Sonic Visualiser com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

國立高雄科技大學 電子工程系 張簡嘉壬所指導 吳承哲的 實現一套結合無線電通訊功能水下骨傳導耳機 (2020),提出Sonic Visualiser com關鍵因素是什麼,來自於骨傳導、FM無線電、水下通訊。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 材料科學與工程系材料科學與綠色能源工程碩士班 李炤佑所指導 詹益樺的 複合超材料應用在聲學之研究 (2019),提出因為有 聲音超材料、隔音海綿、3D列印技術的重點而找出了 Sonic Visualiser com的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Sonic Visualiser com,大家也想知道這些:

實現一套結合無線電通訊功能水下骨傳導耳機

為了解決Sonic Visualiser com的問題,作者吳承哲 這樣論述:

本論文提出一套結合無線電通訊功能之水下骨傳導耳機接收器,其採用體積小、低功耗的電磁波無線電通信,藉由廣播調頻(Frequency Modulation,FM)技術,以即時回饋、高普及率、高抗水下干擾能力…等特性,作為設計無線耳機接收器的音頻通訊系統的主軸,另外搭載低功耗藍芽(Bluetooth Low Energy,BLE)功能,使水上人員可調控水下耳機接收器收聽音訊頻道。本研究利用Solidworks 3D設計軟體建構耳掛式耳機揚聲端外型以及接收器防水機構外殼,讓使用者配戴方便、舒適,同時兼具保護電路板之功能。近年來醫療產業致力與理工領域結合發展,以骨傳導(Bone Conducting)

傳音技術為核心,透過骨傳導揚聲單元與人骨共振傳導音訊至內耳,進而使受試者聽取聲音,利用此特性原理取代傳統耳機揚聲單元,設計一套對人耳聽覺系統更低負擔的音訊接收器。本論文結果驗證實驗將帶入音頻分析電腦軟體Sonic Visualiser與藍芽裝置掃描手機應用程式BLE Scanner,驗證骨傳導耳機接收器中FM音頻通訊溝通功能與藍芽平台控制功能,並呈現測試之結果表現,FM通訊技術於水下通訊試驗中保有優良的音頻通訊功能,因此FM通訊適合於水下通訊且具有發展潛力。本研究以成熟穩定的通訊技術結合未來研發主流之骨傳導耳機,實現防水及水下通訊之溝通設備開發,供水下訓員或施工技師資訊之傳達,有效接收水上人員

傳達指令資訊。

複合超材料應用在聲學之研究

為了解決Sonic Visualiser com的問題,作者詹益樺 這樣論述:

現今生活中充滿噪音,已知噪音對人體的危害非常大,目前最廣泛利用的隔音材料為隔音海綿,除了隔音海綿外,超材料的應用一直是很熱門的話題。根據近期文獻記載,超材料能夠改變光、聲音還有電等基本性質,也已知有人利用熔容沈積技術做出超材料結構,因此本實驗利用超材料結合海綿來進行消除噪音的研究,並應用在工廠等充滿噪音的場所。依據不同的頻率設計不同的超材料通道長度,頻率2500hz通道長度為8公分,低頻100hz通道89公分。填充物方面,將發泡A、B劑加入奈米纖維素(CNF3)以及不同含量柔性石墨,利用柔性石墨在海綿中些微震動消除聲音能量,奈米纖維素能增加海綿的楊氏模數,最後測量聲音反射及穿透效果。接下來測

量材料機械性質對消除聲音的影響,以及對發泡海綿表面孔洞大小進行微結構之觀察。本研究結果發現,聚氨酯發泡劑添加奈米纖維素和柔性石墨後有發泡大小不一的情況,且柔性石墨含量在0.15g時消音效果最佳,最多消除74% dB值。在列印模型中,PLA Wood超材料消音的效果最好,2500hz下消除了88% dB值,TPU超材料的消音效果明顯低於PLA超材料與PLA Wood超材料,表示軟材在消音方面效果最差。將含量0.15g柔性石墨海綿加入PLA Wood 超材料,與添加純發泡海綿的PLA Wood 超材料做比較,在1500hz時,混入0.15g柔性石墨的消音材減去了73% dB值,但純海綿只消除了67

% dB值。另外超材料的填充模式也會對聲音產生影響,填充模式為螺旋密度20%對100hz低頻dB值能降低20%~50%。