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.

79.3 dB
Gemessene Dynamik: Peak zu Pause Besserer Kanal links: 79.3315 dB · Stereo: 76.1161 dB
AV000022 Version 1.0 Stand 2026-07-19 public Audio / Video Messtechnik / Audacity

Kurzinformation

KB-ID
AV000022
Version
1.0
Stand
2026-07-19
Thema / System
Audioanalyse mit Audacity
Schwerpunkt
Dynamikmessung, RMS, Crest-Faktor, besserer Kanal
Dokumenttyp
Referenzartikel

Inhaltsverzeichnis

  1. Ziel und Abgrenzung
  2. Quelle und Audiokette
  3. Basis-Messwerte
  4. Notwendige Einstellungen in Audacity
  5. Formeln
  6. Berechnungen
  7. Fachliche Bewertung
  8. Hinweis zur analogen Audiokette
  9. Prüfhinweise
  10. Quellen
  11. 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.

Hinweis zur Methodik: Diese Auswertung verwendet für die Berechnungen bewusst den besseren Kanal, um das technische Potenzial der Aufnahme sichtbar zu machen. Die Messwerte der Stereodatei werden zusätzlich in Klammern angegeben. Eine vollständige Archiv- oder Produktionsbewertung erfordert weiterhin die Stereobetrachtung.

2. Quelle und Audiokette

PositionKomponente / MediumEinordnungJahr / Altersbezug
QuelleGino Vannelli - Brother To Brother, Seite A, Nautilus SuperDisc, dbx discVinyl-LP, DBX Encoded, Half-Speed Master, A&M / Nautilus NR 35Nautilus/dbx-Ausgabe: 1981, ca. 45 Jahre
PlattenspielerTechnics SL-1610MK2quarzgesteuerter Direktantrieb, VollautomatBaujahre 1977-1979, Mittelwert ca. 1978, ca. 48 Jahre
Tonabnehmer / NadelOrtofon OM30 FineLineMM-/MI-System mit Nude-Fine-Line-Nadelca. 1980er Jahre, angenommener Mittelwert 1985, ca. 41 Jahre
Phono / VorverstärkungReVox C279Kleinmischpult / hochwertige analoge VorverstärkungMarkteinführung 1986, ca. 40 Jahre
dbx-Expansiondbx 224Type-II-Decoder/Expander, geeignet für dbx-codierte Schallplatten1981, ca. 45 Jahre
A/D-WandlungRME HDSPe AIOPCIe-Audiointerface, 24 Bit / 192 kHz, >112 dB SNR laut Herstellerangabeab 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.

MessgrösseLinksRechtsStereoBemerkung
RMS ganze Datei-20.0883 dBFS-21.0340 dBFS-20.5354 dBFSdurchschnittlicher elektrischer Pegel des Musikprogramms
RMS leise Stelle / Pause-79.3315 dBFS-74.2889 dBFS-76.1161 dBFSRestpegel im markierten leisen Bereich
Peak / Spitzenamplitude0.0 dBFSaus dem Audacity-Verstärken-Dialog: neue Spitzenamplitude 0,0 dB
Programmbalance R − L-0.9457 dBrechter Kanal liegt im RMS-Programmpegel rund 0.95 dB tiefer als der linke Kanal
Pausen-Restpegel R − L5.0426 dBrechter Kanal hat in der leisen Stelle rund 5.04 dB höheren Restpegel

4. Notwendige Einstellungen in Audacity

4.1 RMS messen

  1. Für die Programmmessung die ganze Datei markieren: Strg + A.
  2. Analyse > Plugin Manager öffnen und den Analyzer Measure RMS bzw. RMS aktivieren, falls dieser nicht sichtbar ist.
  3. Analyse > RMS ausführen.
  4. Die Werte für Links, Rechts und Stereo notieren. Für diese Berechnung wird Links verwendet.

4.2 Peak messen

  1. Ganze Datei markieren.
  2. Effekt > Lautstärke und Kompression > Verstärken öffnen.
  3. Die Anzeige Neue Spitzenamplitude notieren. Bei 0,0 dB liegt der höchste Peak bei 0,0 dBFS.
  4. Optional Analyse > Übersteuerungen suchen verwenden, um 0-dBFS-Peaks von echtem Clipping zu unterscheiden.

4.3 Leise Stelle / Pause messen

  1. Eine repräsentative, möglichst stille Stelle markieren.
  2. Analyse > RMS ausführen.
  3. 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.

5.1 Pegel in Dezibel
LdB = 20 · log10(UUref)
  • LdB: Pegel in Dezibel
  • U: gemessene Spannung oder Amplitude
  • Uref: Bezugswert, bei dBFS digitale Vollaussteuerung
5.2 RMS-Wert
xRMS = √(x12 + x22 + … + xn2n)
  • xRMS: quadratischer Mittelwert des Signals
  • x1 ... xn: einzelne Abtastwerte
  • n: Anzahl der ausgewerteten Abtastwerte
5.3 Crest-Faktor
C = LPeak − LRMS, Programm
  • C: Crest-Faktor in dB
  • LPeak: höchster Spitzenpegel in dBFS
  • LRMS, Programm: RMS-Pegel der ganzen Programmauswahl in dBFS
5.4 Technischer Störabstand
DPeak/Pause = LPeak − LRMS, Pause
  • DPeak/Pause: Abstand zwischen Vollaussteuerungsspitze und Restpegel der leisen Stelle
  • LRMS, Pause: RMS-Pegel der markierten leisen Stelle in dBFS
5.5 Programm-RMS zu Pausen-RMS
DProgramm/Pause = LRMS, Programm − LRMS, Pause
  • DProgramm/Pause: Abstand zwischen durchschnittlichem Musikpegel und gemessenem Restpegel
5.6 Umrechnung von dB in lineare Verhältnisse
Urel = 10D / 20
Prel = 10D / 10
  • 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

C = 0.0 dBFS − (-20.0883 dBFS) = 20.0883 dB

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

DPeak/Pause = 0.0 dBFS − (-79.3315 dBFS) = 79.3315 dB

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

DProgramm/Pause = -20.0883 dBFS − (-79.3315 dBFS) = 59.2432 dB

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

Zentrales Messergebnis
79.3 dB

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

  1. Clipping prüfen: Bei Peak 0,0 dBFS Analyse > Übersteuerungen suchen verwenden.
  2. Gleiche Messbereiche verwenden: Bei weiteren Bearbeitungsständen immer exakt denselben Pausenbereich markieren.
  3. Pausen-Spektrum links und rechts prüfen: Eine FFT der leisen Stelle zeigt, ob der Restpegel durch Brumm, Rumpeln oder breitbandiges Rauschen bestimmt wird.
  4. 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

VersionDatumÄnderung
1.019.07.2026Vollständige statische TechWiki-Fassung; Titel auf «Dynamikmessung mit Audacity» geändert; Messergebnis von 79.3 dB im Artikelkopf und in Kapitel 7 hervorgehoben.