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EL RUIDO BLANCO


EL RUIDO BLANCO


INTRODUCCIÓN

¿Qué es el Gaussimetro?

El gaussimetro sirve detección de campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos se crean con el funcionamiento de aparatos e instalaciones eléctricas. Dependiendo de la frecuencia, estos influyen con más o menos fuerza en el organismo humano. Las consecuencias pueden ser desde malestar, irritación del sistema nervioso hasta quemaduras internas (p.e. microondas). Por tanto, es necesario determinar mediante un gaussimetro el peligro que los campos electromagnéticos suponen para los trabajadores, a base las leyes de prevención de riesgos laborales e indicaciones internas de la empresa.
Se definen dos áreas, las llamadas áreas de exposición 1 / 2: El área de exposición 1 abarca todas las áreas controladas, por ejemplo, locales eléctricos y zonas revisables por el empresario. Incluye también áreas de acceso general, en las que por el funcionamiento de la instalación está asegurado que se generará una exposición temporal. Temporal significa aquí durante un turno laboral. Mediante los medidores, el encargado de seguridad puede determinar la radiación magnética en Gauss / Tesla y clasificarla según carga. Especialmente en caso de la frecuencia de 50 Hz, en el área de exposición 1 el valor límite es de 1,36 µT, y en el área 2 de 0,42 µT.
¿QUÉ ES EL RUIDO BLANCO?

El ruido blanco o sonido blanco es una señal aleatoria (proceso estocástico) que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia (PSD, siglas en inglés de power spectral density) es una constante, es decir, su gráfica es plana. ​ Esto significa que la señal contiene todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. Igual fenómeno ocurre con la luz blanca, de allí la denominación.

Es un ruido aleatorio que posee la misma densidad espectral de potencia a lo largo de toda la banda de frecuencias. Dado que la luz blanca es aquella que contiene todas las frecuencias del espectro visible, el ruido blanco deriva su nombre de contener también todas las frecuencias, pero de sonido.


El ruido blanco es una señal no correlativa, es decir, en el eje del tiempo la señal toma valores sin ninguna relación unos con otros. Cuando se dice que tiene una densidad espectral de potencia plana, con un ancho de banda teóricamente infinito, es que, en una gráfica espectral de frecuencia tras haber realizado una descomposición espectral de Fourier, en el dominio de la frecuencia veríamos todas los componentes con la misma amplitud, haciendo el efecto de una línea continua paralela al eje horizontal.
Si la PSD no es plana, entonces se dice que el ruido está "coloreado" (correlacionado). Según la forma que tenga la gráfica de la PSD del ruido, se definen diferentes colores.

APLICACIONES

PROCESAMIENTO DE SEÑAL

En general, el ruido blanco tiene muchas aplicaciones en procesado de señales:

Sirve para determinar la función de transferencia de cualquier sistema lineal e invariante con el tiempo (LTI, Linear Time Invariant). Por ejemplo, en acústica arquitectónica la función de transferencia se usa para medir el aislamiento acústico y la reverberación de la sala.
En síntesis, de audio (música electrónica) se usa para sintetizar el sonido de instrumentos de percusión, o los fonemas sordos: /s/, /t/, /f/, etc.
También se puede usar para mejorar las propiedades de convergencia de ciertos algoritmos de filtrado adaptativo mediante la inyección de una pequeña señal de ruido blanco en algún punto del sistema.

GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS

El ruido blanco generado por ciertos procesos físicos naturales o artificiales se usa como base para la generación de números aleatorios de calidad, puesto que es, como ya se ha dicho, una fuente de entropía.

USO EN VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

Algunos vehículos de emergencia lo usan debido a que es fácil distinguirlo del ruido de fondo y no queda enmascarado por el eco, por lo que es más fácil su localización espacial.

USO EN SERES HUMANOS

El ruido blanco puede usarse para desorientar a personas antes de un interrogatorio y como técnica de privación sensorial.
Por otra parte, el ruido blanco de baja intensidad puede favorecer la relajación y el sueño (véase insomnio), al hacer que el nivel del umbral auditivo alcance su velocidad máxima por lo que, usando este tipo de sonidos de fondo, los estímulos auditivos más intensos son menos capaces de activar la corteza cerebral durante el sueño. Así, algunas personas consiguen dormirse más rápido si tienen la televisión encendida con un volumen moderado, por ejemplo.3​ En tiendas especializadas pueden adquirirse discos compactos con largas secuencias de ruido blanco, así como aparatos electromecánicos que hacen uso del principio del ruido blanco para "enmascarar" los ruidos repentinos y molestos.
El ruido blanco se puede ensamblar dentro de aparatos eléctricos, que son distribuidos como aparatos para poder conciliar el sueño, ya que emite una frecuencia de onda, que hace que nuestro cerebro se relaje, además de conseguir enmascarar ruidos perniciosos. No olvidemos que intensidades de sonido por encima de los 60 decibelios pueden ser perjudiciales para la salud. El ruido blanco también se ha utilizado para camuflar ronquidos y con éxito para personas con tinnitus(zumbido en los oídos). En ambientes de trabajo el ruido blanco es usado para que determinadas conversaciones no sean escuchadas, manteniendo así la confidencialidad.

No obstante, la exposición exagerada y constante al ruido blanco podría ser dañina para cualquier ser vivo.

La exposición al ruido blanco continuo sabotea el desarrollo de la región auditiva del cerebro que, en última instancia, puede deteriorar la adquisición de la audición y del lenguaje, según indican investigadores de la Universidad de California, en San Francisco.

Según los científicos, las ratas jóvenes usadas en su estudio fueron expuestas a un ruido blanco constante que es semejante al ruido creciente y aleatorio que los seres humanos encuentran en el medio ambiente de hoy en día. Teorizan que sus resultados podrían ayudar a explicar el aumento observado en las últimas décadas en el número de trastornos de desarrollo que causan disfunción del lenguaje.



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