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Cómo el delay afecta la afinación (Parte III)

Published On Mar-13-2017

Transcripción

La modificación de la afinación de un sonido por medio de delays tiene numerosas consideraciones e implicaciones técnicas que deben ser estudiadas para comprender a fondo su funcionamiento. A continuación, discutimos algunas de estas.

Los ejemplos anteriores utilizan como señal original una onda sinusoidal de 250Hz que completa un solo período. La señal original tiene una duración de 4 milisegundos. Ahora bien, ¿qué sucede si se desea transponer una octava hacia abajo la afinación de una grabación de mayor duración como, por ejemplo, 60 segundos. El tiempo de retraso aplicado debería aumentar progresivamente desde 0 milisegundos hasta 60 000 milisegundos, lo cual equivale a la duración de la grabación original.

Esto representa dos dificultades técnicas. En primer lugar, se debe contar con un dispositivo de delay capaz de retrasar la señal por períodos prolongados. La mayoría de dispositivos de delay en hardware permiten aplicar retrasos de hasta 1 segundo. Dispositivos más flexibles, pero también más costosos, permiten aplicar retrasos de hasta 10 segundos, aproximadamente. Para aplicar tiempos de retraso mayores, se debe contar con una capacidad de procesamiento tal, que es difícil encontrarla fuera del ambiente virtual de una computadora moderna.

En segundo lugar, la duración de la señal procesada con pitch shifting también varía. Tomemos como ejemplo el último sonido de la grabación a la que se aplica pitch shifting. Originalmente, el último sonido ocurría en el segundo 60. No obstante, al aplicar el procesamiento, el último sonido es sometido a un tiempo de retraso de 60 segundos. Por lo tanto, este sonido ocurrirá en el segundo 120. La duración de la grabación se ha duplicado.

Hasta este punto, el pitch shifting no se diferencia de una grabadora analógica de cinta magnética que reproduce el material a diferentes velocidades. Para transponer una grabación una octava hacia abajo, se debería reducir la velocidad de reproducción a la mitad de la que fue grabada. Esto también duplicaría su duración.

Un pitch shifter se caracteriza por su mecanismo para resolver este inconveniente. Un delay digital es capaz de ser programado para que el tiempo de retraso aplicado varíe progresivamente. También es posible programarlo para que se “reinicie”. Por ejemplo, sería posible programar un delay para que el tiempo de retraso aumente 1 milisegundo por cada milisegundo transcurrido. Además, al alcanzar 50 milisegundos de tiempo de retraso, el delay podría reiniciar la cuenta y aplicar 0 milisegundos de retraso, aumentando progresivamente hasta alcanzar 50 milisegundos de nuevo. Así, el tiempo de retraso aplicado nunca excedería este valor.

De esta manera, se logra modificar la afinación, sin cambiar dramáticamente la duración del material grabado. Es importante recordar que el factor determinante para la modificación de la afinación es la tasa de cambio del tiempo de retraso aplicado, no el tiempo de retraso absoluto.

Esta técnica tiene una importante limitación. Resulta difícil que el pitch shifter reinicie el tiempo de retraso sin que dicho cambio sea audible. Los algoritmos digitales modernos de pitch shifting encuentran puntos estratégicos en los que es posible reiniciar el delay y que los artefactos o glitches producidos no sean percibidos, por medio de masking y crossfades. Esto es similar al funcionamiento de los códecs perceptuales, tales como el MP3. Los glitches del reinicio del delay es una de las características que identifican a los pitch shifters más antiguos.


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