Dossier - Cybernétique et Physiologie

Gilles Furelaud, Bernard Calvino (Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielle de Paris)

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5- Conclusion : définitions et conventions

La cybernétique permet de modéliser les processus physiologiques. L'intérêt principal de ce type d'approche est d'intégrer la finalité du système, en particulier par les notions de grandeur de consigne et de servomécanisme.

Pour finir, nous proposons ici quelques définitions générales de termes utilisés couramment en cybernétique et en physiologie (d'après B. Calvino, "Introduction à la Physiologie" (224 pages), publié chez Belin (Paris) dans la collection Belin Sup Sciences (2003) - d'autres exemples et des précisions sont présentes dans cet ouvrage).

 


  • Cybernétique
Science du pilotage et du gouvernement. Elle traite des processus de communication et de régulation dans les êtres vivants comme dans les machines. voir aussi la définition de l'introduction...

  • Emetteur-capteur
Premier élément d'une voie de communication. Il transforme les variations d'un paramètre physique ou physiologique en un message codé qu'il émet dans le transmetteur de la voie de communication.

  • Grandeur de consigne
Pour un homéostat, grandeur fixée autour de laquelle varie en permanence la grandeur réglée. voir aussi la définition dans la présentation des régulateurs en constance... voir aussi dans l'exemple du thermostat...

  • Grandeur d'entrée
Facteur agissant sur le système réglé d'un régulateur, et intervenant dans les variations de la grandeur de sortie.

  • Grandeur réglée
Dans le système réglé d'un homéostat, paramètre défini et maintenu à une valeur aussi constante que possible par l'action du système réglant. Il constitue la grandeur de sortie d'un régulateur. voir aussi la mise en relation de l'homéostasie avec la cybernétique...

  • Homéostasie
Etat stable d'un système maintenu semblable à lui même, et caractérisé par la stabilité des paramètres le définissant. L'homéostasie caractérise donc la stabilisation de paramètres d'un système autour de valeurs fixes, hors d'un équilibre thermodynamique.

  • Homéostat
Système régulé et asservi construit dans le but de maintenir la grandeur réglée le caractérisant aussi constante que possible, à une valeur oscillant autour de la grandeur de consigne qui lui a été préalablement fixée. On peut le modéliser par deux systèmes : un système réglé, dont la grandeur de sortie est maintenue constante par l'action d'un système réglant sur sa (ses) grandeur(s) d'entrée. voir aussi la modélisation cybernétique d'un homéostat...

  • Récepteur - effecteur
Elément terminal d'une voie de communication qui reçoit du transmetteur le message codé émis par l'émetteur, puis le décode. Le récepteur est aussi un effecteur : il agit sur les grandeurs d'entrée du système réglé, dans le but de maintenir la grandeur réglée à une valeur fixée.

  • Régulateur
Système muni d'un dispositif de contrôle construit dans le but d'intervenir pour modifier des facteurs (ou grandeurs d'entrée) à l'origine de variations de la grandeur réglée. voir aussi les différents types de régulateur...

  • Rétroaction
Action en retour déclenchée par les variations de la grandeur réglée d'un régulateur, qui modifie les facteurs à l'origine de ces variations. Les rétroactions négatives correspondent à un fonctionnement en constance; les positives à un fonctionnement en tendance.
Se dit couramment "feed-back".

  • Servomécanisme
Système asservi, sous le contrôle d'une information permettant de piloter au cours du temps des variations de la grandeur de consigne d'un homéostat. voir aussi la définition de l'introduction...

  • Système asservi
Système maintenu sous le contrôle d'un asservissement qui pilote son fonctionnement. Il peut s'agir d'un régulateur en constance, d'un régulateur en tendance, ou d'un servomécanisme.

  • Transmetteur
Elément intermédiaire d'une voie de communication qui transmet au récepteur le message codé émis par l'émetteur.

  • Voie de communication
Ensemble constitué d'un émetteur-capteur, d'un transmetteur et d'un récepteur-effecteur. Il assure la communication entre deux ensembles en permettant le transfert d'un message codé. voir aussi l'exemple de la voie de communication du thermostat humain...

 

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