Orel
bien sur 
La photo que j'ai posté c'est l'image primaire du disque d'accrétion pouvant se trouver autour d'un trou noir, si à la place du trou noir il y avait un corps peu dense, on verrait un disque comme ça (vu avec un angle d'inclinaison de 5°):

et avec un angle de 1°, ça donne ça:

C'est tout plat, comme si on regardait un CD par la tranche! c'est pas beau!
Mais puisque le trou noir a un très grand effet de courbure sur l'espace temps autour de lui, la partie du disque se trouvant à l'arrière par rapport à nous, nous parait déformée. Aussi, les photons peuvent faire le tour du trou et créer l'illusion d'une seconde image, c'est ce qui forme le lobe inférieur du trou noir d'interstellar il me semble.
Les deux ensemble ça fait ça:
sous un angle de 5°:

sous un angle de 1°:

Comparez avec les disques du début!
Les couleurs représentent la distance par rapport à l'horizon du trou noir.
c'est trop beau 
Dans interstellar ils se sont cantonnés à recréer la déformation de l'image du disque, mais il y a d'autres effets! Puisque le disque tourne autour du trou noir, il y a un "effet doppler", la partie qui vient vers toi parait décalée vers le bleue tandis que celle qui s'éloigne se décale vers le rouge. Mais à cause de la déformation, l'effet doppler n'est pas homogène, on a un truc comme ça:
pour 5°
Les réalisateurs d'interstellar disaient que les gens auraient pas compris l'apparence de gargantua s'ils avaient appliqués cet effet.
Par contre, c'est à confirmé, mais puisque la vitesse de rotation d'un corps autour d'un astre dépend de la masse se trouvant à l'intérieur de l'orbite, la vitesse de rotation d'un corps proche du trou noir doit être assez conséquente, du coup l'effet doppler doit être notable, je sais pas s'il peut être visible à l'oeil nu. On pourrait faire le calcul 
Quoi qu'il en soit, la vitesse importante de rotation implique aussi que le flux lumineux du disque n'est lui non plus pas homogène, la partie qui vient vers toi t'envoie plus de lumière que celle qui s'éloigne de toi, et c'est visible aussi dans l'image secondaire:
pour 5°:

pour 1°:
les parties rouge t'envoient plus de lumière que les bleues.
Mais dans tout ça, on modifie pas la masse du trou noir et on connait pas la vitesse de rotation du disque. On applique l'équation d'une géodésique proche du trou et on voit son effet!
J'espère que c'est compréhensible 
Calabi, t'en penses quoi? 