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Bibliografía

Cada guía de este sitio nombra sus fuentes dos veces. Bajo el título va una fila de chips con los documentos normativos que la página implementa, por designación, de modo que la norma aplicable se ve antes del primer párrafo; y al pie va una única sección Referencias, generada a partir de la bibliografía tipada del frontmatter de la página, que compone todas las fuentes en estilo APA, normas, libros y artículos por igual, cada una con un DOI o un enlace oficial del editor y media frase sobre qué sustenta.

Un documento normativo aparece en una lista de Referencias siempre que una guía lo cite como fuente de algo que usa y no como el método que implementa: ISO 3740 como la guía de selección que decide qué método de potencia acústica aplica, ISO 1996-2 por el criterio de audibilidad tonal que reutiliza IEC 61400-11. Lo que una página implementa apartado por apartado está en su fila de chips, y reunido para toda la biblioteca en el informe de conformidad, no aquí.

Esta página reúne esas fuentes en una sola lista, agrupadas por las mismas diez áreas en las que se agrupan las guías, con Acústica general y Metrología como los dos cajones transversales de los extremos. Cada entrada lista las páginas de guía que la citan. La sección de Referencias de cada guía, generada a partir de su frontmatter, sigue siendo la autoridad para esa página.

Las obras de aquí son a las que acudir cuando la pregunta no pertenece a ninguna área concreta. Kinsler et al. es el primer curso, Rossing el panorama en un solo volumen de todos los dominios que toca esta biblioteca, y Beranek y Mellow el tratamiento que hay que abrir cuando la pregunta es de radiación o de transducción. Bies, Hansen y Howard y Norton y Karczub son los dos manuales de ingeniería en los que más se apoyan las guías de un área a otra: el primero por las relaciones de recinto y los cerramientos, el segundo por sus problemas resueltos por bandas de octava, alrededor de los cuales están construidas varias guías.

Oppenheim y Schafer es la columna vertebral de la teoría de filtros, y Smith el acompañante gratuito cuando la pregunta es de diseño y no de análisis. Abre Bendat y Piersol siempre que una estimación espectral necesite barra de error: es la referencia que hay detrás de todas las cifras de error aleatorio de esta área, y su capítulo de coherencia múltiple no tiene equivalente en ningún otro sitio. Los artículos están aquí como fuentes y no como lectura, cada uno fijando un estimador: Welch por la varianza con segmentos solapados, Harris por las figuras de mérito de las ventanas, Thomson y Percival y Walden por el método multitaper, Knapp y Carter por el retardo, McFadden por el promediado síncrono, Golay por los pares complementarios.

  • Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2010). Discrete-time signal processing (3.ª ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-198842-2. Ficha en Open Library. La teoría de filtros digitales que sustenta las cascadas SOS, la transformada bilineal y el diezmado multitasa que usan los bancos de filtros. Citado por Bancos de filtros y Procesado por bloques.
  • Smith, J. O. Introduction to digital filters with audio applications (libro en línea). Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), Universidad de Stanford. ccrma.stanford.edu/~jos/filters. Tratamiento gratuito y complementario del diseño y análisis de filtros digitales, el paso natural tras las guías de bancos de filtros. Citado por Bancos de filtros y la Galería de arquitecturas de filtro.
  • Bendat, J. S., & Piersol, A. G. (2010). Random data: Analysis and measurement procedures (4.ª ed.). Wiley. ISBN 978-0-470-24877-5. doi:10.1002/9781118032428. La referencia de los estimadores espectrales de Welch y su calidad estadística, y de las funciones de coherencia de sistemas de entradas múltiples del capítulo 7 (coherencia múltiple y parcial, espectros condicionados) con las fórmulas de error de la sección 9.3 que implementa miso_coherence. Citado por Análisis espectral calibrado y Coherencia múltiple y parcial.
  • Thomson, D. J. (1982). Spectrum estimation and harmonic analysis. Proceedings of the IEEE, 70(9), 1055-1096. doi:10.1109/PROC.1982.12433. El método multitaper: ventanas de Slepian, autoespectros propios y los pesos adaptativos que implementa multitaper_psd. Citado por Análisis espectral calibrado.
  • Percival, D. B., & Walden, A. T. (1993). Spectral analysis for physical applications: Multitaper and conventional univariate techniques. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-43541-3. doi:10.1017/CBO9780511622762. El desarrollo multitaper (capítulo 7) tras multitaper_psd y las tablas de autovalores de las secuencias de Slepian que anclan su oráculo de test. Citado por Análisis espectral calibrado.
  • International Electrotechnical Commission. (2014). Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters — Part 1: Specifications (IEC 61260-1:2014). Catálogo IEC. Los bordes de banda en base 10 y las máscaras de aceptación de clase de los bancos de fracción de octava. Citado por Bancos de filtros, la Galería de arquitecturas de filtro, Verificación de clase de filtros y Multicanal y rendimiento.
  • International Electrotechnical Commission. (2013). Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications (IEC 61672-1:2013). Catálogo IEC. Las ponderaciones A/C/Z, las ponderaciones temporales exponenciales y las métricas de nivel del sonómetro, con las tablas de tolerancias usadas en la verificación. Citado por Niveles integrados y estadísticos, Ponderación frecuencial (A, C, Z), Ponderación temporal y Multicanal y rendimiento.
  • International Electrotechnical Commission. (2013). Electroacoustics — Sound level meters — Part 3: Periodic tests (IEC 61672-3:2013). Catálogo IEC. La verificación periódica de laboratorio de un sonómetro. Citado por Calibración y dBFS.
  • International Electrotechnical Commission. (2017). Electroacoustics — Sound calibrators (IEC 60942:2017). Catálogo IEC. Las clases de calibrador, las tolerancias de nivel y el criterio de estabilidad a corto plazo aplicado a las grabaciones de calibración. Citado por Calibración y dBFS.
  • International Electrotechnical Commission. (2014). Sound system equipment — Part 4: Microphones (IEC 60268-4:2014). Catálogo IEC. Las características nominales del micrófono: sensibilidad en campo libre y su nivel re 1 V/Pa, la respuesta en frecuencia y el rango de frecuencias efectivo frente a los límites de tolerancia, el diagrama direccional y el índice de directividad, el nivel de presión acústica de sobrecarga, el nivel de presión acústica equivalente debido al ruido inherente, y las impedancias nominales y la alimentación. Citado por Caracterización de micrófonos.
  • International Electrotechnical Commission. (2007). Sound system equipment — Part 5: Loudspeakers (IEC 60268-5:2003+A1:2007). Catálogo IEC. Las características nominales del altavoz: impedancia nominal, rango de frecuencias nominal, sensibilidad característica referida a 1 W a 1 m, rango de frecuencias efectivo frente a la banda de -10 dB, índice de directividad y distorsión armónica total frente a la frecuencia. Citado por Caracterización de altavoces.
  • International Electrotechnical Commission. (1982). Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams (IEC 60263:1982). Catálogo IEC. Las proporciones de escala de las gráficas características: una década de frecuencia igual a 25 dB en la ordenada, y el diagrama polar sobre un radio de círculo de referencia de 25 dB. Citado por Caracterización de altavoces y Caracterización de micrófonos.
  • Harris, F. J. (1978). On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform. Proceedings of the IEEE, 66(1), 51-83. doi:10.1109/PROC.1978.10837. Las figuras de mérito de las ventanas (Tabla 1): ancho de banda de ruido equivalente, ganancia coherente, pérdida por festoneado, pérdida de proceso en el peor caso, nivel del lóbulo lateral más alto y anchura del lóbulo principal, calculadas por window_metrics para cualquier ventana de scipy. Citado por Análisis espectral calibrado y Análisis tiempo-frecuencia.
  • Welch, P. D. (1967). The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms. IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 15(2), 70-73. doi:10.1109/TAU.1967.1161901. La fórmula de la varianza con segmentos solapados que hay detrás del número efectivo de promedios (Bendat y Piersol, apartado 11.5.2.2, Ref. 11). Citado por Análisis espectral calibrado.
  • Knapp, C. H., & Carter, G. C. (1976). The generalized correlation method for estimation of time delay. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 24(4), 320-327. doi:10.1109/TASSP.1976.1162830. El marco GCC, las ponderaciones de su Tabla I y las condiciones de cada una, y el procesador de máxima verosimilitud (Hannan-Thomson). Citado por Correlación, retardo y envolvente.
  • McFadden, P. D. (1987). A revised model for the extraction of periodic waveforms by time domain averaging. Mechanical Systems and Signal Processing, 1(1), 83-95. doi:10.1016/0888-3270(87)90085-9. El modelo de filtro peine del promediado síncrono (Ec. 8, magnitud Ec. 9), el modelo revisado de registro finito que da un resultado exactamente periódico, y la observación de que un orden interferente no armónico se rechaza mejor eligiendo el número de promedios para que un nodo del peine caiga sobre él, y no con la potencia de dos de costumbre. Citado por Promediado síncrono en el tiempo.
  • Golay, M. J. E. (1961). Complementary series. IRE Transactions on Information Theory, 7(2), 82-87. doi:10.1109/TIT.1961.1057620. La construcción original de los pares complementarios del apartado 1. Citado por Medición de sistemas: Golay, barridos, inversión.
  • Havelock, D., Kuwano, S., & Vorländer, M. (Eds.) (2008). Handbook of signal processing in acoustics. Springer. doi:10.1007/978-0-387-30441-0. Parte I, capítulo 6 (Xiang, Digital Sequences): la recursión de Golay del apartado 1, la identidad de autocorrelación complementaria de la Ec. (2) y el procedimiento de recuperación en el dominio de la frecuencia de la Ec. (4) y la Fig. 2. ISBN 978-0-387-77698-9. Citado por Medición de sistemas: Golay, barridos, inversión y Cepstrum, ecos y espectro de la envolvente.

Fastl y Zwicker es la puerta de entrada y sigue siendo útil mucho después; Moore es el mejor primer libro si la pregunta es sobre el sistema auditivo y no sobre la métrica. Las obras del lado normativo y los artículos de modelo que hay aquí son la fuente de un algoritmo cada uno, así que lee la nota antes que el artículo: varios son el enunciado definitivo de un modelo que implementan las guías y no un tratamiento general de la audición.

  • Houtgast, T., & Steeneken, H. J. M. (1985). A review of the MTF concept in room acoustics and its use for estimating speech intelligibility in auditoria. The Journal of the Acoustical Society of America, 77(3), 1069-1077. doi:10.1121/1.392224. El marco de transferencia de modulación sobre el que se construye el índice de transmisión del habla. Citado por Índice de transmisión del habla.
  • French, N. R., & Steinberg, J. C. (1947). Factors governing the intelligibility of speech sounds. The Journal of the Acoustical Society of America, 19(1), 90-119. doi:10.1121/1.1916407. Los experimentos por bandas de articulación que sustentan la función de importancia de banda del índice de inteligibilidad del habla. Citado por Índice de inteligibilidad del habla.
  • Taal, C. H., Hendriks, R. C., Heusdens, R., & Jensen, J. (2011). An algorithm for intelligibility prediction of time-frequency weighted noisy speech. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 19(7), 2125-2136. doi:10.1109/TASL.2011.2114881. STOI: el frontal común de tercios de octava, la normalización y el recorte señal-distorsión, y la correlación de envolventes por banda que promedia el índice. Citado por Inteligibilidad objetiva (STOI y ESTOI).
  • Taal, C. H., Hendriks, R. C., Heusdens, R., & Jensen, J. (2010). A short-time objective intelligibility measure for time-frequency weighted noisy speech. 2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 4214-4217. doi:10.1109/ICASSP.2010.5495701. La versión corta de congreso del STOI. Citado por Inteligibilidad objetiva (STOI y ESTOI).
  • Jensen, J., & Taal, C. H. (2016). An algorithm for predicting the intelligibility of speech masked by modulated noise maskers. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 24(11), 2009-2022. doi:10.1109/TASLP.2016.2585878. ESTOI: el espectrograma de tiempo corto normalizado por filas y columnas y su índice intermedio de correlación espectral. Citado por Inteligibilidad objetiva (STOI y ESTOI).
  • Moore, B. C. J. (2013). An introduction to the psychology of hearing (6.ª ed.). Brill. doi:10.1163/9789004252424. El libro de texto de referencia sobre percepción auditiva; sus páginas 76-77 dan el ancho de banda del filtro auditivo ERB_N de Glasberg y Moore (1990) y la escala de frecuencia Cam (número ERB_N) sobre la que se escriben los modelos de sonoridad. Citado por Sonoridad avanzada.
  • Fletcher, H., & Munson, W. A. (1933). Loudness, its definition, measurement and calculation. The Journal of the Acoustical Society of America, 5(2), 82-108. doi:10.1121/1.1915637. Las mediciones originales de igual sonoridad cuya línea isofónica de 40 fonios se convirtió en la curva de ponderación A. Citado por Ponderación frecuencial (A, C, Z) y Sonoridad.
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  • Fastl, H., & Zwicker, E. (2007). Psychoacoustics: Facts and models (3.ª ed.). Springer. doi:10.1007/978-3-540-68888-4. El modelo de molestia psicoacústica y la forma cerrada de la intensidad de fluctuación para ruido de banda ancha modulado en amplitud. Citado por Molestia psicoacústica, Sonoridad y Métricas de calidad sonora.
  • Osses Vecchi, A., García León, R., & Kohlrausch, A. (2016). Modelling the sensation of fluctuation strength. Proceedings of Meetings on Acoustics, 28, 050005. doi:10.1121/2.0000410. El modelo de señal de la intensidad de fluctuación y sus valores de la Tabla 1 de la literatura. Citado por Molestia psicoacústica.
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  • Passchier-Vermeer, W. (1974). Hearing loss due to continuous exposure to steady-state broad-band noise. The Journal of the Acoustical Society of America, 56(5), 1585–1593. doi:10.1121/1.1903482. Un estudio de campo de las relaciones exposición-respuesta del ruido codificadas después en la ISO 1999. Citado por Pérdida auditiva inducida por ruido.
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  • International Organization for Standardization. (2009). Acoustics — Determination of occupational noise exposure — Engineering method (ISO 9612:2009). Catálogo iso.org. Las tres estrategias de medición y el balance de incertidumbre del anexo C. Citado por Exposición al ruido en el trabajo.
  • European Parliament and Council. (2003). Directive 2003/10/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise). Diario Oficial de la Unión Europea. eur-lex.europa.eu. Los valores de exposición que dan lugar a una acción y el valor límite de la UE para el ruido laboral. Citado por Exposición al ruido en el trabajo.

Kuttruff es la monografía de referencia y la que conviene tener; Long es el acompañante del lado del diseño cuando la pregunta es arquitectónica y no metrológica, y Hopkins es el que hay que abrir para cualquier cosa de ruido estructural o de flancos. Los artículos de Sabine, Eyring, Millington, Fitzroy y Arau están aquí como fuentes de las cinco fórmulas de predicción y no como lectura, y vale la pena abrir cada uno para ver qué supuso su autor sobre cómo se reparte la absorción, que es justo donde discrepan los cinco.

Allard y Atalla es la referencia para los medios porosos y el método de la matriz de transferencia, y Cox y D’Antonio para todo lo que una superficie dispersa en lugar de absorber. Los artículos son los modelos en sí, más o menos por orden de alcance: Delany y Bazley y su regresión de Miki son empíricos, Johnson-Koplik-Dashen y la familia JCA son fenomenológicos con parámetros medibles, y Maa es el panel microperforado en forma cerrada.

  • Allard, J. F., & Atalla, N. (2009). Propagation of sound in porous media: Modelling sound absorbing materials (2.ª ed.). Wiley. ISBN 978-0-470-74661-5. doi:10.1002/9780470747339. La teoría del material poroso que enlaza resistividad al flujo, impedancia superficial y absorción. Citado por Resistencia al flujo de aire, Tubo de impedancia y Absorbentes porosos y multicapa.
  • Cox, T. J., & D’Antonio, P. (2017). Acoustic absorbers and diffusers: Theory, design and application (3.ª ed.). CRC Press. ISBN 978-1-4987-4099-9. doi:10.1201/9781315369211. La monografía sobre medida y diseño de absorbentes y difusores, de los autores del método del coeficiente de difusión de ISO 17497-2. Citado por Medida y clasificación de la absorción sonora, Difusores y sus coeficientes, Metadifusores y Metaabsorbentes.
  • Jiménez, N., Umnova, O. y Groby, J.-P. (Eds.). (2021). Acoustic waves in periodic structures, metamaterials, and porous media (Topics in Applied Physics, Vol. 143). Springer. doi:10.1007/978-3-030-84300-7. Un volumen editado que abarca las estructuras resonantes y periódicas que absorben y difunden el sonido, desde la teoría de la matriz de transferencia y el acoplamiento crítico de los absorbentes de metamaterial hasta los difusores de sublongitud de onda profunda; el complemento moderno sobre metamateriales de Cox & D’Antonio. Citado por Metadifusores y Metaabsorbentes.
  • Hargreaves, T. J., Cox, T. J., Lam, Y. W. y D’Antonio, P. (2000). Surface diffusion coefficients for room acoustics: Free-field measures of single-plane diffusion. The Journal of the Acoustical Society of America, 108(4), 1710-1720. doi:10.1121/1.1310192. El método del coeficiente de difusión en campo libre tras ISO 17497-2 y la geometría publicada del QRD N = 7 del ejemplo resuelto. Citado por Difusores y sus coeficientes.
  • Audio Engineering Society. (2001). AES information document for room acoustics and sound reinforcement systems — Characterization and measurement of surface scattering uniformity (AES-4id-2001). Journal of the Audio Engineering Society, 49(3), 149-165. Normas AES en vigor. El procedimiento del coeficiente de difusión de plano único en campo libre que ISO 17497-2 normalizó después. Citado por Difusores y sus coeficientes.
  • Jiménez, N., Cox, T. J., Romero-García, V. y Groby, J.-P. (2017). Metadiffusers: Deep-subwavelength sound diffusers. Scientific Reports, 7, 5389. doi:10.1038/s41598-017-05710-5. El modelo de metadifusor: ranuras cargadas con resonadores que reproducen perfiles de fase de Schroeder y secuencias ternarias con paneles en sublongitud de onda profunda. Citado por Metadifusores.
  • Jiménez, N., Cox, T. J., Groby, J.-P. y Romero-García, V. (2019). Beyond phase grating diffusers using locally-resonant metamaterials. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics (ICA 2019), Aquisgrán. PDF de las actas. El acompañante de congreso del artículo de los metadifusores: la cadena de matrices de transferencia y la imagen de dispersión de sonido lento. Citado por Metadifusores.
  • Jiménez, N., Groby, J.-P., Pagneux, V. y Romero-García, V. (2017). Iridescent perfect absorption in critically-coupled acoustic metamaterials using the transfer matrix method. Applied Sciences, 7(6), 618. doi:10.3390/app7060618. El modelo por matrices de transferencia de la ranura con resonadores de Helmholtz y la condición de acoplamiento crítico. Citado por Metaabsorbentes y Metadifusores.
  • Jiménez, N., Huang, W., Romero-García, V., Pagneux, V. y Groby, J.-P. (2016). Ultra-thin metamaterial for perfect and quasi-omnidirectional sound absorption. Applied Physics Letters, 109(12), 121902. doi:10.1063/1.4962328. La impedancia del resonador y sus correcciones de radiación, y el absorbente perfecto de λ/88 publicado. Citado por Metaabsorbentes y Metadifusores.
  • Stinson, M. R. (1991). The propagation of plane sound waves in narrow and wide circular tubes, and generalization to uniform tubes of arbitrary cross-sectional shape. The Journal of the Acoustical Society of America, 89(2), 550-558. doi:10.1121/1.400379. Los parámetros efectivos viscotérmicos de la ranura y de los cuellos y cavidades cuadrados. Citado por Metaabsorbentes.
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  • International Organization for Standardization. (1996). Acoustics — Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes — Part 1: Method using standing wave ratio (ISO 10534-1:1996; implementada como su adopción europea BS EN ISO 10534-1:2001). Catálogo iso.org. El método de la razón de onda estacionaria. Citado por Tubo de impedancia.
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  • International Organization for Standardization. (2020). Acoustics — Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics — Part 2: Sound absorption (ISO 12999-2:2020). Catálogo iso.org. Las incertidumbres de reproducibilidad y repetibilidad de las magnitudes de cámara reverberante y de sus valoraciones de número único. Citado por Medida y clasificación de la absorción sonora.
  • International Organization for Standardization. (2004). Acoustics — Sound-scattering properties of surfaces — Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room (ISO 17497-1:2004+A1:2014, la edición implementada aquí). Catálogo iso.org. El método del coeficiente de dispersión con mesa giratoria. Citado por Difusores y sus coeficientes.
  • International Organization for Standardization. (2012). Acoustics — Sound-scattering properties of surfaces — Part 2: Measurement of the directional diffusion coefficient in a free field (ISO 17497-2:2012). Catálogo iso.org. El método del coeficiente de difusión con goniómetro. Citado por Difusores y sus coeficientes.
  • International Organization for Standardization. (2002). Acoustics — Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ — Part 1: Extended surface method (ISO 13472-1:2002, la edición implementada aquí; revisada después como ISO 13472-1:2022). Catálogo iso.org. La técnica de sustracción con la ventana de Adrienne y el radio de área muestreada. Citado por Absorción in situ de pavimentos de carretera.
  • International Organization for Standardization. (2010). Acoustics — Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ — Part 2: Spot method for reflective surfaces (ISO 13472-2:2010, la edición implementada aquí; revisada después como ISO 13472-2:2025). Catálogo iso.org. El método de tubo puntual y sus límites de onda plana y de espaciado. Citado por Absorción in situ de pavimentos de carretera.
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Cremer, Heckl y Petersson es la referencia de ruido estructural, Hopkins el acompañante de acústica de la edificación que lleva los datos medidos de uniones, y Ewins el que hay que abrir para el ensayo modal y la familia de las FRF. Las obras de vibración en humanos son de otra clase: sustentan las ponderaciones y las medidas de dosis, no la física de transmisión que tienen por encima.

  • Cremer, L., Heckl, M., & Petersson, B. A. T. (2005). Structure-borne sound: Structural vibrations and sound radiation at audio frequencies (3.ª ed.). Springer. ISBN 978-3-540-22696-3. doi:10.1007/b137728. La monografía de referencia sobre la vibración estructural y su radiación: movilidades, flujo de potencia, aislamiento de vibraciones, eficiencia de radiación y transmisión a través de uniones. Citado por Movilidad mecánica y la familia de FRF, Rigidez dinámica de transferencia, Potencia acústica a partir de la vibración, Potencia acústica estructural de equipos, Ruido estructural instalado y Ondas elásticas y acoplamiento fluido-sólido.
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  • Mansfield, N. J. (2004). Human response to vibration. CRC Press. ISBN 978-0-415-28239-0. Página del editor. Un manual moderno y compacto sobre las cadenas de evaluación de ISO 2631-1 e ISO 5349, de la percepción y el confort a los límites de exposición laborales. Citado por Vibración en humanos.

Attenborough y Van Renterghem es la referencia moderna del sonido en exteriores y la fuente del material de refracción; la revisión de Embleton es el camino más corto hacia el efecto suelo. Los artículos de barreras son los dos extremos de un mismo asunto: Kurze y Anderson como el ajuste en forma cerrada que usa la ingeniería, y Hadden y Pierce como la solución exacta de la cuña que aquel aproxima.

  • Salomons, E. M. (2001). Computational atmospheric acoustics. Kluwer Academic Publishers. ISBN 978-1-4020-0390-5. doi:10.1007/978-94-010-0660-6. La teoría ondulatoria del sonido en exteriores (ecuación parabólica, fast field program, refracción, turbulencia) que sustenta las aproximaciones de ingeniería de la ISO 9613-2. Citado por Propagación del sonido en exteriores.
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  • Kephalopoulos, S., Paviotti, M., & Anfosso-Lédée, F. (2012). Common noise assessment methods in Europe (CNOSSOS-EU) (EUR 25379 EN). Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. doi:10.2788/31776, repositorio del JRC. El marco común de la UE para los mapas de ruido, contrastado con la ISO 9613-2; sus clases de suelo por resistividad de flujo las reutiliza el efecto de suelo de helicópteros. Citado por Propagación del sonido en exteriores y Ruido de helicópteros.
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  • Attenborough, K., & Van Renterghem, T. (2021). Predicting outdoor sound (2.ª ed.). CRC Press. doi:10.1201/9780429470806. Capítulos 2 y 9 (reflexión de onda esférica en el suelo; barreras en exteriores) y capítulo 11 (refracción por gradientes de viento y de temperatura, modelos de rayos y zonas de sombra). ISBN 978-1-4987-4007-4 (tapa dura), 978-0-429-47080-6 (libro electrónico). Citado por Refracción atmosférica: rayos y GFPE y Efecto suelo esférico y barreras avanzadas.
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Aquí van primero los documentos de certificación, porque la magnitud la definen ellos y no un libro de texto; las prácticas SAE son la maquinaria atmosférica y espectral a la que recurren. Lee el ECAC Doc 29 cuando la pregunta sea una curva de ruido alrededor de un aeropuerto y no un nivel bajo una trayectoria de vuelo.

  • International Civil Aviation Organization. (2017). Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation: Environmental protection — Volume I: Aircraft noise (8.ª ed.). Tienda ICAO. La norma de certificación acústica de aeronaves cuyo Apéndice 2 define el procedimiento EPNL. Citado por Ruido de aeronaves.
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  • European Civil Aviation Conference. (2026). Report on standard method of computing noise contours around civil airports (ECAC.CEAC Doc 29, 5.ª ed.), Volumen 3: Casos de referencia y marco de verificación. Página de documentos de ECAC, PDF gratuito. Los casos de referencia y el workbook con los que se valida la cadena de evento único. Citado por Ruido de aeropuertos.
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Urick para el vocabulario y la ecuación del sonar, Ainslie para el sistema moderno de magnitudes que codificó ISO 18405 y para números resueltos, y Jensen et al. solo cuando llegues a los métodos numéricos, donde es la referencia habitual. François y Garrison, Ainslie y McColm, y Thorp son tres modelos de absorción de alcance decreciente y no tres alternativas.

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Estas son las obras que hay detrás de la emisión, no de la inmisión. Munjal es la referencia de conductos y silenciadores y la fuente de la formulación por matrices de transferencia; Fahy es el que hay que abrir para la intensidad, donde la aproximación por diferencias finitas y sus errores se deducen en lugar de afirmarse. Las seis últimas entradas son la cadena de sonoridad de radiodifusión, que es un bloque normativo propio: UIT-R BS.1770 define los algoritmos, EBU R 128 fija el nivel objetivo y el techo, y los tres documentos EBU Tech aportan el comportamiento del medidor, el rango de sonoridad y la práctica de producción, junto con las señales de prueba con las que se valida la implementación.

  • Fahy, F. J. (1995). Sound intensity (2.ª ed.). E&FN Spon. ISBN 978-0-419-19810-9. doi:10.4324/9780203475386. La monografía sobre el flujo de energía sonora: intensidad activa y reactiva, el estimador p-p y su presupuesto de error por desfase. Citado por Potencia acústica por barrido de intensidad e Intensidad acústica (p-p).
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Esta área no tiene norma aplicable, así que su literatura es su evidencia. Bilbao es la puerta de entrada a los esquemas en diferencias finitas en acústica, Virieux la formulación elástica original en malla escalonada, y Moczo et al. la revisión que reúne el análisis de estabilidad y de dispersión con el que se contrastan los esquemas de la biblioteca.

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La GUM y sus suplementos son el marco normativo; todo lo demás de aquí sustenta un criterio de cualificación. Lee la GUM primero aunque la pregunta sea de Monte Carlo, porque el Suplemento 1 está escrito como una desviación respecto a ella.

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