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las normas de tv color - diagramas.diagram...

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LA SEÑAL Y Y LAS DIFERENCIAS DE COLOR<br />

lidas <strong>de</strong> estos tubos <strong>de</strong> toma se atenúan primero y luego se combinan <strong>de</strong> manera<br />

tal, que se obtienen <strong>las</strong> proporciones indicadas anteriormente. Vea la figura 32.<br />

El contenido <strong>de</strong> cada <strong>color</strong> <strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> la imagen se transmite <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la<br />

banda normal <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>o, con un sistema <strong>de</strong> modulación tal, que <strong>de</strong>be molestar lo<br />

menos posible a un receptor monocromático. Cuando estudiemos los <strong>de</strong>moduladores<br />

<strong>de</strong> <strong>color</strong> se darán más precisiones al respecto, pero por ahora se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir<br />

que se utiliza una subportadora <strong>de</strong> <strong>color</strong> en la parte alta <strong>de</strong>l espectro <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>o<br />

(3,58MHz).<br />

De cualquier manera, la compatibilidad conseguida <strong>de</strong> este modo no es<br />

perfecta. Las zonas <strong>de</strong> la imagen que presentan <strong>color</strong>es fuertes (muy saturados)<br />

provocan un entramado característico en los receptores <strong>de</strong> blanco y negro. El sistema<br />

<strong>de</strong> transmisión <strong>de</strong>be procurar, por todos los medios, que <strong>las</strong> zonas <strong>de</strong> imagen<br />

con este entramado sean poco perceptibles.<br />

Si transmitimos directamente la señales <strong>de</strong> <strong>color</strong> R, V y A (luego veremos<br />

que sólo es necesario transmitir dos <strong>de</strong> el<strong>las</strong>: R y A) estamos transmitiendo información<br />

<strong>de</strong> <strong>color</strong> sobre la correspondiente subportadora; inclusive, cuando transmitimos<br />

una imagen <strong>de</strong> blanco y negro (por ejemplo una fotografía), ya que en<br />

este caso <strong>de</strong>beríamos transmitir 0,30 <strong>de</strong> R y 0,11 <strong>de</strong> A <strong>de</strong> cada punto <strong>de</strong> la foto.<br />

Este problema se minimiza si, en lugar <strong>de</strong> transmitir directamente <strong>las</strong> señales<br />

R y A, se transmiten otras señales llamadas diferencia <strong>de</strong> <strong>color</strong>, que se <strong>de</strong>finen como<br />

R-Y y A-Y. Es <strong>de</strong>cir: se transmiten <strong>las</strong> señales <strong>de</strong> <strong>color</strong> a <strong>las</strong> que se les suma la<br />

luminancia con el signo cambiado.<br />

Este proceso se llama matrizado <strong>de</strong> <strong>color</strong> y se realiza en el transmisor por<br />

medio <strong>de</strong> sumadores resistivos y amplificadores inversores, según se observa en<br />

la figura 33.<br />

Para enten<strong>de</strong>r cómo se anulan <strong>las</strong> diferencias <strong>de</strong> <strong>color</strong> al transmitir información<br />

en blanco y negro, hay que realizar un poco <strong>de</strong> matemáticas. Trabajemos<br />

con la señal <strong>de</strong> diferencia al rojo R-<br />

Y, reemplazando el valor <strong>de</strong> Y por<br />

la ecuación fundamental <strong>de</strong> la <strong>color</strong>imetría:<br />

Figura 33<br />

R-Y = R - (0,30 R + 0,59 V + 0,11 A)<br />

Para un <strong>color</strong> blanco, <strong>las</strong> tres cámaras<br />

<strong>de</strong> toma tienen salida máxima<br />

CURSO SUPERIOR DE TV COLOR VOLUMEN 1 31

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