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무손실 오디오 검사기

FLAC, WAV 또는 AIFF 파일이 진정한 무손실 파일인지, 아니면 트랜스코딩된 파일인지 확인해 보세요. 기기에서 바로 실행되며, 파일이 업로드되지 않습니다.

오디오 파일을 여기에 드래그하거나 클릭하여 찾아보세요

FLAC, WAV, AIFF, MP3, M4A · 기기에서 직접 처리

Private — processed on your device, never uploaded

무손실 오디오 확인 방법

  1. 1 FLAC, WAV, AIFF, MP3 또는 M4A 파일을 업로드하세요
  2. 2 스펙트로그램을 확인해 보세요. 수평으로 급격히 끊기는 부분이 있다면 오디오가 손실 압축된 것입니다.
  3. 3 오버레이 버튼을 사용하여 증거를 강조 표시하세요: 컷오프 라인, 스펙트럼 홀, SBR, 프리에코
  4. 4 판정 결과를 확인하고, 결과 하단에 있는 포렌식 가이드를 참고하여 어떤 사항이 탐지되었는지 파악하세요

스펙트로그램 읽는 법

스펙트로그램은 오디오의 모든 주파수를 시간의 흐름에 따라 보여줍니다. 가로축은 시간(왼쪽에서 오른쪽), 세로축은 주파수(아래쪽이 낮고 위쪽이 높음)를 나타내며, 밝기는 에너지를 나타냅니다. 다음은 확인해야 할 사항입니다.

진정한 무손실 음질은 어떤 모습일까요?

진정한 무손실 녹음은 스펙트로그램의 하단부터 상단까지 전체를 채웁니다. 나이퀴스트 주파수(44.1kHz 파일의 경우 22.05kHz)에 이르기까지 색감과 질감이 고스란히 드러납니다. 고주파 대역의 에너지는 상단으로 갈수록 자연스럽게 약해지지만(대부분의 음악은 고주파 성분이 적기 때문), 갑작스럽게 끊어지는 현상은 없습니다. 단지 음악 신호 위쪽에 눈에 띄는 노이즈 질감이 함께 나타나며, 점차적이고 고르지 않게 약해질 뿐입니다.

확인 사항: ‘Cutoff’ 오버레이를 토글해 보세요. 이 값은 나이퀴스트 한계치와 같거나 그 근처에 위치해야 합니다. ‘Holes’ 오버레이에는 점이 거의 표시되지 않아야 합니다(자연스러운 오디오에는 심리음향적 간격이 없기 때문입니다).

트랜스코딩된 파일은 어떤 모습인가요?

MP3/AAC 파일을 FLAC/WAV로 변환하면, 모든 음원이 갑작스럽게 사라지는 지점에 뚜렷한 수평선이 나타납니다. 선 위쪽은 짙은 검은색이고, 아래쪽은 정상적인 오디오가 재생됩니다. 이 ‘선반’ 모양의 현상은 손실 압축의 특징으로, 인코더가 해당 지점 이상의 주파수를 영구적으로 제거했기 때문입니다.

확인 사항: 토글 컷오프 — 빨간색 점선은 인코더의 주파수 상한선에 위치합니다. 토글 — 주파수 가림 현상이 발생한 대역에서 심리음향 모델이 해당 주파수를 제거한 상단 대역에 주황색 점이 밀집해 나타납니다. 파일이 HE-AAC인 경우, SBR 오버레이에 주파수가 합성 재구성된 부분에 파란색 대역이 표시될 수 있습니다.

오버레이 레이어에는 무엇이 표시되나요?
OverlayColorWhat It ShowsGood SignBad Sign
CutoffRed lineDetected frequency ceilingNear Nyquist (>20.5 kHz)Sharp shelf at 16-19 kHz
HolesOrange dotsSilent bins next to loud neighborsFew or no dotsDense clusters = codec masking
SBRBlue bandSynthetically replicated frequenciesNo band visibleHE-AAC/mp3PRO signature
Pre-echoYellow linesNoise before loud transientsNo linesMDCT block artifact (MP3/AAC)
확대/축소 기능 사용 방법

이 포렌식 워크스테이션을 사용하면 특정 주파수 대역을 상세하게 분석할 수 있습니다:

  • Frequency slider — hover on the left edge of the spectrogram to reveal two vertical sliders. Drag them to zoom into a frequency band (e.g. 15-22 kHz to inspect the cutoff region).
  • Ctrl+Scroll — zoom the frequency axis centered on your cursor position. Great for quick inspection without leaving the spectrogram.
  • Drag to select — click and drag a rectangle to zoom into a specific time + frequency region. Useful for inspecting individual transients for pre-echo.
  • Double-click or press the Reset button to return to the full view.
주파수 차단 기준표

비트레이트에 따라 특정한 주파수에서 신호가 잘립니다. 감지된 절단 주파수가 이 중 하나와 일치한다면, 해당 파일은 거의 확실하게 트랜스코딩된 것입니다:

CutoffLikely SourceWhat It Means
< 16.5 kHz128 kbps MP3Definitely transcoded — significant quality loss
16.5 – 19 kHz192 kbps MP3Transcoded — moderate quality loss
19 – 20.5 kHz320 kbps MP3 / 256 AACTranscoded — minor quality loss, harder to detect
> 20.5 kHzTrue losslessNo artificial cutoff detected — genuine lossless
가짜 하이레졸루션(Hi-Res) 파일이나 업스케일링된 파일은 어떨까요?

"가짜 고해상도(Fake Hi-Res)" 파일은 24비트/96kHz라고 표기되어 있지만, 실제로는 0으로 채워진 16비트 오디오를 포함하고 있습니다. 이 도구는 두 가지 방법으로 이를 감지합니다. 하나는 원시 샘플 바이트의 하위 비트가 0으로 채워져 있는지 확인하는 방법(WAV/AIFF)이고, 다른 하나는 디코딩된 부동소수점 샘플이 16비트 양자화 그리드에 정확히 맞춰지는지 확인하는 방법입니다(FLAC/ALAC에서도 작동합니다). 탐지될 경우, 판정 결과에는 실제 비트 심도와 함께 '업스케일링됨'으로 표시됩니다.

업샘플링된 파일은 사정이 다릅니다. 파일은 높은 샘플링 주파수(예: 96kHz)를 표기하고 있지만, 모든 주파수 성분이 나이퀴스트 한계보다 훨씬 낮은 수준에서 끝나고 있어, 더 낮은 해상도의 원본에서 업샘플링되었음을 시사합니다.

신뢰 구간 비율은 어떻게 되나요?

신뢰도는 9가지 감지 신호의 종합적인 가중치를 반영합니다. 신뢰도가 높다는 것은 여러 신호가 일치한다는 의미입니다(예: 급격한 컷오프 + 무음 노이즈 플로어 + 스펙트럼 공백 + 일관된 컷오프 분산 = 확실한 트랜스코드). 신뢰도가 낮다는 것은 신호가 혼합되어 있거나 모호하다는 뜻이므로, 스펙트로그램 오버레이를 참고하여 상황을 파악해야 합니다. 깨끗한 수평 선반 형태는 트랜스코드를 나타내는 반면, 흐릿하고 고르지 않은 페이드 현상은 아날로그 소스의 자연스러운 롤오프를 시사합니다.

Frequently Asked Questions

무손실 검사는 어떻게 작동하나요?
이 도구는 오디오에 대해 단시간 푸리에 변환(STFT)을 계산합니다. 이는 한(Hann) 윈도우를 적용한 4096점 FFT로, 파일을 겹치는 구간 단위로 이동하며 분석합니다. 단일 커트오프 측정값에만 의존하는 대신, 6가지 신호 평가 시스템을 적용합니다: 기울기 급격도(커트오프 경계에서 에너지가 얼마나 급격히 떨어지는지), 컷오프 이상의 노이즈 플로어(무음 = 인코더, 잔류 노이즈 = 자연음), 스펙트럼 스파시티(상위 대역에 얼마나 많은 콘텐츠가 존재하는가), 컷오프 분산(모든 시간 슬라이스에서 일관적 = 인코더, 불규칙적 = 자연음), 강도 스테레오 상관관계(AAC/MP3의 조인트 스테레오 인코딩 아티팩트 감지), 컷오프 위치(알려진 코덱 주파수 시그니처와 대조)입니다. 각 신호는 가중 점수에 반영되어 최종 판정을 결정합니다.
이 판결들은 무엇을 의미하는가?
Clean: 주파수 성분이 인위적인 쉘프(shelf) 없이 나이퀴스트 한계까지 확장됩니다. 이는 진정한 무손실 오디오입니다. 또한 다중 신호 분석을 통해 감쇠가 손실 압축 인코더에 의한 것이 아니라 자연스러운 현상임이 확인된 대역 제한 녹음(비닐 리핑, 구형 마스터)도 여기에 포함되며, 콘텐츠가 조기에 종료되는 이유에 대한 설명이 함께 제공됩니다. 트랜스코딩됨: 여러 신호가 손실 압축 코덱 출처를 나타냅니다(급격한 경사, 커트오프 주파수 이상의 무음 노이즈 플로어, 시간 구간 전반에 걸쳐 일관된 커트오프). 이 파일은 손실 압축 소스에서 변환되어 FLAC/WAV로 다시 저장된 것으로 보입니다. 업샘플링: 파일은 높은 샘플 레이트(예: 96kHz)를 표기하고 있지만 모든 내용이 나이퀴스트 한계보다 훨씬 낮은 주파수에서 중단됩니다 — 아마도 더 낮은 해상도의 소스에서 업샘플링된 것입니다. 알 수 없음: 신호가 너무 짧거나, 너무 작거나, 스펙트럼 밀도가 너무 낮아 확실하게 분류할 수 없습니다.
이 도구는 AAC 트랜스코딩을 감지할 수 있나요?
저비트레이트 AAC(128kbps 이하)는 MP3와 유사하게 주파수를 잘라내기 때문에 감지하기 쉽습니다. 반면 고비트레이트 AAC(256kbps 이상)는 감지하기 더 어렵습니다. AAC는 급격한 선반형(shelf) 특성이 아닌 점진적인 감쇠를 만들어내는 소프트 스펙트럼 밴드 복제(SBR) 기법을 사용하기 때문입니다. 이때 강도 스테레오 감지 신호가 도움이 됩니다. 조인트 스테레오로 인코딩된 AAC 파일은 상단 대역에 상관 관계 아티팩트를 남기는데, 이는 단순한 커트오프 방식으로는 놓치기 쉬운 부분입니다. 판별이 어려운 경우, 스펙트로그램을 확대하여 20kHz 부근의 미세한 텍스처 변화를 확인해 보십시오.
왜 누군가가 손실 압축 파일을 무손실 파일로 변환하겠습니까?
때로는 우발적인 경우도 있습니다. 누군가 새 플레이어를 위해 MP3 음악 파일을 FLAC으로 변환하되, 음질이 개선되지 않는다는 사실을 깨닫지 못하는 경우죠. 때로는 기만적인 경우도 있습니다. ‘무손실’로 판매되거나 공유되는 파일 중 실제로는 MP3를 업컨버팅한 것인 경우가 있습니다. 어느 쪽이든, 원래의 손실 압축 과정에서 제거된 주파수 성분은 무손실 형식으로 재인코딩한다고 해도 영구적으로 복구할 수 없습니다.
비닐 음반을 디지털로 변환한 파일이나 오래된 녹음 자료는 어떨까요?
이 도구는 다중 신호 분석을 통해 이러한 요소를 정확하게 처리합니다. 디지털화 이전의 녹음 자료(비닐 리핑, 카세트 테이프 전송, 초기 디지털 마스터)는 당연히 15~18kHz 이상의 고주파 성분이 부족하지만, 그 스펙트럼 특성은 손실 압축 방식과는 다릅니다. 즉, 주파수 감쇠의 경사가 날카롭기보다는 흐릿하며, 감쇠 구간 위의 노이즈 플로어에는 정적이 아닌 잔류 노이즈가 존재하고, 감쇠 지점은 일정하게 유지되지 않고 시간 구간마다 달라집니다. 이 평가 시스템은 이러한 차이점을 활용하여 대역 제한이 있는 원본을 &#x27;Clean&#x27;으로 분류하고, 자연스러운 롤오프 현상에 대한 설명을 덧붙입니다.
내 오디오 파일이 서버에 업로드되었나요?
아닙니다. 모든 처리는 사용자의 기기에서 직접, 사용자의 GPU나 CPU를 사용하여 수행됩니다. 사용자의 파일은 일시적으로라도 기기를 벗어나는 일이 절대 없습니다.
Brizm

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