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YIQ

El modelo YIQ define un espacio de color, usado por el estándar de televisión NTSC. I significa en fase (in-phase, en inglés), mientras que Q significa cuadratura (quadrature, en inglés) y se refieren a los componentes usados en la modulación de amplitud en cuadratura. Algunas formas del estándar NTSC ahora utilizan el espacio de color YUV, que es también utilizado por otros sistemas como PAL.

El espacio de color YIQ color para Y=0,5. Observe que las coordenadas I y Q están en una escala de 1 a 1.
Una imagen en color con sus componentes Y (en blanco y negro), I y Q.

El componente Y representa la información de luminancia y es el único componente utilizado por los televisores de blanco y negro. I y Q representan la información de crominancia. En YUV, los componentes U y V son las coordenadas X e Y dentro de ese espacio de color. I y Q pueden ser imaginados como un segundo par de ejes en el mismo gráfico, rotados en 33º; por lo tanto, IQ y UV representan diferentes sistemas de coordenadas en el mismo plano. De sus siglas, el componente I transmite un rango del naranja al azul y Q del púrpura al verde.

El sistema YIQ está destinado a aprovechar las características de la respuesta humana al color. El ojo humano es más sensible a los cambios en el rango naranja-azul (equivalente a I) que en el rango púrpura-verde (Q), así se requiere menos ancho de banda para Q que para I. La transmisión en NTSC limita el ancho de banda de la señal I a 1,5 MHz y el de Q en 0,5 MHz.[1]​ Las señales I y Q son entrelazadas en frecuencia dentro de la señal Y de 4 MHz, lo cual mantiene el ancho de banda total por debajo de 4,2 MHz. En los sistemas que usan el espacio de color YUV, dado que U y V contienen información del rango naranja-azul, a ambos componentes se les debe dar la misma cantidad de ancho de banda para conseguir la misma fidelidad de color.

Muy pocos televisores realizan decodificación I-Q, debido a los grandes costes de la implementación. Comparado con la decodificación de las señales R-Y y B-Y que requieren solo un filtro, las señales I y Q requieren filtros diferentes para satisfacer sus diferentes anchos de banda.

Procesamiento de la imagen

La representación YIQ se emplea a veces en transformaciones de procesamiento digital de imágenes en color, como la ecualización del histograma. Si es aplicada esta transformación directamente a los canales RGB de una imagen, se produce un falseamiento del color, a diferencia de lo que ocurre al aplicarlo al canal Y del espacio de color YIQ de la imagen, lo cual sólo normaliza sus niveles de brillo.[2]

Fórmulas de transformación

Los sistemas de ecuaciones que se detallan más adelante, en su forma matricial, se usan para hacer conversiones de manera aproximada entre el modelo de color RGB y el espacio YIQ en una versión muy popular, no aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, de la norma de televisión NTSC. Previamente, se establece para ellas, que los niveles de las señales de colores primarios  ,  ,   y la señal de luma   están entre en el rango de valores [0,1];   se halla en el intervalo [-0.5957, 0.5957] y   está en el rango [-0.5226, 0.5226].

De RGB a YIQ

 

De YIQ a RGB

 

NTSC para Estados Unidos

En la versión de NTSC aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones, existen algunos cambios ligeros en las ecuaciones, como se detalla seguidamente:[3]

 

lo que equivale, en notación matricial a la expresión:

 

Referencias

  1. Couch, Leon (2008). Luis Miguel Cruz Castillo, ed. Sistemas de comunicación digitales y analógicos. Pearson Educación. p. 651. ISBN 978-970-26-1216-2. 
  2. Valero Muñoz, Antonio (2012). Principios de color y holopintura. Editorial Club Universitario. p. 170. ISBN 978-84-9948-348-1. Consultado el 12 de julio de 2014. 
  3. «TV transmission standards» (en inglés). U.S. Government Printing Office. 2013. p. 210. Consultado el 11 de julio de 2014. 

Véase también

Enlaces externos

  •   Datos: Q2164044

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El modelo YIQ define un espacio de color usado por el estandar de television NTSC I significa en fase in phase en ingles mientras que Q significa cuadratura quadrature en ingles y se refieren a los componentes usados en la modulacion de amplitud en cuadratura Algunas formas del estandar NTSC ahora utilizan el espacio de color YUV que es tambien utilizado por otros sistemas como PAL El espacio de color YIQ color para Y 0 5 Observe que las coordenadas I y Q estan en una escala de 1 a 1 Una imagen en color con sus componentes Y en blanco y negro I y Q El componente Y representa la informacion de luminancia y es el unico componente utilizado por los televisores de blanco y negro I y Q representan la informacion de crominancia En YUV los componentes U y V son las coordenadas X e Y dentro de ese espacio de color I y Q pueden ser imaginados como un segundo par de ejes en el mismo grafico rotados en 33º por lo tanto IQ y UV representan diferentes sistemas de coordenadas en el mismo plano De sus siglas el componente I transmite un rango del naranja al azul y Q del purpura al verde El sistema YIQ esta destinado a aprovechar las caracteristicas de la respuesta humana al color El ojo humano es mas sensible a los cambios en el rango naranja azul equivalente a I que en el rango purpura verde Q asi se requiere menos ancho de banda para Q que para I La transmision en NTSC limita el ancho de banda de la senal I a 1 5 MHz y el de Q en 0 5 MHz 1 Las senales I y Q son entrelazadas en frecuencia dentro de la senal Y de 4 MHz lo cual mantiene el ancho de banda total por debajo de 4 2 MHz En los sistemas que usan el espacio de color YUV dado que U y V contienen informacion del rango naranja azul a ambos componentes se les debe dar la misma cantidad de ancho de banda para conseguir la misma fidelidad de color Muy pocos televisores realizan decodificacion I Q debido a los grandes costes de la implementacion Comparado con la decodificacion de las senales R Y y B Y que requieren solo un filtro las senales I y Q requieren filtros diferentes para satisfacer sus diferentes anchos de banda Indice 1 Procesamiento de la imagen 2 Formulas de transformacion 2 1 De RGB a YIQ 2 2 De YIQ a RGB 2 3 NTSC para Estados Unidos 3 Referencias 4 Vease tambien 5 Enlaces externosProcesamiento de la imagen EditarLa representacion YIQ se emplea a veces en transformaciones de procesamiento digital de imagenes en color como la ecualizacion del histograma Si es aplicada esta transformacion directamente a los canales RGB de una imagen se produce un falseamiento del color a diferencia de lo que ocurre al aplicarlo al canal Y del espacio de color YIQ de la imagen lo cual solo normaliza sus niveles de brillo 2 Formulas de transformacion EditarLos sistemas de ecuaciones que se detallan mas adelante en su forma matricial se usan para hacer conversiones de manera aproximada entre el modelo de color RGB y el espacio YIQ en una version muy popular no aprobada por la Comision Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de la norma de television NTSC Previamente se establece para ellas que los niveles de las senales de colores primarios R displaystyle scriptstyle R G displaystyle scriptstyle G B displaystyle scriptstyle B y la senal de luma Y displaystyle scriptstyle Y estan entre en el rango de valores 0 1 I displaystyle scriptstyle I se halla en el intervalo 0 5957 0 5957 y Q displaystyle scriptstyle Q esta en el rango 0 5226 0 5226 De RGB a YIQ Editar Y I Q 0 299 0 587 0 114 0 595716 0 274453 0 321263 0 211456 0 522591 0 311135 R G B displaystyle begin bmatrix Y I Q end bmatrix begin bmatrix 0 299 amp 0 587 amp 0 114 0 595716 amp 0 274453 amp 0 321263 0 211456 amp 0 522591 amp 0 311135 end bmatrix begin bmatrix R G B end bmatrix De YIQ a RGB Editar R G B 1 0 9563 0 6210 1 0 2721 0 6474 1 1 1070 1 7046 Y I Q displaystyle begin bmatrix R G B end bmatrix begin bmatrix 1 amp 0 9563 amp 0 6210 1 amp 0 2721 amp 0 6474 1 amp 1 1070 amp 1 7046 end bmatrix begin bmatrix Y I Q end bmatrix NTSC para Estados Unidos Editar En la version de NTSC aprobada por la Comision Federal de Comunicaciones existen algunos cambios ligeros en las ecuaciones como se detalla seguidamente 3 Y 0 30 R 0 59 G 0 11 B I 0 27 B Y 0 74 R Y Q 0 41 B Y 0 48 R Y displaystyle left begin array ccr Y amp amp 0 30R 0 59G 0 11B I amp amp 0 27 B Y 0 74 R Y Q amp amp 0 41 B Y 0 48 R Y end array right lo que equivale en notacion matricial a la expresion Y I Q 0 30 0 59 0 11 0 599 0 2773 0 3217 0 213 0 5251 0 3121 R G B displaystyle begin bmatrix Y I Q end bmatrix begin bmatrix 0 30 amp 0 59 amp 0 11 0 599 amp 0 2773 amp 0 3217 0 213 amp 0 5251 amp 0 3121 end bmatrix begin bmatrix R G B end bmatrix Referencias Editar Couch Leon 2008 Luis Miguel Cruz Castillo ed Sistemas de comunicacion digitales y analogicos Pearson Educacion p 651 ISBN 978 970 26 1216 2 fechaacceso requiere url ayuda Valero Munoz Antonio 2012 Principios de color y holopintura Editorial Club Universitario p 170 ISBN 978 84 9948 348 1 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