Test: Kopfhörer Soundcheck (3/5)

Jetzt gibts was auf die Ohren
Autor: Rudolf Treschanke

Technische Daten

Unserer Meinung nach spielen die nachstehenden Angaben eher eine untergeordnete Rolle, da meistens das subjektive Hörerlebnis das entscheidende Kriterium zum Kauf eines Kopfhörers oder Headsets ist. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass gerade bei Kopfhörern, die auch am PC genutzt werden, die Impedanz eine wesentliche Rolle spielt, da Kopfhörer mit Impedanzen höher als 64 Ohm bessere Klangquellen als eine Soundkarte benötigen. Durch hohe Impedanzen lassen sich nur geringe Pegel realisieren. Die Kopfhörerverstärker der gängigen Soundkarten sind für hochohmige Kopfhörer nicht ausgerüstet - hier sollten schon höherwertigere HiFi-Komponenten die guten Töne liefern.

Frequenzangaben der Hersteller sind sicherlich ein Hinweis auf die Qualität der Hörer. Aber über die eigentliche Klangqualität sagen solche Angaben sehr wenig aus; Da ist das menschliche Ohr gefragt, denn mitunter tauchen da Werte auf, die das Gehör ohnehin nicht wahrnehmen kann.

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Hören über 20 kHz
Seit einigen Jahrzehnten geht die Wissenschaft davon aus, dass die Obergrenze des menschlichen Hörfrequenzbereiches bestenfalls bei ca. 20 kHz liegt, bei vielen älteren erwachsenen Personen liegt die „obere Grenzfrequenz“ bei lediglich 16 kHz oder noch darunter.

Trotzdem wurden bei Hörtests mit Musikmaterial, die in jüngster Vergangenheit im Rahmen der 96/192 kHz Diskussion durchgeführt wurden, Unterschiede festgestellt zwischen Signalen, die durch die Übertragungskette bis 20 kHz begrenzt waren und solchen, die über eine Übertragungskette mit weiter reichendem Frequenzbereich wiedergegeben wurden.

Vor diesem Hintergrund führten die beiden Wissenschaftler Ashihara Kaoru und Kiryu Shogo vom japanischen Institut ETL verschiedene Experimente und Hörversuche durch, deren Ergebnisse auf der 7. AES Convention (Paper No. 5401) der Fachwelt präsentiert wurden.

Hiernach wird die Existenz eigentlich unhörbarer Frequenzen unter anderem dann wahrgenommen, wenn sie zusammen mit weiteren komplexen, nicht sinusförmigen Signalen über ein nichtlinear übertragendes System wiedergegeben werden. Durch diese nichtlinearen Übertragungseigenschaften werden die höherfrequenten Signale in den Hörfrequenzbereich demoduliert. Übertragungsglieder der Audiokette, bei denen das nichtlineare Übertragungsverhalten relativ stark ausgeprägt ist, sind z.B. die Lautsprecher, über die das Musiksignal wiedergegeben wird.

Die vorstehenden Sachverhalte wurden anhand des folgenden Experimentes belegt:

In einem Abstand von ca. 220 cm von der (normal hörenden) Testperson werden zwei Lautsprecher direkt übereinander so montiert, dass sie am Abhörplatz über identische Übertragungsfunktionen verfügen. Im ersten Teil des Versuches wird nur einer der beiden Lautsprecher verwendet: Über diesen wird ein harmonisches Frequenzspektrum wiedergegeben, welches nach oben bis 35 kHz begrenzt ist und dessen Grundwelle herausgefiltert wurde. Dieses Spektrum wurde anschließend um einen Ton mit der Frequenz von 31,5 kHz ergänzt, der zusätzlich mit einer Frequenz von 2 Hz gepulst ist, um sich besser aus dem übrigen Signal hervorzuheben.

Sämtliche Testpersonen hörten den Unterschied zwischen den beiden Signalen, obwohl die Frequenz des gepulsten Tones weit über ihrem Hörfrequenzbereich lag. Bei einer anschließenden FFT-Analyse des akustischen Signals am Hörplatz wurde bei dem zweiten Testsignal (mit gepulstem 31,5 kHz-Ton) eine zusätzliche Komponente bei 3,5 kHz ausgemacht: Es handelt sich hierbei um eine (deutlich hörbare) Intermodulationsverzerrung, hervorgerufen durch nichtlineares Verhalten der Lautsprecher.

Im zweiten Teil des Versuches werden nun beide Lautsprecher eingesetzt: Der eine gibt das Testspektrum (ohne 31,5 kHz-Ton) wieder, während der zweite ausschließlich zur Übertragung des 31,5 kHz-Tones (wieder mit 2 Hz gepulst) dient. Hierdurch werden die nichtlinearen Lautsprechereigenschaften in Bezug auf den Testton ausgeschaltet. In diesem Fall konnte keine der Testpersonen einen Unterschied in der Darbietung bei ein- oder ausgeschaltetem 31,5 kHz- Ton ausmachen, selbst dann nicht, wenn sein Schalldruckpegel über 80 dB betrug. Die später am Abhörplatz gemessenen Spektren unterschieden sich lediglich durch die Existenz des 31,5 kHz- Tones, es wurde keine Komponente bei 3,5 kHz gefunden.

Fazit: Unterschiede, die bei Hörversuchen über Übertragungsketten mit unterschiedlichen oberen Grenzfrequenzen (> 20kHz) durchaus herausgehört werden, lassen sich auf zusätzliche niederfrequente Intermodulationsprodukte u. A. der Lautsprecher zurückführen, die dann auftreten, wenn diese mit höherfrequenten (Nutz-) Signalen angeregt werden.
Die hochfrequenten zur Originaldarbietung gehörenden Signale werden unterdessen vom Menschen nicht wahrgenommen!

Quelle: KLEIN + HUMMEL

Die Kabelanbindung der einzelnen Hörer und Headsets ist unterschiedlich. Einige Modelle sind fest an einer Hörmuschel angeschlossen (einseitig fest), andere an beiden Hörmuscheln (zweiseitig fest). Die Variante einseitig oder zweiseitig steckbar bedeutet, dass das Kabel mittels eines Steckers mit dem Hörer verbunden ist und somit austauschbar ist. Nicht ganz unwichtig, wie wir meinen, denn bei einem PC besteht schnell mal die Möglichkeit, dass der User mit dem Kabel hängen bleibt und selbiges dadurch beschädigt werden kann.

Wie immer sind sämtliche Preise Herstellerangaben und können mitunter erheblich von den Marktpreisen abweichen.

Sennheiser PC 150 Sennheiser PX 200 Sennheiser HD 212 Sennheiser HD 497 Sennheiser HD 600
Übertragungsbereich 18 - 22.000 Hz 10 - 21.000 Hz 12 - 19.000 Hz 24 - 22.000 Hz 12 - 39.000 Hz
Gewicht ohne Kabel 135 g 60 g 130 g 130 g 260 g
Kabel 3m
einseitig fest
1,4 m
zweiseitig fest
3 m
zweiseitig
steckbar
3 m
zweiseitig
steckbar
3 m
zweiseitig
steckbar
Impedanz 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 300 Ohm
Polsterung Samt
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Samt
wechselbar
Bauform geschlossen geschlossen geschlossen offen offen
Stecker 2 x 3,5 mm 3,5 mm 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm
Ohrkontakt ohraufliegend ohraufliegend ohraufliegend ohraufliegend ohrumschließend
Besonderheiten Lautstärkeregler
im Kabel
Mikrofon
Transportbox
Kopfhörer faltbar
- - hartvergoldete
Klinkenstecker
Verkaufspreis 79,- 62,- 39,- 59,- 245,-
Creative HQ1300 Creative HS300 TerraTec Mystify Speedlink Medusa 5.1
Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz 20 - 15.000 Hz 30 - 18.000 Hz 20 - 20.000 Hz
Subwoofer 20 - 120 Hz
Gewicht ohne Kabel 251 g 86,5 g 105 g 345 g
Kabel 3m
einseitig fest
2,5 m
einseitig fest
3m
einseitig fest
3m
einseitig fest
Impedanz 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm Surround
64 Ohm Center
8 Ohm Subwoofer
Polsterung Samt
wechselbar
Schaumstoff
wechselbar
Schaumstoff
wechselbar
Samt
wechselbar
Bauform geschlossen geschlossen geschlossen halboffen
Stecker 3,5 & 6,3 mm 2 x 3,5 mm 2 x 3,5 mm 3,5 mm &
9-poliger DIN
Ohrkontakt ohraufliegend ohraufliegend ohraufliegend ohrumschließend
Besonderheiten Lautstärkeregler
im Kabel
hartvergoldete
Klinkenstecker
Nackenbügel-Headset
Lautstärkeregler
im Kabel
Mikrofon
Lautstärkeregler
im Kabel
Mikrofon
Vorverstärker
Lautstärkeregler
im Kabel
Mikrofon
Verkaufspreis 29,- 15,- 49,- 79,-
AKG K 101 AKG K 171 Studio AKG K 271 Studio AKG K 301 xtra
Übertragungsbereich 18 - 22.000 Hz 18 - 26.000 Hz 16 - 28.000 Hz 18 - 26.000 Hz
Gewicht ohne Kabel 160 g 200 g 240 g 245 g
Kabel 3 m
einseitig
3 m
einseitig
steckbar
3 m
einseitig
steckbar
3 m
einseitig
steckbar
Impedanz 19 Ohm 55 Ohm 55 Ohm 55 Ohm
Polsterung Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Bauform halboffen geschlossen geschlossen halboffen
Stecker 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm
Ohrkontakt ohraufliegend ohraufliegend ohrumschließend ohrumschließend
Besonderheiten hartvergoldete
Klinkenstecker
hartvergoldete
Klinkenstecker
hartvergoldete
Klinkenstecker
hartvergoldete
Klinkenstecker
Verkaufspreis 65,- 139,- 179,- 129,-
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