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商業ビルの騒音モニタリング

音は、空間の快適さや従業員のパフォーマンスに直接影響を与えますが、ほとんどの建物ではその測定が行われていません。Kaiterraは、空間の音量やその変動幅、そしてその要因を継続的に追跡するため、チームの集中力とウェルビーイングを支える音響的な快適さを提供することができます。

商業ビルの騒音モニタリング

大規模な空気質測定を行う企業から信頼されています

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2-ロゴ-メタ
3-ロゴ-Apple
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サウンドモニタリングとは何ですか?

音響モニタリングとは、空間の音響環境を継続的に測定することです。単に音量がどれくらいかだけでなく、音圧レベルの変動幅や、どのような周波数が含まれているかについても測定します。これにより、施設や職場の担当チームは、その空間が設計通りに音響的な快適性を実際に提供できているかどうかを、リアルタイムで確認することができます。

なぜ音は重要なのか

騒音はオフィスでの不満のトップであるにもかかわらず、最も測定されていない

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オフィス利用者のうち、音響環境に不満を抱いている人がいます。

Parkinson ら、『Buildings & Cities』、2023年。62,360人の入居者、617棟のオフィスビル。

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同じ被験者がより静かな場所で作業した際、記憶力テストの得点が高かった。
Jahncke & Hallman,J. 『Environmental Psychology』, 2020年。従業員113名。
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調査対象となった21のオープンプランオフィスにおいて、騒音に悩まされている職員数の違い。
Haapakangas ら、J. Acoustical Society of America、2017年。883人の入居者、21のオフィス。

音の測定

「正しい」数字や「間違った」数字などというものはなく、その用途にふさわしい音があるだけなのです

音は、普遍的な「適正」レベルが定められている大気汚染物質や、正確な設定値が決められている空調設備とは異なります。適切な音響特性は、その空間の用途によって異なるため、固定された基準値など存在せず、評価の基準となるのはその用途のみです。

静かで安定している

集中力を高めるために設計

活気があり、安定している

コラボレーションのために設計された

~35~45 dBA ・電話室、静寂ゾーン ~58~68 dBA ・カフェ、チームスペース
単発調査と継続的データ

1回限りの音響調査では、その空間が建設当日に適切な音響環境であるかどうかを確認できますが、継続的なモニタリングでは1年間にわたり毎日分析を行うため、入居者が入居した後も、各空間がその目的に適しているかどうかを把握することができます。

両者を比べてみましょう
測定対象

音響的快適性を決定づける3つの主要な要素を、継続的に測定する

デシベルという数値だけでは、その空間が実際にそこにいる人々にとって機能しているかどうかを判断することはできません。音響性能を理解し、それを改善する方法を知るためには、多角的な視点が必要です。
レベル
レベル 人間の耳が音量をどのように知覚するかを近似した「A特性等価連続音圧レベル」と、その範囲内の最も大きな音と最も小さな音(LA10、LA90)です。これらを総合することで、その空間全体の音量がどの程度であるかが定義されます。
変動性
変動性 大きな音の瞬間と静かな基準値(LA10 - LA90)との差は、「ノイズクライメート」として知られています。これは、一定の低音から突然の騒音のピークに至るまで、空間内の音がどれほど変動するかを測る指標です。
周波数
周波数 31の1/3オクターブ帯域にわたって測定された音響エネルギーを、5分ごとに集計したものです。これにより、空調設備の音と会話や交通騒音を区別したり、一部の人のみしか聞き取れない高音の機器のハム音を捉えたりすることができます。

ライブで観る

4つの音響ゾーン、1つの音響勾配マップ

あらゆる空間は、その音量や音の変動の度合いに基づいて、4つの音響プロファイルのいずれかに分類されます。適切なプロファイルは空間によって異なります。例えば、カフェテリアは活気のある雰囲気が求められる一方、集中室は静かな環境が求められますが、いずれの空間も音量を一定に保つ必要があります。

Kaiterraはこれをフロアプラン上にマッピングするため、どのエリアがその目的に合致しているか、あるいは合致していないかを把握することができます。

気が散る 不快 焦点 活気あふれる 音量を上げる → ← より静か ↑ さらに多くの変数 ↓ より安定している
公衆電話ボックス 35 dBA・±4 dB 目的に合っている ✓
フォーカスルーム 38 dBA・±5 dB 目的に合っている ✓
ワークスペースAを開く 46 dBA · ±6 dB 目的に合っている ✓
会議室A 58 dBA · ±9 dB 目的に合っている ✓
ロビー 61 dBA · ±9 dB 目的に合っている ✓
カフェ 66 dBA · ±8 dB 目的に合っている ✓
ワークスペースBを開く 44 dBA · ±19 dB 対象外 - 調査する
パントリー 63 dBA · ±21 dB 対象外 - 調査する
プライバシー・バイ・デザイン

あらゆるレベルでプライバシーを重視して設計されています

セキュリティは、Kaiterraのすべてのセンサーの基盤であり、音に関するセンサーも例外ではありません。私たちはプライバシー保護を最初から徹底して設計しているため、個人情報をさらすことなく、有益な情報を得ることができます。

レイヤー1
ハードウェアで固定されたサンプリングウィンドウ

このセンサーは、1秒のうちごくわずかな時間しか受信を行わず、そのタイミングはソフトウェアではなく、物理的な部品によって決まっています。受信時間を長くするように再プログラムすることはできません。

レイヤー2
センサーからは音が出ない

サンプリングされた音声データは、サウンドセンサーモジュール上で集計値に変換されます。音声データそのものがモジュール外に出ることは一切なく、出力されるのはレベル値と周波数帯域のみです。

レイヤー3
センサーの絶縁とロックダウン

センサーのファームウェアは、製造後に変更することはできません。デバイスの他の部分から、センサーが捕捉したデータにアクセスできるバックドアは存在しません。

レイヤー4
暗号化されたデバイスとクラウド

Kaiterraのすべての製品および当社のセキュリティページで既に記載されているのと同じ暗号化、デバイス証明書、およびセキュリティ対策が採用されています。

プライバシー・バイ・デザイン

あらゆるレベルでプライバシーを重視して設計されています

セキュリティは、すべてのKaiterraセンサーの基盤であり、音に関するセンサーも例外ではありません。私たちはプライバシー保護を最初から徹底して設計しているため、個人情報をさらすことなく、有益な情報を得ることができます。

Sensedge Goで音声をモニタリング

Sensedge Goに音響センサーを追加すれば、空気の質、熱的快適性、照度に加え、音響環境も継続的に追跡できるようになります。設置は1分以内で完了し、バッテリー駆動で最長8年間使用可能です。

Sensedge goで照明を監視する
なぜKaiterraで音を測定するのか

連続的な音響状況を把握する

Kaiterraの音響センサーは、音圧レベル、変動性、周波数を測定し、 その空間が音響的に快適かどうかを包括的に把握できるようにします。単なる数値だけでは具体的な対策が講じられないのに対し、Kaiterraなら具体的な改善策を導き出せます。

大気質の柱―正確かつ校正済み―1

入居前に一度だけ行う音響調査は正確ではあるものの、その場所の全体像を反映しているとは言えません。数週間、数ヶ月、あるいは数年にもわたる継続的なデータこそが、その空間が実際に毎日、一日中どのような音環境であるかを明らかにしてくれます。

大気質分野――なぜKaiterraで測定するのか――正確かつ校正済み――3-1500x1500

セキュリティ上のリスクとならないよう、必要な対策を講じている市場唯一の音響センサーです。ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアに至るまで、多層的なセキュリティ強化ルールを適用し、お客様のプライバシーを確実に保護します。

大気質分野――なぜKaiterraで測定するのか――正確かつ校正済み――2-A

音は、空気、温度、光と同様に同一のデータプラットフォーム上に統合されており、屋内環境全体を監視するための単一の統合システムを実現します。

4つの感覚を備えた1つのプラットフォーム
大気質の柱―正確かつ校正済み―1 大気質分野――なぜKaiterraで測定するのか――正確かつ校正済み――3-1500x1500 大気質分野――なぜKaiterraで測定するのか――正確かつ校正済み――2-A 4つの感覚を備えた1つのプラットフォーム
なぜKaiterraで空気質を測定するのか

単なる壁掛けのガジェットではなく、モニタリングプラットフォーム

壁に空気質モニターを設置するのは、あくまで第一歩に過ぎません。長年にわたり信頼できるデータを取得し、建物システムと連携させ、認証監査でもその信頼性を証明できること――これこそが、市販のセンサーとKaiterraプラットフォームとの違いです。

正確かつ校正済み Kaiterra独自のモジュール式設計を採用しており、Kaiterraモニターのセンサーモジュールは数秒で交換可能です。これにより、従来の校正作業を行うことなく、長期的にデバイスの精度を維持できるため、コスト効率が大幅に向上します。
柔軟性があり、将来にも対応できる モジュール式の設計により、パラメータを簡単に追加・削除できるため、変化し続ける建築ニーズや将来の法規制要件に対応し続けることができます。
認証対応済み RESET Grade B認証を取得し、「Works with WELL」カタログに掲載されているKaiterraのモニターは、現在市場にある主要な認証要件をすべて満たしています。
ローカル環境でもクラウド上でも動作します クラウドとBMSのどちらかを選ばなければならないというわけではありません。Kaiterraは、BTL認証を取得した唯一の空気質モニターを提供しています。そのため、BACnet/IP、Modbus RTU、Open API、MQTTを介したBMSとの連携が確実に機能します。

よくある質問

音センサーはマイクですか?Kaiterraは音声を録音しますか?

音を測定するものはすべてマイクを使用する必要があり、そうでないと主張するベンダーは透明性を欠いていると言えます。Kaiterraはこの点について率直に明かしています。はい、マイクは搭載されています。しかし、各サンプルはほんの一瞬しか持続せず、デバイス上で集計された数値に変換された後、直ちに破棄されます。 生のデータが保存されたり、センサーから外部に送信されたりすることは一切なく、保存・送信されるのは音量レベルと周波数データのみです。

なぜ1デシベルの測定値だけでは不十分なのでしょうか?
というのも、音量と注意散漫は同じものではないからです。カフェのように、一定の、比較的大きな音がする空間では、その音に慣れ、気にならなくなることが容易ですが、概ね静かな空間で突然の物音がすると、非常に気が散ってしまいます。dBという数値だけでは、これらを区別することはできません。正確な状況を把握するには、音量、変動性、周波数の測定値を総合的に考慮する必要があります。
Kaiterraはどのような音に関する測定を行っているのでしょうか?

3つのパラメータを継続的に測定します。具体的には、空間の音量(エネルギー平均レベルとピーク値の合計)、音量の変動幅(音量の大きい瞬間と静かな基準値との差)、および周波数構成(騒音の原因を特定するため――空調設備、会話、交通、機器など)です。

センサーが一部の時間しかサンプリングしない場合、その精度はどの程度なのでしょうか?

短い時間枠では、一瞬の現象を捉えきれないこともありますが、1秒ごとに数回ずつサンプリングを数日間、さらには数週間にわたって継続的に行うことで、その空間の実際の音環境を正確かつ代表的な形で把握することができます。また、各ユニットは製造段階で校正されており、長期にわたる測定値の精度が保たれています。

Kaiterraのどのモニターが音を測定するのですか?

Sensedge Goは、追加のサウンドセンサーを介して機能します。これは、空気質、熱的快適性、照度を測定する、同じワイヤレスでバッテリー駆動のデバイスです。

お住まいの建物が、音響的な快適性を十分に実現できているかどうかを確認しましょう