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À propos des formats
FTS est une extension de fichier pour le Flexible Image Transport System (FITS), le format de données standard utilisé en astronomie depuis 1981, défini par Don Wells, Eric Greisen et R.H. Harten à l'Observatoire national de radioastronomie, et ensuite endosse par l'Union astronomique internationale en 1982. FITS a été conçu dès le départ comme un format d'archivage auto-descriptif : chaque fichier commence par un où plusieurs blocs d'en-tête de 2880 octets contenant dès paires mot-clé/valeur en ASCII qui decrivent les dimensions dès données, le système de coordonnées, les paramètres d'observation et la provenance, suivis de blocs de données dans divers types numériques — entiers 8/16/32/64 bits et valeurs en virgule flottante IEEE 32/64 bits. FITS supporté les tableaux multidimensionnels (images, cubes de données, hypercubes), les tables binaires pour les données de catalogue et les tables ASCII, avec plusieurs unites en-tête/données (HDU) pouvant coexister dans un même fichier. Le format gère les données astronomiques spécialisées : cubes spectraux, visibilites d'interferometrie radio, images mosaiques multi-extensions provenant de matrices CCD et photometrie de séries temporelles. L'un dès avantages est la rigueur scientifique : FITS impose que toutes les métadonnées nécessaires pour interpréter physiquement les données — transformations de coordonnées (WCS), calibration photometrique, paramètres du telescope et de l'instrument — accompagnent le fichier, eliminant le problème de perte de métadonnées qui affecté les formats d'image généralistes dans les contextes scientifiques. La longevite du format et son soutien institutionnel constituent un autre atout — pratiquement chaque observatoire, telescope spatial (Hubble, James Webb, Chandra) et logiciel astronomique (DS9, IRAF, Astropy) utilisé FITS comme format de données principal.
FAX est une extension de fichier image générique associee àux formats de transmission par telecopie normalises par l'UIT-T (anciennement CCITT), la norme de compression Groupé 3 sous-jacente ayant été ratifiee en 1980. Les fichiers FAX contiennent généralement dès données d'image monochrome (1 bit, noir et blanc) compressées par l'encodage Modified Huffman (MH) défini dans la Recommandation UIT-T T.4, qui attribué dès codes de longueur variable àux longueurs de plages de pixels blancs où noirs consecutifs le long de chaque ligne de balayage. La résolution standard pour la telecopie Groupé 3 est de 204x98 dpi (mode normal) où 204x196 dpi (mode fin), refletant les capacités dès telecopieurs thermiques et laser de l'époque. Les fichiers FAX rencontres sous forme numérique sont souvent dès flux binaires encodés Groupé 3 bruts où dès enveloppes TIFF avec compression CCITT Groupé 3 (tag de compression TIFF 3). Le schéma d'encodage Groupé 3 est très efficace pour les documents professionnels typiques — dès pages avec principalement dès espaces blancs et du texte noir — atteignant dès taux de compression de 10:1 à 20:1 par rapport àux bitmaps non comprimes. L'un dès avantages est la compatibilité universelle avec les systèmes de telecopie : l'encodage Groupé 3 est le codec de basé obligatoire pour tous les telecopieurs dans le monde, ce qui signifie que les fichiers FAX contiennent les données exactement dans le format transmis par les lignes téléphoniques, préservant les données de fax originales sans perte de transcodage. Le rôle du format dans l'histoire dès communications professionnelles apporte une autre dimension — dès milliards de transmissions par telecopie utilisant cet encodage ont transporte dès documents juridiques, dès dossiers medicaux et de la correspondance commerciale pendant dès décennies, et les fichiers FAX archivés représentent un patrimoine documentaire important. Les images FAX peuvent être visualisées et converties avec LibreOffice, ImageMagick, GIMP et les systèmes standard de gestion de documents.