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jueves, 10 de mayo de 2012

Tratamiento numérico de la información. La digitalización de la señal, de la imagen y del sonido.


2.-Tratamiento numérico de la información.
Todos los desarrollos en el tratamiento de la información se deben fundamentalmente a la digitalización.

2.1.-Sistema binario.

La base de los dispositivos digitales es el microprocesador.
Se trata de minúsculos circuitos fabricados con silicio que detectan impulsos eléctricos.
Un bit es un dígito del sistema de numeración binario y representa el acrónimo del enunciado ingles binary digit.
En estas tablas se representa las equivalencias de valores del sistema binario y el sistema decimal:

Una de las medidas más utilizadas en informática es el byte, unidad de información compuesta por 8 bits. El bit se suele representar con una b minúscula y el byte con una B mayúscula.


2.2.- Unidades del sistema binario.

Una vez que los archivos han sido digitalizados, su tamaño resulta de gran importancia tanto para su almacenamiento como para su transmisión. Debido a que el byte es una unidad muy pequeña se suelen emplear múltiplos de byte. En la siguiente tabla podemos ver las principales unidades y el número de bytes a que equivalen.



 Cuando hablamos de la importancia del tamaño de los archivos, debemos mencionar la opción de compresión de archivos. La tasa de compresión dependerá del tipo de compresión usada y también del tipo de archivo.

2.3.- Digitalización de la señal.

Una señal analógica es aquella que puede tomar múltiples valores de amplitud y frecuencia.
En cambio, una señal digital es aquella que toma una serie de valores concretos del sistema binario.
Digitalizar significa transformar cualquier tipo de información en valores numéricos correspondientes a los pares binarios 0 y 1.
El proceso de digitalización consta de tres fases:
1.      Muestreo: a  partir de la señal analógica de la que disponemos se toman una serie de muestras cada cierto tiempo.
2.      Cuantificación: se miden los valores de tensión de cada una de las muestras obtenidas y se les hace corresponder un número decimal en función de la escala que se utilice.
3.      Codificación: los valores decimales obtenidos se convierten a código binario, con lo que ya obtenemos la señal digital.

2.4.-Digitalización de la imagen.

El formato digital presenta diversas ventajas como un mejor almacenamiento de las fotos, la observación de las fotografías de forma instantánea y facilidades para su intercambio y retoque fotográfico.
La calidad de una cámara fotográfica digital se mide por el número de píxeles que ofrece.
Una imagen consiste en un conjunto de puntos llamados píxeles; por lo tanto, el píxel es el componente más pequeño de la imagen digital.
Para conocer el número de píxeles o la resolución se multiplica el número de píxeles de alto por el de ancho.
Una imagen digital también esta basada en unos y ceros, por lo que la calidad final dependerá igualmente del número de bits que se elijan para  representar cada píxel.
Según el número de bits podremos representar más o menos colores.
Existen diferentes formatos de archivos:
·         En la comprensión sin perdidas tenemos los formatos de alta calidad utilizados en cámaras digitales.
·         En la compresión con perdidas el formato de archivo mas conocido es el JPG o JPEG.

2.5.- Digitalización del sonido.

El proceso para la digitalización de un sonido sigue el mismo proceso que el explicado para la digitalización de las señales en la transmisión de datos.
Sin embargo, existen diferentes formatos utilizados para la digitalización de la señal de audio.
El formato de audio en CD fue desarrollado en 1982.
Sin  embargo, en los últimos años un formato ha revolucionado completamente el mundo de la música: el MP3, el cual permite seleccionar diferentes niveles de calidad.
Otra ventaja que presentan es la inclusión de información sobre el nombre de la canción, artista,  fecha de creación…

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