La televisión que alcanza el billón de colores, frente a los 16,7 millones de colores que ofrecen las pantallas actuales, será comercializada por Philips el año que viene en sus televisores de pantalla líquida. Una empresa israelí ha creado un algoritmo que, mediante un chip acoplado al circuito de proyección de la imagen, consigue una combinación de colores que abarca hasta el 95% de la gama cromática perceptible por el ojo humano. El resultado es una imagen mucho más nítida, vibrante y brillante en la pantalla del televisor que compite abiertamente con la gran pantalla. Por Vanessa Marsh de Tendencias Científicas.
GB es el acrónimo inglés de Red, Green, Blue (Rojo, verde, Azul). Simboliza un sistema de colores mediante el cual es posible representar 256 colores combinando tres valores hexadecimales (uno por el rojo, otro por el verde y un último por el azul).
De la mezcla de estos colores y de su aplicación con mayor o menor
intensidad, se obtiene la gama de colores con la que vemos las
películas de la televisión o los programas informáticos en la
pantalla del ordenador.
RGB es el modelo de color utilizado normalmente para presentar
color en los sistemas de video, cámaras, y monitores de
ordenadores. En realidad, lo que hace es representar todos los
colores como combinaciones de rojo, verde y azul claro.
Estos elementos básicos del color de la televisión apenas han
cambiado desde que se aplicaron a la tecnología audiovisual en
1954, ya que el sistema RGB es el que prevalece todavía incluso en
los más avanzados sistemas de televisión.
Tecnología multicolor
Este modelo, sin embargo, ha sido trascendido con una nueva tecnología
desarrollada por una empresa israelí, que ha incorporado tres
colores más a la gama básica, el amarillo, el cian (una tonalidad
de azul) y el magenta, consiguiendo así reflejar en la pantalla
hasta el 95% del color visible por el ojo humano, frente al 55% del
espectro cromático que reflejan las pantallas actuales RGB.
El resultado de esta tecnología, a la que se denomina Multi-Primary
Color (MPC), es una imagen mucho más nítida, vibrante y brillante
en la pantalla del televisor.
La técnica utiliza algoritmos avanzados que modifican en tiempo
real los elementos gráficos del color para traducir los datos
originales de la televisión o vídeo a la fórmula MPC,
reconstruyendo de esta forma una gama tridimensional de la película
emitida que es inmensamente mucho más rica en colores que la
versión original.
El brillo de la imagen obtenido con esta tecnología aumenta un 40%
sobre el ofertado con el sistema RGB. El sistema MPC lo desarrolla
la empresa israelí Genoa, junto con
la multinacional holandesa Philips, que integra esta nueva
tecnología en las televisiones de LCOS (Liquid Crystal on Silicon).
Esta gama de aparatos Philips, debido a las características de sus
pantallas líquidas, está especialmente indicada para la aplicación
de esta tecnología.
El cine en casa, de verdad
Genoa tiene alrededor de 40 patentes relacionadas con esta
tecnología, cuyos primeros chips salen al mercado en el último
trimestre de este año. Las patentes se refieren tanto al concepto
tecnológico, como a los procesos, los algoritmos y la implantación
del MPC.
Tal como explica al respecto la revista Spectrum,
la tecnología MPC supone traer a casa la misma riqueza de colores
de la que disfrutamos en una pantalla cinematográfica.
A simple vista no se nota, pero existe una diferencia sustancial en
la gama de colores que nos ofrece el cine respecto a la televisión.
Esta diferencia cromática es lo que mantiene el interés social de
las salas de proyección, ya que es mejor ver una película en la
pantalla grande que en la televisión doméstica.
El cine, realmente, posee pigmentos que pueden crear un número
prácticamente infinito de variaciones de color, mientras que la
televisión combina cantidades discretas de colores rojo, verde y
azul para crear una gama cromática limitada.
Hasta un billón de colores
Esta es la situación que la tecnología MPC promete cambiar, ya que
la única posibilidad de que la televisión pueda competir con el
cine radica en que produzca muchos más colores.
Genoa ha desarrollado el software y el hardware que lo consigue,
añadiendo tres tonalidades más a los colores básicos de la
televisión, lo que eleva hasta un billón la gama posible de
colores, frente a los 16,7 millones de colores que permite el
sistema RGB.
El chip que contiene el secreto de esta transformación tecnológica
se acopla al circuito de proyección de la imagen del televisor y
consigue una combinación de colores mucho más intensa mediante la
aplicación del sistema multi color.
Philips espera comercializar estos televisores con tecnología MPC
en 2005, ya que su aplicación sólo requiere algunos filtros
adicionales y unos componentes ópticos para crear los nuevos
colores básicos, por lo que no se cree que el precio de estos
aparatos sea muy elevado.
Salto cuántico
Algunos expertos han expresado sus reservas respecto a la potencial
capacidad de esta tecnología de reconstruir imágenes que están
originalmente en formato RGB en el sistema MPC en tiempo real, ya
que la velocidad de proceso de los colores es posible que no se
corresponda exactamente con la realidad.
Otra reserva se refiere particularmente a las películas, ya que el
MPC transformará originales ya digitalizados (DVD), lo que supone
que estas películas han perdido parte de su riqueza cromática
original (celuloide), por lo que la recomposición de la imagen con
un billón de colores no alcanzará realmente la calidad ni la
riqueza de la gran pantalla.
En cualquier caso, lo único cierto de momento es que la tecnología
MPC incorpora al cine doméstico una calidad de imágenes sin
precedentes en la historia del audiovisual que supone lo que
Philips ha denominado un salto cuántico en la experiencia de ver
televisión, tanto por la ampliación del espectro cromático
perceptible como por el brillo que consiguen las imágenes
construidas en este formato.
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Joe y cuantos bytes ocupará una pelicula para poder ver a "todo color" pues con 1 billon de colores... usamos la base hexadecimal para representar los 16 millones del 000000 al FFFFFF tendrá que ir del 00000000 al 3B9ACA00 para representar 1 billón, joer me voy a volver loco con el photoshop. si una imagen jpg de 16 bit a 1024*768 a una resolucion de 72 p/p pesa 60 k por ejemplo de media. en vez de 16 bits tendría que ser a 100 bits vamos que ocuparía 375 K. A 24 frames/segundo. 1 hora de peli 375*3600*24 = 32.400.000 M ¿ 32,5 G una peli de una hora ?