
音響測定には、騒音計(音圧レベル計とも呼ばれる)が使用されます。これは一般的にマイクロホンを備えた手持ち式の機器です。騒音計に最適なマイクロホンはコンデンサーマイクロホンで、精度と安定性、信頼性を兼ね備えています。[ 1 ]マイクロホンの振動板は、音波によって引き起こされる空気圧の変化に反応します。そのため、この機器は音圧レベル計と呼ばれることもあります。この振動板の動き、つまり音圧(単位パスカル、Pa )は、電気信号(単位ボルト、V )に変換されます。音圧で音を表す場合、通常は対数変換が適用され、音圧レベルはデシベル(dB)で表され、0 dB SPLは20マイクロパスカルに相当します。
マイクロホンは、既知の一定の実効値音圧を加えたときに発生する電圧値によって識別されます。これはマイクロホンの感度と呼ばれます。測定器は、使用するマイクロホンの感度を把握する必要があります。この情報を用いることで、測定器は電気信号を正確に音圧に変換し、結果として得られる音圧レベル(単位:デシベル、dB)を表示することができます。
騒音計は、特に産業、環境、鉱業、航空機の騒音など、さまざまな種類の騒音を定量化するために、騒音公害調査で一般的に使用されています。[ 2 ] [ 3 ]騒音計の機能と性能を規定する現在の国際規格は、IEC 61672-1:2013 です。しかし、騒音計の読み取り値は、ラウドネスメーターで測定する方が適切な人間の知覚するラウドネスと相関があまりありません。特定のラウドネスは圧縮非線形であり、特定のレベルと特定の周波数で変化します。これらの指標は、さまざまな方法で計算することもできます。[ 4 ]
世界初の携帯型トランジスタ式騒音計は1960年にデンマークのBrüel & Kjær社によって開発され発売された。[ 5 ] 1969年、カリフォルニア大学の研究者グループがPulsar Instruments Inc.を設立し、騒音レベルだけでなく騒音曝露時間も騒音計の目盛りに表示する最初の企業となった。これは、米国の職場の騒音を規制することを義務付けた1969年のウォルシュ・ヒーリー法に準拠するためであった。[ 6 ] 1980年、英国のCirrus Research社は、 L eqと騒音曝露レベル(SEL)の測定を統合した世界初の携帯型騒音計を発表した。[ 7 ]
IEC 61672-1では「3種類の騒音測定器」を規定している。[ 8 ]それらは「従来型」騒音計、積分平均騒音計、および積分騒音計である。
標準騒音計[ 9 ]は指数平均騒音計と呼ぶことができる。マイクロホンからの交流信号は実効値(RMS)回路によって直流に変換されるため、積分時定数が必要であり、今日ではこれを時間重み付けと呼ぶ。これらの時間重み付けのうち3つは国際的に標準化されており、元々は「S」(1秒)と呼ばれていた「S」、「F」(125ミリ秒)と呼ばれていた「F」、「I」(35ミリ秒)と呼ばれていた「Impulse」である。これらの名称は1980年代にどの言語でも同じになるように変更された。I時間重み付けは、騒音イベントのインパルス特性との実際の相関がほとんどないため、もはや標準規格には含まれていない。
RMS回路の出力は電圧に対して線形であり、対数回路を通過することでデシベル(dB)で線形な値が得られます。これは、与えられた実効音圧と基準音圧の比の常用対数の20倍です。実効音圧は、標準的な周波数重み付けと標準的な時間重み付けによって求められます。基準音圧は、国際協定により空気伝搬音に対して20マイクロパスカルに設定されています。したがって、デシベルはある意味で単位ではなく、単なる無次元比、この場合は2つの圧力の比であると言えます。
現在の騒音レベルのスナップショットを提供する指数平均式騒音計は、聴覚障害リスクの測定には限定的な用途しかありません。通常は、積分式または積分平均式の騒音計が義務付けられています。積分式騒音計は、周波数加重された騒音を単純に積分(つまり「合計」)して音の曝露量を求め、使用される指標は圧力の二乗と時間の積で、多くの場合 Pa²·s ですが、Pa²·h も使用されます。しかし、音の単位は歴史的にデシベルで表されてきたため、曝露量は、音の曝露量をデシベルに対数変換した音の曝露レベル(SEL)で表されることが最も一般的です。
騒音計の一般的な派生型として、騒音曝露量計(アメリカ英語ではドシメーター)がある。しかし、これは現在では正式には個人騒音曝露量計(PSEM)と呼ばれ、独自の国際規格IEC 61252:1993が定められている。
騒音線量計(アメリカ式)または騒音線量計(イギリス式)は、一定期間にわたって人が受ける騒音曝露を測定することを目的とした特殊な騒音レベル計です。通常は、労働安全衛生(OSHA)29 CFR 1910.95 職業騒音曝露基準[ 10 ]やEU指令2003-10/ECなどの健康安全規制に準拠するために使用されます。
これは通常、身体装着型の機器として設計されているため、技術要件は緩和されています。身体装着型機器は、身体の存在により、全体的な音響性能が劣るためです。PSEMは、通常Pa²·hの音圧曝露に基づいて測定値を表示しますが、従来の「パーセント線量」という指標を表示する「古典的な」線量計は、ほとんどの国で使用されなくなりました。「パーセント線量」の問題点は、それが政治情勢に左右されるため、現地の法律によって「100%」の値が変更されると、どの機器も時代遅れになる可能性があることです。
従来、騒音線量計は、耳の近くにマイクを取り付け、ケーブルで機器本体(通常はベルトに装着)につながる比較的大きな装置でした。これらの装置には、主にケーブルの信頼性と、ケーブルの存在によってユーザーの通常の作業モードが妨げられるという問題がありました。1997年、英国の研究助成金を受けて、放射線バッジに似た非常に小型の装置の最初のEU特許が発行され、ユニット全体を耳の近くに装着できるためケーブルは不要になりました。英国の設計者兼製造者であるCirrus Researchは、世界初の真のワイヤレス騒音線量計であるdoseBadge個人騒音線量計を発表しました。 [ 7 ]今日では、これらの装置は単純な騒音線量を測定するだけでなく、最新モデルではフルオクターブバンド分析を含む、フルサイズのサウンドレベルメーターの多くの機能を備えた4つの独立した線量計を備えているものもあります。
IEC規格では、騒音計を2つの「クラス」に分類しています。両クラスの騒音計は機能は同じですが、誤差許容範囲が異なります。クラス1の機器は、低価格のクラス2の機器よりも周波数範囲が広く、誤差許容範囲も狭くなっています。これは、騒音計本体と関連する校正器の両方に当てはまります。ほとんどの国の規格では、「少なくともクラス2の機器」の使用が認められています。多くの測定において、クラス1の機器を使用する必要はありません。クラス1の機器は、研究や法執行機関での使用に最適です。
同様に、米国規格協会(ANSI)は、騒音計をタイプ0、1、2の3種類に分類しています。これらは、労働安全衛生局(OSHA)技術マニュアルTED01-00-015、第5章、OSHA騒音と聴覚保護、付録III:A [ 11 ]に以下のように記載されています 。「これらのANSI規格は、タイプ0、1、2の3つの精度レベルに応じて、性能と精度の許容範囲を設定しています。タイプ0は実験室で使用され、タイプ1は現場での精密測定に使用され、タイプ2は汎用測定に使用されます。コンプライアンスの目的で、ANSIタイプ2騒音計および線量計による測定値は±2 dBAの精度を持つとみなされ、タイプ1機器の精度は±1 dBAです。タイプ2メーターは、OSHAによる騒音測定の最低要件であり、通常は汎用騒音調査に十分です。タイプ1メーターは、費用対効果の高い騒音対策の設計。特殊な測定状況については、機器の精度を解釈する際の指針として、製造元の指示書および該当するANSI規格を参照してください。
音と騒音レベルの値を表すために使用されるラベルは、IEC規格 61672-1:2013 [ 12 ]で定義されています。ラベルの最初の文字は常にLです。これは、マイクロホンを通して測定された音圧レベルや、ミキシングデスクなどのオーディオコンポーネントからの出力で測定された電子信号レベルなどのレベルを表します。測定結果は、適用される周波数重み付け (サウンドレベルメーターが異なる音の周波数にどのように反応するか) と時間重み付け (サウンドレベルメーターが時間の経過に伴う音圧の変化にどのように反応するか) に依存します。[ 1 ]

2番目の文字は周波数重み付けを示します。「パターン承認済み」の騒音計は通常、A、C、Zの周波数重み付けによる騒音測定を提供します。[ 13 ]
Z重み付けは、すべての周波数で音圧を均等に表現します。A重み付けは、低周波数と高周波数の重みをかなり小さくし、中音域をわずかに強調することで、静かなレベルにおける人間の通常の聴覚の感度を表現します。C重み付けは、低周波数に感度が高く、音が大きいとき(100 dB SPL付近)に人間が聞き取る音を表現します。
IEC 61672-1:2013では、すべての騒音計にA特性フィルタを搭載することを義務付けており、 C特性およびZ特性(ゼロ)の周波数特性についても規定しています。従来のB特性およびD特性の周波数特性は現在では廃止されており、この規格には記載されていません。
ほぼすべての国において、騒音性難聴から労働者を保護するために、A特性重み付けの使用が義務付けられています。A特性重み付け曲線は、過去の等ラウドネス曲線に基づいており、純粋に科学的な観点からはもはや理想的な周波数重み付けとは言えないかもしれませんが、それでもなお、ほぼすべての測定において法的に義務付けられている標準であり、古いデータと新しい測定値を比較できるという大きな実用上の利点があります。こうした理由から、国際規格ではA特性重み付けのみが義務付けられており、周波数重み付け「C」と「Z」はオプションとなっています。
元々、A特性は40dB音圧レベル(SPL)付近の静かな音のみを対象としていましたが、現在ではすべてのレベルで義務付けられています。ただし、C特性は一部の法律で騒音のピーク値の測定に依然として使用されていますが、A特性とC特性の中間であるB特性は、実際にはほとんど使用されていません。D特性は、バイパスのないジェット機の騒音を測定するために設計されました。コンコルドの運航停止後、これらはすべて軍用機となりました。すべての民間航空機の騒音測定には、ISOおよびICAO規格で義務付けられているA特性が使用されます。
3 番目の文字がF、S、またはIの場合、これは時間重み付けを表し、F = 速い、S = 遅い、I = インパルスです。[ 14 ] 時間重み付けは、測定されたレベルを騒音計で読みやすくするために適用されます。時間重み付けはレベルの急激な変化を抑制し、より滑らかな表示を実現します。
時間重み付けは、音圧の二乗を指数関数的に時間平均化したものです。現在の計測器規格IEC 61672-1では、2つの時間重み付けが定義されています。1つは、時定数が125 msの高速(F)、もう1つは、時定数が1秒の低速(S)です。 [ 15 ] 35 msの立ち上がり時定数と、はるかに遅い減衰を持つ古いインパルス(I)時間重み付けは、現在廃止されたIEC 60651で規定されていました。これは一部の計測器ではまだ提供されていますが、IEC 61672には含まれていません。[ 16 ]
このグラフは、その仕組みを示しています。この例では、入力信号が突然50dBから 80dBに上昇し 、6秒間その状態を維持した後、突然元のレベルに戻ります。
低速測定(黄色の線)では、80 dBに達するまでに約5秒(アタックタイム)、50 dBまで下がるまでに約6秒(ディケイタイム)かかります 。Sは、大きく変動する信号を測定する場合に適しています。
高速測定(緑線)は反応が速い。80 dBに達するまで約0.6秒、50 dBまで下がるまで1秒弱かかる 。信号のインパルス性が低い場合は、Fの方が適しているかもしれない。
高速応答と低速応答のどちらを使用するかは、規格や法律で規定されている内容に基づいて決定されることが多い。ただし、以下のガイドラインも参考にできる。低速応答は、高速応答での読み取り値が変動しすぎて(約4 dB以上)、十分に明確な値が得られない場合に主に用いられる。最新のデジタル表示器は、直前の1秒間の最大実効値を表示することで、変動するアナログメーターの問題をほぼ克服している。[ 17 ]
インパルス測定(青線)では、80 dBに達するまでに約0.3秒、50 dBまで下がるまでに9秒以上かかります 。インパルス応答は、花火や銃声など、鋭いインパルスノイズを測定する場合に使用できます。


eq = 等価値。等価値はより長い時間で平均化されているため、F、S、またはI時間重み付けによる音量レベルよりもディスプレイ上で読みやすくなっています。
時間の経過に伴う音圧レベルのグラフを見ると、青い曲線の下の面積がエネルギーを表しています。青い曲線の下の同じ面積を表すために引かれた赤い水平線は、LAeqを示しています。これは、グラフ全体におけるエネルギーの等価値、つまり平均値です。
LAeqは必ずしも直線になるとは限りません。LAeqをグラフの始点から各測定点までの等価量としてプロットした場合、そのグラフは2番目のグラフに示されています。
産業騒音測定では、デシベル単位の音曝露レベルはあまり使用されません。代わりに、時間平均値が使用されます。これは時間平均音レベル、または通常「等価連続音レベル」と呼ばれるもので、IEC 61672-1 の 3.9「定義」で説明されているように、正式な記号L AT を持ちます。この記号には、多くの正しい正式な記号とその一般的な略語が示されています。これらは主に正式な ISO 音響定義に従います。ただし、主に歴史的な理由から、L ATは一般的にL eqと呼ばれます 。[ 18 ]
正式には、L AT は、指定された時間間隔における A 特性音圧の二乗平均平方根と基準音圧の比の常用対数の 10 倍であり、時定数は関係しません。L AT を測定するには、積分平均式メーターが必要です。これは、音の曝露量を時間で割り、その結果の対数を取るという概念に基づいています。
全体的なL ATのバリエーションとして「ショートL eq」があり、これは、例えば 1/8 秒間隔で非常に短いL eq値を連続して取得し、それぞれをデジタル メモリに保存します。これらのデータ要素は、別のユニットに送信することも、メモリから復元して、データ取得後かなり時間が経ってからほぼすべての従来のメトリックに再構成することもできます。これは、専用プログラムまたは標準スプレッドシートを使用して実行できます。ショートL eq の利点は、規制が変更された場合、古いデータを再処理して新しい規制を満たしているかどうかを確認できることです。また、場合によっては、データをあるメトリックから別のメトリックに変換することもできます。今日、概念的には複雑な騒音レベル計である固定式空港騒音監視システムのほぼすべてが、ショートL eq をメトリックとして使用しています。これは、デジタル 1 秒L eq値の安定したストリームを電話回線またはインターネット経由で中央表示および処理ユニットに送信できるためです。ショートL eqは、ほとんどの市販の積分型騒音レベル計の機能ですが、一部のメーカーは異なる名称を使用しています。
当初、L eq はフランス政府の国立試験研究所 (参考文献 1) の概念でしたが、現在では業務用騒音計において、騒音の真の時系列データを保存および表示する最も一般的な方法となっています。代替方法として、指数関数的な音圧レベルのサンプルを保存および表示することで時系列データを生成する方法がありますが、この方法では騒音計のアーティファクトが表示され、また、このようなサンプリングされたデータを容易に組み合わせて全体のデータセットを作成することはできません。
2003年までは、指数積分式と線形積分式の騒音計にはそれぞれ別の規格(IEC 60651とIEC 60804、いずれも現在は廃止)が存在していましたが、それ以降は統合規格IEC 61672で両方のタイプの騒音計が規定されています。簡略化されたL eqが有効であるためには、製造元は個々のL eq要素がIEC 61672に完全に準拠していることを確認する必要があります。

ラベルに「max」または「min」という語句が表示されている場合、それは単に一定期間内に測定された最大値または最小値を表しています。
ほとんどの国の規制では、突然の大きな圧力ピークから労働者の聴覚を保護するために、「C」または「Z」周波数重み付けを使用して絶対ピーク値を測定することも求められています。「ピーク音圧レベル」は「最大音圧レベル」と混同しないでください。「最大音圧レベル」は、特定の時間重み付け(S、F、またはI)に対して、従来の騒音計が規定された期間にわたって示す最高のRMS値であり、ピーク値より何デシベルも低い場合があります。欧州連合では、ピーク音圧レベルの最大許容値は140 dB(C)であり、これは200 Paのピーク音圧に相当します。A周波数およびS時間重み付け最大音圧レベルの記号はLAS maxです。C周波数重み付けピークの場合はLC pk またはL C , peakです。
IEC 61010-1 第2版(2001-02年)
以下の国際規格は、騒音計、PSEM、および関連機器を定義しています。ほとんどの国の国内規格はこれらに非常に近いものですが、米国は例外です。多くの場合、EUによって合意された同等の欧州規格は、たとえばEN 61672として指定され、英国の国内規格はBSとなります。EN 61672。
これらの国際規格は、IEC技術委員会29(電気音響学)が国際法定計量機関(OIML)と協力して作成したものです。
2003 年までは、指数積分式と線形積分式の騒音計には別々の規格がありましたが、それ以降は IEC 61672 で両方のタイプが規定されています。従来の指数積分式メーターは、元々は「産業用」メーターとして IEC 123 で規定され、その後「精密」メーターとして IEC 179 で規定されました。これらは両方とも IEC 651 に置き換えられ、後に IEC 60651 に改名されました。一方、線形積分式メーターは、最初は IEC 804 で規定され、後に IEC 60804 に改名されました。IEC 60651 と 60804 の両方には、「タイプ」と呼ばれる 4 つの精度クラスが含まれています。 IEC 61672 では、これらは精度クラス 1 と 2 の 2 つに削減されました。規格 IEC 61672 の新しい内容は、最小 60 dBの線形スパン要件とZ周波数重み付け、限界許容値の全般的な厳格化、および記述された各定期試験の最大許容測定不確かさの包含です。規格の定期試験部分 (IEC61672.3) では、製造業者が試験所に補正係数を提供し、試験所の電気的および音響的試験が自由場 (音響)応答をよりよく模倣できるようにすることも要求されています。使用される各補正には不確かさが付与されている必要があり、試験所の最終的な測定不確かさ予算で考慮する必要があります。[ 19 ]このため、旧規格である60651および60804に基づいて設計された騒音計が、IEC 61672 :2013の要件を満たす可能性は低い。これらの「廃止された」規格は、特に公式な調達要件においては使用すべきではない。なぜなら、これらの規格はIEC 61672よりも精度要件が著しく劣るからである。
米軍のあらゆる部門の戦闘員は、定常騒音や衝撃音による聴覚障害のリスクにさらされている。二重の聴覚保護具を使用することで聴覚障害を防ぐことはできるが、使用者を周囲の環境から隔離してしまうため、その効果が損なわれる可能性がある。聴覚保護具を装着していると、兵士は自分の動きに気づきにくくなり、敵に存在を知らせてしまう。また、聴覚保護具(HPD)は通信に高い音量レベルを必要とする場合もあり、その目的が損なわれる可能性がある。[ 20 ]
騒音計を選ぶ際の問題点は、「それが謳われている規格に準拠しているかどうかをどのように判断するか」です。これは難しい問題であり、IEC 61672 パート 2 [ 26 ]は、「パターン承認」という概念でこれに答えようとしています。製造業者は、機器を国立研究所に提供し、研究所は機器の 1 つをテストし、その主張を満たしていれば正式なパターン承認証明書を発行します。[ 27 ]ヨーロッパでは、最も一般的な承認は、ドイツの PTB ( Physikalisch-Technische Bundesanstalt ) によるものと考えられています。製造業者が、自社製品群の中で少なくとも 1 つのモデルでそのような承認を取得していない場合は、警戒するのが妥当ですが、この承認のコストは、どの製造業者も自社製品群すべてを承認させることを躊躇させます。安価な騒音計 (200 ドル未満) はパターン承認を取得していない可能性が高く、不正確な測定結果を生み出す可能性があります。
最も精度の高い認定騒音計であっても、感度を定期的にチェックする必要があります。これは一般的に「校正」と呼ばれています。定期試験の手順はIEC61672.3-2013で規定されています。定期試験の精度を確保するためには、国際試験所認定協力機構(ILAC )またはその他のILAC加盟機関にトレーサブルな結果を出力できる施設で試験を実施する必要があります。
単純な単一レベルおよび周波数チェックには、湿度、温度、バッテリー電圧、静圧を補正するための追加センサーを備えたコンピューター制御の音源発生器で構成されるユニットを使用できます。音源発生器の出力は、1/2インチの空洞内のトランスデューサーに供給され、そこに騒音計のマイクロホンが挿入されます。生成される音圧レベルは94 dBで、これは1パスカル の実効音圧に相当し、すべての周波数重み付けが同じ感度を持つ1 kHzの周波数での値です。
騒音計の完全な点検を行うには、IEC61672.3-2013に規定されている定期試験を実施する必要があります。これらの試験では、騒音計を全周波数範囲およびダイナミックレンジにわたって励起し、 IEC61672.1-2013で定義された設計目標への適合性を確認します。
騒音計も「大西洋を挟んで」2種類に分けられます。米国規格協会(ANSI)規格 [ 28 ]を満たす騒音計は、通常、対応する国際電気標準会議(IEC)規格[ 29 ]を同時に満たすことはできません。これは、ANSI規格がランダム入射波、つまり拡散音場に対して校正された機器を規定しているのに対し、国際的には、単一方向から来る音である自由音場波に対して校正されているためです。さらに、米国の線量計は、レベルと時間の交換レートがあり、 レベルが5 dB上昇するごとに許容曝露時間が半分になりますが、世界の他の地域では、 レベルが3 dB上昇すると許容曝露時間が半分になります。この3 dB倍増方式は「等エネルギー」ルールと呼ばれ、一方のルールで取得したデータを他方のルールで使用するように変換する方法はありません。これらの違いにもかかわらず、多くの発展途上国では、国内規制において、1つの機器内で米国規格と国際規格の両方を参照しています。このため、多くの市販のPSEMは3dBと5dBの 倍増機能を備えたデュアルチャンネルを採用しており、中には 米空軍向けに4dBの倍増機能を備えたものもある。
高度な騒音計の中には、残響時間(RT60)(音源が停止した後、密閉空間内で音が「消え去る」のに要する時間)の測定機能を備えているものもあります。測定は、積分インパルス応答法または断続ノイズ法を用いて行うことができます。このような騒音計は、最新のISO 3382-2およびASTM E2235-04測定規格に準拠している必要があります。
建物内の音響を測定するには、アンプと無指向性スピーカーを通してピンクノイズまたはホワイトノイズを生成する信号発生器が必要です。実際には、無指向性スピーカー、つまり音源は、部屋全体に音を均等に拡散させる必要があります。正確な測定を行うには、音が均一に放射される必要があります。これは、Brüel & Kjær OmniPower Sound Source Type 4292に示されているように、12 個のスピーカーをいわゆる十二面体構成で配置した球状分布を使用することで実現できます。すべてのスピーカーは、同相動作とアンプとのインピーダンス整合を実現するために、直並列ネットワークで接続する必要があります。
残響時間の測定は、壁や間仕切りの遮音性を計算したり、建物の音響特性を定量化して検証したりするためによく使用されます。[ 30 ]

アプリケーションによっては、騒音を常時または半常時監視する機能が必要となる場合があります。一部のメーカーは、この目的のために常時および半常時の騒音監視ステーションを提供しています。[ 32 ] [ 33 ]このような監視ステーションは通常、中心となる騒音計と、遠隔通信、GPS、気象観測所などの追加機能に基づいています。これらは多くの場合、太陽光発電で稼働することもできます。このような監視ステーションのアプリケーションには、空港騒音、建設騒音、鉱山騒音、交通騒音、鉄道騒音、コミュニティ騒音、風力発電所騒音、産業騒音などがあります。
最新の監視ステーションは、セルラーモデム、WiFiネットワーク、または直接LANケーブルを使用してリモート通信機能を提供することもできます。このようなデバイスは、特定のdBレベルを超えると、電子メールやテキストメッセージを介してリアルタイムのアラートと通知を行うことができます。システムは、日次、週次、または月次でレポートをリモートで電子メール送信することもできます。リアルタイムのデータ公開も多くの場合求められ、これはデータをWebサイトにプッシュすることで実現できます。[ 34 ] [ 35 ]

スマートフォンの普及、常時ネットワーク接続、内蔵の地理情報システム機能、ユーザーインタラクティビティ機能は、騒音、その測定、聴覚および全体的な健康への影響を調査する方法に革命をもたらす機会を提供します。リアルタイムの騒音曝露データを取得して表示できる能力は、職場(および職場外)環境に対する人々の意識を高め、聴覚の危険と全体的な健康について情報に基づいた意思決定を行うことを可能にします。米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、職場での参加型騒音モニタリング調査を実施するためにこれらのアプリが信頼できるかどうかを判断するためのより広範な取り組みの最初のステップとして、スマートフォンの音響測定アプリケーション(アプリ)の機能と精度を選択して特徴付けるパイロット研究を実施しました。[ 37 ]
研究者らは、プライバシーや個人データの収集、そのような研究への参加意欲、破損または不良データ、収集したデータの保存能力との遭遇により、スマートフォンを使用して騒音曝露データを収集および文書化することには課題が残っていると報告した。研究者らは、スマートフォンのサウンドアプリは労働者に力を与え、職場環境について十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立つと結論付けた。[ 38 ]ほとんどのスマートフォンのサウンド測定アプリは、法的に要求される測定に使用するには精度が十分ではないが、NIOSH サウンドレベルメーターアプリは、IEC 61672/ANSI S1.4 サウンドレベルメーター規格 (電気音響 - サウンドレベルメーター - パート 3: 定期テスト) の要件を満たしている。[ 39 ]校正されたマイクロフォンは、スマートフォンベースの騒音測定の精度と正確性を大幅に向上させる。サウンドレベルメーターアプリを校正するには、定義済みのプロファイルに頼るのではなく、音響校正器を使用する必要がある。この研究は、専門的な機器とスマートフォンベースのアプリの間のギャップが縮まっていることを示している。[ 40 ]
聴覚の健康に特化した団体であるHealthy Hearing [ 41 ]は、スマートフォンの騒音計アプリのトップとして、NIOSH Sound Level Meter [ 42 ] 、 Decibel X [ 43 ] 、Too Noisy Pro [ 45 ]を挙げている。
一般的な: