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Formatos Soportados
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Formatos Comunes
MPEG-1 Audio Layer III - el formato de audio más universal en todo el mundo, utilizando compresión con pérdida para reducir el tamaño de los archivos en un 90% mientras mantiene una excelente calidad percibida. Perfecto para bibliotecas de música, podcasts, dispositivos portátiles y cualquier escenario que requiera amplia compatibilidad. Soporta tasas de bits de 32-320kbps. Estándar para música digital desde 1993, reproducible en prácticamente todos los dispositivos y plataformas.
Waveform Audio File Format - uncompressed PCM audio providing perfect quality preservation. Standard Windows audio format with universal compatibility. Large file sizes (10MB per minute of stereo CD-quality). Perfect for audio production, professional recording, mastering, and situations requiring zero quality loss. Supports various bit depths (16, 24, 32-bit) and sample rates. Industry standard for professional audio work.
Ogg Vorbis - códec de audio con pérdida de código abierto que ofrece calidad comparable a MP3/AAC a tasas de bits similares. Libre de patentes y restricciones de licencia. Tamaños de archivo más pequeños que MP3 a calidad equivalente. Utilizado en juegos, software de código abierto y streaming. Soporta tasa de bits variable (VBR) para calidad óptima. Perfecto para aplicaciones que requieren códecs libres y buena calidad. Soporte creciente en reproductores de medios y plataformas.
Advanced Audio Coding - successor to MP3 offering better quality at same bitrate (or same quality at lower bitrate). Standard audio codec for Apple devices, YouTube, and many streaming services. Supports up to 48 channels and 96kHz sample rate. Improved frequency response and handling of complex audio. Perfect for iTunes, iOS devices, video streaming, and modern audio applications. Part of MPEG-4 standard widely supported across platforms.
Free Lossless Audio Codec - comprime audio entre un 40-60% sin pérdida de calidad. Perfecta preservación bit a bit del audio original. Formato de código abierto sin patentes ni tarifas de licencia. Soporta audio de alta resolución (192kHz/24-bit). Perfecto para archivar colecciones de música, escucha de audiófilos y escenarios donde la calidad es primordial. Ampliamente soportado por reproductores de medios y servicios de streaming. Equilibrio ideal entre calidad y tamaño de archivo.
MPEG-4 Audio - AAC or ALAC audio in MP4 container. Standard audio format for Apple ecosystem (iTunes, iPhone, iPad). Supports both lossy (AAC) and lossless (ALAC) compression. Better quality than MP3 at same file size. Includes metadata support for artwork, lyrics, and rich tags. Perfect for iTunes library, iOS devices, and Apple software. Widely compatible across platforms despite Apple association. Common format for purchased music and audiobooks.
Windows Media Audio - Microsoft's proprietary audio codec with good compression and quality. Standard Windows audio format with native OS support. Supports DRM for protected content. Various profiles (WMA Standard, WMA Pro, WMA Lossless). Comparable quality to AAC at similar bitrates. Perfect for Windows ecosystem and legacy Windows Media Player. Being superseded by AAC and other formats. Still encountered in Windows-centric environments and older audio collections.
Formatos Sin Pérdida
Apple Lossless Audio Codec - Apple's lossless compression reducing file size 40-60% with zero quality loss. Perfect preservation of original audio like FLAC but in Apple ecosystem. Standard lossless format for iTunes and iOS. Supports high-resolution audio up to 384kHz/32-bit. Smaller than uncompressed but larger than lossy formats. Perfect for iTunes library, audiophile iOS listening, and maintaining perfect quality in Apple ecosystem. Comparable to FLAC but with better Apple integration.
Monkey's Audio - compresión sin pérdida de alta eficiencia que logra mejores ratios que FLAC (típicamente 55-60% del original). Perfecta preservación de calidad con cero pérdida. Formato gratuito con especificación abierta. Compresión/descompresión más lenta que FLAC. Popular en comunidades de audiófilos. Soporte de reproductores limitado en comparación con FLAC. Perfecto para archivar cuando se desean máximas ahorros de espacio mientras se mantiene la calidad perfecta. Mejor para escenarios donde el espacio de almacenamiento es crítico y la velocidad de procesamiento no lo es.
WavPack - códec de audio híbrido sin pérdida/con pérdida con una característica única de archivo de corrección. Puede crear un archivo con pérdida con un archivo de corrección separado para la reconstrucción sin pérdida. Excelente eficiencia de compresión. Perfecto para archivo de audio flexible. Menos común que FLAC. Soporta audio de alta resolución y DSD. Convertir a FLAC para compatibilidad universal.
True Audio - compresión de audio sin pérdida con codificación/decodificación rápida. Compresión similar a FLAC con un algoritmo más simple. Formato de código abierto y gratuito. Perfecta preservación de calidad. Menos común que FLAC con soporte limitado de reproductores. Perfecto para archivo de audio cuando no se requiere compatibilidad con FLAC. Convertir a FLAC para una compatibilidad más amplia.
Audio Interchange File Format - Apple's uncompressed audio format, equivalent to WAV but for Mac. Stores PCM audio with perfect quality. Standard audio format for macOS and professional Mac audio applications. Supports metadata tags better than WAV. Large file sizes like WAV (10MB per minute). Perfect for Mac-based audio production, professional recording, and scenarios requiring uncompressed audio on Apple platforms. Interchangeable with WAV for most purposes.
Formatos Modernos
Opus Audio Codec - códec moderno de código abierto (2012) que ofrece la mejor calidad en todas las tasas de bits desde 6kbps hasta 510kbps. Destaca tanto en voz como en música. La latencia más baja de los códecs modernos lo hace perfecto para VoIP y comunicación en tiempo real. Superior a MP3, AAC y Vorbis a tasas de bits equivalentes. Utilizado por WhatsApp, Discord y WebRTC. Ideal para streaming, llamadas de voz, podcasts y música. Convirtiéndose en el códec de audio universal para audio en internet.
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Matroska Audio - contenedor Matroska solo de audio que soporta cualquier códec de audio. Formato flexible con soporte de metadatos. Puede contener múltiples pistas de audio. Perfecto para álbumes de audio con capítulos y metadatos. Parte del marco multimedia Matroska. Utilizado para audiolibros y audio multicanal. Convertir a FLAC o MP3 para compatibilidad universal.
Formatos Legados
MPEG-1 Audio Layer II - predecesor de MP3 utilizado en transmisión y DVDs. Mejor calidad que MP3 a altas tasas de bits. Códec de audio estándar para DVB (televisión digital) y DVD-Video. Menor eficiencia de compresión que MP3. Perfecto para aplicaciones de transmisión y autoría de DVD. Formato legado que está siendo reemplazado por AAC en la transmisión moderna. Aún se encuentra en flujos de trabajo de producción de televisión digital y video.
Dolby Digital (AC-3) - códec de audio envolvente para DVD, Blu-ray y transmisión digital. Soporta hasta 5.1 canales. Formato de audio estándar para DVDs y HDTV. Buena compresión con soporte multicanal. Perfecto para cine en casa y producción de video. Utilizado en cine y transmisión. Requiere licencia de Dolby para codificación.
Adaptive Multi-Rate - códec de voz optimizado para llamadas de voz móviles. Excelente calidad de voz a tasas de bits muy bajas (4.75-12.2 kbps). Estándar para llamadas telefónicas GSM y 3G. Diseñado específicamente para voz, no para música. Perfecto para grabaciones de voz, correo de voz y aplicaciones de voz. Utilizado en mensajes de voz de WhatsApp y grabación de voz móvil. Eficiente para voz pero inadecuado para música.
Sun/NeXT Audio - simple audio format from Sun Microsystems and NeXT Computer. Uncompressed or μ-law/A-law compressed audio. Common on Unix systems. Simple header with audio data. Perfect for Unix audio applications and legacy system compatibility. Found in system sounds and Unix audio files. Convert to WAV or MP3 for modern use.
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RealAudio - formato de audio en streaming legado de RealNetworks (décadas de 1990-2000). Pionero en el streaming de audio por internet con compresión de baja tasa de bits. Formato obsoleto reemplazado por tecnologías de streaming modernas. Calidad pobre según los estándares de hoy. Convertir a MP3 o AAC para uso moderno. Importancia histórica en el temprano streaming de audio por internet.
Formatos Especializados
DTS Coherent Acoustics - códec de sonido envolvente que compite con Dolby Digital. Tasas de bits más altas que AC-3 con calidad potencialmente mejor. Utilizado en DVD, Blu-ray y cine. Soporta hasta 7.1 canales y audio basado en objetos. Perfecto para cine en casa de alta calidad. Formato de audio premium para distribución de video. Convertir a AC-3 o AAC para una compatibilidad más amplia.
Core Audio Format - Apple's container for audio data on iOS and macOS. Supports any audio codec and unlimited file sizes. Modern replacement for AIFF on Apple platforms. Perfect for iOS app development and professional Mac audio. No size limitations (unlike WAV). Can store multiple audio streams. Convert to M4A or MP3 for broader compatibility outside Apple ecosystem.
VOC (Creative Voice File) - formato de audio de las tarjetas Sound Blaster de Creative Labs. Popular en la era DOS (1989-1995) para juegos y multimedia. Soporta múltiples formatos de compresión y bloques. Formato de audio de PC legado. Común en juegos retro. Convierte a WAV o MP3 para uso moderno. Importante para la preservación de audio de juegos de DOS.
Speex - códec de voz de código abierto diseñado para VoIP y streaming de audio por internet. Tasa de bits variable de 2-44 kbps. Optimizado para voz con baja latencia. Mejor que MP3 para voz a tasas de bits bajas. Está siendo reemplazado por Opus. Perfecto para chat de voz, VoIP y podcasts de voz. Formato legado reemplazado por Opus en aplicaciones modernas.
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Cómo Convertir Archivos
Sube tus archivos, selecciona el formato de salida y descarga los archivos convertidos al instante. Nuestro convertidor soporta conversión por lotes y mantiene alta calidad.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el formato SLN en Asterisk?
SLN (Signed Linear) es un formato de audio PCM sin procesar utilizado internamente por Asterisk, un PBX de código abierto (sistema telefónico). Es audio lineal firmado de 16 bits sin comprimir a una frecuencia de muestreo de 8kHz (calidad telefónica) almacenado sin ningún encabezado - solo muestras de audio sin procesar. SLN existe porque Asterisk necesita un formato interno común para procesar llamadas de diferentes códecs (G.711, GSM, Opus, etc.). Todo se convierte a SLN internamente, y luego de nuevo al códec de salida.
Detalles técnicos: SLN no tiene encabezado - el archivo es solo datos de audio, nada más. 8kHz mono es el estándar (ancho de banda de telefonía), aunque existen tasas más altas para voz de banda ancha/HD (16kHz SLN16). Cada muestra es de 2 bytes (16 bits), orden de bytes little-endian en sistemas x86. El formato es eficiente para el procesamiento interno de Asterisk pero inútil para la reproducción - los reproductores necesitan encabezados para conocer la frecuencia de muestreo y el formato.
¿Debería convertir SLN a WAV o MP3?
Convertir SLN tiene sentido por estas razones:
Requisito de reproducción
SLN no tiene encabezado. Los reproductores multimedia no pueden detectar el formato. Convierta a WAV para reproducción universal.
Específico de Asterisk
SLN es un formato interno de Asterisk. Fuera de Asterisk, los archivos son ilegibles. La conversión permite el uso externo.
Acceso de archivo
Las grabaciones en SLN necesitan conversión para almacenamiento a largo plazo y acceso futuro. WAV es el estándar de archivo.
Herramientas de análisis
El software de análisis de audio espera WAV/MP3. Convierte SLN para analizar grabaciones en herramientas estándar.
Convierte SLN a WAV para compatibilidad. WAV añade un encabezado que los reproductores/editores necesitan. Usa MP3 solo si el almacenamiento es limitado y la pérdida de calidad es aceptable.
¿Cómo convierto SLN a WAV?
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¿Qué tasa de muestreo utilizan los archivos SLN?
El SLN estándar es de 8kHz (telefonía de banda estrecha). Esta es la calidad de teléfono tradicional: suficiente para la inteligibilidad de la voz pero con fidelidad limitada. La respuesta de frecuencia se corta a 4kHz (límite de Nyquist), por lo que no hay detalles de alta frecuencia. Suena como una llamada telefónica de línea fija: aceptable para la comunicación, pobre para música o voz de alta calidad.
Variante SLN16: Asterisk soporta el formato SLN16 a una tasa de muestreo de 16kHz (voz de banda ancha o HD). Mejor calidad que el SLN estándar: voz con un sonido más natural y mayor claridad en las altas frecuencias. Se utiliza en VoIP de voz HD cuando los puntos finales soportan códecs de banda ancha. La extensión de archivo podría ser .sln16 para distinguirla del .sln de 8kHz.
Tasas más altas posibles: SLN32 (32kHz) y SLN48 (48kHz) existen para audio de ultra-banda ancha y de ancho completo en implementaciones especializadas de Asterisk. Raro en la práctica: la mayoría de VoIP es de banda estrecha (8kHz) o de banda ancha (16kHz). Al convertir SLN, verifica la tasa de muestreo: una tasa incorrecta causa reproducción de ardilla o en cámara lenta. Verifica la configuración de Asterisk o prueba la conversión con 8kHz primero (lo más común).
¿Por qué SLN no tiene un encabezado de archivo?
Razones de eficiencia: Asterisk procesa millones de cuadros de audio durante el enrutamiento de llamadas, mezcla, transcodificación. Agregar o eliminar encabezados para cada operación interna desperdiciaría ciclos de CPU. El formato raw SLN elimina la sobrecarga del encabezado: datos de audio puros permiten el procesamiento más rápido posible. La velocidad es importante en la telefonía en tiempo real donde la latencia es un problema de calidad.
Suposición de uso interno: SLN nunca fue diseñado para consumo externo. Es un formato intermedio dentro de la tubería de procesamiento de Asterisk. Asterisk conoce la tasa de muestreo/formato a través del contexto (configuración, plan de marcado): no se necesita encabezado. Exponer SLN externamente (grabaciones de llamadas, correo de voz) es un efecto secundario del formato interno, no una intención original.
Implementación simple: Sin encabezado significa sin análisis, sin detección de formato, sin complejidad. Solo leer/escribir muestras raw. Esta simplicidad reduce errores y mejora la confiabilidad en un sistema de telefonía donde la estabilidad es crítica. El diseño sin encabezado es una característica de Asterisk, no un error: los usuarios externos deben adaptarse.
¿Pueden los reproductores multimedia reproducir archivos SLN directamente?
Generally no - headerless format confuses players. VLC might play if you force raw audio import with correct parameters (Audio > Open Media > Advanced Options > specify codec, rate, channels). This is tedious and impractical. Windows Media Player, iTunes, Chrome, Firefox - none handle raw SLN natively. They need headers to identify format.
Audacity puede importar: Archivo > Importar > Datos Raw, luego especificar PCM firmado de 16 bits, 8000Hz, mono, little-endian. Audacity visualiza la forma de onda y permite exportar a WAV/MP3. Bueno para conversiones únicas con GUI. No es práctico para cientos de archivos SLN: usa herramientas de línea de comandos para trabajo por lotes.
Consejo práctico: No luches contra las limitaciones del formato. Convierte SLN a WAV inmediatamente después de exportar desde Asterisk. Los archivos WAV se reproducen en todas partes, los archivos SLN no. La conversión única elimina dolores de cabeza. Almacena las grabaciones como WAV, no SLN, para accesibilidad futura.
¿Qué calidad tiene el audio SLN?
Calidad telefónica (SLN de 8kHz): Aceptable para comunicación de voz, pobre para todo lo demás. Rango de frecuencia 300-3400Hz (ancho de banda telefónico PSTN). Habla inteligible pero carece de naturalidad: no hay frecuencias graves bajas, no hay claridad en las sibilancias de alta frecuencia. Comparable a la calidad de una llamada telefónica de línea fija tradicional. Suficiente para llamadas de negocios, correo de voz, sistemas IVR.
Voz HD (SLN16 de 16kHz): Notablemente mejor que la de banda estrecha. El rango de frecuencia se extiende a 7kHz. Timbre de voz más natural, consonantes más claras, sonido menos robótico. VoIP moderna con códecs de banda ancha (G.722, Opus de banda ancha) utiliza 16kHz internamente. Mejora significativa sobre la telefonía tradicional, pero aún no es hi-fi.
Ventaja sin compresión: SLN es sin pérdidas dentro de su ancho de banda: sin artefactos de compresión. Las limitaciones de calidad provienen de la tasa de muestreo (8kHz/16kHz), no de la compresión. Convertir SLN a WAV preserva la calidad perfectamente. Convertir a MP3 añade compresión pero no empeora las limitaciones de calidad inherentes. Para grabaciones de llamadas, la calidad SLN es apropiada: mayor fidelidad innecesaria para la voz.
¿Cómo convierto por lotes grabaciones SLN a WAV?
Estrategias de conversión por lotes:
Script de Bash de SoX
`for f in *.sln; do sox -t raw -r 8000 -e signed -b 16 -c 1 "$f" "${f%.sln}.wav"; done` convierte todos los SLN en el directorio.
FFmpeg PowerShell
`Get-ChildItem -Filter *.sln | ForEach-Object { ffmpeg -f s16le -ar 8000 -ac 1 -i $_.Name "$($_.BaseName).wav" }` for Windows.
CLI de Asterisk
Usa la conversión de formato de archivo de Asterisk si estás en el servidor. Asterisk puede transcodificar entre formatos a través del plan de marcado o comandos de CLI.
Procesamiento paralelo
GNU Parallel o xargs -P para una conversión por lotes más rápida: `parallel 'sox -t raw -r 8000 -e signed -b 16 -c 1 {} {.}.wav' ::: *.sln`.
Verifica la tasa de muestreo
Si 8kHz suena incorrecto (demasiado rápido/lento), prueba 16kHz (-r 16000). Los archivos SLN16 necesitan un parámetro de tasa diferente.
La conversión por lotes con script maneja cientos de archivos SLN de manera eficiente. Prueba un archivo primero para confirmar los parámetros correctos.
¿Por qué Asterisk usa SLN en lugar de WAV?
Eficiencia de procesamiento: El trabajo principal de Asterisk es el procesamiento de audio: mezclar conferencias, transcodificar entre códecs, aplicar efectos. El raw SLN elimina el análisis/escritura repetida de encabezados. Cada operación de audio trabaja directamente con muestras raw. Para un PBX de alto volumen que maneja cientos de llamadas simultáneas, esta eficiencia es importante. Los ahorros de CPU se acumulan.
Neutralidad de códec: Las llamadas llegan en varios códecs (G.711, GSM, Opus, G.729). Asterisk convierte todo a SLN, procesa en un formato común, convierte al códec de salida. SLN es la lengua franca: representación intermedia simple y sin compresión. Usar WAV no mejoraría esto: la simplicidad sin encabezado de SLN es óptima para el procesamiento interno.
Razones históricas: El Asterisk temprano (principios de 2000) funcionaba en hardware limitado. Cada ciclo de CPU contaba. El formato raw SLN era una elección práctica para un PBX de software en servidores de bajo costo. El Asterisk moderno podría manejar WAV fácilmente, pero cambiar el formato central rompería la compatibilidad con décadas de implementaciones. SLN funciona bien: no hay razón convincente para cambiar.
¿Puedo usar archivos SLN en otros sistemas VoIP?
SLN es específico de Asterisk con uso externo limitado:
No es un formato estándar
SLN no es un estándar de la ITU o IETF. Otros sistemas VoIP (FreeSWITCH, Cisco, Avaya) no utilizan SLN. Es un formato interno de Asterisk.
Convierte para interoperabilidad
Para usar audio de Asterisk en otros sistemas, convierte a formatos estándar: WAV (PCM), G.711 (μ-law/A-law) o Opus.
Alternativa FreeSWITCH
FreeSWITCH utiliza un concepto similar (PCM raw) pero con una implementación diferente. No es directamente compatible con SLN de Asterisk.
Sin soporte de hardware
Los teléfonos VoIP, ATAs, y clientes SIP no soportan el códec SLN. Es un formato de procesamiento del lado del servidor únicamente.
La migración requiere conversión
Migrar de Asterisk a otro PBX significa convertir primero las grabaciones/prompt de SLN a formatos estándar.
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¿Cuál es la diferencia entre SLN y RAW PCM?
Muy similar: ambos son audio PCM sin encabezado. La diferencia es el contexto y la nomenclatura. SLN es el nombre de Asterisk para su formato específico de PCM sin encabezado (8kHz/16-bit firmado/mono por defecto). RAW PCM es un término genérico para PCM sin encabezado con parámetros especificados externamente. Técnicamente son casi idénticos: SLN es una variante de RAW PCM con marca.
Practical implications: Converting SLN uses same tools as RAW PCM (SoX, FFmpeg) with same parameter specifications. SLN files ARE raw PCM files - extension and context differ, format is equivalent. Understanding this helps troubleshooting - techniques for handling RAW PCM apply to SLN.
Convención en Asterisk: la extensión .sln indica "este es audio Asterisk a 8kHz" - implica parámetros de formato aunque el encabezado carezca de ellos. La extensión .raw es más ambigua (podría ser cualquier configuración de PCM). La convención de nomenclatura SLN reduce la conjetura en entornos de Asterisk sobre las especificaciones de audio.
¿Cómo creo archivos SLN a partir de WAV?
Método SoX: `sox input.wav -t raw -r 8000 -e signed -b 16 -c 1 output.sln`. Esto convierte WAV a PCM mono sin encabezado a 8kHz/16-bit (formato SLN). Útil para crear mensajes de Asterisk o archivos de música en espera a partir de fuentes de audio estándar.
FFmpeg method: `ffmpeg -i input.wav -f s16le -ar 8000 -ac 1 output.sln`. Similar result - strips header, resamples to 8kHz if needed, outputs raw signed 16-bit little-endian PCM. Both tools work identically for WAV-to-SLN conversion.
Consideraciones de calidad: si el WAV de origen es de mayor calidad (44.1kHz, estéreo), la reducción de muestreo a 8kHz mono pierde fidelidad. Esto es apropiado para telefonía (no tiene sentido preservar calidad que el sistema telefónico no puede reproducir), pero ten en cuenta que la conversión degrada el audio. Para los mensajes de Asterisk, graba a 8kHz mono desde el principio o acepta la reducción de calidad.
¿Existen problemas legales/de cumplimiento con las grabaciones SLN?
Las regulaciones de grabación de llamadas se aplican: muchas jurisdicciones requieren notificación/consentimiento para la grabación de llamadas (estados de consentimiento de dos partes en EE. UU., GDPR en la UE, varias leyes internacionales). Los archivos SLN de grabaciones de llamadas de Asterisk están sujetos a las mismas leyes que cualquier grabación. El formato no importa: el contenido y el contexto crean obligaciones legales.
Requisitos de retención: las industrias reguladas (finanzas, salud, servicios de emergencia) tienen períodos de retención específicos y requisitos de seguridad para las grabaciones de llamadas. El formato SLN es adecuado para la retención SI está debidamente asegurado y mantenido. Sin embargo, convertir a formatos estándar documentados (WAV, FLAC) con metadatos es una mejor práctica de archivo para el cumplimiento.
Accesibilidad para el descubrimiento legal: los tribunales y reguladores esperan formatos estándar. Producir archivos SLN en litigios requiere testimonio experto que explique el formato y proporcione la conversión. Convertir preventivamente a WAV/MP3 simplifica el descubrimiento legal. Considera las necesidades de cumplimiento al elegir el formato de almacenamiento para las grabaciones de llamadas: los formatos propietarios/obscuros crean complicaciones innecesarias.
¿Qué sucede si especifico una tasa de muestreo incorrecta al convertir SLN?
Efecto chipmunk (tasa demasiado alta): si conviertes SLN a 8kHz con un parámetro de 16kHz, el audio se reproduce a doble velocidad con voces agudas. Fácilmente reconocible: suena caricaturesco. Indica un desajuste en la tasa de muestreo.
Efecto de cámara lenta (tasa demasiado baja): si conviertes SLN a 16kHz como 8kHz, el audio se reproduce a la mitad de la velocidad con voces profundas y lentas. También es un error obvio. Ambos errores de tasa son inmediatamente audibles: no hay degradación sutil, falla completa de reproducción.
Encontrando la tasa correcta: prueba primero 8kHz (la más común). Si es incorrecta, prueba 16kHz. Existen tasas menos comunes (32kHz, 48kHz) pero son raras. Escucha el archivo convertido: la tasa correcta produce velocidad y tono de voz normales. Una prueba de archivo te dice la tasa para todo el lote. Documenta la tasa para referencia futura.
¿Debo preservar los archivos SLN o convertir a WAV para archivo?
Convierte a WAV para archivo. El formato sin encabezado de SLN es un riesgo de preservación: las herramientas futuras podrían no saber cómo interpretar los datos sin encabezado sin documentación de la tasa de muestreo. WAV incorpora todos los parámetros necesarios en el encabezado. Si se pierde la documentación de Asterisk, los archivos SLN se convierten en un rompecabezas arqueológico. WAV es auto-descriptivo y universalmente soportado.
Añadir metadatos: al archivar archivos WAV convertidos, documenta la fuente ("grabación de llamada Asterisk, convertida de SLN"), la fecha, las partes involucradas (si corresponde/legal) y cualquier contexto relevante. Las grabaciones de llamadas sin metadatos pierden valor probatorio. Los archivos JSON o CSV de acompañamiento funcionan bien para archivos de grabaciones masivas.
Política de retención: no archive grabaciones indefinidamente a menos que sea legalmente requerido. Las grabaciones de llamadas contienen conversaciones privadas: el almacenamiento indefinido crea riesgos de privacidad y costos de almacenamiento. Convierte SLN a WAV, mantén según la política de retención (90 días, 7 años, lo que corresponda), luego elimina de forma segura. La conversión de formato es una herramienta de preservación, no una excusa para acumular datos innecesariamente.