Conversor ARW (RAW) a FTS
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Sobre los formatos
ARW (Alpha RAW) es el formato de imagen RAW propietario de Sony utilizado en toda la gama de cámaras sin espejo y réflex digitales Alpha, introducido en 2006 con la Alpha DSLR-A100. Construido sobre una estructura de contenedor similar a TIFF, ARW almacena la salida sin procesar de los sensores CMOS Exmor y Exmor R/RS de Sony a 12 o 14 bits por píxel, reteniendo el rango dinámico completo y la información de color antes de qué se aplique cualquier procesamiento interno de la cámara. El formato incluye metadatos detallados — datos de puntos AF, perfiles de distorsión del lente, resultados de detección facial e información de seguimiento en tiempo real de los cuerpos más recientes — lo qué permite a los procesadores RAW replicar o perfeccionar las decisiones de procesamiento de la cámara con posterioridad. ARW ha evolucionado a través de varias revisiones: ARW 1.0 usaba compresión simple por fila, ARW 2.0 introdujo un esquema de codificación delta más eficiente y ARW 4.0 añadió soporte de compresión sin pérdida. Una ventaja es la latitud excepcional para la corrección de exposición: la tecnología de sensores de Sony captura más de 14 paradas de rango dinámico en muchos cuerpos, y los datos ARW sin comprimir preservan esté rango íntegramente, permitiendo a los fotógrafos recuperar detalles en sombras o reducir altas luces mucho más allá de lo qué permite JPEG. La integración del formato con el ecosistema de Sony supone otra fortaleza práctica — los Estilos Creativos, Perfiles de Imagen y correcciones de lente integradas se almacenan como etiquetas de metadatos en lugar de aplicarse sobre los datos, brindando a los fotógrafos flexibilidad total durante el posprocesamiento. Los archivos ARW son compatibles con Adobe Lightroom, Capture One, DxO PhotoLab y la propia suite Imaging Edge de Sony.
FTS es una extensión de archivo para el Sistema Flexible de Transporte de Imágenes (FITS), el formato de datos estándar utilizado en astronomía desde 1981 cuando fue definido por Don Wells, Eric Greisen y R.H. Harten en el Observatorio Nacional de Radioastronomía, y posteriormente respaldado por la Unión Astronómica Internacional en 1982. FITS fue diseñado desde el principio como un formato de archivo autodescriptivo: cada archivo comienza con uno o más bloques de encabezado de 2880 bytes qué contienen pares palabra clave-valor ASCII qué describen las dimensiones de los datos, el sistema de coordenadas, los parámetros de observación y la procedencia, seguidos de bloques de datos en una variedad de tipos numéricos — enteros de 8/16/32/64 bits y valores de punto flotante IEEE de 32/64 bits. FITS admite matrices multidimensionales (imágenes, cubos de datos, hipercubos), tablas binarias para datos de catálogos y tablas ASCII, con múltiples Unidades de Encabezado/Datos (HDU) qué pueden coexistir en un solo archivo. El formato maneja datos astronómicos especializados: cubos espectrales, visibilidades de interferometría de radio, imágenes de mosaico multiextensión de matrices CCD y fotometría de series temporales. Una ventaja es el rigor científico: FITS exige qué todos los metadatos necesarios para interpretar físicamente los datos — transformaciones de coordenadas (WCS), calibración fotométrica, parámetros del telescopio y del instrumento — viajen con el archivo, eliminando el problema de pérdida de metadatos qué aqueja a los formatos de imagen genéricos en contextos científicos. La longevidad e el respaldo institucional del formato constituyen otra fortaleza — prácticamente todos los observatorios, telescopios espaciales (Hubble, James Webb, Chandra) y paquetes de software astronómico (DS9, IRAF, Astropy) utilizan FITS como su formato de datos principal.