Medición de señales de audio
Como hemos comentado antes, las señales de audio digital se miden, principalmente, en decibelios de fondo de escala (dBFS), pero es importante saber qué tipo de medidor estamos utilizando. A continuación se detallan los más utilizados

Medidor de pico o picómetro (peak meter)
Mide el valor instantáneo de la señal para cada muestra. Como el nivel máximo de nuestra señal no puede superar los 0dBFS, debemos asegurarnos de que ninguna señal por separado ni por supuesto la suma de ellas supere este valor, ya que podría provocar distorsiones.

La figura 8 muestra una demostración de picómetro que permite ajustar el volumen de salida.

PLAY STOP
-Inf.
-Inf.
L
R
0dB
Figura 8. Ejemplo de picómetro.
Medidor de volumen o rms
Mide el valor medio de la señal durante un tiempo de integración determinado, y es una medida mucho más fiable del nivel medio de la señal que el medidor de pico: normalmente se sitúa entre 3 y 12dB por debajo del nivel de pico, en función del tipo de programa.

La figura 9 muestra una demostración de vúmetro RMS que permite ajustar el volumen de salida.

PLAY STOP
-Inf.
-Inf.
-Inf.
L
R
RMS
0dB
Figura 9. Ejemplo de vúmetro RMS.
Medidor de sonoridad (loudness)
Son medidores que tienen en cuenta la respuesta del oído y miden la instensidad de volumen y no el nivel, de modo que se definen diferentes estándares en función del tipo de programa (locución, tv, radio, cine, videojuegos). Los más conocidos son los clásicos Dorrough derivados del mundo analógico pero que también tienen sus versiones para señales digitales y los más utilizados actualmente son los medidores de LUFS (Loudness units relative to FS) y de LKFS (Loudness units K-weighted relative to FS).

Figura 10. Medidor Dorroughs (fuente: waves.com).
Figura 11. Medidor LUFS (fuente: waves.com).
En lo que a videojuegos se refiere, la recomendación es no superar el nivel de pico de -1dBFS, y un valor de LUFS de -23dB con una tolerancia en este último de +/-2dB.

Analizador de espectro
El analizador de espectro nos permite visualizar, mediante la transformada de Fourier (FFT), la respuesta en frecuencia de nuestra señal de audio, esto es, cómo se reparte la energía a lo largo de todo el espectro audible por el oido (de 20Hz a 20kHz).

La figura 12 muestra un analizador de espectro usando una FFT de 1024 samples (512 bins).

PLAY STOP
Figura 12. Analizador de espectro en bandas de 1/3 de octava.
Medidor de fase
El medidor de fase o de correlación nos permite comparar los dos canales de una señal estéreo y nos da información acerca de sus diferencias para analizar si la amplitud del estéreo es correcta, si va a ser compatible con equipos MONO, etc.

Figura 13. Medidor de fase (fuente: waves.com).
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