Diseño y construcción de un dispositivo acústico para la reducción de ruido generado por presión de aire durante el proceso de grabación binaural

Binaural audio recording is one of the new fields of sound engineering worldwide, which focuses on recording or capturing audio samples through the binaural technique; This can be applied using a mannequin head with transducers (microphones) located in your ears, or in a more natural way, locating t...

Full description

Autores:
Chaparro Valencia, David Alejandro
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/7352
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10819/7352
Palabra clave:
Cabeza binaural
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad
Atenuación Sonora
Psicoacústica
Fuente de viento
Viento
Anti viento
Absorción sonora
Interferencia acústica
Binaural head
Frequency response
Sensitivity
Sound attenuation
Psychoacoustics
Wind source
Wind
Wind break
Sound absorption
Acoustic interference
Atenuación de ondas
Fuentes acústicas
Absorción del sonido
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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description Binaural audio recording is one of the new fields of sound engineering worldwide, which focuses on recording or capturing audio samples through the binaural technique; This can be applied using a mannequin head with transducers (microphones) located in your ears, or in a more natural way, locating the transducers in the ears of a human being, to take advantage of their morphology and texture, so that the samples recorded have the greatest effect of spatiality as a person would hear it. Since the function of a microphone is to transduce energy from an acoustic field to an electric field, any change in pressure that is generated in the acoustic field will be recorded by the microphone, independent if the pressure change is due to a sound wave or the constants fluctuations that the air possesses. This is why the following document will focus on analyzing how the impact of air flow (wind) on binaural recordings can be mitigated; for this, it is intended to obtain a source of wind generation that is silent and that can produce a wind speed of at least 5 m / s. After this, a series of absorbent materials typical of the field of architectural acoustics and electroacoustics will be used to develop a device based on which it is efficient, counteracting the wind phenomenon and which keeps the sound sample frequently
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spelling Comunidad Científica y AcadémicaBerrío Bernal, Juan David448c2d1b-b780-437f-8fdf-965ae935f8f6-1Chaparro Valencia, David Alejandro93814a16-4ee4-4216-8991-e7dcbd0475a9-12019-07-18T17:38:31Z2019-07-18T17:38:31Z20192019-07-18Binaural audio recording is one of the new fields of sound engineering worldwide, which focuses on recording or capturing audio samples through the binaural technique; This can be applied using a mannequin head with transducers (microphones) located in your ears, or in a more natural way, locating the transducers in the ears of a human being, to take advantage of their morphology and texture, so that the samples recorded have the greatest effect of spatiality as a person would hear it. Since the function of a microphone is to transduce energy from an acoustic field to an electric field, any change in pressure that is generated in the acoustic field will be recorded by the microphone, independent if the pressure change is due to a sound wave or the constants fluctuations that the air possesses. This is why the following document will focus on analyzing how the impact of air flow (wind) on binaural recordings can be mitigated; for this, it is intended to obtain a source of wind generation that is silent and that can produce a wind speed of at least 5 m / s. After this, a series of absorbent materials typical of the field of architectural acoustics and electroacoustics will be used to develop a device based on which it is efficient, counteracting the wind phenomenon and which keeps the sound sample frequentlyLa grabación de audio binaural es uno de los nuevos campos de la ingeniería de sonido a nivel mundial, la cuál se enfoca en registrar o capturar muestras de audio a través de la técnica binaural; esta se puede aplicar usando una cabeza de maniquí con unos transductores (micrófonos) ubicados en sus oídos, o de una manera mas natural, ubicando los transductores en los oídos de un ser humano, para aprovechar su morfología y contextura, de manera que las muestras registradas contengan el mayor efecto de espacialidad tal como lo escucharía una persona. Como la función de un micrófono es transducir energía de un campo acústico a un campo eléctrico, cualquier cambio de presión que se genere en el campo acústico será registrado por el micrófono, independiente si el cambio de presión se debe a una onda sonora o las constantes fluctuaciones que posee el aire. Es por esto que el siguiente documento se concentrará en analizar como se puede mitigar el impacto que tiene el flujo del aire (viento) en las grabaciones binaurales; para ello se pretende conseguir una fuente generadora de viento que sea silenciosa y que pueda producir una velocidad de viento de por los menos 5 m/s. Posterior a esto se planteará una serie de materiales absorbentes típicos del campo de la acústica arquitectónica y la electroacústica para desarrollar un dispositivo a base del que sea eficiente contrarrestando el fenómeno del viento y que conserve frecuencial mente la muestra sonorapdf114 páginasRecurso en lineaapplication/pdfD. A. Chaparro Valencia, “Diseño y construcción de un dispositivo acústico para la reducción de ruido generado por presión de aire durante el proceso de grabación binaural”, Trabajo de Grado para Optar al Título de Ingeniero de Sonido, Facultad de Ingenierías, Universidad de San Buenaventura, Medellín, 2019http://hdl.handle.net/10819/7352spaIngenieriasIngeniería de SonidoMedellínAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2[1] J. Heredia, “Diseño y producción de un banco de ambientes 3d implementando la hrtf (head related transfer function)”, Proyecto de Grado para Optar al Título de Ingeniero de Sonido, Facultad de Ingenierías, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 2010.[2] M. N. Hidalgo Verdezoto, “Utilización de la técnica de grabación binaural como herramienta de producción en EP de tres temas de música contemporánea”, Trabajo de grado para optar al título de licenciado en música contemporánea con especialidad en producción musical, Escuela de Música, 2016[3] A. N. Au y C. Preprint, “Microphones and Wind”, vol. 3167, 1991[4] J. K. Hilliard, “Project notes/engineering briefs: MICROPHONE WINDSCREENS”, pp. 103–106, 1960[5] E. B. Brixen, “Paper 6624 - Microphones , High Wind and Rain”, Audio Eng. Soc. 119th Conv. 2005 Oct. 7-10, New York, New York, USA, pp. 1–8, 2005.[6] J. C. Bleazey, “Experimental Determination of Microphone of the Effectiveness Wind Screens”, pp. 48–54, 1961.[7] M. Brock, “Wind and Turbulence Noise of Turbulence Screen, Nose Cone, and Sound Intensity Probe with Wind Screen. Brüel & Kjær Technical Review No. 4. (1986).”, no 4, p. 1986, 1986.[8] J. Jakobsen y B. Andersen, “Wind noise. Measurement of wind generated noise from vegetation and microphone system. Danish Acoustical Institute Report 108. (1983).”, p. 1983, 1983.[9] J. Jakobsen, “Investigations of wind screens insertion loss and attenuation of wind noise. DELTA Acoustics & Vibration, Note 1, JOR3-CT95-0065, AV50/97”, p. 97, 1997.[10] Y. Wang, M. Vilermo, y L. Yaroslavsky, “Presented at the 109th Convention 2000 September AUDIO ENGINEERING SOCIETY PREPRINT”, Energy Compact. Prop. MDCT Comp. with Other Transform., pp. 0–10, 2000[11] C. Woolf, “Convention Paper 9495 microphones”, pp. 1–6, 2016[12] F. Luna, D. Londoño, y L. A. Tafur, “Evaluacion Objetiva de prototipo de cabeza artificial”, pp. 1–28, 2014.[13] Neumann Microphones, “Neumann Microphones, Neumann WSB”, 2018 [Online] Available: https://en-de.neumann.com/wsb.[14] L. L. Beranek, “Acústica”, vol. 2, p. 492, 1969[15] V. 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