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객관적으로 정량화된 복합 신호음의 조화도
Objectively Quantified Consonance of Complex Sounds

전상배   (서울대학교 전기.컴퓨터공학부 뉴미디어통신공동연구소UU0000691  ); 최인용   (서울대학교 전기.컴퓨터공학부 뉴미디어통신공동연구소UU0000691  ); 이민구   (서울대학교 전기.컴퓨터공학부 뉴미디어통신공동연구소UU0000691  ); 성굉모   (서울대학교 전기.컴퓨터공학부 뉴미디어통신공동연구소UU0000691  );
  • 초록

    본 논문에서는 객관적으로 정량화된 복합 신호음의 조화도를 새로운 심리 음향 파라미터로 제안하였다. 사람이 복합신호음을 인지하는 과정에서 발생하는 masking 효과, 등청감 곡선, criticalband 등의 심리음향학적인 모델들을 적용시킨 후, 그 소리가 어느정도의 조화도를 갖는지를 정량화시키는 모델을 제안하였고, 이를 검증하기 위하여 복합음으로 구성된 자동차 Horn 신호로 실험을 수행하였다. 실험 결과, 제안한 알고리즘에 의하여 정량화된 객관적인 조화도와 청취 평가를 통한 주관적인 조화도가 0.95의 cross correlation을 보였다. 현재 객관적인 심리음향학적인 파라미터로는 Zwicker 파라미터 외에는 거의 전무한 상태여서 제안하는 알고리즘을 통하여 소리의 심리음향학적인 효과를 보다 객관적으로 파악하는 데에 도움이 될 것으로 보인다.


    In this paper, objectively quantified consonance of complex sound is proposed as a new psychoacoustical parameter. Proposing algorithm quantifies consonance of complex sound after applying psycho acoustical models which are parts of human perception such as masking effect, equal loudness contour, and critical band. To verify proposing algorithm, experiments with 10 car horn signals which have different complex sound were performed. The experiments show cross correlation of 0.95 between objectively quantified consonance by proposing algorithm and subjectively assessed consonance by listening tests. Considering the fact that there are few psychoacoustical parameter except Zwicker parameter, proposing algorithm will help to quantify psychoacoustical effect of complex sounds objectively.


  • 주제어

    조화도 .   심리 음향 파라미터.  

  • 참고문헌 (10)

    1. Rossing, T.D., Moore, F.R, and Wheeler, P.A., The Science of Sound, 3rd Ed., (Addison Wesley, 2002) 
    2. Bosi, Marina and Goldberg, Richard E., Introduction to Digital Audio Coding and Standards, (Kluwer Academic Publishers, 2003) 
    3. Howard, D.M. and Angus, J., Acoustics and Psychoacoustics, (Forcal Press, 1996) 
    4. ISO/IEC 11172, Information Technology, 'Coding of Moving Pictures and Associated Audio for Digital Storage Media at up to about 1.5 Mbits/s,' 1993 
    5. Scharf, B., Foundation of Modern Auditory Theory, (London: Academic Press, 1970) 
    6. ISO 226:2003, Acoustics 'Normal Equal-Loudness-Level Contours,' ISO, 2003 
    7. Burns, Edward M., The Psychology of Music, (San Diego: Academic Press, 1999) 
    8. Moore, B.C.J. and Glasberg, B.P., 'Suggested Formulae for Calculating Auditory-Filter Bandwidths and Excitation Patterns,' Journal of the Acoustical Society of America, 74 (3), 750-753, 1983 
    9. Zwicker, E. and Fastl, H., Psychoacoustics: Facts and Model, (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000) 
    10. Plomp, R. and Levelt, W.J.M., 'Tonal consonance and critical bandwidth,' Journal of the Acoustical Society of America, 38, 548, 1965 

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    1. 2006 "헬리컬 코일 스프링 잔향기의 디지털 필터 모델" 한국음향학회지= The journal of the acoustical society of Korea 25 (6): 291~297    
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