¿Cómo detecta una cámara digital el amarillo?

¡Tu cámara no detecta el amarillo!

Lo que hace es reproducir la respuesta ‘triestímulo’ de su ojo con suficiente fidelidad que una visualización de imagen posterior puede reproducir el estímulo para su ojo. Al final, es tu cerebro el que construye la percepción del amarillo, no la cámara.

Al igual que su ojo, los canales de color rojo, verde y azul de su cámara responden a bandas amplias y superpuestas de longitudes de onda. La siguiente tabla muestra la respuesta de los tres tipos principales de conos en su ojo a varias longitudes de onda. El amarillo es la percepción del color formada en respuesta a la luz que estimula los conos M&L, pero no los conos S.

Debido a que las longitudes de onda puras de luz en el rango de 570-590 nm estimulan tanto los conos de M&L como los de S, esas longitudes de onda se perciben como amarillas.

Mediante una combinación de fotodetectores de silicio y pigmentos de color cuidadosamente diseñados, una cámara puede registrar aproximadamente la misma respuesta de ‘triestímulo’ que el ojo (Fuji es el líder del mercado en la producción de estos pigmentos para la matriz de filtros de color unidos al sensor de imagen de la mayoría cámaras digitales … Innovación: control de la luz | Fujifilm Global). La respuesta registrada de la cámara consta de números que pueden usarse para reconstruir la respuesta del triestímulo. Normalmente, el registro corresponde a los canales de color RGB, pero hay otras posibilidades (por ejemplo, y la matriz de filtros de color CYMK)

La visualización de la imagen final, ya sea una pantalla LCD o pigmentos colocados en papel por una impresora a color, controla la luz para estimular los conos en su ojo en las mismas proporciones relativas que la imagen original. Tenga en cuenta que no necesariamente tiene que reproducir el mismo espectro de longitudes de onda, todo lo que necesita hacer es estimular los conos de la misma manera para que su cerebro pueda reconstruir la misma percepción del color.

El resultado neto es que la cámara nunca detecta realmente el amarillo. Su tarea es grabar una señal que pueda usarse más tarde para estimular los conos en su ojo de la misma manera que la escena original. La percepción de “amarillo” se construye en su cerebro en respuesta a ese estímulo.

Porque los elementos del filtro Bayer tienen una respuesta espectral bastante amplia.


Este es el sitio web donde encontré que la imagen en él tiene una descripción muy detallada de la imagen digital.

https://micro.magnet.fsu.edu/pri

La luz amarilla más amarilla capturada por los sensores de las cámaras digitales no es literalmente un color propio. Está hecho de 100% de luz roja más 100% de luz verde y 0% de luz azul.

En efecto, en lo que respecta al sensor, no solo hay “luz amarilla”, o debería decir que no hay fotositas amarillas dedicadas en un sensor. La luz amarilla solo puede ser detectada por un sensor RGB porque la sensibilidad de cada uno de los fotosites RGB se superpone a partes del espectro; vea el excelente diagrama de Maurice Childs.

Entonces, la respuesta es sí, el sensor RGB puede detectar efectivamente la luz amarilla pura, pero no tan bien como puede detectar el rojo y el verde individualmente. Por supuesto, nuestros ojos funcionan exactamente de la misma manera, ya que solo tenemos células cónicas rojas, verdes y azules en nuestra retina, con una superposición similar. El sensor de una cámara digital emula lo que hacen nuestros ojos, aunque el ojo humano lo hace mejor que cualquier cámara digital.

Los sensores en una cámara están diseñados para responder de manera similar a las células cónicas en la retina humana. Eso significa que si bien la sensibilidad máxima se encuentra en rojo, verde o azul, tiene un factor Q bastante bajo, es decir, los sensores no son muy exigentes. Esto significa que una fuente de luz que cae entre rojo y verde en el espectro será detectable por ambos sensores. El hecho de que esto sea prácticamente idéntico a cómo percibimos el color no es accidental. Los CCD de cámara solo están diseñados para capturar tanta información como sea necesaria para reconstruir el color tal como lo percibimos. Un pájaro con visión tetracromática no estaría de acuerdo con que la reproducción del color sea precisa.

Por extraño que parezca, los sensores de la cámara no “miden” los colores directamente, miden la intensidad de un haz de luz (nivel de luminancia), cada haz representa uno de los 3 componentes de color obtenidos mediante el uso de los filtros rojo, verde y azul.

Solo la luminancia puede medirse como una señal eléctrica y registrarse. Sabiendo que dicha medida está asociada con dicho componente, podemos reconstruir la imagen.

Cualquiera que sea el color (incluido el amarillo) y gracias a la naturaleza aditiva de la luz emitida, este color será de alguna manera una combinación de los 3 componentes, que pudimos medir la intensidad.

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