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Grabación. Grabación. Mecánica Analógica. Fonoautógrafo León Scott (1857). Fonógrafo Edison (1876). Grabación. Mecánica Analógica. Gramófono Berliner CBC (1888). Vinilo (1930). Grabación. Grabación. Mecánica Analógica. Grabación. Magnética Analógica. Magnético
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Grabación Mecánica Analógica Fonoautógrafo León Scott (1857) Fonógrafo Edison (1876)
Grabación Mecánica Analógica Gramófono Berliner CBC (1888) Vinilo (1930)
Grabación Mecánica Analógica
Grabación Magnética Analógica Magnético Perforado 35mm y 17,5mm (década 1950) Cinta 1/4” Abierta (Alemania – Inglaterra década 1930) Grabador de Alambre (Alemania 1930) Cinta 1/8” Cassette (Philips 1963)
Grabación Magnética Analógica Cabezales
Grabación Cabezal Magnético
Grabación Cabezal Magnético Señal (CA) Bobina Toroide Gap (entrehierro) Campo Magnético Cinta Magnética Valor de cargas magnéticas = 0 Cinta virgen Valor de cargas magnéticas análogas a la señal eléctrica
Señal eléctrica 9,5 4 Valores eléctricos 7,8 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2,85 1,2 Valores de carga proporcionales 2,34 Cinta magnética
Grabación Magnética Analógica 8mm (Sony 1985) VHS (JVC 1973) Betacam SP (Sony 1982)
Grabación Óptica Analógica Óptico Mono RCA Photophone (1925) Óptico Estéreo Blumlein (1935)
Grabación Óptica Analógica
Grabación Floppys Disquettes • Magnética Digital Discos Remobibles
Grabación HDV • Magnética Digital Digi Beta MiniDV DVCam DAT
Grabación • Óptico Digital CD HD DVD DVD Blu Ray
Grabación • Óptico Digital
Grabación • Óptico Digital (Fílmico) DTS (Time Code) SDDS Analógico Stereo Dolby Digital
Grabación • Magneto Óptico Digital Tarjetas de Memoria Minidisc CDs y DVDs RW
Señal eléctrica 9,5 4 7,8 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 Cable ofrece Resistencia
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 Señal eléctrica 4,5 2 3,8 Cable ofrece Resistencia
Señal Continua Valores Discretos Digitalización • - Codificación de la señal analógica • - Discretización del fenómeno continuo analógico
PCM (Pulse Code Modulation) - Grabación digital: se representa en forma discontinua. Amplitud = Códigos (estos códigos son representados por un sistema binario) • - Grabación analógica: la amplitud varía en forma continua en el tiempo (Igual que la presión acústica en el aire)
Tiempos Discretos (igual distancia) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 Manipulación Simple: Cada Bit puede representar 2 valores: 1 ó 0 Luz - No Luz; Voltaje - No Voltaje; Pozos (Pits) - Valles (Lands); Opaco - Transparente
8 Decimal Representación Binaria (4 bits) 1 0 0 0 8 / 2 = 4 resto 0 4 / 2 = 2 resto 0 2 / 2 = 1 resto 0 8 ≈ 1, 0, 0, 0 Palabra Binaria La sucesión de estos pulsos en el tiempo se conoce como Modulación por Código de Tiempos PCM
70 Decimal Palabra Binaria (7 bits) 70 / 2 = 35 resto 0 35 / 2 = 17 resto 1 17 / 2 = 8 resto 1 8 / 2 = 4 resto 0 4 / 2 = 2 resto 0 2 / 2 = 1 resto 0 70 ≈ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0
Señal eléctrica analógica Datos Antialiasing Sampling Quantizing Coding Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital Conversor A/D: (Placa Sonido, Grabadores, etc.)
dB Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Hz Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital Se aplica un filtro Low Pass Elimina las frecuencias por encima de la última frec. a digitalizar
Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital Muestreo: Se toman muestras de la señal analógica en intervalos de idéntica duración La distancia entre las muestras está dada por la Frecuencia de Muestreo (Sample Rate)
Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital
Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital Según el teorema de Nyquist - Shannon se necesitan el doble de muestras de la frecuencia más alta a representar La mínima cantidad muestras para representar una señal de 1Hz son 2
Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital Para representar 20000Hz necesitaré 40000Hz En el año 1980 se empieza a comercializar el Compact Disc de Audio. Se establece el Standard 44100Hz para el CDA
Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital Actualmente hay equipos que permiten registrar en 192.000Hz. El Standard en Cine y publicidad se mantuvo por estos años en 48kHz y lentamente va cambiando a 96kHz
8 ≈ 1, 0, 0, 0 Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding 1 0 0 0 Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital Cuantificación: Los valores obtenidos en el Muestreo, son convertidos a un equivalente Binario Las palabras binarias cortas devienen en una pérdida de resolución (error de cuantificación) = Ruido Similar al Hiss Analógico (Mayor piso de ruido)
Quantizing Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital
24 bits = 16.777.216 (146dB) en la práctica no más de 120dB rel S/R 8 bits = 256 (48dB rel. S/R) 16 bits = 65536 (96dB rel. S/R) Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Dither Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital Niveles de representación Standard CDA Agrega ruido blanco analógico. Disminuye la percepción de señales armónicas no deseadas producto del error de cuantificación.
Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Dither Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital
Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Dither Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital
Señal eléctrica analógica Antialiasing Quantizing Coding Sampling Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital 44100Hz/16b 44100Hz/8b 22050Hz/16b 22050Hz/8b 11025Hz/16b 11025Hz/8b
Señal eléctrica analógica Antialiasing Sampling Quantizing Coding Proceso de digitalización: Conversión Análogo - Digital Aquí se agrega información adicional. (Metadata) Funciones de dirección - Sincronización Datos del track o del proyecto - Time Code Absolute Time