소리측정은 소음측정장치를 사용하여 음압레벨을 측정하는 과정으로 정의됩니다.
소음 측정량의 예는 다음과 같습니다.
• A 가중치 음압레벨(SPL 또는Lp),
•시간가중 음압레벨(LAF 또는 LAS),
•소음 노출수준(LAE),
•시간평균 소음레벨(LAeq)
소리를 측정하는 몇 가지 다른 방법이 있습니다.
방법론에 따라 음압 측정은 통합 소음계 또는 개인소음노출계로 수행됩니다.
소음계는 모든 유형의 측정에 사용할 수 있는 반면 개인용소음노출계는 일반적으로 소음으로 인한 청력손실을 방지하는데 사용되며 사람의 귀 근처에 둡니다.
음압레벨 SPL은 소리를 생성하는 기압의 변화를 나타내는 데시벨 dB로 표시되는 음량입니다.
기압의 변화는 소음계의 필수 부품인 측정마이크의 막에 의해 감지 됩니다.
기압의 단위는 파스칼 이며 인간이 감지할 수 있는 기압의 가장 작은 변화는 20uPa(마이크로파스칼)의 변화이며 가장 큰 변화는 수천 파스칼까지 올라갈 수 있습니다.
기압의 이러한 큰 변동성을 관리하기 위해 데시벨 눈금(dB)이 사용됩니다.
소음 데시벨은 20uPa의 기준을 사용하고 큰 규모의 파스칼을 데시벨의 관리 가능한 스케일로 압축하는 로그스케일이다.
데시벨 스케일 때문에 소음 측정결과를 음압레벨 이라고 합니다.
데시벨 스케일은 기준압력에 대한 사운드 측정을 나타냅니다.
일반적으로 데시벨 스케일은 청력임계값(20uPa)에서 0dB에서 시작하여 통증 임계값에서 130dB(약 100Pa), 청력손상 임계값에서 최대 140dB (데시벨스케일 다운로드 PDF)
데시벨 스케일로 인해 소음측정결과를 음압레벨 SPL이라고 합니다.
데시벨 스케일은 인간이 소리를 인지하는 방식과더 유사하기 때문에 파스칼 스케일보다 더 유용합니다.
이는 인간의 귀가 데시벨 스케일이 측정하는 레벨의 대수 변화에 반응하기 때문입니다.
소리는 에너지가 앞으로 이동할 때 공기입자가 앞뒤로 움직이게 하는 방식으로 공기를 통해 이동하는 에너지의 한 형태입니다.
음파가 공기를 통해 전파될 때 생성되는 압력변화는 정적 대기압에 비해 매우 작습니다.
기압의 변화는 소음계의 필수부품인 측정마이크의 막에 의해 감지됩니다.
등가연속사운드레벨(Leq)은 신호의 에너지 내용과 직접적인 관계가 있기 때문에 가장 일반적으로 사용되는 소음 양입니다.
Leq는 소리신호의 에너지표현의 한 형태이며 인간의 청력에 대한 위험수준을 평가하는데 사용됩니다.
직업 소음의 경우 LEQ는 근무일 8시간 단위로 측정되며 그 결과를 일별노출노출도(LEX)라 한다.
측정된 일일 소음노출수준은 일일 한도의 %로 표시할 수도 있으며 이러한 결과를 소음선량 이라고 합니다.
소음측정기
소음측정기는 기압변화를 감지하여 전기신호로 변환하는 마이크가 장착된 전자장치입니다.
그런 다음전기신호는 디지털신호로 변환되어 디스플레이에 표시 되거나 측정기 메모리에 기록될 수 있습니다.
측정 범위
소음 레벨 미터의 범위는 아날로그/디지털변환기의 역학에 의해 정의됩니다.
A/D 변환기의 일반적인 동적영역은 110dB이므로 데시벨 스케일의 일반적인 측정범위는 20dBA에서 시작하여 최대 130dBA입니다.
130dBA는 이미 인간의 귀에 대한 고통의 한계값 입니다.
주파수 분석
실제사운드 신호는 가변적이며 결합된 수많은 신호를 결합합니다.
소음 레벨 미터는 신호의 저주파 및 고주파 내용을 평가하기 위해 1/1 또는 1/3 옥타브대역에서 실시간 주파수 분석을 사용합니다.
이러한 분석의 출력을 주파수 스펙트럼 이라고 하며 옥타브 또는 1/3 옥타브라고 하는 연속적인 주파수범위의 소음을 나타냅니다.
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