Ausrüstung für Audiomessung, Akustikanalyse und Systemkalibrierung
Audiomessung wird eingesetzt, um Schallpegel, Frequenzgang, Raumakustik und die Funktion eines Audiosystems zu untersuchen. Die Messergebnisse können eine bessere Grundlage für die Anpassung der Lautsprecherplatzierung, des Equalizers, des Delays und der akustischen Behandlung bieten.
Bei SoundStoreXL findest du eine große Auswahl an Ausrüstung für Audio, Musik, DJ, Bühne, Studio und Events. Das Sortiment auf dieser Seite umfasst Messmikrofone, tragbare audio- und akustische Analysatoren sowie Systeme zur Messung und Korrektur von Studiomonitoren.
Was ist Audiomessung?
Audiomessung umfasst verschiedene Methoden zur Erfassung und Analyse von Schall. Dazu gehören unter anderem die Messung von Schalldruck, Frequenzgang, Nachhall, Impulsantwort, Phase oder Sprachverständlichkeit.
Die geeignete Messmethode hängt von der Aufgabe ab. Die Messung des Schallpegels bei einem Event ist beispielsweise etwas anderes als die Kalibrierung von Studiomonitoren oder die Kontrolle des Frequenzgangs eines Lautsprechersystems.
Siehe den Hauptbereich Audiobearbeitung für einen Gesamtüberblick über Ausrüstung zur Signalverarbeitung, Frequenzsteuerung, Dynamik und Systemkontrolle.
Wofür wird Audiomessung verwendet?
Audiomessung kann bei der Einrichtung, Kontrolle und Dokumentation von Audiosystemen eingesetzt werden. Typische Aufgaben umfassen System-Tuning, Kontrolle des Schallpegels, Analyse der Raumakustik und den Vergleich von Messungen vor und nach einer Änderung.
Die Messausrüstung verändert den Klang nicht von selbst. Die Ergebnisse müssen interpretiert und in konkrete Änderungen an Lautsprecherplatzierung, Prozessoreinstellungen, Akustik oder Gain-Struktur umgesetzt werden.
Messmikrofone
Ein Messmikrofon wurde entwickelt, um Schall so neutral und reproduzierbar wie möglich zu erfassen. Es wird typischerweise zusammen mit einem Analysator, Computer oder kompatiblen Lautsprecherprozessor verwendet.
Messmikrofone sind nicht unbedingt für Gesangs- oder Instrumentenaufnahmen vorgesehen. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, ein möglichst zuverlässiges Messsignal zu liefern.
Frequenzgang
Eine Frequenzmessung zeigt, wie sich der Pegel über den hörbaren Frequenzbereich verändert. Sie kann unter anderem Bereiche mit zu viel oder zu wenig Energie aufdecken.
Eine ungleichmäßige Messung kann durch den Lautsprecher, die Platzierung, den Raum, die Messposition oder eine Kombination mehrerer Faktoren verursacht werden. Das Ergebnis sollte daher nicht automatisch mit starkem Equalizing korrigiert werden.
Messposition
Die Messposition hat großen Einfluss auf das Ergebnis. Selbst kleine Änderungen der Platzierung können zu einer anderen Messung führen, insbesondere in kleineren Räumen und bei niedrigen Frequenzen.
Bei der Kalibrierung eines Studios oder Hörbereichs kann es sinnvoll sein, mehrere Messungen rund um die normale Hörposition statt nur an einem einzigen Punkt vorzunehmen.
Kalibrierung von Messmikrofonen
Einige Messmikrofone werden mit einer individuellen Kalibrierungsdatei geliefert, während andere über einen allgemein spezifizierten Frequenzgang verfügen. Kalibrierungsdaten können von kompatibler software oder hardware verwendet werden, um Abweichungen des Mikrofons auszugleichen.
Prüfe immer, ob der ausgewählte Analysator oder die software die Kalibrierungsdaten des Mikrofons unterstützt.
Phantomspannung und Anschluss
Professionelle Messmikrofone verwenden häufig einen XLR-Anschluss und benötigen möglicherweise Phantomspannung von einem Analysator, Mixer, Mikrofonvorverstärker oder Audio-Interface.
Prüfe die Stromanforderungen, Empfindlichkeit und den maximalen Schalldruck des Mikrofons, bevor es mit dem Messsystem verbunden wird.
Tragbare Audioanalysatoren
Ein tragbarer Audio- und Akustikanalysator vereint Mikrofoneingang, Messfunktionen, Display und Datenverarbeitung in einem Gerät.
Er kann für Live-Produktionen, Installationen, Service, Dokumentation und andere Aufgaben geeignet sein, bei denen eine computerbasierte Lösung nicht praktikabel ist.
SPL- und Schalldruckmessung
SPL steht für Sound Pressure Level und beschreibt den Schalldruckpegel, der normalerweise in dB angegeben wird.
Bei der SPL-Messung ist es wichtig, die richtige Frequenzbewertung und Zeitbewertung zu wählen. A-, C- und Z-Bewertung sowie Fast, Slow und Impulse können unterschiedliche Ergebnisse liefern und werden für verschiedene Zwecke eingesetzt.
dB(A), dB(C) und dB(Z)
dB(A) gewichtet die Messung nach einer Kurve, die ungefähr die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs bei moderaten Schallpegeln widerspiegelt. Sie wird häufig zur Bewertung von Lärm und länger dauernder Exposition verwendet.
dB(C) berücksichtigt mehr niederfrequente Energie und wird unter anderem zur Bewertung stärkerer Schallpegel und Peaks verwendet. dB(Z) ist eine nahezu ungewichtete Messung innerhalb des spezifizierten Bereichs des Instruments.
Die richtige Gewichtung hängt vom Messzweck und von möglichen Anforderungen oder Standards ab.
Peak, Maximum und Durchschnitt
Ein Schallpegel kann auf verschiedene Weise beschrieben werden. Peak zeigt sehr kurze Signalspitzen, während Maximum den höchsten während der Messung erfassten Wert angibt.
Durchschnittsbasierte Werte wie Leq beschreiben die Schallenergie über einen bestimmten Zeitraum. Die Zahlen können daher nicht direkt verglichen werden, ohne die Messmethode zu kennen.
Sprachverständlichkeit und STIPA
STIPA wird verwendet, um zu beurteilen, wie verständlich Sprache über ein Audiosystem und in einem bestimmten Raum ist. Dies ist unter anderem in Bahnhofsbereichen, Schulen, Konferenzeinrichtungen, öffentlichen Gebäuden und Evakuierungssystemen relevant.
Eine STIPA-Messung erfordert kompatible Ausrüstung, ein korrektes Testsignal und ein festgelegtes Messverfahren. Das Ergebnis wird unter anderem durch Lärm, Nachhall, Verzerrung und den Frequenzgang des Systems beeinflusst.
Das aktuelle Sortiment umfasst eine auf solche Messungen ausgerichtete NTI XL2-Konfiguration.
Raumakustik
Die Raumakustik beeinflusst, wie Direktschall und Reflexionen wahrgenommen werden. Messungen können dabei helfen, Resonanzen, lange Nachhallzeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Positionen im Raum zu identifizieren.
Siehe unsere Auswahl im Bereich Akustik und Schalldämmung.
Nachhallzeit
Die Nachhallzeit beschreibt, wie lange die Schallenergie im Raum bleibt, nachdem die Schallquelle verstummt ist. Sie wird häufig als RT60 oder mit ähnlichen Messwerten angegeben.
Die gewünschte Nachhallzeit hängt von der Größe und Nutzung des Raums ab. Ein Musikraum, Sprachraum und Studio haben nicht unbedingt die gleichen Anforderungen.




