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Calculadora de Retardo de Audio por Distancia y Temperatura

Calcula el tiempo de retardo acústico, la velocidad del sonido en el aire, el desfase de fase, las muestras digitales y la pérdida SPL para torres de delay en PA.

ACOUSTIC PA ALIGNMENT
25 m
20 °C
50%
44.1 kHz (44,100 Hz)
48 kHz (48,000 Hz)
96 kHz (96,000 Hz)
192 kHz (192,000 Hz)
Ajustes Rápidos de Escenario
PA Principal Zona de Haas (5-35ms) Torre de Retardo Zona de Audiencia
Tiempo de Retardo -- ms
Muestras Digitales --
Velocidad del Sonido -- m/s
Atenuación SPL -- dB
Sincronización Directa de Frente de Onda

Las señales están acústicamente sincronizadas dentro de los 5ms. Procesamiento de retardo mínimo requerido.

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Preguntas Frecuentes

¿Por qué es importante la temperatura del aire al calcular el retardo de audio?
La velocidad del sonido en el aire depende directamente de la temperatura. A 0 grados Celsius el sonido viaja a 331.3 metros por segundo, mientras que a 30 grados Celsius se acelera a aproximadamente 349 metros por segundo. Ignorar la temperatura ambiente genera cancelación de fase acústica y filtrado de peine en las torres de retardo.
¿Qué es el Efecto Haas en el refuerzo de sonido en directo?
El Efecto Haas o efecto de precedencia establece que el oído humano localiza la fuente sonora hacia la primera señal acústica que llega si las señales secundarias arriban dentro de un intervalo de 5 a 35 milisegundos con una intensidad similar. Retardar los altavoces auxiliares permite que la audiencia perciba el sonido como originado en el escenario principal.
¿Cómo se convierte el tiempo de retardo en muestras de consola digital?
Multiplica el tiempo de retardo en segundos por la frecuencia de muestreo de la consola digital. Por ejemplo, 50 milisegundos de retardo a 48 kHz equivalen a 0.05 multiplicado por 48000, lo que da exactamente 2400 muestras digitales.

Características de Alineación de Retardo Acústico

Cálculo preciso de la velocidad del sonido en función de la temperatura del aire y la humedad
Conversión instantánea a muestras de consola digital (44.1k, 48k, 96k, 192k)
Orientación de alineación de fase acústica y evaluación de la zona del efecto Haas
Estimación de la pérdida de presión sonora SPL en decibelios mediante la ley del inverso del cuadrado

# Propagación del Sonido y Termodinámica Atmosférica

El sonido se propaga a través del aire mediante ondas mecánicas de presión. Su velocidad está gobernada principalmente por la temperatura del aire, calculada como c = 331.3 * sqrt(1 + T / 273.15). En entornos de festivales al aire libre, las fluctuaciones térmicas entre las pruebas de sonido por la tarde y las actuaciones nocturnas modifican la velocidad del sonido de forma apreciable.
343.2 m/s Velocidad del Sonido a 20°C
5-35 ms Ventana de Precedencia Haas
48/96 kHz Precisión por Muestras de Consola

# Alineación de Fase Acústica y Prevención del Filtrado de Peine

Cuando dos sistemas de altavoces separados espacialmente emiten la misma señal de audio sin una alineación precisa de tiempo, sus frentes de onda acústicos se superponen con diferencias de fase. Esta superposición provoca un severo filtrado de peine, creando muescas profundas de frecuencia y una coloración tonal antinatural en todo el recinto.
  • Alineación Temporal: Retarda las torres secundarias para igualar la llegada de la onda sonora del PA principal.
  • Prevención del Filtrado de Peine: Elimina las muescas de cancelación de fase en todo el espectro audible.
  • Localización Haas: Mantiene la percepción de la imagen acústica enfocada en el escenario principal.
  • Precisión por Muestras: Proporciona el conteo exacto de muestras digitales para matrices de salida.

Alineación Directa de PA

Retardo físico equivalente a la distancia de viaje del sonido

  • Coherencia de fase perfecta
  • Ideal para altavoces de relleno
  • Cero filtrado de peine

Alineación con Desfase Haas

Retardo físico más desfase de precedencia de 5 a 15ms

  • Localización natural en el escenario
  • Mejor inteligibilidad de la palabra
  • Ideal para torres de retardo
Escenario de Sonorización Distancia (m) Temp (°C) Tiempo Retardo (ms) Muestras (48kHz)
Relleno de Anfiteatro en Teatro15 m22 °C43.5 ms2,090 muestras
Concierto en Auditorio Cubierto25 m20 °C72.8 ms3,494 muestras
Escenario Principal de Festival40 m35 °C113.6 ms5,453 muestras
Evento Nocturno de Invierno50 m5 °C149.5 ms7,176 muestras
Ventajas
  • Precisión de muestras por debajo del milisegundo para consolas digitales
  • Toma en cuenta la temperatura ambiente y la humedad relativa
Desventajas
  • Requiere mediciones precisas de la distancia física
  • Los gradientes de viento al aire libre requieren monitoreo continuo
Efecto Haas
Fenómeno psicoacústico mediante el cual el oído localiza el sonido en la primera señal que llega dentro de 5 a 35 milisegundos.
Filtrado de Peine
Distorisión en la respuesta en frecuencia causada por la suma de una señal con una versión retardada de sí misma.
Frecuencia de Muestreo
Número de muestras de audio procesadas por segundo por una consola digital o matriz DSP.

Referencias Bibliográficas

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