Un respaldo digital o respaldo de escaneo es un tipo de respaldo para cámara digital . Los dispositivos de imagen digital suelen utilizar una matriz de fotosensores sensibles a la luz , como las tecnologías CCD o CMOS . Estos sensores pueden estar dispuestos de diferentes maneras, como un filtro Bayer , donde cada fila captura los componentes RGB , o utilizando una capa de tamaño completo para cada color, como el sensor Foveon X3 .
Un escáner digital utiliza un enfoque similar al del segundo tipo de fotosensor, pero en lugar de usar una matriz para cada componente, usa una matriz por componente. Esto se traduce en una matriz de sensor de 3 × N , donde N suele ser un número grande (entre 5000 para los modelos anteriores y 15 000 para los modelos más recientes), que luego se coloca verticalmente en un soporte. Para tomar una imagen, el sensor se desplaza a lo largo del eje x , tomando una exposición por punto. [ 1 ]
Ventajas
Las principales ventajas de esta tecnología son la altísima calidad de imagen y el enorme tamaño de los archivos resultantes. Esto se traduce en una reproducción cromática muy precisa, ya que cada píxel se mide individualmente, lo que permite imprimir en tamaños muy grandes sin pérdida de detalle. Anteriormente, solo las cámaras de película de gran formato podían imprimir en tamaños similares. Los respaldos de escaneo también tienen la ventaja de no verse afectados por la pérdida de luz debida a la posición descentrada de las lentes, por lo que se pueden utilizar lentes gran angular y cambios de perspectiva en la cámara sin problemas. Una ventaja menos evidente reside en que los respaldos de escaneo suelen crearse utilizando CCD trilineales. Esto significa que para cada posición de píxel se realiza una medición independiente para el rojo, luego para el verde y finalmente para el azul. Esto da como resultado una resolución efectiva mucho mayor que la de una imagen de resolución similar creada por un sensor mosaico como los de la mayoría de las cámaras digitales convencionales (con la notable excepción de Foveon ) .
Desventajas
La desventaja de capturar imágenes de esta manera es el tiempo que requiere. Incluso a la máxima velocidad, el tiempo necesario para una exposición completa se mide en segundos o minutos, ya que, aunque la velocidad de obturación sea de 1/1000 s, hay que tomar la fotografía miles de veces. Esto la hace muy poco adecuada para sujetos en movimiento, como deportes, naturaleza o vida urbana, y prácticamente se limita a bodegones, reproducción artística y paisajes.
Otro inconveniente es que la mayoría de estas mochilas deben usarse conectadas a una computadora. Una razón es que no habría otra forma de saber cuándo se ha alcanzado el enfoque crítico , y la segunda razón son los enormes tamaños de los archivos, medidos en cientos de megabytes o incluso gigabytes . Una tarjeta Compact Flash de 4 GB solo puede almacenar unas pocas imágenes.
Ejemplo

Digamos que tenemos una matriz de 10.000 píxeles y queremos tomar una imagen con una velocidad de obturación de 1/50 s y 48 bits por píxel (16 bits por componente) para lograr la máxima calidad.
Supongamos que cada píxel individual tiene un ancho y una altura de6 μm en cada dimensión. La matriz será6 μm de ancho y6 cm de altura. Ahora colocamos este conjunto en un soporte.6 cm de alto y6 cm de ancho. Eso significa que podemos dividir el eje x en 10 000 puntos de manera uniforme, por lo que la matriz tiene que tomar 10 000 exposiciones. Para capturar una imagen, el sensor comenzaría en x = 0 , tomaría una exposición a la velocidad de obturación seleccionada, se movería a x = 1 , tomaría una exposición a la velocidad de obturación seleccionada, y así sucesivamente hasta x = 9999 .
Ahora, en lugar de hacerlo con una sola matriz, lo hacemos con tres matrices simultáneamente (una para cada componente en RGB), donde la primera matriz tomaría una exposición en x , la segunda en x − 1 y la tercera en x − 2. La imagen resultante sería de 10 000 × 10 000, o 100 millones de píxeles , con información de color completa para cada píxel.
El tiempo total de exposición será de al menos:
o casi tres minutos y medio. Un sensor real tendría que tener en cuenta un movimiento preciso hacia el siguiente punto, deteniéndose y esperando para reducir la vibración, tomar la exposición, etc. Este tiempo adicional es necesario y puede duplicar o triplicar este tiempo.
- El tamaño final de la imagen sería:
Los sensores más recientes pueden alcanzar tamaños de archivo aún mayores, de hasta varios gigabytes.
Historia
La primera unidad digital de escaneo comercial fue presentada por Leaf (ahora Phase One ) en 1991.
Para obtener una descripción más detallada de la historia de los respaldos de escaneo, consulte el apartado "Respaldo de cámara digital" .
Véase también
fabricantes
- El escáner Rencay, de fabricación alemana, ofrece una resolución de hasta 26000 x 16000 píxeles.
- Better Light se especializa en respaldos para escaneo digital.
- Phase One tiene el PowerPhase FX+ en su catálogo de productos.
- Anagrama .
- Kigamo .
- Panoscan
- Pentacon , empresa alemana, dispone de una gama de cámaras de escaneo, incluidas las series Scan 3000 y 5000.
Referencias
- ↑ "Escaneando la parte posterior... Por qué son mejores" . www.betterlight.com . Consultado el 3 de septiembre de 2024 .
- Equipos fotográficos
- respaldos de cámaras digitales