計量標準100周年記念写真集 音響
(旧)電総研・田無分室の全景
無響室(1958, 田無)
内寸8.7m×6.5m×5.5m,吸音楔のカットオフ周波数80Hzの性能をもち,人の最小可聴値の測定,標準マイクロホンの自由音場校正技術の研究などに用いられた。

Anechoic Chamber (1958, Tanashi)
Internal dimensions are 8.7 m x 6.5 m x 5.5 m. The cutoff frequency of the sound-absorbing wedges is 80 Hz. It was used in measurements of threshold of hearing in free-field and in research on free-field calibration technology for standard microphones.
残響室(1966, 田無)
マイクロホン,スピーカ,騒音計など音響機器を拡散音場下で校正するために設計された。対向する壁面が平行から10度傾斜している,内容積210m3,人工石研ぎ出しの内壁面積220m2であり, 500Hz以上で良好な拡散音場を実現している。

Reverberation Chamber (1966, Tanashi)
Designed to calibrate audio devices such as microphones, speakers, and sound level meters in diffuse sound fields. The inner volume is 210 m3, and the inner wall area of polished artificial stones is 220 m2.
標準マイクロホン音圧校正システムのカプラ部(1960年代)
標準マイクロホンの音圧感度絶対校正のためにマイクロホンを取り付けるカプラ部分。1963年に国際比較に参加し,各国平均値との差が0.1dB以内ときわめて高水準であることが示された。

Coupler Unit of the Pressure Calibration System for Standard Microphones (1960)
A coupler unit for seting a microphone for absolute calibration of the pressure sensitivity of standard microphones. It showed a good agreement with data for international comparison in 1963.
U形標準マイクロホン(1972)
我が国には,1951年に開発された金属チタンを用いた直径が約1インチ(T形)のMR103マイクロホンと,その後,使用周波数帯域の拡大を目指して開発されたチタン合金を用いた約1/2インチ(U形)のMR112マイクロホン(写真)の2種の標準マイクロホンがある。

LS2bP Type Standard Microphone (1972) There are two types of standard microphones in Japan: LS1P Type microphones (MR103), 1 inch in diameter, developed in 1951; and LS2bP Type microphones (MR112, Photograph) about 1/2 inch in diameter with an expanded frequency range.
精密騒音計検査システム(1974)
騒音計の検定が開始された。省力化,高精度化をはかるためミニコンピュータ制御による検査システムを導入して,従来3〜4時間を要していた検査を10〜15分程度に短縮した。

Precision Sound Level Meter Inspection System (1974)>
When the official certification of sound level meters was started, an inspection system controlled with a mini-computer was introduced to achieve labor saving and high accuracy. The inspection time that had previously required 3 to 4 hours was shortened to 10 to 15 minutes.
大無響室(1979, つくば)
電総研の筑波移転に際して新設された無響室。吸音くさびの最適設計を行い,カットオフ周波数40Hz,内寸9.5m×8.0m×7.2mと,田無時代の無響室に比べて高性能化が図られ、暗騒音レベルは-10dB程度と推定される。現在、標準マイクロホンの自由音場校正技術の高精度化や人間の聴覚の研究に使用されている。なお,カットオフ周波数80Hzの小無響室も併設されている。

Large Anechoic Chamber (1979)
An anechoic chamber newly built after relocation to Tsukuba. The aim was to improve on the anechoic chamber at Tanashi by realizing a cutoff frequency 40 Hz and inner dimensions of 9.5 m x 8.0 m x 7.2 m. It is used in attaining higher precision in free-field calibration technology for standard microphones, and in research on human hearing.
標準マイクロホン音圧絶対校正装置(1996)
従来型に比べて測定回路の改良や音響カプラ内気体の水素置換の効率化が図られた。本装置によりT形マイクロホンの国際基幹比較(1999)ならびにピアレビュー(2002)が実施されている。JCSSにおける特定標準器に指定されており,校正周波数範囲は20Hz〜20kHzである。

Absolute Calibration Apparatus for the Pressure Sensitivities of Standard Microphones (1996)
The key international comparison (1999) for the LS1P microphones was conducted using this apparatus. The frequency range of the calibration is 20 Hz to 20 kHz.
天秤法による超音波パワー測定装置(2000)
超音波振動子出力を校正する装置。受圧板に超音波を照射したときに発生する「放射力」を,高感度の電子天秤を用いて測定する. 1MHz〜20MHz程度,1mW〜数十Wまでの校正を目指している。

An equipment for calibrating the output of ultrasonic transducers. The “radiation force” generated at the target when ultrasonic waves are irradiated is measured with a high sensitivity electrobalance. Calibration in the range of 1 MHz to 20 MHz, and 1 mW to several tens of W is targeted.