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Serway-septima-edicion-castellano

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Sección 17.5 Grabación de sonido digital 489<br />

a) b)<br />

Figura 17.12 a) El sonido se digitaliza mediante el muestreo electrónico de la forma de onda sonora a intervalos periódicos. Durante cada<br />

intervalo de tiempo entre las líneas azules, se registra un número para el voltaje promedio durante el intervalo. La proporción de muestreo que<br />

se presenta aquí es mucho más lenta que la proporción de muestreo real de 44 100 muestras por segundo. b) Reconstrucción de la onda sonora<br />

muestreada en a). Advierta la reconstrucción escalonada en lugar de la forma de onda continua en a).<br />

TABLA 17.3<br />

Números binarios de muestra<br />

Número en<br />

base 10 Número en binario Suma<br />

1 0000000000000001 1<br />

2 0000000000000010 2 0<br />

3 0000000000000011 2 1<br />

10 0000000000001010 8 0 2 0<br />

37 0000000000100101 32 0 0 4 0 1<br />

275 0000000100010011 256 0 0 0 16 0 0 2 1<br />

en las cuales cada bit es un uno o un cero. Por tanto, el número de diferentes niveles<br />

de voltaje a los que se pueden asignar códigos es 2 16 65 536. El número de bits en un<br />

segundo de sonido es 16 44 100 705 600. Es esta cadena de unos y ceros, en palabras<br />

de 16 bits, la que se registra en la superficie de un disco compacto.<br />

La figura 17.13 muestra una amplificación de la superficie de un disco compacto. El<br />

láser del sistema reproductor detecta dos tipos de áreas: parte plana (lands) y depresiones<br />

(pits). Las partes planas son regiones no tocadas de la superficie del disco que son muy<br />

reflexivas. Las depresiones, que son áreas quemadas en la superficie, dispersan la luz en<br />

lugar de reflejarla de regreso al sistema de detección. El sistema reproductor muestrea la<br />

luz reflejada 750 600 veces por segundo. Cuando el láser se mueve desde una depresión<br />

hasta un plano o de un plano a una depresión, la luz reflejada cambia durante el muestreo<br />

y el bit se registra como un uno. Si no hay cambio durante el muestreo, el bit se registra<br />

como un cero.<br />

Los números binarios que se leen desde el disco compacto se convierten de regreso en<br />

voltajes, y la forma de onda se reconstruye como se muestra en la figura 17.12b. Ya que la<br />

proporción de muestreo es tan alta, no es evidente en el sonido que la forma de onda se<br />

construye a partir de voltajes discretos escalonados.<br />

Cortesía de University of Miami, Music Engineering<br />

Figura 17.13 Superficie de un disco compacto<br />

que muestra las depresiones. Las transiciones entre<br />

depresiones y partes planas corresponden a unos<br />

binarios. Las regiones sin transiciones corresponden<br />

a ceros binarios.

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