quand faut-il se couper les cheveux ?ou faire changer pile montre ?
- Listed: 1 septembre 2022 19 h 03 min
Description
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Quand se couper les cheveux – toutCOMMENT
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Y a-t-il une période idéale pour se faire couper les cheveux
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Quand Faut Il Se Couper Les Cheveux?
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Quand faut-il se faire couper les cheveux en fonction … – santeplusmag
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Logo original du film.
Données clés
Titre original Saving Private Ryan
Réalisation Steven Spielberg
Scénario Robert Rodat
Musique John Williams
Acteurs principaux
Tom Hanks
Edward Burns
Tom Sizemore
Barry Pepper
Matt Damon
Sociétés de production DreamWorks SKG
Paramount Pictures
Amblin Entertainment
Mutual Film Company
Mark Gordon Productions
Pays de production États-Unis
Genre Guerre
Durée 163 minutes
Sortie 1998
Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution
Il faut sauver le soldat Ryan (Saving Private Ryan) est un film de guerre américain réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1998.
Le film met en scène des soldats américains qui, dans la confusion du début de la bataille de Normandie, ont pour mission de retrouver un soldat dont tous les frères sont morts au combat. La reconstitution très réaliste du débarquement de Normandie est l’un des points forts du film.
Le film a reçu des critiques élogieuses et remporté plusieurs prix ; il a également été un succès commercial et rapporté 481,8 millions de dollars à travers le monde, ce qui en fait le deuxième film le plus rentable de l’année 1998. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a nommé le film pour onze Oscars et il en a reçu cinq, dont un second Oscar du meilleur réalisateur pour Steven Spielberg. L’édition en vidéo, sortie en mai 1999, engrange 44 millions de dollars de recettes.
En 2014, le film est inscrit au National Film Registry pour être conservé à la Bibliothèque du Congrès comme étant « culturellement, historiquement ou esthétiquement important ».
Synopsis[|]
Article connexe : Bataille de Normandie.
Soldats américains approchant de la plage d’Omaha Beach le 6 juin 1944, lors du D-Day, ou « Jour-J » de l’Opération Neptune.
Barge de débarquement provenant de l’USS Samuel Chase (en), débarquant dans la matinée du 6 juin 1944 à Omaha Beach.
Le film commence par la séquence où un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, maintenant âgé, visite en France le cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Accompagné de sa famille et de ses petits-enfants, l’homme, alors qu’il s’arrête devant une pierre tombale, tombe à genoux sous le coup de l’émotion et commence à se remémorer ses souvenirs de guerre.
Le récit bascule ensuite au matin du 6 juin 1944, premier jour de la bataille de Normandie lors du débarquement allié en Europe. Sur la plage d’Omaha Beach, d’où débarquent les soldats américains dans le secteur « Dog Green », le capitaine John H. Miller, commandant d’une compagnie de Rangers, dirige ses hommes et lutte pour sortir de la plage en vie. Malgré le mitraillage de l’armée allemande du haut de leur blockhaus au sommet de la colline, les soldats se fraient un chemin et, après de durs combats, parviennent à créer une brèche dans les fortifications allemandes puis nettoient les positions défensives ennemies.
Parallèlement, on apprend que trois hommes, tous dénommés Ryan et appartenant à la même fratrie de quatre frères, sont morts au combat. L’un d’eux est mort sur la plage d’Omaha Beach, un deuxième à Utah Beach ; le troisième est mort en Nouvelle-Guinée durant la campagne du Pacifique. Le dernier frère survivant, le soldat James Francis Ryan, fait partie de la 101e division aéroportée américaine, parachutée sur le Cotentin en plein territoire ennemi, et dont on est sans nouvelles. Les trois lettres annonçant la mort des fils Ryan vont parvenir à leur mère en même temps.
Informé de ces événements, le général George C. Marshall, le chef d’état-major de l’US Army basé à Washington, décide de monter une expédition de sauvetage. La mission est confiée au capitaine Miller. À la tête d’une escouade de sept hommes (le sergent Horvath, les soldats Reiben, Caparzo, Mellish et Jackson, l’infirmier Wade et le caporal Upham, un traducteur du quartier général), Miller à pour mission de retrouver Ryan et, s’il est encore en vie, de le ramener sain et sauf afin de le faire rapatrier en Amérique.
L’expédition de secours part alors à la recherche de Ryan à travers le bocage normand, au hasard de combats contre les troupes allemandes qui tentent de résister coûte que coûte à l’avancée alliée. Au fil de leur quête, et après avoir perdu successivement plusieurs camarades durant l’accomplissement de leur mission, certaines questions se posent à Miller et à ses hommes, qui deviennent amers et désillusionnés : arriveront-ils à retrouver ce Ryan en vie parmi le carnage qui sévit autour d’eux ? Mais surtout : la vie du soldat Ryan vaut-elle de risquer la leur ?
Dans un premier temps, après avoir localisé un soldat nommé « James Ryan », l’escouade s’aperçoit qu’il s’agit d’un homonyme. Par la suite, grâce à une information recueillie sur des soldats de passage, le capitaine Miller apprend que Ryan défend un pont important au village de Ramelle. Arrivés non loin du village, Miller et ses hommes retrouvent par hasard Ryan après une embuscade contre un blindé allemand. De retour à Ramelle, Ryan refuse de quitter son poste, malgré l’ordre de Miller de repartir avec eux. Finalement, Miller décide de rester à Ramelle avec ses hommes afin d’aider à la défense du pont, les troupes allemandes étant sur le point d’arriver et menaçant de reprendre cet objectif stratégique.
Se préparant à l’arrivée des troupes allemandes (composé d’éléments de la 2e division Panzer SS avec deux chars Tigre et deux chasseurs de chars Marder, plus une centaine d’hommes d’infanterie), les soldats américains mènent un combat acharné pour défendre le pont. Bien qu’ils infligent de lourdes pertes aux Allemands, les soldats Jackson, Mellish et Horvath sont tués au cours des combats. Upham, immobilisé par la peur, évite les combats et se cache.
À court de solutions, le capitaine Miller tente en dernier recours de faire sauter le pont, mais il se fait tirer dessus par un soldat allemand, celui-là même que Miller et ses hommes avaient auparavant capturé pour ensuite relâcher, et qui a depuis rejoint une unité de combat allemande.
Après avoir essayé de récupérer le détonateur des explosifs, Miller aperçoit un char Tigre arrivant vers le pont dans sa direction. Incapable de bouger à cause de sa blessure, il tire sur le char avec son pistolet, en désespoir de cause, tandis que le tank atteint le pont. Mais soudainement, le char explose ; Miller aperçoit alors un chasseur P-51 Mustang qui, survolant la zone, vient de détruire le char. Peu après, des unités blindées et des soldats américains arrivent en renfort et mettent en déroute les troupes allemandes restantes. Tandis que les Allemands battent en retraite, Upham sort de sa cachette et abat le soldat qu’il a vu tirer sur Miller, mais permet à ses camarades de fuir.
Les soldats Reiben et Ryan, seuls autres rescapés des troupes américaines de Ramelle, font face au capitaine Miller qui gît, mourant, au sol sur le pont. Tandis que Reiben part en urgence à la recherche d’un médecin, Ryan s’agenouille pour écouter Miller prononcer ses derniers mots à son oreille : « James… mérite-ça. Mérite-le »a.
Alors que Ryan se tient au-dessus du corps sans vie du capitaine Miller, les années commencent à s’ajouter à son visage et il redevient le vétéran âgé, debout à côté de la tombe du capitaine Miller, au cimetière de Colleville-sur-Mer. James Ryan demande alors à sa femme s’il a été digne d’un tel sacrifice, s’il a été « un homme bien ». Comprenant ce qu’il veut dire après avoir regardé la tombe, celle-ci lui répond alors qu’il l’est. Ryan salue ensuite la tombe du capitaine Miller.
La dernière séquence du film montre le drapeau des États-Unis flottant dans le ciel, comme au tout début du film.
Fiche technique[|]
Titre français : Il faut sauver le soldat Ryan
Titre original : Saving Private Ryan
Réalisation : Steven Spielberg
Scénario : Robert Rodat
Montage : Michael Kahn
Photographie : Janusz Kaminski
Musique : John Williams
Effets spéciaux : John Evans
Production : Steven Spielberg, Ian Bryce, Mark Gordon et Gary Levinsohn (en)
Sociétés de distribution : DreamWorks SKG (États-Unis et Canada) ; Paramount Pictures (international)
Pays d’origine : États-Unis
Langues originales : anglais, français, allemand et tchèque
Lieux de tournage :
Calvados, Colleville-sur-Mer (France) (cimetière américain de Colleville-sur-Mer)
Plages de Curracloe1,2 et Comté de Wexford (Irlande)
Hatfield, Londres et Thame Park (en) (Royaume-Uni)
Format : couleurs – Panavision – Technicolor – 35 mm (certaines scènes en 16 mm) – 1.85:1 – son Dolby numérique – DTS – SDDS
Genre : guerre
Durée : 163 minutes
Budget : 70 000 000 $
Dates de sortie :
États-Unis (première mondiale à Westwood (Los Angeles)) 21 juillet 1998 (sortie nationale) : 24 juillet 1998
France et Belgique : 30 septembre 1998
Classification :
France : tous publics avec avertissement à sa sortie3, puis déconseillé aux moins de 12 ans.
États-Unis: les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Distribution[|]
Tom Hanks (VF : Jean-Philippe Puymartin) : le capitaine John H. Miller
Edward Burns (VF : Ludovic Baugin) : le soldat 1re classe Richard Reiben
Tom Sizemore (VF : Renaud Marx) : le technical sergeant (en) Michael Horvath
Matt Damon (VF : Damien Boisseau) : le soldat 2e classe James Francis Ryan
Barry Pepper (VF : Emmanuel Garijo) : le soldat 1re classe Daniel Jackson
Adam Goldberg (VF : Luc Boulad) : le soldat 1re classe Stanley Mellish
Vin Diesel (VF : Lionel Melet) : le soldat 1re classe Adrian Caparzo
Giovanni Ribisi (VF : Damien Witecka) : l’infirmier Irwin Wade
Jeremy Davies (VF : Mathias Kozlowski) : le caporal Timothy E. Upham
Leland Orser (VF : William Coryn) : le lieutenant DeWindt
Ted Danson (VF Robert Guilmard) : le capitaine Fred Hamill
Nathan Fillion (VF : Fabrice Josso) : le soldat James Frederick Ryan
Bryan Cranston (VF : Pierre Dourlens) : le colonel Bryce
Dennis Farina (VF : Michel Fortin) : le lieutenant-colonel Anderson
Paul Giamatti (VF : Daniel Lafourcade) : le sergent Hill
Harve Presnell (VF : Pierre Hatet) : le général George C. Marshall
David Vegh (VF : Didier Cherbuy) : le parachutiste Oliver
Ryan Hurst (VF : Éric Etcheverry) : le parachutiste Mandelsohn
Dale Dye (VF : Hervé Jolly) : le colonel du département militaire
Harrison Young : James Francis Ryan, 50 ans plus tard
Sources et légende : version française (VF) sur Allodoublage4 et Doublagissimo5
Production[|]
Idée originale[|]
Articles détaillés : Frères Niland et Lettre de Lincoln à Madame Bixby.
Le film est inspiré de l’histoire réelle des frères Niland, une fratrie de soldats américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale, même si le scénario du film est en grande partie de la fiction.
Par ailleurs, la lettre d’Abraham Lincoln à Madame Bixby, lue par le général George C. Marshall vers le début du film, et qui sert de justification à l’envoi d’un commando de G.I.s pour retrouver Ryan, est authentique. À la fin du film, une voix off lit la lettre que le général Marshall adresse à madame Ryan pour lui annoncer que James est vivant et va être rapatrié. Elle reprend certains des passages de la lettre de Lincoln.
Choix des acteurs[|]
Pour le rôle principal du capitaine Miller, les producteurs Mark Gordon et Gary Levinsohn (en) avaient initialement envisagé les acteurs6 Harrison Ford ou Mel Gibson.
Pour le rôle-titre du soldat James Francis Ryan, plusieurs acteurs furent envisagés : Neil Patrick Harris, Edward Norton, ce dernier préférant aller jouer dans American History X. Le réalisateur Steven Spielberg engagea finalement Matt Damon, alors inconnu à l’époque, après l’avoir remarqué dans le film de guerre À l’épreuve du feu et après qu’il lui fut présenté par son ami, Robin Williams6 (Willams et Damon ayant juste auparavant travaillé ensemble dans Will Hunting).
Steven Spielberg engagea Vin Diesel après l’avoir vu6 dans le court-métrage Multi-Facial ainsi dans le film Strays (1997), que Diesel réalisa tout en y interprétant le personnage principal.
Spielberg souhaitait également engager6 Michael Madsen, Quentin Tarantino ou Billy Bob Thornton pour le rôle de Michael Horvath, avant de le confier à Tom Sizemore, remarqué dans True Romance et Tueurs nés. Par ailleurs, Tarantino dut refuser car il s’apprêtait à réaliser Jackie Brown. Billy Bob Thornton était lui phobique à l’eau. Pour pouvoir tourner dans le film de Spielberg, Tom Sizemore se désengagea6 du tournage du film La Ligne rouge, l’autre grand film de guerre de 1997.
Tournage[|]
Les scènes du début et de fin du film ont été tournées au cimetière américain de Colleville-sur-Mer.
Le tournage débute le 27 juin 1997. La scène du débarquement de Normandie a été filmée en Irlande et a coûté 11 millions de dollars, impliquant plus de 1 000 figurants qui étaient pour la plupart des réservistes de l’armée irlandaise. Deux mille armes (réelles ou factices) sont utilisées pour le tournage de cette scène. Les barges de débarquement incluaient deux exemplaires de la Seconde Guerre mondiale. Originellement, Steven Spielberg souhaitait filmer la majeure partie des scènes extérieures en Normandie, mais dut y renoncer à la suite du refus des autorités locales ; seule la séquence dans le cimetière américain de Colleville-sur-Mer y a été tournée7.
La scène sur le débarquement à « Omaha Beach », très réaliste, voire choquante pour certains par sa brutalité crue, constitue l’un des points forts du film, en exposant le contexte humain du sacrifice, de la souffrance et de la solidarité des hommes au combat. Steven Spielberg a déclaré s’être inspiré de la série de photographies Jour J réalisée par Robert Capa le jour du débarquement de Normandie8.
Le film a reçu de très bonnes critiques sur le réalisme des scènes de combat9. Plusieurs des acteurs principaux du film dont Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi et Tom Hanks ont dû suivre, pour se préparer à leurs rôles, un entraînement militaire de plusieurs jours, reproduisant les conditions rencontrées par les soldats américains lors de la bataille de Normandie10. La séquence reproduisant le débarquement à Omaha Beach fut élue « meilleure scène de bataille de tous les temps » par le magazine anglais Empire[réf. souhaitée].
Vingt à trente personnes amputées furent figurantes pour jouer les soldats grièvement blessés lors de ce débarquement. Des caméras sous-marines furent utilisées pour montrer les soldats, sous l’eau : on estime que plus d’un quart des pertes américaines à Omaha sont dues aux noyades, les soldats tombés à l’eau avec leur lourd paquetage ne pouvant y évoluer que très difficilement (malgré leurs système de double bouée gonflable). Environ 2 500 soldats des Forces de Défense irlandaises ont été mis à disposition pour le tournage du film11[réf. non conforme]. Certaines associations américaines, notamment religieuses, ont voulu couper les premières scènes du film parce que jugées trop violentes.[réf. souhaitée]
90 % des plans sont tournés en caméra portée (à l’épaule ou steadicam). 60 % des couleurs sont retirées lors du développement de la pellicule, qui a en outre subi un traitement sans blanchiment.[réf. souhaitée]
Bande originale[|]
Voir l’article anglophone Saving Private Ryan (soundtrack) (en).
Par ailleurs, les chansons C’était une histoire d’amour12 et Tu es Partout sont incluses dans la bande sonore du film, dans les versions interprétées par Édith Piaf en 1943. Figure également le morceau Solitude de Duke Ellington13.
Accueil[|]
Critique[|]
Il faut sauver le soldat Ryan
Score cumulé
Site Note
Metacritic 91/100
Rotten Tomatoes 93 %
Allociné
Compilation des critiques
Périodique Note
Il faut sauver le soldat Ryan a été salué par la critique et le public ; une grande partie des éloges a été faite pour la réalisation de Spielberg, les scènes de combat réalistes14, la performance des acteurs15, la partition de John Williams, la cinématographie, le montage et le scénario.
Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 93 % d’avis favorables, sur la base de 142 critiques collectées et d’une note moyenne de 8,60/10 ; le consensus du site indique : « Ancré par une autre performance gagnante de Tom Hanks, le film de guerre stoïquement réaliste de Steven Spielberg redéfinit pratiquement le genre »16. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 91 sur 100, sur la base de 35 critiques collectées ; le commentaire du site indique « Plébiscite universel » (Universal acclaim)17.
Le film est aussi salué en France, le site Allociné lui attribuant une note moyenne de 4,3/5 de la part des spectateurs et de 3/5 de la part des critiques de presse18.
Box-office[|]
Pays ou région Box-office Date d’arrêt du box-office Nombre de semaines
États-Unis
Canada 216 540 909 $19 – –
France 4 143 325 entrées20 – –
Total mondial 481 840 909 $19 – –
Invraisemblances et erreurs chronologiques[|]
Le film comporte diverses erreurs. Certaines, selon Steven Spielberg21, sont volontaires pour renforcer l’aspect dramatique de certains moments du film ; d’autres, comme pour les blindés allemands ont des raisons techniques ; enfin, certaines seraient dues au conseiller Dale Dye, dont l’expérience est postérieure à la Seconde Guerre mondiale (Viêt Nam et Liban)22 :
Scènes du débarquement :
Casemate pour canon de 50 mm du WN72, dans le secteur Dog Green.
Les fortifications du mur de l’Atlantique présentes dans le film ne ressemblent pas aux fortifications originales, les plus importantes casemates du secteur « Dog Green » (WN71 et WN72), couvrant la plage d’un tir flanquant23.
Certains obstacles de plage, constitués de troncs d’arbres fichés de biais dans le sol et reposant sur un poteau, ont été placés à l’envers : la partie inclinée de l’ouvrage aurait dû faire face à la mer24 pour que les barges de débarquement alliées glissent dessus et fassent exploser la mine placée au sommet25. Le général allemand Erwin Rommel avait conçu ces ouvrages en supposant que les Alliés chercheraient à débarquer à marée haute pour se mettre rapidement à couvert au pied du cordon dunaire. À marée basse, ces dispositifs ne jouaient plus aucun rôle.
Soldats sous l’eau tués par les rafales allemandes : en réalité il est impossible d’être abattu par une balle de fusil lorsque l’on se trouve sous l’eau, tel qu’on le voit dans le film26,
Scènes de recherche du soldat Ryan :
Le brigadier général Amend, supposé avoir été tué lors du crash de son planeur, est fictif. L’histoire s’inspire cependant de la mort du général Don Pratt, tué lors d’un accident de planeur le Jour J27.
Une voiture civile immatriculée « 241 BG 50 » est montrée dans le village de Neuville en ruines, alors même que ce système de plaque d’immatriculation n’a été instauré qu’à partir du 1er avril 1950 et les lettres « BG » n’ont été attribuées dans la Manche qu’en 1954. En outre, il s’agit d’une Opel Olympia, voiture allemande qu’il est improbable de trouver dans le parc automobile français pendant l’Occupationb,28,29.
Un soldat ramasse des pommes et les croque, chose impossible au mois de juin, les pommiers étant à peine défleuris[réf. souhaitée].
Scènes dans le village de Ramelle :
Un char Tigre.
Le char de combat allemand Tigre I, que l’on voit dans le village de Ramelle, est monté sur un châssis de char russe T-3430, en raison de l’impossibilité de disposer d’un authentique Tigre I en état de marche.
Faire figurer des Tigres I face à des soldats américains en Normandie est une erreur. Au moment où se déroule l’action du film, la première unité équipée de Tigres présente en Normandie, le 101e bataillon SS Panzer, est engagée contre les Britanniques autour de Villers-Bocage28. Les chars du film portent l’emblème de cette unité, alors qu’on peut lire « Das Reich » sur le bras gauche de certains soldats, même du chef de char à la tourelle du char Tigre. La division Das Reich ne fut engagée en Normandie qu’à la fin juin 1944, certes face aux troupes américaines, mais bien après l’action du film. En fait, à cette période, la division Das Reich se signale bien plus au sud, dans les massacres de Tulle et d’Oradour-sur-Glane, les 9 et 10 juin 194431.
Tenir les ponts sur la rivière du Merderet était un objectif de la 82e division aéroportée lors de la mission « Boston », et non de la 101e division aéroportée32.
Le village de Ramelle a été créé pour le film ; il n’existe pas de village de ce nom dans la région (en revanche une partie des lieux cités dans le film sont bien authentiques : outre Omaha Beach, Neuville-au-Plain, Valognes et Vierville sont de véritables lieux en Basse-Normandie).
Le clocher de l’église en ruine dans lequel se postent des soldats américains, n’a rien du style roman en Normandie. C’est en fait une copie de l’abbatiale de Conques dans l’Aveyron[réf. souhaitée].
Dans le village de Ramelle en ruines, on peut voir une grande peinture murale publicitaire ; celle-ci comporte une faute de français : « SUZE – L’amie de l’estomach » (de l’anglais « stomach » pour « estomac »)33.
Le G.I. tireur d’élite Daniel Jackson, du haut du clocher de l’église de Ramelle, tire huit coups d’affilée sans recharger son fusil Springfield M1903, dont le magasin ne peut contenir que 5 cartouches[réf. souhaitée].
Le side-car aux couleurs de l’Allemagne nazie, sur lequel est adossé le capitaine John H. Miller, est en réalité un modèle « Ural » (Oural), un side-car russe qui n’est pas utilisé sur le front ouest par l’armée allemande34.
Un avion P-51D Mustang, similaire à celui du film.
l’attaque salvatrice de l’avion P-51 Mustang est invraisemblable, et ce pour deux raisons[réf. souhaitée] : D’abord en 1944, le Mustang, meilleur chasseur allié, était utilisé en altitude pour la supériorité aérienne ou pour les escortes de bombardiers. À basse altitude, en appui au sol, l’United States Army Air Force préférait l’utilisation du Republic P-47 Thunderbolt, étant capable d’embarquer plus de charge militaire (bombes et roquettes) et plus résistant aux tirs anti-aériens, grâce à son moteur en étoile. Ensuite, dans le film cet avion d’attaque improvisé est en configuration « lisse » (sans bombes ni roquettes sous les ailes). C’est donc uniquement avec ses six mitrailleuses de calibre 12.7 mm qu’il détruit le char Tigre, ce qui est impossible. À la même époque, même le canon de 75 des M4 Sherman ne parvenait pas à percer le blindage d’un Tigre.
La bande son du film révèle un anachronisme puisqu’on peut y entendre la chanson Tu es partout (1943) d’Édith Piaf, bien que celle-ci aurait été censurée jusqu’à la fin de la guerre35.
Le tireur d’élite Jackson arrive à abattre un sniper ennemi à une distance évaluée selon lui à 400 mètres, sa balle traversant le viseur du tireur allemand pour se loger dans sa tête. Cependant il est impossible qu’une balle puisse traverser la lunette sans être stoppé avant.
Toujours par rapport à Jackson, la question se pose de savoir pourquoi le capitaine Miller ne l’utilise pas dans son rôle de sniper pour attaquer le nid de mitrailleuse plus tard. En effet la distance est visuellement inférieure et il est tout à fait illogique d’exposer un infirmier dans un assaut frontal alors que les personnels médicaux sont considérés dans les armées comme des atouts précieux[réf. nécessaire].
La coupe des cheveux des soldats allemands est, par défaut, un crâne rasé. Or les soldats allemands n’avaient pas le crâne rasé. Leur coupe de cheveux réglementaire est dégagée sur les tempes et la nuque afin de permettre un ajustement idéal du casque, avec une longueur variable sur le dessus, qu’elle soit soignée ou hirsute. La coupe rasée était elle réservée aux recrues lors de leur phase d’incorporation et de formation initiale, ou encore aux prisonniers et déportés, pour des raisons d’hygiène en contexte de promiscuité extrême36.
Distinctions[|]
Récompenses[|]
Oscars 1999 :
Oscar du meilleur réalisateur pour Steven Spielberg
Oscar de la meilleure photographie pour Janusz Kaminski
Oscar du meilleur montage pour Michael Kahn
Oscar du meilleur son pour Gary Rydstrom, Gary Summers, Andy Nelson et Ronald Judkins
Oscar du meilleur mixage de son pour Gary Rydstrom, Gary Summers, Andy Nelson et Ronald Judkins
Golden Globes 1999 :
Golden Globe du meilleur film dramatique
Golden Globe du meilleur réalisateur pour Steven Spielberg
British Academy Film Awards 1999 :
BAFTA du meilleur son
BAFTA des meilleurs effets visuels
Autres récompenses :
Los Angeles Film Critics Association Award : LAFCA du meilleur film
Lions tchèques : Meilleur film étranger
Grammy Award : Meilleure musique de film
Russian Guild of Film Critics : Meilleur film étranger
Nominations[|]
Oscars 1999 :
nomination à l’Oscar du meilleur film
nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour Tom Hanks
nomination à l’Oscar des meilleurs décors pour Thomas E. Sanders et Lisa Dean
nomination à l’Oscar des meilleurs maquillages et coiffures
nomination à l’Oscar de la meilleure musique de film pour John Williams
nomination à l’Oscar du meilleur scénario original pour Robert Rodat
Golden Globes 1999 :
nomination au Golden Globe de la meilleure musique de film pour John Williams
nomination au Golden Globe du meilleur acteur pour Tom Hanks
nomination au Golden Globe du meilleur scénario
British Academy Film Awards 1999 :
nomination au British Academy Film Award du meilleur film
nomination au British Academy Film Award du meilleur réalisateur pour Steven Spielberg
nomination au British Academy Film Award du meilleur acteur pour Tom Hanks
nomination au British Academy Film Award des meilleurs décors
nomination au British Academy Film Award de la meilleure musique de film pour John Williams
nomination au British Academy Film Award de la meilleure photographie
nomination au British Academy Film Award du meilleur montage
nomination au British Academy Film Award des meilleurs maquillages et coiffures
Autres nominations :
César 1999 : nomination au César du meilleur film étranger.
Prix du cinéma européen : nomination au Screen International du film non-européen de l’année.
Conservation[|]
En 2014, le film est inscrit au National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès américain, en raison de son intérêt « culturel, historique ou esthétique important »37.
Dans la culture populaire[|]
Réutilisation du titre dans la presse[|]
La presse française a repris et détourné le titre français du film pour l’utiliser dans un certain nombre d’articles relatifs à des personnes ou des entités : « Comment sauver le soldat Bouygues Telecom »38, « Ils n’ont pas voulu sauver le soldat Pancrate »39, ou encore « Il faut sauver le soldat Alstom »40.
Télévision[|]
Dans Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke, lors de l’épisode 3141, la mère du capitaine du fort dit qu’elle doit aller sauver le soldat Ryan quand elle se déguise en soldat pour sortir du camp.
Jeux vidéo[|]
Sudden Strike (2000) : Une des missions additionnelles du jeu met en scène le débarquement en Normandie sur Omaha beach, l’objectif est de secourir un dénommé Ryan.
Conker’s Bad Fur Day (2001) : la scène du débarquement est partiellement reproduite (des écureuils débarquant sous le feu d’ours en peluche), notamment le passage où un soldat hagard ayant perdu son bras le récupère et marche sans chercher à s’abriter. La scène est également présente dans le remake de ce jeu, Conker: Live and Reloaded.
Commandos 2: Men of Courage (2001) : la huitième mission (Il faut sauver le soldat Smith) comporte beaucoup de similitudes avec le film.
Medal of Honor : Débarquement allié (2001): la troisième mission du jeu (le débarquement sur Omaha Beach) ainsi qu’une mission qui se passe aux abords d’une tour radio reprenent la mise en scène du film.
Medal of Honor : En première ligne (2001) : la première mission du jeu (le débarquement sur Omaha Beach) reprend quasi-intégralement et fidèlement la scène du film.
Call of Duty 2 (2005) : à la fin du niveau de la défense de la colline 400, le sergent Randall utilise la phrase du film dite par le capitaine Miller à propos des avions P-51 Mustang : « Ce sont nos anges gardiens ».
Call of Duty: World at War (2008) : le joueur peut incarner un soldat américain se nommant John Miller. Durant le premier niveau, un soldat nommé Ryan est attaqué au corps à corps par un soldat japonais. Si le joueur sauve le soldat Ryan de son agresseur, il obtient le succès/trophée Semper Fi.
Notes et références[|]
Notes[|]
↑ En version originale : « James… earn this. Earn it. »
↑ On reconnait une Opel Olympia (modèle 2e génération, présenté à Hitler au Salon de l’Auto de Berlin 1938) dont il est inconcevable qu’un exemplaire soit immatriculé en France (tant par patriotisme que par protectionnisme).
Références[|]
↑ (en) « Private Ryan’ expo » [] ; Wexford People – 6 juin 2007 – « « Ryan’s slaughter » »(.org • Wikiwix • .is • Google • Que faire ?) (consulté le 9 juin 2017) ; Independent Newspapers – August 3 1998 – Consulté le 9 juin 2008.
↑ (en) « Saving Private Ryan » [] ; Britannia Film s – Consulté le 6 juin 2008.
↑ « Il faut sauver le soldat Ryan : Visa et Classification » [], sur CNC.fr (consulté le 13 avril 2018).
↑ « Fiche du doublage français du film » [] sur Allodoublage, consulté le 27 novembre 2014
↑ « Fiche du doublage français du film » [] sur Doublagissimo.
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a b c d et e Thierry Chèze, « Il faut sauver le soldat Ryan : comment le film de Spielberg est devenu culte » [], sur RTL.fr, 13 mai 2020
↑ Par A. G. Le 30 septembre 1998 à 00h00, « Le tournage a eu lieu en Irlande » [], sur leparisien.fr, 29 septembre 1998 (consulté le 24 janvier 2022)
↑ Alain Constant, « Capa, une vie » [], Le Monde.fr, 29 août 2012.
↑ Jean-Christophe Piot, « Du Soldat Ryan à Game of Thrones : pourquoi filmer la guerre est-il si compliqué ? : Entretien avec Jean Michelin, Bénédicte Chéron et Fadi El Hage » [], Blog Déjà vu sur franceinfo.fr, mai 2019
↑ (en) « Behind the Scenes: Boot Camp » []
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↑ [vidéo] « Jusqu’où une balle peut-elle aller sous l’eau ? Cet homme a tenté l’expérience » [], François Maginiot, maxisciences.com, 26 janvier 2016.
↑ Georges Bernage, Utah Beach, Heimdal, mai 2011, p. 86
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↑ « Saving Private Ryan (1998) – IMDb » [] (consulté le 25 mai 2021).
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↑ Sv 44, « SOUVENEZ-VOUS 44: LE SOLDAT ALLEMAND ET SA COUPE DE CHEVEUX » [], sur SOUVENEZ-VOUS 44, 3 mars 2012 (consulté le 3 décembre 2021)
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↑ « Comment sauver le soldat Bouygues Telecom » [] (consulté le 27 mai 2014).
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↑ https://www.dailymotion.com/video/x3h1nu2 [] 7min13s
Liens externes[|]
Ressources relatives à l’audiovisuel : Allociné Ciné-Ressources Cinémathèque québécoise (en) AllMovie (en) American Film Institute (en) BFI National (en) British Film Institute (it) Cinematografo.it (en) Internet Movie Database (en) LUMIERE (en) Movie Review Query Engine (de) OFDb (en) Oscars du cinéma (en) Rotten Tomatoes (mul) The Movie Database
Ressource relative à plusieurs disciplines : (en) Metacritic
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste : Encyclopædia Britannica []
Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel Bibliothèque nationale de France (données) Système universitaire de documentation Bibliothèque du Congrès Gemeinsame Normdatei Bibliothèque nationale d’Espagne Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale d’Israël Bibliothèque nationale de Catalogne WorldCat
Dossier sur le film [] sur dday-overlord.com
(en) « Saving Private Ryan: pictures behind the scenes at Paratrooper Research Team » [] sur pararesearchteam.com
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v · m
Steven Spielberg
[]
v · m
Golden Globe du meilleur film dramatique
[]
v · m
Saturn Award du meilleur film d’action ou d’aventure
[]
v · m
AFI’s 10 Top 10
Portail du cinéma américain Portail de la Seconde Guerre mondiale Portail des forces armées des États-Unis Portail des années 1990https://www.montreservice.fr › fr › service_landingpage › changement-de-pileshttps://www.montreservice.fr › fr › service_landingpage › changement-de-piles
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COMMENT REMPLACER LA PILE D’UNE MONTRE (avec gros plans … – YouTube
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Réparation Montre Connectée : La bonne Méthode
Loin du domaine de l’horlogerie analogique, seul un technicien spécialisé pourra effectuer les réparations sur une montre connectée. Effectivement, celles-ci sont minutieuses et nécessitent donc un vrai savoir-faire comme par exemple, la réparation d’une carte mère.Montre à quartz ouverte côté fond. On distingue : le résonateur à quartz (canette métallique, à gauche) ; la pile bouton (à droite) et la bobine du moteur pas-à-pas (en bas).
Une montre à quartz ou montre électronique utilise un oscillateur électronique asservi par un résonateur en cristal de quartz. Cet oscillateur à cristal crée un signal temporel très précis, de sorte que les montres à quartz sont plus précises que les montres mécaniques.
Vocabulaire[|]
Schéma bloc d’une montre à quartz à affichage mécanique.
On utilise de manière identique les termes montre à quartz et montre électronique, ce qui est correct dans la grande majorité des cas. Cependant on peut trouver :
des montres électroniques sans quartz, comme par exemple la Dynotron [] qui contient un résonateur mécanique (balancier – spiral), un transistor (donc électronique) et une bobine pour entretenir les oscillations ;
des montres mécaniques utilisant du quartz pour réaliser le spiral1 ;
des montres électroniques connectées, aussi appelées « smartwatch ».
Le schéma bloc d’une montre à quartz est relativement simple. L’énergie provient d’une pile bouton qui alimente le circuit intégré (IC), le quartz et un système d’affichage, lequel utilise soit des éléments mobiles pour une montre à affichage mécanique, soit un écran pour une montre à affichage électronique. L’IC fait osciller le quartz à une fréquence précise et stable, ce qui constitue la base de temps. Dans le cas d’une montre à affichage mécanique, l’IC envoie des impulsions à intervalles réguliers à un moteur pas-à-pas qui fait tourner un rouage auquel sont fixées des aiguilles ou des disques, qui indiquent les heures, les minutes et souvent les secondes.
Définitions pour l’affichage[|]
On distingue deux types d’affichages :
affichage analogique : affichage avec des aiguilles ;
affichage numérique : affichage avec des chiffres.
On dispose de deux techniques :
affichage mécanique : affichage avec des éléments mobiles. Cet affichage peut aussi bien être analogique (aiguilles) que numérique (chiffres sur disques, rubans, cubes…) ;
affichage électronique : affichage segmenté ou matriciel (LCD, LED…). Cet affichage peut aussi bien être analogique (aiguilles imagées) que numérique (chiffres imagés).
Montre électronique à affichage analogique. Avec l’aimable autorisation de Swatch Group.
Montre mécanique à affichage numérique. Montre Urwerk UR210.
Montre connectée à affichage analogique électronique. Les aiguilles sont affichées sur un écran OLED. Montre Huawei GT 2.
Montre électronique à affichage numérique. Montre Casio W-86.
Historique[|]
Mouvement béta 21, issu du tout premier mouvement à quartz, nommé béta 1 et développé par le CEH.
Premier mouvement à quartz (calibre 35SQ) à être commercialisé dans la Seiko Astron, en 1969.
Au début du 20e siècle, les ingénieurs radio sont à la recherche d’une source de fréquence précise et stable. Ils commencent avec des résonateurs en acier. En parallèle, Paul Langevin utilise le quartz pour émettre et recevoir des ondes acoustiques (sonar), ce qui inspire Walter Guyton Cady et G. W. Pierce qui développent les premiers oscillateurs à quartz. Ces derniers s’avèrent très stables même lorsque la température varie. Les résonateurs en acier disparaissent en quelques années. Plus tard, les chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST) découvrent qu’une horloge contenant un oscillateur à quartz peut être bien plus précise qu’une horloge à pendule. De 1930 à 1960, les horloges à quartz ont la taille d’un four de cuisinière et constituent la référence de temps jusqu’à l’apparition des horloges atomiques2.
Grâce à la miniaturisation de l’électronique et à l’amélioration des procédés de fabrication, le contenu d’un frigo s’avère soudain portable au poignet. Le développement des montres à quartz se fait en parallèle au Japon et en Suisse. C’est lors du concours international de chronométrie de 1967 que les premiers mouvements à quartz sont présentés au grand public3,4,5. Certains proviennent du Centre électronique horloger (CEH) et d’autres du centre de recherche et développement de Seiko. C’est une véritable révolution d’un point de vue chronométrique, ces mouvements sont déjà dix fois plus précis que les meilleures montres mécaniques de l’époque. Les dix premières places du concours sont remportées par le CEH. Ces mouvements contiennent un résonateur à quartz ayant la forme d’un barreau, un type de résonateur qui n’est plus du tout utilisé de nos jours[Quand ?].
La première montre-bracelet à quartz à être commercialisée est la Seiko 35SQ, sortie sur le marché en 19696. Commercialisée à 100 exemplaires avec un boîtier en or, elle coûte le prix d’une voiture. Les premières montres à quartz suisses, utilisant le mouvement beta 21, sont commercialisées à partir de 1970.
Durant les années 1970, l’introduction des circuits intégrés de type MOS a permis d’obtenir une autonomie de 12 mois à l’aide d’une simple pile bouton, que ce soit pour piloter un moteur pas à pas de type Lavet ou un affichage à cristaux liquides (LCD). Par contre, les affichages à diodes électroluminescentes (LED) ont été rapidement abandonnés à cause de leur consommation relativement élevée.
Pile bouton[|]
Article détaillé : Pile bouton.
Les piles boutons des montres électroniques sont soit à l’oxyde d’argent (1,5 V), soit au lithium (3 V). Leur capacité varie, selon la taille de la pile et les fonctions de la montre, entre 20 et 200 mAh. Naturellement, une montre chronographe possédant un quantième et un éclairage doit contenir une pile d’une capacité plus élevée qu’une montre à deux aiguilles pour avoir une autonomie (ou réserve de marche) équivalente.
La puissance nécessaire pour faire fonctionner une montre électronique à trois aiguilles est équivalente à celle d’une montre mécanique (typiquement 1,5 μW), toutefois la quantité d’énergie disponible dans une pile bouton est supérieure à celle d’un barillet, ce qui confère aux montres électroniques simples une autonomie plus grande (typiquement 3 ans contre 2 jours pour les montres mécaniques).
Circuit intégré (IC)[|]
Circuit intégré (IC) horloger.
Oscillateur Pierce avec :
– résonateur en quartz
– amplificateur intégré
– et capacités de réglage
Article détaillé : Circuit intégré.
Le circuit intégré des montres électroniques est réalisé en technologie CMOS avec une attention particulière portée à la puissance consommée qui doit être la plus faible possible (typiquement 0,1 μW). Une partie du circuit est consacrée à l’oscillateur. Cette partie comprend un amplificateur, qui, couplé avec le quartz externe et avec deux capacités, forme un oscillateur Pierce. Les capacités peuvent être incorporées au circuit intégré ou être externes. Elles permettent de régler la fréquence de l’oscillateur.
Une autre partie de l’IC comporte 15 étages divisant chacun par deux la fréquence de l’oscillateur. Cette fréquence passe ainsi de 32 768 Hz à 1 Hz et est utilisée pour incrémenter les secondes.
Pour limiter la consommation, les impulsions envoyées au moteur peuvent être hachées et le taux de hachage peut être modifié en fonction de la charge du moteur. Sur la base du signe du courant traversant le moteur, l’IC détecte si un pas du moteur est réussi ou raté. S’il est raté, le pas est rattrapé et le taux de hachage est adapté pour que le pas se fasse correctement. Ensuite l’asservissement essaie de réduire à nouveau la consommation en diminuant le taux de hachage. Ceci se passe typiquement lors d’un passage de quantième (au changement de date), le rouage ayant besoin à ce moment de plus de couple.
Si la montre comporte un affichage électronique, la commande de l’affichage remplace celle du moteur.
L’IC peut également comprendre la commande de fonctions supplémentaires comme un chronographe ou un réveil.
L’IC peut également contenir le réglage de la marche par inhibition.
Quartz[|]
Le quartz monocristallin réunit trois caractéristiques qui le rendent très populaire en tant que résonateur pour bases de temps ou de fréquence :
il s’agit d’un matériau piézoélectrique, sa résonance mécanique peut être excitée par un signal électrique ;
il a des propriétés mécaniques qui, selon le choix de l’orientation du cristal, ont une très faible dépendance thermique ;
sa gravure chimique est fortement anisotrope, ce qui permet de le « découper » chimiquement par procédés photolithographiques.
Propriétés du quartz[|]
Chimiquement, le quartz est composé de molécules de dioxyde de silicium (SiO2) qui sont arrangées dans une structure cristalline trigonale-trapézoédrique et qui ont des propriétés piézoélectriques. Lorsqu’une lame de quartz est soumise à des contraintes mécaniques telles que la flexion, elle accumule des charges électriques en surface. À l’inverse, si des charges électriques sont placées sur les faces de la lame de quartz, celle-ci va se plier. Ces effets piézoélectrique et piézoélectrique inverse peuvent être utilisés aussi bien dans des microphones ou des phonographes, où ce sont les vibrations mécaniques qui produisent un signal électrique, que dans des têtes d’imprimante à jet d’encre où un signal électrique produit des vibrations mécaniques.
Le quartz a un autre avantage important: selon l’orientation cristalline de la plaquette dans laquelle le résonateur sera fabriqué et selon le mode de vibration, ses coefficients thermomécaniques, notamment son coefficient thermoélastique (variation du module de Young avec la température) sont faibles et donc sa fréquence de résonance reste stable lorsque la température varie. Les diapasons sont fabriqués dans des plaquettes de quartz orientées selon une coupe appelée z + 2°x. Leur mode de vibration est la flexion. D’autres résonateurs ont été utilisés, par exemple avec une coupe ZT7, qui correspond à une double rotation (en partant d’une coupe z, une première rotation autour de x d’un angle φ = 26,5°, puis d’une rotations de Θ = 20° autour de z’). Le résonateur ZT fonctionne en allongement, sa fréquence de résonance est typiquement de 2 MHz. Citons encore la coupe AT, qui est très répandue pour réaliser des bases de fréquence entre quelques MHz et 200 MHz et qui utilise un mode de cisaillement.
Plongé dans une solution contenant de l’acide fluorhydrique le quartz se fait graver bien plus rapidement selon l’axe z que selon les autres directions. Le procédé de frabrication consiste à déposer des couches métalliques de Cr et d’Au, puis d’appliquer un photoresist (PR) pour enlever ces couches de manière localisée et ceci sur les deux faces des plaquettes. Les couches métalliques servent alors de masque pour la gravure chimique du quartz et peuvent être ensuite utilisées pour une partie des électrodes. Cette gravure chimique fortement anisotrope permet d’obtenir des flancs relativement droits. Des couches métalliques sont encore disposées sur les flancs des bras du diapason. Finalement, un ajustement de fréquence par ablation laser est réalisé sur le bout des bras.
Grâce aux propriétés ci-dessus, il est possible de fabriquer des résonateurs en forme de diapason, oscillant à environ 32 kHz, avec des propriétés chronométriques excellentes. Ces résonateurs sont encore encapsulés sous vide afin d’éviter les frottements dans l’air, ce qui augmente le facteur de qualité et diminue donc la puissance nécessaire pour maintenir les oscillations.
Photo d’un barreau de quartz monocristallin synthétique.
Schéma d’un barreau de quartz synthétique avec des coupes usuelles.
Gravure anisotrope d’une plaquette de quartz vue en coupe.
Le quartz horloger[|]
Cristal de quartz de forme diapason vibrant à une fréquence de 32 768 Hz. Avec l’aimable autorisation de Microcrystal AG.
Quartz horlogers. Avec l’aimable autorisation de Microcrystal AG.
Le circuit électronique d’une montre à quartz comporte un oscillateur, qui inclut un amplificateur, incorporé dans le circuit intégré, et un résonateur en quartz. Le résonateur agit comme un filtre électronique en éliminant toutes les fréquences, mise-à-part sa fréquence propre. Le signal à la sortie du résonateur est renvoyé à l’entrée de l’amplificateur, ce qui assure l’oscillation du circuit. Lorsque le circuit démarre, le bruit dans le circuit est suffisant pour amorcer l’oscillation à la fréquence souhaitée.
Dans les montres à quartz modernes, le résonateur en quartz a la forme d’un petit diapason, dont la fréquence de résonance est ajustée proche de 32 768 Hz à l’aide d’un laser8. Cette fréquence, égale à 215 cycles par seconde, est choisie de telle sorte qu’une chaîne de 15 diviseurs électroniques (bascule T) permet d’atteindre la fréquence de 1 Hz nécessaire au pilotage de l’indication des secondes. Dans les montres, le résonateur est encapsulé dans une cannette métallique ou dans un boîtier céramique. Il est soudé sur le module électronique en même temps que les autres composants électroniques.
La raison pour laquelle le résonateur de 32 kHz est devenu si populaire est due à un compromis entre les hautes fréquences qui réclament une grande puissance d’entretien et les basses fréquences qui réclament des quartz de grande taille.
La formule pour le calcul de la fréquence fondamentale (
) de la vibration d’une poutre en quartz en fonction de ses dimensions est9 :
où
: constante dépendant de la coupe du quartz et du mode de résonance
: largeur du bras
: longueur du bras
Les premiers résonateurs en quartz pour montre au poignet avaient un quartz en forme de barreau, avec une constante K valant 5 590 Hz·m, alors que pour un diapason3, cette constante n’est que de 880 Hz·m. Pour une fréquence donnée, une constante K faible implique des dimensions plus petites, ce qui est intéressant pour la montre. De plus, lors du montage dans son boîtier, la fixation du diapason est plus simple à réaliser que celle du barreau.
Précision de la montre à quartz[|]
La précision de la marche d’une montre à quartz est meilleure que ± 1 s/d (seconde par jour).
De par les contraintes de fabrication, un quartz n’est jamais exactement à la fréquence voulue, et ceci malgré de nombreuses étapes d’ajustement lors de la gravure chimique ainsi qu’en fin de fabrication lors de l’ablation laser de la couche d’or en bout de bras. Différents systèmes de correction de la marche permettent soit de corriger la fréquence (réglage par condensateur), soit de corriger le bloc diviseur de fréquence (réglage par inhibition).
Réglage de la marche par condensateur variable[|]
Partie d’un mouvement électronique avec une capacité réglable par une vis et son quartz.
Le circuit électronique, qui entretient les oscillations du quartz, voit celui-ci comme un circuit électrique LC.
Il est donc possible d’ajuster la fréquence d’oscillation en ajoutant une capacité réglable, appelée aussi trimmer, en série avec le quartz.
Cette solution, utilisée dans les premiers modules électroniques à quartz, présente un problème de vieillissement. Avec les années, la capacité du condensateur variable évolue et la fréquence se met à dériver. Un réglage de la montre doit être effectué régulièrement. Ce système ne se rencontre plus que dans les anciens modules électroniques.
Actuellement les montres à quartz utilisent la technique du réglage par condensateurs intégrés ou par inhibition.
Réglage de la marche par condensateurs intégrés[|]
Ce système fonctionne comme pour le réglage par condensateur variable, à ceci près que le condensateur variable est remplacé par une batterie de condensateurs fixes, implantés dans le circuit intégré. Le réglage se fait en déconnectant un ou plusieurs de ces condensateurs fixes. On programme donc la correction en brûlant par laser (laser fused) certaines connexions de condensateurs directement sur le circuit intégré. Les connexions peuvent également être programmées dans une EEPROM qui active des transistors afin de connecter ou non les capacités. La reprogrammation de la marche est possible dans le cas de l’EEPROM.
Réglage de la marche par inhibition[|]
Avec le système de réglage de la marche par inhibition, le quartz doit avoir une fréquence d’oscillation légèrement plus élevée que 32 768 Hz. Le circuit électronique qui divise la fréquence est équipé d’une logique permettant de soustraire un certain nombre d’impulsions à intervalles réguliers, par exemple une fois par minute. Une fois le module électronique assemblé, sa fréquence est comparée à une horloge de précision. Le nombre de cycles devant être soustraits est déterminé et programmé dans le module électronique.
A nouveau, la programmation peut se faire en coupant des pistes de cuivre sur le circuit imprimé (PCB scratch), en brûlant par laser des connexions sur le circuit intégré (laser fused) ou en stockant l’information dans une EEPROM.
Dépendance thermique[|]
Courbes thermiques de divers résonateurs en quartz.
La fréquence de l’oscillateur est réglée par l’une des méthodes ci-dessus, en principe à une température de 25 °C. Cependant, les variations de température
provoquent une dérive de fréquence que l’on peut décrire par:
où
: coefficient en température du premier ordre
: coefficient en température du second ordre
: coefficient en température du troisième ordre
: température de référence (généralement 25 °C)
Le diapason en quartz de coupe z + 2°x, utilisé dans la majorité des montres, a une dépendance thermique parabolique (
= -0,035 ppm/°C2 et
= 25 °C ), les autres coefficients en température étant quasiment nuls10. En se référant au graphique ci-contre de la marche
en s/d (1 s/d=11,6 ppm), une montre à quartz a tendance à prendre du retard, que la température augmente ou qu’elle diminue par rapport à 25 °C.
Compensation thermique[|]
Plusieurs développements ont permis d’améliorer la précision des montres électroniques. Par exemple, par l’utilisation de deux diapasons dont la dépendance thermique est décalée ou par le choix d’une autre coupe dans le quartz, comme la coupe ZT qui a une dépendance bien moindre et de forme cubique7. Ces types de résonateurs utilisent un mode de vibration en allongement. Ils ont une fréquence de résonance relativement élevée de l’ordre du MHz et donc consomment plus d’énergie que les diapasons. Ils ont une dépendance thermique similaire à celle des résonateurs en cisaillement de coupe AT.
Dans certaines montres électroniques, les variations de température sont compensées. Un capteur est intégré afin de mesurer la température et corriger la marche par une deuxième inhibition, dans le bloc diviseur de fréquence. Le circuit doit être calibré afin d’inscrire dans une mémoire le nombre d’impulsions à retirer en fonction de la température mesurée. Cette compensation en température permet de réaliser des montres avec une précision atteignant ±5 s/an11.
Correction radiopilotée[|]
Dans certains mouvements électroniques, l’heure peut être synchronisée à intervalles réguliers avec une heure transmise par onde radio. On parle alors de montre radio-pilotée. On différencie plusieurs types de transmissions radio de l’heure :
émetteurs de diffusion de l’heure en ondes basses fréquences (LF), par exemple DCF77,
émetteurs GPS en ondes ultra hautes fréquences (UHF),
émetteurs internet par le réseau GSM (UHF) jusqu’au téléphone portable, puis par Bluetooth (UHF) jusqu’à la montre.
La précision des montres radiopilotées est excellente. Elle est comparable à celle des horloges atomiques auxquelles elles sont synchronisées. De plus, les montres radio-pilotées sont automatiquement mises à l’heure lors des changements de fuseaux horaires.
Cependant, cette précision n’est pas due à la montre elle-même. En cas de perte du signal de transmission, la montre radio-pilotée retombe à la précision du quartz qu’elle contient.
Chronomètres[|]
Une montre électronique peut prétendre au titre de Chronomètre. Pour cela, chaque montre devra passer individuellement les épreuves d’un laboratoire certifié tel que le COSC.
Le titre de Chronomètre impose à la montre à quartz une erreur de marche inférieure à 0,07 s/d soit 25 s/an. Pour satisfaire ces critères sévères du label Chronomètre, les montres à quartz doivent actuellement être équipées d’une compensation thermique (voir ci-dessus).
Les montres radiopilotées ne peuvent pas prétendre au titre de Chronomètre, car leur précision est obtenue par des horloges atomiques externes à la montre.
Montre à affichage mécanique[|]
Schéma de fonctionnement d’un moteur Lavet.
Les montres à quartz à affichage mécanique utilisent presque toujours un moteur pas-à-pas, de type Lavet pour déplacer des aiguilles ou des disques.
Moteur Lavet[|]
Inventé en 1936 par Marius Lavet, le moteur Lavet contient un rotor qui comporte un aimant et un stator. Lorsqu’on applique une impulsion de tension aux bornes de la bobine du stator, le champ magnétique généré est conduit par le matériau magnétique doux du stator et fait tourner le rotor. Son fonctionnement peut être divisé en quatre étapes (illustrées sur le schéma ci-contre):
a) sans tension, l’aimant du rotor est orienté selon les alvéoles formées dans le stator,
b) une première impulsion de tension positive fait tourner le rotor d’un angle
dans le sens horaire,
c) une fois la tension électrique retombée, les alvéoles repositionnent le rotor selon l’angle
. Il a fait un demi-tour,
d) une seconde impulsion, cette fois négative continue à faire tourner le rotor dans le sens horaire. Une fois la tension électrique retombée, le rotor retrouve sa position de départ.
Le brevet12 déposé pour ce moteur a fait la fortune de Marius Lavet, grâce à laquelle il a créé le prix Chéreau-Lavet13 récompensant des ingénieurs-inventeurs français.
Pour les montres trois aiguilles, donc avec la seconde, le moteur pas-à-pas fait un demi-tour chaque seconde, un rouage démultiplicateur de 30x est donc utilisé jusqu’à la roue des secondes.
Mise à l’heure[|]
La mise à l’heure des montres à affichage mécanique se fait en principe de manière mécanique. Un rouage lié à la couronne permet d’ajuster la position des aiguilles des heures et des minutes ou des disques.
Montre à affichage électronique[|]
Schéma Principe digitale.
La montre à affichage électronique suit un schéma légèrement modifié par rapport à la montre à affichage mécanique. L’IC pilote l’affichage électronique. Il n’y a donc pas de pièces mécaniques en mouvement, mis-à-part les boutons poussoirs pour l’ajustement de l’heure ou, par exemple, l’enclenchement d’une lumière afin de voir l’heure la nuit.
L’affiche électronique est composé d’une surface qui comprend une multitude d’éléments actifs nommés segments ou pixels. Ces éléments permettent d’ l’heure, du texte, des icônes, etc. Les technologies les plus utilisées actuellement sont les LCD, LED, OLED et papier électronique.
LCD[|]
L’affichage des heures, minutes et éventuellement secondes se fait dans la plupart des cas par des chiffres numériques formés de segments, contenant des cristaux liquides (LCD). Selon la tension appliquée au cristal liquide, le segment est soit visible, soit transparent. Le cristal liquide est généralement de type nématique torsadé. Sans tension à ses bornes il fait tourner la polarisation de la lumière de 90°. Des polariseurs sont disposés de chaque côté du cristal liquide avec des polarisations perpendiculaires l’une par rapport à l’autre. Sans tension, la lumière passe donc au travers du segment et des polariseurs. Lorsqu’une tension suffisante est appliquée, les cristaux liquides s’orientent dans le champ et ne font dès lors plus tourner la polarisation. Le deuxième polariseur bloque alors la lumière et le segment apparaît donc noir.
Mise à l’heure[|]
La mise à l’heure des montres à affichage électronique se fait généralement par boutons-poussoirs ou par une couronne électronique ou par une surface tactile disposée sous la glace de la montre.
Voir aussi[|]
Horlogerie
Montre (horlogerie)
Montre numérique
Montre connectée
Horloge à quartz
Crise du quartz
Résonateur (horlogerie)
Moteur pas à pas
Pile bouton
Écran à cristaux liquides
Notes et références[|]
↑ Brevet, Résonateur balancier-spiral thermocompensé, T. Hessler & R. Dinger (2003), Asulab SA, EP1519250-B1 [].
↑ D.B. Sullivan, « Time and frequency measurement at NIST: The first 100 years », Time and Frequency Division, 2001 (lire en ligne [] [PDF])
↑
a et b M. Forrer, R. Le Coultre, et al., L’aventure de la montre à quartz : Mutation technologique initiée par le Centre Électronique Horloger, Neuchâtel, Suisse, O. Attinger / Centredoc, 2002 (ISBN 2-88380-016-2).
↑ (en) Carlene Stephens et Maggie Dennis, « Engineering time: inventing the electronic wristwatch », British Journal for the History of Science, vol. 33, 2000, p. 477-497 (lire en ligne [] [PDF])
↑ « First-Hand:The First Quartz Wrist Watch » [] (consulté le 21 décembre 2018)
↑ « Comment fonctionne une montre à quartz » [] (consulté le 29 juin 2016)
↑
a et b J. Hermann, « Les résonateurs à quartz horlogers », Journée d’Etude SSC, 1989
↑ (en) Virgile E. Bottom, Introduction to quartz crystal unit design, Van Nostrand Reinhold electrical/computer science and engineering series, 1982
↑ M. Vermot, P. Bovay, D. Prongué, S. Dordor et V. Beux, Traité de construction horlogère, PPUR, 2014, 1116 p. (ISBN 978-2-88074-883-8, lire en ligne [])
↑ « Datasheet, DS-Series, Micro Crystal » []
↑ Pascal Lagorgette, « Les calibres NTC: la révolution électronique du mouvement à quartz », Journée d’Étude SSC, 2017
↑ Brevet, Perfectionnements aux systèmes et appareils de commande électrique à distance, notamment aux moteurs et horloges synchrones, Marius Lavet (1938), Hatot, FR823395(A) [].
↑ « Le prix Chéreau-Lavet » [], sur arts-et-metiers.asso.fr (consulté le 15 octobre 2012).
Lectures complémentaires[|]
Cook A, « Time and the Royal Society », Notes and Records of the Royal Society of London, vol. 55, no 1, 2001, p. 9–27 (DOI 10.1098/rsnr.2001.0123)
Marrison WA, « The Evolution of the quartz crystal clock », Bell System Technical Journal, vol. 27, 1948, p. 510–588 (DOI 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01343.x, lire en ligne [])
Jacques Mermod, Maurice Gauchat, Georges Mongin et Francis Schwab, Montres électriques et électroniques, Neuchâtel, Fédération des écoles techniques suisses, 1977, 253 p.
Charles-André Reymondin, Georges Monnier, Didier Jeanneret et Umberto Pelaratti, Théorie d’horlogerie, Neuchâtel, Fédération des écoles techniques (FET), 2015, 333-359 p. (ISBN 978-2-940025-47-3 et 2-940025-47-9)
Michel Vermot, Philippe Bovay, Sébastien Dordor, Vincent Beux et Damien Prongué, Traité de construction horlogère, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR), 2014, 897–1102 p. (ISBN 978-2-88074-883-8, lire en ligne []).
Liens externes[|]
Montres mécaniques et montres à quartz []
Comment fonctionne une montre à quartz []
Un bref guide sur les cristaux à quartz de coupe AT []
Portail de l’horlogerie
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