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El sonido submarino se refiere a **1 µPa** (no los 20 µPa de la acústica en
aire), y su exposición a **1 µPa²·s**. Esta página cubre los niveles de
referencia de la ISO 18405 realizados como primitivos compartidos, el **nivel de
ruido radiado** de buques y el **nivel de fuente monopolar** equivalente de la
ISO 17208, y la exposición sonora por golpe, de pico y acumulada del **hincado
de pilotes** por percusión de la ISO 18406. Toda magnitud es una forma cerrada
exacta, verificada analíticamente.

## 1. Niveles de referencia (ISO 18405)

Tres primitivos, referidos a 1 µPa, se calculan a partir de una señal de
presión capturada. **Todo argumento de presión de esta página está en
pascales** (salida de hidrófono calibrada, sin ponderación aplicada) y todo
nivel sale re 1 µPa (o re 1 µPa²·s):

$$
\mathrm{SPL} = 10\log_{10}\frac{\langle p^2\rangle}{p_0^2}, \qquad
\mathrm{SEL} = 10\log_{10}\frac{\int p^2\,dt}{E_0}, \qquad
L_{p,\mathrm{pk}} = 20\log_{10}\frac{\max|p|}{p_0},
$$

con $p_0 = 1\ \mu\text{Pa}$ y $E_0 = 1\ \mu\text{Pa}^2\,\text{s}$. El nivel de presión acústica es el nivel
cuadrático medio (ISO 18406 Fórmula 7); el nivel de exposición sonora integra la
presión al cuadrado sobre el registro (ISO 18406 Fórmulas 3-4); el nivel de pico
es el valor de cero a pico, la mayor magnitud de $p(t)$ a lo largo del pulso,
sea cual sea su signo (ISO 18406 Fórmula 5 con su nota 1).

Conviene fijar esa convención antes de comparar ningún número con un
límite. Buena parte de la literatura de hincado de pilotes, y varias
condiciones de autorización antiguas, citan en su lugar un nivel **de pico a
pico**, que para un pulso simétrico sale unos 6 dB más alto; la norma admite
además declarar por separado los picos de compresión y de rarefacción
(apartado 8.4.2). Un `peak_sound_pressure_level` calculado es de cero a pico,
así que averigua qué convención usa un umbral externo antes de restar uno del
otro.

```python
from phonometry import underwater

spl = underwater.sound_pressure_level(pressure)        # dB re 1 µPa
sel = underwater.sound_exposure_level(pressure, fs)     # dB re 1 µPa²·s
pk = underwater.peak_sound_pressure_level(pressure)     # dB re 1 µPa
```

Para re-referenciar un nivel entre las convenciones submarina (1 µPa) y aérea
(20 µPa), que supone un desplazamiento de $20\log_{10}(20) \approx 26{,}02$ dB y **no** una
equivalencia de energía/intensidad, usa `underwater_to_in_air_spl` /
`in_air_to_underwater_spl`. Para restar el ruido de fondo, reutiliza el
`background_noise_correction` ($K_1$) de la ISO 3744.

## 2. Ruido radiado y nivel de fuente de buques (ISO 17208-1/-2)

Un buque de superficie medido en aguas profundas se describe primero por su
**nivel de ruido radiado** y después por un **nivel de fuente monopolar**
equivalente:

$$
L_{\mathrm{RN}} = 20\log_{10}\frac{p_{\mathrm{rms}}}{p_0} + 20\log_{10}\frac{r}{r_0}
\ \ \mathrm{dB\ re\ 1\ \mu Pa\!\cdot\! m}, \qquad
L_\mathrm{s} = L_{\mathrm{RN}} + \Delta L,
$$

donde la corrección de superficie de espejo de Lloyd (ISO 17208-2 Fórmula 3) para
una profundidad de fuente nominal $d_\mathrm{s} = 0{,}7\,D$ ($D$ = calado medio) y $u = k\,d_\mathrm{s}$,
$k = 2\pi f/c$, es

$$
\Delta L = -10\log_{10}\frac{2u^4 + 14u^2}{14 + 2u^2 + u^4}\ \mathrm{dB}.
$$

La corrección existe por la superficie del mar. Para un receptor
situado debajo, la superficie es un espejo de presión nula, así que el buque
radia como una fuente más una imagen en oposición de fase a una distancia
$2 d_\mathrm{s}$ por encima de ella: el dipolo del anexo A de la ISO 17208-2. Cuando el
par queda somero en términos de longitud de onda, ambos casi se cancelan, y el
campo medido debajo subestima lo que tendría que valer un monopolo equivalente;
cuando queda profundo en términos de longitud de onda, ambos se descorrelacionan
sobre la apertura de medida y radian el doble de potencia que uno solo.

Lee los límites como esa misma afirmación. $\Delta L$ crece **sin cota** cuando
$u \to 0$ (el argumento del logaritmo tiende a $u^2$), es decir, a baja
frecuencia o con calado pequeño: ahí la conversión está invirtiendo una
cancelación casi total, así que un error pequeño en la profundidad de fuente
supuesta o en la velocidad del sonido se convierte en un error grande de nivel
de fuente, y el extremo de baja frecuencia de un espectro de nivel de fuente
declarado es su parte menos fiable. Cruza el cero en $u \approx 1{,}03$ (59 Hz
para la profundidad de fuente de 4,2 m del ejemplo de abajo) y tiende a
$-10\log_{10}(2) = -3{,}01$ dB cuando $u \to \infty$, donde fuente e imagen se
suman de forma incoherente.

La propia profundidad de fuente nominal es una convención, no una fuente
localizada: la Fórmula (1) de la ISO 17208-2 fija $d_\mathrm{s} = 0{,}7\,D$ sobre la
media de los calados de proa y de popa, y su propia nota 4 califica la elección
de «algo arbitraria», un compromiso. El nivel de fuente declarado es por tanto
un valor *monopolar equivalente de través* que no significa nada por sí solo:
el apartado 6.2 exige declarar junto a él la profundidad de fuente nominal, la
velocidad del sonido empleada y la fórmula de conversión aplicada.

*La separación entre las dos curvas es la corrección de superficie, y cambia de
signo. Para este calado de 6 m ($d_\mathrm{s}$ = 4,2 m) suma 9,08 dB en 20 Hz, cruza el
cero cerca de 59 Hz, se pasa hasta −4,07 dB en 160 Hz y solo entonces se asienta
en los $-10\log_{10}(2) = -3{,}01$ dB de un par fuente e imagen incoherente, que
alcanza hacia 4 kHz. Todo lo que queda a la izquierda del cruce es la inversión
de una cancelación casi total: esa es la parte de un espectro de nivel de fuente
publicado que más se mueve cuando la profundidad de fuente supuesta está mal.*

<details>
<summary>Mostrar el código de esta figura</summary>

```python

from phonometry import underwater

freqs = np.array([20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315,
                  400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150,
                  4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000.0])
rnl = 175.0 - 12.0 * np.log10(freqs / 20.0)
res = underwater.monopole_source_level(rnl, freqs, draught=6.0)
res.plot(language="es")
```

</details>

```python

from phonometry import underwater

# Presiones eficaces por banda medidas a 100 m de un buque mercante, en pascales.
freqs = np.array([31.5, 63.0, 125.0, 250.0, 500.0, 1000.0])
p_rms = np.array([4.3, 2.8, 1.9, 1.2, 0.8, 0.54])
rnl = np.array([underwater.radiated_noise_level(float(x), 100.0) for x in p_rms])
print(np.round(rnl, 1))   # [172.7 168.9 165.6 161.6 158.1 154.6] dB re 1 uPa.m

# La corrección de superficie depende de la frecuencia, así que la conversión
# se suele ejecutar sobre todo el vector de bandas a la vez.
res = underwater.monopole_source_level(rnl, freqs, draught=6.0)
print(np.round(res.source_level, 1))       # [177.8 168.4 161.7 157.8 154.8 151.6]
print(np.round(res.surface_correction, 2))  # [ 5.15 -0.51 -3.86 -3.78 -3.27 -3.08]
print(round(res.source_depth, 2))           # 4.2 m = 0,7 x calado
res.plot()   # RNL, Ls y ΔL en función de la frecuencia (necesita matplotlib)
```

Lee los órdenes de magnitud antes de seguir. Un buque mercante vive en un nivel
de ruido radiado de aproximadamente 160-180 dB re 1 µPa·m, frente a niveles
espectrales de ruido ambiente oceánico de 60-100 dB, así que un resultado muy
fuera de ese rango es un error de unidades y no un buque silencioso. Por encima
del primer cero del espejo de Lloyd la corrección se asienta hacia $-3$ dB y el
nivel monopolar equivalente queda justo *por debajo* del nivel de ruido radiado;
solo en las bandas más bajas, donde $u$ es pequeño, va al revés.

`hydrophone_depths` da las tres profundidades de medida de la ISO 17208-1 a
partir de los ángulos de depresión 15°/30°/45°, y `source_level_uncertainty` la
incertidumbre expandida tabulada (5 dB ≤100 Hz, 3 dB 125 Hz–16 kHz,
4 dB >16 kHz).

Esas cifras tabuladas son la incertidumbre del *nivel de ruido radiado*, y son
valores representativos más que un balance de incertidumbre de tu campaña. El
apartado 5 de la ISO 17208-2 añade dos términos más al *nivel de fuente*. La
velocidad del sonido entra solo a través de $k d_\mathrm{s}$, así que hasta un error del
10 % en ella cuesta menos de un decibelio. La corrección ajustada se aparta de
la expresión completa del espejo de Lloyd en menos de 2 dB en casi todas las
bandas de decidécada, con una excepción: unos 4 dB en la banda donde
$k d_\mathrm{s} \approx 13$, que para la profundidad de fuente de 4,2 m del ejemplo
anterior son 739 Hz, y conviene calcularla para tu propio calado antes de
declarar nada. El tercer término, hasta qué punto es adecuado describir un
radiador direccional con varios mecanismos como un único monopolo, la norma
renuncia a cuantificarlo y lo deja al usuario. Debajo de todo ello hay una
condición de validez: el apartado 6.2 de la ISO 17208-1 exige que la diferencia
entre el nivel de señal más ruido y el de ruido sea de al menos 3 dB en una
banda para que el nivel de esa banda cuente, aplicando y declarando la
corrección de fondo entre 3 dB y 10 dB, y sin corregir por encima de 10 dB.

Lo que convierte estas formas cerradas en un número *comparable* es la
disciplina de medida con que la ISO 17208-1 las envuelve. El buque sigue un
rumbo recto frente a una línea vertical de tres hidrófonos con un punto de
máxima aproximación de 100 m o una eslora, lo que sea mayor, en aguas de al
menos 150 m o 1,5 esloras de profundidad para que el fondo quede fuera de la
escena (apartados 5.2, 5.4). Solo puntúa la **ventana de datos** de ±30°
alrededor del CPA: el promediado corre mientras el buque cruza una ventana de
longitud $2\,d_\mathrm{CPA}\tan 30°$ (aproximadamente 1,15 distancias de CPA),
centrada en el aspecto de través para el que se define el nivel de ruido
radiado (apartado 3, figura 3). Se exigen cuatro pasadas, dos por cada costado
del buque; los
tres niveles de hidrófono de cada pasada se promedian en potencia (ISO 17208-1
Fórmula 8), las pasadas se promedian después aritméticamente (ISO 17208-1
Fórmula 9), y babor y estribor se declaran también por separado, porque un
buque real no radia de forma simétrica (apartado 6.5). El ruido de fondo se
mide al principio y al final de cada periodo de ensayo y se aplica por banda la
corrección al estilo de la ISO 3744; el límite de viento recomendado es de
20 kn para buques de más de 100 m (apartado 5.3).

La mitad instrumental está igual de prescrita, y es lo que dan por supuesto las
formas cerradas de arriba. Tres hidrófonos, omnidireccionales de 10 Hz a 20 kHz
(hasta 50 kHz si los criterios de ruido del buque lo piden), con sensibilidad y
directividad conocidas dentro de ±2 dB; los tres canales adquiridos a la vez y
con exactitud de muestra, con los datos de seguimiento y de marca de tiempo
registrados de forma síncrona para poder reconstruir la derrota; procesado en
decidécadas conforme a la clase 1 de la IEC 61260, con promediado lineal en el
dominio de la frecuencia sobre un periodo de ventana de datos (apartados 4.2,
4.3). Los hidrófonos portátiles se calibran en laboratorio conforme a la
IEC 60565 cada 12 meses; los fijos, antes de instalarlos, y se confirman cada
12 meses contra una fuente calibrada o un hidrófono de referencia; y ambos
reciben a diario, mientras duran las medidas, una calibración de campo por
tensión insertada (tabla 1). La geometría tiene límites de aceptación, no solo
un valor nominal: la distancia determinada con una exactitud del 10 % de la
distancia de CPA, el CPA real entre el −10 % y el +25 % del nominal, y el
ángulo de deriva del cable del hidrófono por debajo de 5°, o bien reducido o
tenido en cuenta en la distancia oblicua (apartado 4.4). Y la pasada, otro
tanto: COMEX y FINEX al menos a dos longitudes de ventana de datos a cada lado
del CPA, velocidad constante, maquinaria fija y timón mínimo de una a otra, un
viraje de rumbo inverso entre pasadas, y el fondo medido con el buque parado a
2 km como mínimo y durante 30 s al menos. Si el viento cambia más de 5 kn, o
cambian el estado de la mar, el tráfico o la precipitación, la campaña se
suspende y se vuelve a medir el fondo (apartado 5.6). Por último hay una regla
de descarte, que es la que más se salta: las bandas que siguen limitadas por el
ruido de fondo tras la corrección se marcan como limitadas por el ruido de
fondo, o no se presentan en absoluto (apartado 5.2). Si se omite algo de esto,
el número que se cita es un nivel, pero no un nivel de ruido radiado ISO 17208.

Toda esa disciplina cabe en una imagen: la geometría del tránsito en sección
y la ventana de datos en planta.

## 3. Sonido del hincado de pilotes (ISO 18406)

El hincado de pilotes por percusión radia un pulso impulsivo por cada golpe de
martillo. Cada golpe tiene un **nivel de exposición sonora por golpe** $\mathrm{SEL_{ss}}$;
a lo largo de una secuencia de hincado las exposiciones se suman en un **nivel de
exposición sonora acumulado**:

$$
\mathrm{SEL_{cum}} = 10\log_{10}\sum_{n} 10^{\mathrm{SEL}_n/10},
\qquad\text{y para } N \text{ golpes idénticos } = \mathrm{SEL_{ss}} + 10\log_{10} N.
$$

La suma energética de la izquierda es la definición; la forma
$+10\log_{10} N$ de la derecha es el caso particular en que todos los golpes son
iguales, y un hincado real no lo es. El arranque suave trabaja a propósito con
energía de martillo reducida, y el nivel radiado crece después conforme el
pilote se empotra y sube la energía de hincado, así que las exposiciones por
golpe de un mismo pilote pueden abarcar varios decibelios; que es exactamente
por lo que el apartado 6.2 de la ISO 18406 exige a la estación de vigilancia
registrar la secuencia completa, y el apartado 8.2, el historial de energía de
martillo golpe a golpe incluido el arranque suave. Si se toma el golpe más
fuerte como representativo, la campaña queda sobrestimada; si se toma uno
temprano, queda subestimada, y el error es mayor en los hincados largos, que son
donde aprieta el criterio acumulado. Así que: usa `cumulative_sel` con la serie
medida golpe a golpe siempre que exista el registro, deja
`cumulative_sel_identical` para las estimaciones de planificación y, cuando la
uses, declara de qué golpe salió el valor por golpe. Ambas formas suponen además
que el receptor se queda donde está, un supuesto sobre el que vuelve la guía de
[exposición de mamíferos marinos](/phonometry/es/underwater/marine-mammal-exposure/).

*Los tres números que da un solo golpe no son intercambiables, y la figura
enseña lo lejos que quedan entre sí: este golpe sintético tiene un pico de
197,9 dB re 1 µPa, un SEL de golpe único de 178,7 dB re 1 µPa²·s y una duración
de pulso al 90 % de energía de 60 ms. El panel inferior es una recta sobre un
eje log-N por construcción, así que un pilote de 2000 golpes suma
$10\lg 2000$ = 33,0 dB y llega a 211,7 dB: un criterio de lesión escrito sobre
el SEL acumulado se cumple tanto por el recuento como por el martillo.*

<details>
<summary>Mostrar el código de esta figura</summary>

```python

from phonometry import underwater

fs = 48000
t = np.arange(int(0.3 * fs)) / fs
envelope = np.where(t < 0.01, t / 0.01, np.exp(-(t - 0.01) / 0.04))
pressure = 8000.0 * envelope * np.sin(2 * np.pi * 180.0 * t)
res = underwater.pile_strike_metrics(pressure, fs)
res.plot(language="es")
```

</details>

```python
from phonometry import underwater

sel_ss = underwater.single_strike_sel(strike_pressure, fs)   # dB re 1 µPa²·s
sel_cum = underwater.cumulative_sel_identical(sel_ss, 2000)   # 2000 golpes
res = underwater.pile_strike_metrics(strike_pressure, fs)
print(res.single_strike_sel, res.peak_spl, res.pulse_duration)
res.plot()   # forma de onda + energía acumulada (necesita matplotlib)
```

`pile_strike_metrics` agrupa el SEL por golpe, el nivel de pico, el SPL/Leq y la
duración de pulso al 90 % de energía de un golpe registrado; `cumulative_sel`
suma una secuencia de SEL por golpe distintos.

Esas dos últimas magnitudes se integran sobre ventanas distintas, y la
diferencia importa. El SEL por golpe recorre el pulso **entero**, desde el $t_0$
en que la curva de energía acumulada empieza a subir hasta el $t_{100}$ en que
se aplana (apartado 6.4.2.1.2), mientras que la *duración de pulso* declarada es
la duración de señal al **90 %** de energía (apartado 3.1, nota 2, y apartado
6.4.2.3.1): la ventana que contiene el 90 % central de la energía del golpe, que
es lo que hace comparable un registro con otro cuando ambos incluyen cantidades
distintas de silencio alrededor del pulso. Es además un diagnóstico: una
duración mucho mayor que la del pulso directo significa que el registro lo
dominan el multitrayecto y la reverberación en vez del golpe, algo habitual en
puertos y a larga distancia, y el apartado 6.4.2.1.2 limita la integración al
periodo de repetición del martillo cuando los pulsos sucesivos se solapan.

Estas son las métricas en que está escrita la regulación. La ISO 18406 existe
porque las cimentaciones de parques eólicos marinos, de plataformas de
hidrocarburos y de puentes se autorizan bajo marcos de evaluación de impacto
ambiental que exigen monitorizar el sonido radiado, y su alcance se dibuja en
consecuencia: hincado percusivo en aguas de 4 a 100 m, con el vibrohincado y
las tablestacas excluidos (apartado 1).

### Medir una campaña de hincado

**Dónde va el hidrófono.** La campaña mínima es una posición de medida **lo más
cerca posible de 750 m** del pilote, registrando la secuencia de hincado
completa y declarando la distancia real; la norma es explícita en que los 750 m
se eligen por comparabilidad con el gran cuerpo de medidas existente, no porque
el límite de ningún regulador viva ahí, y en que un nivel a una sola distancia
no tiene valor predictivo para otros emplazamientos (apartado 6.1.2.1,
notas 1-2). Mar adentro, el hidrófono se sitúa en la mitad inferior de la
columna de agua, entre 2 m por encima del lecho marino y la mitad de la
profundidad total medida desde la superficie, porque el campo depende mucho de
la profundidad en la parte alta de la columna (apartado 5.2.1); en aguas
interiores, en puertos y estuarios, se fija a la mitad de la profundidad del
agua (apartado 5.2.2). Dos hidrófonos son mejor que uno (redundancia, dos
sensibilidades para cubrir el rango dinámico y promediado espacial), colocados
a dos profundidades de la mitad inferior, idealmente cerca de ½ y ¾ de la
profundidad total y con la separación maximizada (apartado 5.2.3). Las
posiciones adicionales no se acercan más de **tres veces la profundidad local
del agua en el pilote**, que es también la regla en aguas interiores cuando los
750 m son imposibles, porque más cerca que eso el nivel depende mucho de la
profundidad de medida (apartados 6.1.2.2 y 6.1.3.2). La distancia misma tiene
que conocerse con un 5 % o mejor (apartado 6.3).

**Qué tiene que hacer el instrumento.** El margen de frecuencia del sistema va
desde no más de 20 Hz hasta no menos de 20 kHz; el hidrófono es omnidireccional
dentro de 2 dB en ese margen, y la respuesta plana dentro de unos 2 dB o bien
calibrada a lo largo de él (apartados 4.2.2, 4.2.3). La relación señal/ruido es
de al menos 10 dB y el ruido propio del sistema queda al menos 10 dB por debajo
del nivel más bajo que se vaya a medir, lo que es una restricción real para el
trabajo de fondo: el ruido propio de un registrador corriente se acerca a los
niveles de estado de la mar cero cerca de 63 Hz y 125 Hz (apartados 4.2.4,
4.2.5). El rango dinámico se elige para que la presión máxima esperada se
registre sin saturación, y se prefieren más de 60 dB (apartado 4.2.6): el nivel
de pico es una métrica regulada y el recorte lo destruye en silencio mientras
sigue devolviendo un número plausible.

**Calibración.** Toda la cadena se calibra en ese margen de frecuencia
(hidrófono, amplificadores, filtros y el ajuste de fondo de escala y el factor
de calibración del convertidor A/D) con trazabilidad a patrones nacionales o
internacionales, y con la calibración del hidrófono conforme a la IEC 60565; la
calibración de laboratorio, preferiblemente con no más de dos años entre una y
otra, y una comprobación de campo con pistófono antes y después de cada
despliegue importante (apartados 4.3.1, 4.3.2). Analiza datos sin comprimir
(apartado 4.4).

**Lo que arruina un registro sin avisar.** El ruido de flujo por debajo de unos
100 Hz, peor en corrientes de marea; la vibración del cable cuando una corriente
lo pone en tensión; el oleaje en superficie, donde un cambio de 10 cm en la
columna de agua sobre un hidrófono suspendido desde la superficie es una
oscilación hidrostática de 1 kPa (180 dB re 1 µPa) que se come el margen del
convertidor A/D; el motor, el generador, el inversor y la ecosonda del propio
buque de medida, que se apagan, declarando en los resultados el estado del
motor; cadenas, grilletes y cables rozando; e interferencias eléctricas
(apartado 5.3). El ruido de fondo se mide con el hincado parado, sobre el mismo
tiempo de promediado que la señal, y de él se determina la relación señal/ruido
(apartado 6.1.4).

**Qué tiene que llevar el informe.** Fecha y hora, profundidad del hidrófono,
posiciones GPS del pilote y de los hidrófonos, tipo de lecho marino con el
esquema de clasificación nombrado, profundidad del agua y la variación de marea
durante el hincado, el estado operativo del buque de medida y las fuentes de
incertidumbre significativas (apartado 8.1.2); dimensiones y material del
pilote, profundidad del agua en el pilote, modelo de martillo, el historial de
energía golpe a golpe incluido el arranque suave, la profundidad de penetración
y cualquier mitigación como una cortina de burbujas (apartado 8.2); y la
configuración de despliegue con sus certificados de calibración
(apartado 8.3.1). Los resultados se declaran por hidrófono y por posición: SEL
por golpe en banda ancha y por bandas, el nivel de pico y la relación
señal/ruido (apartado 8.4.1). Sin ese registro, un SEL a una sola distancia no
dice nada de ningún otro emplazamiento, que es el sentido de las notas 1-2 de
arriba.

Los criterios de impacto sobre la fauna marina se formulan exactamente en las
magnitudes de esta sección, un tope al SEL por golpe o acumulado y al nivel de
pico a una distancia declarada, y por eso `pile_strike_metrics` los da juntos y
`cumulative_sel` sigue la suma energética golpe a golpe de las Fórmulas 8-9 de
la ISO 18406. Convertir esos números en una evaluación (ponderar el espectro
para un grupo auditivo, acumularlo sobre los golpes y compararlo con los
criterios de inicio publicados) es
[Exposición a ruido de mamíferos marinos](/phonometry/es/underwater/marine-mammal-exposure/).

## Qué cubre esta guía

La ISO 18405:2017 para los niveles de referencia re 1 µPa y 1 µPa²·s:
`sound_pressure_level`, `sound_exposure_level` y `peak_sound_pressure_level`.
Las ISO 17208-1:2016 e ISO 17208-2:2019 para el nivel de ruido radiado del
buque y el nivel de fuente monopolar equivalente: `radiated_noise_level` y
`monopole_source_level`, con la corrección de superficie de espejo de Lloyd
(ISO 17208-2 Fórmula 3) y la profundidad de fuente de 0,7·calado (ISO 17208-2
Fórmula 1), la geometría de tres hidrófonos (`hydrophone_depths`) y la
incertidumbre tabulada del nivel de fuente (`source_level_uncertainty`). La
ISO 18406:2017 para las métricas de hincado de pilotes de la sección 3: la
exposición sonora por golpe (ISO 18406 Fórmulas 3-4), el SPL cuadrático medio
(ISO 18406 Fórmula 7) y la exposición sonora acumulada (ISO 18406 Fórmulas
8-9), que calculan `single_strike_sel`, `cumulative_sel`,
`cumulative_sel_identical` y `pile_strike_metrics`.

La disciplina de medida de la ISO 17208-1 en sí no está implementada: el
promediado en potencia y aritmético de cuatro pasadas y tres hidrófonos (ISO
17208-1 Fórmulas 8-9), las comprobaciones de geometría de CPA y profundidad de
agua, la puntuación de la ventana de datos de ±30° y la corrección de ruido de
fondo al estilo ISO 3744 descrita en la sección 2 anterior quedan a cargo del
lector; la biblioteca solo aporta las fórmulas cerradas `radiated_noise_level`
y `monopole_source_level`. Lo mismo vale para la campaña de la ISO 18406 de la
sección 3: los requisitos de despliegue, instrumento, calibración e informe se
describen aquí y no se hacen cumplir en ningún sitio del código, y nada
comprueba que un golpe entregado a `pile_strike_metrics` venga de un registro
que los cumpla. La propia ISO 18406 excluye de su alcance el vibrohincado y
las tablestacas, y el hincado en menos de 4 m o más de 100 m de agua (apartado
1), así que el ruido del hincado continuo no tiene forma cerrada aquí ni en
ningún otro lugar de phonometry.

## Véase también

- [Exposición a ruido de mamíferos marinos](/phonometry/es/underwater/marine-mammal-exposure/):
  la evaluación a través de la cual se aplican los criterios nombrados en la
  sección 3, con la ponderación auditiva, la acumulación sobre los golpes y el
  margen frente a los criterios de inicio publicados.
- [Propagación submarina del sonido](/phonometry/es/underwater/underwater-propagation/):
  la pérdida de propagación que lleva estos niveles de fuente hasta un
  receptor, y la ecuación del sonar que alimentan.
- Referencia de la API: [`underwater.acoustics`](/phonometry/es/reference/api/underwater/acoustics/), [`underwater.sources.pile_driving_noise`](/phonometry/es/reference/api/underwater/pile-driving-noise/) y [`underwater.sources.ship_radiated_noise`](/phonometry/es/reference/api/underwater/ship-radiated-noise/).
- El modelado general de propagación submarina (rayos, modos normales, ecuación parabólica) se cubre en [Métodos numéricos de propagación submarina](/phonometry/es/underwater/underwater-solvers/).
