En la mezcla de sonido en directo , la ganancia antes de la retroalimentación ( GBF ) es una medida práctica de cuánto se puede amplificar un micrófono en un sistema de refuerzo de sonido antes de que se produzca retroalimentación de audio . En audiología , la GBF es una medida del rendimiento de los audífonos . En ambos campos, la cantidad de ganancia se mide en decibelios en el punto o justo por debajo del punto en el que el sonido del transductor del altavoz vuelve a entrar en el micrófono y el sistema comienza a resonar o a producir retroalimentación. La ganancia acústica potencial ( PAG ) es un valor calculado que representa la ganancia que un sistema puede soportar sin retroalimentación. [ 1 ]
Sonido en directo
En la mezcla de sonido en directo, el GBF depende de una amplia variedad de condiciones: el patrón de captación (patrón polar) del micrófono, la respuesta en frecuencia del micrófono y del resto del sistema de sonido, el número de micrófonos y altavoces activos, las condiciones acústicas del entorno, incluyendo la reverberación y el eco, y las posiciones relativas de los micrófonos, los altavoces, las fuentes de sonido y el público. Cada vez que se duplica el número de micrófonos abiertos (NOM), el PAG se reduce en 3 dB. [ 2 ]
Los micrófonos direccionales se utilizan en sonido en directo para maximizar la captación de señal (GBF). Los micrófonos direccionales con patrones de captación cardioide e hipercardioide están diseñados con sensibilidad reducida hacia la parte posterior (cardioide) o hacia un ángulo entre el lateral y la parte posterior (hipercardioide). [ 1 ] Estos micrófonos se orientan de forma que su patrón de captación sea más débil en la dirección de los altavoces. Esto resulta especialmente útil en presencia de monitores de escenario (monitores de escenario). Los sistemas de altavoces direccionales también pueden utilizarse para aumentar la GBF. [ 3 ] [ 4 ]
La distancia entre la fuente sonora y el micrófono es un elemento crítico del GBF. Se obtiene un mayor GBF cuando el intérprete está más cerca del micrófono; un ejemplo de la ley del inverso del cuadrado . Si el intérprete reduce a la mitad la distancia al micrófono, el PAG aumenta en 6 dB mientras que los sonidos ambientales permanecen relativamente iguales. [ 3 ] [ 1 ]
El operador del sistema de sonido puede usar la ecualización para cambiar la respuesta de frecuencia de un micrófono o sistema de altavoces para aumentar el GBF. El operador identifica la frecuencia que comienza a resonar o a generar retroalimentación, y se activa un filtro de muesca o paramétrico para reducir el nivel general de esa frecuencia. [ 3 ] Este proceso se repite varias veces para identificar y reducir el nivel de otras frecuencias de retroalimentación. [ 5 ] Se puede usar un ecualizador gráfico para el mismo propósito, pero con algo menos de precisión. Los supresores automáticos de retroalimentación automatizan y aceleran el proceso de identificación y reducción de las frecuencias de retroalimentación. [ 6 ] Una pequeña cantidad de cambio de tono aplicada a la señal puede aumentar el GBF, al igual que la adición de unos pocos milisegundos de retardo directo . Esto último aumentará el número de frecuencias de retroalimentación, a la vez que reduce el rango de frecuencia dentro del cual ocurren, pero ralentizará la velocidad a la que crece la retroalimentación. En la práctica, agregar retardo directo a una señal mejora el GBF. [ 6 ]
Audífono
Un audífono incorpora un micrófono en miniatura y un transductor de altavoz muy pequeño, y diversas condiciones pueden aumentar o disminuir la cantidad de ganancia que se puede aplicar a la señal del micrófono antes de que se produzca retroalimentación. Un audífono bien ajustado tiene mayor ganancia de banda ancha (GBF) que uno suelto. La forma del molde auditivo es un factor importante, ya que los diseños más grandes y pesados pueden proporcionar mayor GBF. Los diseños de audífonos ofrecen ganancia en pasos crecientes según la gravedad de la pérdida auditiva del paciente; el rango abarca de 10 a 65 dB de ganancia. Para evitar la retroalimentación con las mayores ganancias, estos diseños requieren moldes auditivos de ajuste muy preciso sin ventilación y la penetración más profunda del canal auditivo para colocar el transductor de altavoz lo más cerca posible del tímpano . [ 7 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 3 "Técnicas de micrófono: Refuerzo de sonido en vivo" (PDF) . Publicación educativa de Shure . Shure . Diciembre de 2007. pág. 36. Archivado del original (PDF) el 3 de marzo de 2011. Recuperado el 2 de mayo de 2011 .
- ↑ "Cómo microfonear instrumentos acústicos" . Notas de Shure para lugares de culto . Shure . Archivado del original el 22 de julio de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2011.
Cada vez que se duplica el número de micrófonos, la ganancia acústica potencial del sistema de sonido disminuye en 3
dB.
- 1 2 3 Nave, Carl R. "Rod". "Increasing Potential Acoustic Gain" . HyperPhysics . Universidad Estatal de Georgia . Recuperado el 2 de mayo de 2011 .
- ↑ Gary D. Davis; Ralph Jones (1989). Manual de refuerzo de sonido . Tecnología de grabación y audio (2.ª ed.). Hal Leonard Corporation. pág. 52. ISBN 0-88188-900-8.
- ↑ Hargraves, Kent (28 de abril de 2011). "Eliminar la retroalimentación: Mejorar la ganancia antes de la retroalimentación en la adoración" . StudyHall . ProSoundWeb . Recuperado el 2 de mayo de 2011 .
- 1 2 Troxel, Dana (octubre de 2005). "Comprensión de la retroalimentación acústica y los supresores" . RaneNote . Rane Corporation . Archivado del original el 7 de mayo de 2015. Recuperado el 2 de mayo de 2011 .
- ↑ Valente, Michael (2002). Audífonos: estándares, opciones y limitaciones (2.ª ed.). Thieme. pp. 242–243 . ISBN 1-58890-103-3.
Enlaces externos
- Hiperfísica: Ganancia acústica potencial . Dr. Carl R. "Rod" Nave, Universidad Estatal de Georgia.
- Ingeniería de audio
- Tecnología de producción de sonido
- Tono, ecualizador y filtro