重み付け曲線は、ある結果との関連で重要度に応じて変数の測定値に「重み付け」するために使用される一連の係数のグラフです。重要な例として、音圧レベル測定における周波数重み付けがあり、IEC 61672 [ 1 ]で定義されているA、B、C、D 重み付けとして知られる特定の重み付け曲線セットが使用されます。重み付けされていない音圧測定値は、人間の耳が低周波数と高周波数で感度が低く、音圧レベルが低いほどその影響が顕著になるため、知覚される音量に対応しません。4 つの曲線は、たとえば騒音計の重み付けフィルタを使用することによって、測定された音圧レベルに適用され、聴覚閾値を超えるフォンまたはデシベル (dB) での音量の読み取り値が得られます ( A 重み付けを参照)。
音響レベル計で一般的に使用されている低速RMS検出器を用いたA重み付け[ 1 ]は、オーディオ回路のノイズ測定によく使用されますが、ITU-R 468ノイズ重み付けでは、異なる重み付け曲線であるプソフォメトリック重み付け曲線と準ピーク検出器を使用します[ 2 ] 。この方法は、以前はCCIR重み付けとして知られていましたが、純音ではなくポップ音やランダムノイズの短いバーストの可聴性をより正確に反映するため、電気通信業界、放送事業者、および一部の機器メーカーに好まれています。プソフォメトリック重み付けは、狭帯域回路が一般的な電話および電気通信で使用されます。聴覚重み付け曲線は、水中の音にも使用されます[ 3 ] 。
音響学は、重み付け曲線が利用される唯一の分野ではなく、日光曝露、ガンマ線曝露、その他多くのものの影響の尺度を導出する際に広く使用されています。ガンマ線やその他の電離放射線の測定では、放射線モニターまたは線量計は、人体に最もダメージを与えないエネルギーレベルまたは波長を減衰させ、最もダメージを与えるものを通過させるフィルターを一般的に使用し、放射線源を「強度」だけでなく、その真の危険性の観点から測定できるようにします。シーベルトは、電離放射線の加重放射線量の単位で、古い加重単位であるレム(レントゲン当量人)に取って代わります。
日焼けによる皮膚損傷のリスクを評価する際には、波長によって生物学的影響が異なるため、日光の測定にも重み付けが適用されます。一般的な例としては、日焼け止めのSPF値や紫外線指数などが挙げられます。
重み付けのもう一つの用途はテレビ放送で、信号の赤、緑、青の各成分は、それぞれの知覚される明るさに応じて重み付けされます。これにより、白黒受信機との互換性が確保されるだけでなく、ノイズ性能が向上し、伝送のために意味のある輝度信号と色度信号に分離することが可能になります。