CLIO Software Release 10 Versión Standard ... - Audiomatica Srl
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85-90 dBSPL como en Fig.<strong>10</strong>.13. Ahora regrese al menú MLS & LOG CHIRP,<br />
seleccione dBSPL como la unidad de escala Y y finalmente haga clic en GO. La caja<br />
acústica que estamos probando es la gloriosa Rogers LS3/5A, del año 1978. La<br />
Fig.<strong>10</strong>.14 muestra el resultado.<br />
<strong>Audiomatica</strong> <strong>Srl</strong> MLS - Frequency Response 06/07/2001 18.12.25<br />
1<strong>10</strong>.0<br />
CL IO<br />
180.0<br />
dBSPL<br />
Deg<br />
<strong>10</strong>0.0 <strong>10</strong>8.0<br />
90.0 36.0<br />
80.0 -36.0<br />
70.0 -<strong>10</strong>8.0<br />
60.0 -180.0<br />
20 Hz<br />
<strong>10</strong>0 1k <strong>10</strong>k 20k<br />
File: fig<strong>10</strong>.mls<br />
CH A dBSPL Unsmoothed 51.2kHz 16K Rectangular<br />
Fig. <strong>10</strong>.14<br />
Ahora la gráfica muestra la respuesta del recinto junto con la sala donde se han<br />
tomado las medidas, que desde luego está lejos de ser anecoica. Ha llegado el<br />
momento de trabajar en el dominio del tiempo. Al hacer clic en el botón Time<br />
Domain el aspecto es el de la Fig.<strong>10</strong>.15 y Fig.<strong>10</strong>.16 una vez realizado un zoom a los<br />
primeros 11ms y expandida la escala Y.<br />
<strong>Audiomatica</strong> <strong>Srl</strong> MLS - Impulse Response 06/07/2001 18.12.25<br />
0.50<br />
<strong>CLIO</strong><br />
V<br />
0.40<br />
<strong>Audiomatica</strong> <strong>Srl</strong> MLS - Impulse Response 06/07/2001 18.12.25<br />
0.<strong>10</strong>0<br />
<strong>CLIO</strong><br />
V<br />
0.080<br />
0.30<br />
0.060<br />
0.20<br />
0.040<br />
0.<strong>10</strong>0<br />
0.020<br />
0.00<br />
0.00<br />
-0.<strong>10</strong><br />
-0.020<br />
-0.20<br />
-0.040<br />
-0.30<br />
-0.060<br />
-0.40<br />
-0.080<br />
-0.50<br />
0.00 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320<br />
ms<br />
File: fig<strong>10</strong>.mls<br />
CH A dBSPL Unsmoothed 51.2kHz 16K Rectangular<br />
-0.<strong>10</strong>0<br />
0.00 1.1 2.3 3.4 4.5 5.7 6.8 7.9 9.1 <strong>10</strong> 11<br />
ms<br />
File: fig<strong>10</strong>.mls<br />
CH A dBSPL Unsmoothed 51.2kHz 16K Rectangular<br />
Fig. <strong>10</strong>.15 y <strong>10</strong>.16<br />
También hicimos otra cosa muy importante. En 7.3ms tiene lugar la primera<br />
reflexión por el rebote en el suelo, tal y como se esperaba de la Fig.<strong>10</strong>.11.<br />
Situamos el marcador en 6.8ms, justo antes de la primera reflexión, y<br />
determinamos el punto donde se cierra la ventana Stop Window (véase el capítulo<br />
6.6). De esta manera <strong>CLIO</strong> establecerá todos los valores de la respuesta al impulso<br />
recibido después 6.8ms a 0 antes que el análisis FFT se ejecute. De esta forma, es<br />
posible simular un ambiente libre de reflexiones. Al hacer clic en Frequency Domain<br />
se obtiene:<br />
<strong>Audiomatica</strong> <strong>Srl</strong> MLS - Frequency Response 07/07/2001 <strong>10</strong>.15.18<br />
1<strong>10</strong>.0<br />
180.0<br />
<strong>CLIO</strong><br />
dBSPL<br />
Deg<br />
<strong>10</strong>0.0 <strong>10</strong>8.0<br />
90.0 36.0<br />
80.0 -36.0<br />
70.0 -<strong>10</strong>8.0<br />
.<br />
60.0 -180.0<br />
20 Hz<br />
<strong>10</strong>0 1k <strong>10</strong>k 20k<br />
File: grid.mls<br />
CH A dBSPL Unsmoothed 51.2kHz 16K Rectangular<br />
Fig.<strong>10</strong>.17<br />
124 <strong>10</strong> MLS & LOG CHIRP