Pro Tools 5.3 Guia de referencia - Digidesign Support Archives

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28.06.2013 Views

522 Uso de LTC a diversas velocidades El código LTC es legible a velocidades de exploración altas, de modo que un lector de códigos puede comunicarse con sincronizadores cuyas velocidades de avance o rebobinado son 50 veces superiores a la de reproducción (siempre y cuando la grabadora sea capaz de reproducir el código de tiempo a esas velocidades). Por el contrario, el código LTC no puede leerse a velocidades de exploración bajas (como cuando se recorre una cinta cuadro a cuadro) ni cuando el dispositivo está en pausa. Con LTC, el magnetoscopio debe estar en ejecución (normalmente a una velocidad mínima de aproximadamente 1/10 de la velocidad de reproducción normal) para poder capturar una dirección de tiempo SMPTE. VITC (Vertical Interval Time Code) VITC es un tipo de código de tiempo grabado y reproducido como parte invisible de una señal dedeo. VITC se usa a menudo para la edición dedeo profesional y con aplicaciones de audio para imagen. Dado que VITC se graba como parte de cada cuadro dedeo, debe grabarse a la vez que la señal dedeo, no puede añadirse posteriormente (a diferencia de LTC). Y puesto que es imposible grabar VITC en pistas de audio, nunca se usa para sincronizar grabadoras de audio. LTC se usa principalmente con aplicaciones de sólo audio. Uso de VITC a diversas velocidades La posibilidad de leer VITC con transporte de magnetoscopio a velocidades bajas o cuando el dispositivo está detenido hace que este código sea más útil que LTC en entornos de posproducción de audio. Guía de referencia de Pro Tools Con VITC, Pro Tools puede capturar el tiempo SMPTE actual desde el magnetoscopio aunque esté detenido o en modo “lento”. Pero si la configuración utilizada incluye otros sincronizadores de transporte, es posible que éstos no puedan leer VITC a velocidades aproximadamente 10 veces superiores a la de reproducción; como consecuencia, los dispositivos secundarios no podrán mantener la sincronización durante el rebobinado y el avance rápido. Alternancia automática de LTC/VITC Muchos sincronizadores y dispositivos pueden alternar entre códigos LTC y VITC, según la velocidad, para obtener los mejores resultados. Por ejemplo, VITC puede usarse cuando un magnetoscopio está en pausa o avanza cuadro a cuadro y el sincronizador puede activar LTC automáticamente al comenzar el avance rápido. Bi-Phase/Tach Este flujo de impulsos electrónico se utiliza en grabadoras magnéticas, estaciones de edición y proyectores de película. Este formato se puede usar para sincronizar Pro Tools si dispone de SYNC I/O. A diferencia del código de tiempo, Bi- Phase/Tach no contiene datos de ubicación absoluta. Simplemente proporciona datos de velocidad (basados en la frecuencia de pulsos) y dirección, que indican una posición relativa. Puesto que SYNC I/O es capaz de “contar” tanto la velocidad como la dirección de los impulsos, puede utilizarse una fuente Bi-Phase/Tach para deducir información de posición a partir de un “punto de dirección”. La diferencia entre los formatos Bi-Phase y Tach radica en que el primero codifica frecuencia y dirección en un par de señales mediante un formato denominado cuadratura de fase, mientras que Tach codifica frecuencia en una señal y dirección en la otra. Para más información sobre Bi-Phase/Tach, véase la Guía de SYNC I/O.

Formatos de cuadro SMPTE Existen seis formatos de código de tiempo SMPTE, y Pro Tools puede sincronizarse con cualquiera de ellos mediante un periférico de sincronización compatible. Las frecuencias de cuadro SMPTE admitidas son: • 30 fps (también denominado 30 Non-Drop) • 30 fps Drop Frame • 29.97 fps (también denominado 29,97 Non- Drop) • 29.97 fps Drop Frame • 25 fps (también denominado ISO o EBU) • 24 fps 30 fps Trabajando con vídeo NTSC (estándar en Norteamérica) lo normal es usar el estándar NTSC dedeo en color: 29,97 fps Non- Drop o 29,97 fps Drop Frame. Si trabaja con PAL, la frecuencia de cuadros es de 25 fps. Es el formato SMPTE original desarrollado para vídeo monocromo (blanco y negro); se usa generalmente con aplicaciones de audio. También se conoce como formato 30 Non-Drop. 30 fps Drop Frame Es el formato utilizado para grabaciones de sonido destinadas a programas originalmente de película destinados a la emisión NTSC. 29,97 Non-Drop Es el formato utilizado con vídeo NTSC en color. Funciona a una frecuencia de 29,97 fps. 29,97 Drop Frame El vídeo NTSC en color tiene una frecuencia de cuadro de 29,97 fps, por lo tanto una hora de cuadros (108.000) a una velocidad de 29,97 fps Non-Drop tardará un poco más de una hora de reproducción en tiempo real. Por esa razón, el uso del código de tiempo 29,97 Non-Drop dificulta en cierta medida el cálculo de la duración real de un programa. La duración real de un programa de una hora de direcciones de código de tiempo 29,97 Non-Drop (por ejemplo, de 1:00:00:00 a 2:00:00:00) será 60 minutos, 3 segundos y 18 cuadros. Para facilitar las emisiones con código de tiempo 29,97, el comité SMPTE creó el código 29,97 Drop Frame, que funciona exactamente a la misma velocidad que 29,97 Non-Drop pero compensa la lentitud omitiendo (“dropping”) dos cuadros al inicio de cada minuto, a excepción del décimo minuto de cada intervalo. Por esta razón, la dirección de código de tiempo 1:01:00:00 no existe con el código Drop Frame, por haberse omitido. Téngase en cuenta que aunque se omiten las direcciones de código de tiempo en formato Drop Frame, no se omiten los cuadros del material dedeo propiamente dichos. Al final de un programa de una hora justa con código Drop Frame (por ejemplo, 1:00:00;00 a 2:00:00;00), el tiempo transcurrido es una hora exactamente. Aunque suena complicado, el código de tiempo Drop Frame hace más fiables los valores de código de tiempo al calcular la duración real de los programas, y facilita la planificación. Capítulo 34: Conceptos de sincronización 523

522<br />

Uso <strong>de</strong> LTC a diversas velocida<strong>de</strong>s<br />

El código LTC es legible a velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

exploración altas, <strong>de</strong> modo que un lector <strong>de</strong><br />

códigos pue<strong>de</strong> comunicarse con sincronizadores<br />

cuyas velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> avance o rebobinado son<br />

50 veces superiores a la <strong>de</strong> reproducción<br />

(siempre y cuando la grabadora sea capaz <strong>de</strong><br />

reproducir el código <strong>de</strong> tiempo a esas<br />

velocida<strong>de</strong>s). Por el contrario, el código LTC no<br />

pue<strong>de</strong> leerse a velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> exploración bajas<br />

(como cuando se recorre una cinta cuadro a<br />

cuadro) ni cuando el dispositivo está en pausa.<br />

Con LTC, el magnetoscopio <strong>de</strong>be estar en<br />

ejecución (normalmente a una velocidad<br />

mínima <strong>de</strong> aproximadamente 1/10 <strong>de</strong> la<br />

velocidad <strong>de</strong> reproducción normal) para po<strong>de</strong>r<br />

capturar una dirección <strong>de</strong> tiempo SMPTE.<br />

VITC (Vertical Interval Time Co<strong>de</strong>)<br />

VITC es un tipo <strong>de</strong> código <strong>de</strong> tiempo grabado y<br />

reproducido como parte invisible <strong>de</strong> una señal<br />

<strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o. VITC se usa a menudo para la edición<br />

<strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o profesional y con aplicaciones <strong>de</strong> audio<br />

para imagen. Dado que VITC se graba como<br />

parte <strong>de</strong> cada cuadro <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o, <strong>de</strong>be grabarse a la<br />

vez que la señal <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o, no pue<strong>de</strong> añadirse<br />

posteriormente (a diferencia <strong>de</strong> LTC). Y puesto<br />

que es imposible grabar VITC en pistas <strong>de</strong> audio,<br />

nunca se usa para sincronizar grabadoras <strong>de</strong><br />

audio. LTC se usa principalmente con<br />

aplicaciones <strong>de</strong> sólo audio.<br />

Uso <strong>de</strong> VITC a diversas velocida<strong>de</strong>s<br />

La posibilidad <strong>de</strong> leer VITC con transporte <strong>de</strong><br />

magnetoscopio a velocida<strong>de</strong>s bajas o cuando el<br />

dispositivo está <strong>de</strong>tenido hace que este código<br />

sea más útil que LTC en entornos <strong>de</strong><br />

posproducción <strong>de</strong> audio.<br />

Guía <strong>de</strong> <strong>referencia</strong> <strong>de</strong> <strong>Pro</strong> <strong>Tools</strong><br />

Con VITC, <strong>Pro</strong> <strong>Tools</strong> pue<strong>de</strong> capturar el tiempo<br />

SMPTE actual <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el magnetoscopio aunque<br />

esté <strong>de</strong>tenido o en modo “lento”. Pero si la<br />

configuración utilizada incluye otros<br />

sincronizadores <strong>de</strong> transporte, es posible que<br />

éstos no puedan leer VITC a velocida<strong>de</strong>s<br />

aproximadamente 10 veces superiores a la <strong>de</strong><br />

reproducción; como consecuencia, los<br />

dispositivos secundarios no podrán mantener la<br />

sincronización durante el rebobinado y el<br />

avance rápido.<br />

Alternancia automática <strong>de</strong> LTC/VITC<br />

Muchos sincronizadores y dispositivos pue<strong>de</strong>n<br />

alternar entre códigos LTC y VITC, según la<br />

velocidad, para obtener los mejores resultados.<br />

Por ejemplo, VITC pue<strong>de</strong> usarse cuando un<br />

magnetoscopio está en pausa o avanza cuadro a<br />

cuadro y el sincronizador pue<strong>de</strong> activar LTC<br />

automáticamente al comenzar el avance rápido.<br />

Bi-Phase/Tach<br />

Este flujo <strong>de</strong> impulsos electrónico se utiliza en<br />

grabadoras magnéticas, estaciones <strong>de</strong> edición y<br />

proyectores <strong>de</strong> película. Este formato se pue<strong>de</strong><br />

usar para sincronizar <strong>Pro</strong> <strong>Tools</strong> si dispone <strong>de</strong><br />

SYNC I/O. A diferencia <strong>de</strong>l código <strong>de</strong> tiempo, Bi-<br />

Phase/Tach no contiene datos <strong>de</strong> ubicación<br />

absoluta. Simplemente proporciona datos <strong>de</strong><br />

velocidad (basados en la frecuencia <strong>de</strong> pulsos) y<br />

dirección, que indican una posición relativa.<br />

Puesto que SYNC I/O es capaz <strong>de</strong> “contar” tanto<br />

la velocidad como la dirección <strong>de</strong> los impulsos,<br />

pue<strong>de</strong> utilizarse una fuente Bi-Phase/Tach para<br />

<strong>de</strong>ducir información <strong>de</strong> posición a partir <strong>de</strong> un<br />

“punto <strong>de</strong> dirección”. La diferencia entre los<br />

formatos Bi-Phase y Tach radica en que el<br />

primero codifica frecuencia y dirección en un<br />

par <strong>de</strong> señales mediante un formato<br />

<strong>de</strong>nominado cuadratura <strong>de</strong> fase, mientras que<br />

Tach codifica frecuencia en una señal y<br />

dirección en la otra. Para más información sobre<br />

Bi-Phase/Tach, véase la Guía <strong>de</strong> SYNC I/O.

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