Evaluación de las respuestas en frecuencias naturales de una guitarra por el método de excitación por impulso y desconvolución de señales

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i1.12179

Palabras clave:

Guitarra; Deconvolución; Excitación por Impulso; Frecuencias; Materiales.

Resumen

Las partes que componen la guitarra están fabricadas con los más variados materiales para cubrir las necesidades relacionadas con cada componente, de acuerdo con sus funciones específicas a realizar en el instrumento. Uno de los aspectos importantes de la investigación actual en acústica musical es la conexión de las propiedades físicas mensurables de un instrumento musical y su sonido o calidad tonal. El procesamiento de señales acústicas de un instrumento de cuerda, por ejemplo, puede correlacionar las señales acústicas o sonidos de la guitarra con una operación matemática de convolución o deconvolución estableciendo relaciones con sus propiedades físicas. Otra técnica utilizada es la obtención de respuestas en términos de frecuencia de vibración o dominio del tiempo y la técnica de excitación por impulsos. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar a través de la separación de la señal referente a la respuesta en frecuencia de la guitarra mediante la deconvolución de la señal sonora generada al tocar el instrumento por la señal de cuerda grabada por separado. También busca establecer las relaciones con las respuestas obtenidas mediante la técnica de excitación por impulso. Y los resultados muestran que estas dos técnicas pueden representar técnicas importantes para caracterizar materiales utilizados en instrumentos de cuerda como la guitarra.

Citas

Astm International (2007). Standard Test Method for Dynamic Young’s Modulus, Shear Modulus, and Poisson’s Ratio by Impulse Excitation of Vibration. ASTM E 1876, 15.

Avitabile, P. (2001). Experimental modal analysis. Sound and Vibration, 35, 20–31.

Baqersad, J., Poozesh, P., Niezrecki, C., & Avitabile, P. (2014). Comparison of modal parameters extracted using MIMO, SIMO, and impact hammer tests on a three-bladed wind Turbine, Topics in Modal Analysis II, Volume 8, Springer, 185-197.

Carcagno, S., Bucknall, R., Woodhouse, J., Fritz, C. & Plack, C. J. (2018). Effect of back wood choice on the perceived quality of steel-string acoustic guitars. The Journal of the Acoustical Society of America 144, 3533 (2018), 10.1121/1.5084735

Cossolino L. C. & Pereira A. H. A. (2010). Amortecimento: classificação e métodos de determinação (Informativo Técnico Científico). Universidade de São Carlos.

Elejabarrieta, M. J., Ezcurra, A. & Santamaría, C. (2000). Evolution of the vibrational behavior of a guitar soundboard along successive construction phases by means of the modal analysis technique. J. Acoust. Soc. Am., 108(1), 369-378.

Haykin, S. S. & Van Veen, B. (2003). Sinais e sistemas. Bookman.

Katznelson, Y. (1976). An introduction to Harmonic Analysis. (2a ed.), Dover.

Lacerda, O. (1996). Compêndio de teoria elementar da música. (9a ed.), Ricordi Brasileira S.A.

Lazzarini, V. E. P. (1998). Elementos de acústica. Music Department - National University of Ireland, Maynooth.

Ludwigsen, D. (2013). Spectral character of the resonator guitar. The Journal of the Acoustical Society of America, 134.

Mendes, H. M. D., Senra, R. E. F., Junior, J. G. M., Lima, S. S., & Mello, G. J. (2020). Sound waves in science education: as a learning facilitator. Research, Society and Development, 9(3), e03932261. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i3.2261

O'Haver, T. (2008). A Pragmatic Introduction to Signal Processing. Department of Chemistry and Biochemistry, University of Maryland at College Park. https://terpconnect.umd.edu/~toh/spectrum/

Otani, L.B., Segundinho, P.G.A., Morales, E. A. M. & Pereira, A.H.A. (2017). Caracterização dos módulos elásticos de madeiras e derivados utilizando a Técnica de Excitação por Impulso (ITC-05 /ATCP). ATCP Engenharia Física.

Pereira, A. S. et al. (2018). Metodologia da pesquisa científica. Ed. UAB/NTE/UFSM.

Portela, M. S. (2014). Estudo das Propriedades Acústicas da Madeira Amazônica Marupá para Tampo de Violão. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica). Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina.

Roebben, G., Bollen, B., Van Humbeeck, J. & Van Der Biest, O. (1997). O. Impulse excitation apparatus to measure resonant frequencies, elastic moduli, and internal friction at room and high temperature. Review of Scientific Instruments, 68, 4511. https://doi.org/10.1063/1.1148422

Santos, E. M., Molina, C. & Tufaile, A. P. B. (2013). Violão e guitarra como ferramentas para o ensino de física. v. 35, n. 2, 2507. Revista Brasileira de Ensino de Física.

Teixeira, P. S., Silva, A. J. & Feiteira, J. F. S. (2014). Avaliação e comparação de características de amortecimento de sinais gerados de diferentes violões Cadernos UniFoa, 9(26), 17-30.

Teixeira, P. S., Silva, A. J. & Feiteira, J. F. S. (2015). Análise e síntese de sinais de instrumentos dedilhados. Em estudo: O Violão. (Dissertação de Mestrado). EEIMVR, Universidade Federal Fluminense.

Yilmaz, O. (1987) Seismic data processing. SEG Investigations in Geophysics.

Wright, H. (1996). The Acoustics and Psichoacoustics of the Guitar (Ph.D.Thesis). Department of Physics and Astronomy. University of Wales.

Wuensche, C. A. (2009). Física da Música. inpe/MCT. Divisão de Astrofísica. http://www.das.inpe.br/~alex/FisicadaMusica/fismus_indice.htm.

Publicado

31/01/2021

Cómo citar

TEIXEIRA, P. S.; FERREIRA, A. . F.; FEITEIRA, J. F. S. Evaluación de las respuestas en frecuencias naturales de una guitarra por el método de excitación por impulso y desconvolución de señales. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. e59810112179, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i1.12179. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12179. Acesso em: 25 nov. 2024.

Número

Sección

Ingenierías