Download - Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar
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ONDAS
•Amplitud [voltios]
•Ciclo•Período(T) [seg/ciclo]
•Frecuencia(f) [Ciclos/Seg ⇒ Hertz]
•Longitud de onda(λ) [mts/ciclo]
•Velocidad de propagación(v) [mts/seg ⇒ km/seg]
ONDAS
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ONDAS
•Amplitud•Ciclo•Período(T)•Frecuencia(f)•Longitud de onda(λ)•Velocidad de propagación(V)
ONDAS
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ONDAS
•Amplitud•Ciclo•Período(T)•Frecuencia(f)•Longitud de onda(λ)•Velocidad de propagación(V)
• V = λ/T
ONDAS
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ONDAS
•Amplitud•Ciclo•Período(T)•Frecuencia(f)•Longitud de onda(λ)•Velocidad de propagación(V)
•T = 1/f
• V = λ/T
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ONDAS
1- Cual es la velocidad de propagación del sonido en:1-a- Vacio1-b- Aire1-c- Agua1-d- Vidrio
Para Una frecuencia de 1000 Hz, calcular cual es la longitud de onda en cada caso
2- Para una onda sonora que se transmite en el aire, calcular la longitud de onda según la frecuencia:
1-a- 20 Hertz1-b- 200 Hertz1-c- 2000 Hertz1-d- 20000 Hertz
• V = λ/T•T = 1/f
TRABAJO PRÁCTICO
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ONDAS
3- Averiguar velocidad de propagación de la luz en:1-a- Vacio1-b- Aire1-c- Agua1-d- Vidrio
• V = λ/T•T = 1/f
TRABAJO PRÁCTICO
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CAMPOSONDAS
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CAMPOSONDAS
Corriente continua
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CAMPOSONDAS
Corriente Alterna
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CAMPOSONDAS
Tensiones
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CAMPOSONDAS
Denominamos “campo” a las fuerzas que actúan sin contacto físico TemperaturaLuzSonido
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CAMPOSONDAS
Campo Magnético
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CAMPOSONDAS
Campo magnético
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CAMPOSONDAS
Campo eléctrico
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CAMPOSONDAS
Campo eléctrico
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CAMPOSONDAS
Campo Eléctrico
Campo Eléctrico y Magnético
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CAMPOSONDAS
Campo Eléctrico
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CAMPOS ELECTRO MAGNETICOSONDAS
E = F(voltage)
B = F(Corriente)
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ONDASONDAS
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ONDAS
1- Cual es la velocidad de propagación del sonido en:1-a- Vacio1-b- Aire1-c- Agua1-d- Vidrio
Para Una frecuencia de 1000 Hz, calcular cual es la longitud de onda en cada caso
2- Para una onda sonora que se transmite en el aire, calcular la longitud de onda según la frecuencia:
1-a- 20 Hertz1-b- 200 Hertz1-c- 2000 Hertz1-d- 20000 Hertz
• V = λ/T•T = 1/f
TRABAJO PRÁCTICO
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ONDAS
3- Averiguar velocidad de propagación de la luz en:1-a- Vacio1-b- Aire1-c- Agua1-d- Vidrio
• V = λ/T•T = 1/f
TRABAJO PRÁCTICO
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ONDAS TRABAJO PRÁCTICO
Velocidad del Sonido
Velocidad del Sonido en el Aire [m/s] = 331,5 + 0,6xT [ºC]
Onda Medio de propagación Velocidad Unidad
Sonido Vacio 0 m/s
Sonido Aire a 0ºC 331,5 m/s
Sonido Aire a 20°C 343,5 m/s
Sonido Agua a 25ºC 1593 m/s
Sonido Madera 3700 m/s
Sonido Hormigon 4000 m/s
Sonido Acero 6100 m/s
Sonido Aluminio 6400 m/s
Sonido Aire a 0ºC 1236 Km/h
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ONDAS TRABAJO PRÁCTICO
Velocidad del Sonido en el Aire
m/seg
ºC
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ONDAS TRABAJO PRÁCTICO
Velocidad de la Luz
ONDA MEDIO DE PROPAGACION VELOCIDAD UNIDAD
Luz vacio 299792 Km/s
Luz agua 20 º C 224844 Km/s
Luz aire 299706 Km/s
Luz Vidrio 189873 Km/s
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ONDAS
Cuanto tarda la luz del sol en llegar a la tierra?
• v = e/t
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![Page 29: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/29.jpg)
CAMPOS ELECTRO MAGNETICOSONDAS
E = F(voltage)
B = F(Corriente)
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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICOONDAS
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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICOONDAS
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ONDAS ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
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ONDAS TRABAJO PRÁCTICO
Observar la presentación PPT
http://www.slideshare.net/dmelop/la-luz-1763497
Enumerar las propiedades de la luz?
Observar la presentación PPT
http://www.slideshare.net/dmelop/la-luz-1763497
Enumerar las propiedades de la luz?
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Práctico pendiente
1-Ver video en youtube
2- calcular las frecuencias para el violeta, rojo y verde amarillento 400, 700 y 550 nm
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Visión del ojo
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Visión del ojo
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Visión del ojo
Bastones: Más sensibles a la luz (1000 veces)
Permiten la visión nocturna.Con luz normal se encuentran saturados.
Más abundantes. Son de respuesta lenta
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Visión del ojo
Conos:
Menos sensibles a la luz Menos abundantes (20 veces).
Son sensibles al colorRespuesta rapida
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Visión del ojo
![Page 43: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/43.jpg)
Visión del ojoMáxima sensibilidad diurna 555nm
Máxima sensibilidad nocturna 510nm
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Visión del ojo
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AGUDEZA VISUAL
Define nuestra capacidad de discernir las cosas y los detalles de las cosas
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AGUDEZA VISUAL
![Page 48: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/48.jpg)
AGUDEZA VISUAL
Para un ojo de características medias la agudeza visual es de 1 MINUTO DE GRADO
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AGUDEZA VISUAL
Para un ojo de características medias la agudeza visual es de 1 MINUTO DE GRADO
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Dado que el ojo retiene la imagen durante aproximadamente 1/20 de segundo (0.05 seg) todos los elementos de la imagen deben transmitirse dentro de 1/20 de segundos, si se pretende que el ojo vea la escena “de una vez”.
PERSISTENCIA DE LA VISIÓN
0,05 seg
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PERSISTENCIA DE LA VISIÓN
0,05 seg0,05 seg 0,05 seg
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PERSISTENCIA DE LA VISIÓN
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PERSISTENCIA DE LA VISIÓN
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Color
Cual es la lingitud de onda de la luz, en el agua, (224900km/seg) para cada una de las siguientes frecuencias:
Rojo 0.42 1015 hzVerde Amarillento 0.54 1015 hzVioleta 0.75 1015 hz
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Color
OndaMedi
o Velocida
d Unid Frec Unid λ = v / f Unid λ = v / f Unid
Luz agua 224900 Km/s 4,20E+14 Hz 5,35E-10 Km/c 5,35E-07 m/c
Luz agua 224900 Km/s 5,40E+14 Hz 4,16E-10 Km/c 4,16E-07 m/c
Luz agua 224900 Km/s 7,50E+14 Hz 3,00E-10 Km/c 3,00E-07 m/c
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Color
Teoria de los 3 colores
Se pueden reproducir todos los colores espectrales a partir de 3 de ellos, si estos cumplen la condición de ser primarios.
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Mezcla Aditiva
- Se añade Luz.
-El resultado final es el blanco.
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PreguntasMezcla sustractiva
- Se añaden pigmentos.
-Cada pigmento absorve mas partes del espectro visible
El resultado final es el negro.
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Colores complementarios
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Parametros caracteristicos del color
Luminancia
Matiz
Saturación
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![Page 65: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/65.jpg)
Fuentes de Luz y color
Luz generada
Luz reflejada
Color de objetos
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Fuentes de Luz y color
Color de objetos
Por que vemos un objeto:
Blanco?Negro?Traslucido?De un determinado color? (ej amarillo)
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![Page 72: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/72.jpg)
La luz se puede representar como un vector con componentes RGB
C1 = R1 + G1+ B1
LuminanciaMatizSaturación
ESPACIO COLOR
Es un modelo matemático que describe la forma en la que los colores pueden representarse, normalmente como tres o cuatro valores o componentes de color (p.e. RGB es un modelo color).
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Cubo RGB
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Línea de GradienteNeutro (Grises)
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Líneas de GradientePrimario-secundario
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Límites de saturación
![Page 77: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/77.jpg)
Límites de saturación
![Page 78: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/78.jpg)
Color RGB
![Page 79: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/79.jpg)
Color RGB
![Page 80: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/80.jpg)
Plano de colores primarios
![Page 81: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/81.jpg)
Diagrama CIE
![Page 82: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/84.jpg)
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Temperatura color
De una fuente luminosa, se define comparando su color con el de la luz que emitiría un Cuerpo Negro calentado a una temperatura determinada.
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Cuerpo negro
Es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energia que incide sobre él.
El cuerpo negro emite luz y constituye un sistema físico idealizado para el estudio de la emisión de la radiaciónelectromagnética
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Radiación del Cuerpo negro
![Page 89: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/89.jpg)
Radiación del Cuerpo negro
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Representación de la temperatura color según ciertos colores.
Temperatura Color
•1700 K: Luz de un fosforo•1850 K: Luz de vela•2800 K: Luz incandescente o de tungsteno (Hogareña)•3200 K: tungsteno (profesional)•4300 K: Lámpara de Mercurio •5500 K: Luz de día, Flash electrónico•5780 K: Temperatura de color de la luz del sol pura•6420 K: Lámpara de Xenón•9300 K: Pantalla de televisión convencional (CRT)•28000–30000 K: Relámpago
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Temperatura Color
![Page 92: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/92.jpg)
Temperatura Color
![Page 93: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/93.jpg)
Temperatura Color
![Page 94: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/94.jpg)
Temperatura Color
![Page 95: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/96.jpg)
Temperatura Color
![Page 97: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/97.jpg)
Temperatura Color
![Page 98: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/98.jpg)
Temperatura Color
![Page 99: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/99.jpg)
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ONDAS
•Amplitud [voltios]
•Ciclo•Período(T) [seg/ciclo]
•Frecuencia(f) [Ciclos/Seg ⇒ Hertz]
•Longitud de onda(λ) [mts/ciclo]
•Velocidad de propagación(v) [mts/seg ⇒ km/seg]
ONDAS
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Propagación de ondasPropagación de ondas
Antena Tx Antena RxOnda Reflejada en ionosfera
Onda Directa
Onda de superficie
IONOSFERA
![Page 102: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/102.jpg)
Propagación de ondasPropagación de ondas
![Page 103: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/103.jpg)
![Page 104: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/104.jpg)
Propagación de ondasPropagación de ondas
![Page 105: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/105.jpg)
Propagación de ondasPropagación de ondas
![Page 106: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/107.jpg)
Modulación En AmplitudModulación En Amplitud
![Page 108: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/108.jpg)
ModulaciónModulaciónEn En AmplitudAmplitud
Frecuencia constante,Varía la amplitud
![Page 109: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/109.jpg)
![Page 110: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/111.jpg)
![Page 112: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/112.jpg)
Modulación En FrecuenciaModulación En Frecuencia
![Page 113: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/113.jpg)
Modulación Modulación En En FrecuenciaFrecuencia
Amplitud constante,Varía la Frecuencia
![Page 114: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/114.jpg)
Fase de una ondaFase de una onda
0°
90°
180°
270°
360°0° 90° 180° 270°
180
360°
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Modulación En FaseModulación En Fase
Onda modulada en fase
![Page 116: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/116.jpg)
Modulación Modulación En En FaseFase
Amplitud constante,Frecuencia constanteVaría la Fase
Onda modulada en fase
![Page 117: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/118.jpg)
![Page 119: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/119.jpg)
![Page 120: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/120.jpg)
Barrido de líneas
![Page 121: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/121.jpg)
Entrelazado de líneas
![Page 122: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/122.jpg)
Barrido de líneas
![Page 123: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/123.jpg)
Campo Impar Campo Par Cuadro
![Page 124: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/124.jpg)
Campo Par
Campo Impar
![Page 125: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/125.jpg)
Campo Impar – Campo Impar - Cuadro
![Page 126: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/126.jpg)
Señal de luminancia Blanco y Negro
![Page 127: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/128.jpg)
Linea de video en T.V
![Page 129: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/129.jpg)
Video Line
![Page 130: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/130.jpg)
Niveles del sincronismo horizontal
![Page 131: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/131.jpg)
Sincronismo horizontal
Pre ecualizaciónApaga el haz
Borde de ataqueSincroniza la estación de TV con el Receptor
![Page 132: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/132.jpg)
![Page 133: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/133.jpg)
![Page 134: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/134.jpg)
![Page 135: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/135.jpg)
Barrido de líneas
![Page 136: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/136.jpg)
Entrelazado de líneas
![Page 137: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/137.jpg)
Barrido de líneas
![Page 138: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/138.jpg)
Campo Impar Campo Par Cuadro
![Page 139: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/139.jpg)
Campo Par
Campo Impar
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Campo Impar – Campo Impar - Cuadro
![Page 141: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/141.jpg)
Señal de luminancia Blanco y Negro
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![Page 143: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/143.jpg)
Linea de video en T.V
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Video Line
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Niveles del sincronismo horizontal
![Page 146: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/146.jpg)
Sincronismo horizontal
Pre ecualizaciónApaga el haz
Borde de ataqueSincroniza la estación de TV con el Receptor
![Page 147: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/147.jpg)
HASTA AQUÍ REPASO DE CLASE ANTERIOR
![Page 148: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/148.jpg)
Aprox. 575 líneas visibles
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![Page 150: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/150.jpg)
Detalle de las señales de sincronismo, inicio de campo par
64 µs
Inicio campoPar
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Detalle de la señal de sincronismo, inicio de campo impar
Inicio campoImpar
64 µs
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Sincronismo Vertical
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Relación de aspecto: 4:3
- Número de líneas: 625
- Líneas activas (resolución vertical efectiva): 576
- Frecuencia de cuadro: 25 Hz
- Frecuencia de campo: 50 Hz
-Frecuencia horizontal o de líneas: 15,625 Hz
- Periodo de línea (H): 64 µs
- Periodo activo de línea: 52 µs
- Duración del pórtico anterior: 1,5 +/- 0,3 µs
- Duración del pórtico posterior: 5,8 +/- 0,2 µs
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Duración del sincronismo horizontal: 4,7 +/- 0,2 µs
-Duración del borrado horizontal: 12 +/- 0,3 µs
- Duración del sincronismo vertical: 160 µs (Los cinco pulsos)
- Duración del pulso igualador: 2,35 µs (hay 5 Pulsos)
- Duración del pórtico anterior vertical: 160 µs (contiene 5 pulsos pre-EQ)
-Duración pórtico posterior vertical: 1,280 µs (5 pulsos + 17,5 H)
![Page 155: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/155.jpg)
NTSC Comité Nacional de Sistemas de Televisión
-Relación de aspecto Horizontal y Vertical (H/V) : 4/3
-Número de líneas de exploración por cuadro : 525
- Frecuencia de cuadro: 30 Hz
-Frecuencia de campo: 60 Hz
- Frecuencia de línea : 15.750 Hz
- Período de líneas (H): 63.49 μs.
![Page 156: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/156.jpg)
![Page 157: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/157.jpg)
Diagrama a bloques de un Sistema de Transmisión de Televisión.
Barrido V y H
Barrido V y H
![Page 158: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/158.jpg)
![Page 159: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/159.jpg)
![Page 160: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/160.jpg)
TELEVISIÓNTELEVISIÓN
Yugo
DIAGRAMA EN DIAGRAMA EN BLOQUES DE UN BLOQUES DE UN TV B/NTV B/N
![Page 161: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/161.jpg)
![Page 162: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/162.jpg)
Diagrama a bloques de un Sistema de Transmisión de Televisión.
Barrido V y H
Barrido V y H
![Page 163: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/163.jpg)
![Page 164: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/164.jpg)
![Page 165: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/165.jpg)
TELEVISIÓNTELEVISIÓN
Yugo
DIAGRAMA EN DIAGRAMA EN BLOQUES DE UN BLOQUES DE UN TV B/NTV B/N
![Page 166: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/166.jpg)
![Page 167: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/167.jpg)
![Page 168: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/168.jpg)
![Page 169: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/169.jpg)
![Page 170: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/170.jpg)
Rango Dinámico
mundo real
Rango Dinámico
Visión humana
RANGO DINÁMICO DE UNA IMAGENEs la diferencia que hay entre la máxima y la mínima luminosidad.
![Page 171: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/171.jpg)
RANGO DINÁMICO DEL OJO HUMANO• El ojo humano tiene una respuesta NO LINEAL respecto a la luminosidad del mundo
real: a medida que aumenta la luminosidad, la percepción de tal luminosidad por parte del ojo NO es proporcional.
• Se dice que la respuesta del ojo tiene una carácterística logarítmica.
RESPUESTA DE EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN• También tienen respuesta logarítimica los siguientes equipos
– Negativos de cine y fotografía – Monitor CRT
GAMMA • Corrección de GAMMA: es el valor numérico con el cuál se compensa la
respuesta no lineal de un dispositivo para mostrar la imagen original e inalterada.
• Es un valor numérico que determina cuánto se oscurecerá o brillará una imagen al ser reproducida por un dispositivo.
• La correción de gamma es la responsable de la “sensación” de contraste de una imagen.
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![Page 175: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/175.jpg)
![Page 176: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/176.jpg)
Color RGB
![Page 177: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/177.jpg)
![Page 178: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/178.jpg)
![Page 179: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/179.jpg)
![Page 180: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/180.jpg)
![Page 181: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/181.jpg)
TELEVISIÓN
Luminancia Y
Sonido
SumadorTx
TV BLANCO Y NEGRO.TV BLANCO Y NEGRO.
![Page 182: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/182.jpg)
Diagrama a bloques de un Sistema de Transmisión de Televisión.
Barrido V y H
Barrido V y H
![Page 183: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/183.jpg)
![Page 184: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/184.jpg)
TV BLANCO y NEGRO
TV COLOR
COMPATIBILIDAD
La señal de color se puede ver en un receptor monocromocon un nivel de degradación imperceptible para el usuario.
Compatibilidad.
![Page 185: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/185.jpg)
TV BLANCO y NEGRO
TV COLOR
RETROCOMPATIBILIDAD
En un receptor en color deben poder verse tal como son, las señales que se transmiten en blanco y negro.
Retrocompatibilidad.
![Page 186: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/186.jpg)
TELEVISIÓN
R
Sonido
SumadorTx
G
B
¿?
TV COLOR.TV COLOR.
![Page 187: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/187.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
Y
Sonido
SumadorTx
R-Y
B-Y
![Page 188: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/188.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
Y
Sonido
SumadorTx
R-Y
B-Y
Por que?
COMPATIBILIDAD
![Page 189: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/189.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
Y
Sonido
SumadorTx
R-Y
B-Y
G?
![Page 190: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/190.jpg)
TELEVISIÓN
LEY DE GRASSMANN,LEY DE GRASSMANN,
Y = x*R + y*G + z*BY = x*R + y*G + z*B
Y = luminancia Y = luminancia R = red (rojo)R = red (rojo)
G = green (verde)G = green (verde)B = blue (azul)B = blue (azul)
TV COLOR.TV COLOR.
![Page 191: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/191.jpg)
TELEVISIÓN
LEY DE GRASSMANN,LEY DE GRASSMANN,
Y = x*R + y*G + z*BY = x*R + y*G + z*B
Y = luminancia Y = luminancia R = red (rojo)R = red (rojo)
G = green (verde)G = green (verde)B = blue (azul)B = blue (azul)
TV COLOR.TV COLOR.
Cantidades de Radiaciones que (teniendo diferente Cantidades de Radiaciones que (teniendo diferente distribución espectral) producen iguales distribución espectral) producen iguales
sensaciones de saturación y luminosidad.sensaciones de saturación y luminosidad.
xxyyzz
![Page 192: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/192.jpg)
Visión del ojo
![Page 193: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/193.jpg)
TELEVISIÓN
LEY DE GRASSMANN,LEY DE GRASSMANN,
Y = 0,30*R + 0,59*G + 0,11*BY = 0,30*R + 0,59*G + 0,11*B
Y = luminancia Y = luminancia R = red (rojo)R = red (rojo)
G = green (verde)G = green (verde)B = blue (azul)B = blue (azul)
TV COLOR.TV COLOR.
Cantidades de Radiaciones que (teniendo diferente Cantidades de Radiaciones que (teniendo diferente distribución espectral) producen iguales distribución espectral) producen iguales
sensaciones de saturación y luminosidad.sensaciones de saturación y luminosidad.
xxyyzz
![Page 194: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/194.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
B - YB - Y
B – Y = 1 B – (0,3R + 0,59G + 0,11B)B – Y = 1 B – (0,3R + 0,59G + 0,11B)
B – Y =B – Y = 0,89B - 0,3R - 0,59G 0,89B - 0,3R - 0,59G
![Page 195: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/195.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
R - YR - Y
R – Y = 1 R – (0,3R + 0,59G + 0,11B)R – Y = 1 R – (0,3R + 0,59G + 0,11B)
R – Y = 0,7R - 0,59G - 0,11BR – Y = 0,7R - 0,59G - 0,11B
![Page 196: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/196.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
RESUMIENDORESUMIENDO
YY = 0,3R + 0,59G + 0,11B = 0,3R + 0,59G + 0,11B
B – Y B – Y == 0,89B - 0,3R - 0,59G 0,89B - 0,3R - 0,59G
R – Y R – Y = 0,7R - 0,59G - 0,11B= 0,7R - 0,59G - 0,11B
![Page 197: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/197.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
Y
Sonido
SumadorTx
R-Y
B-Y
![Page 198: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/198.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
Y
Sonido
SumadorTx
R-Y
B-Y
G?
![Page 199: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/199.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
Como obtenemos GComo obtenemos G
(B – Y) + Y(B – Y) + Y BB
(R – Y) + Y(R – Y) + Y RR
Y = 0,3R + 0,59G + 0,11BY = 0,3R + 0,59G + 0,11B
G = Y/0,59 - (0,3/0,59)*R - (0,11/0,59)*BG = Y/0,59 - (0,3/0,59)*R - (0,11/0,59)*B
![Page 200: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/200.jpg)
![Page 201: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/201.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
RESUMIENDORESUMIENDO
YY = 0,3R + 0,59G + 0,11B = 0,3R + 0,59G + 0,11B
B – Y B – Y == 0,89B - 0,3R - 0,59G 0,89B - 0,3R - 0,59G
R – Y R – Y = 0,7R - 0,59G - 0,11B= 0,7R - 0,59G - 0,11B
NTSC
![Page 202: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/202.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
SEÑALES TV COLORSEÑALES TV COLOR
YY = 0,3R + 0,59G + 0,11B = 0,3R + 0,59G + 0,11B
B – Y B – Y == 0,89B - 0,3R - 0,59G 0,89B - 0,3R - 0,59G
R – Y R – Y = 0,7R - 0,59G - 0,11B= 0,7R - 0,59G - 0,11B
MODULADAS EN CUADRATURA CON LA MODULADAS EN CUADRATURA CON LA MISMA FRECUENCIA.MISMA FRECUENCIA.
NTSC
![Page 203: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/203.jpg)
TELEVISIÓN
3.58 MHz
S(t)= (B-Y) sen(ω ,t)+(R-Y) cos(ω,t)
NTSC
![Page 204: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/204.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
TENEMOS LAS DOS SEÑALES DIFERENCIA COLOR DESFASADAS 90º, COMO LAS PODEMOS
REPRESENTAR???
NTSC
![Page 205: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/205.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
R–YR–Y
B–YB–Y
¿?
NTSC
![Page 206: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/206.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
YY
XX
CC
TEOREMA DE PITAGORAS
C2 = ????
NTSC
![Page 207: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/207.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
YY
XX
CC
C2 = X2 + Y2
TEOREMA DE PITAGORAS
NTSC
![Page 208: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/208.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
R–YR–Y
B–YB–Y
CC
C2 = (B-Y)2 + (R-Y)2
TEOREMA DE PITAGORAS
NTSC
![Page 209: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/209.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
R–YR–Y
B–YB–Y
2Y)(R2Y)(B|C| −+−=
NTSC
![Page 210: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/210.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
R–YR–Y
B–YB–Y
TODO COLOR LO PODEMOS
REPRESENTAR POR UN VECTOR
NTSC
![Page 211: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/211.jpg)
TELEVISIÓN
3.58 MHz
S(t)= (B-Y) sen(ω ,t)+(R-Y) cos(ω,t)
NTSC
![Page 212: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/212.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
MODULACION EN CUADRATURAMODULACION EN CUADRATURA
B-Y
R-Y
3,58 MHz+90º
3,58 MHz
NTSC
![Page 213: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/213.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
NTSC
![Page 214: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/214.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
NTSC
![Page 215: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/215.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
NTSC
![Page 216: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/216.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
NTSC
![Page 217: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/217.jpg)
TELEVISIÓNTV COLOR.TV COLOR.
NTSC
![Page 218: Teoria de Ondas Sonido y Color Unlar](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050805/55aa5fad1a28abd7308b485e/html5/thumbnails/218.jpg)
Se rotaron los ejes - 33º eje Q - 123º eje I.
Se pensó que - Q era el de menor resolución del ojo.
- I era zona de mejor resolución del ojo -Se asignó
- Q un ancho de banda de 500KHz - I un ancho de banda de 1.5Mhz
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