Mystères du quotidien Ondes Aucun prérequis Lecture : env. 6 min

Pourquoi les lumières vues à travers un parapluie forment-elles une grille de points ?
― Les fils, en laissant passer la lumière par leurs interstices, la recourbent et la réorganisent

On pourrait croire qu'un tissu ne fait que bloquer la lumière. Pourtant, un tissage suffisamment fin révèle le visage caché de la lumière : celui d'une onde. Les points qui entourent un lampadaire sont un motif d'ondes lumineuses, né de la superposition des lumières passées par les interstices entre les fils.

Publié : 2026.09.29 Difficulté : ★☆☆ (aucun prérequis nécessaire) Les formules n'apparaissent que dans le dernier menu déroulant
Imaginez d'abord cette scène

Un soir de pluie, vous marchez sous votre parapluie. En l'inclinant vers l'avant, vous apercevez un lampadaire lointain à travers le tissu.

En y regardant de plus près, le lampadaire n'est pas un simple point. Autour du point lumineux central, de petits points de lumière s'alignent à intervalles réguliers, en haut, en bas, à gauche et à droite, formant une sorte de grille.

De plus, plus les points sont éloignés du centre, plus ils irisent : le rouge déborde vers l'extérieur. Comment le tissu a-t-il transformé une lumière blanche en points colorés alignés ?

Seulement deux raisons

1
La lumière s'étale à chaque interstice, et ne brille que dans les directions où elle se renforce par superposition

La lumière étant une onde, elle s'étale en anneaux au-delà d'une fente étroite. Quand les ondes issues de nombreuses fentes se superposent, seules les directions où les crêtes coïncident s'illuminent : on obtient des points discrets.

2
La direction de renforcement varie légèrement selon la couleur

La lumière rouge a une longueur d'onde plus grande, la bleue plus courte. Plus l'onde est longue, plus la direction de renforcement s'écarte vers l'extérieur. Les points s'étirent donc en un dégradé irisé vers l'extérieur, le rouge à l'extérieur, le bleu à l'intérieur.

Si le motif forme une grille, c'est parce que les fils du tissu sont disposés selon deux directions, verticale et horizontale. Les interstices des fils de chaîne alignent la lumière à gauche et à droite, ceux des fils de trame la disposent en haut et en bas. Combinées, ces deux directions créent la grille de points.

En traversant une fente, la lumière « se courbe » et s'étale

Quand une vague à la surface de l'eau passe par une brèche dans une digue, elle s'étale ensuite en demi-cercle. La lumière, étant une onde, fait de même. On appelle ce phénomène la diffraction. Nous ne le remarquons pas d'ordinaire parce que la longueur d'onde de la lumière est extrêmement courte, environ 5 dix-millièmes de millimètre. Si la fente est bien plus large que cela, la courbure est presque invisible.

Dans le tissu d'un parapluie, l'interstice entre les fils mesurerait environ 0,1 à 0,3 millimètre. C'est des centaines de fois la longueur d'onde de la lumière, mais à cette échelle, la courbure devient visible à l'œil.

Regardez la figure 1. La lumière venant de la gauche s'étale en anneau à chaque interstice. Les ondes étalées se superposent à celles de l'interstice voisin. Dans certaines directions, les crêtes coïncident et s'illuminent ; dans d'autres, une crête rencontre un creux et s'annule. C'est l'interférence. Les directions lumineuses sont uniquement celles où la différence de trajet entre interstices voisins vaut exactement une longueur d'onde, deux longueurs d'onde, etc.

Lumière incidente (onde plane) Fils du tissu Étalement en anneau à chaque interstice Tout droit (le plus lumineux) Écart d'une longueur d'onde Écart d'une longueur d'onde Rouge dehors Bleu dedans Points visibles Lampadaire
Figure 1 : la lumière venant de la gauche, en passant par les interstices des fils du tissu (petites barres verticales marron), s'étale à droite en demi-cercles. Les ondes superposées ne se renforcent que tout droit et dans les directions obliques indiquées en pointillés. Les points à droite représentent la lumière visible dans ces directions ; les points du haut et du bas irisent, bleu à l'intérieur, rouge à l'extérieur.

Le rouge à l'extérieur, le bleu à l'intérieur ― l'ordre inverse de l'arc-en-ciel

La direction de renforcement est déterminée par une différence de trajet d'une longueur d'onde. Le rouge, dont la longueur d'onde est plus grande, a besoin d'un angle plus incliné pour que cette différence atteigne une longueur d'onde. La longueur d'onde du rouge valant environ 1,5 fois celle du bleu, le point rouge se situe environ 1,5 fois plus à l'extérieur que le point bleu.

La figure 2 représente le motif observé à travers le tissu. Plus on s'éloigne du point blanc central, plus les points pâlissent et se séparent en bandes colorées.

Lampadaire à travers le tissu Tissu (grille d'interstices) Le rouge, le plus à l'extérieur Prisme, gouttes de pluie Le bleu, courbé le plus Plus les points sont loin, plus ils pâlissent, et se séparent en bandes
Figure 2 : motif d'un lampadaire vu à travers un tissu. Autour du point blanc central, des points s'alignent en grille, en haut, en bas, à gauche, à droite et en diagonale. Plus ils sont loin du centre, plus ils pâlissent et se divisent en trois petits points (de l'intérieur vers l'extérieur : bleu, vert, rouge). Comme l'indique l'explication à droite, l'ordre du rouge à l'extérieur est inversé par rapport au prisme ou à l'arc-en-ciel.

Dans un prisme ou une goutte de pluie, la lumière ralentit dans le verre ou l'eau et se courbe : c'est alors le bleu qui se courbe le plus. Dans la grille du tissu, c'est la différence de trajet qui détermine la direction de courbure, et c'est le rouge qui se courbe le plus. Même « irisation », mais en observant l'ordre des couleurs, on peut deviner quel mécanisme l'a produite.

💡 Que vous rapprochiez ou éloigniez le parapluie de votre œil, l'écart entre les points ne change pas

La taille du motif est déterminée par un angle. Que vous rapprochiez ou éloigniez le tissu de votre œil, l'écart angulaire entre les points reste presque le même. Seule la finesse des interstices change : plus le tissu est fin, plus les points s'écartent les uns des autres. Pour une moustiquaire dont les interstices dépassent 1 millimètre, l'écart entre les points approche la limite de résolution de l'œil, et l'on voit souvent des traits en croix plutôt que des points distincts.

💡 Ne regardez jamais le soleil à travers un tissu

Le tissu n'atténue presque pas la lumière du soleil. Pour observer ce motif, utilisez un lampadaire la nuit, ou le jour le reflet de phares de voiture au loin : une lumière pas trop éblouissante. Regarder le soleil directement peut abîmer les yeux.

En résumé

Le tissu d'un parapluie est une « grille » faite d'innombrables interstices fins, disposés régulièrement à la verticale et à l'horizontale. La lumière qui passe par ces interstices s'étale et se superpose ; elle ne brille en point que dans les directions où elle se renforce. Cette direction dépend de la longueur d'onde, si bien que les points forment un dégradé irisé, rouge à l'extérieur, bleu à l'intérieur.

La grille de lumière vue à travers un tissu
est la preuve, un soir de pluie, que la lumière est une onde.

D'autres exemples de couleurs nées de la superposition d'ondes lumineuses à travers des interstices ou des films fins sont à découvrir dans les couleurs des bulles de savon et l'éclat de l'opale. Pour l'exemple inverse, où l'eau et la lumière se courbent pour se séparer en couleurs, voir l'article sur l'arc-en-ciel.

🧪 Observez la grille de lumière avec un tissu de la maison
  1. Le soir, choisissez un lampadaire lointain depuis une fenêtre. Tenez devant vos yeux un tissu à tissage fin — parapluie, mouchoir léger, rideau en dentelle — et regardez le lampadaire à travers.
  2. Faites tourner doucement le tissu. La direction d'alignement des points tourne avec lui : la preuve que l'orientation du motif dépend de celle du tissage.
  3. Tirez le tissu en biais pour déformer le tissage, ou changez de tissu à trame plus ou moins fine, et comparez comment l'écart entre les points évolue. Plus le tissu est fin, plus les points devraient sembler écartés.

Plus la source lumineuse lointaine est petite, plus les points se séparent nettement. Avec un éclairage large et proche, les points se chevauchent et ne forment qu'une tache floue.

Pour en savoir plus ― vocabulaire, formules et liens avec les manuelsDu niveau collège jusqu'aux matières spécialisées universitaires, le niveau de chaque section est indiqué
Comment lire les étiquettes qui suivent
  • CollègeNiveau collège, cours de sciences
  • LycéeNiveau lycée, matière « physique »
  • Lycée+Approfondissement lycée, ou encadré de manuel
  • UniversitéContenu non vu au lycée, matière universitaire spécialisée (optique, optique ondulatoire)
  • RechercheSujet encore à l'étude, non enseigné comme « établi » même à l'université

CollègeVocabulaire : ce phénomène a un nom

CollègeLycéeVérification par le calcul : à quel écart voit-on les points de lumière ?

En prenant 0,2 millimètre pour l'écart entre les interstices des fils, calculons à quel angle depuis le centre apparaît le point de lumière verte. L'angle étant petit, on l'assimile à son sinus (en radians).

⓪ La formule de base
En symbolesd × sinθ = m × λ
En motsécart entre interstices × inclinaison de la direction observée = numéro du point × longueur d'onde de la lumière
D'où vient cette formuleC'est la condition d'interférence : quand la différence de trajet entre deux interstices voisins (d × sinθ) vaut un multiple entier exact de la longueur d'onde, les crêtes coïncident et se renforcent
décart entre les interstices des fils (en nanomètres)
θangle du point de lumière vu depuis le point central
mnuméro du point (1, 2, 3…)
λlongueur d'onde de la lumière (en nanomètres)
① Valeurs de départ
Écart des fils d'un tissu de parapluie (estimation)0,2 mm = 200000 nanomètres
Longueur d'onde de la lumière verte550 nanomètres
Longueur d'onde du rouge et du bleurouge 700 nanomètres, bleu 450 nanomètres
1 radian converti en degrésenviron 57,3 degrés
Taille apparente de la pleine luneenviron 0,5 degré
② Faisons le calcul
Angle du 1er point vert (en radians)550 ÷ 200000 = 0,00275
Converti en degrés0,00275 × 57,3 ≒ 0,158
Comparé à la taille de la pleine lune0,158 ÷ 0,5 ≒ 0,32
Angle du 1er point rouge (en radians)700 ÷ 200000 = 0,0035
Angle du 1er point bleu (en radians)450 ÷ 200000 = 0,00225
Le rouge dépasse le bleu de combien de fois0,0035 ÷ 0,00225 ≒ 1,56
Écart entre les points à la position d'un lampadaire à 30 mètres (en mètres)30 × 0,00275 ≒ 0,083

L'écart entre les points est d'environ 0,16 degré, soit un tiers du diamètre de la pleine lune. Pour un lampadaire à 30 mètres, c'est comme si on avait disposé la même lumière décalée d'environ 8 centimètres à côté de lui. Le point rouge dépasse le point bleu d'environ 1,6 fois, ce qui rend les points extérieurs plus facilement identifiables comme une bande irisée.

LycéeLycée+De l'expérience de Young à la grille croisée dans deux directions

LycéeAu lycée, on étudie l'« expérience de Young », qui produit des franges lumineuses avec deux fentes, et le « réseau de diffraction », constitué de nombreuses fentes alignées. Plus le nombre de fentes augmente, plus les directions lumineuses deviennent fines et nettes, et l'obscurité entre elles presque totale. Si les points vus à travers le tissu sont si nets, c'est que la lumière traverse simultanément des centaines de fentes.

Lycée+Le tissu aligne ses interstices selon deux directions, fils de chaîne et fils de trame. Seules les directions satisfaisant à la fois la condition horizontale et la condition verticale s'illuminent. Résultat : les points forment une grille et non des lignes. Si les points s'affaiblissent vers l'extérieur, c'est que la largeur même d'une seule fente produit aussi de la diffraction, ce qui limite l'étalement.

UniversitéLe motif de diffraction observé au loin est la « transformée de Fourier » de la forme des interstices

Quand la source est lointaine et que l'œil fait la mise au point à l'infini, on parle de diffraction de Fraunhofer. La distribution de luminosité qui se forme alors sur la rétine est le carré du module de la transformée de Fourier de la forme des ouvertures (la fonction d'ouverture) du tissu. La transformée de Fourier d'une grille régulière est une grille régulière de points. La forme d'une seule fente détermine l'enveloppe globale de luminosité. Si l'on déforme la grille en tirant le tissu en biais, le motif se déforme en sens inverse : cela s'explique par la relation entre l'espace réel et l'espace réciproque. C'est la même mathématique que celle utilisée pour étudier l'arrangement des atomes d'un cristal par diffraction des rayons X.

📖 Pour la dérivation des formules et pour aller plus loin : réseau de diffraction (Wikipédia japonais) / diffraction de Fraunhofer (Wikipédia japonais)

RechercheCe qui n'est pas encore clairement élucidé

Autrement dit, le contenu de cet article reste « l'explication dans l'état actuel des connaissances ». Cela dit, la raison même pour laquelle les points de lumière s'alignent en grille s'explique par des propriétés ondulatoires vérifiées depuis 200 ans.

Liens avec les manuels (par niveau)

NiveauMatière / unitéOù dans cet article
CollègeSciences, « propriétés de la lumière », « son et ondes »Étalement de la lumière à une fente, superposition d'ondes
LycéePhysique, « interférence et diffraction de la lumière »Formule du réseau de diffraction, position des points rouge et bleu
Lycée+Approfondissement physique, « grille à deux dimensions »Pourquoi les points forment une grille, pourquoi ils s'affaiblissent vers l'extérieur
UniversitéOptique, optique ondulatoireDiffraction de Fraunhofer et transformée de Fourier
RechercheCouleurs structurales, mesure d'image de tissuGrilles chez les êtres vivants, irrégularités de tissage
―Lien avec la vie quotidienneObserver les ondes lumineuses avec un parapluie, un rideau, un mouchoir
Références et sources
  1. Wikipédia japonais, « Réseau de diffraction » (回折格子)
  2. Wikipédia japonais, « Diffraction de Fraunhofer » (フラウンホーファー回折)
  3. E. Hecht, Optics, 5e éd., Pearson (chapitres sur les réseaux de diffraction et la diffraction de Fraunhofer pour ouvertures 2D)
  4. Manuels de physique de lycée japonais (unité sur l'interférence et la diffraction de la lumière, divers éditeurs)

※Cet article est une vulgarisation scientifique grand public. Les valeurs indiquées sont des ordres de grandeur destinés à comprendre le mécanisme. L'écart entre les fils d'un tissu varie fortement selon les produits.