AUDIO ANALÓGICO VS AUDIO DIGITAL Y LOS ESPECTROS DE SONIDO

 1.1.ANALÓGICO

    -Cuando está nuevo es perfecto.

    -Se deteriora.

    -Las copias son malas.



1.2.DIGITAL

    -Peor que un analógico nuevo.

    -Las copias son iguales o mejores.

    -La transformación de analógico a digital se hace con un sistema llamado muestreo. Esto consiste en     dividir el eje del tiempo en partes y el volumen en partes (potencias de 2) también. Al dividirlo se le        asigna, aproximadamente, a cada valor del tiempo un valor del volumen para posteriormente               convertirlos en BITs. Si se divide el volumen en 8 se usarán 3 BITs.


FRECUENCIA DE MUESTREO: 

44100HZ AUDIO

48000HZ PELÍCULA



2.ESPECTROS DE SONIDO:

Def.: es la representación visual de las diferentes frecuencias (tono) y su intensidad (volumen) que componen una señal sonora

2.1.Espectro de voz humana

El espectro de una voz humana se ve así (con sus picos y valles) porque es el resultado de las vibraciones de las cuerdas vocales (tono fundamental) filtradas y resonadas por el tracto vocal (faringe, boca, nariz), creando armónicos y resonancias únicas (formantes) que definen el timbre, como una huella dactilar sonora que distingue a cada persona, mostrando frecuencias con distinta energía (dB) a lo largo del tiempo.

2.2.Espectro de un piano

El espectro de un piano se ve como una serie de picos (uno principal y otros menores) porque una nota de piano es una combinación de su frecuencia fundamental (el tono que oyes) y múltiples armónicos (o parciales), que son múltiplos enteros de esa frecuencia fundamental, pero con amplitudes (volúmenes) diferentes, creando su timbre único.

2.3.Espectro de un violín

El sonido de un violín no es solo una nota simple. Cuando se toca una cuerda, además de la nota principal, se generan muchos sonidos más pequeños llamados armónicos, que son como “copias” de esa nota a distintas alturas.

La forma del violín y los materiales con los que está hecho (la madera, el barniz, los agujeros en forma de “f” y el puente) hacen que algunos de esos armónicos se escuchen más y otros menos. Esto es lo que le da al violín su sonido especial, que puede parecer más “brillante” o más “oscuro”.

Al empezar a tocar una nota, el sonido tiene un inicio un poco ruidoso, y cuando se deja de tocar, se va apagando de forma más limpia.
Todo esto junto forma una mezcla única de frecuencias que es lo que hace que el violín suene diferente a otros instrumentos.

2.4.Espectro de una flauta

Se ve así porque el sonido se genera por la vibración de la columna de aire, que resuena en el tubo y produce múltiples armónicos (ondas de diferentes frecuencias) que se suman, creando ese sonido tan sonoro y complejo.

2.5.Espectro de una trompeta

Se ve así porque la vibración de los labios genera una gama de frecuencias que resuenan y se refuerzan de forma desigual dentro del tubo, enfatizando armónicos altos y disonantes, con picos en ciertas frecuencias.


2.6.Espectro de 100Hz


2.7.Espectro de 200Hz


2.8.Espectro de 300Hz


2.9.Espectro de los tres tonos juntos








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