作者: iAVLIFE

  • 关于耳机 | 认识各种导体材料,和它们的影响

    关于耳机 | 认识各种导体材料,和它们的影响

    耳机升级线不外乎几个部份:导体、端子头,其它的屏蔽和包材,而当中影响声音最重要的就是导体和端子头了,尤其是导体,随着材料的不同、纯度的差异、配方的不同,都会对声音造成明显的影响。

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    在各种材料中,铜、银、金是最常使用的良导体,然而它们各有不同的传导速率、特性和价格,所以运用方式也不同。例如铜的价格最便宜,所以最常见,银的传导特性比较好,然而容易有高频凸出、中频偏薄的倾向,所以各家运用比例不同。金有迷人的声音特质,传导效率却比较差,加上成本高,所以少见于线材上。

    现阶段耳机市场上最常见的导体以银、铜两种为主,然后再依照冶炼、材料技术的不同,还能够细分多项,以下介绍最具代表性的几种大类别成品项目:

    无氧铜 Oxygen-Free Copper

    三频均衡,中低频厚度佳,适用性广泛

    铜是最惯常使用的导体材质之一, 因为具有量大、成本合宜、延展性佳、导电率出色且抗腐蚀等性质,所以极大多数的耳机线材都是采用无氧铜( Oxygen Free Copper)为基底,简称为OFC。 顾名思义,“无氧铜”即是金属铜矿经过精炼去除氧化物后所得到的产物,纯度越高对声音表现的影响通常也越正面;一般来说无氧铜大约是以3~4N (99.9%99.99%)以上的纯度为标准。N数越高,纯度越高,价格也会随之提高;顺带一提,当无氧铜的纯度越高,代表失真越低,但声音的三频分布也会起变化,低频会显得较为收束,而中高频则会变得较清晰强调。此外,还有一种被称为OFHC的高纯度无氧铜材质,相较无氧铜而言, OFHC更着重去除其中非铜的导体分子以及稀有气体分子,并修正铜结构至较规则的形状,传真性与音质基本上会比一般无氧铜来得好;而理所当然地,有高纯度的材料就会有低纯度的,市面上随处可以见到一种「电解铜」材质的廉价导线,这种材质的纯度比无氧铜来得更低,音质也较差,且偏向一般3C用途居多,若您要追求好音质,这种材料完全不需列入考虑。

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    单晶铜 OhnoContinuous Casting OFC

    声线细致,失真低,相较无氧铜材质的音质更为通透、干净、频段延伸也更佳

    这种材质一般称为OCC单晶铜,是由日本工业大学的大野(Ohno)教授所发明的「高温热铸模式连续铸造法」所制造,须以高纯度的无氧铜为基材投入,纯度通常都达6N ( 9.9999%)以上。 因为在铸造过程经过特殊的热处理,所以可以获得单结晶状导体,每一结晶可以延伸数百公尺以上,在实际应用之长度上结晶粒仅有- ~个,故没有所谓「晶粒界面」的存在,在讯号传输时,无需透过晶粒与晶粒之间的r晶界」, 使讯号更易于穿透与传导,因此失真极低。 此外OCC单晶铜的阻抗也比一般无氧铜来得低,讯号传输更为顺畅;再者,因为OCC本身是一种铸造法,市面上也有几个大厂以生产OCC线材闻名,最广为人知的就是日本古河电气工业所生产的PC-OCC,以及台湾万隆所生产的UP-OCC等,是铜线中的贵族。既然说到了PC-OCC,也顺带一提古河电工在PC-OCC之后所开发的接班人:「PC-CCC」( 也称为PC-TripleC)。 这种线材构造颇为有趣,裂造过程中不但要求铸造技术,更要求锻造技术!简单来说,这种导体并不像PC-OCC-样追求极大的铜结晶,而比较类似「砍掉重练」。

    原理是将高纯度的无氧铜经由「定角连续移送锻造法」,经由特殊打击方式将原本铜结晶破坏,再持续敲打使其变为整齐、方向性顺畅的多结晶构造,讯号传输顺畅,如同把山间产业道路强势打造成多线平直高速公路,剖面构造看起来就像烘焙坊里的法国千层蛋糕一样; PC-CCC非但导体纯度不逊于PC-OCC,而且还有一个凌驾于PC-OCC之.上的优点:就是能够解决本身结晶自体振动所产生的负面影响,理论上能够传达更真实的声音表现。

    单晶银 Ohno Continuous Casting Silver

    将银质的特色发挥到极致,音色华丽延伸极佳

    前面提到利用日本工业大学的大野教授所发明的“高温热铸模式连续铸造法”所裂造的OCC单晶铜声音表现优异,但您可能不知道,银质也可以这样处理,而经过OCC工法处理的银质就叫做单晶银,通常只要采用了这种线身材质,就意味该款产品一定会让钱包里的钞票大规模集体出走。 因为银跟铜的价格本身就有很大的差异,而精炼后的单晶银又会把差距拉得更大,足见制造成本不菲。单晶银可说是集合所有银质优点于一身:声底无比纯净、音色极为华丽、细腻通透,只要搭配得当,端口材质慎选,就能够展现极为惊人的声音素质。 不过也因为这种材质本身的失真极低,整套耳机系统务必要取得良好的平衡,否则某个环节出了问题、信号源质量不足等都会让这些问题加倍显现,“照妖镜般的强大解析力”是最好的注脚。

    金银合金

    具有银线声音细腻通透、以及金的温暖厚实,交织出华贵的音色层次及立体感,韵味超群

    金银合金线可说是最能体现“一加一大于二”的材质 ,原理是使用银线当做基底,再混入少量的24K金制作而成,这种线材能够显现出华丽的氛围及丰富层次感,是很多追求绝美音色玩家的最爱,但也因为使用了银线作为基底,价格并不便宜。 采用金银合金材质最有名的品牌之一当属Siltech,不过Siltech目前并没有开发为耳机设计的金银合金线,我们期待日后会推出;如若现阶段要寻找此类线材,CrystalCable、Mundorf等品牌是可以考虑的选择。

    镀银无氧铜/单晶铜 Silver-Plated OFC/OCC OFC

    兼具银线与铜线的优点,音色细腻、饱满、层次感佳

    看到“镀银线”不少耳机玩家肯定眼睛一亮,因为“银”代表了尊爵不凡的象征,也是很多音响发烧友长久以来致力追求的顶级材质。 原因很简单,因为银是导电率最好的金属,具有失真极低、音质细腻高雅、中高频段延伸能力拔群等优异素质,所以将铜线的外面镀上一层银,不就可以得到兼具两者优点的声音了吗?这个答案基本没错,不过实务经验看来,“镀银线”可能是笔者所接触声音走向“标准偏差”最大的材质类别,为什么这么说?原因即是在于每家厂商都有自己的配方,无论是银的纯度、用量、是否混入不同的合金等都没有明确的规范,所以声音表现自然大不相同,如果要购入镀银线来当作耳机升级方案,强烈建议试听过再购买;若实在无法先行试听体验,也不要贸然购入价格便宜到不合行情的产品,这些都有不小的风险,若所含银质的纯度不高、杂质太多、或用其他材质滥竽充数,声音就可能会发尖、死板、硬调,一定要特别注意。

    其他材质与注意事项

    上述所列举的线身材质是大概的分类,从中,我们只能说大多数厂商都是从这些材料中挑选来设计主力产品,但即便材料相同,每一家所做出来的线材也还是有明显差异,除了细部成分不同、工法不同,各家也会依照不同的比例来混用线材,例如单晶铜与无氧铜混绞、银线与铜线混绞等,都有各自的商业机密,我们在评估线身材质造成的影响时,需要更精细地去探究这些细微的差异,因为对声音走向均会产生明显可见的影响。

  • 关于耳机 | 挑选真无线耳机,我们需要注意什么?

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    自从Apple iPhone取消3.5mm接孔、以Air Pods取代传统有线耳机以来,淘汰3.5mm端口似乎已成为智能型手机的一个趋势,不可否认的是,这股趋势也顺势带起「真无线耳机」这种产品的蓬勃发展。 从2017年开始,几乎所有知名耳机品牌都有推出真无线机种,如今也有不少品牌推出技术更加成熟、性能更为出色的第二代产品,让消费者可以获得更好的购机选择。

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    除了我们介绍过的知名大品牌有推出真无线耳机,其实市面上推出这类产品的品牌多不胜数,很多你可能连名字都没听过,价钱从便宜到贵的都有,质量也参差不齐,对于第一-次想购买真无线耳机的朋友来说,要买之前如果没有做点功课,真的会不知道该从何下手。那到底买真无线耳机该注意哪些地方呢?以下笔者就整理了6大真无线耳机的采购指南,让你可以第一次买真无线耳机就上手。

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    一、注意两耳连接的稳定度

    真无线耳机是透过蓝牙与讯源(例如手机)连接,但要知道,传统蓝牙所采用的是「点对点」的传输模式,并没有办法将音讯同时传送到左右耳两边的耳机上,那左右两耳机之间没有讯号线,讯号要怎么无线传输呢?目前市面上绝大多数的真无线耳机都是采用一种叫做近场磁感应(Near Field Magnetic Induction,NFMI)的技术,让两耳讯号相互连接。

    NFMI过去主要是应用在助听器上头的「短距高频无练电技术」,透过磁场感应的方式进行无线通讯,所以比起蓝牙具有更好的穿透性。 NFMI的工作频率范围介于1OMHz-14MHz之间,有效连接距离仅约20公分,虽然相当短,但却很适合用在真无线耳机上。 而且NFMI的无线发射功率仅仅只有1.62mW(工作电压1.2V,工作电流1.35mA),对人体造成的辐射影响相当低。

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    除了NFMI,也有少数品牌是选择以蓝牙技术来连接左右耳,虽然这样的做法可以获得较高的传输数据率,不过也因为蓝牙的广泛运用、而比较容易受到干扰,左右耳有可能出现断讯现象。另外,近期还有极少部份耳机,开始采用高通开发的新一代晶片(例如QCC3026),如果讯源端能采用特定运算平台(例如Snap dragon 845),能够达成所谓的True Wireless Stereo Plus传输模式,也就是能从讯源端直接传送左右耳讯号给左右耳,能打破传统「单耳接收、再转发另一耳」的方式,当然这是更理想更进步的做法,不过因为这样技术还很新,运用的产品并不多,实际效能如何还值得观察。

    总之,不管是使用哪种无线连接方式,每个品牌采用的技术、电路设计方式都不同,所以两耳连接的稳定性好不好,还是建议大家要先实际试过,配戴聆听时,除了可以听声音是不是自己喜欢的类型,也可以看看两耳间的连接稳定性好不好,测试时可以频繁的转头,看看会不会有讯号接收不良的状况(也一并感受配戴的稳定性),或者走到耳机店内的电箱或门外的电线杆旁边,看看是否会受到电磁波的干扰。

    二、留意延迟的状况

    蓝牙耳机长久以来都存在着「延迟」的问题,这也是现在很多人用蓝牙耳机从事各类影音娱乐时最常被诟病之处。现代人使用耳机不再只是单纯的听音乐,例如滑手机时使用通讯软体、社群平台,三不五时还会点选影片来看,如果你有玩手游,真无线耳机更会成为你随身的电玩配备,倘若耳机延迟的状况严重,看影片、玩游戏时声音与影像不同步的「延迟」就会越大,一旦有这样的状况出现,无论音质再好、配戴再舒适,产品的价值绝对会大打折扣。

    一般来说,真无线耳机如果是采用蓝牙SBC或者AAC编码,延迟性都会比较严重。延迟高低和装置本身的软硬体配置、支援的协议都有关系。从协议这方面来看,因为目前绝大部分真无线耳机只支援SBC和AAC协议,无论是在音质还是延迟方面都不算好,一般都有超过150mS。而aptX Low Latency低延迟技术则可以将延迟降低到40ms以下,可说是目前市
    面上蓝牙技术延迟最低的通讯协议。

    不过耳机会出现延迟的状况并不限于蓝牙规格,除了每支耳机采用的蓝牙通讯协定不一样之外,内部所采用的电路、晶片、软硬体的配置或多或少也会有影响,所以购买真无线耳机时,除了要先看一下蓝牙规格,试听时建议你一定要开影片来看看延迟的状况,考量自己平常使用耳机的习惯再做决定。

    三、防护性很重要

    真无线耳机跟一般的蓝牙耳机相比,配戴的方便性无疑更加出色,两耳之间没有线材的束缚,配戴起来更加舒服,移动时也不用担心线材会造成拉扯或者无意间勾到,听音乐过程自然也会更加轻松自在。因为能更轻松自在,所以真无线耳机也跳脱了以往仅能拿来听音乐、讲电话的范畴,人们无不期待能从它们身上获得更多实用价值。

    比方说爱运动的人,就会关心耳机的防护性,市面上为数不少的真无线耳机都标榜可以运动使用,如果你想使用这类产品运动,购买时就一定要注意IPXX防护系数,第一个X是0~6级的防尘系数,第二个X是0~8级的防水系数,系数越高就代表耳机的防护性能越好。有一点可以特别留意一下,如果你是想戴真无线耳机下水游泳,耳机的防水系数一定要达到IPX7以上。

    四、功能性也不可忽略

    厂商在听到人们对于真无线耳机的高度期待心声后,不少品牌会为产品纳入实用的附加功能,像是标榜聆听本位的产品会纳入抗噪功能,可以让听者在全然无干扰的环境下静静享受耳机带来的好音质。而运动机种为了提升安全性,不少产品会加入麦克风,让耳机在播放音乐时能够「接收到周遭环境声响」,就算过马路时也不怕四周交通有状况,能够有效降低运动时发生意外的机率,提升运动听音乐的安全性。另外像是Bose以及2018年正式进入台湾市场的美国品牌Plantronics,产品甚至还具有「寻找耳机」的功能,使用者如果不慎弄丢耳机,可以透过App以讯号定位的方式提高找回耳机的机率。

    还有像Sony推出的WF-SP900非常特别,它是直接在耳机内部配置4GB记忆体,能直接储存歌曲,所以听音乐「不需要讯源」,就像把一部随身播放器戴在耳机上一样。而且WF一SP900还具备出色的防水能力,能直接下水使用,所以戴着它游泳就可以直接听音乐,为消费者创造出很特别的体验。

    另外还有像B&O Play近期推出的E8 2.0真无线耳机,率先引进了「无线充电」功能,只要将充电盒放在无线充电板上,就能自动进行充电,省去了找电源线、插电源线的麻烦,也让整套产品的使用更自由更优雅,这些都是新一代真无线耳机的附加价值,购买时建议你可以多留意这些产品讯息,找寻适合自己的产品。

    Apple AirPods With Wireless Charging Case 2137

    五、App可以为你提供哪些扩充功能

    在耳机领域,快速崛起的真无线耳机算是尖端科技产品,不仅内部应用的技术高端,功能也具备无限的扩充空间。因此很多耳机厂商都有推出对应真无线耳机使用的App,透过与应用程式的结合,让用户能更有余裕地享受耳机的附加功能。除了前面提到几个品牌有能透过App寻回耳机的功能,大部分可搭配App使用的真无线耳机,都可以让用家进行音量调整、开关机控制,有些也具备EQ模式设定,像是B&O PLAY的E8系列,就可以搭配自家的Beop|ay App使用,来调整Warm、Excited、Relax、Bright等四组EQ,用合适的音效来听自己喜欢的音乐。

    六、电池续航力不要忽略

    无线耳机的电力一直以来都是消费者最关心的性能之一,购买真无线耳机当然也一样。真无线耳机没有连接线可以装设电池,仅能将电池收纳在左右耳小小的机身里,为了提高续航力,市面上的真无线耳机绝大多数都是采用「耳机绑定充电收纳盒」的设计,收纳盒就是一个行动电源,而且很多都有支援USB快充,让使用者外出能获得更长的使用时间。因此衡量电池续航力时,你必须加总耳机本身与充电盒的蓄电量,如果你平常在外使用耳机的时间很长,产品的电池续航力绝对非常重要。有一点要特别说明一下,有些真无线耳机纳入了抗噪功能,使用起来虽然更加方便,不过若在听音乐时同步敏动抗噪功能,耗电量相对也会比没开启时更大,使用时需特别留意。

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    最后,现在开始有少数的耳机开始采用高通的新一代芯片,能敏动TWS Plus传输模式,能让讯源同时传送讯号给左右耳(不再是透过其中一只耳机转发讯号),所以能平均两耳的电力消耗,大幅提高续航力,例如McGee推出的EAR ONE,总续航力就标榜可以达到50小时。不过这里面要留意一点,要启动TWS Plus模式,前端的讯源器材一定要采用特定芯片,例如Snapdragon 845,如果没有,就会自动降档为传统的TWS模式运作。所以说,TWS Plus的高续航力絶对是前景可期的,而且未来会有越来越多的运用空间,不过如果是现阶段,想让TWS Plus模式发威,请留意前端器材的搭配。

  • 关于Hi-Fi | 到底聆听空间的黄金比例要怎么计算?

    关于Hi-Fi | 到底聆听空间的黄金比例要怎么计算?

    其实也不必计算,用常识就可以判断。 通常我们会把空间高度看做是宽度如果是3,长度如果是5,这样的比例相互除不尽,就可以是黄金比例。 假若房间的真实高度是3米,那么宽度就是9米,长度就是15米,这样一个房间容积很大,一般人可能无法拥有。

    Diagram A: Setting Up Speakers In a Rectangular RoomDiagram B: The Near Field Listening Position and final focus

    如果再把尺寸缩小,高度是户宽度是1.26,长度是1.59。 换算成实际尺寸,那就是高度3米,宽度3.78米,长度4.77米,这就是一般公寓的小房间尺寸。 1:1.4:1.9的比例也常被使用,以台湾的居家空间而言,假若高度有3米,那么宽度就是4.2米,长度就是5.7米,这大概是7坪多的空间。 如果再大些呢?可以用1:1.6:2.33,高度3米,宽度4.8米,长度6.99米,这就是比较大的空间了。

    Diagram D: Listening room relationships expressed in Golden RatioDiagram E: Listening room relationships expressed as a Fibonacci Progression

    有关聆听空间的长宽高比例,网络上有太多数据可以查到,计算机已经帮您计算好。 要注意的是这些尺寸都是净尺寸,也就是已经做好内部装潢的净空间。

    Diagram F: Long Wall Speaker Placement or Horizontal Listening Rooms

    Diagram G: Speaker Placement in Square Listening Rooms

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  • 关于Hi-Fi | 如果不想费精神计算共振频率,有没有最简单的方法?

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    最简单又最有效的方法就是去买一套测试聆听空间频率响应曲线的软件,这种软件包括一支校正过的测试麦克风,一套输入计算机的测试软件,一片上面有测试频率的光碟(有的版本测试频率已经在软件中)。 这种测试软件可以量测的范围很广,不仅是聆听空间的频率响应曲线,还可以量测残响时间、瀑布图、Impulse Response等等,非常好用,而且不难使用,一般没有相关技术背景的人都可以使用。 例如Dayton Audio所推出的OmniMic V2就很好用,全套售价3美元,可以上网购买,台湾也有卖。

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    想要调音,必须先了解聆听空间的声学状态,而这样一套测试软件可以让您用肉眼看到聆听空间内的声波行为,对症下药去处理,绝对比用瞎子摸象的想象还有效。 可能有人会说,就算测出频率响应曲线平直也不一定好声,所以测了也是没用。 没错,频率响应曲线平直不一定代表好声,因为还有其他因素影响声音好听与否。 不过,频率响应曲线越平直,代表聆听空间的基本条件越好,可以让我们做更正确的判断与调音、调出好声的成功率更高。

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  • 关于Hi-Fi | 一个聆听空间中因长宽高尺寸而引起的共振频率要怎么计算呢?

    很简单,只要知道声音每秒的速度与房间长、宽、高尺寸就可以了。 声音每秒行进的速度大约343公尺,我们以3公尺来计算比较方便。 假设房间长度是10公尺,那么共振频率就是340公尺除以10公尺,等于34Hz。 不过34Hz并不是最低的共振频率,最低共振频率还要除以2,也就是17Hz。 简单说,如果房间长度有10公尺,那么这个房间的Room Mode最低共振频率是17Hz,第二个共振频率是34Hz(17Hz×2),第三个共振频率是51Hz(17Hz×3),第四个共振频率是68Hz(17Hz×4),以17Hz一直往上乘N,就是10公尺长的所有共振频率。

    房间的长度会有共振频率,房间的宽度、高度也同样会有不同共振频率,其算法跟长度相同。 一旦房间长、宽、高的共振频率出现相同的数字,就代表着在这个频率上的声波能量相加,让共振增强很多倍,这也是我们在小房间中经常听到轰轰然低频的原因,也是音响迷最容易碰上的扭曲。

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  • 关于Hi-Fi | 小空间能否听到够低的低频?

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    这个问题很有意思,它还牵涉到:如果小空间不能听到够低的低频,那么汽车内要如何听到够低的低频?汽车的空间比房间小很多。 说得更极端些,戴耳机怎么能够听到低频?人耳耳道的空间那么小,如果小房间都无法听到够低的低频,戴耳机怎么可能听到低频?

    先说答案,是的,小房间也能听到够低的低频,汽车内、耳机也相同。 会产生这个问题,最大的迷思在于声波的波长。 一般的迷思是:一个房间如果想要听到够低的低频,其房间内最长边必须要等于或大于该频率的波长。 就说20Hz好了,20Hz的波长大约17公尺,一般人的想法是想要听到20Hz的极低频,这个房间最长边至少要有17公尺长。

    以前我也是这样想的,后来我发现我错了,上述波长代表的意义并不是波长限制了我们能否听到够低的低频,事实上人耳并不是以波长来决定是否能够听到该频率,而是以空气压力的变化来感知频率。 换句话说,如果喇叭振膜真的能够产生每秒前后运动20次,造成空气粒子每秒疏密压缩20次,而且音量够大,我们的耳膜就会感受到20次前后运动,就跟喇叭振膜的运动一样,此时大脑就会感知这就是20Hz。

    由于人耳是以感受到空气粒子疏密变化的压力来决定所感知的频率,这就可以解释为何汽车的小空间也能够听到很低的低频,或者耳机也能听到很低的低频。 所以,在小房间内能不能听到20Hz的极低频,取决于喇叭能否发出足够的20Hz,而非房间长度是否超过17公尺。

    既然如此,为何在音乐厅或教堂中听音乐时,所听到很低的低频(例如管风琴)感受跟小房间不同呢?难道这不是因为音乐厅或教堂的空间够大,可以完整再生最低频率的波长,所以我们对于低频的听感才会跟小房间不同?

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    不是!我们在大空间中所听到的低频感受会跟小房间不同,其原因是小房间中的自然共振重叠累积,也就是所谓的Room Mode影响,这也跟房间中的驻波有关。 由于每个房间的长、宽、高尺寸都会存在其本身的共振频率,这些共振频率会造成某些频率的增强(相加),或某些频率的衰减(相减),简单讲就是会产生波峰与波谷,这些波峰与波谷不仅会让频率「染色」,也会因为太强的波峰而遮蔽了较弱的频率,使得我们的听感产生变化。 音乐厅或教堂空间非常大,受到RoomMode的影响很轻微,所以听感与小房间不同。

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  • 关于Hi-Fi | 现在有越来越多音响器材附带自动测试功能,如Trinniov Auido、Lyngdorf、Anthem等,这样的做法有效吗?

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    关于这个问题,当然是有效的,这就是所谓的Digital Room Correction(DRC)。 为何称为Digital呢? 因为这些处理都要在数字状态下处理,也就是所有的音乐信号都要先转成数字信号,才能做精确有效的处理。 如果是模拟状态,就会如以前的模拟均衡器一般,产生许多失真。

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    Trinnov自家的空间声学处理界面

    使用DRC来处理空间,可以做到精确的频率响应曲线等化、相位修正、残响时间控制,甚至喇叭分频点设定等等很多功能。 不过,聆听空间还是必须先做居家自然的布置,不能空荡荡「家徒四壁」或「极简风」,因为聆听空间本身的声音癖性还是会影响整体听感,无法光靠机器修正。 其实,采用DRC来修正聆听空间,最大的问题不在于DRC有没有效(一定有效),而是在于用家自己的心理反应。 由于一般音响迷长期都处于聆听空间被扭曲的状态下听音乐,以为这样才是对的声音。一旦DRC开启,反而会不习惯耳朵所听到正确的声音,而认为透过DRC所整治的声音是错的。

    Lyngdorf的放大器内建Room Peect空间测量校正系统,不需要用到计算机,使用非常友善。

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  • 新品 | 轻松建构2.1声道:Piega TMicro Sub超低音

    想在家建构一套2.1声道系统,又不希望安装太多器材占据空间吗?瑞士Hi End音箱品牌Piega旗下有一款体积精巧TMicro Sub主动式超低音刚好可以满足您的需求。这台TMicro Sub以铝合金打造出简洁利落的音箱箱体,遵循了Piega一贯的简约设计风格。

    TMicro Sub内建1只180mm MDS低音单元,低频可延伸至30Hz。等等,这跟2.1声道系统有什么关系?答案就是TMicro Sub内建3个功率模块,其中1个150瓦输出功率的模块给自己的180mm MDS低音单元使用,另外2个50瓦功率模块负责输出给外接音箱。换句话说,您只要买了这个TMicro Sub主动式超低音,然后再添购一对音箱,不需要额外的扩大机就可以组出一套2.1声道音响系统!不过原厂也有建议,可以搭配同系列TMicro 40AMT书架音箱,或者TMicro 60 AMT落地音箱。

    器材规格

    • 型式:主动式超低音
    • 单元:180mm MDS低音单元x1
    • 频率响应:30Hz~150Hz
    • 扩大机:150瓦x1、50瓦x2
    • 尺寸:H 28 cm x W 22 cm x D 25 cm
    • 重量:14kg
  • 现场 | “Gryphon新品首秀”威达音响参展香港高级视听展

    威达音响旗下代理品牌之多,每年8月的香港高级视听展都会安排大房间展示新品及举行现场试听活动。说到新品,今年的主角无疑是来自丹麦的Gryphon 贵丰新发布的,Ethos 思潮 CD播放机和Essence系列功放。

    Ethos 思潮 CD播放机

    破旧立新的前卫三角造型,正是Ethos 思潮 予人的首个感觉,贯彻约束层阻尼化震技术的机身,分别以银色拉丝铝合金和厚重的黑色亚加力板组合而成,所有边位与角位全数经过细心处理,突显Gryphon產品无可匹敌的细致工艺。

    Ethos 思潮 的机顶设有100% 纯人手操作的圆形舱门,只需轻力把开发构思源自模拟唱臂油压升降架的舱门摇臂往后一推,整套被夺目迷人蓝色LED灯所包围的StreamUnlimited CD-Pro 8 S重量级镭射拾讯机芯便会出现在眼前。

    Essence 精髓 系列功放

    除了造型前卫的CD播放机,贵丰还推出一个分别由前级、立体声后级和一对Mono Block组成,外观设计仍旧交由创办人Flemming E. Rasmussen先生全权负责的新系列,Essence 精髓。

    Essence Preamplifier 精髓 纯A类全平衡前级,採用Gryphon扬名天下双单声道纯A类零回授分立式设计,级间耦合以伺服监控 DC 直结方式进行,营造 1MHz 超阔频率响应。接口方面,提供3组RCA及2组XLR高电平输入,而且还可加配最新改良 PS2-S MM/MC 唱放模组和D/A 专用解码模组,增添更多玩味。

    Essence Power Amplifier 精髓 纯A类后级由黑色拉丝铝合金和三角造型亚加力胶板所构成的面板,增添了一组长方形LED灯。放大线路方面贯彻著该社引以為傲双单声道零回授全平衡纯A类直结理念,提供强大的输出效能。除了立体声版本之外,Gryphon还特意安排Essence Mono 单声道版本,保持同样输出效能的情况下降低输出内阻,提供更优秀的动态和控制力。

    除了Gryphon,威达音响亦有陈列与示范ProAc、Magico、dCS、Rega和Audioquest等品牌的产品,从音源、功放到线材附件一应俱全,满足发烧友的需要。

  • 现场 | “70周年纪念套装首秀”昇和影音参展香港高级视听展

    这次昇和影音参加香港高级视听展HKAVSHOW2019,为我们重点展出了麦景图70周年纪念套装和势霸限量版音箱,分别是C70 GOLD LE 限量金版真空管前级放大器、MC70 GOLD LE 限量金版真空管功率放大器、MCD70 GOLD LE 限量金版四重全平衡SACD/CD播放器、MT70 GOLD LE 限量金版黑胶唱片播放器和AMATI GOLD SE 限量金版大名琴落地式音箱。

     

    麦景图70周年限量纪念金光闪闪组合

     

    McIntosh?麦景图?Jean Philippe先生

    MT70 GOLD LE限量金版黑胶唱片播放器

    MC70 GOLD LE限量金版真空管功率放大器

    C70 GOLD LE 限量金版真空管前级放大器

    MCD70 GOLD LE 限量金版四重全平衡SACD/CD播放器

     

    Sonus Faber势霸

    Sonus Faber势霸的Jeff先生与35周年纪念限量金版大名琴 AMATI GOLDSE

    Sonus Faber势霸限量版30周年纪念音箱EX3MA

    Sonus Faber势霸大情人二代 Electa Amator II

    Sonus Faber势霸Electa AmatorIII大情人35周年纪念版

    Sonus Faber势霸Jeff

     

    Bassocontinuo Audio Systems (BAS)


    BAS的Lorenzo先生

    BAS 高级器材架

     

    这次展会上所展示的麦景图器材均使用BAS的机架放置。该套装是在香港首度展出,开展不久就已经吸引海量音响发烧友前来试听。

    现场挤满了发烧友

    Unison Research优力声Performance Anniversary演奏曲周年纪念版

    Unison Research优力声Sinfonia Anniversary交响曲周年纪念版

  • 现场 | “从Hi-Fi到家庭影院的大赢家”Sound United参展香港高级视听展

    ?每年8月发烧友最为期待的“香港高级视听展”再次坐落在香港湾仔香港会议展览中心,是香港同类展览会规模最大而参展商众多的展览。这次Sound United集团携旗下丰富的品牌与海量新品集体亮相2019香港高级音响展,展会现场就展示了Denon天龙、Marantz马兰士、Polk Audio以及Definitive Technology等品牌的最新产品。

    Denon天龙作为IMAX Enhanced计划的首批合作伙伴,Sound United集团旗下Denon天龙和Marantz马兰士品牌的Denon AVC-X8500H和Marantz AV8805更是全球首批支持IMAX Enhanced标准的AV功放。预计今年将推出更多支持IMAX Enhanced标准的Denon天龙和Marantz马兰士产品。

    带DAC模式的Denon 天龙PMA-2500NE合并式功放机

    支持多种3维声效格式,包括杜比全景声,DTS:X、DTS Virtual:X以及Auro-3D

    Denon天龙 AVC-X6500H 11.2声道AV接收机

    18年宣布推出世界第一款真正的13.2声道功放机Denon天龙 AVC-X8500H 13.2声道AV环绕接收机

    Denon天龙DP-450USB搭配Definitive Technology扬声器

    配备马兰士音乐高级唱头均衡器的纯模拟放大器

    Marantz马兰士 PM-KI Ruby放大器

    带Marantz Musical Mastering USB DAC和数字输入的SACD播放器

    Marantz马兰士 SA-KI Ruby SACD/CD播放器

    合并式AV接收机的巅峰之作Marantz马兰士 SR8012 旗舰级网络AV接收机

    Definitive Technology的扬声器专区

    Classe Audio驾势 Delta全新系列

  • 现场 | “云集众多耳机新品”ECT酷音韵参展香港高级视听展

    ECT酷音韵代理品牌众多,每次出席展会活动都会带给耳机发烧友很多惊喜。这次参展香港高级视听展,更是全军出动,带来多款新品。

    Fostex

    这次Fostex带来的是新发布True Wireless新品TM2真无线蓝牙耳机。TM2采用耳挂式设计,同时具有两种操作面板:触控传感器和多功能按钮,分别用作操控音量、音乐快进操作和音乐播放和通话操作。

    另外,TM2可以配合MMCX、CM 2-pin和Fitear 2-pin这三种不同插头,令用家可以自由配搭心仪耳机。

    Final Audio

    除了上市不久的Final B系列外,这次更有新发布的D8000 Pro Edition。与原版相比,新版本偏向还原监听方向,而且有新配色可选。

    Campfire Audio

    大受好评的Andromeda仙女座,这次再出Special Edition Gold限量版。全新配色,单元新增至7个,采用双高、一中和四低的全新单元结构,低频更为厚实,人声韵味更丰富。

    Noble Audio

    美国Noble Audio自 2013 年发展至今,其 IEM 产品线已有相当规模,众多用户及支持者亦对新产品翘首以盼。在长时间的研究下,品牌主理人“The Wizard”终于完成全新混合单元耳机 Khan 的研发。

    不鸣则而、一鸣惊人,Khan 不单只是混合了动铁及动圈单元,作为品牌的旗舰,Khan 更是采用了压电单元 (Piezo driver),令其成为市面上为数不多的同时采用动铁、动圈及压电单元的入耳式耳机。

    Dita Audio

    Dream XLS新旗舰的声音在保持了动圈耳机中最顶级素质的同时,比上一代Dream加入了更多独特色彩,让人眼前一亮。耳机腔体为钛合金镀金,logo部分为蓝宝石玻璃。钛合金与蓝宝石玻璃组合,质感一流。

    Stax

    日本致力于生产静电耳机的Stax,最近推出了旗舰耳扩SRM-T8000,采用前管后晶设计,第一级放大采用两支6922双三极管,有独立的一块电路板,并且真空管还做了防震处理,这样设计都是为了避免震动干扰。在输出级则为晶体放大,且采A类方式工作,以求失真更低。放大线路为全平衡设计,藉以降低噪讯,并提供更强劲的输出。此外,SRM-T8000还可by-pass,跳过音量控制,用家可使用其他器材控制音量,让SRM-T8000当作耳扩的后级来驱动耳机。

    AUDEZE

    Audeze展位分别带来LCD i4和新推出的游戏耳机LCD-GX。这里着重介绍一下后者,LCD-GX采用与LCD-4z和LCD-MX4类似的新设计的镁质外壳与头梁皮,并在耳机线上增加了一根具备降噪功能的悬臂式麦克风。对于电竞玩家来说,这款新品相信能够提升您的游戏体验。

    FiR Audio

    FiR Audio成立于2018年,由一班拥有超过10年耳机设计经验的团队组成。早期的FiR产品先由耳机护理着手,于成立时推出耳垢清洁机系列VAC,在使用定制耳机的乐手市场中大受欢迎。FiR Audio于2019年新加坡Canjam公布其入耳式耳机产品线“M”,正式进军入耳式耳机市场。M系全为圈铁混合单元设计。

    M系列集合了FiR Audio于单元和调音上的研究技术,推出共四个入耳式公模型号M2,M3,M4和M5,用家可综合听感取向及M系列个别型号表现而选择自己喜好。

  • 关于Hi-Fi | 在家里听音乐看电影,喇叭应该怎么选?

    Stereo speakers for music

    如果将喇叭视为一种能够播放声音的器具,那么早在19世纪便已经有了。

    如果是电磁式动圈( Moving Coil ,Dynamic Driver)单元,也就是现在最普遍的喇叭,那应该是1925年由Edward W. Kellogg与Chester W. Rice所发明。

     

    喇叭可以怎么分类呢?

    依照箱体的大小,可以分为书架型与落地式;

    依照声波辐射的方式,可以分为点音源(Point Source)与线音源(Line Source);依照箱体做法,可以分为密闭式、低音反射式、传输线式、带通式、等压式(Isobaric)、Dipolar式(双面反相发声)、Bipolar(双面同相发声);

    Surround speakers for movies

    依照单元的发声方式,可以分为动圈式(Moving Coil)、静电式(ESL)、气动式(Air Motion)、铝带式(Ribbon)、平面振膜(Plannar);

    依照箱体材料分,那就更多种了,此外还有号角喇叭等。从这么多不同类型的喇叭中,我们也可窥知喇叭其实是音响器材中最复杂、制造难度最高,也最重要的一环。

    这么多种不同的喇叭,到底哪一种是最好的呢?没有哪一种是最好的,也没有哪一种是最差的,这些不同的喇叭能够历经几十年而仍然存在于市场,代表它们各有其优点,当然也各有其缺点,所以才会有其他不同形式的喇叭冒出来。

    一般人能做的,就是挑选一对最适合自身条件的喇叭。

     

    哪种箱体的形状是最理想的呢?

    圆形。 这是Harry Ferdinand Olson (1901-1982)所做的研究结果。

    他是在RCA工作的工程师,发表很多音响相关的器材与研究报告,光是在麦克风、喇叭、录像、录音、唱头领域就拥有超过100件的专利。 他也曾经研究各种喇叭箱体的造型与对声音回放的影响,最后结论是圆形箱体是最理想的喇叭箱体。

    Related image

    不过圆形箱体的制作困难,反而是最少,人使用的箱体形状。

    除了圆形箱体之外,哪种箱体造型比较理想?只要是箱体六个面尽量不要平行的箱体,就会是比矩形箱体还理想的造型,包括椭圆形、弧形、斜形、梯形、金字塔形、不规则形等等。?

    这些非矩形的箱体主要是能够降氐喇叭单元背波在箱体内所形成的驻波强度,同时也降低箱体的振动。

    二音路就是分音器只有一个分频点,让喇叭单元分为高、低二路。 三音路就是分音器有二个分频点,让喇叭单元分为高、中、低三路。 四音路就是分音器有三个分频点,让喇叭单元分为高、中、中低、低四路。

    每路喇叭单元并不限于只使用一个喇叭单元 ,也可以使用二个,例如二音路三单元,三音路五单元,四音路六单元等等都有可能。

    所谓二音路设计、三音路设计、四音路设计名称是怎么来的?二音路就是分音器只有一个分频点,让喇叭单元分为高、低二路。

    三音路就是分音器有二个分频点,让喇叭单元分为高、中、低三路。 四音路就是分音器有三个分频点,让喇叭单元分为高、中、中低、低四路。

    每路喇叭单元并不限于只使用一个喇叭单元 ,也可以使用二个,例如二音路三单元,三音路五单元,四音路六单元等等都有可能。

     

    为何动圈单元是目前市场主流?

    动圈单元是多年来使用得最广泛的喇叭单元,它的确有很多缺点,例如振膜太重,无法如铝带单元(Ribbon)或静电喇叭般反应迅速。

    它也有动态压缩的问题与喇叭箱音染的问题。 然而,它的灵敏度够,能够产生极大的音压,而且耐操不容易损坏。 更棒的是制造成本相对的比较低。衡量得失,动圈单元还是喇叭界最乐于采用的单元。

    动圈单元有全音域设计者,理论上再生音乐的效果会最好,不过这种单元在极高极低二端仍然受限,所以一般都会分高音单元、中低音单元或高、中、低音单元分离设计。

    动圈单元的主要结构有振膜(Diaphragm)、悬边( Suspension或Surround)、 弹波(Spider)、 框架( Basket)、 音圈筒( Voice Coil Former)、 音圈( Voice Coil)、 极片(Plate)、磁极(Pole Piece)、 磁铁(Magnet)、 防尘盖或相位锥(Phase Plug)等。

    这种单元的音圈以很细的漆包绝缘线缠绕在很轻的音圈筒上,音圈筒则与弹波、振膜相连,被安置在一个圆形的磁隙当中。

    当代表音乐信号的电流输入到音圈时,会产生磁场,这个磁场会与单元上的永久磁铁所产生的磁场以「安培右手定律」而相互作用,依照音乐信号的大小而做活塞往复运动。 此时,隐藏在振膜后面的弹波与负责振膜与框架耦合的悬边就负起了把振膜拉回定位的任务。

    动圈单元最能够「做学问」的重点地方就在于振膜,因为振膜必须又轻又坚固、振膜材料内部阻尼特性要好,材料本身的共振频率要远超于耳听范围之外,所以各种材料的振膜与结构推陈出新,包括塑料(PolyPropylene)、 纸质、碳纤维、玻璃纤杂、石墨、陶瓷、木料、铝合金、钛合金、Kevlar、铍(Beryllium)、钻石、各类三明治结构都用在振膜上。

  • 关于耳机 | 认识各种端口材料,和它们的影响

    无论您用的是头戴式耳机或是入耳耳机,连接手机、耳放、播放器等信号源端的接合端口材质也是不可忽略的一环,重要性可说不亚于线材。因为在信号传输的过程中,端口会比线材更早接触到信号,如果端口本身材质低劣,那线身材质再好也是枉然。

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    就跟「木桶原理」一样。 一套成品线(端口+线材)的最高效能会受限于内部品质最低的用料,不可不慎。 以下为您介绍最常见的头戴式/入耳式耳机端口材质:

    红铜/红铜镀金
    相较黄铜/磷青铜镀金材质而言,传输效果更好,声音能量提高、宽松厚实、延伸感更佳。

    除了最常见的黄铜/磷青铜镀金以外,还有一种使用红铜为基底的端口材质。 这种做法在市面上比较少见;红铜这种材质的纯度基本上已经很接近纯铜( 有些款式也会标明为纯铜), 所以传输效率、导电率等素质都会来得比黄铜/磷青铜来得更好,声音质感也提升,宽松饱足、延伸自然。

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    很多玩家看到这边也许心想:既然如此,为何这种材质的端口很少见到呢?我想主要的问题就是在于“加工成本”。 事实上,纯铜导体性质是偏软的,这种“软性”会导致加工不易、良率下降,成本自然提高;除此之外,红铜材质抗氧化的能力也较低,故不上镀层而“裸露”在外的产品不多;看到这边先别担心,虽然纯铜较易氧化,但经过镀层处理就能减少这个状况。 在实际体验上,换上了红铜材质的端口的确能够大幅提升声音能量、带宽,堪称十分划算的投资。

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    黄铜/磷青铜镀金
    中性、泛用,镀金能带来厚实的中低频,声线也较为圆润耐听。

    利用铜材为端口材料基底再镀上金是十分常见的做法,放眼望去几乎没有端口不吃这一套万用搭配,且绝大多数的耳机出厂时所搭配的端口都是铜镀金,可见其适性广泛。 一般而言,铜镀金中的铜材大多为黄铜或磷青铜合金。

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    做法是将铜材与锌、锡等多重材质混合,最大的优点是抗氧化、防锈、耐磨损及硬度高,声音表现也中规中矩,大多呈现比较标准的金字塔三频分布,也是人耳普遍习惯的听感类型。

    红铜镀铑
    相比较黄铜/磷青铜镀铑而言,红铜镀铑的实力提升更为全面,能量变强、延伸变好,中高频的韵味也得到补足,价格更高昂。

    采用红铜镀铑的耳机端口更少见了!原本红铜加工就比较不易,再镀上铑之后成品价格定会更高,不过这种类型的端口可以提供给您非常美的音色表现;藉由红铜基材铺垫良好的信号传输效果,再由镀铑呈现中高频的华美音色,可说是很终极的搭配,很多高阶耳机用家就是独沽此味,不作它想。

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    黄铜/磷青铜镀铑
    结合铜材本身中性泛用的特质,加上铑镀层以后,中高频表现会被加强,飘逸细缴、气氛唯美,对人声韵味提升也有帮助。

    铑(RH)是一种稀有的惰性金属,具有坚硬、抗腐蚀的性质,被广泛用于电镀用途;有经验的老玩家也知道,“镀铑”是一种价格较高昂的做法,只要端口材质标示镀铑,就代表商品价格通常偏高。新进玩家看到这边也许感到疑问,究竟铑有什么魅力,难道它“稀有金属”的身分意味着音色会更加美妙吗?

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    这边必须好好说明:很多玩家欲探寻“镀铑”、“镀银的差别”,因为它们都能让中高频的延伸更好、音色与细节表现也显得更加华丽。 但实际来看,这两种镀材所出现的场合与用途不太一样,以前面提到的银质为例:其导电率虽高,但较容易氧化,与空气中的硫也会起化学反应产生黑色硫化物,而只要金属氧化或变质,导电率等传导素质通常也会随之下降;但镀铑不同,因为这种金属本身活性低,不容易与环境中的空气产生化学反应,所以相对安定,适合“抛头露面”。 在前文所提到的镀金材质同样具有活性较低的性质,不易氧化所以广泛被用来当作外层镀料。

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    其他材质及注意事项

    前面提到端子的材质、镀层都对声音表现有很大的影响,读者们看了文章以后想必也更能针对性挑选自己所需的端子材质。 尽管如此,就跟前面介绍多种状况一样,「镀金」与「镀铑」本身也有很大的模糊地带!有些端子为了因应成本考虑,在镀材的纯度及比例上会做出调整,所以声音表现差异也很大。 举例来说,就有玩家使用不同厂牌镀铑端子,比对后发现声音差别很大,有些灵活生动、有些显得尖刺呆板。

    这种状况极有可能是在镀材或端子基材中混入了不同比例的其他元素所致,某些案例中会加入铁、镍等元素,如此一来声音表现必定受到影响,所以消费者下手前还是要多注意,建议选择比较有信誉的知名品牌,就能够降低不少风险。

  • 关于家庭影院 | 一起来认识ARC与eARC

    所谓ARC是指「音频回传信道」( Audio Return Channel), 是2009年HDMI论坛提出HDMI1.4版时所增加的附加功能。如果电视与环绕放大机两方均搭载HDMI1.4端子(或高于HDM1.4版本),就可以让环绕放大机的音效从电视回传给环绕放大机或是其它的音响器材,让音响系统能取代电视喇叭发声。

    eARC

    其实这类的运用并非新创,而是早就存在了,在以前,如果你用电视连接有线电视机或是其它的讯源,又嫌电视机本身的音效不够好,可以透过数字光纤或数字同轴将音频输出给其它的音响器材,以获得较佳的声音质量。

    而ARC功能的出现,等于可以减化线材的连接,你只要用一条HDMI线,就可以从AV功放传送影音频号给电视,必要时,这条HDMI线也可以把电视的音效回传给AV功放。

    顺应「电视角色的改变」

    不过我个人认为ARC功能的出现,不但只是要简化接线那么简单,放大格局来看,更重要的是顺应「电视这项器材角色的转变」。长期以来,电视一直是扮演影音系统中显示画面的角色,主要功能在于接受和显示影像信号。 然而几年前电视开始和网络接轨,最后让「 网络电视」成为主流产品之后,电视等于开始扮演「信源」的角色,如果想要用音响系统来发声,这类音频回传功能就显得很重要,这也是让HDMI论坛决定将它列为标准功能的原因之一。

    eARC

    虽说如此,我记得当年第一次知道ARC功能时,其实不觉得有多大新奇,因为支持的声音规格和蓝光影片有不小差距,加上当时网路串流服务不如今日进步,总觉得没有太多运用的时机。 而现在不同了,短短几年间,网络串流快速成长,不仅提供的影片内容越来越好,而且规格越来越高,以Netflix为例,不仅影像部分可以提供到4K分辨率(甚至有Dolby Vision动态对比)。而音效部分,自然必须有相对应的成长,为了响应市场的需求和趋势发展,eARC出现了。

    带宽提升十几倍的eARC

    eARC是2017年时HDMI论坛提出HDMI2.1版时,所一并新增的功能,其全名是Enhanced AudioReturn Channel,也就是「 增强版音频回传信道」功能的意思。 和先前的ARC技术相比eARC提升很多, 在音频传输能力方面,eARC的最大资料率可以达到37Mbps左右( ARC仅有1~3Mbps左右),是十几倍的成长,这让eARC不仅能传送无压缩的5.1或7.1多声道音频(也就是Dolby True HD和DTS HD-MA),而且还能传送先进的「物体导向」音频(也就是Dolby Atmos和DTS:X),至此,网络串流的影音规格有很大部分赶上了4K蓝光光盘的规格。

    相比之下,旧有的ARC只支持Dolby Digital、DTS、PCM 2.0…这类上一代的声音格式,已经不符合今日的需求。 而eARC的诞生,也促使Netflix在提供网络影片时增加Dolby Atmos音效的比例。

    eARC

    以下是eARC所支持的音频格式详情:

    • Dolby音频格式:AC-4、DolbyDigital Plus、Dolby TrueHD、DolbyAtmos。
    • DTS音频格式:DTS、DTS-HDMaster Audio、DTS:X。

    无压缩音频格式:Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio就是无压缩的多声道音频格式,可以是5.1或7.1。 按数据,eARC在传送无压缩音频时,如果是2~8声道,会采取HDMI的标准数据率,也就是192kHz取样率音频。如果是采取32声道传输,会采取较低的数据率, 例如16通道96kHz或32通道48kHz。

    eARC

    新功能登场、旧线材仍可服役

    看到这边,有经验的玩家可能会有疑惑:现在HDMI 2.1根本就还没有普及,怎么eARC就能开始运用呢?是的,HDMI 2.1尚未普级,原因是HDMI 2.1几乎是为了下一世代8K电视所做的规格准备,要落实还需要一段时间,但是HDMI 2.1不普及,也等于卡住了eARC功能的运用,也等于间接卡住了网路串流音效的运用。

    eARC

    为此,HDMI论坛在2018年决定让eARC先「解禁」,让很多在2018年推出、仅配备HDMI 2.0介面的环绕放大机与环绕解码前级能够支援eARC,也有「极少数」在2018年推出的4K电视也搭载了eARC功能。

    eARC

    因此这两年可以看到AV功放厂商们纷纷在宣吿展开对eARC的支援(有些需待固件升级),而平面电视部Sony开了第一枪,其所推出的A9F系列OLED电视,以及Z9F系列液晶电视就是首批搭载eARC功能的4K电视。那线材部分需要更新吗理论上不用,根据HDMI论坛所做的表示,消费者只要使用有「带网路通道功能」的HDMI标准线或高速线,就能支援。

    eARC

    还是那句老话,HDMI不管版本怎么改变、功能怎么增加,基本上线材本身是不变的,变的是器材端的高清晰度多媒体接口接收芯片或是运作的软硬件。 而高清晰度多媒体接口线会出现问题,多半是买到劣质或是太便宜的线,里面有脚位空接、接触不良或导体质量不佳,无法承受大带宽传输,才可能会出现问题,所以我们常讲,HDMI线宁愿买好一点,可以减少日后换线的麻烦。

    eARC

    今年买器材请务必留意

    网络串流发展到今日,声势可说是非常惊人,尤其在北美地区,已经是主流的影片观赏方式。 在台湾,虽然只有网飞一个,但是速中华电信这个自己也在做串流的本地巨头,都跳下来和Netflix展开合作,就可见Netflix的吸引力有多大了。 而近两年我也明显感受,Netflix在台湾推出影片的速度越来越快、质量越来越好,而且有越来越多影片是「只有网络有,光盘买不到」的状况。

    这样的发展绝对会持续,近期的大新闻,就是迪斯尼也看重串流潜力,决定跨足市场,推出低价且内容丰富的「Disney+」服务,让迪斯尼股价暴衢,创空前收盘高点,而Netflix则是受到重创,失守50日均线,但Netfix是今日全球最大的网络串流服务商,不但拥有成熟技术,也有广大的用户群,自然也不会坐以待毙。 由此可见,网络串流的竞争只会越来越激烈,而受惠的将会是消费者,质量越来越好、价格越来越便宜的服务才会受到消费者青睐。

    所以如何从网络串流取得高规格音效,是今日影音玩家都该关注的话题。 如果您想在2019年买4K电视、环绕放大机或是其它的音誓器材,也请留意电视和音响是否有支援ARC或是eARC,这样才能确保未来看网络影片的时候,能获得更好的声音效果。

  • 关于Hi-Fi | 为何无响室能够无响呢?

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    无响室的英文是Anechoic Chamber,也就是没有声波反射的房间。无响室通常是用来量测电子产品的一些特性,喇叭的规格,甚至噪音高低等等,它的基本要求就是要做到隔绝外界噪音,让室内的环境成为自由空间或半自由空间。 所谓自由空间就是发声体周围没有任何边界,可以让声波充分传递。而半自由空间就是发声体有一个接触面(例如地面),声波只能做一半的自由传递。

    在无响室中,用来吸收声波的是厚重的楔形玻璃纤维棉,楔型玻璃纤维棉的长度(也就是厚度)决定了能够吸收多低的频率,厚度是以四分之一波长吸收理论来决定的(后面会有说明),例如想要吸收到20Hz频率,其楔型吸音棉就必须要有17公尺波长的四分之一,也就是425公尺厚。

    无响室通常都是把受测物品放在室中一半高度的位置,底下铺铁网以供行走,铁网下面还有楔型玻璃纤维棉,所以想要能够吸收20Hz频率的无响室非常巨大,般小无响室所能够量测的频率范围是受到限制的。

    在无响室中,由于楔型玻璃纤维棉可以把声波吸掉99%,所以当我们踏入无响室后,会觉得跟自然环境有很大的不同,因为没有听到周围的反射音,这跟大脑从出生开始所接受到的环境经验完全不同,所以大脑会发出奇异的反应。???????????????

    如果无响室可以因为没有声波的反射而让我们听到没有被扭曲的音乐,我们不是应该把音响室设计成无响室吗?

    理论上,当我们在听音乐时,如果能够把房间内所有的声波反射去除,我们听到的应该就是录音中的「原音」,这也是有极少数人主张聆听空间应该如无响室般强烈吸音。 不过,也有一派人认为喇叭所发出的声音能量极其珍贵,我们不应该将其吸收,而是应该把房间布置成全反射,这样才能保存原本喇叭所发出的能量。

    其实,这二种说法都错了。 如果把聆听空间布置成全反射,没有任何吸音材料布置其中,我们耳朵所听到的声波将会是喇叭原本发出的声波加上房间中所有的反射音,这怎么是喇叭的「原音」呢,事实上反射音的量可能还超过喇叭所发出的「原音」。

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    而在无响室所听到的声音的确是喇叭原本发出的声波,不过,它并不是我们大脑中所听到的日常习惯的声音,人耳对声音的「感知」并不只是从耳膜接收到声波而已,更重要的是大脑处理声波时的「心理音响学」范畴。所以,当我们在无响室听音乐时,您的大脑会告诉您,这是很奇怪的声音,因为跟生下来就开始累积的聆听经验不符。 所以,也从来没有人提倡在无响室中听音乐。

    为何大脑会告诉您在无响室听音乐是奇怪的声音?

    这跟我们听耳机时的Head Related Transfer Function头部关联转换函数(请参阅耳机篇章)异曲同工,也是心理音响学的层面。 当我们在一个自然的环境中,二耳所听到的声音不可能只有「直接音」,而是混合着各种反射音的声音,直接音加上各种反射音营造出我们从出生开始就习惯的「空间感」。 而当我们在聆听音乐时,不论是在音乐厅,或是在其他场所,也都不可能只有听到乐器或歌手所发出的直接音,而是混合空间中的各种反射音,这就是大脑所习惯的声音,也是大脑赖以判断声音是否「自然真实」的依据。 一旦把所有的反射音抽离,大脑就会产生误判,也就无法「感觉」这是自然真实的声音。

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    所以,当我们在聆听空间中听音乐时,该做的是布置适当的声波扩散与声波吸收,尽量降低波峰与波谷,让空间所产生的扭曲尽量降低,营造出大脑所「认知」的良好空间,而非全吸收或全反射。

    我们听音乐时所感知的定位感是怎么来的?

    这是跟声学理论中的领先效应(Precedence Effect)有关。 有关这样的研究,最早在1948年有Lothar Cremer发表的相关论文「Law of the First Wavefront」,1949年有Hans Wallach发表的「Precedence Effect」,同年还有Helmut Haas发表的相同内容论文,称为Haas Effect,其中以Haas Effect哈斯效应最为人知。

    什么是领先效应?简单的说,我们对于发声体的定位,通常来自该发声体第一时间进入耳朵的直接音,随后而至的反射音并不会改变发声体的定位,只是会影响定位的清晰程度而已。 所以,当我们在布置聆听空间时,为了获得最佳的定位感,都需要降低反射音的量,尤其是第一反射音。

  • 关于耳机 | 什么是真无线耳机?

    关于耳机 | 什么是真无线耳机?

    无线耳机已经成为众多耳机用家在路上边走边听的不二选择,原因无它,就是比传统的有线耳机来得更方便、好收纳。尤其经过这几年的急促发展,无线耳机的音质和电池续航力都越来越好;再加上无线传输技术日益精进,现在已经有不少产品的声音质量能够跟上有线耳机的脚步;等于同时兼具方便、音质、多功能,这样的产品怎能不教人喜爱?

    然而,人们追求科技的脚步永远不会停歇,当我们觉得现在的无线耳机已经够棒够美好了的时候,又蹦出来一个全新型态的产品:“真无线耳机”。真无线耳机的诞生并不是另外一场文字游戏,而是能比传统的无线耳机更方便、直觉,加入了许多传统无线耳机罕见、或未曾见过的特殊功能,让随身听音体验更为精致、流畅。

    真无线耳机与传统无线耳机的差异

    真无线耳机的外观相当特别,左右两个耳机本体「完全分离」,看不到一丝一毫的外露线材,使用时就像是各自戴上两个隔音耳塞一样,无论运动、通话都能带来轻松、不受束缚的体验;不仅如此,真无线耳机也在去年成为两个龙头手机大厂Apple、Samsung互相角力的战场。举例来说,Apple的AirPods标榜十分直觉的人机接口,可以轻松呼叫Siri语音助手,还能自由在所有的Apple装置中迅速切换;而Samsung的Gear lconX则标榜可在耳壳上进行触控、手势操作、还内建个人健康管理功能,纪录心跳、里程、消耗卡路里,俨然个人行动秘书。许多耳机品牌嗅到这股袭来的真无线风潮,纷纷推出了具有强烈特色的产品,为缤纷的耳机市场再添生力军!

    若您搜寻以往既有的无线耳机,都会发现多多少少还是存在「线材 」的踪迹,只是这个线材不直接连接到信号源而已;单就现在十分风行的颈挂式运动耳道耳机来看,左右两耳之间还是需要线材相互链接;但是「真无线耳机」就不一样了,您会明显感受到,这类产品要说是耳机,反而还比较像分别戴上两个「耳塞」一样;且彼此之间能够独立运作、配对,这种新颖的使用方式,也让耳机产品再度面临重大的革新!

    手机大厂是真无线耳机重要推手

    而大家都知道,「革新 」需要强而有力的推手,不是喊喊就算数,我认为苹果在去年底那场新品发表会中,与iPhone 7一并发布的AirPods无线耳机就具有代表性的意义。 苹果在当时不但取消了iPhone一直以来都附上的3.5mm端口,更宣告所谓的「大无线时代」已经来临,再搭配同场发表的AirPods耳机,强迫转型的态势相当明显。

    如果查阅真无线耳机的历史数据,您会发现苹果并非是真无线概念的首发者,但是他们绝对是最重要的推手之一!市面上使用苹果手机与随附耳机的用户,可能比世界,上任何一个耳机大厂所推出的单一型号还要多,耳机厂商若要从销售面获利,除去占比极少数的Hi-End族群以外,就要端出好菜,动摇这些手机用户们的心志。 因此,近年也能发现便携耳机发展方向大多与手机的发展脉动紧密相关,即便现在的随身听音风潮逐渐精缴化、市面上也出现越来越多的高阶随身播放器, 但是「用手机听音乐」的消费者还是最大宗。

    且不光是苹果,Android阵营的主要对手韩国三星也在2016年发表了一款名为Samsung Gear lconX的真无线耳机,而且今年将推出第二代;两大龙头不约而同点燃了最后两根稻草,让真无线耳机的势头一发不可收拾,其他耳机厂商若要分一杯羹,自然要加紧脚步,赶快跟上。

    真无线耳机具有路线之分

    笔者对市面上现有的真无线耳机稍做统整,发觉也有路线不同的分别,粗略区分,大致可分为「音质派」与「功能派」两类,坦白说这与我的预期有点落差。 原本我以为在这么小的体积之中,能够塞入应有的基本功能就已经很勉强了, 没想到结果让我大感诧异。 就以Apple AirPods与Samsung Gear lconX这两款来说好了,它们并不和现有的传统无线耳机比拼最高的音质,反而更着重于进一步与自家手机整合,延伸手机操控的便利性,让生活更加方便。

    有多方便呢?举几个简单的例子,Apple AirPods标榜与Siri良好整合,只要轻敲任一边耳机两下,就能直接呼叫Siri,直觉度极高。 并且,AirPods也可自动连接所有的Apple装置。它们会同步连接你的iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook,而且能在不同装置间即使切换,如果您是苹果支持者,家中有好几样的苹果产品,那我还真难想到不买AirPods的理由!而Samsung Gear lconX呢?这个家伙也很扯,不但内建了4GB的容量,跟手机藉由蓝牙串流直接播放音乐,更采用触控的操作方式,只要从耳机面板就可以触击操控音乐、语音功能,不仅如此,还能藉由滑动来控制音量,潮指数飙升,与那些最新的无线头戴式耳机一样酷炫!厉害的是,Gear lconX还整合了心跳追踪功能,可由语音指导模式直接通知个人的运动数据(时间、距离、速度、心率、燃烧卡路里),乍看之下已经不像是个耳机,而是个人行动控制中枢了。

    让耳机消失,带来无与伦比极简体验

    真无线耳机的发迹,宣告行动听音再次往前跨了一大步,以往无论再怎么轻便的耳机都还是有「可见的线材」, 只是不连接信号源而已。 您可别小看这一小段线材,它还是会对用家的体验造成决定性的影响。 就以现在随处可见的颈挂式运动耳机来说,虽然不再需要连接手机,也不用拖着长长一串耳机线甩来甩去,但用家在运动时还是得要忍受连接左右两耳间的线材与肩颈皮肤频繁触碰;当您换上了真无线耳机之后,好似仅戴了两个隔音耳塞一般,不但能让所有的外部线材消失,使用时更感五体舒畅,怎么动都没关保。

    不仅如此,真无线耳机还有一个附带的好处,就是能将耳机「完全隐藏」起来,视觉、触觉都简单利落,旁人若不仔细瞧,根本无法发现耳机的存在,好似根本没戴耳机一样。 这点对于不喜欢引起旁人注意的用家、或是商务人士来说绝对有莫大的吸引力!接下来,笔者会为您归纳真无线耳机目前的趋势与优缺点,也会介绍几款具有话题性的产品,让您按图索骥,马上就能锁定目标,弄一款回家尝尝鲜!

  • 关于耳机 | 真无线耳机是昙花一现,还是未来主流?

    近年在耳机市场上「真无线耳机」是一大话题,它带来了史无前例的轻巧与便利性,几乎所有厂商都投入。不过也有人不看好,毕竟如果要论电池的续航力,真无线一定是最低的(和耳罩或传统耳道相比)。 也因为体积小,想做太多声学上的设计也有一定限制,有些人就跟我说:真无线只是昙花一现的流行品。

    真是如此吗?我记得刚开始听到真无线耳机这个概念时,还只是募资平台,上的新奇玩意儿,当时我心里也是充满疑问,第一个想到的就是单边耳机遗失的问题,感觉它很小很容易掉,如果掉了一边,就整组没用了。 连着就会想到第二个问题,就是配戴的稳定度,如果动作大一点就会脱落,那一定很麻烦。 第三个想到的是电池续航力,毕竟真无线耳机很小,续航力一定有限。

    然而这段期间以来,我发现厂商们很厉害,很快就找出了解决方案。 例如,所有的真无线耳机都会附携带盒,而携带盒就是充电盒,这真是很天才的作法,至少为了充电的理由,你一定会记得把它们放进去,就减少了遗失的机率。 如果行动中耳机掉了,现在有不少能结合App,能显示耳机最后的地图位置,或让耳机自动发出声响,方便用家寻找,这也很聪明。

    在配戴稳定度方面,很多厂商巧妙运用耳塞设计来提高配戴的稳定性,甚至像Plantronics推出的运动型产品BackBeat FIT 3100,就直接做了“绕耳”的耳挂,稳定度达百分百,我觉得其它厂商也可以考虑这样的作法,或是提供这种耳挂让消费者自由选用,毕竟把耳机做得很小是很炫,但实用性还是最重要。至于续航力部份,耳机本体虽然有限,但因为有了充电盒,就能为耳机多充饱几次电,就能延长使用时间。 不过我也要提醒,虽然有充电盒能让「总」续航力更长,但充电是要时间的,电力耗尽,要等充电才能用,将会是一大麻烦。 不过现在也有厂商提出解决方案,近期看到不少产品具备「 快充功能」,例如只要充10分钟就能先用45分钟,就改善很多,临时想要运动想听一下,也不怕没电。

    总之,真无线耳机的弱项,厂商们正用技术快速解决,而其轻巧和便利的优势,是难以忽视的,我相信不会是昙花一现。 而且别忘了,现在穿戴式智慧装置正快速发展中,智能眼镜、手锩、手机、耳机.. 都有人尝试,而真无线的体积小、自带收音/播放功能、而且正与App快速发生关伪,绝对会是其中一环。

    看看图片中的Sony Xperia Ear Duo,它不是被归类在一般的耳机产品里,而是被归类为搭配手机的装置,它就有着真无线耳机的型态,能巧妙与耳廓固定,还具备智能装置功能,并能与Google、Siri等语音助理联机,我相信未来这类产品一定会越来越多,而且「智能装置」与「聆听音乐」这两种取向的真无线耳机一定会合流,说不定最终成为每个人的生活必须品,像今日的手机一样普及。

  • 关于Hi-Fi | 大叔支持的不是CD和黑胶的躯壳,而是手捧音乐艺术的感动!

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    从爱迪生在1877年发明Phonograph以来,人类手捧着音乐载体已经一百多年。所谓Phonograph其实就是声音的图像,人类第一次能够“看到”声音并将之商业化的感动,经过一百多年,大部分人应该已经淡忘了。

    19世纪末、20世纪初的爱迪生蜡筒大约只能记录约4分钟的长度,就算是进入78转时代,12时唱片一面大概也只是记录4分多钟。想想看,这四分多钟大概就是一首歌曲的长度,想录协奏曲、交响曲吗?门都没有。当时还是机械式录音,也就是“直刻”啦,假若要录制马勒交响曲,一面78转只能直刻4分多钟,要如何去录音?在那个机械式直刻的时代,录音的带宽顶多就是250Hz-2500Hz,音响迷不妨想想那会是什么样的声音?

    从1925年开始,录音、放音进入电气时代(插电), 有电气麦克风、电唱机,扩大机,也开始有电气刻片机(Lathe)。 我们现在习惯使用的唱臂设计理论要到1938年才由Lofgren发表,这也就是现在黑胶迷朗朗上口的二个零点(Null Point)理论,唱臂也开始有补偿角、超距、有效长度等名词。不管怎么变,当时还是78转时代,想要录制古典音乐难上加难。

    事情一直到二次大战结束才改观。早在1930年代,德国就在研究Magnetic磁性录音,早期是利用金属Wire透过磁头的磁化,来把声音(音乐)记录在磁化金属带上面。 二次大战时,盟军对于德国的广播品质、还有广播长度大感惊讶,因为这都是盟国无法做到的。1945年德国战败,盟军在RadioLuxembourg获得几部Magnetophon盘式录音座,这才揭开了德国广播高品质与长度之谜,那是德国AEG公司从1930年代就开始研发的磁带录音机。美国人把这种录音机拿回美国,由BrushDevelopment Company接手研究,最终才有Ampex推出盘式录音座,加上3M研发的磁带,从此改变了唱片工业。我的Telefunken盘式录音座的型号就是Magnetophon 15AAEG

    1948年,美国哥伦比亚唱片公司推出33 1/3转Long Play唱片,把12寸唱片每面的纪录长度扩展到二十几分钟,终结了78转唱片每面只有4分多钟的时代,古典音乐的录音才开始蓬勃发展,协奏曲、交响曲的大型作品才有机会普及到每位爱乐人家里。

    1981年以后CD兴起,每张CD的纪录时间延长到75分钟,更将古典音乐的录音推到高峰。眼看CD带起新一波的唱片工业荣景,哪想到数字流兴起之后,一切开始改变。 理论上数字流已经没有「每张」唱片能记录几分钟的限制,就看唱片公司要怎么卖数字流音乐。可惜,数字流的兴起敲响CD的丧钟,大部分人不在乎回放的品质,只要能够免费分享音乐,导致CD以很快的速度萎缩,反倒是黑胶唱片逆势成长。 虽说成长,但数量跟CD比还是少得可怜。

    以今天的唱片市场情况来看,还在勉强维持实体唱片(CD、黑胶)销售的主力其实是音响迷大叔与偶像迷。大叔音响迷抱着对实体唱片的珍惜心态来购买CD或黑胶唱片,他们会挑剔录音质量与音乐内容。 而偶像迷纯粹是因为对偶像的支持,促使他们购买实体唱片来收藏,他们对录音的质量与音乐内容并不挑剔。 显然,音响迷已经是实体唱片质量的最后把关者。

    一个行业、一件产品的消失并不是一夕之间突然发生,而是缓慢衰退的,最终消失在地球上。 如果实体唱片在地球上消失,受到影响的不仅是唱片业,连带许多相关行业也都会受到影响而消失。 整体而言,这是一种音乐文化的转型,不是区区少数音响迷可以复兴的。

    手机取代了相机,但高级相机仍然存在。 数字流取代了实体唱片,但支持实体唱片的大叔音响迷仍然存在。 大叔音响迷支持的并不是CD或黑胶唱片的躯壳,而是一种不能消失的音乐文化,那是从19世纪未传承到今天,人类手捧着音乐的温暖与感动。

  • 关于耳机 | 你不能不知的,无线头戴式耳机的7大选购重点

    近年来“无线耳机”逐渐成为市场上最受欢迎的产品,消费者只需使用手机与之对频,即可享受网络串流音乐,既方便又实惠。 使得无线耳机的设计越来越成熟,不只追求方便的功能,还能在外型、功能、音质上创造出更多可能性。

    其中又以“无线头戴式”的功能最点丰富,音质表现也最全面,因为其机身具备较大的空间,可以容纳更多电路结构,让厂商在设计上有更多发挥空间,从中满足消费者各种需求,也是很受玩家喜爱的无线耳机形式。

    在这些五花八门的机海当中,各家厂商的设计重点不尽相同,有些产品主打抗噪、配戴舒适度,有些强调结合APP强化耳机操控性,还有一些标榜通过高音质的Hi-Res认证,选择上不胜枚举,也令人看得眼花撩乱,使得初次购机的朋友不知如何选择。 究竟该如何选择无线头戴式耳机?笔者以下将根据过去的经验,整理出无线头戴式的7大选购重点,让您初次购买就能轻松上手。

    一、注意无线传输规格

    过去由于无线传输技术的限制,无线耳机多采用传统SBC、AAC等基础蓝牙格式,传递过程中以破坏性的压缩方式,造成音质无法达到无损音质( 16bit/44.1kHz)。 但随着无线传输技术的进步, 现阶段许多无线头戴式支持aptX无压缩的蓝牙规格,标榜以无压缩的编码方式,能支持到16bit/48kHz取样率,已经达到CD音质的标准,在传输质量上已有很大的进步。

    另外,还有规格更高的aptX HD,可以支持到24bit/48kHz,目前也有许多无线耳机开始采用。 最后则是Sony所推出的LDAC,标榜可以支持到24bit/96kHz,达到高解析的音质水平,消费者若想要在无线耳机上听到更好的音质,耳机所支持无线传输规格当然越高越好。

    而值得注意的是,您的信号源(如手机、平板、DAP)传输规格必须与耳机互相对应,且必须支持高解析音乐档案播放,才能发挥传输规格的效用。 虽然目前普遍使用的手机与串流音乐平台较少支持高解析音乐,但这很可能是未来的趋势所在,选购耳机时应尽量将传输规格纳入考虑,以便未来可以无缝接轨。

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    二、配戴舒适度很重要

    既然无线耳机是以“行动聆听”为主要诉求,那么用家们配戴的舒适度当然很重要。 由于每个人的头型都不同,消费者在选购耳机时,必须考虑到耳垫、头垫材质的亲肤性、柔软度,以及机身夹力等重点。选择能完全贴合耳朵且没有压迫感的机型,一方面让您长时间配戴没有负担,一方面也能有效阻绝外界噪音,减少漏音的问题,气密效果佳的头戴式,也能获得更饱满的中低频效果。

    其次则要考虑到耳机重量,有些主打行动商务风格的头戴式,会尽量简化耳机功能,使耳机更轻盈。 而有些高阶裂品,为了强化音质或功能性,使得电路、头戴式结构相对复杂,也较显沉重。

    当然也有同时兼顾功能性与轻量化的产品,这个部分可以亲自试或者根据官方所提供的重量数据选择,找到最适合自己的配戴感。

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    三、触控操作能增加便利性

    行动聆听的另一大重点,是必须具备直觉的操控性,让用户即使在行进间操作也不至于手忙脚乱。

    过去的无线头戴式,多半将操作按键配置在触手可及的头戴式外围,按键也尽量简化、标示明确,可以轻松找到操作位置。 近年来也有厂商在耳机操控上发挥更多巧思,将触控功能纳入头戴式面板上,透过上下左右、画圈等手势,可以轻松控制功能。 此类设计,最早由Sony的抗噪耳机发起,除了可以用手势控制耳机外,也首创了 独家的“快速注意”模式,聆听时将用, 手掌盖住头戴式,耳机会立即降低音做? 量,并放大周遭声音,当你需要与旁人讲话的时候就可以使用这功能。

    四、抗噪效果不容小觑

    目前的无线头戴式耳机,大部分也具备了“主动式抗噪功能”, 隔绝环境中较难消除的中低频噪音。 且各家厂商的抗噪电路设计都不相同,除了效果上有所差异,对于音质的影响程度也各有优劣。此功能早期以Bose的抗噪耳机最为出色,而近两年各家厂商抗噪技术也不遑多让,除了效果越做越好,也逐渐考虑到使用上的安全性、便利性,设计出可调式的抗噪功能,让玩家能选择性的接收环境音。如B&W PX具备“办公室”、“城市”、“飞行”等模式可选择,让用家针对环境中的噪讯大小做调整。

    B&O BeoPlay H9i搭载独家的“透明模式”, 启用可降低音乐音量,放大周遭声响,让用家可以即时接收外界资讯,想要聆听车站广播、与旁人交谈都不是问题。而Sony最新的WH- 1000XM3就更厉害了, 具备20段抗噪强弱可调整,并搭载“弹性音效控制功能”,可自动侦测你的动作,判断“静止中”、“走路中”、“跑步中”、“搭乘交通工具”等状态,提供适当的抗噪效果,使用上越发人性化。

    建议用家在选购时,除了评估抗噪功能的多元性外,可以在嘈杂的环境中进行测试,除了考验耳机消除噪音的实力,还必须感受一下抗噪功能开启后的音质差异,测试是否会压缩音质或对耳朵产生压迫感,这些状况越少越好。

    五、APP扩充能画龙点睛

    无线耳机的盛行,最大的原因也是拜行动装置的蓬勃所赐,因此结合APP功能也是近年无线耳机的重要趋势,将所有控制介面整合到行动装置上,让用家获得更好的操作体验。在APP的运用上,除了基本的音量调整、蓝牙对频、电量显示外,各家厂商各有其看家本领,最常见的是整合网路串流音乐介面,透过APP显示歌曲名称、专辑封面等资讯,还可以简单选曲。另外,也有更複杂的功能必须透过APP才能控制,最常见的就是抗噪功能与EQ等化功能等细部微调。前文提到Sony耳机的20段抗噪程度,就必须搭配APP才能使用, 对噪音特别敏锐的玩家,无非是一项实用的设计。

    也有许多特殊的APP功能,是少数耳机厂商的独门绝技,比方说Bose的“派对模式”, 可以透过原厂APP的连动,串联两支以上的无线耳机,让你充当DJ,分享手机中的音乐给朋友们。还有更厉害的,像是Beyerdynamic与德国听力公司Mim合作开发的MIY声音校准APP,可以自动侦测使用者的听觉特性,自动修正声音效果,任何人使用都能具有最佳的听觉享受。同时耳机也会侦测音乐播放的状况,若超出使用者的听力负荷,会发出警示音提醒用家,防止听受损。这些实用的设计让无线耳机增添更多赏玩的价值, 购买时不妨先研究一下,耳机是否有对应的APP。

    六、续航力不能忽略

    再看到无线耳机的续航能力,头戴式耳机的机身较大,可容纳更大容量的电池,因此目前的头戴式耳机几乎都具备不错的续航力。其中铁三角最新的ATH-SR50BT,内建锂电池在满电状况下,可连续播放28小时(开启抗噪功能), 几乎两三天才需要充电,实用性相当高。有些耳机也会支援快速充电功能,20至30分钟不等的时间,就能提供两三个小时的电力。值得注意的是,抗噪耳机在开启抗噪功能的情况下会比较耗电,一般原厂也会明确标示,抗噪功能开启与否续航力常有不同另外,也有耳机的电池探用可拆卸的设计(如B&O H9i), 方便用家汰旧更换。当耳机没电时,大部分的无线头戴式也都具备有线聆听的功能,甚至有些高阶无线耳机,接上耳机线还能聆听高解析音乐, 音质表现完全不亚于有线耳机。使用上更多变化,但此时耳机将呈现被动式状态,所有主动式功能(如抗噪、EQ)皆无法使用。

    七、外型设计也要讲究

    最后当然要讲究外型,过去的无线头戴式多以朴素的商务风格为主,但近年来随著无线聆听的趋势兴起,越来越多年轻玩家加入无线头戴式的行列,既然是长时间戴在头上的东西,外观设计也逐渐成为购机者的诉求之一。在耳机厂商的设计巧思下,无线头戴式如今已经不只是听音乐的工具,也成为年轻人的时尚配件。

    最具代表性的,就是B&O BeoPlay系列产品,产品总是充满优雅的设计风格。又例如,Focal先前推出的Listen Wireless是以红黑配色为主,近期则是推出了更特别的绿、蓝和紫色选择,不会过分华丽高调,又能凸显个人特色。还有,Alteam近期推出的RFB-934,提供了多样化的年轻配色,甚至可以和服装进行搭配。

    综合以上7个选购要点,消费者们在购买前不妨先做足功课,根据购机预算缩小目标范围, 锁定几款喜欢的机种,亲自到耳机店试听。而最后还是要将音质表现列为首要考量,并在功能性、配戴感上做取捨,相信您绝对可以找到适合自己的耳机。