Anaglifo (del griego ἀνάγλυϕος "en relieve") es un método para separar imágenes de un par estéreo en blanco y negro mediante codificación de colores. Diferentes partes del par estéreo destinadas a los ojos izquierdo y derecho están proyectadas o impresas en la misma superficie, pero pintadas en diferentes colores, complementarios entre sí [1] . Los colores más utilizados son el rojo y el turquesa . La imagen roja del estereopar anaglifo contiene la imagen del ojo izquierdo, y la imagen turquesa (azul-verde) contiene la imagen del ojo derecho. Al ver un par estereoscópico a través de un anaglifo especialanteojos con filtros de los mismos colores, se observa una imagen monocromática tridimensional, ya que cada ojo ve sólo su parte del par estéreo.
La principal desventaja del método anaglifo es su inadecuación para separar imágenes en color. La imagen tridimensional formada debido al efecto de la mezcla binocular de colores se percibe como monocromática o acromática [2] . La adaptación del observador a las condiciones específicas de percepción se produce con bastante rapidez. Sin embargo, después de una estancia corta (unos 15 min) en gafas anaglifo, la sensibilidad al color del observador disminuye durante mucho tiempo (alrededor de media hora) y hay una sensación de incomodidad por la percepción del mundo ordinario.
En la mayoría de las primeras tecnologías de anaglifos, era costumbre colocar ambas partes de un estereopar en un medio común: una película dipo de dos capas o una hoja tipográfica impresa. Las emulsiones de los diferentes lados de la película se vibraron en los colores correspondientes, proporcionando separación con la ayuda de lentes [3] . A mediados de la década de 1940, John Baird desarrolló un cinescopio de dos colores , también adecuado para la visualización en anaglifo de imágenes de televisión tridimensionales [4] .
A pesar de las barreras para mostrar pares estéreo de color, existen métodos de codificación de anaglifos que permiten la presencia de color, predominantemente mediante programas informáticos. En este caso, se pueden tomar como base tanto los pares estéreo monocromáticos como los de color. Desde la década de 1970, Stephen Gibson ha propuesto su sistema patentado Deep Vision , que utiliza filtros turquesas en lugar de verdes . Esto da como resultado colores más naturales que cubren casi todo el espectro visible. El color más distorsionado es el rojo, que parece casi negro, el menos verde. Las gafas Deep Vision tienen un filtro rojo a la derecha y turquesa a la izquierda o rojo/cian . Para eludir la patente de Gibson, algunas empresas fabrican gafas de color rojo turquesa con filtros en orden inverso.
Las principales herramientas para crear anaglifos se encuentran en software profesional popular, como Adobe Photoshop , StereoPhoto Maker , Blender . Las instrucciones para crear anaglifos no se proporcionan en los manuales de usuario oficiales, pero se pueden encontrar en varios sitios que ofrecen instrucciones gratuitas para editores de imágenes. Sin embargo, la mayoría de estas instrucciones guardan silencio sobre el hecho de que, como resultado de un intento de hacer un anaglifo a partir de un cuadro, se obtendrá un "pseudo-anaglifo" sin efecto estéreo , ya que el par estéreo resultante no tiene paralaje . La conclusión es que el color de cada ojo está configurado en RGB y si las gafas son rojas/cian, la imagen rosa se dividirá en dos ojos, ya que en RGB el rosa es rojo + azul y cian = azul + verde. También hay programas sencillos y baratos para crear anaglifos. Por ejemplo, el StereoPhoto Maker gratuito puede crear anaglifos (y no solo anaglifos) de alta calidad para cualquier tipo de gafas automáticamente. Actualmente, utilizando enfoques simples, los colores azul y verde se filtran de la imagen para el ojo izquierdo.
En 1975-1978, el centro de televisión de Leningrado realizó transmisiones experimentales de imágenes estéreo en color utilizando el método de anaglifo. Los experimentos se realizaron en conjunto con el Departamento de Televisión LEIS .
Las imágenes de anaglifo se utilizan para representar modelos de moléculas químicas: proteínas , ARN , etc.
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