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Los 9 instrumentos más difíciles de tocar y aprender

Nótese que, como se observa en la Figura 1, la trompeta se mantiene entre 12 y 15 dB por encima del fondo a esta frecuencia; por lo tanto, la energía observada a 55 kHz, aunque no armónica, sigue siendo el sonido de la trompeta. La traza inferior muestra el fondo con la trompeta en silencio; este está dominado por el ruido propio del micrófono, como se muestra en la sección VIII, más adelante. Naturalmente, este fondo está presente cuando la trompeta toca; por eso la traza superior se conoce como "Trompeta + Fondo". La mera existencia de esta energía es el propósito de este artículo, y gran parte de la discusión explica por qué considero que los espectros son correctos, dentro de los límites descritos a continuación.

Los ingenieros de grabación suelen usar este sonido para probar sus instrumentos, y se puede apreciar que es realmente exigente, con una vitalidad a un nivel elevado, desde 7 kHz hasta más de 40 kHz. El cuarto fragmento muestra que a 55 kHz, los armónicos se desvanecen.

Al final, sin embargo, cito el trabajo de otros sobre la noción de ultrasonidos generados por el aire y los huesos, y aporto un par de observaciones sobre la posible relevancia de nuestros espectros para la percepción humana y la grabación musical. Los armónicos de la trompa pueden extenderse por encima de los noventa kHz; los de la trompeta, por encima de los ochenta; los del violín y el oboe, por encima de los cuarenta; y el impacto de un platillo no muestra señales de agotamiento a los 100 kHz.

Si asumía que el fondo estaba dominado por el sonido ambiental, corregiría cada traza para tener en cuenta la irregularidad de la respuesta de frecuencia específica del micrófono. Primero consideré cómo corregir los espectros de fondo (la curva inferior de la Figura 1, por ejemplo). Pensé que si el micrófono no tenía ruido propio, el fondo medido consistiría únicamente en el sonido ambiental de la habitación. En otras palabras, si la curva de respuesta de incidencia aleatoria proporcionada por el fabricante baja 5 decibelios a una frecuencia determinada, debería aumentar el espectro de fondo 5 dB a esa frecuencia para obtener una lectura precisa.

A frecuencias muy altas, debido a la corta longitud de onda y a la intensidad acústica de la sala, el instrumento podría captarse adicionalmente en una tendencia de incidencia aleatoria. En este caso, dado que la respuesta de incidencia aleatoria disminuye 9,5 dB a 70 kHz, debería aumentar el espectro medido en 9,5 dB a esa frecuencia y en cantidades aceptables a otras frecuencias.

Todo ingeniero de grabación sabe que las sibilancias en el habla, el tintineo de los llaveros y las trompetas silenciadas pueden revelar problemas en el equipo de grabación. Si los problemas se deben a una potencia inferior a 20 kHz, el ingeniero de grabación simplemente necesita un equipo de mayor calidad. Incluso es posible, contrariamente a lo que supuse en dos párrafos anteriores, que las curvas en el eje no sean las adecuadas.

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