Image Tridimensionnelle - 10 Lettres - Mots-Croisés & Mots-Fléchés Et Synonymes

R482 Catégorie F

Un des faisceaux est directement envoyé sur la plaque pendant que l'autre se diffuse sur l'objet à holographier. Les interactions entre les deux parties projettent une image en trois dimensions sur la plaque photographique. Néanmoins, pour reproduire l'image, le faisceau laser doit être envoyé sous la plaque. Dans la pratique, l'hologramme est enregistré. Sur un objet lambda, de la lumière est diffusée, et ce même objet réfléchit une partie de la lumière. Par la suite, seule la lumière réfléchie par l'objet lambda poursuit son, cette lumière réfléchie s'éloigne et s'agglomère sur un environnement plat pour illuminer la scène. La lumière diffusée sur l'objet lambda est éclairée. La lumière passe par les interstices de l'hologramme et chaque interstice crée des ondes. Ces mêmes ondes s'additionnent pour produire une lumière diffusée. L'observateur voit par la suite de la lumière qui paraît sortir de l'objet lambda. Par ailleurs, l'hologramme peut s'utiliser pour stocker des informations, c'est d'ailleurs ce que l'on appelle la mémoire holographique.

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Le système de radar optique LiDAR, acronyme anglais de «Light Detection And Ranging», peut donner une image très détaillée de la végétation d'un marais, en enregistrant des données qu'un ordinateur peut ensuite modifier pour créer une image en trois dimensions. Photo: Geoff Gallice Note de la rédaction: Ceci est le deuxième article d'une série en trois parties sur la recherche du CIFOR sur les marais de palmiers au Pérou. Lisez la première partie "Un projet vise à révéler les mystères des tourbières du Pérou" ici. IQUITOS, Pérou – José González de Tanago fixe un trépied sur le sol instable et marécageux près du lac Quistococha. Il y attache une boîte en métal portant sur le dessus quelque chose qui ressemble à un énorme œil d'insecte. Bien que l'appareil ne soit pas sans rappeler R2D2 de Star Wars, l'œil est en fait un objectif de caméra et la boîte contient un faisceau laser. Le système, connu sous le nom de LiDAR ou «Light Detection And Ranging», fournit une image très détaillée de la végétation du marais de palmiers, explique M. González de Tanago, un étudiant en doctorat à l'Université de Wageningen qui travaille avec le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR).

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Dans ces deux cas, l'écran diffuse deux images superposées de façon à ce que chaque œil ne voit que l'une des deux images à la fois. Ce procédé est limité par les angles de vue et la distance entre l'observateur et l'écran, rendant l'image floue ou discontinue. Des chercheurs souhaitent créer des grilles où les cellules seraient striées et permettraient d'orienter la lumière et les couleurs dans certaines directions. Il serait possible de les activer et de les désactiver afin d'obtenir une succession d'images rapides. Un écran similaire serait également développé pour s'appliquer aux smartphones. Les molécules 9 – La projection d'image sur des particules d'eau Conçue et développée par des ingénieurs russes, cette technique propulse de minuscules gouttelettes d'eau, dont la taille exacte est gérée grâce aux ultrasons, dans un puissant flux d'air propulsé à la verticale. Un projecteur envoie une image sur ce film d'eau tandis que des caméras à infrarouge permettent de détecter les mouvements des doigts de l'utilisateur à proximité du flux d'air.

Lors de sa rotation sur le trépied, le LiDAR numérise la végétation, en enregistrant des données qu'un ordinateur pourra ultérieurement utiliser pour créer une image tridimensionnelle de la forêt. Comme le système prend en compte les branches et les variations du diamètre des troncs d'arbres individuels, M. González de Tanago peut calculer plus précisément la quantité de biomasse aérienne, ainsi que le carbone qu'elle stocke. Son travail fait partie du Programme d'Adaptation et d'Atténuation Durables des Zones Humides (SWAMP), un effort de collaboration entre le CIFOR et le Service des Forêts des États-Unis. Les systèmes LiDAR ont généralement été utilisés dans des avions pour cartographier la biomasse en fonction de la hauteur de la cime des arbres. Le système utilisé au sol par M. González de Tanago est relativement nouveau. Selon lui, il présente des avantages et des inconvénients. «Le LiDAR terrestre offre un haut niveau de détails sur la structure de la forêt dans une petite zone, tandis que le LiDAR aéroporté peut couvrir des zones plus vastes sur des centaines ou milliers de kilomètres carrés», dit-il.