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Reflexión contra distintas superficies

Published On Nov-27-2017


Transcripción


Observemos una representación más cercana a la forma en la que una onda de sonido choca contra una superficie plana y es reflejada por ella (Figura 5.17). Recordemos que la onda debe tener una longitud menor al tamaño del obstáculo para rebotar, de otro modo rodearía el obstáculo.

Figura 5.17: Reflexión en una superficie plana



Al chocar con una superficie plana, las ondas de sonido son reflejadas en el mismo ángulo. El área que cubre el frente de onda es cada vez mayor. Las reflexiones tienen la misma amplitud y tamaño de frente de onda que si hubieran sido emitidas por la misma fuente, a la misma distancia pero detrás de la pared (Figura 5.18). Este tipo de reflexiones recibe el nombre de reflexiones especulares.

Figura 5.18: Reflexión especular



En realidad, ninguna reflexión es perfectamente especular. Esto se debe a que parte de la energía de la onda se pierde, absorbida por la pared.

Las ondas en un espacio cerrado también pueden encontrarse con superficies convexas. Para ejemplificar este caso utilizaremos una onda con frente plano. Este tipo de ondas son emitidas por fuentes lineales o fuentes puntuales lejanas.

Figura 5.19: Reflexión en una superficie convexa


Luego de chocar con la superficie convexa, la energía acústica es dispersada en varias direcciones. A este fenómeno se le llama difusión. Los diseñadores acústicos se encargan de distribuir equitativamente el sonido a través del cuarto, por medio de dispositivos que difunden las ondas de maneras específicas (Figura 5.20). El objetivo principal es evitar que las ondas sean reflejadas en la misma dirección de donde provienen. Esto distribuye uniformemente la energía acústica en todo el espacio.

Figura 5.20: Difusor de estudio



Las ondas dentro de un cuarto también pueden encontrarse con superficies cóncavas, por ejemplo, cúpulas en un teatro (figura 5.21).

Figura 5.21: Cúpula



Este tipo de superficies tienden a concentrar la energía acústica en un solo punto (Figura 5.22)

Figura 5.22: Reflexión en una superficie cóncava



La efectividad con la que una superficie cóncava concentra la energía acústica depende, entre otros factores, de la longitud de onda de las ondas a reflejar. La superficie concentrará con mayor efectividad aquellas frecuencias con una longitud de onda igual o menor al tamaño de la superficie.

Por ejemplo, una superficie cóncava de un metro de largo por un metro de ancho es efectiva para redirigir una onda de 1000Hz, la cual tiene una longitud de onda de aproximadamente 34cm. Sin embargo, la misma superficie tendrá muy poca capacidad de redirigir ondas por debajo de los 350Hz, ya que sus longitudes de onda son mayores a un metro.

La reflexión en superficies cóncavas es generalmente indeseada en espacios destinados a la grabación o reproducción de material auditivo, pues esto impide la distribución equitativa del sonido en el espacio. Sin embargo, este fenómeno es utilizado para la captación de fuentes lejanas al micrófono, lo que agrega una especie de antena parabólica que refleja las ondas de sonido hacia el diafragma del micrófono (Figura 5.23). Esta característica es útil para grabaciones tales como eventos deportivos, películas o documentales.

Figura 5.23: Micrófono parabólico


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