TV A Color
January 21, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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INSTITUTO POLITECNICO DE HAINAMOSA
Presentado por Grupo #4: Nombre del estudiante
No.
Rafiel Chacón
#16
Norfi Jaen
#15
Nathalia Nuñez
#14
Marielis Rosario
#13
Curso: 6to de Electrónica
Tema: La TV a color
Asignatura: Sonido y Video
Fecha de entrega: 29 de octubre de 2018 Santo Domingo, República Dominicana
INTRODUCCIÓN La televisión para colores es una tecnología de transmisión televisiva que incluye información del color del cuadro, por lo que la imagen de vídeo puede ser mostrada mo strada en color en los aparatos televisivos. Básicamente una televisión se puede dividir en dos partes, la primera se encarga de recibir la señal y la segunda funciona exclusivamente para producir el sonido y la imagen. A través de los años el funcionamiento y el principio de la televisión no han cambiado, pero sí sus componentes ya que la mayoría de ell ellos os poseen circuitos cerrados. cerrados. En la década del 40 solo existía televisión existía televisión monocromática o blanco y negro, es decir, que la señal de video de video transmitida por las estaciones existentes, solo incluían la la información información de brillo de la imagen, la imagen, la la cual era representada en la pantalla pan talla del receptor como una sucesión de puntos con mayor o menor intensidad (tonos de grises). En el presente trabajo de investigación se va a desglosar el concepto de televisión a color, cómo esta nueva forma de ver la televisión influyó en la forma de ver la imagen, su historia, funcionamiento y partes.
LA LA TELEVISION TELEVISION A COLOR Si bien hoy en día, ver imágenes imágenes en blanco y negro pueden no resultan atractivas, transmisión
esta logra
modalidad
de
cumplir
con
un objetivo un objetivo muy necesario: dotar a la imagen reproducida de definición suficiente para que el espectador pueda discriminar dentro de la imagen, las formas, y tamaños relativos de los componentes de la escena. Cuando la tecnología la tecnología pudo pudo agregarle color agregarle color a la imagen, hubo que analizar la forma de incluir dentro del canal de televisión, de televisión, la la información de color (crominancia), sin detrimento de la información de brillo (luminancia), ya existente.
Origen de la TV a color En 1940, Guillermo Gonzales Camarena inventó
el
sistema
tricromático
secuencial de campos (conocido como STSC), un sistema para transmitir televisión en color en todo el mundo, Inventó también más tarde, en los años los años 1960, un sistema más simple para 1960, generar
color,
el
sistema
bicolor
simplificado. González Camarena lanzó la televisión en color en México en México años antes que la implantación del estándar NTSC. Sistema NTSC. Sistema secuencial Dot. Los Estados Unidos cambian gradualmente de la televisión en blanco y negro hacia la televisión en color entre 1953 y 1968. La primera transmisión en color, el lunes 19 de septiembre de 1966, fue el primer episodio de That Girl, un programa de ABC.
La televisión para colores es una tecnología de transmisión televisiva que incluye información del color del color del cuadro, por lo que la imagen de vídeo puede ser mostrada en color en los aparatos televisivos. aparatos televisivos. Las estaciones y redes de transmisión televisiva de gran parte del mundo se actualizaron del blanco y negro a la l a transmisión en color entre los años 1975 y 1979. La invención de los estándares de televisión en color es una parte importante de la historia de la televisión. televisión.
Funcionamiento En su forma más básica, una emisión en color puede ser creada mediante la difusión de tres imágenes en blanco y negro, una en cada uno de los tres tres colores primarios en la luz: rojo, luz: rojo, verde verde y azul (RGB). (RGB). Cuando aparecen juntas o en sucesión rápida, estas imágenes se combinan para producir una imagen a todo color como es vista por el televidente. Uno de los grandes retos técnicos de la introducción del color en la transmisión de televisión fue el deseo de conservar el ancho el ancho de banda, potencialmente banda, potencialmente tres veces mayor que la existente en las normas en blanco y negro, y no utilizar una cantidad excesiva de espectro radioeléctrico. radioeléctrico. NTSC llamado
así
por
las
siglas
de National
Television
System
Committee,
(en español Comité Nacional de Sistema de Televisión) es el sistema de televisión de televisión analógico analógico que se ha empleado en América en América del Norte, América Norte, América Central, la Central, la mayor parte de América de América del Sur y Japón entre otros. Un derivado del NTSC es el sistema sistema PAL PAL que se emplea en Europa en Europa y algunos países de Sudamérica de Sudamérica como Argentina, como Argentina, Uruguay Uruguay y Brasil. Brasil. En los los Estados Unidos, Unidos, después de un considerable trabajo de investigación, el Comité el Comité Nacional de Sistema de Televisión (NTSC) aprobó un sistema sistema electrónico desarrollado por la Radio la Radio Corporation of America (RCA), que codifica la información del color por separado de la información de brillo, y reduce en gran medida la resolución del color con el fin de ahorrar ancho de banda.
El brillo de la imagen seguía siendo compatible con los aparatos televisivos existentes en blanco y negro al reducir ligeramente la resolución, mientras que los televisores en color podrían decodificar la información adicional en la señal y producir una resolución limitada de color de la pantalla. La resolución más alta en blanco y negro y la más baja de las imágenes en color se combinan en el ojo o jo para producir una imagen en color co lor de aparente alta resolución. El estándar NTSC NTSC representó un gran logro técnico.
Sistemas de exploración y sistemas de color Conviene hacer una aclaración importante: hay que poder que poder discernir entre 2 conceptos distintos, que en la práctica se suelen tratar indistintamente. Los sistemas de exploración de imágenes de televisión, se refieren a la manera en que la imagen es barrida por el haz, la cantidad de líneas de definición, las frecuencias vertical y horizontal, y otras características. Así, existen normas existen normas como la M en EE.UU., Brasil, EE.UU., Brasil, Japón, Japón, la norma N de Argentina, La norma no rma B en Europa, en Europa, etc. etc. Los sistemas de codificación de codificación de color de imágenes de televisión, se refieren a la manera en que se agrega la información de color a la imagen. Así, existen 3 sistemas clásicos que se implementaron en el mundo: NTSC, PAL y SECAM.
Compatibilidad y retrocompatibilidad Se hace necesario agregarle a la señal monocromática de luminancia, la señal de crominancia. Para conseguir esto se debe mantener 2 condiciones importantes:
Compatibilidad
Es la propiedad la propiedad de un sistema un sistema de televisión color que permite la reproducción la reproducción de las emisiones a color, en los receptores mono monocromáticos cromáticos existentes (por supuesto se verán las imágenes en blanco y negro, aunque se hayan generado en el transmisor a color).
Retrocompatibilidad o compatibilidad inversa
Es la propiedad de un sistema de televisión en colores en colores que permite a los receptores de televisión en colores, reproducir en blanco y negro, las emisiones de un sistema existente en blanco y negro. En ambos casos, las imágenes deben ser de buena calidad, por calidad, por lo que la emisión en colores debe mantenerse dentro del canal de frecuencias previsto para blanco y negro, sin invadir canales adyacentes.
La cámara de color Básicamente
será
igual
a
la
monocromática, pero deberá tener algún agregado que le permita discriminar entre los 3 colores primarios que componen la imagen de toma, separarlos y obtener sendas señales sendas señales de R, G y B. Esto se consigue con la inclusión dentro de la cámara de espejos muy especiales que en lugar de reflejar toda la radiación la radiación incidente, solo lo hacen con una pequeña p equeña banda de la misma, permitiendo que el resto de la radiación sea atravesada. Estos espejos se llaman dicroicos. Entonces, con un juego un juego de 2 espejos dicroicos y otro espejo normal se consigue separar la onda incidente en la cámara en sus 3 componentes primarias. Con estos 3 colores se podrán reproducir la mayoría de los colores existentes en la naturaleza, la naturaleza, por lo tanto, si se transmitieran transmitieran estas 3 señales se podrían reproducir en un receptor destinado para este fin; sin embargo un televisor monocromático pre-existente no esta preparado para recibir estas 3 señales, sino solo la Y. Se deduce, de la colorimetría, que la relacion entre Y los 3 colores primarios esta establecida por la llamada ecuación fundamental de la Luminancia:
Y= 0.30.R + 0.59.G + 0.11.B
Conocido el hecho que se necesitan 3 señales para reproducir una imagen coloreada y una de las señales a trasmitir es Y, resta todavía obtener 2 señales más, que conformaran la señal vectorial de crominancia. Estas 2 señales deberán tener la particularidad de anularse en caso de tratarse de una imagen monocromática (solo brillo). Este hecho, al igual que el anterior son necesarios en relación a las 2 premisas anteriormente nombradas, compatibilidad y retrocompatibilidad. Observando que el blanco se obtiene con iguales cantidades de los 3 primarios, por ejemplo el blanco de máximo brillo se obtiene con señales normalizadas con R=G=B= 1v, se comprueba que Y=1v también. Por lo tanto la señal de crominancia estará formada por 2 de las 3 señales diferencia de color R-Y, G-Y, B-Y. Solo será necesario enviar 2 señales, además de Y, dado que qu e la tercera es combinación lineal de las otras. En el receptor, de igual manera se podrán recuperar las componentes compon entes R, G y B a pa partir rtir de Y y C, donde C es la señal vectorial de crominancia formada por 2 señales de diferencia de color. Al deducir la expresión analítica de las diferencias de color, se comprueba que la diferencia al verde G-Y es la que tiene coeficientes menores y por ende menor potencia menor potencia por por lo que será más susceptible al ruido. al ruido. Por Por lo tanto la señal de crominancia C estará compuesta por la diferencia al rojo y diferencia al azul, también simbolizadas Cr y Cb.
Corrección de gamma El brillo de una pantalla de un Tubo de Rayos catódicos TRC no guarda relación lineal con respecto a la intensidad del haz, sino más bien es una relación de cuadrática a cubica. Debido a esto se hace necesario una corrección de Gamma en estudio, siendo Gamma (γ) (γ) el exponente de la intensidad I cuando se cumple la ecuación L=k.I γ . La condición ideal sería un Gamma igual a 1.
Inserción de la crominancia en la señal de video
Se comprueba experimentalmente que la crominancia requiere un ancho de banda band a menor que el de luminancia, pero aun así, necesitan ubicarse ambas señales dentro del mismo canal de frecuencia, para cumplir la compatibilidad exigida. Para lograr esto hay que notar que el espectro de luminancia como el que se obtiene de crominancia, tienen la particularidad de ser discretos, es decir, están compuestos por rayas espectrales y no por una banda continua de frecuencias. La razón de esto hay que buscarla en el mismo proceso mismo proceso de generación de la imagen: a partir de la exploración punto a punto, lo que lo hace discretos. Entonces, la solución se basa en intercalar ambos espectros, el de Y y el de C de manera de conseguir en el receptor una fácil separación de ambos. Esto se logra premodulando la croma con una frecuencia de subportadora color, que cambia según el sistema o la norma, pero que en todos los casos persigue un mismo objetivo, ubicar la porción de mayor potencia del espectro de croma en una zona donde el espectro de luma sea notoriamente inferior, admitiendo un posible caso que la separación de ambos espectros no se pueda conseguir con absoluta eficacia. absoluta eficacia. Aunque Aunque este sea el caso, de d e todas formas se contribuye a la compatibilidad y las imágenes recibidas seguirán siendo de buena calidad, aunque se vea afectada una pequeña porción de espectro.
CONCLUSIÓN El universo de infinitas posibilidades mostró una vez más que donde todos vieron un invento completo e insuperable, un hombre con magia por pensamiento encontró la posibilidad de disfrutar del espectáculo en colores. Si bien la televisión logró revolucionar el entretenimiento, fue el mexicano Guillermo González Camarena quien transformó la experiencia. El talento del mexicano dio la vuelta al mundo, por lo que al año siguiente, coordinó la transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón. Jap ón. Hoy en día que la televisión se ha convertido en un objeto imprescindible en los hogares, pero se ha perdido el asombro por el creador de la magia detrás de los colores que la iluminan. El amante del folclor, incluso compositor de alguna que otra canción reconocida; amante de la historia de su México y aficionado de la astronomía, murió a los 48 años en un funesto accidente en la carretera entre Amozoc y Puebla, dejando a su colorido paso por este mundo un grandioso legado que persiste hasta nuestros días.
BIBLIOGRAFÍA
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