<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wikippe.e-do-match.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=203.114.248.13</id>
	<title>Wikippe - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikippe.e-do-match.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=203.114.248.13"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikippe.e-do-match.com/index.php/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E9%8C%B2/203.114.248.13"/>
	<updated>2026-06-14T08:20:31Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3&amp;diff=38949</id>
		<title>マイクロフォン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3&amp;diff=38949"/>
		<updated>2014-05-18T00:06:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;203.114.248.13: /* その他の分類 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{redirect|マイク}}&lt;br /&gt;
[[ファイル:Oktava319-internal.jpg|right|thumb|150px|コンデンサマイクロフォン（ウィンドスクリーンを外したところ）]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;マイクロフォン&#039;&#039;&#039;またはマイクロホン&amp;lt;ref&amp;gt;「マイクロフォン」の方が英語に近いが、『[[学術用語集]] 電気工学編』では「マイクロホン」が正式表記になっている。&amp;lt;/ref&amp;gt;（&#039;&#039;Microphone&#039;&#039; ）は、[[音]]を[[電気信号]]に変換する機器である。略称&#039;&#039;&#039;マイク&#039;&#039;&#039;（&#039;&#039;Mic&#039;&#039; ）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==方式による分類==&lt;br /&gt;
===ムービング・コイル型===&lt;br /&gt;
ダイナミックマイク（動電型マイク）の一種で、永久磁石と可動コイルを組み合わせたマイク。可動線輪型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====構造と動作原理====&lt;br /&gt;
[[電磁誘導]]（[[コイル]]を永久磁石のそばで振動させ、コイル内の[[磁束]]を変化させるとコイルに[[起電力]]が発生する）を利用したマイク。&lt;br /&gt;
コイルはプラスチックフィルムをドーム状に成形した[[振動板]]（ダイヤフラム）に固定されていて、そのダイヤフラムが[[音波]]を受けて振動し、磁界内でコイルが動くことにより音声信号を得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====特徴と応用====&lt;br /&gt;
[[ファイル:Bush at podium 20050428.jpg|thumb|180px|ダイナミックマイクの使用例（写真はシュアSM57）。[[要人|VIP]]スピーチではマイクロフォン故障を担保し冗長性を確保する目的で、複数のマイクを用いて集音することも多い。]]&lt;br /&gt;
機構が単純で電池や電源も不要、丈夫で湿度にも強く、また大音量でも歪みにくい。しかし、コイルを含み振動系の質量が大きいため、高音域には応答しにくく、また歌手が手に持って歌うときに、マイクを握る時に発生する[[摩擦]]音や掌の[[筋肉]]が発する音などの機械的振動を拾いやすい。この欠点に対処する為にエレメントを防振材で支持するのが一般的であるが、機構的に振動を打ち消す工夫をしたものもある。一般的にはコンデンサマイクよりも特性は劣るが、使いやすく丈夫な点、特有の音質などを買われて、[[舞台]]など[[Public Address|PA]]を必要とする場面や、マイクが多少乱暴に扱われるような場面で、ボーカル、ドラム、ギターアンプ等の集音に用いられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、[[スピーカー|ダイナミックスピーカー]]とは構造が同じである。ダイナミックスピーカーには入出力の可逆性があり、音声信号を加えればスピーカーとして動作し、コーン紙が音声により振動すればダイナミックマイクとして動作する。このような理由から、一部の[[インターホン]]や[[トランシーバー (無線機)|トランシーバー]]等では、部品数を減らすために、ダイナミックスピーカーをマイクとして兼用している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===リボン型===&lt;br /&gt;
上記ムービング・コイル型と並ぶ、ダイナミックマイクの一種。永久磁石と可動金属リボンを組み合わせたマイク。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====構造と動作原理====&lt;br /&gt;
ムービング・コイル型では磁界中にコイルを配置するが、リボン型では薄い金属膜（主としてアルミ箔、新しいものでは耐久性の高い[[カーボンナノチューブ]]&amp;lt;ref&amp;gt;2008年に[[シュア (音響機器メーカー)|SHURE]]が買収したCROWLEY AND TRIPP社が実用化。KSM313、353として販売継続されている。&amp;lt;/ref&amp;gt;によるものもある）を細長くカットし、細かい折り目をつけたリボン状の導体を、磁極の間の細長いスリットに配置する。音声によって導体であるリボン振動体が磁界中で振動することによって、リボンの両端に[[起電力]]が生じ、音声信号が得られる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====特徴と応用====&lt;br /&gt;
リボンが折り目を付けてゆるく張られているため、人の息など「吹かれ」と呼ばれるノイズや振動に弱い反面、振動系が軽くて動きやすい為、低音域から高音域の音に良く反応し、広い周波数帯域を持つ。音質が柔らかい事から、[[音声]]や[[和楽器]]、[[弦楽器]]などの集音に好んで使われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====速度型マイク====&lt;br /&gt;
リボンの両面が空間に開放されているタイプは、リボン面に垂直な両側の方向からの音に対して高い感度を示し、面に平行な方向からの音に対しては感度が著しく低い、いわゆる双指向性を示す。リボン振動体はその両側の音圧差により振動し、リボンの振動速度及び出力電圧は空気の粒子速度に比例する。空気の振動速度に比例する電圧が生ずることから、速度型マイクに分類される。ヴェロシティマイク（ベロシティマイク）と呼ばれる所以である（[[#指向性の実現法|指向性の実現法]]参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
非常にデリケートな構造を持ち、扱いに注意が必要なことや、形が大きく重いこと、出力インピーダンスが低く音声から電流への変換効率も低いことから近年{{いつ|date=2012年12月}}&amp;lt;!-- See [[WP:DATED]] --&amp;gt;は殆ど生産されていなかったが、ここ数年{{いつ|date=2012年12月}}&amp;lt;!-- See [[WP:DATED]] --&amp;gt;はその良さ（繊細な音）が見直され、高価な製品から安価な製品まで比較的多種の製品が製造されるようになっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===コンデンサ型===&lt;br /&gt;
[[コンデンサ]]の原理を応用したもの。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====構造と動作原理====&lt;br /&gt;
互いに平行な2枚の金属板を近接させるとコンデンサになる。その一方をダイヤフラム（蒸着などにより金属を貼り付けたプラスチックフィルム、または金属薄膜）に置き換えると、振動に応じて電極間の距離が変わるため、音声信号に比例した[[静電容量]]の変化が発生する。高抵抗を介して電極間に[[直流]][[電圧]]をかけると、静電容量の変化をそれに比例した電圧の変化として取り出すことができる（コンデンサマイクロホンカプセル）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
カプセル自体の出力[[インピーダンス]]が高いため、コンデンサマイクの電気的な出力を効率的に取り出す為には、インピーダンスを変換するための前置増幅器（プリアンプ）が必要である。インピーダンス変換素子としては[[真空管]]、[[電界効果トランジスタ]](FET)などの極めて高い[[入力インピーダンス]]をもったものが用いられ、これは一般にカプセルの近傍に置かれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ダイヤフラムと対向する金属板（背極、バックプレート）との間の距離は、一般的に数十μmで、電気容量は数10pF程度である。金属板には全面に渡って小さな穴を開けて空気の流通を妨げないようにし、ダイヤフラムが振動しやすくなっている。ダイヤフラムは加わる電圧によって金属板に吸着しないように、一定の張力をかけて保持されている。そのため、コンデンサマイクロホンの振動系は高域に共振周波数を持つ。中には共振周波数が可聴帯域にあるものもあり、マイクの個性の一つとされている&amp;lt;ref&amp;gt;特殊な例として、非対称・非円形ダイヤフラムを用い共振を抑制したFlamingo Magic Ear(Violet Design)、非平面ダイヤフラムにより20～50kHzの超音波域に共振周波数を設け、100kHzまでの収音を可能にしたCO-100K([[NHK放送技術研究所|NHK技研]]と[[三研マイクロホン|サンケン]]の共同開発)といった製品がある&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上の「DCバイアス」方式でダイヤフラムに作用させていた直流電圧をMHz帯の低電圧高周波に置き換えたものが「HF(High Frequency)バイアス」、「RFバイアス(Radio Frequency)バイアス」と呼ばれる方式である&amp;lt;ref&amp;gt;[[ゼンハイザー|SENNHEISER]]のMKHシリーズが著名だが商品化は1950年(昭和25年)[[有限会社スタックス|STAX]]が既に行っている。同社製品にはやはり「高周波バイアス方式」を応用した[[レコードプレーヤー#カートリッジ|レコード針]]も存在した。参照ページ[http://www.stax.co.jp/Japan/rekishi-J.html]&amp;lt;/ref&amp;gt;。振幅や周波数の変調を可聴周波数の音声に変換するので雑音を抑えつつ周波数帯域の上限を伸ばす事が出来る、DCバイアスでは絶縁を保てない多湿な環境や雨天でも性能が落ちないなど有利な点が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====特徴と応用====&lt;br /&gt;
ダイヤフラムは一般に数μmの厚みしかなく、非常に軽いので、応答が非常に速くクリアな音質に特徴がある。また、ダイヤフラムの振動を制御しやすい構造の為に、比較的簡単に平坦な周波数特性が得られる。一方で増幅回路を含む為、大音量で歪むことがある、温度や湿度の影響で雑音が発生しやすいなどのデリケートな部分もあるが、技術的に改良を加えてより過酷な条件での使用に耐える製品もある。大音量時の歪に対しては、マイク内部で信号を減衰させるスイッチ(Pad)をもったものもある。また指向性を変えられるものもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
主な用途は音響測定や[[電気録音|録音]]、あるいは各種機器へ組み込むなど小型化が求められる場合等である。[[音楽]]を高品位で収録する場合に使用されることが多い。スタジオなどでは[[ボーカル]]、弦楽器、[[金管楽器]]にしばしば利用される。逆に野外や舞台などPAでの使用では制限を受ける。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====エレクトレットコンデンサマイク====&lt;br /&gt;
コンデンサマイクには、前述のようなダイヤフラムに外部から直流電圧をかける方式の他に、ダイヤフラム、背極またはバックチャンバに[[電石|エレクトレット]]素子（半永久的に電荷を蓄える高分子化合物）を用いたエレクトレット方式がある。背極にエレクトレット素子をもつものは、ダイヤフラムの材質に制限がないので特性的に有利である（バックエレクトレット方式）。この方式を用いたスタジオ用マイクロホンも多数存在する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、汎用電子部品として、FETを用いたインピーダンス変換器を内蔵したエレクトレットコンデンサマイクモジュールが販売されており、各種製品に広く用いられている。この種のモジュールは外部から抵抗を介して直流電圧を[[印加]]するだけで、容易に音声信号を得ることができる。安価なヘッドセット、マイクなどはほとんどがこのタイプである。これを用いてマイクを自作する人もいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====電源供給法====&lt;br /&gt;
[[ファイル:Phantom_Power_Supply.PNG|thumb|300px|トランスを用いたファントム電源供給法の例。ミキサのマイク入力トランスの中点とGNDの間に直流を印加する]]&lt;br /&gt;
エレクトレット方式の場合は、高い直流電圧の供給が不要となるが、いずれにせよ増幅器を内蔵しているため、コンデンサマイクは一般に直流電源を必要とする。電源供給は、本体に乾電池を入れるものや、本体には電源回路を持たずに外部の専用電源を利用するもの、ミキサーやマイクプリアンプ等からマイクケーブルを通して供給する方式（&#039;&#039;&#039;Phantom（ファントム、ファンタム）電源方式&#039;&#039;&#039;）がある。ファントム電源は多くの場合48V、消費電流は最高14mAで、規定の抵抗値を持ったブリーダ抵抗を介して[[平衡接続]]端子のHOT及びCOLDと、GNDの間に印加される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
回路の破損原因になるためダイナミックマイクにファントム電源を掛ける事は基本的に厳禁である。しかし21世紀に入るとファントム電源で駆動する小型の増幅器を搭載して低出力やインピーダンスの問題を解消した「アクティヴ・リボンマイク」、ファントム電源を掛けた信号経路に挿入し20dB以上の増幅を行う「インライン・プリアンプ」がそれぞれ複数機種登場し、コンデンサーマイク以外の方式でもファントム電源を要求する場合が出て来ている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
増幅器に真空管を用いたモデルは概ね外部電源に拠っており、付属の専用電源ユニットによって内蔵増幅器や真空管のヒーター電力、成極電圧に信号と別回路で高い電圧が供給される。DPA(旧B&amp;amp;K)の製品でも通常3極の[[XLRタイプコネクター|キャノン端子]]に4極を用いて130V、7極を用いて190Vの成極電圧を、音声と別回路で供給する製品があった&amp;lt;ref&amp;gt;DPA4041T2およびS。専用パワーサプライ／プリアンプのHMA5000仕様書(ただし原語版)による。2013年現在製造終了。&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
民生用途、例えばパソコンに接続するマイクや民生向けポータブル録音機器、家庭用ビデオカメラ、[[アマチュア無線]]用などでは「プラグインパワー」や“接続ケーブル供給”方式が用いられている。数Vから十数Vであり、接続も不平衡である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
商用電源からの整流、バッテリーからの昇圧のいずれによっても、ファントム電源生成の回路自体が微弱な音声信号を汚すノイズ源になり易く、インピーダンス整合やノイズ対策が欠かせない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===カーボンマイク===&lt;br /&gt;
炭素粉の接触抵抗の変化を利用したマイク。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====構造と動作原理====&lt;br /&gt;
板状の2枚の電極の間に炭素の粉を入れた構造になっている。一方を固定電極、もう一方を可動電極にして、電極間に直流電流を流しておくと、音声（空気振動）により可動電極が振動し、電極と炭素の粉との接触抵抗が変化する為、両端に音声に比例した電圧の変化、すなわち音声信号が得られる。コーン型のダイヤフラムの中央部に可動電極を設けて、音声から電気信号への変換効率を高めたものもある。&lt;br /&gt;
頑丈であり、感度は非常に高いが、炭素粉の接触圧-抵抗変化を利用している為に音が歪みやすい。&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- また、そのときの湿度によって特性が変わってしまうため、「本日は晴天なり」「本日は曇天なり」といったコールが生まれた。 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====特徴と応用====&lt;br /&gt;
用途は広く、ダイナミックマイクが発明され普及するまで、レコードの録音や、アナウンサーや音楽の集音用として[[放送局]]でも使われていた。ダイナミックマイクが普及しても、有線・無線での会話の伝達用としては十分な音質であり、増幅することなく使用できることもあり、[[黒電話]]（600型電話機）や[[公衆電話]]、[[無線機]]の送話器に広く使われていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===圧電マイク===&lt;br /&gt;
[[圧電効果]]を利用したマイク。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====構造と動作原理====&lt;br /&gt;
[[強誘電体]]などでできた[[圧電素子]]を電極で挟み、圧力をかけると[[圧電効果]]で電力が得られる。これを利用し、音声（空気振動）により電極を振動させ、電極から音声信号を得る。感度は非常に高いが出力電力は小さい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====特徴と応用====&lt;br /&gt;
古くから[[ロッシェル塩]]（酒石酸カリウムナトリウム）が利用され、クリスタルマイクとも呼ばれた。原理的に全く同じ構造でスピーカやイヤホンも作れるが、それらと共用の圧電素子を利用したものでは近年は結晶ではなくセラミックを利用したものが多くセラミックマイクとも呼ばれる。ラペル形マイクは現在でもクリスタル使用している。高分子化合物を材料にした圧電素子もある。どれも圧電型マイクの特性として3～5kHzをピークとする周波数特性を描く。&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.mouser.com/catalog/specsheets/KT-400026.pdf mouser社カタログ特性例]}}&amp;lt;/ref&amp;gt;この特性は無線機などのスピーチ用として[[明瞭度]]をあげる効果があり、主として帯域が限られている状況での通話時に好ましいとされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特有の周波数特性を生かし[[無線通信]]、コンクリートマイク等に使われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===レーザーマイク===&lt;br /&gt;
[[レーザー|レーザー光]]によって空気の振動を捕らえる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====構造と動作原理====&lt;br /&gt;
レーザー光を使用して音声[[振動]]による[[光]]の揺らぎを受光素子で検出して復調する。[[ドップラー効果]]による物や、[[干渉計]]による物など複数の形式が存在する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====特徴と応用====&lt;br /&gt;
従来型のマイクの使用が困難な環境下、状況下での使用が想定される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==指向性による分類==&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[ファイル:omnipattern.svg|100px]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[ファイル:bidirectionalpattern.svg|100px]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[ファイル:cardioidpattern.svg|100px]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[ファイル:hypercardioidpattern.svg|100px]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[ファイル:shotgunpattern.svg|100px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!無指向性&lt;br /&gt;
!双指向性&lt;br /&gt;
!単一指向性&lt;br /&gt;
!鋭指向性&lt;br /&gt;
!超指向性&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 全指向性または無指向性&lt;br /&gt;
: 360度全ての方向に対して感度が同等にあるものをいうが、可聴周波数全てに無指向性を得たものは無い。測定用マイクなどに使われる。ノンディレクション。&lt;br /&gt;
; 双指向性または両指向性&lt;br /&gt;
: 正面とその反対側に対して感度がよいものをいう。両側で位相が逆になる。マイクを挟んで向かい合った2人の声の録音などに使われる。ツインディレクション。&lt;br /&gt;
; 単一指向性&lt;br /&gt;
: 指向特性を図に表すと逆さのハート型を描くことから、[[心臓]]を意味する[[カージオイド|カーディオイド]]とも呼ばれる。正面に対して感度がよいものをいう。特定の方向以外の音を拾いにくいため[[ハウリング]]やかぶりに強い。そのため舞台でのスピーチや楽器の拡声などに多く使われる。&lt;br /&gt;
; 狭指向性、鋭指向性、超指向性など&lt;br /&gt;
: 単一指向性より指向特性を鋭くしたものがあり、別の呼び名ではスーパーカーディオイド、ハイパーカーディオイド、ウルトラカーディオイドの順に鋭くなる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全指向性マイクは「吹かれ」に強く、近接効果が少ないので[[ENG (放送)|ENG]]等のインタビューマイクとして広く使われる。SHURE社のSM63、サンケン社のMS-5Cなどが有名である。音楽収音には全指向性マイクないし各種指向性マイクが用いられ、音響技術者や演奏者の意図、現場の音響状態、楽器の種類などさまざまな点から選択される。[[AKG]]のC414、[[DPAマイクロフォン]]の4006、[[ノイマン]]のU87、[[シュア (音響機器メーカー)|シュア]]の[[SM57]]、[[ソニー]]のC38等数多くの有名機種がある。野外集音やビデオカメラ用マイクには鋭指向性のガンマイクが使われることが多く、[[ゼンハイザー]]のMKH416が夙に有名である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 指向性の実現法 ===&lt;br /&gt;
正面を0とした音源の角度をθ[[ラジアン]]、感度をrとすると、&lt;br /&gt;
*全指向性（無指向性）は r = 1&lt;br /&gt;
*双指向性（両指向性、8の字指向性）は r = [[余弦|cos]] θ&lt;br /&gt;
*カーディオイド特性は r = (1 + cos θ )/2&lt;br /&gt;
と表される。ここから判る通り、カーディオイド特性は、全指向性と双指向性の二つの特性を加算したものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ファイル:Microphone types.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全指向性を実現するには、カプセルがある位置での音圧を検出すればよく、双指向性を実現するには、ダイヤフラム前後の圧力勾配ないしは媒体の速度を検出すればよい。カーディオイド特性を実現するためには、両者を兼ね備えればよく、カプセル後方に音響抵抗をもった通路を設け、ある程度ダイヤフラム後方の音圧もダイヤフラムに影響を与えるようにする。コンデンサマイクでは、背極の両面にダイヤフラムを用意し、両者の出力を電気的に合成する手法もとられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ハイパーカーディオイド等は、カーディオイド特性より双指向性成分を増やしたもので、側面からの音を拾いづらく、背面からの音は逆相になるので、ステージでのPAに有効である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ファイル:アレイ・マイクロホン1.PNG|150px|right|アレイ・マイクロホンの指向性の原理]]&lt;br /&gt;
[[ファイル:アレイ・マイクロホン2.PNG|150px|right|アレイ・マイクロホンの指向性の原理 遅延器を使うと指向性の方向を変えられる。]]&lt;br /&gt;
ガンマイクは全指向性と双指向性の加算ではなく、音響管による[[干渉 (物理学)|干渉]]を利用して非常に鋭い指向性を実現している。また、[[放物面]]の焦点に全指向性マイクを置くと、遠くの音源に対する鋭い指向性と高い感度が得られる（[[集音器]]）。アレイ・マイクロホンは多数のマイクを並べてその出力を電気的に足し合わせて指向性を得るものがある。単純に足し合わせても高い指向性が得られるが、それぞれの信号を演算によって遅延器を通した効果を与えると、指向性の方向を変えられる。パッシブ・アレイ・レーダーの原理と同じである。また、それぞれのマイクの信号をいったんコンピューターに記録して、計算によって音源の方向（や距離）を割り出す事が騒音探査で応用されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==その他の分類==&lt;br /&gt;
===ワイヤレスマイク===&lt;br /&gt;
音声伝送に有線ではなく[[電磁波]]（[[電波]]、[[赤外線]]、[[可視光線]]）を用いるマイクである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;電波&#039;&#039;&#039;を用いるものは、[[電波法]]令では&#039;&#039;&#039;ラジオマイク&#039;&#039;&#039;と呼ばれる。&lt;br /&gt;
:*概説については、[[ラジオマイク]]&lt;br /&gt;
:*[[陸上移動局]]の[[無線局免許状|免許]]を要するものは、[[特定ラジオマイク]]&lt;br /&gt;
:*[[特定小電力無線局]]の種別としては、&lt;br /&gt;
:**[[ラジオマイク用特定小電力無線局]]&lt;br /&gt;
:**[[補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局]]&lt;br /&gt;
:*微弱電波を用いるものは、[[微弱無線局]]&lt;br /&gt;
をそれぞれ参照のこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;赤外線&#039;&#039;&#039;を用いるものは、業務用[[カラオケ]]装置、講義用・会議用がある。これは電波を使用すると[[繁華街]]や[[カラオケボックス]]あるいは[[学校]]のような利用者が密集している場所では[[混信]]しやすく、会議では[[傍受]]・[[盗聴]]のおそれがあるので、赤外線の障害物に強く、かつ壁を通過しない性質を利用したものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;形状と指向性&lt;br /&gt;
:箱型に多い、ダイヤフラムが筐体内に垂直に立った状態で音を受けるタイプを「サイドアドレス」、円筒の中にダイヤフラムが固定され、概して円筒の軸方向に指向性を持つタイプを「エンドアドレス」と呼ぶ。エンドアドレスマイクは特に「ペンシルマイク」と呼ばれる事もある。円筒形でありながらサイドアドレスタイプというマイクもAKG/TelefunkenのC12などが存在する。&lt;br /&gt;
;口径&lt;br /&gt;
:ダイヤフラムの大きさによって、周波数特性・過渡特性や高域での指向特性が異なる&amp;lt;ref&amp;gt;概して口径が小さくなるほど高域の周波数特性が伸び、等価雑音レベルは増加する。コンデンサーマイクでは成極電圧を高くする事で感度を上げ相対的にノイズを低減させる事が可能で、ファントム電源48Vを昇圧する機能を持つCO-100KやC617(Josephson Engineering)といった小口径ダイヤフラムマイクも存在する。&amp;lt;/ref&amp;gt;。サンケンのCU-41のように口径の異なる複数のダイヤフラムを持ったマイクもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;骨伝導マイク&lt;br /&gt;
:人体の頭部または頚部に直接接触させ、音声を拾う装置。空気中の音波を拾うわけではないから、むしろコンタクトピックアップの一種だが、便宜上マイクと呼ばれる。[[携帯電話]]、無線通信、ライダーやドライバーの交信など、騒音下でも小さな声を確実に捕らえる必要がある場合に用いる。&lt;br /&gt;
;コンタクトマイク&lt;br /&gt;
:音源に直接取り付けて使用するマイク。主に管楽器のホーン部、弦楽器の音孔の縁に取り付けて使われる。演奏を阻害しないよう小型にする必要があるためエレクトレットコンデンサー型が多い。&lt;br /&gt;
:また、これとは別にコンタクトピックアップと呼ばれるものもあるが、これは空気振動ではなく音源の振動を直接電気信号に変換するもので、マイクロフォンとは区別される。&lt;br /&gt;
;水中マイク&lt;br /&gt;
:水中に投入して使用することを前提に開発されたマイク。海中生物の生態調査等に利用される。&lt;br /&gt;
;スタンドマイク&lt;br /&gt;
:固定型（据置型）の無線機に用いるマイクで、机の上に置いて使う。後述のPTTスイッチが付いている。無線通信に適した音質になるように、[[エフェクター#コンプレッサー / リミッター|コンプレッサ]]、[[フィルタ回路]]等が付いていることがある。なお、「スタンドマイク」という呼称はしばしば、床置型マイクスタンドに設置されたマイクに対する俗称としても用いられる（卓上に置かれるのは「デスクマイク」とも呼ばれる）。&lt;br /&gt;
;接話型マイク&lt;br /&gt;
:口元に極近いところで利用することを前提に指向特性、周波数特性、感度を調整し、目的の声以外の音を拾いにくくしたマイク。&lt;br /&gt;
:小型マイクユニットを2個内蔵し逆相接続されているものがある。口元からの距離に対する2個のマイクユニット間距離により個々のマイクユニット出力に無視できない位相差が出やすく、逆相接続でも位相差分が出力として得られる。これに対し周囲雑音は発生源位置が2個のマイクユニット間の距離に比して遠く、同相で個々のマイクユニットに届くため逆相接続によって相殺されやすい。&lt;br /&gt;
;バウンダリマイク（&#039;&#039;Boundary Microphone&#039;&#039; ）、PZM（&#039;&#039;Pressure Zone Microphone&#039;&#039; ）&lt;br /&gt;
:壁、床面等に貼るマイク。反射音の干渉が減り感度が高くなる。小型にする必要があるためエレクトレットコンデンサー型が多い。&lt;br /&gt;
:背丈が低いので、目立たないという利点もある。&lt;br /&gt;
:壁面に埋め込むタイプもある。&lt;br /&gt;
;防水マイク（防雨マイク）&lt;br /&gt;
:野外や湿気の多い場所で使用することを前提に開発されたマイク。一部の製品は浅い深度での水中で使用可能な物もある。野外（特に荒天下）、プールサイド等での利用を前提にしている。&lt;br /&gt;
;ボーカルマイク&lt;br /&gt;
:ステージボーカルには、耐久性があり、吹かれに強く、低域をロールアウトした特性を持つ単一指向性マイクが適する。[[シュア (音響機器メーカー)|シュア]]の[[SM58]]が有名である。&lt;br /&gt;
;ワンポイントステレオマイク&lt;br /&gt;
:一本でステレオ収音が可能なマイク。メモリーカードを用いたハンディレコーダやビデオレコーダにおいて2つのエレメントを近接配置したステレオマイクを搭載する機種が2000年代半ば以降急増している。120度程度の角度を付けて配置された二つの単一指向性カプセルを持つタイプ、正面を向いた単一指向性カプセルとそれに直交する双指向性カプセルを用いたもの（Mid-Side, MS方式）がある。後者は正面向きカプセルの信号と横向きカプセルの信号を加算／減算することによりステレオ信号を得る。ノイマンのSM69、サンケンのCMS-2など有名機種が多い。マイク間に20cm以内の距離を持たせたラジオ・フランス(ORTF)方式は同じマイク2本とスタンドへの取り付けで対応される事が多い中、SCHOEPSのMSTC64Uがあり、Superlux S502というほぼ同じ外見を持つ製品も生産されている。ヘッドフォン聴取を前提とした[[立体音響#方式#バイノーラル方式|バイノーラル]]収音用途に人間の頭部、あるいは胸部から上を模したバッフルの耳部分にマイクエレメントを埋め込んだ「ダミーヘッド・マイクロフォン」も一種のステレオマイクである。直径20cmの球体の両端にマイクエレメントを配したKFM6(SCHOEPS)、BS-3D(T.H.E.Audio)はダミーヘッド方式から派生したバウンダリーマイクと言えるだろう。さらに発展させた形式としてサラウンド収音用のマイクロフォンも開発されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 付加機能/オプション ==&lt;br /&gt;
; 音声ON/OFFスイッチ&lt;br /&gt;
: 比較的廉価なダイナミックマイクに多く搭載されていて、マイクの音声出力に挿入されるスイッチで音声のON/OFFをおこなう。電源スイッチとは区別されている。OFF時には出力をショートすることによってアンプの入力が解放になることを防ぎ誘導ノイズの影響を受けにくくするが、ON/OFF時にノイズが出やすいので切り替えノイズを問題にする場合は[[カフボックス]]を使用したり、ミキシング・コンソールを使用するときはオペレータが使用状態に応じて出力を操作する。不用意にON/OFFすることを防ぐため、スイッチをON状態で固定できる機種もある。ワイヤレスマイクでは電源スイッチが音声のON/OFFを事実上兼ねていることが多い。&lt;br /&gt;
; 電源スイッチ&lt;br /&gt;
: 電池を内蔵するマイクにおいて回路へ供給する電流をON/OFFする機構。ON/OFF時に大きいノイズを出す場合があり、出力のON/OFFの代用として使用するのは望ましくない。&lt;br /&gt;
; PAD&lt;br /&gt;
: カプセル以降のアンプに対して過大入力が予想される場合に出力を減衰させる。コンデンサーマイクの場合はカプセルに並列に小容量のコンデンサーを接続することで効果を得る。&lt;br /&gt;
; フィルタ&lt;br /&gt;
: 不必要な周波数帯域をマイク側で低減させるための機能。多くはローカットであり、機種によっては数段階の切り替えが可能なものもある。&lt;br /&gt;
; 指向性切り替え&lt;br /&gt;
: カプセルに電圧を与えて制御する方法と物理的にシャッターなどを用いて制御する方法がある。&lt;br /&gt;
; 出力インピーダンス切り替え&lt;br /&gt;
: 出力トランスの2次側の結線を変更することにより出力インピーダンスを選択できる機種がある（例:ノイマン社の製品など）。無線機用のダイナミックマイクの一部にも見られる。&lt;br /&gt;
; PTT（[[Push To Talk]])&lt;br /&gt;
: トランシーバー等で送信/受信を切り替える為のスイッチ。一般には押す/押し下げる事により送信となる。音声のON/OFFと混同しないように注意が必要である。&lt;br /&gt;
; デジタル出力&lt;br /&gt;
: マイクロフォンにADコンバーターを内蔵し、音声出力をデジタル信号として取り出す物。デジタル入力のミキサーに直接接続することを目的としている。&amp;lt;ref&amp;gt;コンデンサータイプのマイクと3ピンXLRケーブル1本で通信し、サンプリング周波数384kHzまでのデジタル信号に加えクロック、10Vのファントム電源にコントロール信号まで供給するAES42規格が策定されており、専用デジタルインターフェースと組み合わせる方法でSCHOEPS、NEUMANN、SENNHEISERが製品化。直接入力に96kHzサンプリングまで対応したポータブルレコーダーがAETA、SoundDevicesから発表されており、複数の出力を束ねてマルチチャンネルのデジタル音声を送出するインターフェース単体もNEUMANN、RME製品がある。以上の[[ΔΣ変調]]に対応しないマイクとは別に、携帯電話や小型ビデオカメラ用の電子部品として小型マイクユニットをシリコンチップに埋め込みアンプとΔΣコンバーターを組み合わせた「デジタルシリコンマイク(3.25MHzPDM)」も流通している。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
; サスペンション/ショックマウント&lt;br /&gt;
: マイクスタンドから伝わる振動をマイクに伝えないようにするための防振装置。マイクの形状に合わせた専用品がメーカーから供給されるのが一般的である。&lt;br /&gt;
; ポップフィルター&lt;br /&gt;
: スタジオでコンデンサーマイク使用時にマイクの吹かれ防止のために口とマイクの間に挿入する防風フィルター。材質は金属（金網）であったり、ストッキング類似の繊維素材であったりする。&lt;br /&gt;
; ウィンドスクリーン/風防&lt;br /&gt;
: 吹かれ防止と野外での使用において風切り音を低減させるためにマイクに被せて使用する。材質はスポンジ状の物であったり、目の細かい金網と薄いスポンジを組み合わせた物など各種ある。防水効果を期待して使うものではない。&lt;br /&gt;
; ウィンドシールド/俗称 籠 （ソフタイを含む。）&lt;br /&gt;
: ガンマイクにおいてマイク全体を収納する風防の事。手持ち/ブームに装着して強風時の屋外アプリケーションや対象物を追いかける（風切り音が発生する。）場合に使用。&lt;br /&gt;
; ウィンドジャマー&lt;br /&gt;
: Rycote社の開発した強風対策の為の毛皮風防アダプタ。ウィンドシールドやウィンドスクリーンに装着して風防効果を高める。&lt;br /&gt;
; アコースティックイコライザー&lt;br /&gt;
: DPA社の製品に見られるオプションで、マイクに装着することにより指向特性や高域特性を変化させる。外観は球状であったりコーン型であったりと様々である。&lt;br /&gt;
; ヘッドセット、ハンドセット&lt;br /&gt;
: スピーカーとマイクが一体型になっており、通信に用いられる。[[ヘッドセット (音響機器)]]を参照。ハンドセットはいわゆる“[[電話機]]の受話器”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==特性==&lt;br /&gt;
; 入力感度&lt;br /&gt;
: ある音圧の入力に対し、どれだけの出力が得られるかを示す。単位は[[dBV]]/[[パスカル|Pa]]等。&lt;br /&gt;
; [[ダイナミックレンジ]]&lt;br /&gt;
: マイクがどれ位小さい音から大きい音まで歪みなく拾うことが出来るかをあらわしたもの。単位は[[デシベル|dB]]で最小値と最大値の比率を表現する。&lt;br /&gt;
; 周波数帯域（周波数特性）&lt;br /&gt;
: マイクがどれ位低い音から高い音まで拾うことが出来るかをあらわしたもの。20Hz ～ 20kHz ±3dB等と示す。&lt;br /&gt;
; 指向特性&lt;br /&gt;
: マイクがどの方向の音をよく拾うかをあらわしたもの。正面からの角度と対応する感度を円形のチャートで表現する。[[#指向性による分類|指向性による分類]]で前述。&lt;br /&gt;
; SN比&lt;br /&gt;
: 信号（Signal）とノイズ（Noise）の比率。単位はdB。この値が大きいほど、ノイズの割合が低く優秀である。&lt;br /&gt;
; 最大入力許容音圧&lt;br /&gt;
: マイクは過大な入力があると歪む。どの程度の入力まで歪まずに耐えるかを示す。例えば140dB S.P.L. at 1kHz, 1%THDとあれば、音圧レベル140dBで[[高調波]]歪率が1%である。&lt;br /&gt;
; 出力インピーダンス&lt;br /&gt;
: 歴史的経緯から600Ωが標準とされるが、出力を分岐したりするときの利便さから現在は150Ωや200Ω等様々である。インピーダンス切り替え機能を持った機種もある。[[インピーダンス整合]]参照。&lt;br /&gt;
; 自己ノイズ換算レベル&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
; 消費電力&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==取扱い==&lt;br /&gt;
===保管===&lt;br /&gt;
高温多湿を避けるのが基本である。廉価なものを除いて、マイクロフォンには専用のマイクケースが付属しているので、それを利用することが多い。特に、コンデンサ型は湿気により音質が変化するので保管には注意する。[[デシケータ]]と呼ばれる除湿容器を用いることもある。業務用などで多量のマイクを保有する場合にはマイク用に設計されたキャリングケースを用いるとよい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===テスト===&lt;br /&gt;
音声(後述)、または楽器演奏の音を集音し、スピーカーや[[ヘッドフォン]]から出力される音を確認するのが通常である。通常、「マイクの調整」と呼ばれるがごく一部を除いてマイク自身の特性を変えてしまうことはなく、伝送系の途中に挿入された[[イコライザ]]などで周波数特性を調整する場合が殆どである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ドラムセット]]など、狭い空間に多くのマイクを設置してミキシング・コンソールとの接続がわかりにくい場合などは、ウインドスクリーンを爪でガリガリと引っ掻いて確認する&#039;&#039;&#039;ガリ送り&#039;&#039;&#039;と呼ばれる方法を用いる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
マイクテストで使われる音声の決まり文句として「本日は晴天なり」がしばしば用いられる（無線通信ではこの語を使うべき事が総務省令[[無線局運用規則]]で定められている）。これは英語の&amp;quot;It&#039;s a fine day.&amp;quot;を直訳したものとされている。英語の原文だと音声の周波数成分が満遍なく含まれていると考えられるために用いられたという謂れがあるようだが、これを日本語に置き換えると当初の意味は失われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
教育を受けた音響オペレータがマイクのテストならびに調整を行う際は、目的の周波数成分に応じた声を発して、それを聞いて作業する。よく使われる文言は下記の通りであるが、この通りにしなくてはならないという決まりはなく、これ以外の文言または普通の会話や歌声で調整するオペレータも珍しくない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;マイクテストの文言の例&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「マイクテスト」（そのまま）、「テスト」、「チッチッチッ」（舌打ち。主に高域）、「チェック、チェック」「ハー、ハー」「ワン、ツー、スリー、フォー」（これは英語圏の人にも多い。）、「ハロー」「ヘイ、ヘイ」（以上、主に中高域）、「ロウ、ロウ」（主に低域）「ハッ、ハッ」。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、音響機器の取り扱いを知らない人がしばしば行う「テスト」として、マイクロフォンを叩いたり、息を吹きかけたりすることがあるが、これらは振動板に衝撃を与えるとともに、アンプで増幅された衝撃音がスピーカーを破損させることがあるので、行ってはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== その他取り扱いに関する注意 ===&lt;br /&gt;
上記の吹き・叩きの他、以下のような取扱いは避けたほうが良い&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*単一指向性マイクを手に持つ場合、ウィンドスクリーン（金網やスポンジで覆われている部分）を握らず、軸の部分を持つ。そうしないと、特にPAで使用される場合にハウリングの原因となる。[[#指向性の実現法|指向性の実現法]]にあるように、単一指向性マイクはマイクユニット後方の空気穴によって前方への指向性を実現しているので、ウィンドスクリーンを握ってマイクユニットの空気穴を塞ぐと、無指向性に変化して意図しない音まで集音してしまうためである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==脚注==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
{{commonscat|Microphones}}&lt;br /&gt;
{{Wiktionary pipe|microphone|マイクロフォン}}&lt;br /&gt;
*[[音響機器]]&lt;br /&gt;
*[[マイクパフォーマンス]]&lt;br /&gt;
*[[集音器]]&lt;br /&gt;
*[[スピーカー]]&lt;br /&gt;
*[[ヘッドセット]]&lt;br /&gt;
*[[ステレオ]]&lt;br /&gt;
*[[オーディオ]]&lt;br /&gt;
*[[レーザーマイクロフォン]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:まいくろふおん}}&lt;br /&gt;
[[Category:入力機器]]&lt;br /&gt;
[[Category:音]]&lt;br /&gt;
[[Category:録音]]&lt;br /&gt;
[[Category:音声処理]]&lt;br /&gt;
[[Category:音響機器]]&lt;br /&gt;
[[Category:スタジオ関連機材]]&lt;br /&gt;
{{Link GA|de}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>203.114.248.13</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E6%95%99%E8%82%B2%E7%95%AA%E7%B5%84&amp;diff=117889</id>
		<title>教育番組</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E6%95%99%E8%82%B2%E7%95%AA%E7%B5%84&amp;diff=117889"/>
		<updated>2014-05-16T14:54:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;203.114.248.13: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{law}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;教育番組&#039;&#039;&#039;（きょういくばんぐみ）とは、[[放送番組]]の種別の一つである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;引用の促音の表記は原文ママ。&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==定義 ==&lt;br /&gt;
[[放送法]]第2条第28号に「[[学校教育]]又は[[社会教育]]のための[[放送]]の放送番組」と定義している。&lt;br /&gt;
なお、一般教養に関する放送番組も「教育番組」といわれることがあるが、放送法では「[[教養番組]]」を第2条第29号に「教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするもの」と定義し、教育番組とは明確に区別している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[放送事業者]]が[[番組基準]]でより詳細に規定していることもあり、例えば[[日本放送協会]](NHK)では、番組基準第2章第2項において「放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって、有益適切であるようにつとめる。」など3項目を規定&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm 国内番組基準] 日本放送協会&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
一般には学校教育又は社会教育（[[情操教育]]や[[生涯教育]]も含まれる。）の放送番組をいい、&#039;&#039;&#039;学習番組&#039;&#039;&#039;とも呼ばれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本では、特に教育局（[[教育テレビ]]、教育ラジオ）というそれに特化された[[放送局]]（1985年（昭和60年）以降[[NHK教育テレビジョン]]と[[NHKラジオ第2放送]]、[[放送大学]]）がある。&lt;br /&gt;
また、[[基幹放送局]]の免許の際にいわゆる総合局の場合「教育番組を10%以上を確保する」ことが一つの条件&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/radio/81117j01.html 電波監理審議会（第815回）議事要旨] 5.議事模様(4)（平成10年11月17日公表）&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
となっているため、[[民間放送]]局でも数は少ないながらも教育番組は制作され、子供向け番組がその中心になっているが、放送局によっては社会教育のための番組も放送されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
教育番組として、最も成功したものといわれているのは、[[アメリカ合衆国]]の[[テレビ局]]が製作した『[[セサミストリート]]』である。これは、[[スラム]]などに住む[[黒人]]や[[プエルトリカン]]の[[子供]]たちが小学校に就学後、いきなり[[白人]]の子弟に遅れを取って、早くから社会の敗残者にならないよう、家で一人でテレビを見ながらでも[[アルファベット]]や[[数]]の[[学習]]が出来るように彼らの[[生活]]の舞台であるスラムの通りをそのままの舞台にしながら、彼らの好む[[ラップ]]音楽に乗せ、[[コマーシャルメッセージ|CM]]の画面のようにすばやい画面転換で、学習内容を楽しく見せることを目的として製作されたものである。良質のテレビ番組に与えられる[[エミー賞]]を受賞している。これが日本でも[[日本放送協会|NHK]]（2004年（平成16年）10月より[[テレビ東京]]へ変更）にて放送されるようになって、日本の子供向け教育番組もかなりそのスタイルを変えたといわれる。これを国内で模倣したものに『[[ひらけ!ポンキッキ]]』（[[フジテレビジョン|フジテレビ]]系）などがある。『[[天才てれびくん]]』（NHK教育テレビジョン）もこの延長線上のものと理解できるかもしれない。過去には『[[ママとあそぼう!ピンポンパン]]』（フジテレビ系）『[[ロンパールーム]]』『[[カリキュラマシーン]]』（共に[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]系）などがあった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
『セサミストリート』と並んでもう少し高学年の児童向け番組としては、[[CS放送]]「[[ディスカバリーチャンネル]]」の『ディスカバリーキッズ』がある。こちらは、[[地理]]、[[歴史]]、[[自然科学]]などをテーマにし、[[小学校]]高学年から[[中学生]]辺りをターゲットにしたもので、日本では[[衛星放送]]（[[スカパー!プレミアムサービス|スカパー!]]、[[スカパー! (東経110度BS・CSデジタル放送)|スカパー!e2]]）、[[ケーブルテレビ]]などで視聴することが出来る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 放送法上の取扱い ==&lt;br /&gt;
教育番組に関し国内向けの[[基幹放送]]を行う[[基幹放送事業者]]に対し以下のような取扱いを求めている。なお、CS放送や[[エリア放送]]は[[一般放送]]であるため、この規定は適用されない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===放送時間の確保===&lt;br /&gt;
第106条第1項&lt;br /&gt;
:基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送（[[内外放送]]である基幹放送をいう。）（以下「国内基幹放送等」という。）の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
テレビ放送に関しては、一般に[[報道番組]]・教養番組・[[娯楽番組]]と共に必ず教育番組を放送するための時間帯を設けることが求められている（。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== カリキュラムの公表・準拠 ===&lt;br /&gt;
第106条第2項&lt;br /&gt;
:基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
教育番組を放送する場合は、上記の条文によりその放送計画及び[[カリキュラム]]が事前に公表されなければならない。また特に[[学校放送]]に関しては、その内容が[[学習指導要領]]など[[文部科学省]]の示す方針に従うことが求められる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 広告放送の制限 ===&lt;br /&gt;
第109条&lt;br /&gt;
:基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
民間基幹放送事業者が放送する学校放送用の番組については、番組中に放送することのできる[[コマーシャル]]等の内容が制限され、教育の妨げになると認められる内容は放送できない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ジャンル==&lt;br /&gt;
*幼児向け（[[子供番組]]）&lt;br /&gt;
**セサミストリート&lt;br /&gt;
**ママとあそぼう!ピンポンパン&lt;br /&gt;
**ひらけ!ポンキッキ&lt;br /&gt;
**ロンパールーム&lt;br /&gt;
**[[カリキュラマシーン]]&lt;br /&gt;
**[[おかあさんといっしょ]]&lt;br /&gt;
**[[アニメ番組]]&lt;br /&gt;
***[[それいけ!アンパンマン]]&lt;br /&gt;
*小中学生向け&lt;br /&gt;
**[[学校放送]]&lt;br /&gt;
*高校生向け&lt;br /&gt;
**通信講座&lt;br /&gt;
***[[NHK高校講座]]&lt;br /&gt;
**大学受験&lt;br /&gt;
**語学講座&lt;br /&gt;
***[[各国語学講座]]&lt;br /&gt;
*大学生・成人向け&lt;br /&gt;
**通信講座&lt;br /&gt;
***[[放送大学]]&lt;br /&gt;
***[[慶應義塾の時間]]&lt;br /&gt;
**語学講座&lt;br /&gt;
**社会教育番組&lt;br /&gt;
*推理探偵番組&lt;br /&gt;
**[[健太君の探偵]]&lt;br /&gt;
*クイズ形式教育番組&lt;br /&gt;
**[[さくらんぼ教室]]&lt;br /&gt;
**[[平成教育委員会]]&lt;br /&gt;
**[[世界一受けたい授業]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==関連項目==&lt;br /&gt;
*[[教養番組]]&lt;br /&gt;
*[[子供番組]]&lt;br /&gt;
*[[体操番組]]&lt;br /&gt;
*[[学校放送]]&lt;br /&gt;
*[[視聴覚教育]]&lt;br /&gt;
*[[日本賞]]&lt;br /&gt;
*[[民間放送教育協会]]&lt;br /&gt;
*[[NHK教育テレビ番組一覧]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==脚注==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:きよういくはんくみ}}&lt;br /&gt;
[[Category:教育番組|*00]]&lt;br /&gt;
[[Category:テレビ番組のジャンル]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>203.114.248.13</name></author>
	</entry>
</feed>