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		<title>Hcrepin le 21 décembre 2013 à 16:57</title>
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		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

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		<title>Hcrepin le 20 décembre 2013 à 14:33</title>
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		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

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		<title>Hcrepin : /* Les grandes lois du rayonnement en thermographie infrarouge */</title>
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		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

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		<title>Hcrepin : /* Les grandes lois du rayonnement en thermographie infrarouge */</title>
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		<title>Hcrepin le 20 décembre 2013 à 13:13</title>
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		<title>Hcrepin : /* Loi du déplacement de Wien */</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;La loi de Planck décrit &lt;/del&gt;la &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;distribution de l'énergie W(λ) rayonnée en fonction de la température T du corps noir. Selon la loi de Planck, à une température T donnée, l'énergie W(λ) passe par un maximum Wmax pour une longueur d'onde λmax&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;La loi de Wien décrit la relation liant la longueur d'onde &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;λmax&lt;/del&gt;, correspondant au pic d'émission lumineuse du corps noir, et la température T (exprimée en kelvin). On retient généralement, en exprimant la longueur d'onde en mètre et la température en kelvin :&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;La loi de Wien décrit la relation liant la longueur d'onde &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;λ&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;/ins&gt;, correspondant au pic d'émission lumineuse du corps noir, et la température T (exprimée en kelvin). On retient généralement, en exprimant la longueur d'onde en mètre et la température en kelvin :&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Hcrepin : /* Loi de Lambert */</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Loi de Lambert&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;La loi de Lambert indique que pour une source lumineuse orthotrope, l'émittance est proportionnelle à la luminance et le coefficient de proportionnalité est \scriptstyle \pi1. Autrement dit, si \scriptstyle M désigne l'émittance et \scriptstyle L la luminance, pour une source lumineuse orthotrope, on a :&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;La loi de Lambert indique que pour une source lumineuse orthotrope, l'émittance est proportionnelle à la luminance et le coefficient de proportionnalité est \scriptstyle \pi1. Autrement dit, si \scriptstyle M désigne l'émittance et \scriptstyle L la luminance, pour une source lumineuse orthotrope, on a :&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

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