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YIQ

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Y=0.5 時的 YIQ 色彩空間。注意,I 和 Q 色度坐標被放大到 1.0。請參見本文下方公式獲取正確的範圍。
一幅圖像及其 Y、I 和 Q 分量

YIQ 是模擬 NTSC 彩色電視系統使用的色彩空間。"I" 代表"同相位" (in-phase),而 "Q" 代表"正交" (quadrature),它們指的是用於正交幅度調製的分量。其他電視系統使用不同的色彩空間,例如 PAL 使用 YUVSECAM 使用 YDbDr。後來的數碼電視標準則使用 YCbCr 色彩空間。這些色彩空間大致相關,並基於在稱為"亮度" (luma) 的黑白圖像中添加名為"色度" (chrominance) 的顏色分量的原理。

在 YIQ 色彩空間中,Y 分量表示亮度信息,是黑白電視接收器唯一使用的分量。而 IQ 分量表示色度信息,I 大致表示橙色-藍色對比,Q 則表示紫色-綠色對比。I 和 Q 可以視為與 YUV 色彩空間在同一圖上的第二對軸,旋轉 33°,因此 IQ 和 UV 代表的是同一平面上的不同坐標系統。

YIQ 系統旨在利用人類色覺反應的特點。人眼對橙色-藍色 (I) 範圍的變化比對紫色-綠色 (Q) 範圍的變化更敏感,因此 Q 所需的帶寬比 I 少。廣播 NTSC 將 I 限制在 1.3 MHz,而 Q 限制在 0.4 MHz。I 和 Q 被頻率交錯插入 4 MHz 的 Y 信號中,使整個信號的帶寬保持在 4.2 MHz。相比之下,在 YUV 系統中,由於 U 和 V 分量均包含橙色-藍色範圍的信息,兩者都需要與 I 同等的帶寬以達到類似的顏色保真度。

很少有電視機能真正實現 I 和 Q 解碼,因為實現成本較高。相比只需一個濾波器的低成本 R-Y 和 B-Y 解碼,I 和 Q 解碼各需要一個不同的濾波器來滿足 I 和 Q 的帶寬差異。此外,這些帶寬差異還要求 I 濾波器包含一個時間延遲,以匹配 Q 濾波器的更長延遲。Rockwell 模塊化數字廣播(MDR)是一個 I 和 Q 解碼電視機,於 1997 年可以在 PC 上以逐幀模式運行,或通過快速 IQ 處理器 (FIQP) 實現實時運行。大約 1985 年,一些 RCA "Colortrak" 家用電視不僅採用 I/Q 解碼,還宣傳其與梳狀濾波器結合的優點,稱為"100% 處理",以傳遞更多原始顏色圖像內容。更早期(1954 或 1955 年型號)的某些彩色電視品牌(如 RCA 和 Arvin)在大約 13 英寸屏幕的型號上採用了 I/Q 解碼技術。原始 Advent 投影電視也使用了 I/Q 解碼。1990 年左右,至少有一家專業工作室監視器製造商(Ikegami)宣傳其 I/Q 解碼技術。

圖像處理

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YIQ 表示有時會用於顏色數字圖像處理的轉換。例如,對 RGB 圖像中的通道直接應用直方圖均衡化可能會改變圖像的色彩平衡。相反,直方圖均衡化應用於圖像的 YIQ 或 YUV 表示中的 Y 通道,這僅會標準化圖像的亮度水平。

公式

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以下公式允許在 YIQ 和 RGB 色彩空間之間進行轉換,其中 R、G 和 B 是伽馬校正後的值。公式適用於原始 1953 年 NTSC 色彩學以及後來的 SMPTE C FCC 標準。

以下公式假定:

I 和 Q 的範圍[1][2]是 RGB 到 YIQ 轉換矩陣中第 2 和第 3 行係數的結果。

NTSC 1953 色彩學

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NTSC 1953 色彩學色彩立方體(顏色配置文件編碼,需要兼容的瀏覽器和顯示器以實現準確顯示)。

以下公式近似於1953 年 NTSC 色彩規範與 YIQ 的轉換。[3][4][5]

從 RGB 轉換到 YIQ

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[6]

從 YIQ 轉換到 RGB

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注意,第一行與YUV 色彩空間相同:

FCC NTSC 標準(SMPTE C)

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SMPTE C 色彩立方體(顏色配置文件編碼,需要兼容的瀏覽器和顯示器以實現準確顯示)。

1987 年,電影電視工程師協會 (SMPTE) 電視技術委員會,工作組通過了SMPTE C 標準。[7][8][9] 以前的轉換公式已被棄用,FCC 規則中用於模擬彩色電視廣播的 NTSC 標準採用了不同的矩陣:[10][11]

參考資料

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  1. ^ Color Spaces. culori. [2022年2月27日]. 
  2. ^ Sedgewick; Wayne. Built-in Types of Data. introcs.cs.princeton.edu. 2020 [2022年2月27日]. 
  3. ^ rgb2ntsc: Convert RGB color values to NTSC color space. Image Processing Toolbox Documentation. MathWorks. [2015年6月28日]. 
  4. ^ ntsc2rgb: Convert NTSC values to RGB color space. Image Processing Toolbox Documentation. MathWorks. [2015年6月28日]. 
  5. ^ 47 CFR § 73.682 (20) (iv)
  6. ^ ITU-R BT.1700 Characteristics of composite video signals for conventional analogue television systems (zip/pdf). 國際電信聯盟. S170m-2004.pdf: Composite Analog Video Signal NTSC for Studio Applications Page 6. 2004年11月30日 [2019年4月16日]. 
  7. ^ 電影電視工程師協會 (1987–2004): 推薦實踐 RP 145-2004。色彩監視器色彩學。
  8. ^ 電影電視工程師協會 (1994, 2004): 工程指南 EG 27-2004。SMPTE 170M 的補充信息以及 NTSC 色彩標準開發背景,第 9 頁
  9. ^ 先進電視系統委員會 (2003): ATSC 直達衛星廣播標準文件 A/81,第 18 頁
  10. ^ § 73.682 TV transmission standards (PDF). FCC. 2013: 210. 
  11. ^ Rec. ITU-R BT.470-6 - Conventional Television Systems (PDF). ITU-R. 1998: 9. 

公式

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Y=0.299R+0.587G+0.114B

I=0.596R-0.274G-0.322B

Q=0.211R-0.523G+0.312B

外部連結

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