Dynamikmessung mit Audacity
Dieser Artikel dokumentiert die Messung der echten Dynamik einer Audioaufnahme in Audacity. Die Basis-Messwerte werden vollständig für Links, Rechts und Stereo aufgeführt. Die Berechnungen erfolgen anhand des besseren Kanals. Der jeweilige Stereowert wird bei den Ergebniswerten in Klammern mitgeführt.
Kurzinformation
AV000022
1.0
2026-07-19
Audioanalyse mit Audacity
Dynamikmessung, RMS, Crest-Faktor, besserer Kanal
Referenzartikel
Inhaltsverzeichnis
- Ziel und Abgrenzung
- Quelle und Audiokette
- Basis-Messwerte
- Notwendige Einstellungen in Audacity
- Formeln
- Berechnungen
- Fachliche Bewertung
- Hinweis zur analogen Audiokette
- Prüfhinweise
- Quellen
- Änderungslog
1. Ziel und Abgrenzung
Die echte Dynamik einer Aufnahme wird im Zeitbereich bewertet. Dafür werden Spitzenpegel, RMS-Pegel, Crest-Faktor und der Abstand zu einer leisen Stelle verwendet. Eine FFT-Analyse beschreibt dagegen den Frequenzinhalt und ist für die Beurteilung von Bandbreite, Rauschen, Brumm oder Filterkanten geeignet, aber nicht allein für die musikalische Dynamik.
2. Quelle und Audiokette
| Position | Komponente / Medium | Einordnung | Jahr / Altersbezug |
|---|---|---|---|
| Quelle | Gino Vannelli - Brother To Brother, Seite A, Nautilus SuperDisc, dbx disc | Vinyl-LP, DBX Encoded, Half-Speed Master, A&M / Nautilus NR 35 | Nautilus/dbx-Ausgabe: 1981, ca. 45 Jahre |
| Plattenspieler | Technics SL-1610MK2 | quarzgesteuerter Direktantrieb, Vollautomat | Baujahre 1977-1979, Mittelwert ca. 1978, ca. 48 Jahre |
| Tonabnehmer / Nadel | Ortofon OM30 FineLine | MM-/MI-System mit Nude-Fine-Line-Nadel | ca. 1980er Jahre, angenommener Mittelwert 1985, ca. 41 Jahre |
| Phono / Vorverstärkung | ReVox C279 | Kleinmischpult / hochwertige analoge Vorverstärkung | Markteinführung 1986, ca. 40 Jahre |
| dbx-Expansion | dbx 224 | Type-II-Decoder/Expander, geeignet für dbx-codierte Schallplatten | 1981, ca. 45 Jahre |
| A/D-Wandlung | RME HDSPe AIO | PCIe-Audiointerface, 24 Bit / 192 kHz, >112 dB SNR laut Herstellerangabe | ab 2009, nicht in Altersmittelwert der analogen Kette eingerechnet |
Das mittlere Alter der analogen Hardwarekette ohne A/D-Wandler liegt aus den oben verwendeten Jahresbezügen bei rund 43.5 Jahren. Bezieht man die Schallplatte als Quelle ein, ergibt sich rund 43.8 Jahre. Der A/D-Wandler wird bewusst nicht in diesen Altersmittelwert eingerechnet, da er nicht Teil der historischen analogen Wiedergabe- und Entzerrungskette ist.
3. Basis-Messwerte
Die folgenden Messwerte stammen aus der aktuellen Audacity-Messung der de-clippten und entrumpelten Datei. Die Berechnungen verwenden den linken Kanal, da der linke Kanal im leisen Messbereich den niedrigeren Restpegel aufweist.
| Messgrösse | Links | Rechts | Stereo | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| RMS ganze Datei | -20.0883 dBFS | -21.0340 dBFS | -20.5354 dBFS | durchschnittlicher elektrischer Pegel des Musikprogramms |
| RMS leise Stelle / Pause | -79.3315 dBFS | -74.2889 dBFS | -76.1161 dBFS | Restpegel im markierten leisen Bereich |
| Peak / Spitzenamplitude | 0.0 dBFS | aus dem Audacity-Verstärken-Dialog: neue Spitzenamplitude 0,0 dB | ||
| Programmbalance R − L | -0.9457 dB | rechter Kanal liegt im RMS-Programmpegel rund 0.95 dB tiefer als der linke Kanal | ||
| Pausen-Restpegel R − L | 5.0426 dB | rechter Kanal hat in der leisen Stelle rund 5.04 dB höheren Restpegel | ||
4. Notwendige Einstellungen in Audacity
4.1 RMS messen
- Für die Programmmessung die ganze Datei markieren:
Strg + A. Analyse > Plugin Manageröffnen und den AnalyzerMeasure RMSbzw.RMSaktivieren, falls dieser nicht sichtbar ist.Analyse > RMSausführen.- Die Werte für Links, Rechts und Stereo notieren. Für diese Berechnung wird
Linksverwendet.
4.2 Peak messen
- Ganze Datei markieren.
Effekt > Lautstärke und Kompression > Verstärkenöffnen.- Die Anzeige
Neue Spitzenamplitudenotieren. Bei0,0 dBliegt der höchste Peak bei 0,0 dBFS. - Optional
Analyse > Übersteuerungen suchenverwenden, um 0-dBFS-Peaks von echtem Clipping zu unterscheiden.
4.3 Leise Stelle / Pause messen
- Eine repräsentative, möglichst stille Stelle markieren.
Analyse > RMSausführen.- Die Kanalwerte separat notieren. Der bessere Kanal ist der Kanal mit dem niedrigeren RMS-Restpegel.
4.4 Optionale Spektralprüfung
Spektrogramm-Empfehlung für 96-kHz-Dateien Skala: linear für technische Cutoff-/HF-Prüfung Max. Frequenz: 48'000 Hz Range: 120 dB FFT-Grösse: 65'536 oder 131'072 Fenster: Hann Ansicht: Multi-view, wenn Wellenform und Spektrogramm gleichzeitig sichtbar sein sollen
Plot Spectrum / Frequenzanalyse Analyse: Plot Spectrum / Frequenzanalyse Algorithmus: Spektrum FFT-Grösse: 65'536 oder 131'072 Fenster: Hann Achse: linear für technische HF-Prüfung, logarithmisch für musikalische Übersicht Export: Exportieren als TXT/TSV für Nachrechnung
5. Formeln
Die Formeln sind offlinefähig direkt in HTML gesetzt. Es wird keine externe Mathematik-Bibliothek verwendet. Zur Vermeidung doppelter Darstellung gibt es keine zusätzliche sichtbare Code-Formel.
- LdB: Pegel in Dezibel
- U: gemessene Spannung oder Amplitude
- Uref: Bezugswert, bei dBFS digitale Vollaussteuerung
- xRMS: quadratischer Mittelwert des Signals
- x1 ... xn: einzelne Abtastwerte
- n: Anzahl der ausgewerteten Abtastwerte
- C: Crest-Faktor in dB
- LPeak: höchster Spitzenpegel in dBFS
- LRMS, Programm: RMS-Pegel der ganzen Programmauswahl in dBFS
- DPeak/Pause: Abstand zwischen Vollaussteuerungsspitze und Restpegel der leisen Stelle
- LRMS, Pause: RMS-Pegel der markierten leisen Stelle in dBFS
- DProgramm/Pause: Abstand zwischen durchschnittlichem Musikpegel und gemessenem Restpegel
- Urel: relatives Spannungs- oder Amplitudenverhältnis
- Prel: relatives Leistungsverhältnis
- D: Pegelabstand in dB
6. Berechnungen anhand des besseren Kanals
Die Berechnungen verwenden den linken Kanal. Der jeweilige Stereo-Ergebniswert steht in Klammern.
6.1 Crest-Faktor
Ergebnis: 20.0883 dB (Stereo: 20.5354 dB).
Lineare Entsprechung des besseren Kanals: Spannungsverhältnis rund 10.10:1, Leistungsverhältnis rund 102:1.
6.2 Technischer Störabstand: Peak zu leiser Stelle
Ergebnis: 79.3315 dB (Stereo: 76.1161 dB).
Lineare Entsprechung des besseren Kanals: Spannungsverhältnis rund 9,259:1, Leistungsverhältnis rund 85,733,391:1.
6.3 Programm-RMS zu Pausen-RMS
Ergebnis: 59.2432 dB (Stereo: 55.5807 dB).
Lineare Entsprechung des besseren Kanals: Spannungsverhältnis rund 917:1, Leistungsverhältnis rund 840,079:1.
7. Fachliche Bewertung
Gemessene Dynamik beziehungsweise technischer Peak-zu-Pausen-Abstand des besseren Kanals links.
Messwerte: Peak 0.0 dBFS, RMS der leisen Stelle −79.3315 dBFS. Der entsprechende Stereowert beträgt 76.1161 dB.
Ergänzend beträgt der Crest-Faktor 20.1 dB, Stereo 20.5 dB.
Der Wert von 79.3 dB beschreibt in dieser Messung den Abstand zwischen der höchsten digitalen Spitze und dem RMS-Restpegel der ausgewählten leisen Stelle. Er zeigt damit das technische Dynamikpotenzial des ruhigeren linken Kanals. Die Stereodatei erreicht im gleichen Vergleich 76.1 dB.
Der Peak liegt bei 0.0 dBFS. Deshalb ist zusätzlich zu prüfen, ob nur einzelne Spitzen Vollaussteuerung erreichen oder ob echte Clipping-Plateaus vorliegen.
8. Hinweis zur analogen Audiokette
Bei einer historischen analogen Audiogerätekette ist ein kanalabhängiger Restpegel plausibel. Bauteiltoleranzen, Alterung, Kontaktwiderstände, mechanische Abtastung, Plattengeräusche, Masseführung und kanalabhängige Entzerrung können dazu führen, dass ein Kanal in leisen Passagen messbar ruhiger ist als der andere. Die bessere-Kanal-Auswertung ist daher als Potenzialbetrachtung zu verstehen, nicht als Ersatz für die technische Gesamtbeurteilung der Stereodatei.
9. Prüfhinweise
- Clipping prüfen: Bei Peak 0,0 dBFS
Analyse > Übersteuerungen suchenverwenden. - Gleiche Messbereiche verwenden: Bei weiteren Bearbeitungsständen immer exakt denselben Pausenbereich markieren.
- Pausen-Spektrum links und rechts prüfen: Eine FFT der leisen Stelle zeigt, ob der Restpegel durch Brumm, Rumpeln oder breitbandiges Rauschen bestimmt wird.
- Stereo-Gesamtbild separat dokumentieren: Die bessere-Kanal-Auswertung zeigt das Potenzial, die Stereowerte in Klammern zeigen die reale Gesamtdatei.
10. Quellen
- Audacity Manual: Measure RMS, https://manual.audacityteam.org/man/measure_rms.html
- Audacity Manual: Plot Spectrum, https://manual.audacityteam.org/man/plot_spectrum.html
- Audacity Manual: Spectrogram Settings, https://manual.audacityteam.org/man/spectrogram_settings.html
- Audacity Support: Spectral analysis, https://support.audacityteam.org/audio-analysis/spectral-analysis
- Audacity Manual: Loudness Normalization, https://manual.audacityteam.org/man/loudness_normalization.html
- Discogs: Gino Vannelli - Brother To Brother, Nautilus/dbx-Ausgabe 1981, https://www.discogs.com/release/10448646-Gino-Vannelli-Brother-To-Brother
- Hifi-Wiki: Technics SL-1610 MK 2, Baujahre und technische Daten, https://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SL-1610_MK_2
- Hifi-Wiki: Ortofon OM 30, technische Daten und Bauzeitangabe ca. 1980er Jahre, https://www.hifi-wiki.de/index.php/Ortofon_OM_30
- STUDER ReVox Infoportal: ReVox C279, Markteinführung 1986, https://www.studerundrevox.de/revox/mischpulte-revox/revox-c279/
- HiFi Engine: DBX 224 Type II Noise Reduction System, technische Daten und dbx Disc-Einsatz, https://www.hifiengine.com/manual_library/dbx/224.shtml
- RME Audio: HDSPe AIO, technische Daten, 24 Bit / 192 kHz und >112 dB SNR, https://rme-audio.de/hdspe-aio.html
- Sonic State: RME HDSPe AIO shipping notice 2009, https://sonicstate.com/news/2009/03/04/rme-ship-the-hdspe-aio/
11. Änderungslog
| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 1.0 | 19.07.2026 | Vollständige statische TechWiki-Fassung; Titel auf «Dynamikmessung mit Audacity» geändert; Messergebnis von 79.3 dB im Artikelkopf und in Kapitel 7 hervorgehoben. |