{"id":130407,"date":"2013-04-03T10:54:39","date_gmt":"2013-04-03T09:54:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual\/?p=130407"},"modified":"2013-04-03T10:54:39","modified_gmt":"2013-04-03T09:54:39","slug":"la-imagen-sonora-subacuatica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual\/2013\/04\/03\/130407","title":{"rendered":"La imagen sonora subacu\u00e1tica"},"content":{"rendered":"<p>El pasado 22 de marzo celebramos el <a href=\"http:\/\/www.un.org\/es\/events\/waterday\/\" target=\"_blank\">D\u00eda Mundial del Agua<\/a>. Puesto que el agua es un elemento indispensable para la vida y ejerce sobre el hombre un poderoso influjo, nos unimos a este homenaje adapt\u00e1ndolo a nuestro tema de inter\u00e9s: el AUDIOvisual.<!--more--><\/p>\n<p>En el aire la vibraci\u00f3n se desplaza a una velocidad de 342 m\/s, creando una <em>onda longitudinal<\/em> que se aten\u00faa a medida que se aleja de la fuente. Escuchamos los sonidos cuando la perturbaci\u00f3n llega a la membrana timp\u00e1nica en el o\u00eddo externo y la hace vibrar, generando se\u00f1ales nerviosas (el\u00e9ctricas) que van al cerebro. De la misma forma act\u00faa un micr\u00f3fono.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual\/files\/2013\/04\/agua.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-130408\" title=\"agua\" src=\"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual\/files\/2013\/04\/agua.jpg\" alt=\"\" width=\"356\" height=\"269\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual\/files\/2013\/04\/agua.jpg 445w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/formacion_nuevas_tecnologias_audiovisual\/files\/2013\/04\/agua-300x226.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 356px) 100vw, 356px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Sin embargo en el agua el alcance y la velocidad de las se\u00f1ales ac\u00fasticas es mucho mayor, casi cinco veces m\u00e1s. Conociendo esa velocidad y midiendo electr\u00f3nicamente el tiempo que tarda la onda en ir y regresar despu\u00e9s de reflejarse (eco), se puede calcular la distancia hasta los objetos sumergidos.\u00a0 A similar intensidad de la fuente, los sonidos de baja frecuencia tienden a recorrer mayores distancias que los de alta frecuencia. La velocidad de propagaci\u00f3n de las ondas submarinas var\u00eda ligeramente con la temperatura y la profundidad.<\/p>\n<p>Hay que tener en cuenta estas caracter\u00edsticas y diferencias entre los dos medios para la captaci\u00f3n y reproducci\u00f3n del sonido dentro del agua.<\/p>\n<p>Para este fin se han dise\u00f1ado equipos espec\u00edficos como los <a href=\"http:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Hydrophone\" target=\"_blank\">hidr\u00f3fonos<\/a> y los altavoces subacu\u00e1ticos.<\/p>\n<p>En un principio los hidr\u00f3fonos fueron usados exclusivamente por ge\u00f3logos y geof\u00edsicos para detectar energ\u00eda s\u00edsmica, as\u00ed como tambi\u00e9n\u00a0 por los militares ya que son una parte importante del sonar para detectar submarinos.<\/p>\n<p>Los hidr\u00f3fonos son micr\u00f3fonos muy sensibles. Cuando est\u00e9n sumergidos en el agua, hay que tratar de mantenerlos sostenidos de modo que no se golpeen con otros elementos. Aunque venden algunos que no son muy caros, si nuestra producci\u00f3n audiovisual no puede permitirse ese gasto, una forma rudimentaria pero efectiva de captaci\u00f3n subacu\u00e1tica es el proteger los equipos comunes con materiales finos e impermeables como el l\u00e1tex.<\/p>\n<p>Al igual que la superficie de la tierra, el mar, los oc\u00e9anos y los r\u00edos est\u00e1n llenos de sonidos, pero adem\u00e1s de los proporcionados por la naturaleza, las costas tambi\u00e9n est\u00e1n repletas de sonidos mec\u00e1nicos e industriales. La simple elecci\u00f3n del lugar de su emplazamiento determina diferencias enormes en nuestra experiencia ac\u00fastica. Se puede escuchar, grabar y almacenar los oc\u00e9anos con estos instrumentos de grabaci\u00f3n. El <strong>sistema LIDO<\/strong>, del proyecto internacional <em>Listening to The Deep Ocean Environment<\/em>, est\u00e1 equipado con <strong>hidr\u00f3fonos que registran, a tiempo real y a trav\u00e9s de Internet, los sonidos del fondo marino. Por ejemplo, l<\/strong>a grabaci\u00f3n del terremoto del 11 de marzo est\u00e1 disponible a trav\u00e9s de <a href=\"http:\/\/listentothedeep.com\/\" target=\"_blank\">la web del proyecto LIDO<\/a>, dentro de la secci\u00f3n \u00abSound Library\u00bb, apartado \u00abEarthquakes\u00bb.<\/p>\n<p>Los altavoces subacu\u00e1ticos fueron desarrollados para uso profesional, como por ejemplo para bi\u00f3logos marinos, equipos de nataci\u00f3n sincronizada, o incluso para el espect\u00e1culo \u00abO\u00bb\u00a0del <em>Cirque du Soleil<\/em> en Las Vegas.<\/p>\n<p>Aunque el sonido se transmite m\u00e1s r\u00e1pido y mejor dentro del medio acu\u00e1tico, nuestra percepci\u00f3n es menor debido a que la presi\u00f3n que genera el agua en nuestros t\u00edmpanos, impide a la membrana vibrar como lo hace en la atm\u00f3sfera terrestre.<\/p>\n<p>Registrar un buen sonido requiere mucho esfuerzo y horas de trabajo, y aunque en algunos \u00e1mbitos se sigue considerando al audio como el hermano peque\u00f1o de la imagen, d\u00eda a d\u00eda se va\u00a0 reconociendo m\u00e1s, por parte de los profesionales, la gran importancia de la <strong>imagen sonora<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado 22 de marzo celebramos el D\u00eda Mundial del Agua. 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