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Toda predicción de sala y más de un modelo de aislamiento acaban consumiendo
un coeficiente que describe lo que un material o una superficie hace con el
sonido. Esta sección cubre de dónde salen esos coeficientes: los instrumentos
de laboratorio que los miden, los índices globales que los resumen y los
métodos in situ que los recuperan fuera del laboratorio.

[Materiales acústicos](/phonometry/es/guides/materials/) cubre los
instrumentos a escala de muestra. La **cámara reverberante** produce
coeficientes de absorción de incidencia aleatoria que ISO 11654 colapsa en el
índice ponderado α_w con su clase por letra, la cifra que citan las hojas de
datos de los absorbentes. El **banco de flujo** mide la resistencia y la
resistividad al flujo de aire según ISO 9053-1/-2, el parámetro que gobierna
el comportamiento en baja frecuencia de un absorbente poroso y ancla la
mayoría de los modelos de material. El **tubo de impedancia** recupera, en
incidencia normal, la impedancia superficial compleja, el factor de reflexión
y el coeficiente de absorción de una muestra pequeña (ISO 10534-1/-2) y, con
cuatro micrófonos, su pérdida de transmisión (ASTM E2611).

[Absorbentes porosos y multicapa](/phonometry/es/guides/porous-absorbers/)
convierte la resistividad al flujo medida en *predicciones*: los modelos de
fluido equivalente de Delany-Bazley, Miki y Johnson-Champoux-Allard dan la
impedancia característica y el número de onda de un material poroso, y una
pila de capas por matrices de transferencia (porosas, de aire, perforadas,
microperforadas de Maa y de membrana) predice la absorción de una
construcción completa, a cualquier ángulo de incidencia y en campo difuso,
antes de construir nada.

[Dispersión superficial, difusión y absorción in situ](/phonometry/es/guides/surface-scattering/)
pasa de las muestras a las *superficies*, y no pregunta cuánta energía
absorbe una superficie sino adónde envía lo que refleja. El **coeficiente de
dispersión** de incidencia aleatoria (ISO 17497-1) cuantifica cuánta energía
abandona la dirección especular; el **coeficiente de difusión** (ISO 17497-2)
cuantifica con qué uniformidad se reparte la energía reflejada; y los métodos
de ISO 13472 miden la absorción de un pavimento in situ, por la técnica de
sustracción sobre superficie extensa (parte 1) o con el tubo puntual
(parte 2).

Los consumidores de estos números están repartidos por el sitio: los
coeficientes de absorción alimentan las predicciones de reverberación en
[Acústica de salas](/phonometry/es/guides/sections/room-acoustics/), la
rigidez dinámica (medida por un método de placa de carga emparentado)
alimenta el modelo de suelo flotante en
[Aislamiento acústico](/phonometry/es/guides/sections/sound-insulation/), y
los métodos de pavimentos conectan con el interés por el ruido exterior de la
sección de
[Medio ambiente y transporte](/phonometry/es/guides/sections/environment-transport/).

## Páginas de esta sección

- [Materiales acústicos](/phonometry/es/guides/materials/): el índice
  ponderado de absorción de ISO 11654 y su clase, la resistencia al flujo de
  aire ISO 9053-1/-2, y la absorción, impedancia y pérdida de transmisión en
  tubo de impedancia.
- [Absorbentes porosos y multicapa](/phonometry/es/guides/porous-absorbers/):
  los modelos porosos de Delany-Bazley, Miki y JCA, el solucionador
  multicapa por matrices de transferencia con capas perforadas,
  microperforadas y de membrana, y la integral de Paris de incidencia
  aleatoria.
- [Dispersión superficial, difusión y absorción in situ](/phonometry/es/guides/surface-scattering/):
  los coeficientes de dispersión y difusión de ISO 17497-1/2, y la absorción
  in situ de pavimentos de ISO 13472-1/-2.
