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Résumé du colloque
Le problème des traces colorées se ramène à celui de l'analyse des données observables par l'œil dans le champ du microscope. Dans le cas le plus général, les données sont des plages (S, T) = (x, y, z, a, b, d), T = (a, b, c, d) teinte en trichromie, c = 100°, a, b, d intensité, v.g. fond = 1. En gris ou en monochromie, on a un quadrivecteur (S, d), en couleur, un hexavecteur. Si le milieu se structure selon une ligne privilégiée, on a un modèle de trace: un par grains propose des "grains" ou plages significatives de distribution discontinue, au contraire d'un modèle en distribution continue; un axial ignore la structure latérale au contraire d'un modèle cylindrique. Ces modèles doivent expliquer grains colorés, grains, nuées. T de fond en traitement, v.g. T = (Z, D, 0, 0), D caractérisé de la trace ou distribution de l'argent réduit, y, 0, orientation de la trace. On observe la variation de a, b, c avec D: fission bleu foncé, alpha bleu pâle; alpha début bleu, milieu jaune, fin rose; bêta lent liseré positif blanc sur fond brun. Un modèle par particule déclarée fin détection, une nuée très large, v.g. d'un bêta lent ou d'un primaire très lourd. Modèle collectif pour plusieurs traces: filtres avec T = T (angle d'observation).
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