Sonido óptico


El sonido óptico es un medio para almacenar grabaciones de sonido en una película transparente. Desarrollada originalmente con fines militares, la tecnología vio por primera vez un uso generalizado en la década de 1920 como un formato de sonido en película para películas . El sonido óptico eventualmente reemplazó a todas las demás tecnologías de películas sonoras hasta que el advenimiento del sonido digital se convirtió en el estándar en las cabinas de proyección de cine. El sonido óptico también se ha utilizado para la grabación multipista y para crear efectos en algunos sintetizadores musicales .

Sobre la base del principio demostrado por primera vez por el fotófono de Alexander Graham Bell en 1880, el sonido óptico fue desarrollado por varios inventores interesados ​​en la comunicación inalámbrica a través de la transmisión de luz, principalmente para uso de barco a barco . La idea era que los pulsos de sonido se pudieran convertir en pulsos de luz, emitidos desde un barco y recogidos por otro, donde los pulsos de luz se volverían a convertir en sonido.

Un pionero en esta tecnología fue el físico estadounidense Theodore Case . Mientras estudiaba en Yale , Case se interesó en el uso de la luz modulada como medio de transmisión y grabación del habla. En 1914, abrió el Case Research Lab para experimentar con las propiedades fotoeléctricas de varios materiales, lo que condujo al desarrollo de la celda Thalofide (abreviatura de oxisulfuro de talio ), un tubo de vacío sensible a la luz . El tubo Thallofide fue utilizado originalmente por la Armada de los Estados Unidos en un infrarrojo ultrasecreto de barco a barco.sistema de señalización desarrollado en el laboratorio de Case con su asistente Earl Sponable. El sistema de Case y Sponable se probó por primera vez frente a las costas de Nueva Jersey en 1917, y asistió a la prueba Thomas Edison , contratado por la Armada para evaluar nuevas tecnologías. La prueba fue un éxito y la Marina de los EE. UU. utilizó el sistema durante y después de la Primera Guerra Mundial . [1]

Contemporáneo del trabajo de Case y Sponable fue el Pallophotophone de Charles A. Hoxie (de raíces griegas que significa "sonido de luz temblorosa"), fabricado por General Electric (GE). Al igual que el sistema de infrarrojos Case utilizado por la Marina, el Pallophotophone también estaba destinado a las comunicaciones inalámbricas en el mar, pero luego se adaptó para grabar voz. Con el respaldo de GE, el invento de Hoxie se usó en 1922-1923 para grabar transmisiones de radio del entonces vicepresidente Calvin Coolidge y otros.

Los primeros trabajos de Case, Sponable y Hoxie fueron fundamentales en el desarrollo de sistemas de sonido en película para películas durante la década de 1920.

La mayoría de los inventos que condujeron a la tecnología de sonido óptico en película emplearon el uso de una lámpara eléctrica , llamada "excitador", que brilla a través de una forma de onda translúcida impresa en el borde de una tira de película. Cuando la luz atraviesa la película, es leída por un material fotosensible y alimentada a través de un procesador que convierte el impulso fotovoltaico en una señal eléctrica que luego se amplifica y convierte en ondas sonoras analógicas a través de un altavoz.


Borde de una película de 35 mm que muestra cuatro tipos de bandas sonoras. La tira de sonido óptico estéreo se encuentra a la derecha, con formas de onda para los canales izquierdo y derecho.
En el extremo izquierdo está la pista digital SDDS (área azul a la izquierda de los orificios de la rueda dentada), luego Dolby Digital (área gris entre los orificios de la rueda dentada etiquetados con el logotipo Dolby "Double-D" en el medio), y al a la derecha del sonido óptico analógico está el código de tiempo DTS (la línea discontinua en el extremo derecho).
Un disco de programa transparente impreso con pistas de sonido ópticas concéntricas, utilizado para el órgano musical Optigan .
Ejemplo de una pista de sonido de área variable en el lado derecho de los fotogramas de esta tira de película de 16 mm. El ancho del área blanca es proporcional a la amplitud de la señal de audio en cada instante.
Anuncio de periódico para una presentación de 1925 de los cortos de De Forest Phonofilms , promocionando su distinción tecnológica: sin fonógrafo.
Izquierda: Pista Movietone con densidad variable. Derecha: Pista de área variable
Descripción general del teclado de un Optigan modelo 35002