소리는 공기가 진동하면서 만들어내는 압력파를 듣고 귀가 해석한 것입니다. 다른 파형과 마찬
가지로 음파는 ‘진폭’과 ‘주파수’로 특성화할 수 있습니다.
파동의 진폭은 압력의 변화를 나타내며 소음의 크기를 인식하는 것과 관련됩니다. 빛과 마찬가
지로 파동의 주파수는 파장의 역수이며 헤르츠(
Hz
)로 측정합니다. 짧은 음파는 주파수와 피
치가 높으며 긴 음파는 주파수와 피치가 낮습니다. 인간은 일반적으로
20
~
20
,
000Hz
범위의
파동을 들을 수 있으며, 이 범위의 파동을 ‘소리’로 분류합니다. 그러나 동물이나 디지털 센서의
경우 이 범위가 상당히 다를 수 있습니다.
진폭과 주파수를 간단하게 나타낸 특성화는 소리의 복잡성 전부를 파악하지 못합니다. 이유를
이해하기 위해 [그림
4
-
7
]의 음파를 살펴봅시다.
a
음파와
b
음파는 모양새가 분명히 다르지
만 진폭과 주파수가 정확히 일치합니다.
그림
4-7
동일한 파장(주파수)과 진폭을 가진
2
개의 매우 다른 음파
a
음파는 단일 톤을 나타내는 ‘완벽한’ 단순 음파로 간주할 수 있습니다. 그러나
b
음파는 우리
가 일상적으로 듣는 지저분한 소리, 즉 물체를 튕기고 복잡한 고주파로 결합되는 다양한 출처
에서 나오는 여러 주파수에서 파생된 파동을 나타냅니다.
진폭
시간
진폭
시간
83
4
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