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2026년 9월 8일 화요일

최신 소음진동(260903)-소닉붐규제, 핑크노이즈, 선박수중소음, MEMS진동센서-VISOPE



최신 소음진동(260903)-소닉붐규제, 핑크노이즈, 선박수중소음, MEMS진동센서-VISOPE

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최근 전세계에서 발표된 진동·소음 관련 뉴스를 정리하여 드립니다.

요약하여 설명드립니다. 더 자세한 내용은 출처를 기록하였사오니, 살펴보셔도 좋겠습니다. -visope.

금주 키워드는 !

소닉붐규제, 핑크노이즈, 선박수중소음, MEMS진동센서 에 관한 내용입니다.


*진동, 소음, 공진, 모니터링 기술지식 VISOPE: https://blog.naver.com/vs72/223449268106



① [항공·법규] FAA, 53년 만에 육상 초음속 비행 금지 해제 추진 — 소음 대신 ‘과압 기준’ 도입

미국 연방항공청(FAA)이 2026년 6월 30일, 1973년부터 유지돼 온 육상 초음속 비행 전면 금지를 폐지하는 규칙제정예고(NPRM)를 발표했다(관보 게재 7월 2일). 핵심은 속도 자체가 아니라 지표에 도달하는 소닉붐(충격파)을 규제하는 성능 기반 방식으로, 지표 과압이 0.11psf(제곱피트당 파운드)를 넘지 않으면 최대 마하 1.3 수준의 저속 초음속 육상 비행을 허용한다. 고도·속도와 대기 조건을 활용해 충격파가 지상에 닿기 전에 굴절시키는 ‘마하 컷오프(MCO)’ 기법이 근거가 됐다. 이·착륙 소음은 별도 규칙으로 다뤄지며, 두 규정 모두 2027년 중반 확정을 목표로 한다.



A 초음속 육상비행 지표 과압 제안 기준 (0.11 psf 상한)-visope

📌 출처: FAA | Supersonic NPRM & Federal Register “Enabling Supersonic Overland Flight” | 2026-06-30~07-02 | https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/02/2026-13440/enabling-supersonic-overland-flight


② [건강·수면] 교통소음이 수면을 ‘분절’시키고 대사도 교란 — 핑크노이즈가 완화

Communications Medicine(Nature, 2026)에 게재된 교차 설계 예비 연구는 건강한 성인 12명이 음향 차폐 침실에서 45~65dB의 도로·철도·항공 소음에 노출될 때, 총 수면시간은 유지되더라도 개별 소음 이벤트마다 각성 경향(ORP)이 급증하는 ‘수면 분절’이 발생함을 확인했다. 동시에 혈중 류신·젖산·아세톤 농도가 유의하게 상승해, 장기적으로 심혈관·대사 질환의 전조가 될 수 있는 대사 교란이 관찰됐다. 주목할 점은 밤새 45dB의 연속적인 ‘핑크노이즈’를 함께 재생하면 이러한 수면 분절과 대사 변화가 모두 완화됐다는 것이다. 표본이 작아 해석에 주의가 필요하나, 중립적 연속음으로 교통소음을 마스킹하는 비약물적 수면 보호 전략의 가능성을 제시한다.



교통소음의 수면 분절 및 핑크노이즈 완화 효과 -visope

📌 출처: Communications Medicine (Nature) | Pink noise reduces impact of traffic noise on sleep and the blood metabolome | 2026 | https://www.nature.com/articles/s43856-026-01380-5

Pink noise reduces impact of traffic noise on sleep and the blood metabolome: a cross-over pilot study - Communications Medicine

Vincens et al. investigate how traffic noise and masking pink noise impact physiological sleep, cognition, and metabolic blood biomarkers. Traffic noise acutely fragments sleep even while total sleep time is preserved, and is followed by metabolic disturbances, the effects of which are attenuated by...

www.nature.com



③ [선박·해양] 선박 수중소음, 10년마다 2배 증가 — IMO·UN 해양회의서 규제 논의 본격화

해운 물동량 증가로 선박이 내뿜는 수중 방사소음(URN)이 해양 생태계를 위협하고 있다. 연구에 따르면 선박 기인 해양 소음은 약 10년마다 2배씩 증가하는 추세로, 고래·돌고래·어류가 의사소통·항법·먹이탐지에 쓰는 음향 신호를 교란한다. 2026년 6월 프랑스 니스에서 열린 제3차 UN 해양회의(UNOC3)와 원오션과학회의(OOSC)에서도 수중소음이 핵심 의제로 다뤄졌다. 국제해사기구(IMO)는 해양환경보호위원회(MEPC 82)에서 승인한 ‘URN 실행계획(Action Plan)’을 통해 개정 지침의 실질적 이행 장벽을 낮추고, 선박 탈탄소화 규제와 연계해 소음 저감을 함께 추진하기로 했다. 중동 정세로 몸바사·라무 등으로 항로가 재편되며 신규 소음원도 부각되고 있다.




▲ 선박 수중소음의 장기 증가 추세 (IMO·연구 추정 기반 개념도)-visope

📌 출처: IMO / JPI Oceans / IFAW | Ship noise & URN Action Plan; UNOC3·OOSC (Nice) | 2026-06 | https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/noise.aspx



④ [철도·계측·유지보수] 노후 철도교량 안전, ‘저노이즈 MEMS 가속도계’가 관건

노르웨이과학기술대학(NTNU) 연구팀이 2026년 7월 1일 공개한 사례연구에서, 노르웨이 ‘헬 브리지 테스트 아레나’(1902~1905년 건설된 강 트러스 철도교)를 대상으로 일반 가속도계와 저노이즈 MEMS 센서의 성능을 비교했다. 온도·바람·교통하중 등 환경·운영 변동성(EOV)은 실제 손상 신호를 가릴 수 있는데, 노이즈 플로어가 매우 낮은 센서(3xMEMS-S: 0.7µg/√Hz)는 새벽 2~5시 등 저활동 시간대의 미세 진동까지 고품질로 포착했다. 여기에 자기회귀(AR) 모델·마할라노비스 거리·HDBSCAN 군집화 등 머신러닝을 적용하자, 바람 같은 상시 진동만으로도 손상 상태를 정확히 분리해냈다. EtherCAT 기반으로 케이블 하나에 전원·신호·동기화를 통합해 설치 시간과 교통 통제를 줄이는 점도 노후 인프라 예측정비의 강점으로 꼽혔다.




▲ 저노이즈 가속도계의 노이즈 플로어 비교 (µg/√Hz, 로그 스케일)

📌 출처: Dewesoft / NTNU | Railway Bridge Structural Health Monitoring With Low-Noise MEMS Accelerometers | 2026-07-01 | https://dewesoft.com/blog/railway-bridge-structural-health-monitoring

Railway Bridge Monitoring With Low-Noise MEMS Accelerometers

See how Dewesoft low-noise MEMS accelerometers support railway bridge monitoring, vibration analysis, and machine-learning-based damage detection.

dewesoft.com



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2026년 8월 17일 월요일

진동소음공진 하이라이트 764-visope (소음진동관련법, 펌프슬리브베어링, 핑크노이즈, 레이져도청)

 

전체목차보기---->https://blog.naver.com/vs72/223449268106


대한민국 소음·진동 관련 법규 모음 (Korean Noise & Vibration Laws)

대한민국에서 소음·진동을 규제하는 법령은 「소음·진동관리법」을 중심으로, 환경·산업·건설·교통·주거 등 각 분야별로 다수의 법령이 적용된다. 주요 소관부처는 환경부(생활소음·교통소음·산업소음), 고용노동부(사업장 소음), 국토교통부(건설소음·철도소음·공동주택 층간소음)이며, 각 법령은 ....

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260730072037291be



펌프의 진단- Sleeve bearing(메탈베어링)과 관련된 펌프의 문제

슬리브 베어링에서 나타나는 가장 중요한 문제는 베어링 내부에서 회전하고 있는 축(shaft)의 수력학적 불안정(Hydraulic instability, oil whirl, Oil whip)의 가능성에 관한 것이다. 사진 설명을 입력하세요.축에 근접한 윤활유의 회전속도는 축과 동일한 반면에 베어링에 근접한 윤활유의 회전속도는 ‘0’이다. 만약 축이 .....

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260722075716897jz



② [건강·수면] 교통소음이 수면을 ‘분절’시키고 대사도 교란 — 핑크노이즈가 완화

Communications Medicine(Nature, 2026)에 게재된 교차 설계 예비 연구는 건강한 성인 12명이 음향 차폐 침실에서 45~65dB의 도로·철도·항공 소음에 노출될 때, 총 수면시간은 유지되더라도 개별 소음 이벤트마다 각성 경향(ORP)이 급증하는 ‘수면 분절’이 발생함을 확인했다. 동시에 혈중 류신·젖산·아세톤 농도가 ....

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260730074711985uq



레이저 도청 필터링 기술

소음과 진동은 변신술의 대가입니다. 소음에서 진동으로 진동에서 파괴력으로 실생활에서는 고통으로 핸드폰의 알림 진동으로...과히 007영화에서처럼 문득 생각해 보면 역시 기상천외합니다. 그중에서도 007영화에서 사용된 건(gun) 타입 레이저 도청장치의 원리는 그럴 씨- 합니다. 왜냐하면 공기음(air borne)은 고체음....

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260724064249780vs



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2026년 2월 8일 일요일

진동소음공진 하이라이트 635-visope (음에너지밀도, 화이트노이즈, 벨트진동주파수, 가청주파수진폭)

 

음압,음향출력, 음의세기와 음에너지, 음에너지밀도

음원(Sound Source;연소, 배기,스피커,유체난류 등 )에서 음이 발생한다는 것은 음에너지가 공기라는 매질을 타고 이동하는 현상으로 설명할 수 있다.음원은 음향출력으로 에너지를 발산한다. 이때 음에너지는 운동에너지와 위치에너지의 합으로서 단위부피당 밀도를 가지며 활동한다. 또한 음에너지는 방향성으로...

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260122074255035mv



화이트노이즈와 핑크노이즈

노이즈(noise)는 제거해야할 대상으로서의 역할도 있지만, 일부러 발생시켜야 할 때도 있다. 원하는 신호를 분석해야 할 때 실험실이 아닌 현장에서의 분석은 수많은 잡음을 포함하고 있으므로 이때에는 반드시 잡음을 제거해야 한다. 여러가지 필터(하드웨어, 소프트웨어)를 사용하거나 노이즈제거를 위한 별도의 함수도..

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260121075538245ni



벨트 거동시 진동주파수의 발생

벨트진동에 관련된 '벨트진동주파수'는 벨트풀리(Pulley, Sheave)의 회전수와 지름(Diameter)이 관련이 있으며 다음과 같이 계산될 수 있다. -Belt Frequency= (π * 풀리회전주파수 * 풀리의 Pitch지름 / 벨트의 총길이)-Timing Belt Freq= Belt Freq * Belt의 잇수....

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260120074340247gi



인간이 느낄 수 있는 가청주파수와 최소진폭

사람이 들을 수 있는 것과 들을 수 없는 것이 있다는 것은 '초음파, 초저주파'라는 용어만 들어도 알 수 있습니다. 어린이는 듣는데 어른이 듣지 못하는 그런 것도 한계가 있고 노후와 관련되기도 한다는 것이지요. 한편 인간의 촉감은 참 표현하기 힘들지만 흔들림을 구분하는 것은 그나마 낫습니다. 느리게 또는 빠르게를 ...https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260123080204317qq



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