça, notre cerv peut percevoir la robe comme étant bleu + foncé et noir
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3
Q

Fonctions de la couleur

A

Ségrégation de la forme
Détection ou signalisation
Meilleure visibilité

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4
Q

Ségrégation de la forme

A

Capacité à distinguer et séparer les formes ds lenv
- meilleure discrimination des formes en associant diffs coul a diffs caractéristiques
- bb perçoivent les coul primaires avant d’être capable de voir les détails (3 mois)

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5
Q

Détection ou signalisation

A

Utilisation de la coul comme un indicateur pour identifier des obj spécifiques
-facilite la détection d’éléments saillants ds lenv
Ex. Détection de tomates mûres grâce à leur coul spécifique (rouge vif) ou la circulation routière

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6
Q

Meilleure visibilité

A

Permet de distinguer les obj et les détails ds des conds de faible luminosité
Ex. Phares antibrouillards sur les autos émettent une lumière spécifique pour améliorer la visibilité (mieux voir car la,lum jaune (grde longueurs d’ondes est - fragile à la diffusion par les particules d’eau ds l’air, les ondes passent mieux à travers les particules ds l’air)
Ex. Explique pk soleil est jaune et ciel bleu

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7
Q

Diffs entre les cultures

A

Diffs dialectes mais les noms des couleurs restent universels mm si certains on moins de noms de couleurs de base que nous: ces diffs sont pas des indices de perceptions des couleurs qui montrent qu’on voit différemment selon notre culture
Découverte d’une insensibilité relative au bleu affectant personnes vivant ds des milieux exposés aux rayons uv

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8
Q

Le disque de Benham

A

Stimulation de la perception de la couleur pour déclencher une sensation chromatique qui est en vrai une achromatique
Ex de couleur induite
- Mvt rotatif est pas une cond essentiel pour observer ce phénomène
- montre que la coul est un phénomène subjectif. C notre cerv qui a interprété le signal comme étant coloré

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9
Q

Décomposition de la lum blanche (newton)

A
  • la lum n’est pas colorée à proprement parler. Elle contient virtuellement ttes les coul qui sont extraite de cette lum blanche
  • a en elle une puissance et une disposition à produire une sensation de couleur
  • lum qu’on voit est réfléchie par les obj ou les écrans
  • la coul n’est pas une propriété phys de lenv. C purement psychologique (c l’interprétation que notre sys bio fait de stimuli physiques) création de l’esprit, de notre sys vis
  • comme la douleur, la coul est le rés d’une interaction d’un stimulus particulier avec un sys nerveux particulier
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10
Q

Lumière visible

A

Spectre visible
- petite portion du spectre électromagnétique qu’on voit à l’œil nu: entre 400 et 700 nm
- rel entre la longueur d’onde dominante d’un stimulus et sa coul perçue: courte=bleu, moy=vert, longue=rouge
- coul est relié à une propriété physique: le spectre électromagnétique

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11
Q

Nature du stimulus chromatique

A

Lum achromatique: réflexion ou transmission globale de ttes les longueurs d’ondes de manière équilibrée (blanc, gris, noir)
- ex. Soleil=principale source de lum blanche
Lum chromatique: réflexion ou transmission sélective de certaines longueurs d’ondes
- couleur réfléchi (donc qu’on voit)

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12
Q

Couleur de surface est déterminé par…

A

2 composantes spectrales soit celle de la source et celle réfléchie par la surface

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13
Q

Réfléchi vs absorbé

A

Réfléchi: on la voit
Absorbé: on les voit pas sont absorbé par des pigments

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14
Q

Courbes de reflectance (absorptance et transmittance)

A

Reflectance: capacité d’une surface à réfléchir la lum (certaines longueurs d’ondes) c le contraire de l’absorptance
- souvent exprimée se forme de % représentant la fraction de la lum incidente qui est réfléchie

Absoprtance: ratio d’ondes absorbées par rapport à la lum incidente

Transmittance: rapport entre la qté de lum qui entre et celle qui est mesurée en sortie. Mesure de la transparence

Ex. Une reflectance de 30% signifie que 30% de la lum qui frappe la surface est réfléchie tandis que les 70% restants sont absorbé

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15
Q

Courbes de reflectance (stimuli)

A

Monochromatiques: consistent en 1 seule longueur d’onde spécifique de la lum (existe juste en labo)

Quasi-monochromatiques: sont souvent concentrés autour d’une bande étroite de longueurs d’ondes créant une impression de couleur dominantes (mais ça reste plusieurs longueurs d’onde et nn juste 1) ex. LED

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16
Q

Tomate éclairé sous diff longueurs d’onde (sous diffs couleurs)

A

Pk la tomate est noire sous la lumière verte ou verte et bleu?
Il n’y a pas de longueurs d’ondes longues (donc de rouge) donc elle ne peut donc pas la refléter

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17
Q

Effet de Purkinje

A

Adaptation de la perception des couleurs à la faible luminosité
- phénomène montrer au 19e
- reflète l’adaptation de l’œil à des niveaux de luminosité diffs pour maximiser la percep visuelle
-ds conds de faible luminosité, la sensibilité de l’œil aux longueurs d’ondes + courtes (bleu et vert) Aug, ce qui signifie que les objets bleus et verts deviennent + visibles (sensibilité des bâtonnets =ds la zone bleue et verte
- cônes sont pas tous égaux devant la lum (vision des couleurs n’est pas égale ds tte les niv de luminosité)
- rouge est la première coul à disparaître qd la lum tombe. Elle n’a apparait + foncé au crépuscule

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18
Q

3 dimensions de la couleur

A

Tonalité
Saturation
Clarté
Sont pas indépendantes l’une de l’autre car impossible Aug ou dim la clarté d’une couleur de surface sans dim par le fait mm sa saturation

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19
Q

Tonalité

A

C vrm la couleur (7 possibles)
- déterminée par la longueur d’onde (fréquence) émise ou réfléchie (monochromatique)

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20
Q

Saturation

A

Contribution de d’autres longueurs d’onde à une coul, la résultante varie du ton pur (saturation max, chromatique) au gris (saturation min, achromatique)
- degrés de pureté de la coul, + on ajoute longueurs d’ondes, + desature la coul
- coul est saturé, + son spectre est large

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21
Q

Clarté

A

Intensité (amplitude) de la source lumineuse (du noir au blanc) du foncé au pale
- paramètre achromatique

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22
Q

Mélange additif des couleurs (synthèse additive)

A

Ajoute des longueurs d’ondes
Couleurs prim: rouge, blue, vert ( on peut créer ttes les coul visibles à partir de ces 3)
Coul intermédiaires: obtenues par l’addition des faisceaux lumineux (longueurs d’onde) correspondants aux couleurs primaires (mélange de 2 couleurs primaires) ex. Jaune, magenta et cyan
- Couleur est la complemaentaire d’une autre si leur mélange donne du blanc
- mélange dont la resultante est + claire que les couleurs/composantes prises individuellement
- résulte d’une encodage rétinien des couleurs

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23
Q

Synthèse moyenne spatiale

A

Concept basé sur la perception de petites zones de couleur juxtaposées
- l’œil fusionne optiquement ces zones pour créer une couleur moyenne
- couls sont trop rapprochés spatialement ou temporellement pour être perceptible séparément

Ex. Pointillisme= mélange additif mais attention si on s’éloigne on a une synthèse moy (par la proximité spatiale) qui fonctionne par synthèse additive
Points vers et rouges qui créer perception du jaune

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24
Q

Mélanges soustractif des couleurs (synthèse soustractive)

A

Enlève des longueurs d’ondes
Coul prim: cyan, jaune et mangenta
- couls sont créées en combinant des pigments qui absorbent certaines parties du spectre lumineux qu’il ne réfléchi donc pas (combinaison créer un effet de soustraction de coul et de lum)
- mélange dont la resultante est + foncée que les couleurs/composantes prises individuellement
- résulte d’une encodage rétinien des couleurs et d’un filtrage lors du mélange
-Couleur est la complemaentaire d’une autre si leur mélange donne du noir

25
Q

Théories de la vision des couleurs

A

Théorie trichromatique
Théorie des processus antagonistes

26
Q

Théorie trichormatique: évidence comportementale

A

L’ajustement de l’intensité de 3 longueurs d’ondes (3 récepteurs chromatiques, r, v et b) est nécessaire afin d’obtenir n’importe quelle couleur cible
Young:
-réalise des exp psychophysiques de mélange de couleurs spectrales
- démontre la,possibilité de produire une vaste gamme de couleurs à partir de slmnt 3 couls (PRINCIPE TRICHROMATIQUE)

Helmholtz:
Ajoute à la Théo de Young en proposant les couls réellement fondamentales soit le,rouge, vert et bleu (notre sys est probablement constitué de sys qui sont sensibles au rouge, bleu et au vert)
- soutien que la perception des couls s’exprime directement des niveaux perçus des 3 couls primaires

27
Q

Métamères

A

Couls qui paraissent identiques mm si elles sont composées de diffs longueurs d’ondes de lum (composition spectrale diff mais vu pareil)

28
Q

Photopigment def

A

Photopigment= se charge de l’absorption de la lumière (1ere étape de la transduction du signal lumineux en signal nerveux

Chaque classe contient un photopgiment différent

29
Q

Théorie trichromatique: preuve physiologique

A

La perception des coul relève de l’activation de 3 types de récepteurs sensibles à diffs longueurs d’ondes (cônes)

3 types de cônes: sensibles au ondes courtes, moyennes ou longues
Rep relative de chaque type de cône qui détermine la coul perçue

30
Q

Répartition des cônes sur la rétine

A

+ de cônes rouges et verts sur la rétine

Pas de grde différence ds notre capacité à discriminer les couleurs malgré la grande variabilité ds la distribution des types de cônes

31
Q

Principe d’ univariance

A

Des longueurs d’ondes différentes peuvent provoquer exactement la mm rep chez 1 seul type de photorécepteur
- 1 seul type de photorécepteur ne peut pas discriminer les,couleurs (Si on avait juste 1 cône on pourrait pas voir les couleurs)
- les 2 longeurs d’ondes qui produisent la mm réponse chez le cône (m) engendrent des reps diffs chez les autres cônes (courts et long)

32
Q

Vision des couleurs non conventionnelle

A

Hum= trichromate, voit avec 3 types de cônes
Abeille= trichromate, seul animal qui perçoit les couls subjectives) sensibles aux UV
Mésange bleue= sensibles aux UV (discriminer mâle et femelle, fruits + visibles)
Crevette nante= 16 types de cônes
Chien et chat= 2 types de cônes (voit la vie sur un continuum entre le bleu et jaune)
Taureau= aucun cône, donc pas vrai que la couleur du drapeau change qqch, c juste le,mvt qu’il voit)

33
Q

Théo processus antagonistes: évidence comportementale
Hering

A

Théo postule l’existence de 4 couleurs «complémentaires»primaires: rouge, bleu, vert et jaune (faut considérer jaune comme 1 couleur primaire)
- ces couls fonctionnent par,paires antagonistes:
Rouge-vert, bleu-jaune et noir-blanc (veut dire qu’une coul peut se situer relativement à la paire jaune-bleu en étant jaunâtre ou bleuâtre mais pas les 2 à la fois)

Preuves comportementales
1. Il n’y a pas d’intermédiaire perceptif entre le jaune et le bleu ou entre le rouge et le vert
2. Après fixation d’une stimuli chromatique, on obtient une image consécutive dont la teinte est complémentaire de celle du stimulus présenté

34
Q

Théo processus antagonistes: preuve physiologique (thalamus et rétine)

A

Il existe ds la rétine/LGN du thalamus des cells de type antagonistes: cells type 1
- la,rep à une certaine longueur d’onde au centre du CR de la cell est inhiber par la rep de la périphérie du CR d’une autre onde
- on retrouve 4 types de cells antagonistes
Rouge +/vert -
Rouge -/vert +
Jaune +/bleu-
Jaune-/bleu +

35
Q

Théo processus antagonistes: preuve physiologique (dans le cortex visuel primaire, v1)

A

Il existe des celles à double antagonistes: cells de type 2
À cause de la convergence de infos en 1 grosse cell à double antagonistes
Centre= r+ et v-
Périphérie=r+ et v-

36
Q

Couches magnocellulaires et cellules

A

Cells de type 3 et 4
3= org centre-périphérie et sensibles à ttes les couleurs du spectre (large bande spectrale)
4= petite région centrale et grde périphérie, sensibilité spectrale vers le rouge, perception des contrastée chromatiques donc V4= sensibilité spectrale bcp plus spécifique

37
Q

Fonction du double antagoniste des cells de v1

A

Mieux délimiter les bordures chromatiques

Aide voir contrastes/contour des choses

38
Q

couleurs complémentaires

A

Coul comp: 2 couleurs sont complémentaires si leur mélange additif produit du blanc ou si leur mélange soustractif produit du noir
- la complémentaire d’une coul est la mm ds les 2 sys (additif ou soustratif)

39
Q

Images consécutives

A

Ds le rouge des obj qui ns entourent, il y a aussi un peu de longueurs d’ondes moy (jaune) donc qd on regarde lgt un stimulus rouge on fatigue le sys rouge ( au profit du vert ds le sys antagoniste) mais on fatigue aussi le sys jaune (au profit du bleu ds le sys antagoniste)
Res- image consécutive n’est pas verte mais bien cyan (bleu-vert) soit la couleur complémentaire au rouge

Mm logique avec le vert: qd on s’adapte au vert on s’adapte aussi au jaune donc image consécutive ne sera pas rouge mais bien mangenta. (Vert et jaune fatigué donc bleu et rouge Aug= mangenta)

40
Q

Images consécutives de l’oiseau

A

Explication: effet de fatigue (habituation) des récepteurs rétiniens suite à une stimulation prolongée
La stimulation soutenue d’un CR d’un neurone entraîne la diminution de sa rep et la sensibilisation à son complémentaire

Fatigue du sys vert induit la perception d’un oiseau rouge

41
Q

Comment unifier les 2 theories?

A

Étape 1: transduction en influx nerveux du signal par les 3 types de cônes (c,m,l). Chaque type de cone répondant maximalement soit aux courtes, moyennes ou longues
Étape 2: discrimination des couleurs grâce aux cells ganglionnaires rétiniennes et cells thalamiques à CR antagoniste (infos transmise aux cells gang puis aux cells du LGN qui influe par processus d’activation et d’inhibition sur les cells antagonistes (4) et nn antagonistes
- 4 sortes de CR sont nourris par les cônes

42
Q

Cells nn antagoniste

A

Signalent pour le blanc et noir
Servent percevoir l’intensité lumineuse plutôt que la couleur
Noir + /blanc -
Noir -/blanc +

43
Q

Pk unifier les 2 théories

A

Il pourrait être difficile de faire la diff entre ces 2 couleurs avec slmnt le sys trichromatique
+ efficace pour accentuer les contrastes en présence de bruit et de processus cognitifs
Cells: diffs subtiles ds les réponses aux 2 longueurs d’ondes
Cells antagoniste: diffs + marquées ds les réponses

44
Q

Contraste simultané des couleurs

A

Contraste simultané (rappel): la luminosité apparente d’une surface est modulée par la luminosité de la surface en périphérie
Contraste simultané des couls: la coul apparente d’une surface est modulée par la coul de la surface adjacente
- toute coul tend à induire la perception de sa couleur complémentaire ds la surface adjacente
- met en évidence les oppositions de couls et les effets de contexte
Ex. Carré vert ds bleu a l’air un peu plus jaune et carré vert ds le jaune a l’air un peu plus bleu
- qd une région de la rétine est excité par un stimulus chromatique, il se produit ds les régions avoisinantes une insensibilisation ou inhibition d’une mm coul, ce qui a pour effet d’induire la perception de la coul complémentaire

45
Q

Phénomène de contraste simultané…

A

Phen de contraste simultané s’applique aussi ds les images consécutives et nn juste ds les couleurs adjacentes

46
Q

Constance de couleur (ou de luminance)

A

La coul (ou clarté) perçue d’un objet n’est pas directement déterminée par la composition spectrale de la lumière qu’il réfléchit, mais pas sa reflectance spectrale relative (ou reflectance relative) aux autres objets
- ainsi la coul (ou clarté) perçue d’un objet résiste habituellement aux changs de la composition spectrale de la luminosité ambiante
- Vision des couleurs est peu influencée par ces variations d’éclairage
- On interprète tt les couleurs
- Fonctionne juste qd champ visuel est éclairé par des sources lumineuse à large bande spectrale

47
Q

2 effet constance de la couleur

A

Effet de mémoire chromatique: la perception des couleurs est influencée par la mem des couls associés à des objets familiers
- Inférence inconsciente fondé sur exp antérieures
- regarde à travers les lunettes de notre mem

Effet de contexte: le sys vis prend en compte les rels de coul entre plusieurs objets ds un environnement plutôt que la couleur absolue d’un objet individuel (celle déterminée par la composition spectrale de la lum réfléchie par l’objet)
- On considère ttes les rels chromatiques ensemble pour déterminer sa couleur
- relativité de la vision des couleurs

48
Q

Cube rubrique

A

Explique bien l’effet de la constance de la couleur

Mm sous un éclairage coloré, on perçoit les cases comme étant sensiblement de la mm couleur

49
Q

Traitement cortical (aires ventrales et perception de la coul)

A

Aire v1: les neurones de v4 sont sensibles à la reflectance spectrale relative d’un objet par rapport aux autres objets de la scène visuelle (constance de la coul)
- Siège de la constance des couleurs

50
Q

Achromatopsie cérébral

A

Lésion v1 ou v4
- si lésion de v4, il y a une perte de la vision des couleurs mm si la sensibilité visuelle a la longueur d’onde
-Incapacité voir couleur en présence d’une rétine intacte

51
Q

Dyschromatopsies

A

Affectent la vision des couleurs peuvent être d’origine congénitale ou acquise
- classées selon le nb de couls primaires nécessaire pour recréer toutes les coul que la pers atteinte est capable de discriminer

52
Q

Anomalies acquises vs congénitales

A

Prob ophtalmologique ou neurologique par ex à la suite de lésions cérébrales affectant les régions corticales visuelles (v1 ou v4)

Congénitales: causées par une mutation génétique qui affecte l’expression des photopig des cônes (photorécepteurs)
- division selon la sévérité et le photorécepteur affecté (sensibilité spectrale de 1 des 3 photopig des cônes est anormale ou qu’il y a 2nou 1 seul photopig au lieu de 3)

53
Q

Trichromate normal

A

Voit ttes les couleurs à partir des 3 primaires

54
Q

Types d’anomalie

A

Monochromatisme: incapacité totale à discriminer les coul, voit juste des diffs de luminosité
Dichromatisme: incapacité à percevoir l’une des 3 couleurs primaires de manière normale (protanopie, deutéranopie, tritanopie)
Trichromatisme anomal: perception altérée des couls primaires (présence photopig anomal) (protanomalie, deutéranomalie, tritanomalie)
(+ sévère à - sévère)

55
Q

Monochromatisme

A

Toutes les couleurs
- souvent accompagné d’autres probs visuels
- parfois fusion des couls résiduelles sinon vision en nuance de gris

56
Q

Dichromatisme

A

Dimension manquante à la vision des couleurs
- 2 couls prim=suffisant pour recréer ttes les coul discriminables
- cône manquant ou remplacé par un autre des 2 types de cones présents

57
Q

Trichromatisme anomal

A

Bcp de variabilité ds la sévérité (presque normal à presque dichromate)
- sensibilité spectrale (absoprtance) anormale d’un des types de cônes
- trichromate (3 coul prim) mais leur capacité de discrimination est réduite

58
Q

Diagnostic psychophysique

A

Test pseudoisochromatiques: test d’ishihara ou AO H-R-R

Tests d’arrangements: farnsworth munsell 100 hue test (FM100) ou lanthony desaturated D-15

Tests d’agencement des couls: anomaloscope de Nagel= «gold standard» pour le diagnostic des anomalies

59
Q

Anomalies de la vision des couleurs, traitements potentiels

A

Modification cellulaire des cônes grâce a un transporteur viral
- filtres optiques?