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Introducción a la reverberación artificial (Parte II)

Published On Mar-13-2017

Transcripción

Refirámonos de nuevo al gráfico de respuesta a impulso que analizamos anteriormente. Nótese que la amplitud de las reflexiones de la reverberación tardía decae progresivamente. Esto se debe a que parte de la energía acústica es absorbida por los objetos contra los cuales se producen las reflexiones.

El ritmo al que decae la amplitud de la reverberación tardía se denomina Decay Rate o tasa de decaimiento. Esta tasa se expresa en decibeles por segundo, es decir, cuántos decibeles decae la amplitud de la reverberación en un segundo.

Es común que esta magnitud sea vista desde el enfoque inverso: cuántos segundos le toma a la amplitud de la reverberación decaer una cantidad determinada de decibeles, a menudo 30 o 60, siendo este último el valor más utilizado. A esta última magnitud se le denomina RT60 o Reverberation Time 60 y expresa el tiempo que le toma a la reverberación perder 60dB de amplitud.

Valores mayores de RT60 indican una mayor cantidad de reverberación en la habitación, o más bien, una reverberación más prolongada. A su vez, una reverberación más prolongada puede asociarse con un espacio acústico más grande o uno con menor cantidad de materiales absorbentes. Los valores de RT60 útiles en la producción musical varían considerablemente, desde 0.2 o 0.4 segundos en un cuarto de mastering, hasta 2 segundos o más en una iglesia o sala de conciertos clásicos durante la grabación de una orquesta.

Es importante tener en cuenta que los fenómenos acústicos son a menudo complejos. Por lo tanto, es imposible concluir que dos espacios con un mismo RT60 producirán una reverberación que suena igual. Esto se debe a que, en realidad, un solo valor de RT60 es incapaz de describir apropiadamente la reverberación de un espacio. La razón principal es que cada frecuencia tiene un valor de RT60 específico. El conjunto de los valores de RT60 de cada frecuencia es el que explica verdaderamente las características tímbricas de la reverberación de un espacio.

En la figura, se observa un gráfico de Impulse Response como el que se observó anteriormente, pero esta vez se toma en cuenta la frecuencia de los sonidos. En el eje X se observa el tiempo transcurrido. En el eje Y, se indica la frecuencia de los sonidos. El tono de gris dentro del gráfico indica la amplitud de la reflexión de cada frecuencia específica en cada momento del tiempo transcurrido.

Luego del segundo 0 se observa un vacío en el cual no hay sonido. Esto se debe a que el sonido todavía no ha alcanzado el punto de escucha. Cuando lo hace, se observa una línea vertical con una amplitud claramente mayor que el resto del gráfico. Esta línea corresponde al sonido directo. Observamos que el sonido directo tiene un balance espectral en el que predominan los bajos.

Las reflexiones de la frecuencia de 20kHz pierden 60dB de amplitud rápidamente. Antes del segundo 0.2, el color del gráfico es completamente blanco. Por el contrario, las frecuencias por debajo de 5kHz se prolongan más tiempo. En el segundo 1.2, tienen un color gris claramente distinguible, el cual corresponde a una reducción de aproximadamente 45dB.

Figura 2.2. Impulse response (considerando la frecuencia)

 

Podemos concluir, entonces, que el sonido de la reverberación de este espacio contendrá principalmente frecuencias medias, medias-bajas y bajas, enfocándose en estas últimas conforme el tiempo transcurre. El sonido podría ser percibido como “oscuro” o “cálido”. Este es comúnmente el comportamiento natural de la reverberación en espacios cerrados.


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