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표제지

목차

트랙차례 -CD 별도 첨부- 7

국문요약 8

Ⅰ. 서론 9

1. 연구 목적 9

2. 연구 방법 9

3. 연구 범위 10

Ⅱ. 본론 12

1. 웨이브 음원과 MP3 음원의 비교 12

1) 비압축 음원과 압축 음원에 대한 이해 12

2) 스트리밍 16

3) 핑크 노이즈를 이용한 웨이브와 MP3 주파수 비교 16

4) 클래식 음악을 이용한 웨이브와 MP3의 스테레오 음장 비교 23

5) 작품 "걱정"을 이용한 웨이브와 MP3 비교 25

6) 핑크 노이즈 및 클래식 음악 실험과 작품 실험의 결과 비교 30

2. 마스터링 기법을 활용한 스트리밍 음원의 최적화 31

1) 전주 33

2) 도입부 36

3) 후렴 37

Ⅲ. 결론 39

참고문헌 40

ABSTRACT 41

그림목차

〈그림 1〉 웨이브 음원과 MP3 음원 형태의 핑크 노이즈 주파수 비교 실험 17

〈그림 2〉 핑크 노이즈 주파수 측정 결과 18

〈그림 3〉 LAME MP3 인코더로 생성된 핑크 노이즈의 주파수 측정 결과 19

〈그림 4〉 사운드 포지 인코더로 생성된 핑크 노이즈의 주파수 측정 결과 20

〈그림 5〉 전주의 주파수 분포 21

〈그림 6〉 고주파수 대역의 레벨 보상 임계치 측정 과정 21

〈그림 7〉 -9dB 게인이 적용된 핑크 노이즈의 주파수 측정 결과 22

〈그림 8〉 -10dB 게인이 적용된 핑크 노이즈의 주파수 측정 결과 22

〈그림 9〉 웨이브 음원과 MP3 음원의 스테레오 음장 비교 24

〈그림 10〉 웨이브 음원과 MP3 음원의 MS 레벨 비교 24

〈그림 11〉 전주의 주파수 측정 결과 26

〈그림 12〉 전주의 스테레오 음장 비교 26

〈그림 13〉 전주의 MS 레벨 비교 27

〈그림 14〉 도입부의 주파수 측정 결과 27

〈그림 15〉 도입부의 스테레오 음장 비교 28

〈그림 16〉 도입부의 MS 레벨 비교 28

〈그림 17〉 후렴의 주파수 측정 결과 29

〈그림 18〉 후렴의 스테레오 음장 비교 29

〈그림 19〉 후렴의 MS 레벨 비교 30

〈그림 20〉 스트리밍 음원의 품질 최적화 과정 32

〈그림 21〉 전주에 적용된 리니어 페이즈 EQ의 설정 값 33

〈그림 22〉 전주에 적용된 바이탈라이저 MK2-T의 설정 값 34

〈그림 23〉 전주에 적용된 L2 울트라 맥시마이저의 설정 값 35

〈그림 24〉 스트리밍에 최적화된 전주의 주파수 측정 결과 36

〈그림 25〉 스트리밍에 최적화된 도입부의 주파수 측정 결과 37

〈그림 26〉 스트리밍에 최적화된 후렴의 주파수 측정 결과 37

초록보기

초고속 무선통신의 발달과 스마트폰의 대중화는 스트리밍을 통한 음원의 재생을 확산시켰다. 그로 인해, 스트리밍에 사용되는 MP3 음원은 음악을 전송, 보관, 재생하는 가장 일반적인 형태가 되었다. 따라서 손실 압축 방식을 통해 생성되는 MP3 음원의 태생적인 문제인 음질 손상에 대한 보정이 더욱 중요하다.

마스터링은 음원의 최종 마스터를 만드는 과정으로, 음질에 대한 보정 작업 또한 그 범주에 포함된다고 보아야 할 것이다. 따라서 마스터링 엔지니어가 주로 사용하는 디지털 오디오 프로세서를 통해 MP3 음원이 스트리밍에 최적화되는 방법을 모색하였다.

핑크 노이즈와 클래식 음악을 대상으로 하여, 웨이브 음원이 MP3 음원으로 변환되면서 발생하는 주파수 대역의 손실과 스테레오 음장의 축소 및 변형을 주파수 분석기와 스테레오 분석기 등을 통해 확인하였다. 이를 작품 "걱정" 의 분석 결과와 비교하여, MP3 음원의 음질 손상 원인을 규명하였고, 실험에 사용된 아이튠즈 MP3 인코더의 특징을 확인하였다. 또한 비교 실험의 결과를 바탕으로, 작품 "걱정"의 전주, 도입부, 후렴이 스트리밍에 최적화되는 이퀄라이저와 인핸서, 리미터의 설정 값을 도출하였다.

나아가 본 연구 과정을 응용 프로그램화한다면, 스트리밍에 최적화된 MP3 음원을 생성하는데 드는 시간과 인력을 절약할 수 있기 때문에, 연구 결과가 활성화될 수 있을 것이다.