사운드 스펙트럼 분석기
소리가 얼마나 큰지가 아니라, 소리가 무엇으로 구성되어 있는지에 관한 것입니다. 마이크, 공유된 탭 또는 오디오 파일에서 추출한 스펙트럼, 스펙트로그램 및 옥타브 밴드는 단일 데시벨 수치로는 결코 알 수 없는 정보를 제공합니다.
업데이트
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이 브라우저는 탭의 오디오를 공유 할 수 없으므로 입력은 여기에 제공되지 않습니다. Chrome, Edge 및 Opera 데스크톱에서 할 수 있습니다.
신호
클립- 피크
- —dBFS
- RMS
- —dBFS
- 크레스트 팩터
- —dB
피크, RMS 및 크리스트는 dBFS에 있습니다 : 0 dBFS는 입력이 수행 할 수있는 가장 큰 샘플입니다. 그들은 신호를 설명하고 방이 아닙니다. dBFS는 dB SPL가 아닙니다 - 마이크의 민감성과 거리가 없으며, 이것이 바로 이 세 가지가 ±10 dB 밴드없이 인쇄 될 수있는 이유입니다.
이 출처는 하나의 채널을보고, 그래서 분할 할 것이 없습니다. 왼쪽, 오른쪽, 중간 및 측면은 두 가지가 필요합니다 - 스테레오 파일 또는 공유 탭이 그들을 가지고 있으며 거의 장치 마이크가 없습니다.
스크립트의 수준은 상대적입니다 - 에너지가 앉아있는 곳의 그림, 주파수당 절대 숫자가 아닙니다. 마이크의 오류는 하나의 오프셋 대신 주파수를 통해 곡선이므로 광대역 읽기가 할 수있는 방식으로 스펙트럼을 수정할 수 없습니다.
측정 세션
- Leq
- —dBA
- Lmax
- —dBA
- Lmin
- —dBA
- L10
- —dBA
- L50
- —dBA
- L90
- —dBA
0:00
이 여섯 값은 광대역 레벨입니다. 미터와 같은 방식으로 계산되고 같은 오차 범위를 가집니다. 보정되지 않은 추정치로, 기준 계측기와 대체로 약 ±10 dB 이내일 수 있습니다. IEC 61672 측정값이 아닙니다.
소음계는 '얼마나 큰가'라는 한 가지 질문에 답합니다. 이는 중요한 질문이지만, 항상 여러분이 궁금해하는 질문은 아닐 수도 있습니다. 냉장고 압축기, 이웃집의 서브우퍼, 그리고 노트북 팬은 모두 단일 수치상으로는 동일하게 측정될 수 있지만, 그중 어느 것도 동일한 문제입니다.
이 페이지는 다른 질문에 대한 답을 제시합니다. 소리에 실제로 무엇이 포함되어 있는지, 주파수 범위의 어느 위치에 해당하는지, 그리고 그것이 지속적인지, 간헐적인지, 아니면 단 한 번 발생한 일인지에 대한 내용입니다.
세 가지 관점, 세 가지 질문
스펙트럼 현재 있는 그대로의 상태입니다 — 주파수에 따른 레벨, 전체에 걸친 인간의 청력 범위를 다룹니다. 그것은 웅웅거리는 소리나 칭얼거리는 소리와 같은 하나의 톤을 찾아내는 관점입니다. 링이나 뚜렷한 음높이를 가진 소리는 스파이크 형태로 나타나는 반면, 광대역 노이즈는 언덕 형태로 나타납니다.
스펙트로그램(Spectrogram) 은 동일한 정보를 시간에 따라 나타내며, 세로축은 주파수를 의미합니다. 그리고 레벨을 밝기로 나타냅니다. 이는 세 가지 중 유일하게 안정적인 상태를 알 수 있는 요소입니다. 스펙트럼이 이미 시간을 던져버렸기 때문에, 간헐적인 소음으로부터 발생하는 소음 축에서 멀어집니다. 팬(fan)은 가로 줄무늬입니다. 문을 닫는 소리는 세로 줄무늬입니다. A 이웃의 음악은 멈춰 서 있는 가로 줄무늬이다.
옥타브 음향 작업이 실제로 보고되는 대역으로 범위를 분할하며, 데이터를 시각적으로 확인하기보다는 무언가를 기록하고자 할 때 활용하기 적합한 뷰입니다.
소리가 어디에서 오는가
세 가지 입력 방식이 있으며, 선택에 따라 숫자가 의미하는 바가 달라집니다.
마이크는 기기를 통해 들리는, 당신이 서 있는 바로 그 공간입니다 아무도 주파수 응답을 공개하지 않은 제품입니다. 이 사이트의 나머지 부분에서 불확실성에 대해 언급한 모든 내용이 이 제품에도 적용됩니다.
시스템 오디오 브라우저 탭을 공유하고 재생 중인 내용을 읽습니다. 탭을 선택하세요 그리고 체크하세요 탭 오디오 공유: 해당 박스를 체크하지 않으면 화면만 나오고 소리는 들리지 않으며, 전체 화면 공유는 보통 오디오 트랙을 전혀 포함하지 않습니다. 화면은 공유가 시작되는 즉시 삭제됩니다. 이 페이지에서는 해당 데이터가 필요하지 않으며, 캡처 표시등을 켜둘 이유도 없기 때문입니다.
오디오 파일은 브라우저에서 디코딩되어 동일한 장치를 통해 재생됩니다 재생, 일시 정지, 정지 기능 및 모니터용 음소거 기능이 포함된 분석기입니다. 음소거 시 스피커 소리만 차단되고 분석은 중단되지 않습니다. 그래프와 수치는 계속해서 파일을 읽어 들입니다. 어떠한 데이터도 업로드되지 않습니다. 디코딩은 사용자의 로컬 기기에서 실행되며 파일은 외부로 전송되지 않습니다.
마지막 두 개는 방이 아니며, 이는 단순히 넘기기보다 분명히 짚고 넘어갈 가치가 있습니다 매장. 파일은 당신이 전혀 모르는 장비에 의해 만들어진 기록입니다. 탭은 웹사이트가 재생하기로 결정한 것이 무엇이든, 그 웹사이트가 선택한 게인(gain)이 얼마든 그대로 재생되는 곳입니다. 어느 쪽도 아닙니다. 측정기가 의미하는 바와 같은 소음 수준을 가지고 있습니다. 분석기가 당신에게 말해줄 수 있는 것 어느 쪽이든 중요한 것은 형태이며, 그것이 원래의 목적이기도 했습니다.
험(Hum) 노이즈 찾기
이 페이지가 하는 가장 유용한 일은 험 노이즈의 이름을 정의하는 것입니다.
전기적 험 노이즈는 전원 주파수 대역에 머무릅니다. 전 세계 대부분의 지역에서는 50Hz, 한국과 미국 등에서는 60Hz입니다. 북미 지역에서는 — 그리고 그 배수에서도 마찬가지입니다. 윙윙거리는 소리가 나는 변압기, 조광기, 냉장고 또는 앰프에 분석기를 대보면 전원 주파수 지점에서 스파이크가 나타나고, 그 위로 2배, 3배, 4배 지점에 더 작은 스파이크들이 쌓여 있는 것을 볼 수 있습니다. 가장 지배적인 주파수 판독값이 이를 명확히 지목하며, 가장 가까운 그 옆에 있는 음표.
그것이 중요한 이유는 주파수가 그 물체가 무엇인지 알려주기 때문입니다 어떤 면에서는 레벨은 절대 그렇지 않습니다. 고조파를 동반한 50Hz 스파이크는 전기적 신호입니다. 넓은 언덕 모양은 보통 100에서 300Hz 사이의 주파수는 모터, 펌프와 같은 기계적인 소음인 경우가 많습니다 컴프레서. 아무런 구조가 없는 히스 노이즈는 공기이며, 이는 다음을 통해 이동하거나 통풍구 또는 마이크 자체에서 발생하는 소음입니다.
음표 판독 기능은 현의 이름을 지정하거나 50Hz의 험 노이즈를 60Hz와 구분할 수 있을 만큼 충분히 훌륭한 튜너입니다. 다만 이것은 보정된 주파수 카운터가 아니며, 보고할 톤이 없는 경우(대부분의 실내 환경)에는 무의미한 수치를 표시합니다.
여기서 레벨이 상대적인 이유
이 사이트의 측정기는 절대 수치와 그 주변의 범위를 함께 표시합니다: 보정되지 않은 추정치로, 일반적으로 기준 장비 대비 약 ±10 dB 이내의 오차 범위를 가집니다. 장비Kardous & Shaw. 이 페이지는 주파수별로 해당 주장을 반복하지 않으며, 축 또한 의도적으로 절대적인 수치로 표시하지 않았습니다.
그 이유는 기기 마이크의 오차는 단일 수치가 아니라, 하나의 곡선입니다. 그 반응은 전 대역에 걸쳐 고르지 않으며, 기기마다 그 불균형의 양상 또한 제각각입니다. 이것이 바로 스펙트럼이 그려내고 있는 핵심적인 부분입니다. 단말기마다 다릅니다. 광대역 레벨은 단일 오프셋으로 보정할 수 있지만, 스펙트럼은 그렇지 않습니다. 광대역 레벨은 단일 오프셋으로 보정할 수 있지만, 스펙트럼은 그렇지 않습니다.
그러니 그래프를 읽을 때 모양, 그리고 온라인 데시벨 측정기 를 읽으십시오 레벨. 소리가 머무는 위치, 어떤 피크가 큰 소리인지, 험 노이즈가 발생했는지 여부 냉장고를 옮긴 후에 더 좋아졌어요 — 그 모든 것이 미지의 마이크를 통해 그대로 전달됩니다 응답입니다. 곡선 위의 모든 지점에서 동일한 응답이 나타나기 때문입니다.
이 페이지에서 두 가지 요소는 상대적이지 않으며, 그중 어느 것도 줄거리가 아닙니다. 측정 세션 아래에는 동일한 방식으로 산출된 광대역 레벨이 보고됩니다 미터기는 숫자를 계산하고 그들 주위에 동일한 띠를 두르고 있습니다 — 그들은 독자가 험(hum)을 보러 왔다면 수치를 가지고 떠나야 하기 때문에 이곳에 있는 것입니다 그들은 인용할 수 있는데, 이는 스펙트럼이 절대적인 축을 획득했기 때문이 아닙니다. 그 신호는 패널은 완전히 다른 것에 관한 것이며, 다음 섹션에서 별도로 다룹니다.
신호 수치
플롯 아래의 네 가지 수치는 실내 환경이 아닌 신호 자체를 설명합니다: 피크(peak), RMS, 크레스트(crest), 그리고 클립 램프(clip lamp)입니다.
Peak(피크)는 방금 지나간 0.25초 동안의 가장 큰 단일 샘플이며, RMS는 동일한 구간에 대한 에너지 평균입니다. Crest(크레스트)는 그 둘 사이의 간격이며, 이것이 바로 이 소리가 어떤 종류인지를 말해주는 지표입니다. 일정한 톤은 자체 평균보다 약 3데시벨 정도 높게 솟아오릅니다. 음성이나 음악은 10에서 20데시벨 정도입니다. 거의 0에 가까운 지점에서 정점을 찍는 신호는 사각파이거나, 이미 리미터에 의해 완전히 눌려버린 상태입니다. 윈도우 내의 어떤 샘플이라도 범위의 상단에 도달하면 램프가 켜지는데, 이는 페이지의 다른 모든 정보를 한꺼번에 신뢰할 수 없게 만드는 유일한 조건입니다.
Peak와 RMS의 단위는 dBFS: 풀 스케일 대비 데시벨(dBFS)입니다. 풀 스케일은 입력이 표현할 수 있는 최대 수치이므로, 0 dBFS는 파일의 최상단 또는 컨버터의 최상단이며, 그 아래의 모든 레벨은 이에 대한 비율입니다. 이것은 이 페이지가 정직하게 담을 수 있는 유일한 절대 수치입니다. 왜냐하면 이것은 공기에 대한 주장이 아니라 숫자에 관한 사실이기 때문입니다. 마이크 감도도, 거리도, 기준 음압도 여기에 관여하지 않습니다.
이것이 바로 dBFS가 dB SPL과 다른 정확한 이유입니다. 풀 스케일(Full Scale)보다 6데시벨 낮은 신호는 입력 범위의 절반을 사용하고 있다는 뜻일 뿐, 그것이 실제 소리가 얼마나 컸는지에 대해서는 아무것도 알려주지 않습니다. 게인(Gain) 값을 조절하여 같은 공간을 두 번 녹음하면, 소리 크기는 하나지만 dBFS 수치는 두 개가 나옵니다. 입력 신호가 적절한지 확인하려면 dBFS를 확인하십시오. 합리적으로 설정하십시오. 너무 높으면 클리핑이 발생하고, 너무 낮으면 노이즈 플로어를 보게 됩니다. 다음을 읽어보세요 온라인 데시벨 측정기 를 읽고 소리가 얼마나 큰지 확인하세요.
두 개의 채널, 즉 채널이 두 개일 때
스테레오 파일이나 공유된 탭에는 두 개의 채널이 있으며, 분석기는 다음 중 하나를 표시합니다. 두 채널 중 하나, 두 채널의 합계, 또는 두 채널 간의 차이입니다. Left와 Right는 입력된 그대로의 채널입니다. Mid는 두 채널을 더한 후 반으로 나눈 값으로, 이는 모노 폴다운(mono fold-down)과 단일 스피커가 재생하는 내용입니다. 사이드(Side)는 그 차이점입니다: 두 채널이 서로 일치하지 않는 모든 부분은 모노 녹음에서는 들리지 않으며 크게 들립니다 넓은 것 위에서.
그 옆에는 -1에서 +1 사이의 상관관계 수치가 표시되어 있습니다. 내용은 다음과 같습니다. 채널이 일치할 때는 +1, 서로 관련 없는 내용을 담고 있을 때는 0에 가깝습니다 그리고 한 채널이 다른 채널의 반전된 형태일 때는 -1이 됩니다. 이 마지막 사례는 상쇄되어 그것들을 합산하는 즉시 소리를 죽이므로, -1에 가깝게 위치한 녹음은 휴대폰 스피커에서는 사라져 버릴 소리입니다. 실제로 일어나는 현상을 확인할 수 있습니다. Mid로 전환해 보세요. 그리고 플롯이 비워집니다.
컨트롤은 소스에 실제로 두 개의 채널이 있을 때만 나타나는데, 거의 모든 장치에서 마이크는 그렇지 않습니다. 모노 신호를 두 개의 동일한 절반으로 나누면 영원히 +1로 읽히며, 이는 신호보다는 배선 상태를 설명하게 됩니다. 소리보다 크기 때문에, 모노 소스에서는 페이지에 그렇게 표시되고 버튼이 비활성화됩니다.
미드(Mid)와 사이드(Side)는 신호에 대한 관점이지, 공간에 대한 관점이 아닙니다. 1미터 간격으로 배치된 두 개의 마이크는 공간에 대해 설명하는 미드/사이드 쌍을 제공하지만, 파일 하나와 브라우저 탭 하나는 녹음물 자체에 대해 설명하는 쌍을 제공합니다.
옥타브 및 1/3 옥타브 밴드
옥타브는 주파수가 두 배가 되는 것을 의미합니다. 범위를 옥타브 단위로 나누면 31.5 Hz에서 16 kHz까지 10개의 밴드가 생성되며, 이는 머릿속에 담아두기에 충분히 적은 수이자 측정기 자체의 스펙트럼이 보여주는 방식이기도 합니다.
1/3 옥타브는 각각을 다시 셋으로 나누어, 20 Hz에서 20 kHz까지 총 31개의 밴드를 제공합니다. 이는 건물 소음 평가, 실내 음향 및 장비 사양 작성 시 사용되는 해상도이며, 표 형태를 유지하면서도 특정 험(hum) 노이즈를 주변 소음으로부터 분리해낼 수 있을 만큼 충분히 정밀합니다. 사진보다는.
옥타브를 사용하여 방향을 잡고, 3도를 사용하여 무언가를 기록하세요. 둘 다 샘플 속도, 윈도우 및 가중치 정보와 함께 CSV로 내보내졌습니다 헤더를 포함하세요. 레벨 열에 헤더가 없으면 6개월 후에 읽을 때 내용을 파악하기 어렵기 때문입니다.
측정 세션
화면에 표시된 뷰가 무엇이든 그 아래에서 분석기는 정해진 시간 동안 세션을 실행하고 여섯 가지 수치를 보고할 수 있습니다.
Leq 세션 전체의 에너지 평균값으로, 전체 기간을 대표하는 단일 수치입니다. Lmax 및 Lmin 범위를 제한하십시오. L10, L50 및 L90 은 각각 시간의 10분의 1, 절반, 그리고 10분의 9 동안 초과된 소음 수준을 의미하며, L10과 L90 사이의 격차는 소음이 얼마나 가변적이었는지를 나타냅니다. 즉, 격차가 크다는 것은 이벤트의 경우, 좁은 폭은 안정적인 소음을 의미합니다.
마지막 세 가지는 소음 평가에서 인용되는 수치이며, 이것이 바로 이 수치들이 유료 등급을 위해 남겨두지 않고 여기에 공개된 이유입니다. 30초는 안정적인 소음원을 측정하기에 충분하며, 5분은 사무실이나 기계실에 적합하고, 15분은 일반적으로 환경 조사 시 지정되는 길이입니다.
FFT 크기 및 스무딩(Smoothing)
윈도우 길이는 절충의 문제이며, 양쪽 모두를 만족시키는 설정은 존재하지 않습니다. 긴 윈도우는 주파수를 세밀하게 분해하는 대신 시간을 흐릿하게 만듭니다. 그래서 50Hz의 험 노이즈는 60Hz와 깔끔하게 분리되지만, 문이 쾅 닫히는 소리는 뭉개지게 됩니다. 짧은 윈도우는 그 반대로 작동합니다.
기본값은 그 중간 지점에 설정되어 있습니다. 특정 톤을 추적할 때는 값을 올리고, 변화하는 양상을 관찰할 때는 값을 내리십시오. 스무딩(Smoothing)은 디스플레이 제어 전용 옵션이며 — 프레임 사이의 화면을 안정시키며 측정값에는 영향을 주지 않습니다. 세션 수치.
실내 소음과 마이크 소리 구분하기
보이는 것 중 일부는 실제 공간에 존재하지 않습니다. 기기 마이크는 자체적인 소음을 발생시킵니다. 소음이며, 스펙트럼상에서 이는 인식 가능한 형태를 띱니다. 즉, 점차 높아지는 폭넓은 쉬익 하는 소리입니다 범위의 상단 부근에 위치하며, 내부 구조가 전혀 없는 상태로 무엇이든 간에 입력값의 바닥값이 마침.
두 가지를 구분하는 방법은 무엇이 변하는지 살펴보는 것입니다. 마이크를 가리세요 손으로 가리거나 기기를 더 조용한 곳으로 가져가서, 어느 부분에서 곡선 이동. 떨어지는 모든 것은 방이었습니다. 그대로 머물러 있는 모든 것은 장치일 뿐이며, 아무리 쳐다본다고 해서 그것이 무엇인가를 측정하는 도구가 되지는 않습니다.
이것이 바로 이 페이지에서 가장 읽기 힘든 것이 아주 조용한 방인 이유이기도 합니다: 입력값의 하한선 아래에는 더 이상 그려낼 것이 없으며, 곡선은 무음이 아닌 하드웨어 한계치로 평탄화됩니다.
분석할 곡선 선택
A, C, Z 버튼은 미터에서와 동일하게 모든 항목에 적용됩니다. 하나의 숫자로 통합되는 대신 빈도로 표현되는 것이 가장 명확한 지점이며 가중치 곡선이 실제로 무엇인지 확인해 볼 수 있는 사이트: A에서 C로 전환하고 배스가 돌아가는 모습을 지켜보세요.
신호가 도착한 그대로의 상태를 원할 때는 Z를 사용하십시오. 이는 대개 올바른 선택입니다 험(hum) 노이즈를 추적할 때 — A-가중치(A-weighting)는 험 노이즈가 발생하는 바로 그 저주파 대역을 무시하도록 설계되었습니다. 보건 기구에서 발표하는 수치와 일치하는 형태를 원할 때 A-가중치를 사용하십시오. 이들 사이의 차이점은 아래에 설명되어 있습니다 dBA vs dBC.
이 페이지에서 의도적으로 다루지 않는 내용
위에서 설명한 이유로 인해, 여전히 그래프의 레벨 축에는 절대적인 수치를 표시하지 않습니다. 주파수는 숫자이기 때문에 주파수 축에는 라벨이 표시되어 있습니다. FFT는 실제로 알고 있습니다. 시그널 패널의 dBFS는 여기서 유일한 절대적인 측정값이며, 공간에 대한 것이라기보다 입력 신호에 대한 절대적인 값입니다.
이것은 미드(Mid)와 사이드(Side)를 공간의 이미지로 취급하지 않으며, 모노 소스의 스테레오 뷰를 그려내지도 않습니다. 들리는 내용을 녹음하거나 파일을 업로드하지도 않습니다. 탭을 닫은 후에는 아무것도 열거나 보관하지 않습니다.
또한 아무것도 보정하지 않습니다. 파일은 풀 스케일(full scale)에 대한 상대적인 레벨을 가질 뿐, 소리의 데시벨 레벨은 가지지 않습니다. 탭은 해당 사이트가 설정한 게인(gain) 값을 따릅니다. 데시벨 차트 공표된 소음 수치가 존재하는 곳이며, 미터는 명시된 대역을 포함한 측정값이 나오는 곳입니다.