La Imagen Digital
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PÃXEL: Si analizamos una imagen digital almacenada en nuestro ordenador, y ampliamos una parte de la misma, veremos que está formada por un mosaico o matriz de puntos que se ordenan en filas y columnas. A cada punto de la cuadrÃcula se le denomina pÃxel (picture element), y es la unidad de información más pequeña de la imagen digital. Cada pixel de la imagen digital almacena la información en codigo binario de su color y luminosidad, y el conjunto de pÃxeles forman el mosaico completo de la imagen digitalizada.
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DIGITALIZACIÃN: La digitalización es el proceso de conversión de una imagen analógica en otra digital. Al comparar electrónicamente los dos tipos de información, la representación de una imagen analógica de una pelÃcula fotográfica es una gráfica de valores continuos, sin embargo la misma imagen digitalizada está compuesta por un conjunto de valores discretos y diferenciados, determinado por el muestreo digital que forman los pÃxeles y la matriz de nuestra imagen. Para convertir una imagen analógica en otra digital es necesario realizar lo que denomina muestreo y cuantización de la imagen.
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MUESTREO Y CUANTIZACIÃN: En el muestreo (sampling) se determina el tamaño de pÃxel y se realiza la subdivisión de la imagen analógica, en el mosaico digital de filas y columnas que formará la nueva imagen. En la cuantización se analiza la información de tono y luminosidad de cada uno de los pÃxeles creados en el muestreo y se convierten a valores binarios.
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MAPA DE BITS: Después de la realización de estos procesos, si analizáramos en detalle una imagen digital, comprobarÃamos que está formada por un mosaico de información digital, con los valores que se han asignado a cada pÃxel. Este mosaico y conjunto de pÃxeles que conforman una imagen digital, crea lo que se denomina un mapa de bits ( imágenes raster). Estos mapas de bits es la forma digital que adoptan las imágenes fotográficas, y es el formato en que se trabaja, procesa o almacena la fotografÃa digital.
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PROFUNDIDAD DE BIT: Los pÃxeles contienen información sobre la imagen y cuanto mayor sea la información que contengan, mayor será el número de bits de la imagen, determinando lo que se llama profundidad de bits. Una imagen en blanco y negro tiene una profundidad de un solo bit, mientras que una imagen con 16 millones de colores, necesitará 24 bits para ser representada. Este incremento de la información, determina que a medida que aumenta la profundidad de bit de una imagen, exige más capacidad de proceso y de almacenamiento.
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El trabajo de edición y tratamiento de imágen en el ordenador constituye la realidad presente de la actividad fotográfica, por la incorporación de la imagen digital. Si queremos trabajar digitalmente nuestras fotografÃas en el ordenador, existen diferentes dispositivos de entrada y salida, que nos permiten digitalizar o enviar archivos ya digitalizados, para su posterior proceso, tratamiento o impresión.
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ESCÃNER DE PELÃCULA: Son dispositivos electrónicos preparados para poder digitalizar diapositivas o pelÃcula. El sensor de imagen del escáner, analiza lÃnea a lÃnea la luz que atraviesa la pelÃcula, convirtiendo la intensidad de luz en información digital. Nos permite trabajar a diferentes resoluciones, dependiendo de las necesidades y resultados previstos. La digitalización de diapositivas o negativos nos proporciona mayor calidad, que si realizamos el mismo proceso con una imagen positivada en papel.
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Para escanear se puede colocar la pelÃcula en tiras en un dispositivo especial portapelÃculas, o también introducir en la ranura del escáner, las diapositivas montadas en sus correspondientes marquitos. Dependiendo del escáner podremos digitalizar imágenes con una resolución por encima de los 3000 ppp, que es una resolución que permite una buena calidad de imagen, a cierto nivel de ampliación.
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ESCÃNER PLANO: Es un escáner creado para digitalizar copias y originales opacos, aunque existen diferentes modelos con adaptadores para poder utilizar diapositivas o transparencias. Al igual que el escáner de pelÃcula, un sensor analiza lÃnea por lÃnea la fotografÃa. La precisión con que realiza el barrido el escáner, depende de la resolución, seleccionada en cada momento.
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Se coloca el material opaco boca abajo, sobre el cristal del escáner y se cierra la tapa. Seguidamente en el software de control del escáner, deberemos realizar una lectura previa, y posteriormente determinar la resolución de la imagen escaneada. Si necesitamos una imagen para trabajos de imprenta, la imagen deberá estar digitalizada a una resolución de unos 300 ppp., cuando la imagen se va imprimir en una impresora convencional de sobremesa, con una resolución de 150 ppp. suele ser suficiente, para su uso en internet 72 ppp. es la resolución adecuada.
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CÃMARA DIGITAL: Otra forma de trabajar con imágenes digitales, consiste en pasar directamente los archivos de las fotografÃas, de una cámara digital. En este caso no se produce una conversión analógico-digital, ya que los archivos volcados por la cámara, ya contienen una información binaria. De igual manera, la información de las tarjetas digitales, donde se graban las imagénes de las cámaras, puede ser traspasada al ordenador por medio de otros dispositivos lectores.
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LA IMPRESORA : Una vez procesadas las imágenes en el ordenador, una de las posibles salidas, es su impresión en papel. Fundamentalmente existen dos tecnologÃas diferentes a la hora de imprimir fotografÃa, con una cierta calidad. Disponemos de las impresoras con tecnologÃa de inyección de tinta, que depositan unas finas lÃneas de tinta, cuando el cabezal mueve el papel. Luego tenemos las impresoras de sublimación, que ofrecen tono continuo, con un tecnologÃa de transferencia de ceras o colores sólidos, por medio de calor.
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RESOLUCIÃN DE IMAGEN: La resolución de salida de una imagen impresa, es la cantidad de puntos o pÃxeles por unidad de longitud y se mide normalmente en puntos por pulgada (ppp). A medida que aumente el número de puntos o pÃxeles que se utilizan por pulgada para definir una imagen, aumentará su resolución. Si tenemos una imagen con un tamaño de pÃxeles determinado, y la imprimimos a diferentes resoluciones, al ir aumentando la resolución, la impresora representará las imágenes cada vez más pequeñas, para conseguir que progresivamente entren más puntos, en una pulgada.
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LA CÃMARA DIGITAL: La cámara digital es el elemento esencial para el trabajo en esta tecnologÃa.En una cámara digital, la imagen captada por el objetivo llega a un sensor de imagen que está compuesto por cientos de miles de receptores fotosensibles. El sensor dispone de un sistema de filtros que analiza el color contenido en la luz y hace llegar a un chip procesador, los valores lumÃnicos. La matriz del sensor convierte la energÃa luminosa, en impulsos eléctricos, posteriormente un conversor (analógico-digital) crea una señal digital, que se almacena en la tarjeta de memoria de la cámara.
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Fundamentalmente es la tecnologÃa basada en estos sensores digitales, lo que diferencia una cámara digital de una tradicional de pelÃcula. Los restantes elementos que conforman estos dispositivos digitales, objetivos, obturador, control de exposición, etc., no se diferencian sustancialmente en su funcionamiento; por lo que los conceptos desarrollados para las cámaras de pelÃcula, son en su mayorÃa válidos para el mundo digital.
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Uno de los instrumentos diferenciadores que incorporan las cámaras digitales son las pantallas LCD, que nos permiten visualizar las imágenes antes y después de captarlas, de forma inmediata. Además tienen un visor convencional, que puede ser óptico o electrónico. Pero el elemento más distintivo de las cámaras digitales, junto con el sensor, es el sistema de almacenamiento de imágenes, que se realiza en una tarjeta de memoria digital. Son tarjetas intercambiables en las que se almacenan un número determinado de fotografÃas, dependiendo de su capacidad.
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ALMACENAMIENTO: Existen diferentes tipos y formatos de tarjetas, creados por los distintos fabricantes, para dar soporte a un amplio catálogo de cámaras. A medida que la tecnologÃa digital va avanzando, presentando cámaras con mayor resolución de imagen, la capacidad de las tarjetas va aumentado de igual manera. Las tarjetas son borrables, reusables y removibles. Para completar las posibilidades de almacenamiento, también se han desarrollado discos duros portátiles de gran capacidad, que puedan descargar y contener la información de numerosas tarjetas digitales.
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TAMAÃO DE IMAGEN: Las imágenes que se almacenan en una tarjeta de memoria, pueden tener diferentes tamaños dependiendo de la capacidad del sensor digital y del tamaño elegido a la hora de realizarla. El tamaño de una imagen viene definido por el número de filas y columnas de pÃxeles, o resumiendo, por el número de pÃxeles totales que un sensor de imagen puede captar. A medida que el tamaño de imagen y número de pÃxeles se incrementa, aumenta su resolución potencial.
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COMPRESIÃN DE IMÃGENES: Las imágenes bitmap que forman la fotografÃa digital, necesitan gran cantidad de información para ser procesadas, transferidas y almacenadas. Para reducir la información se han creado una serie de procesos que comprimen sustancialmente los datos de la imagen. Existe la compresión sin pérdida, que puede reducir la información a la mitad, manteniendo la misma calidad visual de la imagen procesada. Además disponemos de la compresión con pérdida, donde la disminución de los datos puede ser mayor, pero la reducción en la calidad de la imagen llega a ser perceptible.
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FORMATOS DE ARCHIVO: Atendiendo a los factores de calidad y de compresión de imagen, las cámaras digitales suelen incorporar alguno de estos tres formatos de archivo diferente. JPEG: es un formato de compresión con pérdida, de uso muy extentido con diferentes niveles de compresión. TIFF: es un formato que ofrece mejor calidad y se puede utilizar con compresión sin pérdida. Raw es un archivo de datos de la imagen sin procesar, que necesita ser posteriormente convertido en el ordenador, contienen más datos que un archivo tiff, pero ocupan menos espacio.