Cuando se configura para un gran espectáculo de sonido en vivo, es inevitable utilizar torres de retardo. Las torres de retardo ayudan a propagar el sonido que sale de la AP. Hacer que el concierto llegue a los bordes exteriores de la arena con la máxima calidad de sonido.
Sin embargo, hay algunos cálculos matemáticos involucrados cuando se trata de calcular el retraso en el sonido que necesita una torre de retardo en particular. Dado que el sonido viaja a una velocidad específica, debemos hacer coincidir el sonido proveniente de la torre de retardo con el sonido proveniente del escenario. Veamos una de las aplicaciones más prácticas. Las matemáticas pueden ayudarte en tu trabajo de sonido en vivo..
Estoy usando el sistema métrico aquí, pero siéntase libre de convertir los números a imperial si tiene dificultades para hacerlo. El sonido viaja a una velocidad particular. Al igual que con cualquier cosa en física, el sonido tarda un tiempo en ir del punto A al punto B. El sonido viaja extremadamente rápido, por lo que no es una preocupación particular la mayoría del tiempo, pero puede ser bueno saber qué tan rápido viaja y cómo funciona. cómo puedes aprovecharla para hacer que tu concierto en vivo suene mejor.
La ecuación para la velocidad del sonido es la siguiente:
C = 331.45 + 0.597t
Ahora, generalmente podemos dar una cifra aproximada de la velocidad del sonido a 344 m / s, que es la velocidad del sonido a 21 ° C. Al conectar nuestra temperatura en nuestra ecuación lineal obtenemos un 344 fácil.
331.45 + (0.597 * 21) = 343.987
o aproximadamente 344.
Ahora, ya que vivo en el desierto y un fresco de 21 ° es simplemente una ilusión, tendría que explicar una velocidad de sonido diferente. Un promedio aquí es probablemente alrededor de 31, por lo que el sonido aquí en Tucson viaja más rápido que en cualquier otro lugar..
331.45 + (0.597 * 31) = 349.957
Esto significa que, dada una temperatura de 31º centígrados, el sonido viaja 5 m / s más rápido que en un clima más suave.
Lo sé, esto es genial y todo, pero cuál es el punto. ¿Por qué aprender matemáticas si no tiene una aplicación práctica? Te escucho. Una gran aplicación para usar estos cálculos es cuando estás haciendo un show en vivo en un lugar grande. Si un lugar es lo suficientemente grande, la parte de atrás necesitará torres de retardo adicionales para que todos en la audiencia escuchen la música al mismo tiempo..
Verás, si estás en la parte delantera, escuchas la música al instante porque estás muy cerca de la fuente y de la P.A. Sistema que está en el escenario. Pero si está en la parte de atrás, necesita sistemas de altavoces adicionales para mantener la música alta. Es por eso que hay torres de retardo en grandes conciertos y festivales de música en vivo. ¿Porque la intensidad del sonido disminuye considerablemente en distancias más largas, con una pérdida de volumen de 6 dB? Cada vez que duplicamos la distancia de la fuente de sonido, necesitamos torres de retardo para mantener la intensidad del sonido..
Pero debe ser consciente de la forma en que viaja el sonido si desea que el sonido proveniente de las torres de retardo coincida con el sonido proveniente de P.A. Altavoces en la parte delantera. El sonido que viaja desde el escenario viaja a la velocidad del sonido. Pero el sonido que viaja a nuestra torre de retardo está viajando a través de la electrónica y está viajando mucho más rápido que nuestro sonido de escenario. Por lo tanto, debemos establecer el retardo correcto en nuestra torre de retardo para hacer coincidir la torre con nuestra señal original. Si no hiciéramos esto obtendríamos un efecto de repetición poco natural, donde la señal de nuestra torre de retardo explota nuestra música antes de que el sonido del escenario llegue a nuestros oídos..
Ahora, para calcular el retraso correcto para nuestra torre, debemos utilizar la velocidad de la ecuación de sonido y tener en cuenta hasta qué punto vamos a poner nuestra torre. Digamos que decidimos que el sonido original del escenario era relativamente débil a 30 metros. Queremos instalar una torre allí para reforzar el sonido del escenario, pero ¿cuánta demora deberíamos poner en la torre??
Podemos usar la siguiente ecuación:
Al conectar nuestras variables, podemos encontrar fácilmente el tiempo de retardo correcto para alinear nuestra torre con nuestra P.A.
30/344 = 0.087 segundos o 87 milisegundos de retraso.
Pero no hemos terminado..
Ahora tenemos una torre de retardo perfectamente alineada que está haciendo sonar música en nuestros oídos, donde estamos sentados en el césped a unos 40 metros de distancia. Pero todavía es un poco antinatural escuchar todo lo que viene solo de la torre de retardo. Realmente no te sientes como si estuvieras viendo el concierto. Así que ahora tenemos que engañar a nuestro cerebro para que piense que todo el sonido proviene del escenario. Al agregar un poco de retardo adicional a la torre de retardo, obtenemos la onda inicial de sonido del escenario antes de que sea reforzada por nuestra torre de retardo..
Agregando un retraso adicional de 10 a 15 milisegundos a nuestra torre ya retrasada, tenemos la sensación de que nuestra música viene del escenario, y nuestra torre de demora solo está ayudando a reforzar la señal del P.A. Ahora su cerebro piensa que el sonido proviene de la dirección del escenario y no de la torre de retardo. Terminaríamos con una torre de retardo de alrededor de 97 a 103 milisegundos..
Mi amigo fue a un concierto de metal al aire libre en Phoenix el verano pasado. La temperatura era tan alta que las bandas quedaron asombradas por la razón por la cual el público pudo soportar el inmenso calor de Phoenix durante el verano. Cuando se trata de conciertos en el desierto, las temperaturas de hasta 40 ºC (104 ºC) no son infrecuentes. Entonces, si usted es el ingeniero de sonido responsable de la torre de retardo, debe tener en cuenta sus nuevas variables..
Con una temperatura de 40ºC, la velocidad del sonido se ha vuelto mucho más rápida, o 331.45 + 0.597 * 40 = 355.33 o aproximadamente 355 m / s. Eso es más de 10 metros por segundo más rápido que antes.!
Si estuviéramos poniendo la misma torre de retardo que antes, nuestro retraso sería diferente.
Estaríamos dividiendo nuestra distancia de 30 metros por nuestra velocidad de sonido recién adquirida, 355 m / s.
30/355 = 0.0845 segundos, o 84 milisegundos. Ahora, esa no es una gran diferencia ya que un milisegundo es tan rápido que casi no importa. Lo que importa es tener en cuenta las diferentes variables y factores que debe tener en cuenta cada vez que trabaje con sonido en vivo. Puede usar 344 m / s como una velocidad de sonido predeterminada y, por lo general, salirse con la suya, pero ¿no es mejor saber cómo funciona el sonido en lugar de usar algún número sin saber realmente por qué??
Espero que las matemáticas mínimas involucradas en este tutorial no te impidieran aprender las cosas prácticas que puedes hacer con él. La matemática simple de arriba es fácil de usar y muy práctica cuando se trata de aprovechar al máximo la configuración de sonido en vivo..