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Activité 4 – Composer une couleur sur écran LED RGB SITUATION PRO

Chapitre 7 — Optique | CAP SDG (Signalétique et Décors Graphiques) | Physique-Chimie | ⏱ 35 min

Dernière mise à jour : 7 mai 2026, format manuel scolaire

Objectifs :

Situation – écran LED publicitaire dynamique

Sami, apprenti en signalétique chez « Couleurs Vives » à Marseille, configure un écran LED couleur de 1 m × 0,5 m posé en vitrine. L'écran est composé de pixels RGB. Il doit aussi imprimer un visuel papier avec les mêmes couleurs sur encres CMJN. Sami se demande pourquoi il ne suffit pas de copier les valeurs RGB pour l'impression.

Document 1 — Pixel RGB

Document 2 — Longueurs d'onde des LED

Couleur$\lambda$ (nm)
Bleu465
Vert525
Rouge625

Document 3 — Synthèse soustractive (encres CMJN)

Sur papier, on part du blanc et on retire des couleurs (par absorption).

Problématique : Pourquoi un orange éclatant à l'écran apparaît-il terne sur papier ?

Question 1 APP

En synthèse additive, quelle couleur obtient-on en allumant R + G + B à 100 % ? Et avec R + G uniquement ?

$R + G + B$ : blanc.

$R + G$ : jaune.

Question 2 REA

Calculer la fréquence de la lumière verte à $\lambda = 525 \,$nm.

$f = \dfrac{c}{\lambda} = \dfrac{3 \times 10^8}{525 \times 10^{-9}} = \dfrac{3 \times 10^8}{5,25 \times 10^{-7}} \approx $ 5,7 × 10^{14} Hz.

Question 3 REA

Sur l'écran LED, Sami met R = 255, G = 165, B = 0 (orange). Quelle est la couleur résultante en synthèse additive ?

R 100 % + G 65 % + B 0 % → orange vif.

L'écran émet beaucoup de rouge, un peu moins de vert, pas de bleu. Notre œil perçoit l'addition comme un orange.

Question 4 ANA

Sur le papier (synthèse soustractive), pour obtenir un orange, quelles encres faut-il combiner ?

Pour réfléchir le rouge et le vert (= orange) en partant du blanc :

  • Pas de cyan (qui absorbe le rouge).
  • Pas trop de magenta (absorbe le vert).
  • Beaucoup de jaune (absorbe le bleu, ne touche ni R ni G).

Composition CMJN orange : C 0 %, M 60 %, J 100 %, N 0 %.

Question 5 ANA

Pourquoi le même orange paraît-il plus terne sur papier que sur écran ?

  • L'écran émet de la lumière → forte intensité.
  • Le papier réfléchit la lumière ambiante → l'éclat dépend de la lumière reçue.
  • Les encres CMJN ont une gamme (gamut) plus étroite que les LED RGB → certaines couleurs vives ne peuvent pas être reproduites.

Phénomène appelé « gamut » : tout l'orange écran peut ne pas exister sur papier.

Question 6 ANA

L'écran LED est posé derrière une vitre antireflet. Quel phénomène optique limite-t-elle ?

La réflexion spéculaire de la lumière ambiante sur la vitre.

Sans antireflet : on voit son propre reflet et la luminosité ambiante perturbent la lecture.

L'antireflet a un traitement optique qui annule en grande partie la lumière incidente réfléchie.

Question 7 VAL

Pour avoir des couleurs cohérentes entre écran et papier (« épreuve couleur »), quelle solution Sami doit-il proposer au client ?

  • Utiliser un écran calibré (sonde colorimétrique) sur l'espace CMJN imprimable.
  • Imprimer un BAT (bon à tirer) et le valider sous l'éclairage final (vitrine).
  • Définir la couleur en Pantone (référence universelle) plutôt que RGB seul.

Question 8 COM

Rédiger en 5 lignes la fiche couleur que Sami remet au client pour expliquer la cohérence écran ↔ papier.

Couleurs Vives Marseille — Fiche couleur écran/papier · 7 mai 2026
Écran LED : synthèse additive RGB (R + G + B = blanc).
Papier : synthèse soustractive CMJN (encres absorbent les couleurs).
Différence : écran émet ; papier réfléchit. Gamut écran > gamut imprimerie.
Cohérence : écran calibré + BAT validé sous lumière de vitrine + référence Pantone.
Conseil : certaines couleurs ultra vives (orange fluo) sont impossibles à imprimer fidèlement.

Pour aller plus loin (bonus)

Calculer la longueur d'onde de la lumière jaune (synthèse additive R + G). À quelle longueur d'onde correspond le jaune « pur » du spectre solaire (vers 580 nm) ?

En synthèse additive : R (625 nm) + G (525 nm) → notre œil perçoit du jaune, mais physiquement c'est un mélange.

Le jaune « pur » du spectre solaire est à 580 nm (entre R et G).

L'œil ne distingue pas « 1 photon à 580 nm » et « R + G mélangés » — c'est ce qu'on appelle le métamérisme additif.

À retenir

📚 Cette activité s'appuie sur §1 (Lumière), §2 (Réflexion), §4 (Spectre), §5 (Synthèse additive) de la leçon Ch07.