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형식 정보
RLA는 1980년대 중반 Wavefront Technologies가 주로 Silicon Graphics 워크스테이션에서 실행되는 Advanced Visualizer 3D 렌더링 소프트웨어를 위해 개발한 래스터 이미지 포맷입니다. RLA 파일은 표준 RGB를 넘어서는 다중 채널과 함께 렌더링된 프레임을 저장합니다 — 알파 투명도, Z 깊이, 표면 법선 벡터, 오브젝트 ID, 머티리얼 ID 및 합성 아티스트가 재렌더링 없이 렌더링된 요소를 조작하는 데 사용하는 기타 임의 데이터 채널을 포함합니다. 각 스캔라인은 런렝스 인코딩으로 독립적으로 압축되어, 전체 이미지를 압축 해제하지 않고도 임의의 행에 효율적으로 랜덤 액세스할 수 있습니다. 이 포맷은 채널당 8비트, 16비트, 32비트 부동소수점을 지원하여 하이 다이내믹 레인지 렌더링 출력에 적합합니다. RLA는 1990년대 내내 영화 및 방송 VFX 파이프라인에서 Wavefront의 Composer 합성 소프트웨어와 함께 광범위하게 사용된 시각 효과 제작의 주요 포맷이었습니다. 후속 포맷인 RPF(Rich Pixel Format)는 이 개념을 더 확장하여 Autodesk 3ds Max에서 채택되었지만, RLA는 그보다 앞선 표준으로 남아 있습니다. 한 가지 장점은 다중 채널 렌더링 데이터입니다: 단순한 RGB 이미지 포맷과 달리 RLA 파일은 픽셀별 깊이, 법선 및 ID 패스를 포함하여 3D 애플리케이션으로 돌아가지 않고도 피사계 심도 블러, 안개, 재조명 및 오브젝트 레벨 색상 보정 같은 렌더링 후 효과를 가능하게 합니다. 이러한 파이프라인 효율성은 RLA를 초기 시각 효과 제작에서 필수적으로 만들었습니다. 이 포맷은 Autodesk 도구, Foundry Nuke, ImageMagick 및 다양한 레거시 합성 애플리케이션에서 인식됩니다.
FTS는 1981년 국립전파천문대의 Don Wells, Eric Greisen, R.H. Harten이 정의하고 1982년 국제천문연맹이 승인한 천문학 표준 데이터 포맷인 유연 이미지 전송 시스템(FITS)의 파일 확장자입니다. FITS는 처음부터 자기 기술적 아카이브 포맷으로 설계되었습니다. 각 파일은 데이터의 차원, 좌표계, 관측 매개변수, 출처를 설명하는 ASCII 키워드-값 쌍이 포함된 하나 이상의 2880바이트 헤더 블록으로 시작하며, 그 뒤에 8/16/32/64비트 정수 및 32/64비트 IEEE 부동소수점 값 등 다양한 숫자 유형의 데이터 블록이 이어집니다. FITS는 다차원 배열(이미지, 데이터 큐브, 하이퍼큐브), 카탈로그 데이터용 바이너리 테이블, ASCII 테이블을 지원하며, 단일 파일에 여러 헤더/데이터 유닛(HDU)이 공존할 수 있습니다. 이 포맷은 스펙트럼 큐브, 전파 간섭계 가시도, CCD 배열의 멀티 확장 모자이크 이미지, 시계열 측광 등 전문화된 천문학 데이터를 처리합니다. 과학적 엄밀성이 장점 중 하나입니다 — FITS는 데이터를 물리적으로 해석하는 데 필요한 모든 메타데이터(좌표 변환(WCS), 측광 보정, 망원경 및 기기 매개변수)가 파일과 함께 이동하도록 요구하여, 과학적 맥락에서 범용 이미지 포맷을 괴롭히는 메타데이터 손실 문제를 해소합니다. 포맷의 수명과 제도적 지원도 강점입니다 — 사실상 모든 천문대, 우주 망원경(허블, 제임스 웹, 찬드라), 천문학 소프트웨어 패키지(DS9, IRAF, Astropy)가 FITS를 기본 데이터 포맷으로 사용합니다.