잡음

잡음(雜音, 영어: noise)은 일반적으로 원하지 않거나 방해가 되는 소리를 말한다. 물리적으로는 잡음과 원하는 소리가 모두 매질의 진동이므로 구별되지 않는다. 듣는 사람이 소리를 불쾌하거나 방해된다고 인식할 때 잡음으로 여겨진다.[1] 넓은 뜻의 잡음은 전자 신호에 섞인 원치 않는 성분이나 실험 자료의 무작위 변동을 가리키기도 한다. 의도적으로 만든 백색잡음·분홍색 잡음처럼 신호 시험이나 음향 효과에 이용되는 경우도 있다.
음향적 잡음
음향에서 잡음은 주기성이 뚜렷한 순음과 달리 불규칙한 진동이나 넓은 주파수 대역에 걸친 성분을 포함하는 소리이다. 유리가 깨지는 소리, 자갈 위를 달리는 소리, 심벌즈와 같은 타악기 소리에는 명확한 음높이가 없을 수 있지만, 이러한 소리도 음악과 음향 표현에 사용된다. 반대로 같은 소리라도 상황과 청자의 판단에 따라 원하는 신호 또는 잡음으로 인식될 수 있다.
물리적 음향 현상으로서의 잡음과 심리적·사회적 의미의 소음은 구분할 필요가 있다. 소음 공해는 소리의 물리적 파형만이 아니라 크기·지속 시간·발생 장소·사람의 활동을 방해하는 정도를 포함한 환경적·사회적 판단과 관련된다. 따라서 음악이나 말소리도 특정 상황에서는 소음으로 받아들여질 수 있다.
측정

소리는 주로 파동의 진폭과 진동수로 기술된다. 진폭은 압력 변화의 크기와 관련되고, 진동수는 소리의 음높이를 결정하는 주요 물리량이다. 소리의 세기와 음압 수준은 데시벨(dB)로 표현할 수 있으며, 사람의 청각 특성을 반영하는 A 가중을 적용한 값은 dBA로 표기한다.[2]
공기 중 소리는 소음계로 측정한다. 작업장에서는 일정 시간 동안 소리에 노출된 정도를 누적하는 소음 선량계를 사용할 수 있으며, 환경 소음 감시에는 고정형 소음 측정기를 사용한다. 스마트폰의 소음 측정 응용 프로그램은 지역 소음의 대략적인 분포를 기록하는 데 이용되지만, 전문 측정기와 같은 정확도를 항상 보장하지는 않는다.[3]
A 가중은 사람의 청각이 주파수에 따라 다르게 반응하는 특성을 반영하는 데 사용한다. 따라서 음압 수준을 dBA로 표시하면 서로 다른 주파수 성분을 가진 소리를 사람의 청각에 가까운 방식으로 비교할 수 있다. 말소리와 음악의 체감 음량은 측정기의 수치와 완전히 일치하지 않을 수 있으므로, dBA는 음량 그 자체가 아니라 표준화된 음압 측정값으로 해석해야 한다.
녹음과 재생
녹음·방송·음향 재생 장치에서 잡음은 조용한 구간에도 남는 낮은 수준의 잔류 신호를 뜻한다. 대표적인 형태로는 고주파 성분이 두드러지는 히스, 저주파 성분이 두드러지는 럼블, 불규칙한 클릭과 팝, 전원 주파수와 관련된 험이 있다. 녹음 장비와 악기, 전원 회로, 녹음실의 주변 소리가 원인이 될 수 있다.[4] 음향공학에서는 장치의 잔류 잡음을 A 가중 또는 ITU-R 468 가중으로 측정하기도 하며, 잡음 발생기를 장비의 주파수 응답과 왜곡을 측정하는 시험 신호로 사용하기도 한다.
환경 소음
환경 소음은 특정 장소에 존재하는 여러 소음의 총합이다. 주요 원인은 자동차·철도·항공기와 산업 시설이며, 주거지·학교·병원처럼 용도가 다른 장소에 따라 허용 소음 수준이 달라질 수 있다.[5] 소음 저감에는 소음원 자체의 출력 감소, 운행 시간 조정, 토지 이용 계획, 방음벽과 흡음 구조, 건축 음향 설계 등이 사용된다.
건강 영향과 예방

소음에 장기간 또는 높은 수준으로 노출되면 소음성 난청, 수면 방해, 의사소통 장애, 스트레스 반응과 관련될 수 있다. 연구에서는 환경 소음이 심혈관계 건강과 심리적 안녕에 영향을 줄 가능성도 보고되었다.[6]
소음성 난청은 예방할 수 있으므로 소음원 차단 또는 저감, 노출 시간 단축, 장비의 정비, 적절한 청력 보호구 사용과 청력 검사가 중요하다. 청력 보호구는 작업 환경과 소음의 특성에 맞게 선택하고, 올바른 착용법 교육과 밀착 상태 확인을 함께 해야 한다. 미국 NIOSH는 작업장에서 8시간 기준 85 dBA의 권고 노출 한계를 제시하며, 소음 수준이 3 dB 증가할 때 권고 노출 시간을 절반으로 줄이는 교환율을 사용한다.[7] 구체적인 법적 기준은 국가와 작업 환경에 따라 다르다.
다른 분야의 잡음
전자공학에서 잡음은 신호에 의도하지 않게 섞이는 전압·전류의 변동을 말하며, 열잡음·산탄 잡음·플리커 잡음처럼 원인과 주파수 특성이 다른 형태로 나뉜다. 영상에서는 전송 과정이나 센서에서 생긴 무작위 밝기·색 변동을 잡음이라고 하며, 오래된 영상의 화면 일그러짐이나 디지털 카메라 센서의 잡음이 이에 해당한다. 천문 관측에서는 관측 대상이 아닌 자연적·인공적 전자기 신호가 신호 대 잡음비를 낮출 수 있다. 이러한 분야에서도 잡음은 원하지 않는 신호 성분이라는 공통점을 가지지만, 측정 방법과 제거 방법은 각각 다르다.
같이 보기
각주
- ↑ Elert, Glenn. “The Nature of Sound” (영어). 《The Physics Hypertextbook》.
- ↑ “Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Noise” (영어). 《미국 국립산업안전보건연구원》. NIOSH. doi:10.26616/NIOSHPUB76128.
- ↑ “So How Accurate Are These Smartphone Sound Measurement Apps?” (영어). 《미국 질병통제예방센터》. NIOSH.
- ↑ “Audio Noise—Hiss, Hum, Rumble & Crackle” (영어). 《AudioShapers》.
- ↑ Stansfeld, Stephen A.; Matheson, Mark P. (2003년 12월 1일). “Noise pollution: non-auditory effects on health” (영어). 《British Medical Bulletin》 68 (1): 243–257. doi:10.1093/bmb/ldg033.
- ↑ Passchier-Vermeer, W.; Passchier, W. F. (2000년 3월 1일). “Noise exposure and public health” (영어). 《Environmental Health Perspectives》 108 (Suppl 1): 123–131. doi:10.1289/ehp.00108s1123. PMID 10698728.
- ↑ “Understanding Noise Exposure Limits: Occupational vs. General Environmental Noise” (영어). 《미국 질병통제예방센터》. NIOSH.
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