Captación sonora. Tomas monofónicas. Tomas estéreo. Tomas multimicrofónicas

Captación sonora ‘Tomas monofónicas. ‘Tomas estéreo. ‘Tomas “multimicrofónicas” Tomas Estéreo Tratan de reproducir la sensación de la audiencia: ‘Ar

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Captación sonora ‘Tomas monofónicas. ‘Tomas estéreo. ‘Tomas “multimicrofónicas”

Tomas Estéreo Tratan de reproducir la sensación de la audiencia: ‘Arte de crear ilusiones. ‘Ciencia, al conocer los procesos físicos.

Objetivos de la captación estereofónica ‘Localización. ‘Profundidad. ‘Presencia. ‘Claridad individual. ‘No existencia de coloración.

Métodos de Captación estereofónica ‘Micrófonos coincidentes: Diferencias de amplitud. Es Mono - compatible. ‘Micrófonos no coincidentes Diferencias de fase y amplitud. Se debe verificar su compatibilidad monofónica.

Micrófonos coincidentes: Método XY

Sist. M-S Cardioides

Hiper cardioides

Micrófonos coincidentes: Método Blumlein (1930)

Micrófonos coincidentes: Método MS (Mid - Side)

Micrófonos coincidentes: Método MS (Mid - Side)

Micrófonos coincidentes

Método de Omnidireccionales coincidentes: Ángulo de apertura de 60 a 900.

Micrófonos no coincidentes: Método ORTF (Office de Radiodiffusion - Télévision Francaise)

Micrófonos no coincidentes: Método NOS (Nederlandsche Omroep Stritching)

Micrófonos no coincidentes: Método Faulkner

Micrófonos no coincidentes: Métodos Binaurales o Cuasibinaurales

Micrófonos no coincidentes: Método de micrófonos espaciados

Micrófonos no coincidentes Método con micrófonos PZM

PZM (Pressure Zone Microphone) ‘Es un micrófono de superficie porque su posicionamiento no afecta el campo sonoro. ‘No es afectado por comb filtering.

PZM (Pressure Zone Microphone)

Método PZMs

Conclusiones

Micrófonos no coincidentes: Método de los micrófonos de acentuación (3 ó 4 micrófonos):

Se debe tener cuidado con la coherencia temporal del conjunto de micrófonos para poder recrear correctamente la imagen sonora.

CD

CONCLUSIONES ‘No existen reglas (rígidas) para el uso de los micrófonos. ‘El “uso apropiado” deviene de la práctica (sabida la teoría). ‘Es imprescindible “oír” el micrófono en el proceso de elección del mismo, de ser posible, captando la fuente para la que se lo necesita. ‘Todos los micrófonos “suenan” diferentes, inclusive iguales modelos de igual marca. CD

CONCLUSIONES ‘La captación de ambientes es más propicio realizarla con micrófonos omnidireccionales o PZM. ‘Los micrófonos direccionales “colorean” las reflexiones laterales, por lo tanto, ecualizan. ‘Todos los micrófonos omnidireccionales poseen cierto grado de direccionalidad. ‘Sólo sabiendo los “conceptos básicos” de acústica, se pueden realizar captaciones profesionales originales.

CONCLUSIONES

‘Un cambio de “0,5 cm” en el posicionamiento de un micrófono puede dar como resultado una gran diferencia sonora respecto de la posición anterior. ‘Clasificación subjetiva de micrófonos: Low end, Mid end, Hi end. ‘Cuidado de los micrófonos*.

CONCLUSIONES

‘ Para el caso de mediciones, la gran mayoría de las veces no se presentan las condiciones de campo libre (C.L.) ni de incidencia aleatoria (I.A.).

‘ Un método de medición resulta de independizarse de las características individuales de los micrófonos mediante la división matemática de las señales resultantes (Transferencia de un sistema).

Conclusiones

Ley de Faraday - Lenz Todo conductor que se mueve inmerso en un campo magnético, da origen en sus extremos a una f.e.m. Inducida. ∂φ

Ei =

∂t

Efecto de “Proximidad” La respuesta en frecuencia de un micrófono de gradiente de presión colocado en el campo de una onda esférica, es función de la curvatura del frente de onda

Vout ≈ fneta

fneta = / u /⋅ ω ⋅ ρ 0 ⋅ S ⋅ ∆l ⋅ Cosθ / p / 1 + k 2r 2 /u/ = ⋅ ρ 0c kr

kr =

ωr c

Efecto de “Proximidad” Conclusión: Si frecuencia es alta o el radio de curvatura del frente de onda es grande (onda plana):

Vout ≈ / u / ≈ / p / Si la frecuencia es baja y/o el radio de curvatura es pequeño (onda esférica):

/ p/ Vout ≈ / u / ≈ ωr

Efecto de “Proximidad” ‘Conclusión: Para distancias pequeñas se obtiene una mayor sensibilidad del micrófono de velocidad a las bajas frecuencias

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Montaje de materiales Piezoeléctricos

Respuesta en frecuencia Es una medida de la respuesta del micrófono a diferentes frecuencias de sonido con una incidencia conocida sobre el diafragma.

Micrófonos de medición En la gran mayoría de las aplicaciones se utilizan micrófonos omnidireccionales, salvo casos muy específicos.

‘ Como resultado de su construcción, los micrófonos omnidireccionales se pueden clasificar en: Micrófonos de Campo Libre (Free Field): Ofrece respuesta plana a 00 de incidencia. Micrófonos de Incidencia aleatoria (Random Incidence): Ofrece respuesta plana a 900 de incidencia. Conclusiones Mics de Medición

Usos

Los fabricantes sólo sugieren un uso (lo cual no es un dato objetivo). Las especificaciones bien leídas son datos objetivos. Es imprescindible oír un micrófono antes de comprarlo.

Otros problemas: Comprensión de la emisión sonora por parte de las distintas fuentes (frentes de onda). Acústica (reflexiones, Early decay, etc.). Comb filters (fenómenos de interferencia). Meticulosidad en el posicionamiento y ubicación de los micrófonos. Psicoacústica (Imágenes).

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