필드 가이드

모든 숫자를 정직하게 읽기.

각 수치의 단위, 시간 창, 실용적인 해석과 한계를 설명합니다. 권위적으로 보이는 추측보다 투명한 근거를 우선합니다.

가장 중요한 경계

dBFS와 dBTP는 디지털 풀스케일 기준 신호입니다. 보정된 dB SPL, dBA 또는 청력 안전 용량이 아닙니다. 법적·산업·인증 판단에는 검증된 장비와 절차가 필요합니다.

0 dBFS ≠ 0 dB SPL
디지털 레벨과 헤드룸−72−48−240헤드룸
디지털 레벨과 헤드룸0 dBFS가 상한입니다. 유효 신호는 음수이고 0까지의 거리가 디지털 헤드룸입니다.
세 가지 라우드니스 시간 축M · 400 msS · 3 초I · 게이트 세션
세 가지 라우드니스 시간 축Momentary는 400 ms, Short-Term은 3초, Integrated는 게이트된 세션을 누적합니다.
피크 대 평균평균 / 라우드니스피크Δ 다이내믹
피크 대 평균Crest, PSR, PLR은 피크를 각각 RMS, 단기, 통합 라우드니스와 비교합니다.
스펙트럼 형상중심R85대역폭
스펙트럼 형상Centroid는 에너지 중심, Bandwidth는 분포, R85는 85% 에너지가 아래에 있는 주파수입니다.
영점 교차창 내 영점 교차 이벤트
영점 교차ZCR은 부호 변화를 셉니다. 고역이나 노이즈가 많을수록 일반적으로 더 자주 교차합니다.
31개 측정값 · 6개 그룹

디지털 풀스케일. 보정된 SPL이 아닙니다.

레벨과 피크

RMSdBFS

창 / 방법
현재 분석 창의 진폭 에너지 평균.
읽는 방법
0에 가까울수록 디지털 입력이 강하며 피크보다 안정적입니다.
한계
음향 라우드니스나 보정 음압이 아닙니다.
레벨과 피크

Sample PeakdBFS

창 / 방법
현재 분석 창에서 가장 높은 샘플 값.
읽는 방법
기록된 샘플이 디지털 상한에 얼마나 가까운지 보여 줍니다.
한계
샘플 사이에서 재구성되는 피크를 놓칠 수 있습니다.
레벨과 피크

Peak HolddBFS

창 / 방법
최근 최고 샘플 피크를 유지한 뒤 일정하게 감쇠.
읽는 방법
현재 값에서 이미 사라진 짧은 트랜지언트를 확인합니다.
한계
표시 메모리이며 별도의 측정 표준이 아닙니다.
레벨과 피크

True Peak*dBTP

창 / 방법
4× 오버샘플링을 이용한 샘플 사이 피크 추정.
읽는 방법
최고 샘플보다 높을 수 있는 재구성 피크를 보여 줍니다.
한계
추정값이며 인증된 납품 준수 결과가 아닙니다.
레벨과 피크

HeadroomdB

창 / 방법
추정 True Peak에서 0 dBFS까지의 거리.
읽는 방법
양수가 클수록 디지털 상한까지 여유가 많습니다.
한계
아날로그 프리앰프나 음향 헤드룸을 설명하지 않습니다.
라우드니스

MomentaryLUFS

창 / 방법
BS.1770 방식 K 가중 모노 400 ms 창.
읽는 방법
구절과 짧은 이벤트의 빠른 지각 라우드니스.
한계
전체 프로그램을 대표하기에는 반응이 너무 빠릅니다.
라우드니스

Short-TermLUFS

창 / 방법
BS.1770 방식 K 가중 모노 3초 창.
읽는 방법
Momentary보다 변동을 줄여 현재 구간을 설명합니다.
한계
여전히 국소 시간 값이며 세션 평균이 아닙니다.
라우드니스

IntegratedLUFS

창 / 방법
K 가중, 절대 및 상대 게이트를 적용한 세션 누적.
읽는 방법
측정 세션을 요약하는 가장 유용한 단일 라우드니스 값입니다.
한계
안정화에 시간이 필요하며 납품 마스터를 인증하지 않습니다.
라우드니스

LRALU

창 / 방법
세션 내 게이트된 단기 라우드니스 분포.
읽는 방법
값이 높을수록 프로그램 라우드니스 변화가 큽니다.
한계
유효한 자료가 60초 미만이면 잠정값으로 표시합니다.
라우드니스

Target ΔLU

창 / 방법
Integrated LUFS에서 선택한 시각 기준을 뺀 값.
읽는 방법
양수는 기준보다 높고 음수는 낮습니다.
한계
Streaming, EBU, ATSC 목표는 안내일 뿐 인증이 아닙니다.
다이내믹

Crest FactordB

창 / 방법
같은 분석 창의 Sample Peak에서 RMS를 뺀 값.
읽는 방법
값이 클수록 평균 대비 날카로운 트랜지언트가 있습니다.
한계
현재 창에 민감하며 전체 프로그램 다이내믹과 다릅니다.
다이내믹

PSRdB

창 / 방법
추정 True Peak에서 Short-Term 라우드니스를 뺀 값.
읽는 방법
짧은 구간의 피크 대비 라우드니스 차이를 설명합니다.
한계
안정적인 Short-Term 값이 필요합니다.
다이내믹

PLRdB

창 / 방법
추정 True Peak에서 Integrated 라우드니스를 뺀 값.
읽는 방법
세션 전체의 피크 대비 라우드니스 차이를 요약합니다.
한계
Integrated가 안정되기 전 세션 초기에 불안정합니다.
다이내믹

Floor P10dBFS

창 / 방법
30초 롤링 RMS 기록의 10번째 백분위수.
읽는 방법
몇 개의 무음 프레임에 덜 민감한 저레벨 기준입니다.
한계
입력 노이즈 플로어 추정이며 보정된 실내 소음 SPL이 아닙니다.
다이내믹

SNR ESTdB

창 / 방법
현재 RMS와 롤링 Floor P10 추정의 차이.
읽는 방법
값이 높을수록 현재 신호가 최근 기준보다 더 높습니다.
한계
실험실 SNR이 아니며 최근 소스에 따라 달라집니다.
스펙트럼

DominantHz

창 / 방법
현재 2,048포인트 FFT에서 가장 강한 안정 성분.
읽는 방법
기본음, 공진 또는 가장 강한 부분음을 가리킬 수 있습니다.
한계
복잡한 오디오에는 의미 있는 단일 주 주파수가 없을 수 있습니다.
스펙트럼

CentroidHz

창 / 방법
현재 스펙트럼의 파워 가중 중심.
읽는 방법
값이 높을수록 일반적으로 더 밝은 스펙트럼입니다.
한계
형상 지표이며 음정이나 가장 강한 주파수가 아닙니다.
스펙트럼

BandwidthHz

창 / 방법
스펙트럼 중심 주변의 파워 가중 분포.
읽는 방법
값이 넓을수록 에너지가 더 넓은 주파수 범위에 분포합니다.
한계
분리된 여러 스펙트럼 군집의 위치를 알려 주지는 않습니다.
스펙트럼

R85Hz

창 / 방법
현재 스펙트럼 파워의 85%가 아래에 있는 주파수.
읽는 방법
의미 있는 에너지가 고역으로 어디까지 확장되는지 보여 줍니다.
한계
백분위 경계이며 강한 로우패스 컷오프가 아닙니다.
스펙트럼

Flatness%

창 / 방법
스펙트럼 파워의 기하 평균과 산술 평균 비율.
읽는 방법
낮을수록 음조적이고 높을수록 노이즈에 가깝습니다.
한계
분석 대역에 따라 달라지며 음질을 평가하지 않습니다.
스펙트럼

64-band FFTdBFS

창 / 방법
2,048포인트 Hann FFT를 64개 로그 밴드로 매핑.
읽는 방법
약 45 Hz~16 kHz의 상대 디지털 에너지를 표시합니다.
한계
밴드 값은 보정 음압이나 실험실 RTA가 아닙니다.
스펙트럼

FFT ComponentsHz / dBFS

창 / 방법
보간된 최대 6개의 강한 국소 FFT 피크.
읽는 방법
주요 부분음을 주파수, 레벨, 주기, 음 이름과 배음 관계로 분리합니다.
한계
선택된 피크 보기이며 완전한 역 FFT 재구성이 아닙니다.
음악 정보

Nearest Note

창 / 방법
안정된 주 주파수를 A4 = 440 Hz 평균율에 매핑.
읽는 방법
A4, F#3 같은 빠른 음악적 맥락을 제공합니다.
한계
근사 맥락이며 정밀 악기 튜너가 아닙니다.
음악 정보

Cents Offsetcent

창 / 방법
가장 가까운 평균율 음에서 떨어진 음정 거리.
읽는 방법
양수는 높고 음수는 낮습니다.
한계
주 주파수가 안정적이고 음조적일 때만 의미가 있습니다.
음악 정보

Estimated BPMBPM

창 / 방법
최근 스펙트럼 플럭스 온셋 패턴, 48~200 BPM.
읽는 방법
반복 트랜지언트 근거가 일관될 때만 템포를 표시합니다.
한계
말, 지속음, 자유 템포 음악은 Listening으로 남을 수 있습니다.
음악 정보

Tempo Confidence%

창 / 방법
최근 비트 추정의 일관성 점수.
읽는 방법
값이 높을수록 관찰된 온셋 패턴이 표시 BPM을 더 강하게 지지합니다.
한계
알고리즘 근거이며 음악적 절대 정답이 아닙니다.
신호 무결성

DC Offset EST%

창 / 방법
현재 시간 영역 창의 평균 샘플 값.
읽는 방법
0에 가까울수록 파형이 디지털 0을 중심으로 합니다.
한계
짧은 창 추정이며 입력 경로 처리의 영향을 받을 수 있습니다.
신호 무결성

ZCR%

창 / 방법
인접 샘플 쌍이 디지털 0을 교차하는 비율.
읽는 방법
높은 비율은 노이즈나 고주파 성분이 많은 자료에서 흔합니다.
한계
이 값만으로 내용이나 품질을 판단할 수 없습니다.
신호 무결성

Clip Events

창 / 방법
세션 중 디지털 클리핑 영역에 진입한 횟수.
읽는 방법
숫자가 늘면 입력이 반복해서 풀스케일에 도달했음을 뜻합니다.
한계
경로 처리 후 가청 왜곡을 증명하지는 않습니다.
신호 무결성

Channel CountCH

창 / 방법
활성 소스 형식이 보고한 채널 수.
읽는 방법
분석용 다운믹스 전 모노 또는 다채널 여부를 확인합니다.
한계
다채널은 동일 게인 평균을 사용하며 반대 극성은 상쇄될 수 있습니다.
신호 무결성

Sample RatekHz

창 / 방법
현재 마이크 경로 또는 오디오 파일의 샘플 레이트.
읽는 방법
초당 몇 개의 샘플이 분석에 들어가는지 보여 줍니다.
한계
높은 레이트만으로 소스 품질이 더 좋다고 보장할 수 없습니다.