監聽喇叭用途的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

另外網站TANNOY GOLD 5 5吋同軸監聽喇叭一對 - 立昇樂器也說明:近來個人工作室、小型居家空間對於聲音的要求逐漸普及,Tanooy 也推出了創新的Gold 系列,其低調的黑色箱體搭配不凡的金邊設計,不論是工作室製作或是影音娛樂用途,Gold ...

國立臺北大學 資訊工程學系 呂嘉穀、張玉山所指導 羅文佳的 客製化環境聲音摘要與警示之研究 (2018),提出監聽喇叭用途關鍵因素是什麼,來自於居家安全、音訊監控、智慧家庭、警示音辨識、生活科技、環境聲音。

而第二篇論文國立中山大學 海下技術研究所 魏瑞昌所指導 謝政育的 海床錨碇環境噪音量測系統之設計與建立 (1998),提出因為有 環境噪音、系統設計、系統建立的重點而找出了 監聽喇叭用途的解答。

最後網站一次搞懂錄音設備有哪些!錄音介面、監聽耳機、監聽喇叭則補充:經過無數個take後錄音完成了,我們就會經由音色無渲染、可以清楚聽到各個頻率波段的監聽耳機或監聽喇叭來進行後製混音。另外有一種麥克風叫做USB麥克風, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了監聽喇叭用途,大家也想知道這些:

監聽喇叭用途進入發燒排行的影片

最近發現很多人對「監聽喇叭」或「監聽耳機」有所誤解,以為監聽設備是一種專門的設備,聽音樂特別難聽是正常的...拜託,想一下前因後果,怎麼可能用難聽的設備調整出好聽的音樂呢?就好像你感冒耳朵聽不清且頭腦昏花,這樣的狀態去聽音樂會能聽清其中的美妙之處嘛?去吃美食能吃出師傅的用心所在嗎?肯定是不行的嘛!

所以因為是監聽設備所以不好聽,這是絕對錯誤的認知,大大的錯誤。

事實上許多好聽的音響、耳機器材都來自監聽系統,舉例來說,喇叭有 B&W 800 系列、BBC 3/5A 家族、Tannoy 專業系列;耳機有 Shure SE 系列、UE 客製系列、AKG K 系列;播放器有 Studer、Revox、Sony。這些設備都是非常高階,聲音表現優秀且廣受音響耳機玩家喜愛的設備。而這些設備通通都有其專業用途,也就是錄音監聽。

既然如此,那為什麼許多聽起來聲音乾扁的器材都被廠商號稱是「監聽」呢?為什麼許多人會有這樣的錯誤認知呢?請看影片分析給你聽!

#HiEnd音響 #監聽喇叭 #監聽耳機

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客製化環境聲音摘要與警示之研究

為了解決監聽喇叭用途的問題,作者羅文佳 這樣論述:

本論文所探討的主要目的是因應家庭智慧錄影監控中,若沒有人在家也沒有任何光線的情況下,影像無法做出任何辨識,能夠利用本研究的方法改善其缺點;本研究的主要功能就是音訊警示監控,在沒有任何燈光以及監視錄影器的死角情況下,也能應用聲音監控,再與監視錄影器相輔相成達到最好的居家安全效果。研究的方法為先取得11種不同的警示音,再從這11種警示音各別找出10個相似音作分析。一開始先把警示音的原始訊號轉為能量曲線,利用能量曲線找出該警示音的代表音,再使用此代表音為基礎,分別找出該警示音的間歇性、代表音之能量變化、pitch分佈、平均頻譜這4種特徵值,並正規化調整以利於之後作比對。之後分析這4種特徵值分別對這

11種警示音的重要性,並根據重要性分析出各項之加權值,之後運用這些加權值,讓11種警示音的各別10個相似音相互比對,除了間歇性之外,其他3種都是用比對的方法都為皮爾森相關係數(Pearson's correlation coefficient)。為了想提高正確率,所以最後判斷測試音時使用了兩種方法是1-NN及3-NN,1-NN為只取一個分數最高的警示音作為判斷結果,其正確率為89%;3-NN則是取前3高的分數,再從這3個之中找尋是否有兩個以上在同一種警示音,若3個都是不同種警示音,則會判斷出沒有此音訊,此種方法的正確率為91%,也能證明此研究使用3-NN方法較為合適。

海床錨碇環境噪音量測系統之設計與建立

為了解決監聽喇叭用途的問題,作者謝政育 這樣論述:

摘要 環境噪音即是海洋的背景噪音,而其來源相當複雜,例如:海況、船隻、海洋生物…等等,且也具有會隨時間、天候、地區、深度…等等不同而有所變化的特性。但是由於環境噪音對於水下聲學儀器會產生使用上之限制,且在聲納系統應用上具有很大的影響,所以為了提高聲納對微弱目標訊號的辨識能力,研究環境噪音成為一重要課題。 為了長期進行西子灣附近海域的環境噪音分析研究,本研究設計與建立一套量測系統,來進行西子灣海域的環境噪音量測。在考量本研究需求及鋪設地點的水文因素後,決定使用具有能長時間量測、收訊良好、及低自我噪音的海床錨碇系統來量測環境噪音。而在設計量測系

統時,必須對於系統作一整體性的設計,然後在考量系統需求、安全性、及成本…等因素後,再對系統的水下接收器、鋼索線、電纜線、前置放大器、水密接頭、保護罩、陸上工程等個別原件作設計。系統設計後,工作人員就按照本研究所擬定的系統組裝、佈放程序,於西元1999年5月15日將系統組裝放置於佈放船上,且在西元1999年5月16日成功地鋪設於中山大學海科院附近的西子灣海域。而本研究鋪設的海床錨碇系統的組件有二組水下聽音器、前置放大器、保護罩、水密接頭、電纜線、錄放影機、監聽喇叭,訊號擷取前端、PULSE訊號分析軟體、個人電腦,且本系統所佈放的電纜線總長是1,000 m,其中佈放於海底的電纜線約為700 m,佈

放位置最大水深大約為7 m。在系統成功地佈放後,立即針對船舶噪音及風浪環境噪音進行初步測試,其結果令人滿意。