formatos de codificación (no deben confundirse con

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1 1 1 Formatos de codificación (no deben confundirse con formatos de compresión) CIF (Common Intermediate Format) Usado para estandarizar las resoluciones horizontal y vertical en píxels de secuencias de vídeo en componentes YCbCr. Se diseñó para convertir fácilmente PAL NTSC y se propuso inicialmente en el estándard H.261. Define una secuencia de vídeo con resolución de 352(H)x288(V) y una frecuencia de cuadro de 30000/1100 (aprox. 29.97 cuadros/seg) con codificación de color YCbCr 4:2:0. QCIF (Quarter CIF). Significa "un cuarto de CIF" y ocupa la cuarta parte del área en CIF. La altura y el ancho se reducen a la mitad. También se utilizan SQCIF (Sub Quarter CIF), 4CIF (4× CIF) y 16CIF (16× CIF). 2 2 Formato Resolución (HxV) SQCIF 128 × 96 QCIF 176 × 144 CIF 352 × 288 4CIF 704 × 576 16CIF 1408 × 1152

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Formatos de codificación (no deben confundirse con formatos de compresión)

CIF (Common Intermediate Format) Usado para estandarizar las resoluciones horizontal y vertical en píxels de secuencias de vídeo en componentes YCbCr.

Se diseñó para convertir fácilmente PAL NTSC y se propuso inicialmente en el estándard H.261.

Define una secuencia de vídeo con resolución de 352(H)x288(V) y una frecuencia de cuadro de 30000/1100 (aprox. 29.97 cuadros/seg) con codificación de color YCbCr 4:2:0.

QCIF (Quarter CIF). Significa "un cuarto de CIF" y ocupa la cuarta parte del área en CIF. La altura y el ancho se reducen a la mitad.

También se utilizan SQCIF (Sub Quarter CIF), 4CIF (4× CIF) y 16CIF (16×CIF).

22

Formato Resolución (HxV)

SQCIF 128 × 96

QCIF 176 × 144

CIF 352 × 288

4CIF 704 × 576

16CIF 1408 × 1152

2

33

Todos los formatos XCIF resultan en imágenes con relación de aspecto 4:3

Los tamaños de imágen XCIF son múltiplos de macrobloques(16x16 píxels)

Por ejemplo, una imagen CIF (352x288) corresponde a 22x18macrobloques.

4CIF es adecuado para SDTV (TV estándard) y DVD

CIF y QCIF se usan generalmente para videoconferencia

QCIF o SQCIF son adecuados para aplicaciones multimedia móviles

4

Original 5.03 x 3 MB

2592 x 1944 pixels

3

5

640 x 480 píxels

307 x 3 KB

6

320 x 240 píxels

76.8 x 3 KB

4

7

160 x 120 píxels

20.4 x 3 kB

Visualización de Imágenes

5

Blair - 1928

URSS - 1932

EEUU - 1929

Receptores primitivos

6

7

8

9

10

Tubo de Rayos Catódicos (TRC)

11

TRC de osciloscopo. Deflexión electrostática

TRC monocromático – Deflexión magnética

12

TRC - Color

13

14

PANTALLAS PLANAS

Cristal Líqudio (LCD)1

Plasma2

LED (Light Emitting Diode Display)3

OLED (Organic Light Emitting Diode Display)4

SED (Surface-conduction Electron-emitter Display)4

FED (Field Emission Display)4

NED (Nano Emissive Display)4

1. Actualmente la más utilizada

2. Aún relativamente poco utilizada

3. Usada principalmente en pantallas grandes

4. En fase de desarrollo

15

CRISTAL LIQUIDO (LCD)

16

Descubrimiento:

1888 – Friedrich Reinitzer.

• Algunas substancias como el colesterol parecen tener tres estados (aparentemente dos puntos de fusión).

• Primer estado: sólido.

• Segundo estado: Líquido nuboso (T1)

• Tercer estado: Líquido anisotrópico (T2 > T1)

En el segundo estado las moléculas se orientan como en un cristal.

Clases de cristales líquidos:

• Termotrópicos

• Liotrópicos

Termotrópicos:

La transición a fase líquida ocurre cuando cambia la temperatura.

Liotrópicos:

Las fases de cristal líquido se forman gracias a la adición de un solvente.

En la fase isotrópica las moléculas están orientadas aleatoriamente

17

Fase nemática.

Es la más simple y es cercana al estado líquido. En esta fase las moléculas se orientan, en promedio, en una dirección particular, dando lugar a anisotropía,

Fase sméctica.

Las cristales están formados por láminas o capas planas de moléculas en forma de cigarro puro, con los ejes mayores orientados perpendicularmente al plano de la capa. Cada capa tiene un espesor de una o dos moléculas y sus posiciones en cada capa pueden estar ordenadas o al azar, dependiendo de la substancia.

Dirección de propagación

Dirección de propagación

Polarización:

Es la dirección del campo eléctrico

Horizontal

Vertical

Campo eléctrico

Campo magnético

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Luz no polarizada Luz polarizada

Filtropolarizador

Polarización por transmisión

Alineamiento de las moléculas

Ejes de polarizaciónHorizontal Vertical

Filtros polarizadores

19

Onda incidente no polarizada

Onda reflejada, polarizada horizontalmente

Plano reflector no metálico

Polarización por refracción

Onda incidente no polarizada

Componente horizontal refractada

Componente vertical refractada

H

V

Polarización por refracción

20

Birrefringencia

LCD Nemático torsionado o helicoidal (TN = Twisted Nematic)-1970

Giran la polarización de la luz que pasa a través de ellos.

21

LCD Nemático torsionado

Pantalla simple con LCD nemático

22

23

Plasma

24

Plasma

Plasma “quemado”

25

Diodos emisores de luz (LEDs)

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27

OLED (Organic Light Emitting Diode Display)4

28

OLED (Organic Light Emitting Diode Display)