Exitance

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Exitance
Unités SI watt par mètre carré (W·m−2)
Dimension M·T −3
Base SI kgs−3
Nature Grandeur scalaire intensive
Symbole usuel ( ou )

L'exitance ou émittance[1] est une grandeur utilisée en photométrie et en radiométrie. Elle désigne le flux (lumineux en photométrie et énergétique en radiométrie) émis par unité de surface d'une source étendue[2].

L'exitance correspond à une émission d'énergie rayonnée. Pour désigner l'énergie rayonnée qui frappe une surface, on parle d'éclairement (lumineux ou énergétique). Il n'y a cependant aucune différence physique entre ces quantités, seul diffère le point de vue de l'observateur.

Exitance énergétique

Définitions

  • L'exitance est le module de la projection de la densité de flux sur la normale à une surface donnée :
  • De par la définition de la densité de flux, l'émittance est la densité de flux scalaire du champ de vecteurs relative au plan d'orientation donnée par , où est la luminance, distribution angulaire de la direction définie sur la sphère unité [3],[4] :
L'émittance est indépendante de .
En coordonnées sphériques (ou système dérivé) dans un repère où est porté par l'axe alors et l'exitance s'écrit :

Relation avec le flux énergétique

Le flux énergétique est le flux compté au travers d'une surface orientée par sa normale , désignant les coordonnées de l'espace  :

est la densité de flux énergétique.

est indépendant de .

On trouve dans certaines références[5] la définition suivante :

Cette expression qui suggère une dérivation n'a pas de sens mathématique : on ne peut pas remonter à une distribution sur une surface connaissant l'intégrale sur cette surface.

Unités

En radiométrie et dans le domaine des transferts thermiques, l'exitance énergétique est la densité surfacique de flux thermique émise par rayonnement sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Elle se mesure donc en watts par mètre carré (W/m2 ou W·m-2).

On peut également définir une exitance spectrale (ou spectrique) qui est la distribution statistique de la densité d'exitance relative à un intervalle du spectre mesuré par la quantité (fréquence, longueur d'onde, nombre d'onde, énergie, etc.). L'unité correspondante sera donc le . Sa valeur numérique est dépendante du choix de mais ne dépend pas du choix effectué : cela représente l'exitance dans l'intervalle .

Exitance lumineuse

En photométrie, seuls les rayonnements dans le domaine visible sont pris en compte et pondérés en fonction de la sensibilité de l’œil humain. L'exitance photométrique se mesure en lumens par mètre carré (lm·m-2).

La différence avec l'éclairement est le sens de propagation de la lumière par rapport à la surface : l'éclairement est ce que la surface reçoit (mais une surface noire ne réémettra pas), tandis que l'exitance est ce que la surface envoie à son environnement. L'unité du lux ne sert que pour l'éclairement[6].

Comme pour toutes les grandeurs photométriques, l'exitance lumineuse est l'exitance énergétique pondérée par l'efficacité lumineuse spectrale.

Voir aussi

 SI grandeurs photométriques  
Grandeur Unité Dimension
[nb 1]
Notes
Nom Symbole[nb 2] Nom Symbole
Quantité de lumière Qv[nb 3] lumen-seconde lm⋅s TJ Le lumen-seconde est parfois appelé le talbot.
Flux lumineux Φv[nb 3] lm (= candela stéradian) lm (= cd⋅sr) J Quantité de lumière par unité de temps
Intensité lumineuse Iv candela (= lumen par stéradian) cd (= lm/sr) J Flux lumineux par unité d'angle solide
Luminance Lv candela par mètre carré cd/m2 (= lm/(sr⋅m2)) L−2J Flux lumineux par unité d'angle solide par unité de surface de source projetée. Le candela par mètre carré est parfois appelé le nit.
Éclairement lumineux Ev lux (= lumen par mètre carré) lx (= lm/m2) L−2J Flux lumineux incident sur une surface
Exitance lumineuse Mv lumen par mètre carré lm/m2 L−2J Flux lumineux émis depuis une surface
Exposition lumineuse Hv lux-seconde lx⋅s L−2TJ Éclairement lumineux intégré en fonction du temps
Densité de quantité de lumière ωv lumen-seconde par mètre cube lm⋅s/m3 L−3TJ
Efficacité lumineuse (d'un rayonnement) K lumen par watt lm/W M−1L−2T3J Quotient du flux lumineux sur le flux énergétique
Efficacité lumineuse (d'une source) η[nb 3] lumen par watt lm/W M−1L−2T3J Quotient du flux lumineux sur la puissance consommée
Coefficient lumineux V 1 Efficacité lumineuse normalisée par l'efficacité maximale possible
Voir aussi :
  1. Les symboles dans cette colonne dénotent les dimensions; "L", "T" and "J" correspondent à la longueur, la durée et l'intensité lumineuse, et non les symboles des unités litre, tesla and joule.
  2. Les Organismes de normalisations recommendent que les grandeurs photométriques soient dénotées avec un "v" (pour "visible") afin d'éviter la confusion avec les grandeurs radiometriques ou de photons. Par exemple : USA Standard Letter Symbols for Illuminating Engineering USAS Z7.1-1967, Y10.18-1967
  3. a b et c Symboles alternatifs parfois utilisés: W pour la quantité de lumière, P ou F pour le flux lumineux, et ρ pour l'efficacité lumineuse d'une source.

Articles connexes

Références

  1. Le terme exitance remplace le terme émittance. L'utilisation du terme radiance est abandonnée car ce terme signifie luminance énergétique en anglais et s'est progressivement imposé avec cette définition dans la langue française. Robert Sève, Science de la couleur : Aspects physiques et perceptifs, Marseille, Chalagam, , 374 p. (ISBN 978-2-9519607-5-6 et 2-9519607-5-1), p. 308-311.
  2. Guide pratique pour le système international d'unités (SI), Magdeleine Moureau, Editions TECHNIP, 1996.
  3. (en) Michael M. Modest, Radiative Heat Transfer, Academic Press, , 822 p. (ISBN 0-12-503163-7, lire en ligne)
  4. (en) John R. Howell, R. Siegel et M. Pinar Mengüç, Thermal Radiation Heat Transfer, CRC Press, , 987 p. (ISBN 978-1-4398-9455-2, lire en ligne)
  5. Jean-Louis Meyzonnette, « Radiométrie et détection optique, Chapitre I Notions de photometrie », sur IMT Atlantique
  6. Lumiere et Couleur, Michel Perraudeau, Technique de l'Ingénieur.