Sound Lab
Measure a sound the way we measure ours. Pick one of our recordings, upload a file, or record a tone — the analysis runs entirely in your browser and reads the same numbers we publish about our own instruments: the fundamental, the overtone fingerprint, how long the tone truly rings, and whether it lands on any known frequency.
Try one of ours
Energy chimes +
Wind chime +
Crystal pyramids +
Singing bowl +
Upload a sound
mp3, m4a or wav — nothing leaves your device.
Record a tone
Quiet room, phone close to the instrument, then let the tone ring out completely — recording stops on its own when the tone has faded (up to 3 minutes).
Fundamental
· ·
measurement uncertainty
What does this mean?
The fundamental is the slowest, usually strongest vibration in a sound — the pitch you would sing back. We give it in hertz (cycles per second) and as the nearest note in three reference tunings: modern concert pitch (A = 440 Hz), the 432 tuning most of our chimes use, and the physicists’ “scientific pitch” (C = 256 Hz). Cents are hundredths of a semitone — trained ears start hearing a difference around 5–10 cents. The ± value is our measurement uncertainty: the shorter and noisier a recording, the less precisely any analyzer can pin a pitch down — so we show that limit instead of hiding it.
Known frequency
With this many reference grids, some tone will always land near something. A close match is a fact about numbers — not a promise about effects.
What does this mean?
We compare your tone against four grids: the 440 and 432 note grids; Hans Cousto’s “cosmic octave” tones — orbital periods inverted to frequencies, then doubled octave by octave into hearing range (the arithmetic is real; the meaning people attach to it is a matter of belief); scientific pitch, a physics convention proposed by Joseph Sauveur in 1713, with C at powers of two; and the modern Solfeggio set — a 1990s numerological reading of a medieval hymn, not a historical scale. Octave-shifted matches are marked as such.
Overtones
One clean mode dominates — the signature of a singing bowl, a tube, or a very pure rod. Ratios near 1 : 1.95 : 2.56 — the measured signature of our Cheops-proportion pyramid frames. Whole-number ratios (1×, 2×, 3×…) — the harmonic ladder of a string or an air column, or of several instruments tuned in pure intervals sounding as one. Ratios near 2.76× and 5.40× — the textbook fingerprint of a struck rod. An overtone pattern of its own — neither a harmonic ladder nor any shape we know from our workshop.
| Frequency | Ratio | Note (440) | Level |
|---|
What does this mean?
Almost no instrument makes a single frequency. Strings and air columns stack overtones at neat whole-number multiples — that is what “harmonic” means. Struck rods, bells, bowls and our pyramids follow other laws: their overtone ratios are a fingerprint of their shape. An exact 2.000× double with a suspiciously short ring can be playback distortion rather than a real overtone — when we see that, we flag it instead of celebrating it.
Decay & Q
What does this mean?
T60 is the time a tone needs to fade by 60 decibels — roughly “how long it audibly rings”. Q is the physicist’s version: how many swings the material manages before friction eats the energy. A guitar string lives around a Q of a few hundred; our crystal glass rods and pyramids measure in the tens of thousands — which is why a single strike carries for a minute or more. When a recording stops before the tone does, we extrapolate from the decay we can see and say so with a “≥”.
Beating
What does this mean?
A slow pulse — wah… wah… wah… — means two almost-identical frequencies are taking turns. In a struck rod these are usually its two bending planes, a hair apart by geometry; the pulse rate equals their difference. It is not a flaw. It is physics you can hear.
Recording quality
- Duration
- Sample rate
- Signal above background
- Clipping
What does this mean?
Numbers are only as honest as the recording behind them. Compressed formats (mp3, m4a) and phone processing (auto-gain, noise suppression) flatten a tone’s natural decay, which biases ring-time and Q. For serious decay numbers: record raw, in a quiet room, and let the tone ring out completely.
Everything runs on your device. Your audio is never uploaded.
사이매틱스란 무엇인가요?
사이매틱스는 소리를 눈에 보이게 만드는 작업입니다. 판이 고유 진동수 중 하나로 진동하면 표면의 고운 모래가 움직이는 부분에서 튕겨 나와 진동이 잦아드는 선, 곧 마디선을 따라 모입니다. 그렇게 바로 그 음에만 속하는 무늬가 나타납니다. 음높이를 바꾸면 무늬는 스스로 새로운 도형으로 다시 배열됩니다.
클라드니는 누구였나요?
독일의 물리학자이자 음악가였던 에른스트 클라드니(1756–1827)는 모래를 뿌린 금속판의 가장자리를 바이올린 활로 켜고, 1787년 이 도형들을 처음으로 체계적으로 정리한 목록을 펴냈습니다. 그 뒤로 이 무늬들은 “클라드니 도형”이라 불리며 음향학이라는 학문이 자리 잡는 데 기여했습니다.
이 시뮬레이션은 얼마나 정직한가요?
여기서 보시는 것은 물리 기반 시뮬레이션입니다. 소리에서 가장 강한 주파수들을 감지해 이상적인 판의 그에 맞는 진동 모드를 고르고, 수천 개의 가상 모래알이 마디선을 찾아가게 합니다 — 실제 판 위에서와 같은 원리입니다. 실제 악기는 저마다의 형태와 재질이 있어 조금씩 다른, 그 악기만의 도형을 만들어 냅니다. 유리는 우리 가족의 공예이고, 이 프리셋의 악기들은 우리 공방에서 손으로 조율했습니다. 우리는 그 차이를 덮어 두기보다 있는 그대로 말씀드리는 쪽을 택합니다.
진짜 크리스털 악기로 직접 해 보세요
위의 프리셋은 우리 공방 악기들을 편집 없이 그대로 녹음한 것입니다 — 순수 크리스털 유리로 만든 Energy Chime과 사운드 피라미드입니다. 싱잉볼이나 차임을 가지고 계시다면 마이크로 전환해 보세요. 이 도구가 악기의 주파수, 가장 가까운 음, 그리고 그 무늬를 보여 드립니다.
자주 묻는 질문
이 도구가 내 오디오나 목소리를 업로드하나요?+
아니요. 모든 것이 브라우저 안에서 실행됩니다. 마이크 신호와 파일은 결코 기기 밖으로 나가지 않습니다.
내보낸 영상을 인스타그램이나 틱톡에 써도 되나요?+
네 — 대부분의 기기에서 소리가 포함된 세로형 1080×1920 MP4로 내보내지며, 릴스·틱톡·쇼츠에 맞게 만들어졌습니다. 사용할 권리가 있는 오디오만 내보내 주세요.
내 싱잉볼은 왜 어디서 본 영상과 다른 무늬를 보여 주나요?+
판과 볼은 저마다 고유한 형태를 지니고 있어 진동 모드도, 그에 따른 무늬도 서로 다릅니다. 이 시뮬레이션은 소리의 가장 강한 주파수에서 이상적인 평판이 그리는 도형을 보여 줍니다.
OM 프리셋은 어떤 주파수인가요?+
지금 들리는 차임은 약 1088 Hz로 울립니다 — 한스 쿠스토가 계산한 ‘1년의 음’ 136.10 Hz를 손으로 조율해 옥타브로 올린 소리입니다. 전체 계산 과정과 그 역사는 저희 저널에서 설명해 드립니다.