麥克風架的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

麥克風架的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦里克‧維爾斯寫的 好萊塢音效+現場錄音實務聖經套書(共二冊):音效聖經+現場錄音聖經 和陳榮貴的 專業音響實務秘笈(六版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站落地式麥克風架 - 吉南樂器支架製造也說明:台灣最具規模的落地式麥克風架工廠,為國外知名品牌的指定供應商,有超過35年的直立式麥克風架專業生產經驗,皆為MIT台灣製造。

這兩本書分別來自易博士出版社 和麥書所出版 。

逢甲大學 電聲碩士學位學程 黃振鴻、方俊、劉育成所指導 秦漢霆的 吉他撥片音色分析與模擬 (2020),提出麥克風架關鍵因素是什麼,來自於吉他、撥片、弦、音色。

而第二篇論文長庚大學 生物醫學工程研究所 余仁方、孫嘉宏所指導 陳又維的 適用於低頻反射聲場之超薄型施羅德擴散器研究 (2020),提出因為有 施羅德擴散器、聲學超穎表面、類亥姆霍茲共振器、有限元素分析、相位控制的重點而找出了 麥克風架的解答。

最後網站產品介紹麥克風架配件 - 江楠企業則補充:江楠企業致力於燈光、音響、樂器、影音視訊相關的線材、插頭、設備、支架及配件之研究、開發、整合及製造,以提供客戶最高品質與服務.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了麥克風架,大家也想知道這些:

好萊塢音效+現場錄音實務聖經套書(共二冊):音效聖經+現場錄音聖經

為了解決麥克風架的問題,作者里克‧維爾斯 這樣論述:

第一冊:現場錄音聖經:第一本徹底解說影視對白錄音方法   一句經典對白,足以撼動觀眾的心靈,化剎那為永恆。 在無數好萊塢電影導演眼中,對白就是凝聚情緒和駕馭劇情的一切。   對白的情緒張力,只存在於拍板敲下,演員全心全意投入、詮釋角色的拍攝現場。現場收錄缺失,後製完全無法彌補。亦即,現場錄音只有唯一的一次機會,而且只許成功。現場錄音師為此無不如臨大敵,事前200%做足準備,收錄過程中隨時解決各種突發狀況,同時酷酷的面不改色,務求把原汁原味的對白乾淨、一致且清晰地完好錄下。然而,在充滿挑戰的拍攝現場,除了要配合演員動作和攝影機運鏡,還要因應場景中四面八方的聲音、時間與製作成本,及種種不確定

條件的限制……沒有充分技術與靈活的應變能力,就無法勝任。 作者從事現場錄音工作逾20年,與美國各大電視網 NBC、CBS、ABC、ESPN、HBO及影業巨頭環球、迪士尼均有密切合作往來。參與作品跨足電影、影集、電視節目、新聞報導、實境秀、廣告、演唱會、運動賽事、音樂錄影帶和電玩遊戲等類型。他以深入淺出的幽默口吻,通盤介紹現場錄音必備的聲學須知、收音器材特色說明與應用技巧、現場錄音環節「收音→錄音→同步→混音→監聽」的工作要點,以及寶貴的錄音師生存指南「錄音十誡」,完整傳授娛樂產業聲音部門最實用的技能與態度養成。在影視作品和網路影片蓬勃生產的年代,本書致力引領相關從業人員追求自然、細膩的聆聽品

質。而這也正是吸住觀眾目光、保證高收視率與好口碑的硬道理。          本書特色: ● 全球最大的獨立音效提供商20 年經驗「現場錄音十誡」大公開 ● 電影、電視、新聞採訪、演唱會、實況轉播、廣告……涵蓋範圍廣 ● 收音→錄音→同步→混音→ 監聽, 完全掌握「訊號流程」 ● 吊桿式、領夾式、隱藏式麥克風特色 X 挑選 X 設置 X 使用示範 ● 以錄下乾淨、一致、清晰對白為目標,順利銜接後期的PRO 級操作   好萊塢技術名師大聲推薦:  ★《為你瘋狂》、《孟漢娜》現場混音師   彼得‧丹姆斯基(Peter Damski):「《現場錄音聖經》是第一本真正完整的現場聲音製作教學書,推薦給

我所有學生。 」  ★《梅爾吉勃遜之英雄本色》、《神鬼戰士》、《星艦迷航記》聲音設計、聲音監製、混音師   斯科特‧馬丁‧格爾申(Scott Martin Gershin):「這本對白&效果錄音專書,或說是錄音概論的入門必備書,帶領讀者深入現場錄音  的理論、技術和科技層面。你會開始用全新的觀點去聆聽周遭的世界。  ★  美加劇場工作者、電影技術人員及藝術家聯盟IATSE成員、奧斯卡最佳音效剪輯獎得主   大衛‧史東(David Stone):「我很清楚在攝影機開拍後錄到優質聲音的重要性。作者知無不言的故事細節和幽默感,以及好萊塢級的專業指引,為讀者揭開電影與新聞行業現場錄音工作的神秘面紗

,也破除一般學生和電影工作者對『到後製再修』的錯誤迷思。」 第二冊:音效聖經:徹底解說影視巨作驚心動魄情緒奔流的聲音特效技法   一個震撼、有感染力的音效,能將平凡場景瞬間化為經典時刻, 餘韻不絕如縷,更勝千言萬語。 結合視覺與聽覺而成的影視作品,音效的任務,不僅配合劇情營造自然或特殊的聲音情境,更具有以音效創造影像記憶點,透過繚繞的音效讓人一再回味片段時空場景的功能。然而,現成的音效往往無法讓每一個獨一無二的情節表現到位、或到味。要如何為個別作品量身打造,如恐怖片的濃稠血水聲、科幻片中的未知生物交談聲、戰爭片導彈發射、令觀眾瞠目結舌的車禍撞擊聲?又該怎麼重現炸彈從導火線點燃、炸開、碎

片飛濺、熱風襲來、火球翻騰的連鎖反應?為了找到切合的音效,不僅需要旺盛的想像力和實驗精神,過程更涉及聲音的解構、錄音、擬音、剪輯、混音等數個環節,需充分應用聲學知識和熟練的聲音工程操作技巧。 作者從事錄音與音效工作逾20年,除了營運音效工作室底特律修車廠(Detroit Chop Shop)與個人音效品牌風暴音效(Blastwave)之外,亦參與NBC、CBS、ABC、ESPN、HBO等電視網節目、環球、迪士尼等影業巨頭的電影作品,以及 Adobe、Apple、Sony 等品牌的聲音設計與音效產品開發。他以幽默口吻通盤介紹好萊塢專業的音效製作技藝,包括:基本聲學須知、錄音器材的挑選及使用方法

、現場錄音「找地點→收音→監聽」的要點、擬音棚與數位音訊工作站建置、聲音設計的拆解與重現手法等,解密《搶救雷恩大兵》、《星際大戰》等多部電影中的經典音效,並提供寶貴的行業生存指南「錄音十誡」與「剪輯十誡」。在追求沉浸體驗的年代,音效的重要性不言而喻,用精心調製的「自然」聲音一決勝負,帶觀眾「聲」歷其境!         本書特色: ●  收錄5大類、200種音效:詳述實效果、擬音、環境音、電子音效、聲音設計效果等 ●  追求聲畫完美結合:力求信度、逼真感,為畫面打造聲音細節的Pro級方法 ●  二十年業界實務經驗大公開:提供錄音十誡 × 剪輯十誡兩大關鍵階段作業準則 ●  軟硬體建置一次

學會:從錄音→擬音→剪輯的器材挑選,到打造錄音室和擬音棚等 ●  廣泛應用於各種媒體:電視、電影、廣播、劇場、多媒體、電玩遊戲等音頻製作      好萊塢技術名師大聲推薦: ★《電子世界爭霸戰》、《星艦迷航記》、《獵殺紅色十月》 聲音設計師、作曲家   法蘭克‧塞拉斐內(Frank Serafine):「如果你想學習可以在自己作品中運用的音效細節,一定要看這本書!」 ★  聲音設計師、作曲家、《遊戲音效全書》作者   阿倫‧馬克思(Aaron Marks):「音效聖經是所有認真看待聲音創作的人必備寶典。維爾斯把他的實務經驗開誠布公,用淺顯易懂的文字,為你開啟娛樂產業中音效這塊迷人角落之門。

」 ★ 《萬聖節》、《鬼哭神號》、《吸血鬼:真愛不死》 聲音設計師、作曲家  亞倫‧霍華斯 (Alan Howart):「對音效一知半解的人只要跟著這本書循序漸進的介紹,就能對聲畫搭配的觀念與技術有宏觀的認識,進而成功製作一部電影的聲軌。」  

麥克風架進入發燒排行的影片

電腦配備
CPU: i7-8700 4.3GHz 6C12T
主機板: ASUS Z370 H
顯示卡: AXRX 580OC 8GD5
記憶體: 金士頓 16G*2 DDR4-3200 HyperX FURY
硬碟:三星980_500G/M.2 PCIe(系統)+十銓 TEAM MP34 1TB/M.2 PCIe(遊戲)
電供:酷瑪 MWF GOLD 650W
機殼: 旋剛 REV200 顛覆者
螢幕:主AOC AGON AG322FCX
副AOC i3240Ve
耳機:HyperX Cloud Revolver S
錄音介面:Focusrite Scarlett 2i2 3rd 3 Gen
麥克風:RODE PodMic
麥克風架:Thronmax ZOOM S3
麥克風線材:2米 Mogami 2549
麥克風線頭:Neutrik 鍍金
鍵盤:MSI DS4100
滑鼠:羅技 G502 HERO

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吉他撥片音色分析與模擬

為了解決麥克風架的問題,作者秦漢霆 這樣論述:

吉他發聲透過吉他撥片或手指撥動吉他弦引發弦振動,進而由琴橋帶動琴身共振。而觸發吉他弦有手指與吉他撥片兩種方式,因應不同樂風、歌曲挑選適當吉他撥片顯得相當重要。吉他撥片歷史悠久,材料、外型、厚度,對於吉他音色影響甚大,本研究將著重在吉他撥片與演奏音色之間的關係,並設定不同厚度與演奏位置造成的變動因子。透過專業美律電聲實驗室、專業麥克風收集聲音,除探討量測數據與聽感之間的關係,也分析基頻泛音變化並比較比例差異,也加入電腦軟體COMSOL有限分析法進行3D模擬研究。透過分析量測數據與模擬結果,較厚的吉他撥片有更強的聲壓,較薄吉他撥片則有更寬且平均的響應頻率。

專業音響實務秘笈(六版)

為了解決麥克風架的問題,作者陳榮貴 這樣論述:

  第一章 PA成音系統概論     第二章 混音機MIXER簡介   第三章 喇叭SPEAKER功率處理的能耐   第四章 等化器EQUALIZER   第五章 效果器EFFECT及聲音處理器PROCESSOR   第六章 麥克風MICROPHONE   第七章 大部分PA系統的毛病   第八章 系統設計的入門THE BASIC OF SYSTEM DESIGN   第九章 接線CONNECTION   第十章 類比和數位錄音的基本原理   第十一章 專業名詞解釋GLOSSARY 本書特色   華人第一本中文專業音響的學習書籍。作者以實際使用與銷售專業音響器材的經驗,

融匯專業音響知識,以最淺顯易懂的文字和圖片來解釋專業音響知識。   內容包括混音機、麥克風、喇叭、效果器、等化器、系統設計....等等的專業知識及相關理論。  

適用於低頻反射聲場之超薄型施羅德擴散器研究

為了解決麥克風架的問題,作者陳又維 這樣論述:

目錄致謝摘要...........................iAbstract.....................ii目錄.........................iii圖目錄 ......................vii表目錄 ......................xviii第一章 緒論 ................ 11.1 研究背景 ............... 11.2 研究動機 ............... 31.3 文獻回顧 ............... 31.3.1 施羅德擴散器最初設計........................

31.3.2 擴散器的發展 .............................. 41.3.3 擴散器的其它應用........................... 61.3.4 聲學超穎表面 .............................. 81.3.5 聲學超穎表面發展 .......................... 101.4 研究目的 ................................... 12第二章 擴散器理論 ............................... 132.1 聲學理論 ......................

............. 132.1.1 聲音的反射與透射原理....................... 13iv2.1.2 聲音的繞射原理與散射....................... 142.2 傳統型施羅德擴散器(QRD)...................... 162.2.1 施羅德擴散器介紹 .......................... 172.2.2 二次餘數數列(QRS).......................... 182.2.3 井寬、井高計算與有效頻率範圍 ................ 202.2.4 四分之一波長共振...........

................. 212.3 超薄型施羅德擴散器(MSD)....................... 222.3.1 超薄型施羅德擴散器介紹....................... 222.3.2 類亥姆霍茲設計與原理......................... 232.3.3 類亥姆霍茲共振頻率探討 ...................... 24第三章 有限元素法(COMSOL).......................... 273.1 實驗規範 ISO 17497-2.......................... 283.1.1 實驗的環境

................................. 283.1.2 喇叭與麥克風測量的位置 ...................... 293.1.2 實驗數據處裡 ............................... 313.2 有限元素法設定................................ 343.2.1 幾何設定.................................... 353.2.2 物理場設定 .................................. 383.2.3 網格設定與 PML 層............

................ 42v3.3 有限元素法與文獻比對 ........................... 453.3.1 井高相位驗證 ................................ 453.3.2 類亥姆霍茲結構相位驗證與研究 .................. 463.3.3 二維模擬擴散器有效頻寬驗證 .................... 523.3.4 共振頻率模擬結果 ............................. 533.4 有限元素法目標頻率模擬結果(極性響應圖與擴散係數) .. 553.4.1 Flat 目標頻率 200

Hz ......................... 553.4.2 Flat 目標頻率 1 kHz .......................... 613.4.3 QRD1D 目標頻率 200 Hz ........................ 663.4.4 QRD1D 目標頻率 1 kHz ......................... 693.4.5 QRD2D 目標頻率 200 Hz ........................ 713.4.6 QRD2D 目標頻率 1 kHz ......................... 743.4.7 MSD1D 目標

頻率 200Hz ......................... 773.4.8 MSD1D 目標頻率 1 kHz ......................... 793.4.9 MSD2D 目標頻率 200 Hz ........................ 823.4.10 MSD2D 目標頻率 1 kHz ........................ 84第四章 實驗量測 ..................................... 874.1 實驗設計......................................... 874.1.1 實驗空

間問題與新設計 ........................... 87vi4.1.2 實驗地點與設備介紹 ........................ 894.1.3 喇叭與麥克風的校正 ........................ 924.1.4 LabVIEW 程式流程架構...................... 954.2 實驗結果與有限元素法 5 kHz 比對.............. 964.2.1 Flat 比對結果 ............................ 984.2.2 QRD1D 比對結果..........................

............................... 1014.2.3 QRD2D 比對結果......................................................... 1034.2.4 MSD1D 比對結果........................................................ 1064.2.5 MSD2D 比對結果......................................................... 108第五章 結論與未來展望 .......................

..................................... 1115.1 結論........................................................................................... 1115.2 未來展望................................................................................ 113參考文獻 .............................................................

................................... 115圖目錄圖 1.1 折疊的井[5]..................................................................................... 5圖 1.2 井中的薄膜[6]................................................................................. 6圖 1.3 (a) 用於牆面的擴散器[7] (b) 用於天花板的擴散器[8]................ 6圖 1.4

牆上放置施羅德擴散器[10]........................................................... 7圖 1.5 (a) 擴散器用於公路控制噪音的屏障[11](b) 擴散器用改善平行屏障的性能[12].................................................................................. 8圖 1.6 金屬儀器結合 2D 施羅德擴散器[13]............................................ 8圖 1.7 盤繞結構的超材料[15].

................................................................ 10圖 1.8 超薄型施羅德擴散器(c) [16] ....................................................... 11圖 1.9 隙縫中多個類亥姆霍茲結構超薄型擴散器[17]......................... 11圖 1.10 可控制相位的螺旋構造超表面[18]........................................... 12圖 2.1 入射角、反射角與折射角[19]....

................................................. 13圖 2.2 折射的軌跡[19]............................................................................. 14圖 2.3 入射波打在比波長大的剛性物體[19] ........................................ 15圖 2.4 波的繞射效應[19].....................................................................

.... 15圖 2.5 不同入射波波長對粗糙壁的散射[19] ........................................ 16圖 2.6 QRD 結構[20] ............................................................................... 17圖 2.7 (a) 一維施羅德擴散器(b) 二維施羅德擴散器[20] ..................... 18viii圖 2.8 QRD 設計流程.................................................

............................. 18圖 2.9 QRD2D 序列(7x7)......................................................................... 20圖 2.10 MSD 設計流程............................................................................ 23圖 2.11 (a)類亥姆霍茲透視圖(b)類亥姆霍茲剖面圖............................ 23圖 2.12 (a)相位差與參數 w

的變化關係。三角形表離散點,為2π*(1/7~6/7) 的相位差[16] (b) 可用於二維 QRS 序列[16] .......... 24圖 3.1 研究流程整理 ............................................................................... 27圖 3.2 (a)二維邊界法[22] (b) 三維測量[22].......................................... 29圖 3.3 擴散係數與麥克風距離變化[22]....................................

............. 29圖 3.4 鏡面反射區[22]............................................................................. 30圖 3.5 滿足規範最大尺寸測量距離(a)0 o入射 (b)60 o入射 ................. 31圖 3.6 訊號處理方式[22]......................................................................... 32圖 3.7 實驗數據整體流程[22]......................

........................................... 34圖 3.8 200 Hz 設計參數........................................................................... 35圖 3.9 1 kHz 設定參數............................................................................. 36圖 3.10 傳統型一維施羅德擴散器剖面圖 .........................................

.... 36圖 3.11 傳統型(a) 一維擴散器示意圖 (b) 二維擴散器示意圖............. 37圖 3.12 二維模擬概念.............................................................................. 37圖 3.13 實驗設置示意圖(a)二維模擬(b) 三維模擬............................... 38ix圖 3.14 PML 層邊界設定(a)二維模擬(b)三維模擬............................... 38圖 3.15 硬聲場邊界(a)二維模擬

(b)三維模擬........................................ 39圖 3.16 點聲源 (a) 二維模擬 (b) 三維模擬............................................ 39圖 3.17 遠場計算邊界 (a) 二維模擬 (b) 三維模擬................................ 39圖 3.18 (a) 熱粘滯聲場頻域 (b) 熱粘滯聲場壁..................................... 40圖 3.19 相位模擬幾何 (a) 井高 (b) 類亥姆霍茲..........

.......................... 40圖 3.20 PML 層 (a) 井高 (b) 類亥姆霍茲............................................... 40圖 3.21 背景壓力場 (a) 井高 (b) 類亥姆霍茲 ........................................ 41圖 3.22 硬聲場邊界 (a) 井高 (b) 類亥姆霍茲 ........................................ 41圖 3.23 對稱條件...................................

................................................... 42圖 3.24 網格劃分 ..................................................................................... 42圖 3.25 二維模擬下 QRD1D, f0 = 200 Hz 三角形網格(????/n)收斂性分析(a) 聲源 100 Hz (b) 聲源 1 kHz....................................................... 43圖 3.26 (a) 由

內層經過 PML 層後的聲壓變化 (b) PML 內層的角落聲壓變化 .............................................................................................. 44圖 3.27 內部聲壓經 PML 層(a) y 軸聲壓變化 (b) x 軸聲壓變化.......... 44圖 3.28PML 層內部聲壓變化(a)x 軸聲壓變化 (b)y 軸聲壓變化.......... 45圖 3.29 f0=200 Hz 隨井深變化的聲壓......................................

.............. 45圖 3.30 f0=200 Hz 井深度(d0~d6)的相位分布....................................... 46x圖 3.31 參考幾何設置 (a) 文獻幾何圖[16] (b) 模擬幾何剖面圖 ......... 46圖 3.32 f0=6860 Hz 模擬與文獻[16]疊圖比對 ....................................... 47圖 3.33 頸口厚度變化(0.5 mm~2.5 mm)................................................ 47圖 3

.34 f0=6860 Hz, r 隨反射聲場相位的變化(分析 h1)....................... 48圖 3.35 腔厚度變化(0.5 mm~2 mm)....................................................... 48圖 3.36 f0=6860 Hz, r 隨反射聲場相位的變化(分析 h2)....................... 49圖 3.37 腔厚度變化(0.5 mm~3 mm)....................................................... 49圖 3.38 f0

=6860 Hz, r 隨反射聲場相位的變化(最佳化分析) ............... 50圖 3.39 f0=200 Hz, r 隨反射聲場相位的變化(最佳化分析) ................. 51圖 3.40 200 Hz 最佳擴散器設計(a) QRD1D (b) QRD2D (c) MSD1D (d)MSD2D............................................................................................. 51圖 3.41 f0=1 kHz, r 隨反射聲場相位的變化(最佳化分析) ..

................. 52圖 3.42 1 kHz 最佳擴散器設計(a) QRD1D (b) QRD2D (c) MSD1D (d)MSD2D............................................................................................. 52圖 3.43 f0=200 Hz 二維模擬 QRD1D 有效頻寬驗證 (a)0 o入射(b)30 o入射(c)60 o入射、(d)隨機入射.........................................................

.. 53圖 3.44 聲場總熱黏滯功率損失 (a) 聲源 350 Hz (b) 聲源 700 Hz....... 54圖 3.45 f0=200 Hz 二維模擬 QRD1D 聲壓場與熱黏滯聲場擴散係數比較(a)0 o入射(b)30 o入射(c)60 o入射、(d)隨機入射...................... 54xi圖 3.46 Flat1(200 Hz)0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz .....................................................

............ 57圖 3.47 Flat1(200Hz)30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ................................................................. 57圖 3.48 Flat1(200Hz)60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ...................................................

.............. 58圖 3.49 Flat1(200 Hz)隨機入射擴散係數............................................... 58圖 3.50 Flat2(200 Hz)0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ................................................................. 59圖 3.51 Flat2(200 Hz)30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (

c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ................................................................. 60圖 3.52 Flat2(200Hz)60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ................................................................. 60圖 3.53 Flat2(200 Hz)隨機入射擴散係數.......................

........................ 61圖 3.54 Flat1(1 kHz) 0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 62圖 3.55 Flat1(1 kHz) 30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz .....................................

........................... 62圖 3.56 Flat1(1 kHz) 60 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 63圖 3.57 Flat1(1 kHz)隨機入射擴散係數................................................. 63xii圖 3.58 Flat2(1 kHz) 0 o入射極性響應圖(a) 80

0 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 64圖 3.59 Flat2(1 kHz) 30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 65圖 3.60 Flat2(1 kHz) 60 o入射極性響應圖(a

) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 65圖 3.61 Flat2(1 kHz)隨機入射擴散係數................................................. 66圖 3.62 QRD1D(200 Hz) 0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................

................................... 67圖 3.63 QRD1D(200 Hz)30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 68圖 3.64 QRD1D(200 Hz)60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz.......................................

............... 68圖 3.65 QRD1D(200 Hz)隨機入射擴散係數 ......................................... 69圖 3.66 QRD1D(1 kHz)0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 70圖 3.67 QRD1D(1 kHz)30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 k

Hz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 70圖 3.68 QRD1D(1 kHz)60 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 71圖 3.69 QRD1D(1 kHz)隨機入射擴散係數 ........................................... 71xiii圖 3.7

0 QRD2D(200 Hz)0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 72圖 3.71 QRD2D(200 Hz)30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 73圖 3.72 QRD2D(200 Hz)60 o入射

極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 73圖 3.73 QRD2D(200 Hz)隨機入射擴散係數 ......................................... 74圖 3.74 QRD2D(1 kHz)0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ..............................

.................................. 75圖 3.75 QRD2D(1 kHz)30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 75圖 3.76 QRD2D(1 kHz)60 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz..........................................

.......... 76圖 3.77 QRD2D(1 kHz)隨機入射擴散係數 ........................................... 76圖 3.78 MSD1D(200 Hz) 0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 77圖 3.79 MSD1D(200 Hz) 30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz

(e) 400 Hz...................................................... 78圖 3.80 MSD1D(200 Hz) 60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 78圖 3.81 MSD1D(200Hz)隨機入射擴散係數 .......................................... 79xiv圖 3.82 MSD1D(1

kHz) 0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 80圖 3.83 MSD1D(1 kHz) 30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 80圖 3.84 MSD1D(1 kHz) 60 o入

射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 81圖 3.85 MSD1D (1 kHz)隨機入射擴散係數 .......................................... 81圖 3.86 MSD2D(200 Hz) 0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz.............................

......................... 82圖 3.87 MSD2D(200 Hz) 30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 83圖 3.88 MSD2D (200 Hz) 60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz..............................................

........ 83圖 3.89 MSD1D(200 Hz)隨機入射擴散係數 ......................................... 84圖 3.90 MSD2D(1 kHz) 0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 85圖 3.91 MSD2D(1 kHz)30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d)

1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 85圖 3.92 MSD2D(1 kHz) 60 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 86圖 3.93 MSD2D(1 kHz)隨機入射擴散係數 ........................................... 86xv圖 4.1 5 kHz

設計參數............................................................................. 88圖 4.2 f0=5 kHz, r 隨反射聲場相位的變化(最佳化分析) .................... 88圖 4.3 5 kHz 最佳擴散器設計(a) QRD1D (b) QRD2D (c) MSD1D (d)MSD2D............................................................................................. 89圖 4.

4(a)無響箱 (b) 無響箱內部............................................................. 89圖 4.5 (a) 海綿麥克風陣列 (b) 海綿下方壓克力板固定麥克風架....... 90圖 4.6 (a) 麥克風支架 (b) 喇叭支架與對齊洞口................................... 90圖 4.7 內部實驗示意圖............................................................................ 91圖 4.8 無響箱外硬體設備

...................................................................... 91圖 4.9 (a)麥克風校正儀器 (b) DAQ Assistant 校正介面....................... 92圖 4.10 喇叭穩定性測量方式 ................................................................. 93圖 4.11 7 cm 喇叭各中心頻率下,轉換的三分之一倍頻程 ................ 94圖 4.12 口徑 7 cm 喇叭穩定度測量(傅立

葉轉換比對)......................... 94圖 4.13LabVIEW 流程架構圖................................................................. 95圖 4.14 帶通濾波器(FIR)......................................................................... 96圖 4.15 3D 列印樣品........................................................................

........ 97圖 4.16 (a)背景聲場與樣品聲場訊號 (b) 樣品減背景場後的訊號...... 98圖 4.17 實驗 Flat 0 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz (c)5kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz .............................................. 99xvi圖 4.18 實驗 Flat 30 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz (c)5kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz .........

................................... 100圖 4.19 實驗 Flat 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz (c)5kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz ............................................ 100圖 4.20 實驗 QRD1D 0 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..............................

....... 101圖 4.21 實驗 QRD1D 30 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 102圖 4.22 實驗 QRD1D 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 102圖 4.23 實驗 QRD2D 0 o入射極性

響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 104圖 4.24 模擬 QRD2D 0 o入射極性響應圖(a)9 kHz(b)9.5 kHz(c)10 kHz......................................................................................................... 104圖 4.25 實驗 QRD2D 30 o入射極性響應圖比較

(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 105圖 4.26 實驗 QRD2D 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 105圖 4.27 實驗 MSD1D 0 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d)

6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 107圖 4.28 實驗 MSD1D 30 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHzxvii(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 107圖 4.29 實驗 MSD1D 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..

................................... 108圖 4.30 實驗 MSD2D 0 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 109圖 4.31 實驗 MSD2D 30 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz.....................................

109圖 4.32 實驗 MSD2D 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 110表目錄表 3-1 符合規範距離比例....................................................................... 31表 3-2 f0=6860 Hz 相位差之間頸口寬度變化........................................ 50表

3-3 f0=200 Hz, 類亥姆霍茲最佳組,相位差對應頸寬度 ............... 51表 3-4 f0=1 kHz, 類亥姆霍茲最佳組,相位差對應頸寬度 ................. 52表 3-5 類亥姆霍茲共振頻率(a) f0=200 Hz (b) f0=1 kHz....................... 55表 4-1 目標頻率所需距離....................................................................... 87表 4-2 新設計樣品實驗距離........................

........................................... 88表 4-3 f0=5 kHz, 類亥姆霍茲最佳組,相位差對應頸寬度 .................. 89