WO2012132468A1 - 接触式マイクロホン及び接触式マイクロホンを備える送受信装置 - Google Patents

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WO2012132468A1
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contact
microphone
sound collection
vibration
sound
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PCT/JP2012/002235
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藤山 毅
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パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/46Special adaptations for use as contact microphones, e.g. on musical instrument, on stethoscope
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R31/00Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of transducers or diaphragms therefor
    • H04R31/006Interconnection of transducer parts

Definitions

  • the present invention relates to a contact-type microphone and a contact-type microphone that can clearly pick up a target voice during normal speech, a weak sound that cannot be heard by human ears, or a non-audible murmur even in a noisy environment. It is related with the transmitter / receiver provided with.
  • NAM non-audible murmur
  • Patent Document 1 Various sounds such as non-audible murmur (hereinafter abbreviated as “NAM”) with a microphone in contact with the surface of the skin behind the auricle and just below the dermal processes of the skull.
  • NAM microphone for collecting the conduction sound 4 in the body as a transmission vibration (for example, Patent Document 1).
  • Such NAM microphones started with application to voice input / recognition and voiceless telephones with the main purpose of concealing the content of utterances, but in recent years, pulse and heart sounds, which are the body conduction sounds of patients, are used for medical purposes. It is also attracting attention as a vibration pickup detector that constantly monitors noise.
  • FIG. 1 is a side sectional view showing a basic structure of a conventional contact microphone.
  • a microphone element 2 of a conventional contact microphone (in each embodiment, an electret condenser microphone is used, hereinafter abbreviated as “ECM”) is a voice of a speaker collected from a sound collection target 3 such as skin.
  • ECM electret condenser microphone
  • the vibration transmitting member 107 is attached so as to contact or wrap around the microphone element 2 and transmits the vibration of the body conduction sound 4 to the microphone element 2 without loss.
  • a plastic material such as a silicone elastomer (for example, Patent Document 2) or a urethane elastomer (for example, Patent Document 3) is used. One of them is in contact with the vibrating membrane 5 of the microphone element 2 and the other is in wide contact with the sound pickup object 3.
  • the vibration damping member 108 prevents air conduction sound, which is background noise, from entering from the back side of the contact-type microphone, and covers, for example, the entirety of the microphone element 2 except for the sound collection opening 11 with an elastic epoxy resin. It is configured.
  • the cover member 9 is made of a metal such as aluminum, or a plastic such as acrylic or ABS. The cover member 9 maintains the mechanical strength of the entire contact microphone and plays the role of a resin injection mold during manufacturing.
  • the reflection of vibration at the interface between the sound pickup object 3 and the vibration transmitting member 107 must be kept low. Don't be.
  • the reflectance of sound is represented by the Snell rule shown in the following (Formula 1).
  • r2 (Z2 ⁇ Z1) 2 / (Z2 + Z1) 2 (Formula 1)
  • r2 is the reflectance at the interface between the two kinds of different substances 1 and 2
  • Z1 the acoustic impedance of the substance 1 (including the case of air)
  • Z2 the acoustic impedance of the substance 2.
  • Equation 1 if the acoustic impedances of the two substances in contact with each other are close to each other, the sound reflectance is close to 0 and the degree of attenuation is small. Conversely, if the acoustic impedances of two substances that are in contact with each other are separated, the sound reflectance increases and the degree of attenuation also increases. Therefore, if the acoustic impedance of the vibration transmitting member 107 is made as close as that of the sound collecting object 3 (skin), the reflection of the in-body conduction sound 4 at the boundary surface between the sound collecting object 3 and the vibration transmitting member 107 becomes small. The loss of the body conduction sound 4 is suppressed.
  • (Table 1) is a table showing acoustic impedance values of various materials. From this (Table 1), it can be seen that the plastic material such as silicone elastomer and urethane elastomer constituting the vibration transmitting member 107 has a value close to the acoustic impedance of the soft tissue (skin). That is, the acoustic impedance of the plastic material is about 248 ⁇ 10 4 (kg / m 2 ⁇ s), and the acoustic impedance of the soft tissue (skin) is close to 135 ⁇ 10 4 (kg / m 2 ⁇ s). is doing.
  • the vibration film 5 of the microphone element 2 is also basically a plastic material, and is the same as the vibration transmission member 107 in that respect.
  • the conventional contact microphone improves the sensitivity of the body conduction sound 4 in the microphone element 2 and widens the sound collection band (particularly reduces attenuation in the high frequency range above 2 kHz) It has been said that vibrations of living soft tissue (skin) during normal speech or inaudible muttering can be picked up with high sensitivity.
  • the vibration transmitting member 107 made of a plastic material and air have a substantially similar acoustic impedance. Therefore, background noise (noise) that is not desired to be collected as much as possible, so-called air conduction sound 10a, enters the inside of the contact microphone through the slight gap 18 and is mixed into the body conduction sound 4 that is originally desired to be collected. Sound is collected.
  • air conduction sound 10b there is also an air conduction sound 10b (collectively referred to as “air conduction sound 10” hereinafter) that is collected by the contact microphone via the sound collection target 3 (skin).
  • air conduction sound 10c the arrival to the microphone element 2 can be reduced by reflection by the cover member 9 and absorption by the vibration damping member 108 inside thereof.
  • An object of the present invention is to further improve the noise resistance of a contact microphone such as a NAM microphone, and to make it easy to clearly collect only normal voices and non-audible murmurs, and a transmission / reception device including the contact microphone Is to provide.
  • the contact-type microphone of the present invention includes a microphone element having a vibration film, a vibration transmission member that contacts the vibration film of the microphone element and transmits vibrations of body quantitative sound to the microphone element, and an opening.
  • the transmission / reception apparatus of the present invention employs a configuration including the contact microphone.
  • noise resistance is further improved, and it is easy to clearly collect not only normal speech but also non-audible speech and sound such as a speaker's murmur from a sound collection target such as skin. can do.
  • the figure which shows the example of the manufacturing method of the contact-type microphone in Example 5 of this invention The figure which shows the example of the manufacturing method of the contact-type microphone in Example 5 of this invention.
  • the perspective view explaining the structure of the sound collection contact member of the contact-type microphone in Example 5 Whole side sectional view at the time of attaching a grounding wire of a contact microphone in Example 5 Side sectional view of a contact microphone according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the figure which shows the torsion free damping type viscoelasticity measurement data in Example 7 of this invention The figure which shows the test conditions of the elastic adhesive agent in Example 7 of this invention, a two-component mixed type epoxy adhesive, and a rubber-type solvent-type adhesive on a circular characteristic chart.
  • the figure which shows the adhesiveness to the plastic material in Example 7 of this invention The figure which contrasts and shows each characteristic of the two-component elastic adhesive PM210 in Example 7 of this invention, and EP001
  • FIG. 1 The perspective view which shows the transmission / reception apparatus which mounts the contact-type microphone of this Embodiment 2.
  • FIG. 2A is a side sectional view of the contact microphone according to Example 1 of Embodiment 1 of the present invention.
  • a contact microphone having a sound collection contact member 12a made of SUS thinness 200 ⁇ m
  • the sound collection contact member 12a is a member that is not included in the conventional contact microphone (see FIG. 1).
  • the vibration transmission member 7a and the vibration damping member 8a described later the vibration transmission member 107 (see FIG. 1) and the vibration damping member 108 (see FIG. 1) of the conventional contact microphone (see FIG. 1) are slightly different. Have different configurations. These are characteristic parts of the present invention.
  • the microphone element 2 of the contact microphone 1a of the first embodiment shown in FIG. 2 (a) has a sound collection contact member that receives a body conduction sound 4 such as a speaker's voice collected from a sound collection target 3 such as skin.
  • a body conduction sound 4 such as a speaker's voice collected from a sound collection target 3 such as skin.
  • the cover member 9 is made of a metal such as aluminum, or a plastic such as acrylic or ABS, like the conventional contact microphone (see FIG. 1), and maintains the mechanical strength of the entire contact microphone 1a and is resin during manufacture. Serves as an injection mold.
  • the vibration transmitting member 7a transmits the vibration of the body conduction sound 4 to the microphone element 2 without loss.
  • the vibration transmitting member 7a is made of urethane elastomer, and one of them is in contact with the vibration film 5 of the microphone element 2. This is the same as the contact type microphone (see FIG. 1).
  • the other side of the vibration transmitting member 7a is not in wide contact with the sound pickup object 3 as in the conventional contact microphone (see FIG. 1).
  • the vibration transmission member 7a of the first embodiment is in contact with the vicinity of the substantially central portion of the sound collection contact member 12a, which was not found in the conventional contact microphone (see FIG. 1).
  • the sound collection contact member 12a is made of, for example, SUS304 having a thickness of 200 ⁇ m.
  • the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12a is provided at the approximate center of the sound collection contact member 12a.
  • the contact area of the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12a is vibration. It is below the cross-sectional area in the parallel direction in the other part of the transmission member 7a. Furthermore, in the direction parallel to the surface where the sound collection contact member 12a contacts the sound collection object 3, the centers of the microphone element 2, the vibration transmission member 7a, and the sound collection contact member 12a are the sound collection contact. It can also be said that the member 12a is on substantially the same axis in the direction perpendicular to the surface in contact with the sound pickup object 3.
  • the contact microphone 1a according to the first embodiment can reflect and suppress the mixing of surrounding background noise due to the noise environment, and can efficiently collect only the vibration of the target sound pickup object. it can.
  • noise resistance is further improved, and not only normal speech but also non-audible speech and sound such as speaker's murmur can be clearly and easily collected from the sound collection target such as skin. it can.
  • the vibration damping member 8a prevents the air conduction sound 10 that is background noise from entering from the back surface of the contact microphone 1a, as in the conventional contact microphone (see FIG. 1).
  • the microphone element 2 is configured to cover the whole except for the sound collection opening 11.
  • the vibration damping member 8a of the first embodiment is also in contact with the sound collection contact member 12a and is disposed so as to surround the vibration transmission member 7a. Has been.
  • the main body of the microphone element 2, the vibration transmitting member 7a, and the damping member 8a are sealed inside by the cover member 9 and the sound collection contact member 12a.
  • the vibration transmitting member 7a is disposed so as to connect a substantially central portion of the sound collecting contact member 12a and a substantially central portion of the sound collecting opening 11 of the microphone element 2.
  • the substantially central portion of the sound collection opening 11 of the microphone element 2 is disposed directly below the substantially central portion of the sound collection contact member 12a, and the vibration transmission member 7a is connected so as to connect the shortest distance. Is provided.
  • the vibrating membrane 5 of the microphone element 2 is also basically formed of the same plastic material as the vibration transmitting member 107 (see FIG. 1).
  • the sound collection contact member 12a included in the contact microphone 1a according to the first embodiment is made of, for example, SUS304 having a thickness of 200 ⁇ m, that is, a metal member.
  • the acoustic impedance of the metal member is 4160 ⁇ 10 4 kg / m 2 ⁇ s, and not only the soft tissue such as the skin assumed as the sound collection target 3 but also the external air It is greatly different from the air transmitting the sound guide 10 and the plastic member constituting the vibration transmitting member 7a.
  • such a member with significantly different acoustic impedance is arranged in the transmission path of the in-body conduction sound 4 from the sound collection target 3 to the vibration membrane 5 of the microphone element 2.
  • reflection of the body conduction sound 4 becomes large at the boundary surface between the sound collection contact member 12a and the sound collection object 3 or the vibration transmission member 7a, and the vibration film 5 of the microphone element 2 is not reflected. Should be difficult to communicate.
  • the attenuation rate of the external air conduction sound 10 that does not want to be collected as much as possible is greater than the attenuation of the body conduction sound 4 that is desired to be collected. That is, since the contact microphone 1a of the first embodiment has a higher S / N ratio than the conventional contact microphone (see FIG. 1), the body conduction sound 4 can be collected more efficiently. it can.
  • the amplitude due to the physical vibration is the largest at the center of the sound collection contact member 12a.
  • the path from the central portion of the sound collection contact member 12a where the physical vibration due to the internal conduction sound 4 is the largest to the vibration film 5 of the microphone element 2 is the same as the vibration film 5 of the microphone element 2.
  • a vibration transmission member 7a made of a plastic material is disposed. Thereby, the physical vibration by the body conduction sound 4 can be efficiently transmitted to the vibration film 5 of the microphone element 2.
  • a vibration damping member 8a is disposed around the vibration transmission member 7a. This means that the air conduction sound 10 coming from outside the central portion of the sound collection contact member 12a is blocked by the vibration damping member 8a and hardly reaches the vibration film 5 of the microphone element 2. means. Since the main body of the microphone element 2, the vibration transmission member 7a, and the vibration damping member 8a are sealed inside by the cover member 9 and the sound collection contact member 12a, a conventional contact microphone (FIG. 1) is used. Unlike the reference), there is no room for the air conduction sound 10 from the outside to enter.
  • the vibration is far away from the periphery of the sound collection contact member 12a and has excellent sound transmission efficiency.
  • the sound collecting contact member 12a with which the transmission member 7a is in contact must be turned to the central portion. During this wraparound, the attenuation of the air conduction sound 10 from the outside becomes larger.
  • the contact microphone 1a according to the first embodiment shown in FIG. 2A is more easily picked up by the in-body conduction sound 4 that is originally desired to pick up sound, and external air conduction that does not want to pick up sound as much as possible.
  • the sound 10 has a structure that makes it difficult to collect sound. Therefore, the S / N ratio of the body conduction sound 4 with respect to the external air conduction sound 10 is improved, and the body conduction sound 4 can be collected more efficiently.
  • FIG. 3 is a diagram showing a method for evaluating the S / N ratio of a contact microphone. Note that this S / N ratio evaluation method is commonly used for all contact microphones.
  • an audio file distributed by the Acoustical Society of Japan
  • background noise that is, an external air conduction sound 10 by the reproduction device 13a in a semi-acoustic room, and a speaker is connected via an amplifier 13b. It flows from 13c.
  • a contact microphone (the contact microphone 1a shown in FIG. 2A in the first embodiment) is worn around the throat at a position measured by the sound level meter as 100 dB.
  • the contact microphone 1a of the first embodiment with improved performance can be produced by the following process, for example.
  • the damping member 8 a is filled in the cover member 9.
  • a storage portion (not shown) for storing the microphone element 2 and the vibration transmission member 7a is formed in the vibration damping member 8a by, for example, a casting method of a two-component elastic epoxy resin.
  • a through-hole (not shown) that penetrates the damping member 8a and the cover member 9 is formed, and after the lead wire 6 of the microphone element 2 is passed through the through-hole, the storage portion in the damping member 8a
  • the microphone element 2 is installed on the bottom surface.
  • the vibration transmitting member 7a is formed by heating at 80 ° C. for 1 hour.
  • the vibration transmitting member 7a has a hemispherical tip due to its surface tension.
  • the sound collecting contact member 12a that is, a SUS lid having a thickness of 200 ⁇ m, is heat-cured at 80 ° C. for 1 hour by using the two-component elastic epoxy resin used for forming the vibration damping member 8a as an adhesive.
  • an elastic epoxy resin used as the damping member 8a in the first embodiment for example, EP001 (commercial epoxy resin-based elastic adhesive) manufactured by Cemedine Co., Ltd. is mixed in an equal amount with a modified polyamine curing agent and heated to 80 ° C. A cured product is preferably used.
  • a gel stock solution of polyurethane human skin C-15 main ingredient and a curing agent are mixed at a ratio of 3: 1, manufactured by EXCIAL CORPORATION. , Cured at 80 ° C.
  • a gel stock solution of polyurethane human skin C-15 main ingredient and a curing agent are mixed at a ratio of 3: 1, manufactured by EXCIAL CORPORATION. , Cured at 80 ° C.
  • the sound collection contact member 12a and the cover member 9 are made of iron, stainless steel, aluminum or the like having a material whose acoustic impedance value is far from the air (415 kg / m 2 ⁇ s) for transmitting the body air conduction sound 4.
  • ceramics such as glass (1122 ⁇ 10 4 kg / m 2 ⁇ s) may be used.
  • the exposed surface of the sound collection contact member 12a that is, the contact surface with the sound collection target such as human skin, the side surface thereof, or the like may be coated with a coating member such as resin. This is particularly effective when the sound collection contact member 12a is made of metal. When metal touches human skin directly, it may feel cold depending on the temperature, or sweat may adhere to the sound collecting contact member, which may cause rust. The coating member is effective in avoiding such problems.
  • the use of the contact microphone according to the first embodiment further improves the noise resistance and makes it easy to clearly collect normal voices and non-audible murmur voices in a noisy environment.
  • the conventional contact microphone is assumed to be used in an environment as quiet as possible and free from noise.
  • the present invention is applied to a vibration pickup detector that constantly monitors a patient's body conduction sound such as a pulse and a heart sound.
  • the conventional contact microphone attempts to increase S (signal component) in an environment where the S / N ratio N (noise) is as small as possible.
  • Conventional contact microphones are not supposed to be used in a noisy environment. In a noisy environment, for example, a contact microphone close to the speaker unit such as a headphone, or a contact microphone arranged close to the speaker unit in a narrow housing can be used. According to the present inventor, it has been found that the conventional contact type microphone has N (noise) too large under the above-mentioned noise environment, and is not at a practical level.
  • the contact microphone 1a is arranged such that the sound collection contact member 12a covers the sound collection opening 11 of the cover member. For this reason, there was a concern about a decrease in signal components to be detected. However, according to the experiments of the present inventors, it has been found that the sound collection contact member 12a covers the opening 11, but the signal component reduction is at a level that does not cause a problem in mounting. It is considered that the sound collecting contact member 12a is arranged in the center facing the vibration film 5 and that the material of the sound collecting contact member 12a is greatly different from the acoustic impedance Z. The thickness of the sound collection contact member 12a is also optimized.
  • the contact microphone 1a according to the first embodiment can reflect and suppress the mixing of surrounding background noise due to the noise environment, and can efficiently collect only the vibration of the target sound pickup object. it can.
  • noise resistance is further improved, and not only normal speech but also non-audible speech and sound such as speaker's murmur can be clearly and easily collected from the sound collection target such as skin. it can.
  • It can be mounted on a transmission / reception device in which a microphone can be arranged close to a speaker unit such as a headphone.
  • FIG.2 (b) is a figure which shows the sectional side view of the contact-type microphone in Example 2 of this invention. Since the configuration of the contact microphone 1b according to the second embodiment has many parts in common with the contact microphone 1a according to the first embodiment described above, description thereof will be omitted. The difference from the first embodiment is a sound collection contact member 12b and a vibration damping member 8b. The contact microphone 1b according to the second embodiment will be described with reference to these points.
  • the microphone element 2 of the contact type microphone 1b of the second embodiment shown in FIG. 2 (b) has a sound collection contact member that receives a body conduction sound 4 such as a speaker's voice collected from a sound collection target 3 such as skin.
  • a body conduction sound 4 such as a speaker's voice collected from a sound collection target 3 such as skin.
  • the vibration of the diaphragm 5 is converted into an electric signal and transmitted to the outside through the conductor 6.
  • the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collecting contact member 12b is provided substantially at the center of the sound collecting contact member 12b as in the first embodiment. Yes.
  • the contact area of the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12b is vibration. It is below the cross-sectional area in the parallel direction in the other part of the transmission member 7a. Furthermore, in the direction parallel to the surface where the sound collection contact member 12b is in contact with the sound collection object 3, the centers of the microphone element 2, the vibration transmission member 7a, and the sound collection contact member 12b are the sound collection contact. It can also be said that the member 12b is on substantially the same axis in the direction perpendicular to the surface in contact with the sound collection object 3.
  • the contact microphone 1b according to the second embodiment reflects and suppresses the background noise from being mixed due to the noise environment, and can efficiently collect only the vibration of the target sound collecting object. it can.
  • noise resistance is further improved, and not only normal speech but also non-audible speech and sound such as speaker's murmur can be clearly and easily collected from the sound collection target such as skin. it can.
  • the sound collecting contact member 12b of Example 2 has a cap-shaped contact member made of aluminum metal and having a thickness of 1.5 mm, and is fitted and bonded by a nested structure with the cover member 9.
  • the vibration damping member 8b is made of an elastic epoxy resin composite material in which silica powder surface-modified with phenylaminosilane (SC6202-SXC manufactured by Admatechs) is dispersed by 50% by weight.
  • silica powder surface-modified with phenylaminosilane SC6202-SXC manufactured by Admatechs
  • the elastic modulus is increased, and the adhesion with the cover member 9 and the metal part of the microphone element 2 is increased.
  • the included microphone element 2 is firmly fixed, loss of transmission vibration due to not only the vibration film 5 of the microphone element 2 but also the entire microphone element 2 is prevented.
  • the inorganic material filler dispersed in the vibration damping member 8b those having a particle size of submicron to 100 microns are preferably used. This is because sub-micron or less generally has poor dispersibility and aggregates and hinders distribution control, and those of 100 micron or more tend to settle and segregate due to poor dispersibility. This is to lower the target strength.
  • alumina, zirconia, silica, calcium carbonate, kaolin, clay, colloidal silica, titania and the like can be used in addition to the silica described above. These may be used alone or in combination of two or more selected from the above.
  • the content of the inorganic material filler dispersed in the vibration damping member 8b when it is 75% or more, handling by the manufacturing process becomes difficult due to an increase in viscosity, and at the same time, there are frequent problems with the two-component epoxy resin. It has been found that if the content is 5% or less, the vibration control effect is not recognized. For these reasons, the content of the inorganic material filler dispersed in the vibration damping member 8b is preferably in the range of 5 to 75%.
  • SUS and aluminum are used as the sound collecting contact members 12a and 12b in the contact microphones 1a and 1b of the first and second embodiments, for the following reason.
  • the acoustic impedance is determined by the density ⁇ and the sound velocity c in the material as shown in (Expression 3), and the sound speed c in the material is determined by the density ⁇ and the bulk modulus k as shown in (Expression 4). .
  • the sound speed c of iron-based, aluminum-based, and titanium-based metals is relatively larger than other metals.
  • the acoustic impedance Z is proportional to the sound speed c.
  • the acoustic impedance of iron-based, aluminum-based, titanium-based metal, etc. is preferably used because it has a relatively larger value than other metals.
  • the use of the contact microphone according to the second embodiment further improves the noise resistance and makes it easy to clearly collect normal voices and non-audible murmur voices in a noisy environment.
  • FIG. 4 is a side sectional view of the contact microphone according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is an overall side cross-sectional view of the contact microphone 1c according to the third embodiment
  • FIG. 4B is an enlarged view of the distal end portion of the vibration transmitting member 7a. Since the configuration of the contact microphone 1c of the third embodiment has many parts in common with the above-described first or second embodiment, description thereof will be omitted as much as possible and mainly described above. The difference from the first embodiment will be described below.
  • the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12b is substantially the center of the sound collection contact member 12b. Is provided. Of the contact area of the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12b, the contact area in the direction parallel to the surface where the sound collection contact member 12b contacts the sound collection object 3 is vibration. It is below the cross-sectional area in the parallel direction in the other part of the transmission member 7a. Furthermore, in the direction parallel to the surface where the sound collection contact member 12b is in contact with the sound collection object 3, the centers of the microphone element 2, the vibration transmission member 7a, and the sound collection contact member 12b are the sound collection contact. It can also be said that the member 12b is on substantially the same axis in the direction perpendicular to the surface in contact with the sound collection object 3.
  • the contact microphone 1c according to the third embodiment reflects and suppresses background noise from being mixed due to the noise environment, and can efficiently collect only the vibration of the target sound pickup object. it can.
  • noise resistance is further improved, and not only normal speech but also non-audible speech and sound such as speaker's murmur can be clearly and easily collected from the sound collection target such as skin. it can.
  • the damping member 8b is a composite material of an elastic epoxy resin and silica, and the sound collection contact member 12b has a cap shape made of aluminum and having a thickness of 1.5 mm. These points are the same as those of the second embodiment described above. However, the sound collection contact member 12b in the second embodiment is directly fitted and bonded by the nesting structure with the cover member 9, whereas the contact microphone 1c in the third embodiment is the following. It has the following structure.
  • a metal washer 22 is arranged inside the vibration damping member 8 b so as to surround the microphone element 2.
  • the sound collection contact member 12b and the cover member 9 are fitted and bonded by a nested structure with a plastic or metal upper and lower connection tube 23, respectively. Therefore, the sound collection contact member 12 b and the cover member 9 are indirectly joined via the upper and lower connection tube 23.
  • a so-called acoustic fiber 19 is disposed between the microphone element 2 inside the vibration damping member 8b and the sound collection contact member 12b.
  • the vibration transmitting member 7a used also in the first and second embodiments is arranged inside an aluminum cylinder 19a. That is, the acoustic fiber 19 is configured by storing the vibration transmitting member 7a in the cylinder 19a, and the cross section of the cylinder 19a is the back of the contact surface with the sound collection target 3 of the sound collection contact member 12b and the microphone element 2.
  • the side surface of the cylinder 19a is in contact with the damping member 8b.
  • the acoustic fiber 19 prevents the vibration of the body conduction sound 4 transmitted from the sound collection contact member 12b to the vibration transmission member 7a from diffusing to a portion other than the vibration film 5 of the microphone element 2. As a result, the in-body conduction sound 4 from the sound collection contact member 12b is efficiently transmitted to the diaphragm of the microphone element 2 with less loss and efficiency.
  • the acoustic fiber 19 also has a role of preventing the vibration of the air conduction sound 10 transmitted as so-called noise from ambient air from being transmitted to the vibration film 5 of the microphone element 2. .
  • the acoustic fiber 19 has a microphone as described later with reference to FIGS. There is an effect that the degree of freedom of arrangement of the element 2 can be improved.
  • Such an indirect joint structure with the washer 22 arranged around the microphone element 2 and the upper and lower connecting tube 23 is provided at the approximate center of the cover member 9 and the sound collection contact member 12b. This is for arranging the microphone element 2 and the acoustic fiber 19. This is particularly effective in the process for producing the contact microphone 1c of the third embodiment described later.
  • the vibration transmitting member 7a generally has a hemispherical shape due to the surface tension of the urethane elastomer precursor before curing, and is in contact with the sound collecting contact member 12b through an arbitrary contact area.
  • the transmitted vibrational energy (sound pressure) is proportional to the contact area. If this contact area is too large, it is transmitted by the excitation force from the air around the contact microphone via the gap 18 slightly present on the contact surface with the sound pickup object 3 (skin) or the surrounding air. A part of the air conduction sound 10 is collected together with the body conduction sound 4 that is originally desired to be collected.
  • the inner diameter of the acoustic fiber 19 is preferably in the range of 0.5 to 5 times the diameter of the sound collection opening 11 of the microphone element 2.
  • Such a contact-type microphone 1c according to the third embodiment can be manufactured by the following process, for example.
  • the main component and the curing agent of a urethane elastomer are added through the sound collection opening 11 of the microphone element 2.
  • a urethane elastomer for example, a gel stock solution of polyurethane human skin (C-15) manufactured by EXCIAL Corporation
  • C-15 polyurethane human skin
  • the upper and lower connecting tube 23 is arranged inside the cover member 9, the lead wire 6 of the microphone element 2 is penetrated through the cover member 9, and the microphone element 2 is installed at substantially the center of the cover member 9.
  • a two-component elastic epoxy resin containing, for example, 50 wt% of silica, which is a precursor before the vibration damping member 8 b is cured is filled up to the height of the microphone element 2.
  • an aluminum (metal) washer 22 having a hole corresponding to the diameter of the microphone element 2 is placed on the epoxy resin that is a precursor before the damping member 8b is cured. At this time, the washer 22 is installed so that the microphone element 2 is disposed substantially at the center inside the through hole of the washer 22.
  • the outer diameter of the washer 22 is set slightly smaller than the inner diameter of the upper and lower connecting tube 23, the microphone element 2 can be easily installed at the approximate center of the cover member 9.
  • the resin is cured by heating at 80 ° C. for 1 hour, and a part of the vibration damping member 8b is formed.
  • a cylinder 19a is disposed on the sound collection opening 11 of the microphone element 2.
  • the center of the cylinder 19a is set to substantially match the center of the sound collection opening 11.
  • the aforementioned urethane elastomer is injected into the hollow of the cylinder 19a and heated at 80 ° C. for 1 hour.
  • the urethane elastomer previously injected from the sound collection opening 11 of the microphone element 2 and the urethane elastomer injected into the cylinder 19a are integrated to form the vibration transmitting member 7a.
  • An acoustic fiber 19 is formed by the vibration transmitting member 7a and the cylinder 19a.
  • the vibration transmitting member 7 a forms a convex hemispherical or semi-elliptical spherical meniscus at the distal end portion of the acoustic fiber 19 by its surface tension.
  • the remaining space of the cover member 9 and the upper and lower connecting tube 23 is additionally filled with an appropriate amount of epoxy resin, which is a precursor before the damping member 8b is cured, and is made of aluminum having a thickness of 1.5 mm.
  • epoxy resin which is a precursor before the damping member 8b is cured, and is made of aluminum having a thickness of 1.5 mm.
  • the sound collection contact member 12b and the cover member 9 of the contact microphone 1c completed in this way are substantially concentric cylindrical shapes, their centers substantially coincide.
  • the microphone element 2 is disposed substantially at the center of the cover member 9 by the washer 22 described above. Therefore, it can be said that the center of the microphone element 2 and that of the sound collection contact member 12b substantially coincide.
  • the washer 22 helps to arrange the microphone element 2 substantially at the center of the sound collection contact member 12b, and the effect thereof is the same as that described in the first embodiment. That is, when the body conduction sound 4 is given to the sound collection contact member 12b, the amplitude due to the physical vibration becomes the largest in the central portion of the sound collection contact member 12b. The path from the central portion of the sound collection contact member 12b where the physical vibration caused by the internal conduction sound 4 is the largest to the vibration film 5 of the microphone element 2 is the same as the vibration film 5 of the microphone element 2. A vibration transmission member 7a made of a plastic material is disposed. Thereby, the physical vibration by the body conduction sound 4 can be efficiently transmitted to the vibration film 5 of the microphone element 2.
  • a vibration damping member 8b is disposed around the vibration transmission member 7a. This means that the air conduction sound 10 coming from outside the central portion of the sound collection contact member 12b is blocked by the vibration damping member 8b and hardly reaches the vibration film 5 of the microphone element 2. To do.
  • the cylinder 19a around the acoustic fiber 19 causes the vibration of the in-body conduction sound 4 transmitted from the sound collection contact member 12b to the vibration transmission member 7a. It is prevented from spreading to other parts. Thereby, the in-body conduction sound 4 from the sound collection contact member 12b is efficiently transmitted to the diaphragm of the microphone element 2 with little loss.
  • the acoustic fiber 19 also has a role of preventing the vibration of the air conduction sound 10 transmitted as so-called noise from ambient air from being transmitted to the vibration film 5 of the microphone element 2. .
  • the upper and lower connecting tube 23 helps the acoustic fiber 19 not to fall when the vibration damping member 8b is additionally filled, and prevents the vibration damping member 8b from spilling outside and between the sound collecting contact member 12b. It plays a role of storing an appropriate amount of the damping member 8b so that no space is created in the space.
  • the results of evaluation of the contact microphone 1c produced in this way based on the single syllable 20-word table used in the previous Example 1 are as follows. That is, the S / N ratio of the contact-type microphone 1c in the third embodiment is 17 dB, and compared with the S / N ratio of 7 dB of the conventional contact-type microphone (see FIG. 1), the S / N ratio under a noise environment. It became clear that there was an improvement. About the following points, the importance is described in detail by the comparative example shown later. First, the first point is that the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12b is substantially at the center of the sound collection contact member 12b.
  • the second point is that the vibration transmitting member 7a inside the acoustic fiber 19, that is, the inner diameter of the acoustic fiber 19 is at least 0.5 to 5 times the diameter of the sound collection opening 11 of the microphone element 2. It is preferable.
  • the third point is that no space is provided between the damping member 8b and the sound collecting contact member 12b, and the damping member 8b is in contact with the sound collecting contact member 12b, the upper and lower connecting tubes 23, and the cover member 9. Is fully filled.
  • the use of the contact microphone according to the third embodiment further improves the noise resistance and makes it easy to clearly collect normal voices and non-audible muttering voices in a noisy environment.
  • FIG. 5A is a side cross-sectional view of the contact-type microphone in Comparative Example 1 that is in contrast with Example 3 of the present invention.
  • the configuration and the manufacturing method of the contact microphone 1d in the first comparative example are different in the following points although there are many parts in common with the contact microphone 1c in the third embodiment described above.
  • One is that the vibration transmitting member 7a is also applied and cured on the entire back side of the sound collecting contact member 12b.
  • the contact area between the vibration transmitting member 7a and the sound collecting contact member 12b is the microphone element 2. This is outside the range of 0.5 to 5 times the diameter of the sound collection opening 11.
  • the other is that a cavity 21 is formed between the sound collection contact member 12b applied and cured on the entire back side of the sound collection contact member 12b and the vibration damping member 8b.
  • the S / N ratio of the contact microphone 1d in the comparative example 1 is 10 dB, and the S / N ratio in a noise environment is much less than the S / N ratio of 7 dB of the conventional contact microphone (see FIG. 1). It became clear that there was no improvement. This is because when the vibration transmitting member 7a is applied and cured on the entire back side of the sound collecting contact member 12b, the air conduction sound 10, which is external ambient noise, is transmitted from the periphery of the sound collecting contact member 12b. This is considered to be because the signal is easily transmitted to the microphone element 2 through the member 7a.
  • the vibration transmitting member 7a is accommodated in the inner diameter of the acoustic fiber 19, and is brought into contact with the sound collecting contact member 12b so as not to be excessively large and in contact with the substantially central portion thereof. is required.
  • the contact area is preferably in the range of at least 0.5 to 5 times the diameter of the sound collection opening 11 of the microphone element 2.
  • FIG. 5B is a side cross-sectional view of the contact type microphone in Comparative Example 2 that is in contrast with Example 3 of the present invention.
  • the configuration and the manufacturing method of the contact microphone 1e in the second comparative example are many in common with the contact microphone 1c in the third embodiment described above, they are different in the following points.
  • One is that the damping member 8b is applied and cured on the entire back side of the sound collecting contact member 12b, and the vibration transmitting member 7a is not in contact with the sound collecting contact member 12b.
  • the other is that a cavity 21 is formed in the vicinity of the sound collection contact member 12b inside the vibration damping member 8b.
  • the S / N ratio of the contact microphone 1e in Comparative Example 2 is 5 dB, and the S / N ratio in a noise environment is further increased as compared with the S / N ratio of 7 dB of the conventional contact microphone (see FIG. 1). It became clear that it was getting worse. This is because the vibration transmission member 7a is not in contact with the substantially central portion of the sound collection contact member 12b, so that not only the air conduction sound 10 which is noise around the outside, but also the internal conduction sound 4 which is originally desired to be collected. It is thought that absorption loss was caused by the vibration damping member 8b in front.
  • the vibration transmitting member 7a needs to be brought into contact with the sound collecting contact member 12b.
  • the contact is preferably at the approximate center of the sound collection contact member 12b.
  • FIG. 6A is a side cross-sectional view of the contact-type microphone in Comparative Example 3 that is in contrast with Example 3 of the present invention.
  • the vibration transmitting member 7a is in contact with the sound collecting contact member 12b, but a cavity 21 is formed between the vibration damping member 8b and the sound collecting contact member 12b.
  • the S / N ratio of the contact microphone 1f in Comparative Example 3 is 12 dB, and the S / N ratio in a noise environment is slightly higher than the S / N ratio of 7 dB of the conventional contact microphone (see FIG. 1). It became clear that it was not as good as Example 3. This is because after the air conduction sound 10 that is noise around the outside has entered the inside of the vibration damping member 8b, reflection is repeated at the interface between the vibration damping member 8b and the air in the cavity 21 generated therein. As a result, it is considered that the signal was transmitted from the acoustic fiber 19 to the microphone element 2. That is, the absorption loss of the air conduction sound 10 by the damping member 8b is inhibited by the cavity 21 generated inside the damping member 8b.
  • the cavity 21 is not provided between the vibration damping member 8b and the sound collecting contact member 12b, and the vibration suppressing member 8b has the sound collecting contact member 12b, the upper and lower connecting tubes 23, and the cover. It is necessary to be in full contact with the member 9.
  • FIG. 6B is a side cross-sectional view of the contact microphone in the comparative example 4 that is in a comparative relationship with the third embodiment of the present invention.
  • each of the centers of the microphone element 2 and the acoustic fiber 19 is disposed at a substantially intermediate point of a straight line (radius) connecting the center of the sound collection contact member 12b and the circumference.
  • the S / N ratio of the contact microphone 1f in the comparative example 4 is 9 dB, and the S / N ratio under a noise environment is slightly higher than the S / N ratio of 7 dB of the conventional contact microphone (see FIG. 1). It became clear that it was not as good as Example 3. One is that the distance from the contact portion of the vibration transmitting member 7a with the sound collection contact member 12b to one peripheral portion of the sound collection contact member 12b is short, and the air conduction sound 10 which is external ambient noise is generated by the microphone. This is because it is easily transmitted to the element 2.
  • the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12b needs to be substantially at the center of the sound collection contact member 12b.
  • the inner diameter of the vibration transmitting member 7 a inside the acoustic fiber 19, that is, the acoustic fiber 19 is preferably at least within a range of 0.5 to 5 times the diameter of the sound collection opening 11 of the microphone element 2. .
  • the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12b inside the acoustic fiber 19 is substantially the center of the sound collection contact member 12b. It is necessary to be in However, it is not necessary to arrange the center of the acoustic fiber 19 and the center of the microphone element 2 so as to substantially coincide with the center of the sound collection contact member 12b. An example is described below.
  • FIG. 7 is a cross-sectional side view of an application example of a contact microphone using an acoustic fiber according to a third embodiment of the present invention.
  • the acoustic fiber 19b of the contact microphone 1k shown in FIG. 7 confines the vibration transmitted to the sound collection contact member 12c to the microphone element 2 by repeating the reflection by the inner wall of the foldable cylinder 19c. It has a function to communicate. Therefore, as shown in FIG. 7, when the curved free-form cylinder 19 c is used, the center of the microphone element 2 can be arranged other than directly below the center of the sound collection contact member 12 c. At this time, if the center of the portion where the vibration transmission member 7a disposed inside the acoustic fiber 19b is in contact with the sound collection contact member 12c is substantially coincident with the center of the sound collection contact member 12c. Good. This is because the physical vibration of the body conduction sound 4 applied to the center of the sound collection contact member 12c is the largest. In this way, the degree of freedom in design can be increased with respect to the shape of the contact microphone 1k.
  • the contact portion between the vibration transmission member 7a and the sound collection contact member 12b is not substantially at the center of the sound collection contact member 12b ( Even when the arrangement is not possible due to structural constraints, the acoustic fiber 19a shown in FIG. 6B is folded to the center position of the microphone element 2 shown in FIG. The above constraints can be avoided.
  • the acoustic fiber 19b has the function of confining the vibration transmitted to the sound collection contact member 12c in its internal space and transmitting the vibration to the microphone element 2, so that the vibration of the in-body conduction sound 4 is the vibration of the microphone element 2. It is possible to prevent the vibration of the air conduction sound 10 transmitted to the vibration damping member 8b as noise from being transmitted to the vibration film 5 of the microphone element 2 while preventing diffusion to a portion other than the film 5. In addition to these effects, by using the acoustic fiber 19b (conduit) for the sound collection opening 11 of the microphone element 2, the degree of freedom of arrangement of the microphone element 2 can be improved.
  • FIG. 8 is a side sectional view of a contact microphone according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 8A is an overall side sectional view of the contact microphone 1j
  • FIG. 8B is an enlarged view of the tip of the vibration transmitting member 7a. Since the configuration of the contact microphone 1j according to the fourth embodiment has many parts in common with the third embodiment described above, description thereof will be omitted as much as possible, and mainly the third embodiment described above. Different parts will be described below.
  • the washer 22 arranged in the third embodiment is omitted in the fourth embodiment, the washer 22 may of course be arranged similarly to the third embodiment.
  • the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collecting contact member 12b is substantially the center of the sound collecting contact member 12b. Is provided. Of the contact area of the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12b, the contact area in the direction parallel to the surface where the sound collection contact member 12b contacts the sound collection object 3 is vibration. It is below the cross-sectional area in the parallel direction in the other part of the transmission member 7a. Furthermore, in the direction parallel to the surface where the sound collection contact member 12b is in contact with the sound collection object 3, the centers of the microphone element 2, the vibration transmission member 7a, and the sound collection contact member 12b are the sound collection contact.
  • the member 12b is on substantially the same axis in the direction perpendicular to the surface in contact with the sound collection object 3.
  • the acoustic fiber 19 is configured by storing the vibration transmitting member 7a in the cylinder 19a.
  • the cross section of the cylinder 19a is the back of the contact surface of the sound collection contact member 12b with the sound collection target 3 and the microphone element.
  • the side surface of the cylinder 19a is in contact with the vibration damping member 8b.
  • the contact microphone 1j according to the fourth embodiment reflects and suppresses the background noise from being mixed due to the noise environment, and can efficiently collect only the vibration of the target sound collecting object. it can.
  • noise resistance is further improved, and not only normal speech but also non-audible speech and sound such as speaker's murmur can be clearly and easily collected from the sound collection target such as skin. it can.
  • a characteristic part that does not exist in the third embodiment is that the acoustic fiber 19 is included in the vibration transmitting member 7a at the tip portion where the acoustic fiber 19 contacts the sound collection contact member 12b.
  • This is a bonded plastic ball 20. That is, a member having a hardness higher than that of the vibration transmission member 7a is provided on the contact surface side of the vibration transmission member 7a with the sound collection contact member 12b. As this plastic ball
  • any of urethane rubber, polyacetal, polyamide 66, Teflon (registered trademark), ABS, styrene, acrylic, silicon resin, and the like may be used.
  • urethane rubber (with a hardness of 80 °) is used from the viewpoint of reliability (lubricity and reliability) that the adhesive force is good with the urethane elastomer employed as the vibration transmitting member 7a and is used by repeatedly vibrating. And a hardness of 95 °) are preferably used as the plastic sphere 20. This urethane rubber has a higher hardness than the vibration transmission member 7a.
  • plastic sphere 20 those having a diameter of 2 mm ⁇ , 3/32 inch, 1/8 inch, 5/32 inch or the like corresponding to the diameter of the opening of the vibration film 5 of the microphone element 2 are generally used. It is done.
  • Such a plastic ball 20 having a hardness higher than that of the vibration transmission member 7a is encapsulated and bonded to the vibration transmission member 7a at the tip portion where the acoustic fiber 19 contacts the sound collection contact member 12b, thereby collecting the sound.
  • Point contact with the substantially central portion of the contact member 12b is possible.
  • the vibration transmitted from the sound collection target 3 (skin etc.) to the entire sound collection contact member 12b is concentrated at one point.
  • the distance to the center of the sound collection contact member 12 b to which it is transmitted as solid vibration (point contact) is farther than the body conduction sound 4 that is originally desired to collect sound. .
  • the vibration damping member 8b located in the lower layer of the sound collection contact member 12b absorbs a part of the air conduction sound 10. Therefore, the effect of improving the S / N ratio is increased.
  • the results of evaluation of the contact microphone 1j produced in this way using the single syllable 20-word table as in Example 1 are as follows. That is, the S / N ratio of the contact microphone in the fourth embodiment is 28 dB, and the S / N ratio under a noise environment is 7 dB compared to the S / N ratio of 7 dB of the conventional contact microphone (see FIG. 1). It became clear that it was greatly improved. Compared with the previous Example 3, the S / N ratio is further improved.
  • the use of the contact microphone according to the fourth embodiment further improves the noise resistance and makes it easy to clearly collect normal voices and non-audible muttering voices in a noisy environment.
  • FIG. 9 is a side cross-sectional view of a contact type microphone in Comparative Example 5 that is in contrast with Example 4 of the present invention.
  • the configuration and the manufacturing method of the contact microphone 1h in the comparative example 5 are different in the following points, although there are many parts in common with the contact microphone 1j in the embodiment 4 described above. That is, in place of the vibration damping member 8b (two-component elastic epoxy resin containing 50 wt% of silica) in the previous Example 4, the vibration damping member constituted by the elastic epoxy resin alone used in the previous Example 1 8a.
  • the vibration damping member 8b two-component elastic epoxy resin containing 50 wt% of silica
  • the S / N ratio of the contact microphone 1d in Comparative Example 5 is 20 dB, which is comparable to the previous Examples 1 and 2. However, when compared with Example 4, the performance difference is more than doubled. I found out. This is due to the difference in the material of the vibration damping member employed. This difference in material results in a loss coefficient that is reflected in the denominator term indicating noise in the S / N ratio equation shown in Equation 5 above.
  • the elastic epoxy resin is combined with silica to increase the elastic modulus and weight, and the resonance frequency changes in a direction that is largely deviated from the vibration film 5 of the microphone element 2.
  • the vibration of the microphone element 2 itself is reduced by the solid vibration from the sound collection target object 3, and the rate at which the solid vibration from the sound collection target object 3 is converted into the vibration of the vibration film 5 is relatively increased. This plays a role in increasing the numerator term indicating the signal to be collected in the S / N ratio equation shown in (Equation 5).
  • the vibration damping member 8b made of the composite material of the elastic epoxy resin and silica employed in Example 4 is higher in sound collection than the elastic epoxy resin employed in Comparative Example 5. It turns out that performance can be obtained.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of the contact microphone according to the fifth embodiment
  • FIG. 11 is a side sectional view of the contact microphone according to the fifth embodiment
  • FIG. 11A is an overall side sectional view of the contact microphone 1k according to the fifth embodiment
  • FIG. 11B is an enlarged view of the distal end portion of the vibration transmitting member 7b.
  • the configuration of the contact microphone 1k according to the fifth embodiment has many parts in common with the above-described second embodiment. Therefore, the description thereof is omitted as much as possible, and mainly the second embodiment described above. Different parts will be described below.
  • the contact portion between the vibration transmitting member 7b and the sound collection contact member 12d is substantially the center of the sound collection contact member 12d. Is provided. Of the contact area of the contact portion between the vibration transmitting member 7b and the sound collection contact member 12d, the contact area in the direction parallel to the surface where the sound collection contact member 12d contacts the sound collection object 3 is vibration. It is below the cross-sectional area in the parallel direction in the other part of the transmission member 7b. Furthermore, in the direction parallel to the surface where the sound collection contact member 12d is in contact with the sound collection object 3, the centers of the microphone element 2, the vibration transmission member 7b, and the sound collection contact member 12d are the sound collection contact.
  • the member 12d is on substantially the same axis in the direction perpendicular to the surface in contact with the sound pickup object 3.
  • the acoustic fiber 19d is configured by storing the vibration transmitting member 7b in the cylinder 19e, and the cross section of the cylinder 19e is the back surface of the contact surface of the sound collection contact member 12d with the sound collection target 3 and the microphone element. 2, the side surface of the cylinder 19e is in contact with the vibration damping member 8b.
  • the contact microphone 1k according to the fifth embodiment can reflect and suppress the background noise in the surroundings due to the noise environment, and can efficiently collect only the vibration of the target sound collecting object. it can.
  • noise resistance is further improved, and not only normal speech but also non-audible speech and sound such as speaker's murmur can be clearly and easily collected from the sound collection target such as skin. it can.
  • the washer 22 arranged in the fifth embodiment is not arranged in the previous second embodiment. However, as described above, the washer 22 is arranged at substantially the center of the sound collection contact member 12d. This is not a big difference. Of course, the washer 22 may also be arranged in the fifth embodiment.
  • the acoustic fiber 19d of the fifth embodiment is not arranged in the previous second embodiment, and is similar to that appearing in the third and fourth embodiments.
  • the acoustic fiber 19d according to the fifth embodiment is one in which a cavity 19e is filled with a vibration transmitting member 7b (described later), and the length and the composition of the inner vibration transmitting member 7b are the same as those of the third embodiment. This is different from that of Example 4. However, it has a function to prevent the vibration of the body conduction sound 4 transmitted from the sound collection contact member 12d to the vibration transmission member 7b from diffusing to parts other than the vibration film 5 of the microphone element 2. The function is the same as in the third and fourth embodiments.
  • the vibration of the air conduction sound 10 transmitted from the surrounding air to the vibration damping member 8 b as so-called noise is also prevented from being transmitted to the vibration film 5 of the microphone element 2.
  • the acoustic fiber 19d of the fifth embodiment has the same function as that shown in the third and fourth embodiments.
  • the vibration damping member 8b of Example 5 is a composite material of an elastic epoxy resin (not shown) and silica 27, and the sound collection contact member 12d has a cap shape made of aluminum and having a thickness of 1.5 mm. These points are the same as those in the second embodiment. However, a reverse-tapered perforation 24 (concave portion) is provided at the center of the back surface of the sound collecting contact member 12d of Example 5 that contacts the vibration damping member 8b and the vibration transmitting member 7b. It is formed to such an extent that it does not penetrate (in the case of Example 5, a 6.6 mm ⁇ drill was used to form the hole 24 so that the hole diameter was 5 mm).
  • the vibration transmission member 7b is inject
  • the diameter of the perforation 24 controls the distance from the outer periphery of the contact microphone 1k that the air conduction sound 10 is considered to be transmitted, and also controls the area that receives the vertical vibration caused by the body conduction sound 4.
  • the depth of the perforations 24 naturally determines the remaining thickness (for example, 0.5 mm) of the sound collection contact member 12d, and affects the followability of the sound collection target 3 to solid vibration.
  • the solid vibration from the sound collection target 3 is reduced in the approximate center of the sound collection contact member 12d where the thickness is reduced by an area corresponding to the hole diameter of the perforations 24. Enables highly sensitive sound collection.
  • the air conduction sound 10 (noise) is transmitted from the peripheral portion of the sound collection contact member 12d through the ambient air or the air in the gap 18 with the sound collection target 3 generated when the contact type microphone 1k is attached. Even if it is done, since the distance to the substantially central portion of the sound collecting contact member 12d, which is transmitted as solid vibration, is far, it is effective in improving the S / N ratio.
  • an inorganic filler (silica 27 in the fifth embodiment) is combined with the urethane elastomer used in the first to third embodiments to obtain a volume elasticity. What inclined the rate was used. For example, the slope of the volume modulus of elasticity is obtained by using a natural sedimentation method based on the difference in specific gravity of these components before curing, so that a large amount of inorganic filler (silica 27) exists on the sound collection contact member 12d side, and the microphone element 2 This is possible if there is a small amount on the vibrating membrane 5 side.
  • the volume elastic modulus of the vibration transmitting member 7b is set to the sound collection contact member 12d or the vibration on each of the contact surface with the sound collection contact member 12d and the contact surface with the vibration film 5 of the microphone element 2. It can be close to the membrane 5. In this way, acoustic impedance matching is achieved at each contact surface, and the reflection attenuation of vibration due to the body conduction sound 4 is reduced.
  • FIG. 17 is a perspective view for explaining the structure of the sound collection contact member 12d.
  • the sound collection contact member 12d has a bottomed cylindrical cap shape that is nested with a cylindrical cover member 9 (see FIG. 11).
  • the sound collection contact member 12d includes dimples that are concave portions at the inner center of the contact portion, that is, substantially at the center of the bottom surface of the bottomed cylindrical shape.
  • This dimple is a reverse-tapered perforation 24 (concave portion) formed by a drill as described above.
  • the dimple has a shape that expands toward the opening side of the cover member 9 and has a thin central thickness on the side in contact with the sound collection target 3.
  • the dimple is a reverse taper-shaped perforation 24, but the center on the side in contact with the sound pickup object 3 (directly above the vibration film 5) is thin and the opening side of the cover member 9 is wide.
  • a curved concave portion may be used. If the dimple shape is formed in a curved concave portion, the area between the sound collection contact member 12d and the opening is slightly increased, but the volume of the vibration transmitting member 7b injected therein is also increased. Can do.
  • the sound collection contact member 12d is provided with dimples at the center inside the contact portion of the sound collection contact member 12d, so that the air conduction sound 10 (noise) is solid vibration and the outer periphery of the contact microphone 1k.
  • the distance transmitted from the center to the central portion of the sound collection contact member 12d is increased (that is, the distance to the area through which sound passes) is increased, while the area that receives the vertical vibration due to the body conduction sound 4 is decreased.
  • sound collection from the sound collection object 3 is ensured satisfactorily.
  • the portion other than the central portion of the contact portion of the sound collection contact member 12d is thick, there is an effect of reducing noise mixed from around the speaker wearing the contact microphone 1k.
  • providing the dimples has an effect of improving the S / N ratio and improving the sound collecting performance of the conversational voice of the speaker wearing the contact microphone 1k.
  • FIG. 18 is a cross-sectional side view of the contact microphone 1k according to the fifth embodiment when the ground wire is attached.
  • the same components as those in FIG. 11A are denoted by the same reference numerals, and description of overlapping portions is omitted.
  • a through hole 31 is provided at a corner of the cap-shaped inner wall of the sound collection contact member 12d, and a ground wire 32 is passed through the through hole 31.
  • ground wire 32 communicates from the outside of the sound collection contact member 12d to the inside through the through hole 31, and the end portion is a ring along the corner of the inner wall of the sound collection contact member 12d. (See FIG. 17), and a conductive adhesive (not shown) is applied and fixed. The other end of the ground wire 32 is connected to the negative wire of the conducting wire 6 of the microphone element 2.
  • ground wire 32 is attached not to the sound collecting contact member 12d but to a cover member (not shown) for storing the microphone element 2, there is some effect. However, it is more effective if it is attached to the sound collecting contact member 12d that is in direct contact with the speaker's skin.
  • the vibration damping member is further filled from above, so that the strength is further increased.
  • Such a contact microphone 1k according to the fifth embodiment can be manufactured by the following process, for example.
  • FIGS. 12 to 16 are diagrams showing an example of a method for producing the contact microphone 1k according to the fifth embodiment of the present invention.
  • a perforation 24 (a hole that does not pass through) is made in the center of the back side of the sound collection contact member 12d by a lathe drill 26 or the like.
  • the metal cylinder 19e is bonded to the center of the back side of the sound collecting contact member 12d using the damping member 8b, and cured at 80 ° C. for 1 hour.
  • the metal cylinder 19e is arranged so that the end cross section of the metal cylinder 19e surrounds the outline of the perforation 24.
  • the vibration transmission member 7b which compounded the inorganic filler in the urethane elastomer is inject
  • the vibration transmission member 7b in which an inorganic filler is combined with a urethane elastomer is preliminarily applied to, for example, a urethane elastomer (for example, a main ingredient and a curing agent of a gel stock solution of polyurethane human skin (C-15) manufactured by EXCIAL Corporation).
  • a urethane elastomer for example, a main ingredient and a curing agent of a gel stock solution of polyurethane human skin (C-15) manufactured by EXCIAL Corporation.
  • a silica filler (particle diameter: several tens to several hundreds ⁇ ) surface-treated with ⁇ -aminopropyltrialkoxysilane or glycidoxypropyltrialkoxysilane was dispersed at 20 wt%.
  • the vibration transmitting member 7b is allowed to stand at room temperature for 5 hours and then cured at 80 ° C. for 1 hour.
  • the filler (silica 27) contained in the vibration transmitting member 7b naturally settles due to the difference in specific gravity with the urethane elastomer.
  • An acoustic fiber 19d is formed in which a large amount of silica filler is present on the sound collection contact member 12d side and a small amount is present on the vibration film 5 side of the microphone element 2.
  • the volume elastic modulus of the vibration transmitting member 7b is inclined, and the volume elastic modulus of the vibration transmitting member 7b is set on each of the contact surface with the sound collection contact member 12d and the contact surface with the vibration film 5 of the microphone element 2.
  • the sound collecting contact member 12d or the vibrating membrane 5 can be used. In this way, acoustic impedance matching is achieved at each contact surface, and the reflection attenuation of vibration due to the body conduction sound 4 is reduced.
  • the vibration damping member 8b before curing is filled in the peripheral portion of the acoustic fiber 19d.
  • the microphone element 2 connected to the conductive wire 6 is disposed at a substantially central portion of the cover member 9. At this time, the lead wire 6 of the microphone element 2 is passed through a through hole (not shown) provided in the cover member 9 and is taken out of the cover member 9.
  • a two-component elastic epoxy resin containing 50 wt% of silica, for example, which is a precursor before the vibration damping member 8 b is cured is filled up to the height of the microphone element 2.
  • a washer 22 having a hole in accordance with the diameter of the microphone element 2 is placed on the epoxy resin that is a precursor before the damping member 8 b is cured.
  • the washer 22 is installed so that the microphone element 2 is disposed substantially at the center inside the through hole of the washer 22.
  • the resin is cured by heating at 80 ° C. for 1 hour, and a part of the vibration damping member 8b is formed.
  • a main component and a curing agent of a urethane elastomer for example, a gel stock solution of polyurethane human skin (C-15) manufactured by Exeal Corporation, Inc.
  • a urethane elastomer for example, a gel stock solution of polyurethane human skin (C-15) manufactured by Exeal Corporation, Inc.
  • This urethane elastomer 7c is equivalent to the one in which the inorganic filler is not combined in the process of producing the vibration transmitting member 7b.
  • the sound collection contact member 12d (see FIGS. 12 and 13) and the cover member 9 (see FIG. 14), which have finished the respective operations as described above, are engaged with each other.
  • the surplus of the epoxy resin which is a precursor before the vibration damping member 8b is cured, is discharged from the discharge hole 25 provided in the sound collecting contact member 12d in advance. .
  • a necessary and sufficient damping member 8b is filled without causing a cavity in the damping member 8b or the like.
  • the contact microphone 1k according to the fifth embodiment is completed by heating and curing at 80 ° C. for 1 hour with a weight 31 of about 400 g placed thereon.
  • the urethane elastomer 7c filled on the vibration film 5 side inside the microphone element 2 is the same as that in which the inorganic filler is not combined in the process of manufacturing the vibration transmission member 7b. Therefore, the urethane elastomer 7c is integrated with the vibration transmission member 7b filled in the cylinder 19e of the acoustic fiber 19d. As a result, the integrated one is also the vibration transmission member 7b. Then, an acoustic fiber 19d is formed in which a large amount of silica filler is present on the sound collection contact member 12d side and hardly exists on the vibration film 5 side of the microphone element 2.
  • the volume elastic modulus of the vibration transmitting member 7b is inclined, and the volume elastic modulus of the vibration transmitting member 7b is set on each of the contact surface with the sound collection contact member 12d and the contact surface with the vibration film 5 of the microphone element 2.
  • the sound collecting contact member 12d or the vibrating membrane 5 can be used. In this way, acoustic impedance matching is achieved at each contact surface, and the reflection attenuation of vibration due to the body conduction sound 4 is reduced.
  • the results of evaluating the contact microphone 1k thus produced using the single syllable 20-word table as in Example 1 are as follows.
  • the S / N ratio of the contact microphone 1c in the third embodiment is 28.5 dB, which is higher than the S / N ratio of 7 dB of the conventional contact microphone (see FIG. 1). It became clear that the N ratio was greatly improved.
  • a part of the vibration transmitting member 7b is structured so as to enter the substantially central portion of the sound collecting contact member 12d, which contributes to a reduction in the height and size of the contact microphone 1k itself.
  • the use of the contact microphone according to the fifth embodiment further improves the noise resistance and makes it easy to clearly collect normal voices and non-audible murmur voices in a noisy environment.
  • FIG. 19 is a side sectional view of a contact microphone according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 19A is an overall side sectional view of the contact microphone 1m according to the sixth embodiment
  • FIG. 19B is a perspective view of the contact microphone 1m according to the sixth embodiment as viewed from above. Since the configuration of the contact microphone 1c of the third embodiment has many parts in common with the above-described first or second embodiment, description thereof will be omitted as much as possible and mainly described above. The difference from the first embodiment will be described below.
  • the sound collection contact In the contact type microphone 1m of the sixth embodiment, as in the first to fourth embodiments, out of the contact area of the contact portion between the vibration transmitting member 7a and the sound collection contact member 12b, the sound collection contact The contact area in the direction parallel to the surface where the member 12b contacts the sound collection object 3 is equal to or less than the cross-sectional area in the parallel direction at the other part of the vibration transmitting member 7a.
  • the acoustic fiber 19 is configured by storing the vibration transmitting member 7a in the cylinder 19a.
  • the cross section of the cylinder 19a is the back of the contact surface of the sound collection contact member 12b with the sound collection target 3 and the microphone element. 2, the side surface of the cylinder 19e is in contact with the vibration damping member 8b.
  • the contact microphone 1m according to the sixth embodiment reflects and suppresses surrounding background noise due to the noise environment, and can efficiently collect only the vibration of the target sound collecting object. it can.
  • noise resistance is further improved, and not only normal speech but also non-audible speech and sound such as speaker's murmur can be clearly and easily collected from the sound collection target such as skin. it can.
  • the contact microphone 1m shown in the sixth embodiment has a plurality of pairs of the acoustic fiber 19 (may be 19b or 19d) having the vibration transmission member 7a (may be 7b or 7e) and the microphone element 2 described above. is doing. By increasing these pairs, the S / N ratio is improved. That is, it leads to enlargement of the molecular term of (Formula 5).
  • the central axes of the microphone element 2 and the vibration transmitting member 7a are on substantially the same axis in the direction perpendicular to the surface where the sound collection contact member 12b contacts the sound collection object 3, and are described above. It is desirable that the virtual barycentric point obtained from each center of the plurality of combinations substantially coincides with the center of the sound collection contact member 12b.
  • the wiring of the conducting wire 6 that they have is hindered.
  • at least two microphone elements 2 may be electrically connected in series.
  • the results of evaluation of the contact microphone 1m thus produced using the single syllable 20-word table as in Example 1 are as follows.
  • the S / N ratio of the contact microphone 1c in the third embodiment is 25 dB, and the S / N ratio under a noise environment is still higher than the S / N ratio of 7 dB of the conventional contact microphone (see FIG. 1). It became clear that it was improving. That is, increasing the number of microphone elements 2 contributes to improving the S / N ratio of the contact microphone.
  • the use of the contact microphone according to the sixth embodiment further improves the noise resistance and makes it easy to clearly collect normal voices and non-audible murmur voices in a noisy environment.
  • the embodiment of the present invention is not limited to the first to sixth embodiments described above, and a combination of these parts can be considered.
  • the sound collection contact member 12a is a material whose acoustic impedance is far from air, and is, for example, SUS304 having a thickness of 200 ⁇ m.
  • the cover member 9 is a material suitable for maintaining the mechanical strength of the entire contact microphone and a resin injection mold at the time of manufacture, and is a metal such as aluminum or a zinc alloy for die casting, or a plastic such as acrylic or ABS. .
  • both materials can be made the same.
  • the metal material include iron-based and aluminum-based materials such as SUS304, titanium-based metals, and zinc alloys for die casting.
  • the characteristics (thermal expansion coefficient, resonance characteristics, etc.) in the material system are uniform, which is advantageous in design. Reduction of parts costs and simplification of assembly process can be expected.
  • Sound collecting contact member and cover member are different materials>
  • the sound collecting contact members 12a, 12b, 12c, and 12d and the cover member 9 can be made of an optimum material in accordance with their functions.
  • the sound collection contact members 12a, 12b, 12c, and 12d are preferably made of metal materials. Among them, iron, aluminum, titanium-based metals, and die castings are used as metals that are far away from acoustic impedance. A zinc alloy or the like is preferred.
  • the cover member 9 is not limited as long as the mechanical strength of the entire contact microphone can be maintained. Therefore, the sound collection contact members 12a, 12b, 12c, and 12d can be made different from the cover member 9, and the use of different materials in this way has an effect of further enhancing the respective functions. However, adhesion is a problem between different materials.
  • 20 to 23 are views for explaining an adhesive for bonding the sound collection contact member and the cover member.
  • FIG. 20 is a diagram showing torsion-free damping-type viscoelasticity measurement data.
  • the glass transition temperature (Tg) of the elastic adhesive is ⁇ 60 ° C.
  • the cured film of the elastic adhesive exhibits a flexible rubber-like elastic body at a temperature range of ⁇ 60 to 100 ° C. which is stricter than the general use temperature range of the adhesive bonding, and brings good results in various adhesive properties.
  • the cured adhesive is preferably a rubber-like elastic body. Specifically, for the following reasons. -Absorbs stress such as external vibration and shock. -Because it absorbs thermal strains such as expansion and contraction, it is resistant to heat cycles. ⁇ Stress is hard to concentrate on the bonding interface. ⁇ Suitable for bonding dissimilar materials with large differences in linear expansion coefficient. -Suitable for bonding to substrates with weak surface strength (gypsum board, calcium silicate board, ALC (autoclaved lightweight aerated concrete, etc.)). ⁇ Shows high peel adhesion strength.
  • FIG. 21 is a diagram showing test conditions of an elastic adhesive, a two-component mixed epoxy adhesive, and a rubber solvent adhesive in a circular characteristic chart.
  • the elastic adhesive exhibits stable adhesiveness in a wide range of environments. Since the elastic adhesive has a strong and flexible elastic film, it has an effect of dispersing and absorbing internal stress. It is preferable to use an elastic adhesive exhibiting stable adhesiveness.
  • FIG. 22 is a diagram showing adhesion to a plastic material.
  • 22A shows the tensile shear bond strength of the general-purpose plastic
  • FIG. 22B shows the tensile shear bond strength of the engineering plastic.
  • Epoxy / modified silicone resin-based elastic adhesives, PM165 and PM200, and two-component elastic adhesives PM210 and EP001 exhibit good adhesion to plastic materials.
  • EP001 can bond an engineering plastic material that has been difficult to bond.
  • FIG. 23 is a diagram comparing the characteristics of the two-component elastic adhesives PM210 and EP001.
  • EP001 shows good adhesion to engineering plastic materials. Specifically, EP001 has the following advantages. ⁇ Adhesion of materials that are easily broken by impact, vibration, or other external force Large tiles, wall glass, mirrors, thin stones, etc. ⁇ Adhesion of materials with low surface strength Gypsum board, calcium silicate board, ALC, etc. ⁇ Different thermal expansion coefficients Adhesion of materials Combining plastics and metals with ceramic boards etc. ⁇ Manufacturing of interior and exterior, large panels ⁇ Filling adhesion to uneven base and surface materials ⁇ Adhesion of places where temperature changes are remarkable Outer wall (with support bracket), Kitchen (top, wall surface), bathroom, etc. In particular, the two-component elastic adhesive EP001 is excellent in adhesion of materials having different coefficients of thermal expansion, and filling adhesion to uneven bases and surface materials.
  • the shape elastic adhesive EP001 is suitable.
  • the contact microphone 1k includes the microphone element 2 having the vibration film 5, the vibration transmission member 7b for storing the microphone element 2, and the vibration.
  • a cap-shaped sound collection contact member 12d disposed so as to cover the cover.
  • the sound collection contact member 12d is formed with a perforation (concave portion) 24 having a thin thickness immediately above the vibration film 5 and a wide shape on the sound collection opening 11 side of the cover member 9 at a position facing the vibration film 5.
  • the distance that the air conduction sound 10 (noise) is transmitted as solid vibration from the outer peripheral portion of the contact microphone 1k to the central portion of the sound collection contact member 12d is increased, and the vertical direction due to the body conduction sound 4 is increased.
  • the area subjected to vibration can be reduced to ensure good sound collection from the sound collection object 3.
  • the portion other than the central portion of the contact portion of the sound collection contact member 12d is thick, there is an effect of reducing noise mixed from the periphery of the speaker wearing the contact microphone 1k.
  • the S / N ratio can be improved by increasing the distance of the area through which the sound passes, and the sound collecting performance of the conversation voice of the speaker wearing the contact microphone 1k can be improved.
  • Embodiment 2 describes a transmission / reception device including contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m.
  • FIG. 24 is a perspective view showing a transmission / reception device equipped with the contact microphone according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 25 is a side view of the transmitter / receiver mounted on the head.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating the arrangement of the contact microphones in the transmission / reception device.
  • This embodiment is an example in which the transmission / reception apparatus of the present invention is applied to headphones in which a speaker unit and a microphone are arranged close to each other.
  • the headphones 100 are sealed headphones worn on the head so as to cover the ear shells via a headband.
  • the headphone 100 mainly includes a left ear covering headphone 110, a right ear covering headphone 120, and a curved headband 130 that connects the left ear covering headphone 110 and the right ear covering headphone 120 to the left and right.
  • the headband 130 comes into contact with the heads on both sides through the top of the user's head.
  • the respective members are arranged symmetrically on the head.
  • the left ear covering headphone 110 is attached to a circular baffle plate 111 as an overall support substrate, an outer peripheral portion on the front surface side of the baffle plate 111, and is supported on an outer pad portion on the back side of the baffle plate 111 and an ear pad 112 covering the ear shell. And a housing 114 fixed through a ring 113.
  • a speaker unit is fixed to the central portion on the back side of the baffle plate 111.
  • the baffle plate 111 has a large number of holes as sound holes in the center.
  • the ear pad 112 is formed in a ring shape large enough to surround the ear shell.
  • the support ring 113 and the housing 114 cover the back side of the baffle plate 111 and the speaker unit (not shown).
  • the housing 114 is larger than the ear shell, the ear pad 112 is in close contact with the temporal region around the ear shell, and the ear pad 112 and the speaker unit completely cover the ear shell.
  • This sealed type has a good wearing feeling and can prevent sound leakage to the outside. In addition, bass can be reproduced richly.
  • the headphone 100 is characterized in that a microphone can be disposed in the vicinity of the speaker unit.
  • the left ear covering headphone 110 is characterized in that, in addition to the configuration of the above general sealed headphone, a contact microphone 1a is disposed in the vicinity of the speaker unit. Further, the transmission / reception apparatus of the present invention is characterized in that the contact microphone 1a according to the first embodiment is arranged as follows.
  • the contact microphone 1a is mounted on the left ear covering headphone 110, but may be mounted on the right ear covering headphone 120. It is sufficient that the contact microphone 1 a is disposed on one side of the headphones 100. However, it may be attached to both.
  • the headphone 100 has a central part of the sealed headphone, that is, a central part of the circular baffle plate 111, and the baffle plate 111 is connected to the first reference axis in the longitudinal direction of the headband 130 and the first reference axis.
  • the contact microphone 1a is disposed. That is, as shown in FIGS.
  • the contact microphone 1a when the contact microphone 1a is represented by regions I to IV, respectively, in the four divided regions, the user's frontal lower side of the four divided regions I to IV is shown.
  • the contact type microphone 1a is arranged in the area III. Further, when the user wears the contact-type microphone 1a on the head in the four-divided portion (region III in FIGS. 24 and 25) that contacts the frontal side, the user's chin root or It is arranged at a position that makes the best contact with the cheekbone (hereinafter referred to as the vicinity of the cheekbone) (see the circle in FIG. 26).
  • the contact microphone 1a when the contact microphone 1a is mounted on the headphones 100, it has been confirmed that the detection accuracy is improved when the contact microphone 1a is disposed near the cheekbone.
  • the contact-type microphone 1a is not limited to the vicinity of the cheekbones, and may be disposed at a site (region III in FIGS. 24 and 25) that abuts on the frontal head divided into four parts. Further, since the contact microphone 1a has an excellent S / N ratio, the contact microphone 1a is disposed in, for example, a part (region IV in FIGS. 1 and 2) that is out of the part (region III in FIGS. 24 and 25). It is also possible.
  • the contact microphone 1a is disposed at a position where the general user makes the best contact with the vicinity of the user's cheekbone when the headphone 100 is normally used.
  • the arrangement position in contact with the vicinity of the user's cheekbone is a region III below the user's forehead.
  • the present invention is applied to the headphone 100 (see FIGS. 24 and 25) as a transmission / reception device equipped with the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m.
  • the headphone 100 includes contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m adjacent to the speaker unit.
  • the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m are divided into four parts by a first reference axis in the longitudinal direction of the headband 130 and a second reference axis perpendicular to the first reference axis, and the four parts of the four parts are divided.
  • the headband 130 is disposed on the side farther from the headband 130 and in contact with the frontal side of the user than the receiving means.
  • the sound wave from the receiving means is output to the same side as the temporal contact portion. Since the sound waves from the receiving means directly enter the ear, they can be heard as usual, and with the above-mentioned transmitting means, the sound waves picked up from the receiving means are smaller than the user's utterance, so that the other party does not cause howling. A clear and stress-free conversation can be realized.
  • the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m having extremely excellent noise resistance are used in the transmission / reception device, thereby realizing a headphone in which the speaker unit and the microphone are arranged close to each other. can do.
  • the headphones may be any type of headphones such as a single-ear headphones and a neckband type.
  • any device may be used as long as it has a transmission / reception function.
  • the device may be applied to a mobile terminal device such as a mobile phone.
  • the casing of such a portable terminal device is narrow, and the speakers and the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m must be arranged close to each other.
  • the mobile terminal device is used in a noisy environment. For this reason, conventionally, there has been no example of mounting a contact microphone on a mobile terminal device such as a mobile phone.
  • the contact type microphones 1a to 1h and 1j to 1m that have noise resistance and can clearly pick up only normal voices and non-audible murmuring voices are mounted on the portable terminal device. Therefore, it is possible to realize a clear and stress-free conversation with the other party, which has been difficult in the past, without causing howling.
  • FIG. 27 is a perspective view showing a transmission / reception apparatus equipped with the contact microphone according to the present embodiment.
  • FIG. 27A is a perspective view seen from the front diagonal of the user
  • FIG. 27B is a perspective view seen from the rear diagonal of the user.
  • FIG. 27 shows an example in which the transmission / reception apparatus is applied to a single-ear type headphone.
  • the same components as those in FIGS. 1 and 2 are denoted by the same reference numerals, and description of overlapping portions is omitted.
  • the one-ear type headphone 1100A is a sealed headphone that is attached to the head so as to cover the ear shell through a one-ear headband.
  • the one-ear headphone 1100A mainly includes a one-ear headphone main body 1110A and a one-ear headband 1130A for mounting the one-ear headphone main body 1110A on the head.
  • the one-ear type headband 1130A comes into contact with the one-side head through the top of the user's head.
  • the one-ear headphone main body 1110A includes a circular baffle plate (not shown) as an overall support substrate, an ear pad 1112 attached to the outer peripheral portion on the front surface side of the baffle plate, and an outer peripheral portion on the back surface side of the baffle plate. And a housing 1114 fixed via a support ring 1113. Moreover, although illustration is abbreviate
  • the single-ear headphone main body 1110A has a central portion of a sealed headphone, that is, a central portion of a circular baffle plate (not shown), and a baffle plate as a first in the longitudinal direction of the single-ear headband 1130A.
  • the reference axis and the second reference axis orthogonal to the first reference axis are divided into four parts, and among the divided parts, the part far from the headband 1130 and closer to the user's frontal side than the receiving means.
  • the contact type microphone 1a is disposed at the contacted portion. That is, as shown in FIGS.
  • the contact microphone 1a when the contact microphone 1a is represented by regions I to IV, respectively, in the four divided regions, the lower part of the frontal portion of the user's frontal region among the four divided regions I to IV.
  • the contact type microphone 1a is arranged in the area III.
  • the contact microphone 1a When the user wears the contact microphone 1a on the head in a region (region III in FIG. 27) that abuts on the frontal side divided into four parts, the contact microphone 1a is near the user's cheekbone (see FIG. 26). It is arranged at the position where it makes the best contact (see mark).
  • the contact microphone 1a is disposed at a position where the general user makes the best contact with the vicinity of the user's cheekbone when the one-ear type headphone 1100A is normally used.
  • FIG. 28 is a perspective view showing a transmission / reception apparatus equipped with the contact microphone according to the present embodiment.
  • FIG. 28 shows an example in which the transmission / reception apparatus is applied to a neckband type headphone.
  • the same components as those in FIGS. 1 and 2 are denoted by the same reference numerals, and description of overlapping portions is omitted.
  • the neckband type headphone 1100B is a sealed headphone worn on the head so as to cover the ear shell via the neckband.
  • the neckband type headphone 1100B mainly includes a left ear covering headphone 1110, a right ear covering headphone 120, and a neckband 1130B for connecting the left ear covering headphone 1110 and the right ear covering headphone 1120 to the left and right.
  • the neckband 1130B circulates around the user's back neck and brings the left ear covering headphones 1110 and the right ear covering headphones 120 into contact with both heads.
  • the respective members are arranged symmetrically in the head.
  • the left ear covering headphone 1110 has a circular baffle plate 1111 as a whole support substrate, an ear pad 1112 which is attached to the outer peripheral portion of the baffle plate, covers the ear shell, and a support ring on the outer peripheral portion of the back surface of the baffle plate. 1113, and a housing 1114 fixed via 1113. Moreover, although illustration is abbreviate
  • the left ear covering headphone 1110 has the sealed headphone central portion, that is, the central portion of the circular baffle plate 111 as the center, and the baffle plate 1111 and the third reference axis in the longitudinal direction of the neckband 1130B. 4 parts by a fourth reference axis orthogonal to the 3 reference axes, and among the parts divided into 4 parts, the part that is separated from the neckband 1130B and that is in contact with the opposite side of the user's head from the center.
  • the contact microphone 1a is disposed. That is, as shown in FIG. 28, when the contact-type microphone 1a is divided into four regions I to IV, the region III below the user's frontal region of the four divided regions I to IV.
  • the contact type microphone 1a is disposed on the side.
  • the contact microphone 1a When the user wears the contact microphone 1a on the head in a region (region III in FIG. 27) that abuts on the frontal side divided into four parts, the contact microphone 1a is near the user's cheekbone (see FIG. 26). It is arranged at the position where it makes the best contact (see mark).
  • the contact microphone 1a is disposed at a position where the general user makes the best contact with the vicinity of the user's cheekbone when the neckband type headphone 1100B is normally used.
  • the transmission / reception apparatus has been described as an example including the contact microphone 1a. However, as will be described later, the contact microphones 1b to 1h and 1j to 1m may be applied.
  • the transmission / reception device of the present invention is applied to headphones, and the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m are mounted on the headphones.
  • Embodiment 3 describes an example applied to a mobile terminal device other than headphones.
  • FIG. 29 is a perspective view showing a housing of a transmission / reception device on which the contact microphone according to Embodiment 3 of the present invention is mounted.
  • the mobile terminal device 1200 is a bar-type mobile phone. Further, the mobile terminal device 1200 may be applied to a high-performance communication terminal such as a smart phone, a PDA (Personal Digital Assistant), and a mobile game machine having a transmission / reception function.
  • a high-performance communication terminal such as a smart phone, a PDA (Personal Digital Assistant), and a mobile game machine having a transmission / reception function.
  • the mobile terminal device 1200 includes a housing 1201, a battery storage unit 1202 formed on the back surface of the housing 1201, and a back cover 1203 that accommodates the battery in the battery storage unit 1202.
  • the housing 1201 and the back cover 1203 form an integral exterior when the back cover 1203 is attached.
  • the portable terminal device 1200 includes a communication unit 1204, a speaker (not shown), a camera 205, and contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m in a housing 1201.
  • the contact-type microphones 1a to 1h and 1j to 1m are provided in any of the cases 1201 as long as the sound collection contact members 12a, 12b, 12c, and 12d (not shown) are in contact with any place of the case 1201. May be arranged. That is, it is only necessary to satisfy the condition in which the sound collection contact members 12a, 12b, 12c, and 12d are in contact with the housing 1201.
  • FIG. 29 it is the battery accommodating part side of the housing
  • the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m may be arranged at the position of the mouth when used in the hand. Further, the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m are preferably arranged on the same plane as the speaker so as to correspond to the hands-free call, but are not limited to this arrangement.
  • the communication means 1204 is an example in which the mobile terminal device 1200 is applied to a mobile phone, the communication function of the mobile phone main body is shown, but the mobile terminal device 1200 is a smart phone, PDA, notebook PC, portable game machine. In this case, this part becomes a main body function part of these portable devices.
  • the communication means 1204 is a wireless communication device that performs carrier communication with the base station via the antenna 1204a.
  • the communication means 1204 also includes wireless LAN (WLAN: Wireless Local Area Network), Bluetooth (registered trademark), and UWB (Ultra Wideband) based on the IEEE802.11x standard as wireless communication devices connectable to networks other than carriers.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • Bluetooth registered trademark
  • UWB Ultra Wideband
  • Speakers include a loudspeaker arrangement for hands-free calling and are not limited to receiver applications that are used against the ear.
  • the camera 1205 is an imaging unit made up of, for example, a CCD (Charge Coupled Devices).
  • CCD Charge Coupled Devices
  • the casing 1201 of the portable terminal device 1200 is narrow, and the speakers and the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m must be arranged close to each other. Moreover, the portable terminal device 1200 must be assumed to be used in a noisy environment. For this reason, conventionally, there has been no example of mounting a contact microphone on a mobile terminal device such as a mobile phone.
  • the contact type microphones 1a to 1h and 1j to 1m that have noise resistance and can clearly collect only normal voices and non-audible murmuring voices are provided in the mobile terminal device 1200. Since it can be mounted, it is possible to realize a clear and stress-free conversation with the partner, which has been difficult to realize in the past without causing howling.
  • FIG. 30 is a schematic diagram of a transmission / reception apparatus equipped with the contact microphone according to the third embodiment.
  • 30 (a) is a front view thereof
  • FIG. 30 (b) is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 30 (a).
  • the same components as those in FIG. 29 are denoted by the same reference numerals, and description of overlapping portions is omitted.
  • an upper housing 1201A and a lower housing 1201B are rotatably connected by a hinge 1201C.
  • the upper casing 1201A includes a communication unit 1204, a speaker (not shown), a camera 1205, and a display 207.
  • the lower casing 1201B includes a keyboard 206 and contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m.
  • the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m are arranged such that the sound collection contact members 12a, 12b, 12c, and 12d (not shown) are in contact with an arbitrary place of the lower housing 1201C.
  • the sound collection contact members 12a, 12b, 12c, and 12d may be disposed anywhere as long as they are in contact with the upper casing 1201A or the lower casing 1201B.
  • the keyboard 1206 includes numeric keys, cross keys, and various function keys.
  • the display 1207 is a large display that covers the surface of the housing 1201A.
  • the display 1207 is configured by an LCD display, an organic EL (Organic Electro-Luminescence) display, or the like, and displays the content of received information, content, and the like.
  • FIG. 31 is a perspective view showing the external appearance of a transmission / reception device equipped with the contact microphone according to the third embodiment.
  • FIG. 31 (a) is a view in which the slide is closed
  • FIG. 31 (b) is a view in which the slide is opened.
  • the same components as those in FIGS. 29 and 30 are denoted by the same reference numerals, and description of overlapping portions is omitted.
  • the sliding mobile terminal device 1200B (transmission / reception device) includes an upper housing 1201D and a lower housing 1201E.
  • the upper housing 1201D includes a camera 1205, a display 1207, and a speaker 1208.
  • the lower housing 1201E includes communication means 1204, a keyboard 1206, and contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m.
  • the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m are arranged such that sound collection contact members 12a, 12b, 12c, and 12d (not shown) are in contact with an arbitrary place of the lower housing 1201E (here, the back surface of the keyboard 1206).
  • the sound collection contact members 12a, 12b, 12c, and 12d may be disposed anywhere as long as they are in contact with the upper casing 1201D or the lower casing 1201E.
  • the casings of the foldable portable terminal device 1200A and the sliding portable terminal device 1200B are both narrow, and the speakers and the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m are: Must be placed close together.
  • the mobile terminal device 1200 of FIG. 29 it must be assumed that it is used in a noisy environment.
  • the contact microphones 1a to 1h and 1j to 1m are folded as in the portable terminal device 1200 of FIG. It can be mounted on a tatami mat / slide portable terminal device.
  • the names of the contact microphone and the transmission / reception device are used.
  • the contact microphone may be a microphone device
  • the transmission / reception device may be a communication device or the like.
  • each part constituting the contact microphone for example, the sound collection contact member, the mounting method, etc. are not limited to the above-described embodiment.
  • the disclosure contents of the specification, drawings and abstract contained in Japanese Patent Application No. 2011-283510, Japanese Patent Application No. 2011-283517 filed on Dec. 26, 2011 and Japanese Patent Application No. 2011-283525 filed on Dec. 26, 2011 are as follows: , All incorporated herein by reference.
  • the contact microphone according to the present invention can clearly collect the voice of a speaker and an inaudible muttering sound without mixing background noise in a general noise environment such as outdoors or construction sites. Also, by applying it to normal voice calls, voice input, voice recognition, and voiceless telephones, voice input without errors to portable information terminals, etc., and communication with very clear voice / sound quality for content secret calls. Realization is possible. Furthermore, the contact microphone according to the present invention can be incorporated into a chin strap of a working or construction helmet, an ear cover for cold protection, or the like. Furthermore, for the purpose of privacy protection, it can be used as a sensor that detects only the vibration of a vibration detection object without collecting surrounding speech. For example, it is a water flow detection sensor for general household use. In addition, the present invention can also be applied to the security field such as detecting a walking pattern of a pedestrian by embedding it on the floor and specifying an intruder.
  • the transmission / reception apparatus including the contact microphone according to the present invention can be applied to a transmission / reception apparatus such as a headphone or a portable wireless device in which the contact microphone is disposed in the vicinity of the speaker unit. It can also be applied to equipment.

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Abstract

 NAMマイクロホンなどの接触式マイクロホンの耐騒音性をさらに改善し、通常音声や非可聴つぶやき音声などのみを明瞭に収音し易くする接触式マイクロホン及び送受信装置を提供すること。接触式マイクロホン(1k)は、振動膜(5)を有するマイクロホン素子(2)と、マイクロホン素子(2)を格納する振動伝達部材(7b)と、振動伝達部材(7b)を格納する制振部材(8b)と、収音開口部(11)を有しマイクロホン素子(2)、振動伝達部材(7b)及び制振部材(8b)を格納するカバー部材(9)と、カバー部材(9)の収音開口部(11)を覆って配置されるキャップ状の収音当接部材(12d)と、を備える。収音当接部材(12d)は、振動膜(5)に対向する位置に、振動膜(5)の直上の肉厚が薄く、カバー部材(9)の収音開口部(11)側が広い形状の穿孔(凹部)(24)が形成されている。また、ヘッドホン(送受信装置)は、接触式マイクロホン(1k)を備える。

Description

接触式マイクロホン及び接触式マイクロホンを備える送受信装置
 本発明は、騒音環境下でも目的とする通常発話時の音声や人間の耳には聴こえないほどの微弱な物音又は非可聴つぶやき声を明瞭に収音することができる接触式マイクロホン及び接触式マイクロホンを備える送受信装置に関する。
 耳介の後下方部であって頭骸骨の乳葉突起直下の皮膚表面にマイクロホンを当接し、非可聴なつぶやき音声(Non-Audible Murmur、以下「NAM」と略す)を始めとする種々の音声や体内伝導音4を伝達振動として採取するための接触式マイクロホン、いわゆるNAMマイクロホンがある(例えば特許文献1)。このようなNAMマイクロホンは、発声内容の秘匿を主な目的とした音声入力・音声認識や無音声電話への応用から始まったが、近年では医学用途として患者の体内伝導音である脈拍や心臓音を常時モニタリングする振動ピックアップ検出器としても注目されている。
 図1は、従来の接触式マイクロホンの基本構造を示す側断面図である。
 従来の接触式マイクロホンのマイクロホン素子2(各実施例ではエレクトレット・コンデンサ・マイクロホンを用いている、以下「ECM」と略す)は、皮膚などの収音対象物3より収音した話者の音声などの体内伝導音4が、後に述べる振動伝達部材107を介して振動膜5に伝わると、振動膜5の振動を電気信号に変換し、導線6を介して外部へと伝達する。
 振動伝達部材107は、マイクロホン素子2と接触又はそれを包み込むように取り付けられ、体内伝導音4の振動をマイクロホン素子2まで損失なく伝達する。この振動伝達部材107には、例えば、シリコーンエラストマー(例えば特許文献2)やウレタンエラストマー(例えば特許文献3)などのプラスチック材料が用いられる。そして、その一方がマイクロホン素子2の振動膜5と接触し、もう一方は収音対象物3と広く接している。制振部材108は、背景雑音である気導音が接触式マイクロホンの背面から侵入するのを防止するもので、例えば弾性エポキシ樹脂により、マイクロホン素子2の収音開口部11を除く全体を覆うよう構成されている。カバー部材9は、アルミなどの金属やアクリル、ABSなどのプラスチックからなり、接触式マイクロホン全体の機械的強度を保持するとともに、製造時には樹脂注入鋳型の役目を果たしている。
 このような従来の接触式マイクロホンを用いて、感度良く皮膚などの体内伝導音4を収音するには、収音対象物3と振動伝達部材107との界面における振動の反射を低く抑えなければならない。音の反射率は、以下の(式1)に示すスネル則により表される。
 r2=(Z2-Z1)2/(Z2+Z1)2  (式1)
 ここで、r2:2種類の異種物質1と2の界面における反射率、Z1:物質1の音響インピーダンス(空気の場合を含む)、Z2:物質2の音響インピーダンスである。
 (式1)を見ればわかるように、互いに接する2つの物質の音響インピーダンスが近い値であれば音の反射率は0に近く、減衰の度合いも小さい。逆に、互いに接する2つの物質の音響インピーダンスが離れた値だと音の反射率は大きくなり、減衰の度合いも大きくなる。したがって、振動伝達部材107の音響インピーダンスを収音対象物3(皮膚)のそれになるだけ近づければ、収音対象物3と振動伝達部材107との境界面における体内伝導音4の反射が小さくなり、体内伝導音4の損失が抑制される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 (表1)は、各種材料の音響インピーダンスの値を示した表である。この(表1)を見れば、振動伝達部材107を構成するシリコーンエラストマーやウレタンエラストマーなどのプラスチック材料が、軟質組織(皮膚)の音響インピーダンスと近い値を有していることがわかる。すなわち、プラスチック材料の音響インピーダンスは248×104(kg/m2・s)程度であり、軟質組織(皮膚)の音響インピーダンス=135×104(kg/m2・s)に近い値を有している。なお、マイクロホン素子2の振動膜5も、基本的にはプラスチック材料であり、その点では振動伝達部材107と同様である。
 このことにより、従来の接触式マイクロホンは、そのマイクロホン素子2における体内伝導音4の感度が向上するとともに、その収音帯域も広くなり(特に2kHz付近から上の高周波域の減衰を低減する)、通常発話時や非可聴なつぶやき声を発声する時の生体軟組織(皮膚)の振動を感度よく拾うことができるとされていた。
国際公開第2004/021738号 国際公開第2005/067340号 特開2007-043516号公報
 しかしながら実際に上記従来の技術では、発声する人の周囲に存在する背景雑音(騒音)、すなわちいわゆる気導音10も少なからず収音してしまう。これは、同じく(表1)を見ればわかるように、振動伝達部材107として採用している上記シリコーンエラストマーやウレタンエラストマーなどのプラスチック材料の音響インピーダンス=248×104(kg/m2・s)が、軟組織(皮膚)だけでなく、空気の音響インピーダンス=415(kg/m2・s)ともかなり近い値を有しているためである。
 この点について、図1を用いてより詳細に述べる。実はほとんどの場合、収音対象物3とカバー部材9の開口端部との間には、わずかな隙間18が生じている。そして、振動伝達部材107は、その隙間18において外部の空気と接触している。
 ここで先ほども述べたように、プラスチック材料からなる振動伝達部材107と空気とは、かなり近い音響インピーダンスを有している。したがって、できるだけ収音したくない背景雑音(騒音)、いわゆる気導音10aが、このわずかな隙間18を介して接触式マイクロホンの内部へと侵入し、本来収音したい体内伝導音4に混入して収音される。あるいは、収音対象物3(皮膚)を介して接触式マイクロホンに収音される外部からの気導音10b(今後、併せて「気導音10」と表記)も存在する。気導音10cについては、カバー部材9による反射や、その内部にある制振部材108による吸収により、マイクロホン素子2への到達を低減することができる。しかしながら、気導音10a及び10bについては、本来収音したい体内伝導音4に混入するので、相手の話す内容が明瞭に聴き取れず、あるいは携帯情報端末機側の音声入力・音声認識のエラーを引き起こしてしまうなどの問題があった。
 本発明の目的は、NAMマイクロホンなどの接触式マイクロホンの耐騒音性をさらに改善し、通常音声や非可聴つぶやき音声などのみを明瞭に収音し易くする接触式マイクロホン及び接触式マイクロホンを備える送受信装置を提供することである。
 本発明の接触式マイクロホンは、振動膜を有するマイクロホン素子と、前記マイクロホン素子の前記振動膜に接触し、体内伝道音の振動を前記マイクロホン素子まで伝達する振動伝達部材と、開口部を有し前記マイクロホン素子および振動伝達部材を格納するカバー部材と、前記カバー部材の開口部を覆って配置されるとともに前記振動伝達部材と接触する収音当接部材と、前記マイクロホン素子および前記振動伝達部材の周囲を取り囲むように、前記カバー部材及び前記収音当接部材の間に充填される制振部材とを備えた、構成を採る。
 本発明の送受信装置は、上記接触式マイクロホンを備える構成を採る。
 本発明によれば、耐騒音性がさらに改善され、通常音声のみならず話者のつぶやき音などのような非可聴な音声や物音のみを明瞭に皮膚などの収音対象物から収音し易くすることができる。
従来の接触式マイクロホンの基本構造を示す側断面図 (a)本発明の実施の形態1の実施例1における接触式マイクロホンの側断面図、(b)本発明の実施例2における接触式マイクロホンの側断面図 本発明の接触式マイクロホンのS/N比を評価する方法を示す図 本発明の実施例3における接触式マイクロホンの側断面図、(a)全体側断面図、(b)振動伝達部材先端部の拡大図 本発明の実施例3と対比関係にある比較例における接触式マイクロホンの側断面図(a)比較例1における接触式マイクロホンの側断面図、(b)比較例2における接触式マイクロホンの側断面図 本発明の実施例3と対比関係にある比較例における接触式マイクロホンの側断面図(a)比較例3における接触式マイクロホンの側断面図、(b)比較例4における接触式マイクロホンの側断面図 本発明の実施例3を用いた接触式マイクロホンの応用例における側断面図 本発明の実施例4における接触式マイクロホンの側断面図、(a)全体側断面図、(b)振動伝達部材先端部の拡大図 本発明の実施例4と対比関係にある比較例5における接触式マイクロホンの側断面図 本発明の実施例5における接触式マイクロホンの分解斜視図 本発明の実施例5における接触式マイクロホンの側断面図、(a)全体側断面図、(b)振動伝達部材先端部の拡大図 本発明の実施例5における接触式マイクロホンの作製方法の例を示す図 本発明の実施例5における接触式マイクロホンの作製方法の例を示す図 本発明の実施例5における接触式マイクロホンの作製方法の例を示す図 本発明の実施例5における接触式マイクロホンの作製方法の例を示す図 本発明の実施例5における接触式マイクロホンの作製方法の例を示す図 本実施例5における接触式マイクロホンの収音当接部材の構造を説明する斜視図 本実施例5における接触式マイクロホンのアース線を取り付けた場合の全体側断面図 本発明の実施例6における接触式マイクロホンの側断面図 本発明の実施例7における捩れ自由減衰型粘弾性測定データを示す図 本発明の実施例7における弾性接着剤、二液混合形エポキシ系接着剤及びゴム系溶剤形接着剤の試験条件を円形特性チャートにして示す図 本発明の実施例7におけるプラスチック材料への接着性を示す図 本発明の実施例7における二液形弾性接着剤PM210、EP001の各特性を対比して示す図 本発明の実施の形態2の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置を示す斜視図 本実施の形態2の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置を頭部へ装着した場合の側面図 本実施の形態2の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置における上記接触式マイクロホンの配置を説明する図 本実施の形態2の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置を示す斜視図 本実施の形態2の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置を示す斜視図 本実施の形態2の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置を示す斜視図 本発明の実施の形態3の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置の筐体を示す斜視図 本実施の形態3の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置の模式図 本実施の形態3の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置の外観を示す斜視図
 以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 (実施の形態1)
 [実施例1]
 図2(a)は、本発明の実施の形態1の実施例1における接触式マイクロホンの側断面図である。ここではまず図2(a)を用いて、SUS製(200μ厚)の収音当接部材12aを有する接触式マイクロホンについて説明する。従来の接触式マイクロホン(図1参照)と共通又は同様の部材については、同じ符号を用いて説明する。ちなみに収音当接部材12aは、従来の接触式マイクロホン(図1参照)には無い部材である。また、後に述べる振動伝達部材7a及び制振部材8aに関しても、従来の接触式マイクロホン(図1参照)が有する振動伝達部材107(図1参照)及び制振部材108(図1参照)とは若干異なる構成を有している。そしてこれらが、本発明の特徴的な部分となっている。
 図2(a)における本実施例1の接触式マイクロホン1aのマイクロホン素子2は、皮膚などの収音対象物3より収音した話者の音声などの体内伝導音4が、収音当接部材12aと振動伝達部材7aとを介して振動膜5に伝わると、振動膜5の振動を電気信号に変換し、導線6を介して外部へと伝達する。
 カバー部材9は、従来の接触式マイクロホン(図1参照)と同様に、アルミなどの金属やアクリル、ABSなどのプラスチックからなり、接触式マイクロホン1a全体の機械的強度を保持するとともに、製造時には樹脂注入鋳型の役目を果たしている。
 振動伝達部材7aは、体内伝導音4の振動をマイクロホン素子2まで損失なく伝達するもので、例えばウレタンエラストマーにより構成され、その一方がマイクロホン素子2の振動膜5と接触している点では、従来の接触式マイクロホン(図1参照)と同様である。
 しかしながら、振動伝達部材7aのもう一方は、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のように、それ自体が収音対象物3と広く接しているわけではない。本実施例1の振動伝達部材7aは、従来の接触式マイクロホン(図1参照)にはなかった、収音当接部材12aのほぼ中央部付近と接している。収音当接部材12aは、例えば200μm厚のSUS304により構成されている。そして、本実施例1の接触式マイクロホン1aにおいて、振動伝達部材7aと収音当接部材12aとの接触部は、収音当接部材12aの略中心に設けられている。また、振動伝達部材7aと収音当接部材12aとの接触部が有する接触面積のうち、収音当接部材12aが収音対象物3と接触する面と平行な方向の接触面積は、振動伝達部材7aの他の部分における平行方向の断面積以下となっている。さらにまた、収音当接部材12aが収音対象物3と接触する面と平行な方向において、マイクロホン素子2、振動伝達部材7a及び収音当接部材12aのそれぞれの中心は、収音当接部材12aが収音対象物3と接触する面と垂直な方向において略同一の軸上にある、とも言える。
 以上の構成により、本実施例1の接触式マイクロホン1aは、騒音環境下による周囲の背景雑音の混入を反射・抑制し、目的とする収音対象物の振動のみを効率よく収音することができる。その結果、耐騒音性がさらに改善され、通常音声のみならず話者のつぶやき音などのような非可聴な音声や物音のみを明瞭に皮膚などの収音対象物から収音し易くすることができる。その特徴と効果については、後ほどさらに詳細に説明する。
 制振部材8aは、従来の接触式マイクロホン(図1参照)と同様に、背景雑音である気導音10が接触式マイクロホン1aの背面から侵入するのを防止するもので、例えば弾性エポキシ樹脂により、マイクロホン素子2の収音開口部11を除く全体を覆うよう構成されている。それに加えて本実施例1の制振部材8aは、従来の接触式マイクロホン(図1参照)とは異なり、収音当接部材12aとも接しており、振動伝達部材7aの周囲を取り囲むように配置されている。そして、マイクロホン素子2の本体と振動伝達部材7a及び制振部材8aは、カバー部材9と収音当接部材12aとにより、内部に密閉されている。なお、振動伝達部材7aは、収音当接部材12aの略中央部とマイクロホン素子2の収音開口部11の略中央部とを結んで配置されている。本実施例1の場合、マイクロホン素子2の収音開口部11の略中央部は、収音当接部材12aの略中央部の直下に配置されおり、その最短距離を結ぶよう、振動伝達部材7aが設けられている。なお、マイクロホン素子2の振動膜5も、基本的には振動伝達部材107(図1参照)と同様のプラスチック材料により形成されている。
 なお、収音当接部材12aとカバー部材9の材料については、実施例7により後述する。
 以上に述べた構成を有する本実施例1の接触式マイクロホン1aの特徴について、これより述べる。
 先ほども述べたように、本実施例1の接触式マイクロホン1aが有する収音当接部材12aは、例えば200μ厚のSUS304、すなわち金属部材により構成されている。先の(表1)に示すとおり、金属部材の音響インピーダンスは4160×104kg/m2・sで、収音対象物3として想定している皮膚などの軟質組織はもちろん、外部からの気導音10を伝達する空気や、振動伝達部材7aを構成するプラスチック部材と大きく異なる。
 すなわち、本実施例1の接触式マイクロホン1aは、このような音響インピーダンスが著しく異なる部材を、収音対象物3からマイクロホン素子2の振動膜5へと至る体内伝導音4の伝達経路に配置していることになる。この場合、従来の常識では、収音当接部材12aと収音対象物3又は振動伝達部材7aとの境界面において、体内伝導音4の反射が大きくなり、マイクロホン素子2の振動膜5へは伝達しにくくなるはずである。
 しかしながら、このようなデメリットがあったとしても、できるだけ収音したくない外部からの気導音10の減衰率が、収音したい体内伝導音4の減衰よりも大きい。つまり、従来の接触式マイクロホン(図1参照)よりも、本実施例1の接触式マイクロホン1aのほうが、S/N比としては高いので、体内伝導音4をより効率的に収音することができる。
 その理由については次のように考えられる。図2(a)に示す本実施例1の収音当接部材12aに体内伝導音4が与えられた場合、その物理的な振動による振幅は、収音当接部材12aの中心部において最も大きくなる。そして、その体内伝導音4による物理的な振動が最も大きくなる収音当接部材12aの中心部からマイクロホン素子2の振動膜5へと至る経路には、マイクロホン素子2の振動膜5と同様、プラスチック材料により構成された振動伝達部材7aが配置されている。これにより、体内伝導音4による物理的な振動を効率的にマイクロホン素子2の振動膜5へと伝えることができる。
 なおかつ、振動伝達部材7aの周囲には、制振部材8aが配置されている。このことは、収音当接部材12aの中心部以外の部分から侵入しようとする外部からの気導音10が制振部材8aによってくい止められ、マイクロホン素子2の振動膜5にまで達しにくいことを意味する。そして、マイクロホン素子2の本体と振動伝達部材7a及び制振部材8aは、カバー部材9と収音当接部材12aとにより、それらの内部に密閉されているため、従来の接触式マイクロホン(図1参照)とは異なり、外部からの気導音10が侵入する余地は無い。よって、外部からの気導音10がマイクロホン素子2の振動膜5に到達するためには、収音当接部材12aの周辺部から、結果的に距離が遠く、音の伝達効率に優れた振動伝達部材7aが接触している収音当接部材12aの中央部まで廻り込まなければならない。この廻り込みの間に、外部からの気導音10の減衰は、より大きくなるのである。
 以上のように、図2(a)に示す本実施例1の接触式マイクロホン1aは、本来収音したい体内伝導音4にとっては、より収音されやすく、できるだけ収音したくない外部の気導音10にとっては、より収音されにくい構造を有している。そのため、外部の気導音10に対する体内伝導音4のS/N比が改善され、体内伝導音4をより効率的に収音することができる。
 このような本実施例1の接触式マイクロホン1aが、従来の接触式マイクロホン(図1参照)に対して、実際にどれくらい性能が上がったかについて、これより示す。性能の良し悪しを判断するために、騒音環境下における接触式マイクロホンのS/N比と明瞭度の評価を行った。
 最初に、本実施例1を含む本発明の接触式マイクロホンのS/N比を評価する方法を、以下に示す。
 図3は、接触式マイクロホンのS/N比を評価する方法を示す図である。なお、このS/N比の評価方法は、全ての接触式マイクロホンに対して共通に用いられる。まず、半無音響室の中で、展示会場の雑踏を録音した音声ファイル(日本音響学会配布)を背景雑音、すなわち外部の気導音10として再生装置13aにより再生し、アンプ13bを介してスピーカ13cより流す。その状態で、騒音計により100dBと計測される位置において、接触式マイクロホン(本実施例1においては図2(a)に示す接触式マイクロホン1a)を咽喉あたりに装着する。そして、日本聴覚医学会にて推奨されている単音節20語音表の文字を、通常発話(約90dB)で各2秒おきに発音して録音を行う。その録音波形を基に、接触式マイクロホン1aで収音された外部の気導音10と、話者の発声すなわち体内伝導音4との音圧比を、下記に記す(式2)を用いてdB換算してS/N比とし、評価を行う。
 S/N比(dB)=20log(S/N)  (式2)
 さらに、先のS/N比測定時に得られた単音節20語音表の録音音声ファイルを、任意被験者4名に聴かせ、聞き取った文字を記録してもらう。そして、それぞれの正答率を計算して単音節明瞭度とし、その単音節明瞭度を0.85で除して文章了解度として評価を行う。ちなみに、文章了解度を算出する際に単音節明瞭度を0.85で除するのは、一般に「単音節明瞭度の正答率が85%あれば文章了解度は100%となる」と言われているためである。
 なお、このような評価方法の詳細については、「公害防止管理者等など資格認定講習用 新・公害防止の技術と法規2009 騒音・振動編」のp117にも記載されている。 以上の方法により評価を行った結果、図2(a)に示す本実施例1における接触式マイクロホン1aのS/N比は20dBであり、100dB騒音下における文章了解度は75%であることがわかった。これに対し、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のS/N比は7dBであった。以上のことから、図2(a)に示す本実施例1における接触式マイクロホン1aのS/N比がかなり向上していることが明らかとなった。
 このように、性能が改善された本実施例1の接触式マイクロホン1aは、例えば以下のようなプロセスにより作成できる。まず図2(a)において、制振部材8aがカバー部材9に充填される。この時、マイクロホン素子2や振動伝達部材7aを格納するための格納部(図示せず)が、例えば2液系弾性エポキシ樹脂のキャスティング法などにより制振部材8a内に形成される。次に、制振部材8a及びカバー部材9を貫通する貫通孔(図示せず)が形成され、その貫通孔にマイクロホン素子2の導線6が通された後、制振部材8a内の格納部の底面にマイクロホン素子2が設置される。その後、マイクロホン素子2の収音開口部11にウレタンエラストマーが注入・ポッティングされ、80℃で1時間の加熱により振動伝達部材7aが形成される。このとき、振動伝達部材7aは自らの表面張力により先端部が半球状になっている。そして、収音当接部材12a、すなわち厚み200μのSUS製の蓋が、同じく制振部材8aを形成する際に用いた2液系弾性エポキシ樹脂を接着剤として、80℃で1時間の加熱硬化により接着固定されると、先の図2(a)に示す接触式マイクロホン1aが完成する。
 なお、本実施例1において制振部材8aとして用いた弾性エポキシ樹脂としては、例えばセメダイン社製EP001(業務用エポキシ樹脂系弾性接着剤)を変性ポリアミン硬化剤にて等量混合し、80℃にて硬化させたものが好ましく用いられる。また、本実施例1において振動伝達部材7aとして用いたウレタンエラストマーとしては、例えば(株)エクシールコーポレーション社製ポリウレタン人肌のゲル原液(C-15の主剤と硬化剤を3:1にて混合し、80℃にて硬化させたもの)が好ましく用いられる。さらに、収音当接部材12a及びカバー部材9については、体内気導音4を伝達する空気(415kg/m2・s)と音響インピーダンスの値がかけ離れた材質を有する鉄、ステンレス、アルミニウムなどの金属(4160×104kg/m2・s)の他に、ガラスなどのセラミックス(1122×104kg/m2・s)であっても構わない。さらに、収音当接部材12aの露出面、すなわち人肌などの収音対象物との接触面やその側面などが、樹脂などのコーティング部材によりコーティングされてもよい。これは特に、収音当接部材12aが金属である場合に効果がある。金属が人肌に直接触れると、気温によっては冷たさを感じたり、汗などが付着し、収音当接部材に錆が発生したりすることがある。コーティング部材は、このような不具合を回避する効果がある。
 以上のように、本実施例1の接触式マイクロホンを用いれば、耐騒音性がさらに改善され、騒音環境下で通常音声や非可聴つぶやき音声などが明瞭に収音し易くなる。
 以下、本実施例1の接触式マイクロホンと従来の接触式マイクロホンとを対比して説明する。
 従来の接触式マイクロホンは、できるだけ静かな雑音のない環境で使用することを前提としている。例えば、患者の体内伝導音である脈拍や心臓音を常時モニタリングする振動ピックアップ検出器などへの適用である。従来の接触式マイクロホンは、S/N比のN(ノイズ)ができるだけ少ない環境下において、S(信号成分)の増大を図ろうとする。従来の接触式マイクロホンは、騒音環境下で使用すること、それ自体が想定されていない。騒音環境下は、例えばヘッドホンのようスピーカ部に近接した接触式マイクロホン、狭小な筐体内にスピーカ部に近接して配置される接触式マイクロホンが挙げられる。本発明者によれば、従来の接触式マイクロホンは、上記騒音環境下では、N(ノイズ)があまりに大きく、実用化レベルにはないことが判明した。
 これに対して、本実施例1の接触式マイクロホン1aは、収音当接部材12aが、カバー部材の収音開口部11を覆うように配置されている。このため、検知しようとする信号成分の減少が懸念された。しかしながら、本発明者の実験等によれば、収音当接部材12aが、開口部11を覆う形でありながら、信号成分減少は実装上問題にならないレベルであることが判明した。収音当接部材12aを、振動膜5に対向するその中心に配置したこと、及び収音当接部材12aの材質に音響インピーダンスZが大きく異なる材料を用いたことが奏功したと考えられる。なお、収音当接部材12aの厚さも最適化している。
 以上の構成により、本実施例1の接触式マイクロホン1aは、騒音環境下による周囲の背景雑音の混入を反射・抑制し、目的とする収音対象物の振動のみを効率よく収音することができる。その結果、耐騒音性がさらに改善され、通常音声のみならず話者のつぶやき音などのような非可聴な音声や物音のみを明瞭に皮膚などの収音対象物から収音し易くすることができる。ヘッドホンのようなスピーカ部に近接してマイクロホンを配置可能な送受信装置に搭載することが可能である。
 [実施例2]
 図2(b)は、本発明の実施例2における接触式マイクロホンの側断面図を示す図である。本実施例2の接触式マイクロホン1bの構成は、先に述べた実施例1における接触式マイクロホン1aと共通している部分が多いので、それらについては説明を省略する。先の実施例1と異なるのは、収音当接部材12b及び制振部材8bである。これらを中心に、本実施例2の接触式マイクロホン1bについてこれより説明する。
 図2(b)における本実施例2の接触式マイクロホン1bのマイクロホン素子2は、皮膚などの収音対象物3より収音した話者の音声などの体内伝導音4が、収音当接部材12bと振動伝達部材7aとを介して振動膜5に伝わると、振動膜5の振動を電気信号に変換し、導線6を介して外部へと伝達する。本実施例2の接触式マイクロホン1bにおいても、先の実施例1と同様、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部は、収音当接部材12bの略中心に設けられている。また、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部が有する接触面積のうち、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と平行な方向の接触面積は、振動伝達部材7aの他の部分における平行方向の断面積以下となっている。さらにまた、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と平行な方向において、マイクロホン素子2、振動伝達部材7a及び収音当接部材12bのそれぞれの中心は、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と垂直な方向において略同一の軸上にある、とも言える。
 以上の構成により、本実施例2の接触式マイクロホン1bは、騒音環境下による周囲の背景雑音の混入を反射・抑制し、目的とする収音対象物の振動のみを効率よく収音することができる。その結果、耐騒音性がさらに改善され、通常音声のみならず話者のつぶやき音などのような非可聴な音声や物音のみを明瞭に皮膚などの収音対象物から収音し易くすることができる。
 本実施例2の収音当接部材12bは、アルミニウム金属製のキャップ形状1.5mm厚の当接部材を有しており、カバー部材9との入れ子構造により、嵌合・接着されている。また、制振部材8bは、フェニルアミノシランにより表面改質したシリカ粉(アドマテックス社製SC6202-SXC)を重量比で50%分散させた弾性エポキシ樹脂系複合材を用いている。このように、シリカのような無機材料系フィラーを含むことで弾性率が増大し、カバー部材9やマイクロホン素子2の金属部分との密着性が増加する。また、内包したマイクロホン素子2がしっかり固定されるので、マイクロホン素子2の振動膜5のみではなくマイクロホン素子2全体が動くことによる伝達振動の損失を防いでいる。
 それに加えて、制振部材8bの音響インピーダンスが、カバー部材9やマイクロホン素子2の金属部分の音響インピーダンスにより近い値となるので、これらの金属部分と制振部材8bとの界面での反射が抑制され、制振部材8b中の弾性エポキシ樹脂成分による振動の吸収損失に効果がある。この点については、後に述べる実施例4と比較例5との対比において、詳細に述べる。
 なお、収音当接部材12bとカバー部材9の材料については、実施例7により後述する。
 また、制振部材8bに分散される無機材料系フィラーとしては、サブミクロンから100ミクロンの粒子サイズのものが好ましく用いられる。これは、サブミクロン以下のものは一般的に分散性が悪く、凝集し分布制御の妨げとなり、100ミクロン以上のものは、分散性が悪いために沈降・偏析しやすく、接触式マイクロホン1bの機械的強度を下げてしまうためである。
 また、制振部材8bに分散される無機材料系フィラーとしては、先に述べたシリカの他に、アルミナ、ジルコニア、シリカ、炭酸カルシウム、カオリン、クレー、コロイダルシリカ、チタニアなどを用いることができる。そしてこれらは単独であってもよく、上記の中から2種類以上選択され混合されたものが用いられても構わない。
 次に、制振部材8bに分散される無機材料系フィラーの含有率についてであるが、75%以上だと粘度の上昇により製造プロセスによるハンドリングが困難となると同時に、2液エポキシ樹脂でたびたび問題となる可使時間の短縮につながり、含有率が5%以下だと制振効果が認められないことがわかっている。これらのことから、制振部材8bに分散される無機材料系フィラーの含有率は5~75%の範囲が好ましい。
 さらに、本実施例1、2の接触式マイクロホン1a及び1bにおける収音当接部材12a及び12bとして採用している金属材料はSUSやアルミ二ウムであるが、これは以下の理由による。
 一般に、音響インピーダンスは(式3)に示すように密度ρと材料中の音速cによって決定され、材料中の音速cは(式4)に示すように密度ρと体積弾性率kによって決定される。
 Z=ρ・c  (式3)
 c=√(k/ρ)  (式4)
 したがって、(式3)、(式4)より、音響インピーダンスZと密度ρと体積弾性率kとの関係は以下のように導かれる。
 Z=√(ρ・k)  (式5)
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 ここで(表2)に示す、各種金属の音速cを参照すると、鉄系やアルミ系、チタン系金属の音速cが、他の金属よりも比較的大きいことがわかる。(式3)より明らかなように、音響インピーダンスZは音速cに比例する。鉄系やアルミ系、チタン系金属などの音響インピーダンスは、他の金属よりも相対的に大きな値となるため、好んで用いられる。
 以上のように、本実施例2の接触式マイクロホンを用いれば、耐騒音性がさらに改善され、騒音環境下で通常音声や非可聴つぶやき音声などが明瞭に収音し易くなる。
 [実施例3]
 図4は、本発明の実施例3における接触式マイクロホンの側断面図である。図4(a)は、本実施例3における接触式マイクロホン1cの全体側断面図であり、図4(b)は、振動伝達部材7aの先端部の拡大図である。本実施例3の接触式マイクロホン1cの構成は、先に述べた実施例1又は実施例2と共通している部分が多いため、それらについてはその説明をできるだけ省略し、主に、先に述べた実施例1と異なる部分について、これより説明する。
 まず、本実施例3の接触式マイクロホン1cにおいても、先の実施例1及び2と同様、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部は、収音当接部材12bの略中心に設けられている。また、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部が有する接触面積のうち、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と平行な方向の接触面積は、振動伝達部材7aの他の部分における平行方向の断面積以下となっている。さらにまた、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と平行な方向において、マイクロホン素子2、振動伝達部材7a及び収音当接部材12bのそれぞれの中心は、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と垂直な方向において略同一の軸上にある、とも言える。
 以上の構成により、本実施例3の接触式マイクロホン1cは、騒音環境下による周囲の背景雑音の混入を反射・抑制し、目的とする収音対象物の振動のみを効率よく収音することができる。その結果、耐騒音性がさらに改善され、通常音声のみならず話者のつぶやき音などのような非可聴な音声や物音のみを明瞭に皮膚などの収音対象物から収音し易くすることができる。
 <キャップ状の収音当接部材12b>
 制振部材8bは、弾性エポキシ樹脂とシリカとの複合材であり、収音当接部材12bはアルミニウム製1.5mm厚のキャップ状を有する。これらの点においては、先に述べた実施例2と同様である。しかしながら、先の実施例2における収音当接部材12bが、カバー部材9との入れ子構造により、直接的に嵌合・接着されていたのに対し、本実施例3における接触式マイクロホン1cでは次のような構造を有している。
 すなわちまず、制振部材8bの内部には、金属製のワッシャ22が、マイクロホン素子2の周囲を取り囲むように配置されている。次に、収音当接部材12b及びカバー部材9は、それぞれ、プラスチック又は金属製の上下連結用チューブ23との入れ子構造により、嵌合・接着されている。そのため、収音当接部材12bとカバー部材9とは、上下連結用チューブ23を介して、間接的に接合されていることになる。
 <音響ファイバ19>
 さらに、制振部材8b内部にあるマイクロホン素子2と収音当接部材12bとの間には、いわゆる音響ファイバ19が配置されている。音響ファイバ19は、実施例1及び実施例2においても用いられている振動伝達部材7aを、アルミニウム製の円筒19aの内部に配置した。すなわち、振動伝達部材7aが円筒19aに格納されることにより音響ファイバ19が構成され、円筒19aの断面は収音当接部材12bの収音対象物3との接触面の裏面及びマイクロホン素子2の収音開口部11と対向し、円筒19aの側面は制振部材8bと当接している。この音響ファイバ19は、収音当接部材12bから振動伝達部材7aへと伝達される体内伝導音4の振動が、マイクロホン素子2の振動膜5以外の部分へと拡散するのを防いでいる。これにより、収音当接部材12bからの体内伝導音4は、損失がより少なく効率よく、マイクロホン素子2の振動膜へと伝達される。また、音響ファイバ19は、周囲の空気からいわゆる雑音として制振部材8bに伝達される気導音10の振動が、マイクロホン素子2の振動膜5へと伝達するのを防ぐ役割も有している。
 さらに、音響ファイバ19は、上記、体内伝導音4の振動の拡散防止効果及び、気導音10の振動の伝達防止効果に加えて、図6(b)及び図7で後述するように、マイクロホン素子2の配置の自由度を向上させることができる効果を有する。
 このような、マイクロホン素子2の周囲に配置されたワッシャ22や、上下連結用チューブ23による間接的な接合構造を有しているのは、カバー部材9及び収音当接部材12bの略中心にマイクロホン素子2及び音響ファイバ19を配置するためである。それは、後に述べる本実施例3の接触式マイクロホン1cの作成プロセスにおいて、特に効果を有する。
 次に、図4(b)に示す振動伝達部材と収音当接部材との接触部位の拡大図について説明する。振動伝達部材7aは、その硬化前のウレタンエラストマー前駆体の表面張力により、一般的には半球面状の形状を有していて、任意の接触面積により収音当接部材12bと接している。一般に、伝達される振動エネルギー(音圧力)は接触面積に比例する。この接触面積が大きすぎると、収音対象物3(皮膚)との接触面に僅かに存在する隙間18や、周囲の空気を介して接触式マイクロホンの周辺の空気からその加振力により伝わってきた気導音10の一部が、本来収音したい体内伝導音4とともに収音される。その結果、気導音10に対する体内伝導音4のS/N比は低い値となってしまう。そのため、音響ファイバ19の内径は、少なくともマイクロホン素子2の収音開口部11の直径に対して0.5~5倍の範囲が好ましい。
 このような、本実施例3における接触式マイクロホン1cは、例えば以下のようなプロセスにより作製することができる。
 先に示した図4において、まず、マイクロホン素子2の収音開口部11より、ウレタンエラストマー(例えば(株)エクシールコーポレーション社製ポリウレタン人肌のゲル原液(C-15)の主剤と硬化剤を3:1にて混合したもの)を注入し、80℃で1時間の加熱により振動伝達部材7aの一部を形成する。
 次に、カバー部材9の内側に上下連結用チューブ23を配置し、マイクロホン素子2の導線6をカバー部材9に貫通させ、カバー部材9の略中心部にマイクロホン素子2を設置する。その状態で、制振部材8bの硬化前の前駆体である、例えばシリカを50wt%含む2液系弾性エポキシ樹脂を、マイクロホン素子2の高さ近くまで充填する。そして、その制振部材8bの硬化前の前駆体であるエポキシ樹脂の上に、マイクロホン素子2の径に合わせて穴が設けてあるアルミニウム(金属)製のワッシャ22を載せる。このとき、マイクロホン素子2がワッシャ22の貫通孔の内部の略中心に配置されるよう、ワッシャ22を設置する。このとき、ワッシャ22の外径を上下連結用チューブ23の内径よりもやや小さく設定すると、マイクロホン素子2をカバー部材9の略中心に設置しやすい。その状態で80℃で1時間の加熱により硬化し、制振部材8bの一部が形成される。
 さらに、マイクロホン素子2の収音開口部11の上に円筒19aを配置する。このとき、円筒19aの中心が収音開口部11の中心にほぼ合うようにしておく。その円筒19aの空洞内部に前述のウレタンエラストマーを注入し、80℃で1時間の加熱を行う。このようにして、先にマイクロホン素子2の収音開口部11より注入しておいたウレタンエラストマーと、円筒19aに注入したウレタンエラストマーとが一体となって、振動伝達部材7aが形成される。そして、この振動伝達部材7aと円筒19aとにより、音響ファイバ19が形成される。なお、音響ファイバ19の先端部分には、振動伝達部材7aが、自らの表面張力により凸の半球面又は半楕円球面形状のメニスカスを形成している。
 その後さらに、カバー部材9及び上下連結用チューブ23の残りの空間部分に、制振部材8bの硬化前の前駆体であるエポキシ樹脂を適量、追加充填し、厚み1.5mmのアルミ二ウム製のカップ形状の収音当接部材12bを覆い被せ、80℃にて1時間硬化させると、本実施例3の接触式マイクロホン1cが完成する。
 このようにして完成した接触式マイクロホン1cの収音当接部材12bとカバー部材9とはほぼ同心円筒形状であるので、それらの中心はほぼ一致している。そしてマイクロホン素子2は、先に述べたワッシャ22によりカバー部材9の略中心に配置されている。したがって、マイクロホン素子2の中心と収音当接部材12bのそれとはほぼ一致していると言える。
 このようにワッシャ22は、マイクロホン素子2を収音当接部材12bの略中心に配置する手助けとなっており、その効果は、先の実施例1に述べたのと同様である。すなわち、収音当接部材12bに体内伝導音4が与えられた場合、その物理的な振動による振幅は、収音当接部材12bの中心部において最も大きくなる。そして、その体内伝導音4による物理的な振動が最も大きくなる収音当接部材12bの中心部からマイクロホン素子2の振動膜5へと至る経路には、マイクロホン素子2の振動膜5と同様、プラスチック材料により構成された振動伝達部材7aが配置されている。これにより、体内伝導音4による物理的な振動を効率的にマイクロホン素子2の振動膜5へと伝えることができる。
 なおかつ、振動伝達部材7aの周囲には、制振部材8bが配置されている。これは、収音当接部材12bの中心部以外の部分から侵入しようとする外部からの気導音10が制振部材8bによってくい止められ、マイクロホン素子2の振動膜5にまで達しにくいことを意味する。
 さらに本実施例3の場合、音響ファイバ19の周囲にある円筒19aは、収音当接部材12bから振動伝達部材7aへと伝達される体内伝導音4の振動が、マイクロホン素子2の振動膜5以外の部分へと拡散するのを防いでいる。これにより、収音当接部材12bからの体内伝導音4は、損失が少なく効率よく、マイクロホン素子2の振動膜へと伝達される。また、音響ファイバ19は、周囲の空気からいわゆる雑音として制振部材8bに伝達される気導音10の振動が、マイクロホン素子2の振動膜5へと伝達するのを防ぐ役割も有している。
 ちなみに上下連結用チューブ23は、制振部材8bの追加充填時に、音響ファイバ19が倒れないよう補助するとともに、制振部材8bが外にこぼれないよう、また、収音当接部材12bとの間に空間が生じないよう、制振部材8bを適量格納する役割を担っている。
 このように作製された接触式マイクロホン1cを、先の実施例1においても用いた単音節20語音表により評価した結果は以下の通りである。すなわち、本実施例3における接触式マイクロホン1cのS/N比は17dBであり、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のS/N比7dBと比較して、騒音環境下のS/N比が向上していることが明らかになった。以下の点については、後に示す比較例により、その重要さについて詳しく述べる。まず第1点は、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部が、収音当接部材12bの略中心にあることである。第2点は、音響ファイバ19の内部にある振動伝達部材7aすなわち音響ファイバ19の内径が、少なくともマイクロホン素子2の収音開口部11の直径に対して0.5~5倍の範囲に収められることが好ましい。そして第3点は、制振部材8bと収音当接部材12bとの間には空間を設けず、制振部材8bが収音当接部材12b、上下連結用チューブ23及びカバー部材9と接してフルに充填されていることである。
 以上のように、本実施例3の接触式マイクロホンを用いれば、耐騒音性がさらに改善され、騒音環境下で通常音声や非可聴つぶやき音声などが明瞭に収音し易くなる。
 [比較例1]
 図5(a)は、本発明の実施例3と対比関係にある比較例1における接触式マイクロホンの側断面図である。
 本比較例1における接触式マイクロホン1dの構成及び作成方法は、先に述べた実施例3における接触式マイクロホン1cと共通している部分が多いものの、次の点において異なっている。1つは、振動伝達部材7aが収音当接部材12bの裏側全体にも塗布・硬化されており、その結果、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触面積が、マイクロホン素子2の収音開口部11の直径に対して0.5~5倍の範囲外にあることである。もう一つは、収音当接部材12bの裏側全体に塗布・硬化されている収音当接部材12bと制振部材8bとの間に空洞21が生じていることである。
 この比較例1における接触式マイクロホン1dのS/N比は10dBであり、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のS/N比7dBと比較して、騒音環境下のS/N比がそれほど向上していないことが明らかとなった。これは、振動伝達部材7aが収音当接部材12bの裏側全体に塗布・硬化されたことにより、外部周囲の雑音である気導音10が、収音当接部材12bの周辺部から振動伝達部材7aを介してマイクロホン素子2へと伝達されやすくなったためであると考えられる。
 この比較例1からわかるように、振動伝達部材7aは、音響ファイバ19の内径に収まるようにし、収音当接部材12bとの接触を大きくし過ぎないよう、かつその略中心部において接触させることが必要である。そして、その接触面積は、少なくともマイクロホン素子2の収音開口部11の直径に対して0.5~5倍の範囲に収めることが好ましい。
 [比較例2]
 図5(b)は、本発明の実施例3と対比関係にある比較例2における接触式マイクロホンの側断面図である。
 本比較例2における接触式マイクロホン1eの構成及び作成方法は、先に述べた実施例3における接触式マイクロホン1cと共通している部分が多いものの、次の点において異なっている。1つは、制振部材8bが、収音当接部材12bの裏側全体に塗布・硬化されており、なおかつ振動伝達部材7aが収音当接部材12bに接していないことである。もう一つは、制振部材8b内部の収音当接部材12b近傍に空洞21が生じていることである。
 この比較例2における接触式マイクロホン1eのS/N比は5dBであり、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のS/N比7dBと比較して、騒音環境下のS/N比がさらに悪化していることが明らかとなった。これは、振動伝達部材7aが収音当接部材12bの略中心部と接触していないため、外部周囲の雑音である気導音10のみならず、本来収音したい体内伝導音4まで、その手前にある制振部材8bにより吸収損失されてしまったためと考えられる。
 この比較例2からわかるように、振動伝達部材7aは、収音当接部材12bと接触させることが必要である。そしてその接触は、収音当接部材12bの略中心であることが好ましい。
 [比較例3]
 図6(a)は、本発明の実施例3と対比関係にある比較例3における接触式マイクロホンの側断面図である。
 本比較例3における接触式マイクロホン1fの構成及び作成方法は、先に述べた実施例3における接触式マイクロホン1cと共通している部分が多いものの、次の点において異なっている。すなわち、振動伝達部材7aは、収音当接部材12bと接しているものの、制振部材8bと収音当接部材12bとの間に空洞21が生じていることである。
 この比較例3における接触式マイクロホン1fのS/N比は12dBであり、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のS/N比7dBと比較して、騒音環境下のS/N比は若干良くなるが、実施例3ほどではないことが明らかとなった。これは、外部周囲の雑音である気導音10が制振部材8bの内部に侵入した後、制振部材8bとその内部に生じた空洞21内にある空気との界面において反射を繰り返したため、結果的に音響ファイバ19よりマイクロホン素子2へと伝達したためと考えられる。すなわち、制振部材8bの内部に生じた空洞21により、制振部材8bによる気導音10の吸収損失が阻害されている。
 この比較例3からわかるように、制振部材8bと収音当接部材12bとの間には空洞21を設けず、制振部材8bが収音当接部材12b、上下連結用チューブ23及びカバー部材9と接してフルに充填されていることが必要である。
 [比較例4]
 図6(b)は、本発明の実施例3と対比関係にある比較例4における接触式マイクロホンの側断面図である。
 本比較例4における接触式マイクロホン1gの構成及び作成方法は、先に述べた実施例3における接触式マイクロホン1cと共通している部分が多いものの、次の点において異なっている。すなわち、音響ファイバ19内部にある振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部が、カバー部材9及び収音当接部材12bの略中心と一致していないということである。本比較例4においては、マイクロホン素子2及び音響ファイバ19の各中心が収音当接部材12bの中心と円周とを結ぶ直線(半径)の略中間地点となるよう配置されている。
 この比較例4における接触式マイクロホン1fのS/N比は9dBであり、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のS/N比7dBと比較して、騒音環境下のS/N比は若干良くなるが、実施例3ほどではないことが明らかとなった。1つは、振動伝達部材7aの収音当接部材12bとの接触部から、収音当接部材12bの一方の周辺部までの距離が短く、外部周囲の雑音である気導音10がマイクロホン素子2へ伝達されやすいためである。もう1つは、音響ファイバ19内部の収音当接部材12bの略中心において、収音当接部材12bに与えられる体内伝導音4の物理的な振動は最も大きくなるのに、本比較例4における振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部がそこに配置されていないためである。
 この比較例4からわかるように、マイクロホン素子2及び音響ファイバ19(すなわち振動伝達部材7aの中心は、収音当接部材12bの略中心に配置されることが必要である。
 以上の比較例により明確となったように、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部は、収音当接部材12bの略中心にあることが必要である。また、音響ファイバ19の内部にある振動伝達部材7aすなわち音響ファイバ19の内径は、少なくともマイクロホン素子2の収音開口部11の直径に対して0.5~5倍の範囲に収められることが好ましい。そして、制振部材8bと収音当接部材12bとの間には空間を設けず、制振部材8bが収音当接部材12b、上下連結用チューブ23及びカバー部材9と接してフルに充填されていることが必要である。
 [実施例3の変形例]
 先の実施例3及び比較例4より明らかとなったように、音響ファイバ19の内部にある振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部は、収音当接部材12bの略中心にあることが必要である。しかしながら、音響ファイバ19の中心とマイクロホン素子2の中心とを、収音当接部材12bの中心に略一致させて配置する必要は無い。その例について、これより述べる。
 図7は、本発明の実施例3の音響ファイバを用いた接触式マイクロホンの応用例における側断面図である。
 図7に示す接触式マイクロホン1kの音響ファイバ19bは、収音当接部材12cに伝達した振動を、その内部空間に閉じ込め、折り曲げ自在な円筒19cの内壁による反射の繰り返しにより、マイクロホン素子2へと伝達する機能を有する。そのため、図7に示すように、曲線自由形状の円筒19cを用いると、マイクロホン素子2の中心を収音当接部材12cの中心の直下以外に配置することが可能となる。このとき、音響ファイバ19bの内部に配置された振動伝達部材7aが収音当接部材12cと接している部分の中心が、収音当接部材12cの中心と略一致するようになっていればよい。なぜならば、収音当接部材12cの中心は、そこに与えられる体内伝導音4の物理的な振動が最も大きくなるからである。このように、接触式マイクロホン1kの形状に関しては、設計の自由度を増すことができる。
 同様の理由により、比較例4で説明した図6(b)のように、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部が、収音当接部材12bの略中心にない場合(構成上の制約で配置ができない場合など)であっても、図6(b)に示す音響ファイバ19aを、図6(a)に示すマイクロホン素子2の中心位置まで折り曲げる構成を採ることで、構成上の制約を回避することができる。
 上述したように、音響ファイバ19bは、収音当接部材12cに伝達した振動を、その内部空間に閉じ込めてマイクロホン素子2まで伝達する機能により、体内伝導音4の振動が、マイクロホン素子2の振動膜5以外の部分へと拡散するのを防ぐとともに、雑音として制振部材8bに伝達される気導音10の振動が、マイクロホン素子2の振動膜5へと伝達するのを防ぐことができる。これらの効果に加えて、マイクロホン素子2の収音開口部11に音響ファイバ19b(導管)を利用することで、マイクロホン素子2の配置の自由度を向上させることができる。
 [実施例4]
 図8は、本発明の実施例4における接触式マイクロホンの側断面図である。図8(a)は、接触式マイクロホン1jの全体側断面図であり、図8(b)は、振動伝達部材7aの先端部の拡大図である。本実施例4の接触式マイクロホン1jの構成は、先に述べた実施例3と共通している部分が多いため、それらについてはその説明をできるだけ省略し、主に、先に述べた実施例3と異なる部分について、これより説明する。なお、実施例3に配置されているワッシャ22が本実施例4においては省略されているが、このワッシャ22はもちろん、実施例3と同様に配置されていてもよい。
 まず、本実施例4の接触式マイクロホン1jにおいても、先の実施例1~3と同様、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部は、収音当接部材12bの略中心に設けられている。また、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部が有する接触面積のうち、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と平行な方向の接触面積は、振動伝達部材7aの他の部分における平行方向の断面積以下となっている。さらにまた、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と平行な方向において、マイクロホン素子2、振動伝達部材7a及び収音当接部材12bのそれぞれの中心は、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と垂直な方向において略同一の軸上にある、とも言える。それに加えて、振動伝達部材7aが円筒19aに格納されることにより音響ファイバ19が構成され、円筒19aの断面は収音当接部材12bの収音対象物3との接触面の裏面及びマイクロホン素子2の収音開口部11と対向し、円筒19aの側面は制振部材8bと当接している。
 以上の構成により、本実施例4の接触式マイクロホン1jは、騒音環境下による周囲の背景雑音の混入を反射・抑制し、目的とする収音対象物の振動のみを効率よく収音することができる。その結果、耐騒音性がさらに改善され、通常音声のみならず話者のつぶやき音などのような非可聴な音声や物音のみを明瞭に皮膚などの収音対象物から収音し易くすることができる。
 本実施例4の接触式マイクロホン1jにおいて、先の実施例3は無い特徴的な部分は、音響ファイバ19が収音当接部材12bと接触する先端部分において、振動伝達部材7aの内部に内包・接着されたプラスチック球20である。すなわち、振動伝達部材7aの収音当接部材12bとの接触面側に、振動伝達部材7aよりも硬度の高い部材が設けられている。このプラスチック球20としては、例えば佐藤鉄工所製のものが用いられる。この他に、ウレタンゴム、ポリアセタール、ポリアミド66、テフロン(登録商標)、ABS、スチレン、アクリル、シリコン樹脂などであれば、いずれであっても構わない。なお、本実施例4においては、振動伝達部材7aとして採用しているウレタンエラストマーと密着力がよく、繰り返し振動して用いられるという(潤滑性と)信頼性の観点から、ウレタンゴム(硬度80°及び硬度95°)をプラスチック球20として用いることが好ましい。このウレタンゴムは、振動伝達部材7aよりもその硬度が高い。
 また、このようなプラスチック球20としては、マイクロホン素子2の振動膜5の開口部の直径に相当する2mmφや3/32inch、1/8inch、5/32inchなどの直径を有するものが一般的に用いられる。
 このような、振動伝達部材7aよりも硬度の高いプラスチック球20を、音響ファイバ19が収音当接部材12bと接触する先端部分にある振動伝達部材7aに内包・接着させることで、収音当接部材12bの略中心部と点接触が可能となる。そしてこれにより、収音対象物3(皮膚など)から収音当接部材12b全体に伝達される振動が一点に集中される。それとともに、周囲の空気あるいは接触式マイクロホン1jの装着時に発生する収音対象物3との隙間18の空気を介して収音当接部材12bの周辺部から伝達される気導音(騒音)10が、カットされやすくなる。すなわち、気導音10にとっては、それが固体振動として伝達される収音当接部材12bの(点接触している)中心部までの距離が、本来収音したい体内伝導音4よりも遠くなる。そして、収音当接部材12bの(点接触している)中心部に至る途中で、収音当接部材12bの下層に位置する制振部材8bが気導音10の一部を吸収損失するため、S/N比向上の効果が大きくなる。
 このように作製された接触式マイクロホン1jを、先の実施例1と同様に単音節20語音表を用いて評価した結果は以下の通りである。すなわち、本実施例4における接触式マイクロホンのS/N比は28dBであり、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のS/N比7dBと比較して、騒音環境下のS/N比が大幅に向上していることが明らかになった。そして、先の実施例3と比較しても、そのS/N比はさらに向上している。
 なお、本実施例4における接触式マイクロホン1jを用いた100dB騒音下における文章了解度は85%であった。
 以上のように、本実施例4の接触式マイクロホンを用いれば、耐騒音性がさらに改善され、騒音環境下で通常音声や非可聴つぶやき音声などが明瞭に収音し易くなる。
 [比較例5]
 図9は、本発明の実施例4と対比関係にある比較例5における接触式マイクロホンの側断面図である。
 本比較例5における接触式マイクロホン1hの構成及び作成方法は、先に述べた実施例4における接触式マイクロホン1jと共通している部分が多いものの、次の点において異なっている。すなわち、先の実施例4における制振部材8b(シリカを50wt%含む2液系弾性エポキシ樹脂)に代えて、先の実施例1においても用いられた弾性エポキシ樹脂単独で構成された制振部材8aとしている。
 この比較例5における接触式マイクロホン1dのS/N比は20dBであり、先の実施例1や2と比較しても遜色無いが、実施例4と比較した場合は、その性能差が倍以上あることがわかった。これは採用している制振部材の材質の違いによる。この材質相違は損失係数の大小となり、先の(式5)に示すS/N比の式において、雑音を示す分母の項に反映される。
 また、弾性エポキシ樹脂がシリカとの複合化によって弾性率と重量がより大きくなり、共振周波数がマイクロホン素子2の振動膜5と大きくずれる方向に変化する。これにより、収音対象物3からの固体振動によってマイクロホン素子2そのものの振動が少なくなり、収音対象物3からの固体振動が振動膜5の振動へと変換される割合が相対的に増える。これは、先の(式5)に示すS/N比の式において、収音したい信号を示す分子の項を大きくする役割を果たす。
 以上のことから、採用する制振部材としては、実施例4において採用した弾性エポキシ樹脂とシリカとの複合材による制振部材8bのほうが、比較例5において採用した弾性エポキシ樹脂よりも高い収音性能を得られることがわかった。
 [実施例5]
 図10は、実施例5における接触式マイクロホンの分解斜視図、図11は、実施例5における接触式マイクロホンの側断面図を示す図である。図11(a)は、本実施例5における接触式マイクロホン1kの全体側断面図であり、図11(b)は、振動伝達部材7bの先端部の拡大図である。本実施例5の接触式マイクロホン1kの構成は、先に述べた実施例2と共通している部分が多いため、それらについてはその説明をできるだけ省略し、主に、先に述べた実施例2と異なる部分について、これより説明する。
 まず、本実施例5の接触式マイクロホン1kにおいても、先の実施例1~4と同様、振動伝達部材7bと収音当接部材12dとの接触部は、収音当接部材12dの略中心に設けられている。また、振動伝達部材7bと収音当接部材12dとの接触部が有する接触面積のうち、収音当接部材12dが収音対象物3と接触する面と平行な方向の接触面積は、振動伝達部材7bの他の部分における平行方向の断面積以下となっている。さらにまた、収音当接部材12dが収音対象物3と接触する面と平行な方向において、マイクロホン素子2、振動伝達部材7b及び収音当接部材12dのそれぞれの中心は、収音当接部材12dが収音対象物3と接触する面と垂直な方向において略同一の軸上にある、とも言える。それに加えて、振動伝達部材7bが円筒19eに格納されることにより音響ファイバ19dが構成され、円筒19eの断面は収音当接部材12dの収音対象物3との接触面の裏面及びマイクロホン素子2の収音開口部11と対向し、円筒19eの側面は制振部材8bと当接している。
 以上の構成により、本実施例5の接触式マイクロホン1kは、騒音環境下による周囲の背景雑音の混入を反射・抑制し、目的とする収音対象物の振動のみを効率よく収音することができる。その結果、耐騒音性がさらに改善され、通常音声のみならず話者のつぶやき音などのような非可聴な音声や物音のみを明瞭に皮膚などの収音対象物から収音し易くすることができる。
 本実施例5に配置されているワッシャ22が、先の本実施例2においては配置されていないが、これは先にも示したように、マイクロホン素子2を収音当接部材12dの略中心に配置するためのものであり、大きな相違点ではない。このワッシャ22はもちろん、本実施例5にも同様に配置されていてよい。
 また、本実施例5の音響ファイバ19dも、先の実施例2においては配置されておらず、先の実施例3や実施例4に登場したものと似ている。本実施例5における音響ファイバ19dは、円筒19eの空洞内部に振動伝達部材7b(後述)が充填されたものであり、その長さや内部の振動伝達部材7bの組成が、先の実施例3や実施例4のそれとは異なる。しかしながら、収音当接部材12dから振動伝達部材7bへと伝達される体内伝導音4の振動が、マイクロホン素子2の振動膜5以外の部分へと拡散するのを防ぐ働きを有しているという機能は、先の実施例3や実施例4と同様である。さらに、周囲の空気からいわゆる雑音として制振部材8bに伝達される気導音10の振動が、マイクロホン素子2の振動膜5へと伝達するのを防ぐ役割も有している。その点では、本実施例5の音響ファイバ19dは、先の実施例3や実施例4に示したものと同じ機能を有している。
 本実施例5の制振部材8bは、弾性エポキシ樹脂(図示せず)とシリカ27との複合材であり、収音当接部材12dはアルミニウム製1.5mm厚のキャップ状を有する。これらの点においては、実施例2と同様である。しかしながら、本実施例5の収音当接部材12dの制振部材8b及び振動伝達部材7bと接する裏面の略中心には、逆テーパ状の穿孔24(凹部)が、収音当接部材12dを貫通しない程度に形成されている(本実施例5の場合、6.6mmφのドリルを用いて、孔径が5mmになるよう穿孔24を形成した)。すなわち、収音当接部材12dが収音対象物3との接触面を有する部分のうち、その中心部における厚さは周辺部よりも薄く構成されている。そして、その逆テーパ状の穿孔24には、振動伝達部材7bが注入されている。
 この穿孔24の径は、気導音10が伝達してくると考えられる接触式マイクロホン1kの外周部からの距離を制御するとともに、体内伝導音4による垂直方向の振動を受ける面積を制御する。また、穿孔24の深さは、当然のことながら収音当接部材12dの残りの厚み(例えば0.5mm)を決定し、収音対象物3の固体振動に対する追随性を左右する。このような構造をとることにより、収音対象物3(皮膚など)からの固体振動は、穿孔24の孔径に相当する面積だけ厚みが薄くなった、収音当接部材12dの略中央部において感度の良い収音を可能とする。それとともに、周囲の空気あるいは接触式マイクロホン1kの装着時に発生する収音対象物3との隙間18の空気を介して、気導音10(騒音)が収音当接部材12dの周辺部から伝達されたとしても、それが固体振動として伝達される収音当接部材12dの略中央部までの距離は遠いので、S/N比向上にも効果がある。
 なお、本実施例5において採用した振動伝達部材7bとしては、先の実施例1~実施例3において用いたウレタンエラストマーに無機フィラー(本実施例5においてはシリカ27)を複合化させ、体積弾性率を傾斜させたものを用いた。この体積弾性率の傾斜は例えば、硬化前にそれらの成分の比重差による自然沈降法を用いることで、収音当接部材12d側では無機フィラー(シリカ27)を多く存在させ、マイクロホン素子2の振動膜5側では少なく存在させるようにすれば可能である。このようにすれば、収音当接部材12dとの接触面と、マイクロホン素子2の振動膜5との接触面のそれぞれにおいて、振動伝達部材7bの体積弾性率を収音当接部材12d又は振動膜5に近いものとすることができる。こうして、それぞれの接触面において音響インピーダンスのマッチングが図られ、体内伝導音4による振動の反射減衰が低減される。
 次に、収音当接部材12dについて説明する。
 図17は、収音当接部材12dの構造を説明する斜視図である。
 <ディンプル>
 図17に示すように、収音当接部材12dは、円筒形のカバー部材9(図11参照)と入れ子構造となる、有底円筒形状のキャップ形状を有する。収音当接部材12dは、当接部の内側中央、すなわち該有底円筒形状の裏面の略中心に、凹部であるディンプルを備える。このディンプルは、上述したようにドリルにより形成された逆テーパ状の穿孔24(凹部)である。このディンプルは、カバー部材9の開口部側に向かって拡がり、かつ収音対象物3に接する側の中央の肉厚が薄い形状である。すなわち、このディンプルは、収音対象物3に接する側(上側)の中央が、点状に薄く、カバー部材9の開口部側(下側)が、広く開口している。本実施例5では、このディンプルは、逆テーパ状の穿孔24であるが、収音対象物3に接する側の中央(振動膜5の直上)が薄く、カバー部材9の開口部側が広い形状であれば、ディンプルの形状はどのようなものでもよく、例えば曲線状の凹部であってもよい。なお、ディンプルの形状を、曲線状の凹部に形成すると、収音当接部材12dと開口部の間の面積が僅かではあるが広くなり、ここに注入される振動伝達部材7bの体積も増やすことができる。
 上述したように、収音当接部材12dは、収音当接部材12dの当接部の内側中央にディンプルを設けることで、気導音10(騒音)が固体振動として接触式マイクロホン1kの外周部から収音当接部材12dの中央部まで伝達される距離を大きくする(すなわち、音が通過するエリアまでの距離をかせぐ)一方、体内伝導音4による垂直方向の振動を受ける面積は小さくして収音対象物3からの収音は良好に確保する。その結果、収音当接部材12dの当接部の中心部以外は厚いので、接触式マイクロホン1kを装着した話者の周辺より混入する雑音を小さくする効果がある。このように、上記ディンプルを設けることで、S/N比が向上し、接触式マイクロホン1kを装着した話者の会話音声の収音性が高まる効果がある。
 <アース線の取付>
 図18は、本実施例5における接触式マイクロホン1kのアース線を取り付けた場合の全体側断面図である。図11(a)と同一構成部分には、同一番号を付して重複箇所の説明を省略する。
 図17及び図18に示すように、接触式マイクロホン1kは、収音当接部材12dのキャップ形状の内壁の隅に貫通孔31が設けられ、貫通孔31にはアース線32が通される。
 アース線32の一方の端部は、収音当接部材12dの外部より貫通孔31を介して内部へと連通し、その端部は、収音当接部材12dの内壁の隅に沿ってリング状に配置され(図17参照)、図示しない導電性接着剤を塗布して固定される。アース線32の他方の端部は、マイクロホン素子2の導線6のマイナス側の線と接続される。
 このように、収音対象物3(皮膚など)に接触する収音当接部材12d(ここでは収音当接部材12dの内側)にアース線32を取り付けることで、皮膚装着時に発生するハム音を低減することができる。また、周辺に存在するディジタル機器より発生される高周波ノイズの混入を低減することができる。
 アース線32は、収音当接部材12dではなく、マイクロホン素子2を格納するカバー部材(図示略)に取り付けられてもある程度の効果はある。しかし、話者の皮膚と直に接する収音当接部材12dに取り付けられた方が効果は高い。
 また、アース線32の一方の端部を、リング状に一周以上配置し固定することで、アース線32が引っ張られることがあっても、その引っ張り力に抗しうる強度を確保することができる。接触式マイクロホン1k組立時には、その上からさらに制振部材が充填されるので、その強度はさらに高まる。
 このような本実施例5における接触式マイクロホン1kは、例えば、以下のようなプロセスにより作製することができる。
 図12~図16は、本発明の実施例5における接触式マイクロホン1kの作製方法の例を示す図である。
 まず、図12(a)に示すように、旋盤ドリル26などにより、収音当接部材12dの裏側中央部に穿孔24(貫通しない孔)を開ける。次に、図12(b)に示すように、制振部材8bを用いて金属製の円筒19eを収音当接部材12dの裏側中央部に接着し、80℃で1時間硬化させる。その際、金属製の円筒19eの端部断面が穿孔24の輪郭を囲むように、金属製の円筒19eを配置する。そして、図12(c)に示すように、ウレタンエラストマーに無機フィラーを複合化させた振動伝達部材7bを、その円筒19eの空洞内部に注入する。この、ウレタンエラストマーに無機フィラーを複合化させた振動伝達部材7bは、例えばウレタンエラストマー(例えば(株)エクシールコーポレーション社製ポリウレタン人肌のゲル原液(C-15)の主剤と硬化剤)に、あらかじめγ―アミノプロピルトリアルコキシシラン、又はグリシドキシプロピルトリアルコキシシランなどで表面処理したシリカフィラー(粒子径:数十μから数百μ)を20wt%分散させた。
 さらに、図13(a)に示すように、振動伝達部材7bを室温下で5時間、放置した後、80℃にて1時間硬化させる。このような放置処理により、図13(b)に示すように、振動伝達部材7bに含有されるフィラー(シリカ27)が、ウレタンエラストマーとの比重の差により自然沈降する。そして、収音当接部材12d側ではシリカフィラーが多く存在し、マイクロホン素子2の振動膜5側では少なく存在する状態となった音響ファイバ19dが形成される。すなわち、振動伝達部材7bは体積弾性率が傾斜し、収音当接部材12dとの接触面と、マイクロホン素子2の振動膜5との接触面のそれぞれにおいて、振動伝達部材7bの体積弾性率を収音当接部材12d又は振動膜5に近いものとすることができる。こうして、それぞれの接触面において音響インピーダンスのマッチングが図られ、体内伝導音4による振動の反射減衰が低減される。その後、図13(c)に示すように、硬化前の制振部材8bを音響ファイバ19dの周辺部分に充填する。
 一方、図14(a)に示すように、カバー部材9の略中心部には、導線6と接続されたマイクロホン素子2を配置する。このとき、マイクロホン素子2の導線6は、カバー部材9に設けられた貫通孔(符号は図示せず)に通し、カバー部材9の外部に出しておく。
 次に、その状態で、制振部材8bの硬化前の前駆体である、例えばシリカを50wt%含む2液系弾性エポキシ樹脂を、マイクロホン素子2の高さ近くまで充填する。そして、図14(b)に示すように、その制振部材8bの硬化前の前駆体であるエポキシ樹脂の上に、マイクロホン素子2の径に合わせて穴が設けてあるワッシャ22を載せる。このとき、マイクロホン素子2がワッシャ22の貫通孔の内部の略中心に配置されるよう、ワッシャ22を設置する。その状態で80℃で1時間の加熱により硬化し、制振部材8bの一部が形成される。
 さらに、図14(c)に示すように、マイクロホン素子2の収音開口部11より、ウレタンエラストマー(例えば(株)エクシールコーポレーション社製ポリウレタン人肌のゲル原液(C-15)の主剤と硬化剤を3:1にて混合したもの)7cを注入し、80℃で1時間加熱・硬化させる。このウレタンエラストマー7cは、先の振動伝達部材7bを作製する過程で無機フィラーを複合化させていないものと同等である。
 以上のようにそれぞれ作業を終えた収音当接部材12d(図12、図13参照)とカバー部材9(図14参照)とを、図15に示すように、互いに嵌合させる。このとき、図16(a)に示すように、あらかじめ収音当接部材12dに設けられた排出孔25より、制振部材8bの硬化前の前駆体であるエポキシ樹脂の余剰分が排出される。そうすれば、制振部材8bの内部などに空洞が生ずることもなく、必要十分な制振部材8bが充填される。その後、図16(b)に示すように、約400gの錘31を載せた状態にて80℃で1時間加熱・硬化させれば、本実施例5における接触式マイクロホン1kが完成する。
 このとき、マイクロホン素子2の内部にある振動膜5側に充填されたウレタンエラストマー7cは、もともと、先の振動伝達部材7bを作製する過程で無機フィラーを複合化させていないものと同様である。したがって、ウレタンエラストマー7cは、音響ファイバ19dの円筒19e内に充填された振動伝達部材7bと一体化し、結果的にはその一体化したものも振動伝達部材7bということになる。そして、収音当接部材12d側ではシリカフィラーが多く存在し、マイクロホン素子2の振動膜5側ではほとんど存在しない状態となった音響ファイバ19dが形成される。すなわち、振動伝達部材7bは体積弾性率が傾斜し、収音当接部材12dとの接触面と、マイクロホン素子2の振動膜5との接触面のそれぞれにおいて、振動伝達部材7bの体積弾性率を収音当接部材12d又は振動膜5に近いものとすることができる。こうして、それぞれの接触面において音響インピーダンスのマッチングが図られ、体内伝導音4による振動の反射減衰が低減される。
 このように作製された接触式マイクロホン1kを、先の実施例1と同様に単音節20語音表を用いて評価した結果は以下の通りである。すなわち、本実施例3における接触式マイクロホン1cのS/N比は28.5dBであり、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のS/N比7dBと比較して、騒音環境下のS/N比が大幅に向上していることが明らかになった。また、振動伝達部材7bの一部が収音当接部材12dの略中央部に入り込んだ構造となっており、接触式マイクロホン1k自体の低背化・小型化にも寄与している。
 以上のように、本実施例5の接触式マイクロホンを用いれば、耐騒音性がさらに改善され、騒音環境下で通常音声や非可聴つぶやき音声などが明瞭に収音し易くなる。
 [実施例6]
 図19は、本発明の実施例6における接触式マイクロホンの側断面図である。図19(a)は、本実施例6における接触式マイクロホン1mの全体側断面図であり、図19(b)は、本実施例6における接触式マイクロホン1mを上から見た透視図である。本実施例3の接触式マイクロホン1cの構成は、先に述べた実施例1又は実施例2と共通している部分が多いため、それらについてはその説明をできるだけ省略し、主に、先に述べた実施例1と異なる部分について、これより説明する。
 まず、本実施例6の接触式マイクロホン1mにおいても、先の実施例1~4と同様、振動伝達部材7aと収音当接部材12bとの接触部が有する接触面積のうち、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と平行な方向の接触面積は、振動伝達部材7aの他の部分における平行方向の断面積以下となっている。それに加えて、振動伝達部材7aが円筒19aに格納されることにより音響ファイバ19が構成され、円筒19aの断面は収音当接部材12bの収音対象物3との接触面の裏面及びマイクロホン素子2の収音開口部11と対向し、円筒19eの側面は制振部材8bと当接している。
 以上の構成により、本実施例6の接触式マイクロホン1mは、騒音環境下による周囲の背景雑音の混入を反射・抑制し、目的とする収音対象物の振動のみを効率よく収音することができる。その結果、耐騒音性がさらに改善され、通常音声のみならず話者のつぶやき音などのような非可聴な音声や物音のみを明瞭に皮膚などの収音対象物から収音し易くすることができる。
 本実施例6に示す接触式マイクロホン1mは、先に述べた振動伝達部材7a(7b又は7eでもよい)を有する音響ファイバ19(19b又は19dでもよい)とマイクロホン素子2との対を、複数有している。これらの対を増やすことにより、S/N比が改善される。すなわち、先の(式5)の分子項を大きくすることにつながる。
 なお、マイクロホン素子2及び振動伝達部材7aのそれぞれの中心軸は、収音当接部材12bが収音対象物3と接触する面と垂直な方向において略同一の軸上にあり、先に述べた複数の組み合わせの各中心より得られる仮想重心点は、収音当接部材12bの中心と略一致していることが望ましい。ちなみに、マイクロホン素子2の数が増えると、それらが有する導線6の配線に支障をきたすため、例えば少なくとも2個以上のマイクロホン素子2を電気的に直列に接続させても良い。
 このように作製された接触式マイクロホン1mを、先の実施例1と同様に単音節20語音表を用いて評価した結果は以下の通りである。本実施例3における接触式マイクロホン1cのS/N比は25dBであり、従来の接触式マイクロホン(図1参照)のS/N比7dBと比較して、騒音環境下のS/N比がやはり向上していることが明らかとなった。すなわち、マイクロホン素子2の数を増やすことは、接触式マイクロホンのS/N比の改善に寄与することにつながる。
 以上のように、本実施例6の接触式マイクロホンを用いれば、耐騒音性がさらに改善され、騒音環境下で通常音声や非可聴つぶやき音声などが明瞭に収音し易くなる。
 なお、本発明の実施例は上記の実施例1~実施例6に限らず、これらそれぞれの各部分を組み合わせたものも考えられる。
 [実施例7]
 次に、収音当接部材12a、12b、12c、12dとカバー部材9の材料について説明する。
 <収音当接部材とカバー部材とが同一材料>
 本実施例1で述べたように、収音当接部材12aは、音響インピーダンスが空気とかけ離れた材料であり、例えば200μm厚のSUS304である。一方、カバー部材9は、接触式マイクロホン全体の機械的強度保持及び、製造時の樹脂注入鋳型に適した材料であり、例えばアルミやダイカスト用亜鉛合金などの金属やアクリル、ABSなどのプラスチックである。
 したがって、収音当接部材12a、12b、12c、12dとカバー部材9との材料に、金属材料を選択すれば、両者の材料を同一にすることができる。金属材料の一例としては、上記SUS304などの鉄系やアルミ系、チタン系金属やダイカスト用亜鉛合金などが挙げられる。
 収音当接部材12a、12b、12c、12dとカバー部材9の材料とを同一材料とすることで、材料系における特性(熱膨張率、共振特性など)が揃い、設計上有利であること、部品コスト削減及び組立て工程の簡略化が期待できる。
 <収音当接部材とカバー部材とが異種材料>
 収音当接部材12a、12b、12c、12dとカバー部材9とを、それぞれの機能に合わせ最適な材料を用いることも可能である。
 上述したように、収音当接部材12a、12b、12c、12dは、金属材料が適しているが、そのなかでも音響インピーダンスがかけ離れた金属として、鉄系やアルミ系、チタン系金属、ダイカスト用亜鉛合金などが好適である。これに対して、カバー部材9は、かかる制約はなく、接触式マイクロホン全体の機械的強度等が保持できればよい。したがって、収音当接部材12a、12b、12c、12dとカバー部材9とを異ならせることができ、このように異なる材料を用いれば、それぞれの機能をより高める効果がある。但し、異なる材料間では、密着性が問題となる。例えば、収音当接部材12a、12b、12c、12dに金属材料を、カバー部材9にアクリル、ABSなどのプラスチックを用いた場合、そのままでは密着せず、接着剤が必要となる。本発明者は、接着剤について検討し、以下のような弾性接着剤が適していることを確認した。
 図20乃至図23は、収音当接部材とカバー部材とを接着する接着剤を説明する図である。
 図20は、捩れ自由減衰型粘弾性測定データを示す図である。
 図20に示すように、弾性接着剤のガラス転移温度(Tg)は、-60℃である。また、弾性接着剤の硬化皮膜は、接着剤接合の一般的使用温度範囲より厳しい温度範囲の-60~100℃で柔軟なゴム状弾性体を示し、各種接着特性に良好な結果をもたらす。
 上記から、接着剤の硬化物は、ゴム状弾性体が好適である。具体的には下記の理由による。
 ・外的な振動、衝撃などの応力を吸収する。
 ・膨張、収縮などの熱歪を吸収するので、ヒートサイクルに強い。
 ・接着界面に応力が集中しにくい。
 ・線膨張率の差の大きい異種材料の接着に適している。
 ・表面強度の弱い基材(石膏ボード、珪酸カルシウム板、ALC(autoclaved lightweight aerated concrete:軽量気泡コンクリートなど)との接着に適している。
 ・高い剥離接着強さを示す。
 図21は、弾性接着剤、二液混合形エポキシ系接着剤及びゴム系溶剤形接着剤の試験条件を円形特性チャートにして示す図である。
 図21に示すように、弾性接着剤は、幅広い環境下で安定した接着性を示す。弾性接着剤は、強靱かつ柔軟な弾性皮膜を持つため、内部応力を分散・吸収する効果がある。安定した接着性を示す弾性接着剤を用いることが好ましい。
 図22は、プラスチック材料への接着性を示す図である。図22(a)は、その汎用プラスチックの引張りせん断接着強さを、図22(b)は、そのエンジニアリングプラスチックの引張りせん断接着強さを、それぞれ示す。
 エポキシ・変成シリコン樹脂系弾性接着剤、PM165、PM200、二液形弾性接着剤であるPM210、EP001は、プラスチック材料に良好な接着性を示す。特に、図22(b)に示すように、EP001は、これまで接着が難しかったエンジニアリングプラスチック材料の接着が可能である。
 図23は、二液形弾性接着剤PM210、EP001の各特性を対比して示す図である。
 図23に示すように、EP001は、エンジニアリングプラスチック材料に良好な接着性を示す。具体的には、EP001は、下記の利点を有する。
 ・衝撃及び振動、その他の外力で割れやすい材料の接着
 大形タイル、壁装ガラス、鏡、薄い石材など
 ・表面強度の弱い材料の接着
 石膏ボード、珪酸カルシウム板、ALCなど
 ・熱膨張率の異なる材料の接着
 プラスチックや金属と窯業系ボード類の組み合わせなど
 ・内外装、大形パネルの製造
 ・凹凸のある下地や表面材への充填接着
 ・温度変化の著しい箇所の接着
 外壁(支持金具併用)、キッチン(トップ、壁面)、浴室など
 特に、二液形弾性接着剤EP001は、上記熱膨張率の異なる材料の接着、及び凹凸のある下地や表面材への充填接着に優れている。
 以上のことから、収音当接部材12a、12b、12c、12dとカバー部材9の材料とに異種材料を用いる場合、接着性を高めるために弾性接着剤を使用することが好ましく、特に二液形弾性接着剤EP001が適している。
 以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、本実施例5の接触式マイクロホン1kは、振動膜5を有するマイクロホン素子2と、マイクロホン素子2を格納する振動伝達部材7bと、振動伝達部材7bを格納する制振部材8bと、収音開口部11を有しマイクロホン素子2、振動伝達部材7b及び制振部材8bを格納するカバー部材9と、カバー部材9の収音開口部11を覆って配置されるキャップ状の収音当接部材12dと、を備える。収音当接部材12dは、振動膜5に対向する位置に、振動膜5の直上の肉厚が薄く、カバー部材9の収音開口部11側が広い形状の穿孔(凹部)24が形成されている。
 この構成により、気導音10(騒音)が固体振動として接触式マイクロホン1kの外周部から収音当接部材12dの中央部まで伝達される距離を大きくするとともに、体内伝導音4による垂直方向の振動を受ける面積は小さくして収音対象物3からの収音は良好に確保することができる。また、収音当接部材12dの当接部の中心部以外は厚いので、接触式マイクロホン1kを装着した話者の周辺より混入する雑音を小さくする効果がある。その結果、音が通過するエリアの距離をかせぐことで、S/N比を向上させることができ、接触式マイクロホン1kを装着した話者の会話音声の収音性を高めることができる。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mについて説明した。
 実施の形態2は、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mを備えた送受信装置について説明する。
 図24は、本発明の実施の形態2の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置を示す斜視図である。図25は、上記送受信装置を頭部へ装着した場合の側面図である。図26は、上記送受信装置における上記接触式マイクロホンの配置を説明する図である。
 本実施の形態は、本発明の送受信装置を、スピーカ部とマイクロホンとが近接配置されたヘッドホンに適用した例である。
 図24及び図25に示すように、ヘッドホン100は、ヘッドバンドを介して耳殻を覆うように頭部に装着される密閉型ヘッドホンである。
 ヘッドホン100は、左耳覆いヘッドホン110と、右耳覆いヘッドホン120と、左耳覆いヘッドホン110と右耳覆いヘッドホン120とを左右連結するカーブ状ヘッドバンド130と、を主に備える。
 ヘッドバンド130は、使用者の頭頂部を介して両側頭部と当接する。
 左耳覆いヘッドホン110と右耳覆いヘッドホン120とは、各部材が頭部において左右対称に配置される。
 左耳覆いヘッドホン110は、全体の支持基板としての円形のバッフル板111と、バッフル板111の表面側外周部に取り付けられ、耳殻を覆うイヤパッド112と、バッフル板111の裏面側外周部に支持リング113を介して固定されたハウジング114と、を備える。また、図示は省略するが、バッフル板111の裏面側中央部には、スピーカユニットが固定されている。バッフル板111は、中央部に音孔としての多数の孔が開孔している。
 イヤパッド112は、耳殻を囲むのに十分な大きさのリング状に形成される。
 支持リング113及びハウジング114は、バッフル板111の背面側及びスピーカユニット(図示略)を覆う。
 ハウジング114は、耳殻より大きく、イヤパッド112が耳殻周囲の側頭部に密着し、イヤパッド112とスピーカユニットとによって耳殻を完全に覆う。この密閉型は、装着感が良く、外部への音漏れも防ぐことができる。また、低音を豊かに再現することができる。
 本実施の形態では、ヘッドホン100は、スピーカ部に近接してマイクロホンを配置可能にすることを特徴とする。
 図24及び図25では、左耳覆いヘッドホン110は、上記一般的な密閉型ヘッドホンの構成に加えて、スピーカユニットに近接して、接触式マイクロホン1aを配置したことを特徴とする。また、本発明の送受信装置は、実施例1における接触式マイクロホン1aを、以下の通りに配置したことが特徴的な部分となっている。
 本実施の形態では、接触式マイクロホン1aを左耳覆いヘッドホン110に装着した例であるが、右耳覆いヘッドホン120に装着してもよい。接触式マイクロホン1aは、ヘッドホン100の、いずれかの片側に配置されれば十分である。但し両方に装着しても構わない。
 図24及び図25に示すように、ヘッドホン100は、密閉型ヘッドホン中央部すなわち円形のバッフル板111の中央部を中心として、バッフル板111を、ヘッドバンド130の長手方向の第1基準軸と第1基準軸と直交する第2基準軸とにより4分割し、4分割した部位のうち、ヘッドバンド130とは離れた側でかつ前記受話手段よりも使用者の前頭部側に当接する部位に、接触式マイクロホン1aを配置する。すなわち、図24及び図25に示すように、接触式マイクロホン1aは、4分割した部位をそれぞれ領域I~IVで表した場合、前記4分割した領域I~IVのうち、使用者の前頭部下側の領域IIIに、接触式マイクロホン1aを配置する。また、接触式マイクロホン1aは、4分割した前記前頭部側に当接する部位(図24及び図25の領域III)内において、使用者が頭部に装着した場合、使用者の顎の付け根又は頬骨(以下、頬骨近傍という)(図26○印参照)に最も良く当接する位置に配置される。本発明者の実験等によれば、接触式マイクロホン1aを、ヘッドホン100に搭載する場合、頬骨近傍に配置すると検出精度が良くなることが確かめられた。但し、接触式マイクロホン1aは、頬骨近傍に限らず、4分割した前記前頭部側に当接する部位(図24及び図25の領域III)に配置されていればよい。また、接触式マイクロホン1aは、優れたS/N比を有することから、上記部位(図24及び図25の領域III)から外れた、例えば部位(図1及び図2の領域IV)に配置することも可能である。
 このように、接触式マイクロホン1aは、一般的な使用者が、ヘッドホン100を通常使用した場合に、使用者の頬骨近傍に最も良く当接する位置に配置される。換言すれば、使用者の頬骨近傍に当接する配置位置は、使用者の前頭部下側の領域IIIである。
 なお、上記送受信装置は、接触式マイクロホン1aを備える例で説明したが、接触式マイクロホン1b~1h、1j~1mを適用してもよい。
 以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mを搭載する送受信装置として、ヘッドホン100(図24及び図25参照)に適用した。ヘッドホン100は、スピーカユニットに近接した接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mを備える。詳細には、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mは、ヘッドバンド130の長手方向の第1基準軸と第1基準軸と直交する第2基準軸とにより4分割し、4分割した部位のうち、ヘッドバンド130とは離れた側でかつ受話手段よりも使用者の前頭部側に当接する部位に配置する。
 これにより、受話手段からの音波は側頭当接部と同じ側に出力される。受話手段からの音波が直接耳に入るので通常と変わらず聞こえるとともに、上記構成の送話手段であれば受話手段から拾う音波が使用者の発話よりも小さくなるので、ハウリングを起こすことなく、相手との明瞭でストレスの無い会話を実現することができる。
 このように、本実施の形態では、極めて優れた耐騒音性を有する接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mを、送受信装置に用いることで、スピーカ部とマイクロホンとが近接配置されたヘッドホンを実現することができる。
 なお、本実施の形態では、送受信装置をヘッドホンに用いた例について説明したが、へヘッドホンは、片耳式ヘッドホン及びネックバンドタイプ等どのようなヘッドホンであってもよい。
 また、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mを備える送受信装置であれば、ヘッドホン以外の携帯端末装置に搭載してもよい。すなわち、送受信機能を備える機器であれば、どのような装置でもよく、例えば携帯電話機等の携帯端末装置に適用してもよい。
 一般に、このような携帯端末装置の筐体は、狭小であり、スピーカと接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mとは、近接して配置せざるを得ない。また、携帯端末装置は、騒音環境下で使用されることを想定せざるを得ない。このため、従来では、携帯電話機などの携帯端末装置に接触式マイクロホンを搭載する例は無かった。
 本実施の形態によれば、耐騒音性を有しかつ通常音声や非可聴つぶやき音声などのみを明瞭に収音することができる接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mを、携帯端末装置に搭載することができるので、ハウリングを起こすことなく、従来では、実現困難であった、相手との明瞭でストレスの無い会話を実現することができる。
 図27は、本実施の形態の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置を示す斜視図である。図27(a)は、使用者の前方斜めから見た斜視図、図27(b)は、使用者の後方斜めから見た斜視図である。
 図27は、上記送受信装置を片耳式ヘッドホンに適用した例である。図1及び図2と同一構成部分には、同一番号を付して重複箇所の説明を省略する。
 図27に示すように、片耳式ヘッドホン1100Aは、片耳式ヘッドバンドを介して耳殻を覆うように頭部に装着される密閉型ヘッドホンである。
 片耳式ヘッドホン1100Aは、片耳式ヘッドホン本体1110Aと、片耳式ヘッドホン本体1110Aを頭部に装着する片耳式ヘッドバンド1130Aと、を主に備える。
 片耳式ヘッドバンド1130Aは、使用者の頭頂部を介して片側頭部と当接する。
 片耳式ヘッドホン本体1110Aは、全体の支持基板としての円形のバッフル板(図示略)と、このバッフル板の表面側外周部に取り付けられ、耳殻を覆うイヤパッド1112と、バッフル板の裏面側外周部に支持リング1113を介して固定されたハウジング1114と、を備える。また、図示は省略するが、バッフル板の裏面側中央部には、スピーカユニットが固定されている。なお、支持リング1113及びハウジング1114の形状は、片耳式に最適化されているため、図1及び図2のヘッドホン1100の支持リング1113及びハウジング1114と少し異なる。
 図27に示すように、片耳式ヘッドホン本体1110Aは、密閉型ヘッドホン中央部すなわち円形のバッフル板(図示略)の中央部を中心として、バッフル板を、片耳式ヘッドバンド1130Aの長手方向の第1基準軸と第1基準軸と直交する第2基準軸とにより4分割し、4分割した部位のうち、ヘッドバンド1130とは離れた側でかつ前記受話手段よりも使用者の前頭部側に当接する部位に、接触式マイクロホン1aを配置する。すなわち、図1及び図2に示すように、接触式マイクロホン1aは、4分割した部位をそれぞれ領域I~IVで表した場合、前記4分割した領域I~IVのうち、使用者の前頭部下側の領域IIIに、接触式マイクロホン1aを配置する。また、接触式マイクロホン1aは、4分割した前記前頭部側に当接する部位(図27の領域III)内において、使用者が頭部に装着した場合、使用者の頬骨近傍(前記図26○印参照)に最も良く当接する位置に配置される。
 このように、接触式マイクロホン1aは、一般的な使用者が、片耳式ヘッドホン1100Aを通常使用した場合に、使用者の頬骨近傍に最も良く当接する位置に配置される。
 図28は、本実施の形態の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置を示す斜視図である。
 図28は、上記送受信装置をネックバンドタイプのヘッドホンに適用した例である。図1及び図2と同一構成部分には、同一番号を付して重複箇所の説明を省略する。
 図28に示すように、ネックバンドタイプのヘッドホン1100Bは、ネックバンドを介して耳殻を覆うように頭部に装着される密閉型ヘッドホンである。
 ネックバンドタイプのヘッドホン1100Bは、左耳覆いヘッドホン1110と、右耳覆いヘッドホン120と、左耳覆いヘッドホン1110と右耳覆いヘッドホン1120とを左右連結するネックバンド1130Bと、を主に備える。
 ネックバンド1130Bは、使用者の後首部を周回して、左耳覆いヘッドホン1110と右耳覆いヘッドホン120とを両側頭部に当接させる。
 左耳覆いヘッドホン1110と右耳覆いヘッドホン1120とは、各部材が頭部において左右対称に配置される。
 左耳覆いヘッドホン1110は、全体の支持基板としての円形のバッフル板1111と、このバッフル板の表面側外周部に取り付けられ、耳殻を覆うイヤパッド1112と、バッフル板の裏面側外周部に支持リング1113を介して固定されたハウジング1114と、を備える。また、図示は省略するが、バッフル板の裏面側中央部には、スピーカユニットが固定されている。なお、支持リング1113及びハウジング1114の形状は、ネックバンドタイプに最適化されているため、図1及び図2のヘッドホン1100の支持リング1113及びハウジング1114と少し異なる。
 図28に示すように、左耳覆いヘッドホン1110は、密閉型ヘッドホン中央部すなわち円形のバッフル板111の中央部を中心として、バッフル板1111を、ネックバンド1130Bの長手方向の第3基準軸と第3基準軸と直交する第4基準軸とにより4分割し、4分割した部位のうち、ネックバンド1130Bとは離れた側でかつ前記中心よりも使用者の頭頂部と反対側に当接する部位に、接触式マイクロホン1aを配置する。すなわち、図28に示すように、接触式マイクロホン1aは、4分割した部位をそれぞれ領域I~IVで表した場合、前記4分割した領域I~IVのうち、使用者の前頭部下側の領域IIIに、接触式マイクロホン1aを配置する。また、接触式マイクロホン1aは、4分割した前記前頭部側に当接する部位(図27の領域III)内において、使用者が頭部に装着した場合、使用者の頬骨近傍(前記図26○印参照)に最も良く当接する位置に配置される。
 このように、接触式マイクロホン1aは、一般的な使用者が、ネックバンドタイプのヘッドホン1100Bを通常使用した場合に、使用者の頬骨近傍に最も良く当接する位置に配置される。
 なお、送受信装置は、接触式マイクロホン1aを備える例で説明したが、後述するように、接触式マイクロホン1b~1h、1j~1mを適用してもよい。
 (実施の形態3)
 実施の形態1では、本発明の送受信装置を、ヘッドホンに適用し、このヘッドホンに接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mを搭載する例について説明した。
 実施の形態3は、ヘッドホン以外の携帯端末装置に適用する例について説明する。
 図29は、本発明の実施の形態3の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置の筐体を示す斜視図である。
 図29に示すように、携帯端末装置1200は、バータイプの携帯電話機である。また、携帯端末装置1200は、スマートホン等の高機能通信端末、PDA(Personal Digital Assistants)、送受信機能を有する携帯ゲーム機に適用してもよい。
 携帯端末装置1200は、筐体1201と、筐体1201の背面に形成された電池格納部1202と、電池格納部1202に電池を収容する裏蓋1203と、を備える。筐体1201と裏蓋1203とは、裏蓋1203を装着した場合に一体的な外装となる。
 携帯端末装置1200は、筐体1201内に、通信手段1204と、図示しないスピーカと、カメラ205と、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mと、を備える。
 接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mは、筐体1201の任意の場所に収音当接部材12a、12b、12c、12d(図示略)が接している状態であれば、筐体1201のいずれに配置されてもよい。すなわち、収音当接部材12a、12b、12c、12dが筐体1201に接している条件を満たせばよい。例えば図29では、図29(A)に示す筐体1201の電池収容部側、又は図29(B)に示す筐体1201の上部側であり、いずれも収音当接部材12a、12b、12c、12dが筐体1201の内面に接している。
 なお、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mは、手に持って使用する場合、口の位置に配置されていてもよい。また、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mは、ハンズフリー通話に対応するようにスピーカと同一面に配置されていることが好ましいが、この配置に限定されるものではない。
 通信手段1204は、携帯端末装置1200を携帯電話機に適用した例であるため、携帯電話機本体の通信機能を示しているが、携帯端末装置1200が、スマートホン、PDA、ノート型PC、携帯ゲーム機などである場合はこの部分はこれら携帯機器の本体機能部となる。
 通信手段1204は、アンテナ1204aを介して基地局とキャリア通信を行う無線通信装置である。通信手段1204には、キャリア以外のネットワークに接続可能な無線通信装置としてIEEE802.11x規格に基づく無線LAN(WLAN:Wireless Local Area Network)、Bluetooth(登録商標)、UWB(Ultra Wideband)も含まれる。
 スピーカは、ハンズフリー通話用のラウドスピーカ配置を含み、耳に当てて使用するレシーバ用途には限定されない。
 カメラ1205は、例えばCCD(Charge Coupled Devices)からなる撮像部である。
 図29に示すように、携帯端末装置1200の筐体1201は、狭小であり、スピーカと接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mとは、近接して配置せざるを得ない。また、携帯端末装置1200は、騒音環境下で使用されることを想定せざるを得ない。このため、従来では、携帯電話機などの携帯端末装置に接触式マイクロホンを搭載する例は無かった。
 本実施の形態によれば、耐騒音性を有しかつ通常音声や非可聴つぶやき音声などのみを明瞭に収音することができる接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mを、携帯端末装置1200に搭載することができるので、ハウリングを起こすことなく、従来では、実現困難であった、相手との明瞭でストレスの無い会話を実現することができる。
 図30は、本実施の形態3の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置の模式図である。図30(a)は、その正面図、図30(b)は、図30(a)のA-A矢視断面図である。図29と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
 図30に示すように、折畳式携帯端末装置1200A(送受信装置)は、上筐体1201Aと下筐体1201Bとがヒンジ1201Cにより回動自在に連結される。
 上筐体1201Aは、通信手段1204と、図示しないスピーカと、カメラ1205と、ディスプレイ207と、を備える。また、下筐体1201Bは、キーボード206と、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mと、を備える。
 接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mは、収音当接部材12a、12b、12c、12d(図示略)が下筐体1201Cの任意の場所に接して配置される。収音当接部材12a、12b、12c、12dは、上筐体1201A又は下筐体1201Bに接していれば、どこに配置されてもよい。
 キーボード1206は、数字キー、十字キー、各種機能キーを備える。
 ディスプレイ1207は、筐体1201Aの表面を覆う大型ディスプレイである。ディスプレイ1207は、LCDディスプレイ又は有機EL(Organic Electro-Luminescence)ディスプレイ等で構成され、受信した情報の内容やコンテンツ等を表示する。
 図31は、本実施の形態3の接触式マイクロホンを搭載する送受信装置の外観を示す斜視図である。図31(a)は、そのスライドを閉じた図、図31(b)は、そのスライドを開いた図である。図29及び図30と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
 図31に示すように、スライド式携帯端末装置1200B(送受信装置)は、上筐体1201Dと、下筐体1201Eとを有する。上筐体1201Dは、カメラ1205と、ディスプレイ1207と、スピーカ1208と、を備える。また、下筐体1201Eは、通信手段1204と、キーボード1206と、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mと、を備える。
 接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mは、収音当接部材12a、12b、12c、12d(図示略)が下筐体1201Eの任意の場所(ここではキーボード1206の背面)に接して配置される。収音当接部材12a、12b、12c、12dは、上筐体1201D又は下筐体1201Eに接していれば、どこに配置されてもよい。
 図30及び図31に示すように、折畳式携帯端末装置1200A及びスライド式携帯端末装置1200Bの筐体は、いずれも狭小であり、スピーカと接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mとは、近接して配置せざるを得ない。また、図29の携帯端末装置1200と同様に、騒音環境下で使用されることを想定せざるを得ない。
 図30及び図31に示す折畳式携帯端末装置1200A及びスライド式携帯端末装置1200Bにあっても、図29の携帯端末装置1200と同様に、接触式マイクロホン1a~1h、1j~1mを、折畳式/スライド式携帯端末装置に搭載することができる。
 以上の説明は本発明の好適な実施の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに限定されることはない。
 また、上記各実施の形態では、接触式マイクロホン及び送受信装置という名称を用いたが、これは説明の便宜上であり、接触式マイクロホンはマイクロホン装置、送受信装置は通信装置等であってもよい。
 さらに、上記接触式マイクロホンを構成する各部、例えば収音当接部材等の種類・形状、取付方法などは前述した実施の形態に限られない。
 2011年3月31日出願の特願2011-077632、2011年12月26日出願の特願2011-283492、2011年12月26日出願の特願2011-283502、2011年12月26日出願の特願2011-283510、2011年12月26日出願の特願2011-283517及び2011年12月26日出願の特願2011-283525の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明の接触式マイクロホンは、一般的な屋外や工事現場などの騒音環境下において、話者の音声や非可聴なつぶやき音を背景雑音の混入なく、明瞭に採取することが可能になる。また、通常音声通話や音声入力・音声認識・無音声電話へ応用することにより、携帯情報端末機などへのエラーのない音声入力や、内容秘匿通話において非常に明瞭な音声・音質を有するコミュニケーションの実現が可能となる。さらに、本発明における接触式マイクロホンは、作業用や工事用のヘルメットの顎紐や防寒のための耳覆いなどに、組み込むことも可能である。またさらに、プライバシー保護を目的に、周囲の話し声を収音せずに振動検出対象物の振動のみを検出するセンサとして使用することもできる。例えば、一般家庭用の水道流量検出センサである。その他、床へ埋め込むことにより歩行者の歩行紋を検出し侵入者を特定する、などのセキュリティ分野にも応用することができる。
 本発明の接触式マイクロホンを備える送受信装置は、スピーカ部に近接して接触式マイクロホンを配置するヘッドホン又は携帯無線装置などの送受信装置に適用することができまた、送受信装置として携帯機器以外の各種電子機器に適用することも可能である。
 1a~1h、1j~1m 接触式マイクロホン
 2 マイクロホン素子
 3 収音対象物(皮膚など)
 4 体内伝導音
 5 振動膜
 6 導線
 7a、7b、107 振動伝達部材
 7c ウレタンエラストマー
 8a、8b、108 制振部材
 9 カバー部材
 10、10a、10b、10c 気導音
 11 収音開口部
 12a、12b、12c、12d 収音当接部材
 18 隙間
 19、19b、19d 音響ファイバ(導管)
 19a、19c、19e 円筒
 20 プラスチック球
 21 空洞
 22 ワッシャ
 23 上下連結用チューブ
 24 穿孔(凹部)
 25 排出孔
 26 旋盤ドリル
 27 シリカ
 31 貫通孔
 32 アース線
 1100 ヘッドホン(送受信装置)
 1100 ヘッドホン(送受信装置)
 1100A 片耳式ヘッドホン(送受信装置)
 1100B ネックバンドタイプのヘッドホン(送受信装置)
 1110 左耳覆いヘッドホン
 1120 右耳覆いヘッドホン
 1130 ヘッドバンド
 1130A 片耳式ヘッドバンド
 1130B ネックバンド
 1200、1200A、1200B 携帯端末装置(送受信装置)
 1204 通信手段
 
 

Claims (6)

  1.  振動膜を有するマイクロホン素子と、
     前記マイクロホン素子の前記振動膜に接触し、体内伝道音の振動を前記マイクロホン素子まで伝達する振動伝達部材と、
     開口部を有し前記マイクロホン素子および振動伝達部材を格納するカバー部材と、
     前記カバー部材の開口部を覆って配置されるとともに前記振動伝達部材と接触する収音当接部材と、
     前記マイクロホン素子および前記振動伝達部材の周囲を取り囲むように、前記カバー部材及び前記収音当接部材の間に充填される制振部材とを備えた接触式マイクロホン。
  2.  前記振動伝達部材と前記収音当接部材との接触部は、前記収音当接部材の略中心に設けられた、請求請1記載の接触式マイクロホン。
  3.  前記収音当接部材が収音対象物と接触する面と平行な方向において、前記マイクロホン素子、前記振動伝達部材および前記収音当接部材のそれぞれの中心は、前記収音当接部材が収音対象物と接触する面と垂直な方向において略同一の軸上にある、請求項1記載の接触式マイクロホン。
  4.  前記振動伝達部材と前記収音当接部材との接触部が有する接触面積のうち、前記収音当接部材が収音対象物と接触する面と平行な方向の接触面積は、前記振動伝達部材の他の部分における前記平行方向の断面積以下である、請求項1記載の接触式マイクロホン。
  5.  前記振動伝達部材が円筒に格納されることにより音響ファイバーが構成され、前記円筒の断面は前記収音当接部材の収音対象物との接触面の裏面および前記マイクロホン素子の収音開口部と対向し、前記円筒の側面は前記制振部材と当接した、請求項1記載の接触式マイクロホン。
  6.  前記収音当接部材が収音対象物との接触面を有する部分のうち、その中心部における厚さは周辺部よりも薄く構成された、請求項1記載の接触式マイクロホン。
     
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