音声周波数

音響測定
特性
記号
 音圧 p、SPL、L PA
 粒子速度 v、SVL
 粒子変位 δ
 音響強度 I、SIL
 音響パワー P、SWL、L WA
 音響エネルギー W
 音響エネルギー密度 w
 音響暴露 E、SEL
 音響インピーダンス Z
 音声周波数 AF
 透過損失 TL

可聴周波数または可聴周波数AF )は、平均的な人間が聞き取れる周期 振動です周波数のSI単位はヘルツ(Hz)です。これは音の高さを最も決定するの特性です[1]

人間の一般的な標準可聴範囲は20~20,000Hz(20kHz)です。[2] [3] [4]大気圧下の空気中では、これらは17メートル(56フィート)から1.7センチメートル(0.67インチ)の波長を持つ音波を表します。20Hz未満の周波数は、振動の振幅が十分に大きいと仮定すると、一般的に聞こえるというよりも感じられます。20Hz未満の周波数の音波は超低周波音と呼ばれ、20kHzを超える音波は超音波と呼ばれます。

音は、空気または他の物質中で、圧力と変位の機械的振動波として伝播します。[5]一般的に、音の周波数成分はその「色」、つまり音色を決定します。音の周波数(単数形)について話す場合、それは音の高さを最も決定する特性を意味します[6]高い音程は高い周波数を持ち、低い音程は低い周波数を持ちます

耳が聞き取れる周波数は特定の範囲に限られています。人間の可聴周波数範囲は通常約20Hzから20,000Hz(20kHz)とされていますが、高周波数の限界は通常、加齢とともに低下します。他の種では可聴範囲が異なります。例えば、一部の犬種は最大60,000Hz(60kHz)の振動を認識できます。[7]

空気などの多くの媒体では、音速は周波数とほぼ無関係であるため、音波の波長(繰り返し間隔)は周波数にほぼ反比例します。

周波数と説明

周波数(Hz)オクターブ説明
16~321度人間の可聴下限値であり、パイプオルガンの最低ペダル音です。
32~5122度~5度低音と高音のベース音が含まれるリズム周波数です。
512~20486度~7度人間の音声明瞭度を定義し、ホルンのような、または金属的な質感を音に与えます。
2,048~8,1928~9唇音摩擦音が含まれる音声に存在感を与えます
8,192~16,38410輝き、鐘の音、シンバルの鳴り、そして音声における歯擦音
16,384~32,76811輝きを超えた、人間の聴覚の上限閾値に近づき、それをちょうど超える漠然とした音。
純音 中央C(262Hz)オシログラム。(スケール:1マスは1ミリ秒に相当)
C5は、中央Cの1オクターブ上です。周波数は中央C(523Hz)の2倍です
C3は中央Cの1オクターブ下です。周波数は中央C(131Hz)の半分です。
MIDIノート周波数(Hz)説明サウンドファイル
08.17578125オルガンの最低該当なし(基本周波数は聞こえない)
1216.3515625チューバ、大型パイプオルガン、ベーゼンドルファー・インペリアル・グランドピアノ の最低音該当なし(平均的な条件下では基本周波数は聞こえない)
2432.703125標準的な88鍵ピアノの最低C
3665.40625チェロの最低音
48130.8125ビオラマンドラの最低音
60261.625中央ハ
72523.25ト音記号の真ん中のC
841,046.5平均的な女性の声で再現できる最高音のおよその値
962,093フルートの最高音
1084,186標準的な88鍵ピアノの最高音
1208,372
13216,744一般的なブラウン管テレビが動作中に発する音のおよその値

参照

参考文献

  1. ^ Pilhofer, Michael (2007). Music Theory for Dummies. For Dummies. p. 97. ISBN 9780470167946
  2. ^ "Hyperphysics" . 2014年9月19日閲覧。
  3. ^ Heffner, Henry; Heffner, Rickye (2007年1月). "Hearing Ranges of Laboratory Animals". Journal of the American Association for Laboratory Animal Science . 46 (1): 20–2 . PMID  17203911. 2014年9月19日閲覧
  4. ^ Rosen, Stuart (2011).音声と聴覚のための信号とシステム(第2版). BRILL. p. 163.聴覚信号と人間の聴取者にとって、許容範囲は20Hzから20kHzで、これは人間の聴覚の限界です
  5. ^ 「音の定義」 . 2016年10月3日閲覧
  6. ^ Pilhofer, Michael (2007). Music Theory for Dummies. For Dummies. p. 97. ISBN 978-0-470-16794-6
  7. ^ Condon, Tim (2003). Elert, Glenn (ed.). "Frequency range of dog sounds". The Physics Factbook . 2008年10月22日閲覧。
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