용어의 순서는 알파벳순으로 수록하였으며, 지속적으로 업데이트 시킬 예정입니다.
                     
가속도계(Accelerometer)
가속도계는 진동 강도를 측정하는데 사용되는 변환기로서, 제트엔진의 하우징이나 HVAC 시스템의
덕트와 같이 진동하는 것이라면 어느곳이나 적용할수 있다. 가속도계는 대부분 우퍼의 동작으로
인해 발생되는 라우드스피커 캐비닛의 2차 진동을 알아내는데 사용된다. 가속도계는 또한 때때로
서보 제어 형태의 앰프/스피커 조합에서 피드백 장치로서 사용된다.

무향(Anechoic)
무향은 반사가 없는 음향 공간을 묘사하는데 사용되는 용어이다. 무향은 보통 라우드스피커의
설계와 평가를 위한 이상적인 측정 환경으로서 생각되어진다. 무향 환경은 소리를 감소시키는
물질처리가 된 특수한 방안이나 챔버안, 혹은 반사를 차단하거나 제어할수 있는 음향 분석기를
사용한 상태에서 가장 가까운 표면으로 부터 적어도 50피트 떨어진 곳에 스피커를 매달므로서
달성할수 있다.

비대칭(Asymmetrical)
크로스오버 네트워크에서 사용되는 비대칭 필터는 네트워크의 저역통과 부분보다는 고역통과
부분에 대해 다른 기울기를 가지는 크로스오버를 의미한다. 예로서 크로스오버의 저역통과 부분
에 대한 12dB/octave Butterworth 기울기를 가지고, 고역통과 부분에 대해서는 24dB/octave
Linkwitz-Riley 기울기를 가지는 경우를 말한다.

뒷판/앞판(Backplate/Frontplate)
라우드스피커 모터의 뒷판과 앞판은 마그네트 회로를 완성하기 위해 사용하는 평평한 금속
디스크(Disc)이다. 앞판과 뒷판은 앞판과 폴피스(Polepiece)에 의해 형성되는 갭내의 초점으로
자기장을 향하게 하는데 사용된다.

대역통과 네트워크(Bandpass Network)
라우드스피커 크로스오버는 고역통과, 저역통과 및 대역통과 네트워크 회로의 조합으로 이루어
지는 주파수 의존(Frequency dependent) 감쇄장치이다. 대역통과 네트워크는 가운데 대역을
통과시키거나, 주파수 범위를 변화시키지 않으면서 점차적으로 높은 주파수 영역과 낮은 주파수
영역을 감쇄시키는 기능을 가진다.

착색화(Coloration)
(1) 오디오 신호가 왜곡되어 음색이 변하는것을 말하며, 반사음의 지연시간이 긴 경우(예를 들면
     50ms이상)에는 에코등의 장애가 되지만, 반대로 반사음의 지연시간이 짧으면(예를 들어 10ms
     이하), 두음간 위상간섭에 의하여 음색이 변하는 현상을 착색화라 부른다.
(2) 마이크나 스피커의 주파수 특성에 피크(Peak)나 딥(Dip)이 있는 경우에 원래의 음색과 다르게
     들리는 현상을 착색화라 부른다.

콤 필터(Comb Filter)
특정 주파수와 그의 정수배에 해당하는 주파수 성분만 통과시키는 필터

복소 임피던스(Complex Impedance)
스피커의 임피던스는 DC 저항과 AC 저항이 결합된것이다. 벡터해석학을 사용하면, 정전압 혹은
정전류 임피던스 측정기술에 의해 얻어지는 임피던스는 이 임피던스를 구성하는 성분인 DC저항
과 용량성 및 유도성 리액턴스로 분해할 수있다. 수학적으로 DC저항은 실수값으로, 리액턴스는
허수값으로 표시된다.

콘 편위(Cone Excursion)
콘 편위는 입력신호에 반응하여 우퍼나 미드레인지, 트위터가 보이는 피스톤 운동을 묘사하는데
사용하는 용어이다. 보이스 코일이 마그네틱 갭내에 머물러 있는한 콘편위는 선형상태에 있는
것으로 간주된다. 만일 보이스 코일에서 코일을 감은 부분 전체가 갭밖으로 나온다면 편위는
비선형 상태에 있는 것으로 간주되며, 심각한 왜곡의 원인이 된다.

콘 속도(Cone Velocity)
콘 속도는 미터/초 단위로 표현되는 콘 편위율(The rate of cone excursion)을 의미한다.  

공액 네트워크(Conjugate Networks)
공액 네트워크는 스피커의 동작과 관련하여 전기적 관점에서 "미러(Mirror)" 기능을 제공하는
크로스오버 회로 부품이다. 예를들어, 스피커 임피던스가 공명 피크를 가진다면 LCR형태의
공액회로는 피크의 모양과 동일한 딥(Dip)을 제공하여, 전체 임피던스가 공명 피크없이 평탄한
모습을 가지도록 만든다.

CR 공액(CR Conjugate)
CR 공액은 캐패시터와 저항의 두개의 부품을 가지는 공액회로를 말하는데, 저항과 캐패시터는
직렬로 연결시키고 스피커의 보이스 코일과는 병렬로 연결시킨다. Zobel 네트워크라고 불리는
이회로는 스피커의 임피던스 곡선에서 리액티브 성분의 상승을 미러링하여 임피던스 곡선이
평탄해지도록 하는데 사용된다.

누적 스펙트랄 감쇄곡선(Cumulative Spectral Decay Curve)
누적 스펙트랄 감쇄곡선(CSD)은 종종 "폭포" 곡선이라 불리우며, Techron TEF 20과 DRA Lab의
MLSSA와 같은 FFT 오디오 분석기에 의해 만들어지는 시간영역에서의 주파수 응답 감쇄곡선
이다. CSD는 일종의 임펄스 신호에 의해 발생하는 변환기 출력의 점진적인 크기 감소를 보여준다.
CCD는 보통 입력에 의한 최대 출력을 표시해주며, 임펄스 입력이 중단된후 일정기간 동안에 걸친
크기의 변화(즉, 크기의 감소)를 나타내 준다. CCD를 이용하면 시스템내의 공명을 추적하기가
쉽다. 

다이나믹 레인지(Dynamic Range)
소리의 녹음 또는 재생에 관련된 음향기기들이 정상적으로 작동할수 있는 입력 또는 출력레벨의
범위를 의미한다. 특히 라우드스피커의 경우 라우드스피커가 정상적으로 발생시킬수 있는 음압
레벨의 범위를 말한다.

편위(Excursion)

스피커의 진동판이 직선운동을 하여 이동한 거리(왕복 거리가 아닌 한쪽 방향만의 이동거리임에 주의)
로써, 스피커가 과열되지 않고 얼마나 많은 공기를 이동시킬 수 있는가를 나타내는 지표이다.

팽창형 댐핑(Extensional Damping)
라우드스피커에서 볼수있는 가장 강력한 "착색화(Coloration)" 중의 하나는 스피커에서 발생되는
정보를 캐비닛이 재송출하므로서 생겨난다. 이것을 감소시키기 위해 여러가지 방법들이 사용
되는데, 딱딱하고 공명이 적은 재질로 캐비닛을 제조하거나, 버팀목을 사용하거나 팽창형 댐핑을
이용한다. 댐핑 방법에는 팽창형 댐핑과 구속층 댐핑(Constrained Layer Damping)이 존재하는데
팽창형 댐핑의 경우에는 댐핑 물질을 라우드스피커 캐비닛의 내부벽에 붙여 주므로서 캐비닛의
공명을 감소시킨다. 전형적인 댐핑 물질로는 고무 패드나 납판(Lead Sheeting) 또는 펠트 페이퍼
(Felt paper)가 있다.

자유공간 공명(Free-Air Resonance)
자유공간 공명이란 배플이나 근처에 커다란 반사체가 없는 곳에 드라이버(우퍼, 미드레인지,또는
트위터)를 매달았을때의 드라이버의 공명을 의미한다.

기저면(Groundplane)
기저면은 일종의 라우드스피커 측정 기술 형태이다. 기저면 주파수 응답 측정을 하기 위해서는
스피커와 마이크로폰을 주차장과 같이 매끈하고 평평하며, 딱딱한 표면을 가지는 장애물이 없는
지역의 바닥에 위치시켜야 한다. 측정은 무향실 측정에 바닥에서의 반사를 추가시킨것과 같다.
이러한 반사로 인해 동일한 전압과 마이크로폰까지의 동일한 거리를 가진 무향실에서 측정한 값
보다 6dB 측정값이 커지게 된다. 

군 지연(Group Delay)
군 지연은 위상 응답의 기울기로서, 수학적으로는 위상 기울기를 미분한 것에 마이너스를
붙이므로서 계산된다. 평탄한 군 지연 곡선은 모든 주파수가 동시에 도달한다는 것을 의미하며,
군 지연 곡선에 피크가 있으면 어떤 주파수는 다른 주파수들보다 늦게 도달한다는 것을 의미한다. 

고역통과 네트워크(High-Pass Network)
크로스오버 네트워크는 고역통과, 저역통과, 대역통과 네트워크 회로의 조합으로 이루어진 주파수
의존 감쇄 장치이다. 고역통과 네트워크는 낮은 주파수를 점진적으로 감소시키는 반면 높은 주파수
는 그대로 통과시킨다.

아이소배릭 (Isobarik)
두개의 드라이버를 마주보게 마운팅시키는 것으로, 이렇게 하면 드라이버 한개를 사용하는 경우
보다 박스 부피를 반으로 줄일수 있으며 스피커의 직진성이 좋아진다. 이때 두개의 스피커는 위상
이 180o 차이가 나도록 연결해야 한다.
       
반복하다.(Iterate)
반복(Iteration)은 되풀이(Repeat)를 의미하는 수학/컴퓨터 용어이다. 크로스오버 네트워크에서
캐패시터, 저항, 인덕터의 서로다른 값에 대해 테스트를 하므로서 최적화된 값을 도출해 내도록
라우드스피커 컴퓨터 프로그램을 세팅해 놓으면 프로그램은 이들 소자의 값을 바꿔서 결과를
계산하고, 그값을 목표치와 비교하여, 필요하다면 이와같은 과정을 계속하기 위해 소자의 다른값
으로 변경시키게 된다. (반복 수행)

LCR공액(LCR Conjugate)
LCR 공액 회로는 인덕터, 캐패시터, 저항으로 구성되는 크로스오버 회로 부품으로서 이들 3개의
소자는 병렬이나 직렬로 연결된다. 이 회로는 임피던스에서의 공명 피크를 상쇄시키거나, 스피커의
주파수 응답에서 피크의 위치를 변경시키는데 사용된다. 

로빙(Lobing)
두개의 동일한 방사위치를 가지지 않는(Noncoincident) 드라이버의 소리가 동일한 주파수 영역
내에서 결합되게 되면, 두 드라이버 사이의 위상 관계는 단일 스피커에서 소리가 방사될때와 같이
드라이버의 바로 앞쪽으로 향하지 않고, 여러개의 기울어진 형태의 방사패턴을 가지게 된다. 
이러한 기울어진 형태의 방사패턴을 로빙이라 부른다.

저역통과 네트워크(Low-Pass Network)
저역통과 네트워크는 높은 주파수는 점차적으로 감쇄시키고, 낮은 주파수는 그대로 통과시키는
회로이다.

동일한 방사위치를 가지지 않는(Noncoincident)
두개의 드라이버가 위아래로 나란히 마운트되어 있을때를 나타내는 용어이다. 따라서 공간내의
떨어져서 분리된 점들로부터 방사(Radiation)가 이루어진다.

널(Null)
널은 두개의 독립적인 신호가 위상이 180o 틀려서 서로를 상쇄시키는 상태를 말한다. 2-웨이
라우드스피커에서 우퍼와 트위터가 옳바르게 동일한 위상을 가지는 경우에, 트위터의 전선을 반대
로 연결하면(즉, 극성을 반대로 하면) 주파수 응답에서 크로스오버 주파수 근처에 중심을 둔  널
이나 홀(Hole)이 발생하게 된다.

축상에서/ 축에서 떨어져서(On-Axis/Off-Axis)
스피커의 소리를 청취하거나 측정하는 경우에 스피커의 중심으로부터 스피커가 마운팅된 배플에
수직인 선을 그었을때 그 선위의 점을 축상이라고 부르고, 축상의 점이 아닌 다른 모든 곳은 축에서
떨어진 곳이라 부른다.

최적화(Optimization)
Loudspeaker Design Cookbook에서는 규정된 전압응답을 얻기위해 크로스오버 네트워크의
소자값을 컴퓨터가 자동적으로 반복해서 바꿔주는 프로세스를 최적화라고 말하고 있다. 규정된
전압응답이란 드라이버의 주파수 응답이 목표로 하는 응답결과와 동일해지도록 하는것을 말한다.

Q
Q는 공명 증폭을 묘사하는데 사용되는 복합적인 용어이다. 라우드스피커 설계에서 Q는 자유공간
에서 스피커의 공명에 관한 Q나, 스피커와 박스가 결합된 상태에서의 공명에 관한 Q 혹은
크로스오버 네트워크에서 사용되는 LC회로에 의해 발생되는 공명의 Q 중 어느 하나를 의미한다.

Qtc
Qtc는 스피커가 밀폐형 박스내에 마운팅되어 있을때 결합된 전체 Q를 의미한다. Qtc는 밀폐형
박스의 경우에만 의미가 있으며, 기공형 인클로져의 댐핑 특성을 논의하는 경우에는 적합하지
않은 용어이다.

Qts
Qts는 기계적인 Q와 전기적인 Q를 결합시킨 드라이버의 전체 자유공간 Q를 말한다.

리플(Ripple)
리플은 완전히 평탄한 크기로 부터 특정한 편차를 가지는 주파수 응답을 정의하기 위해 사용되는
용어이다. 예를들어, 어떤 기공형 박스 정렬(Alignment)들이  스피커의 롤오프 주파수보다 높은
주파수에서 0.5-1dB 편차를 가지는 것외에는 평탄한 응답을 가진다고 할때, 이 편차를 리플이라
부른다.

롤오프(Roll-Off)
스피커에서 나오는 소리의 주파수 특성을 살펴보면, 어느 주파수에서부터 음압이 상승(공명)하기
시작하여(이 주파수를 최저 공명주파수라 부르자.) 일정한 음압을 유지한 후에 어느 주파수를
지나면 음압이 다시 감소(이 주파수를 최고 공명주파수라 부르자.) 하기 시작한다.
이 때 최저공명 주파수이하의 주파수 영역과 최고 공명주파수 이상의 주파수 영역에서 음압이
감소하는 현상을
롤오프라 부른다. 


스텝응답(Step Response)
스피커를 배플에 부착하고 음원을 스피커에 가하면 소리가 들리는데, 이때 배플은 손전등의
반사경처럼 소리를 모으는 작용을 한다. 배플의 면적인 무한대인 무한 배플의 경우라면 가청영역
내의 모든 주파수에 대해 소리를 모으는 정도가 같지만, 배플의 면적이 유한한 경우에는 어떤
일정한 주파수까지는 배플이 소리를 모으는 작용을 하지못하다가 그 일정 주파수 이상이 되어야
소리를 모으는 작용이 시작된다. 이것을 그림으로 그리면 수학에서 계단함수(Step function)와
같은 형태를 취하기 때문에 스텝응답이라는 용어를 사용한다.

끝부분 보정(Tail Correction)
측정기를 이용하여 드라이버의 특성을 측정하여 특성 그래프를 그렸을때, 그려진 그래프는
드라이버의 특성외에 백그라운드 잡음(Background Noise)이 합쳐져서 나타나게 된다. 드라이버
특성의 크기가 커서 백그라운드 잡음의 크기가 문제가 되지 않는 경우에는 측정된 데이터가
드라이버의 특성 데이터라고 간주해도 무방하지만, 반대로 백그라운드 잡음의 크기가 무시할수
없을 정도로 드라이버의 특성 데이터값이 작아지게 되면 백그라운드 잡음을 제거해주는 작업을
해주어야 한다. 아래 그림에서 위의 그래프는 측정된 상태 그대로의 데이터를 보여주고 있으며,
아래 그래프는 20Hz와 10KHz에서 끝부분 보정이 행해진 것을 보여주고 있다. 
                      tail.jpg  

전달함수(Transfer Function)
전달함수는 전기적 시스템에서 네트워크에 의한 변화를 묘사하는 수학적 프로세스이다.
라우드스피커 크로스오버에 사용되는 각 고역통과, 저역통과, 대역통과 네트워크는 일정한 형태
의 전달함수로서 표현된다.

Xmax
Xmax는 마그네틱 갭내에 코일이 감긴 부분이 남아있는 상태에서 스피커의 피스톤이 (갭의 중앙
으로 부터) 한방향으로  최대로 운동할수 있는 양의 측도이다. 주어진 라우드스피커의 보이스 코일
과 관련된 Xmax의 값은 마그네틱 갭의 전체 높이(mm단위)에서 보이스 코일이 감긴 전체길이
(mm단위)를 뺀후 2로 나눔으로서 구해진다.  

Zobel
위의 CR공액과 같은 용어이다. Zobel은 크로스오버와 드라이버가 연결된 라우드스피커에서
라우드스피커 임피던스를 안정시키기 위해 사용하는 필터이다. Zobel은 임피던스가 두배가 되는
주파수에서 크로스오버 주파수를 가지도록 하는 하나의 캐패시터와 라우드스피커 공칭 임피던스
의 1.25배값을 가지는 하나의 저항을 직렬로 연결한 것으로 구성된다. Zobel은 드라이버와
크로스오버 사이에서 드라이버와 병렬로 연결된다.