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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