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2012 世界末日 2009 蓝光 1080 版中文字幕

2012 世界末日 2009 蓝光 1080 版中文字幕

网上下了《2012.世界末日.2009.BluRay.108020p.DTS.x264》的高清电影,却发现没带字幕,网上找了半天,总算找到一个完美的,放出来和大家分享。 点击下载此文件 ... 

在跑跑卡丁车中利用 BWMeter 实现假掉线的方法

在跑跑卡丁车中利用 BWMeter 实现假掉线的方法

[传说中的道具赛(抢旗赛)中的隐身“外挂”——BWMeter]其实,BWMeter 并不是一个真正的外挂,它是一款流量监测与控制软件,我们是利用 BWMeter 强大的流量控制功能来实现假掉线的。下面来说说软件的使用和设置:一、到汉化新世纪下载最新的... 

以假乱真——虚拟环绕声技术介绍

以假乱真——虚拟环绕声技术介绍

虚拟环绕声原理   实现虚拟杜比环绕声的关键是声音的虚拟化处理,依据了人的生理声学和心理声学原理专门处理环绕声道,制造出环绕声源来自听众后方或侧面的幻象感觉。应用了人耳听音原理的几种效应。  ·双耳效应。英国物理学家瑞利于1896年通过实验发现人的两只耳朵对同一声源的直达声具有时间差(0.44-0.5微秒)、声强差及相位差,而人耳的听觉灵敏度可根据这些微小的差别准确判断声音的方向、确定声源的位置,但只能局限于确定前方水平方向的声源,不能解决三维空音声源的定位。  ·耳廓效应。人的耳廓对声波的反射以及对空间声源的定向有重要的定向作用。借此效应,可判定声源的三维位置。  ·人耳的频率滤波效应。人耳的声音定位机制与声音频率有关,对20-200赫的低音靠相位差定位,对300-4000赫的中音靠声强差定位,对高音则靠时间差定位。据此原理可分析出重放声音中的语言、乐音的差别,经不同的处理而增加环绕感。  ·头部相关传输函数。人的听觉系统对不同方位的声音产生不同的频谱,而这一频谱特性可由头部相关传输函数HRT(HeadRelated... 

记忆极限

记忆极限

走过的路上总会留下脚印,或深或浅。今天和小牛说起他小时候的事情,问他能记起多少小时候的事情?他居然一点都回忆不起来,很是奇怪。在我的记忆里,少时的记忆总是历历在目,于是我又静下心来回忆起自己的童年来,从什么地方开始呢?就小到大吧。一岁(虚岁,下同)时东西、已经完全记不起来了,连一点记忆的碎片都没有(月生小,其实也就一个多月)!所以就从二岁开始写起吧,一次写一岁,当然所写的并不是长大点后从家里嘴里听到的东东,完全是凭自己记忆里的东西。或许你会不信,确实在我小时我说起这些事时,连我妈和我姑都不信,总问我是谁说给我的,只有奶奶相信,因为她也是个怪人,在八十几岁时居然能记住村子里每一个人的出生日期和时间,每每有人问起,她居然张口就来,当然还会带上一大堆其他的啰嗦。二岁的记忆只剩下几个碎片:1、抢奶喝。母亲给我喂奶时,常会冒出一个脑袋来和我抢奶喝,因此我常会一边喝一边用小手去推这个脑袋。2、五个棉被压着一个人。家里人都说我小时睡醒后没人也不会哭,其实我是看到了一样好玩的东西,窗上面贴的那张褪色的红纸,因为上面有五个棉被样的东西和一个人型的东西(大了一点后问起才知道那是一个字,一个横着的福字。) ... 

2012 世界末日 2009 蓝光 1080 版中文字幕

2012 世界末日 2009 蓝光 1080 版中文字幕

网上下了《2012.世界末日.2009.BluRay.108020p.DTS.x264》的高清电影,却发现没带字幕,网上找了半天,总算找到一个完美的,放出来和大家分享。... 

DynamicPhoto 4.5 零售汉化版

DynamicPhoto 4.5 零售汉化版

【软件简介】    DynamicPhoto 是一款能够调节图片曝光度和通过多个曝光源生成HDRI-High... 

首次参加人像外拍

首次参加人像外拍

先来张糖水片再来几张逆光片 ... 

菜人拍菜花

菜人拍菜花

菜人也只能适合拍拍这些菜花了蚕豆豌豆雪菜花这种菜偶家好象没种过,故此无名这是一种路边的小草,一束中有五小束,每小束中有三朵,可惜还没开放. ... 

以假乱真——虚拟环绕声技术介绍

以假乱真——虚拟环绕声技术介绍

虚拟环绕声原理   实现虚拟杜比环绕声的关键是声音的虚拟化处理,依据了人的生理声学和心理声学原理专门处理环绕声道,制造出环绕声源来自听众后方或侧面的幻象感觉。应用了人耳听音原理的几种效应。  ·双耳效应。英国物理学家瑞利于1896年通过实验发现人的两只耳朵对同一声源的直达声具有时间差(0.44-0.5微秒)、声强差及相位差,而人耳的听觉灵敏度可根据这些微小的差别准确判断声音的方向、确定声源的位置,但只能局限于确定前方水平方向的声源,不能解决三维空音声源的定位。  ·耳廓效应。人的耳廓对声波的反射以及对空间声源的定向有重要的定向作用。借此效应,可判定声源的三维位置。  ·人耳的频率滤波效应。人耳的声音定位机制与声音频率有关,对20-200赫的低音靠相位差定位,对300-4000赫的中音靠声强差定位,对高音则靠时间差定位。据此原理可分析出重放声音中的语言、乐音的差别,经不同的处理而增加环绕感。  ·头部相关传输函数。人的听觉系统对不同方位的声音产生不同的频谱,而这一频谱特性可由头部相关传输函数HRT(HeadRelated... 

自制音箱的业余调整方法

自制音箱的业余调整方法

(转载自音响艺苑论坛) 自制音箱的业余调整方法 (一) 鄙人也是一个爱好者,虽说现今高烧已退,但还是心怀技痒,将音箱调整的一点心得提供大家参考.所有的调整建立在正确的箱体设计上!由于倒相箱和-12dB分音器较为常见,先谈谈倒相箱.调整的三要素:1]音箱谐震频率的调整.2]分音器的交叉频率的调整.3]分音器(低通和高通)的Q值的调整.调整的目的:1]是要让扬声器的阻抗谐震峰被音箱所抑制,这样低音失真最小,且音质纯正.2]分音器的衰减交叉点落在正确的分频点上.(至于是-3dB还是-6dB交叉,咱们弄懂基本的才能接着讨论)3]通过给喇叭加阻抗补偿来使分音器的Q值逼近理想的分音曲线,使放音解析力和清晰度提高.一般来说,此三点精度达到目的,音质就有了保证.其余的调整项目又是建筑在此基础之上.而且大部分是单元性质来决定了.请准备以下东东:1]雨果发烧碟(一).有喇叭花的{(我的碟)}更好.2]万用表一只.3]1K/1W电阻一只.4]方格纸一张.明天我们用随处可抓的简单工具来调整我们的宝贝,让它好好出声. (二) 1]音箱谐震频率的调整.将高低音扬声器,分音器装入箱体(因为它们都要占居箱体容积),分音器,高音不用接线,通过音箱接线柱直接将低音单元接入功放,开机放一段小曲,将音量调到你平时喜欢的音量,注意电位器是几点钟方位(以后还有功放与音箱的调整,也就是所谓的搭配,有时间再撰文专谈这一节。)用万用表交流挡量一量电压,(我想数字万用表大家都有吧,没关系指针式也一样量。)。注:音量也是音质的函数。好,现在,将1K电阻(是为了隔离功放内阻)串入其中一个接线柱,万用表接在扬声器端子上,放雨果的400H-1K段的音频信号,看看万用表电压是多少,微调音量电位器使指示值为一整数,(如果电压值太小,可减少电阻值,其从20欧-1K都可以的,只不过误差大点,严格的说是要用毫伏表的)。现在,放25H-到1K(1K以上咱们得等到调分音器时再说)的音频信号,在方格纸上描点作图,一条阻抗曲线出来了。有[我的碟]这张CD的朋友可以放那段10H-99H的音频信号,这可是扫频,每5秒一赫,描点作图,图可媲美仪器。我们一眼就能看出被测音箱是不是符合设计,良好的设计有两个谐震峰(两峰夹一谷)且对称,现在把低点的称为F1,谷点称为F,高点的称为F2,且F/F1=F2/F(啊,啊,真是越说越多,这个比值只有一个值音质最好,这个咱们以后讨论)。不过你可能要失望:[1]也许你只有一个峰,那就是说你的音箱是个失败的设计,要大动干戈。这是两个极端—-箱体和倒相孔太大或太小。[2]有两个峰但不对称,好,有救,我们就是要使它对称。a)前峰大,倒相孔大,倒相管短。b)后峰大,倒相孔小,倒相管长。由于倒相孔以开好,改变比较困难,所以只有改变倒相管长度来使两峰对称了。当然,我们一下子要调到长短正好合适,也是难事,有一个公式,具体内容我忘了,有机会算出来再贴出来吧。暂时以1公分的长度递减或递增,最后等吸音棉定下来时还要微调的,吸音棉会增加容积.两峰对称了,我们的箱子就调好了。等到我们再调好分音器后,再根据喇叭特点用吸音材料来微调喇叭的某段的频率的凸起和音箱的Q值。再用RMAA软件测试音箱,(电脑已普及了,现今发烧可容易多了)来点高级点的猛料。再给大家一个思考题:为什么一个6.5寸的喇叭即可做书架箱又可做落地箱?明白这一点,你就知到从单元到箱体体积,倒相孔面积和长度它们之间的函数最佳比例与你的不同追求,它们存在一个最佳值,你就能捉(做)一个好音箱.多余的话:一个音箱所起的主要作用就在低频上,并且所有的参数都是函数,这就是音箱最使人头疼的地方。在100H往上频点上,完全是什么样的单元就是什么样的声音,我们只不过是让单元工作方式处于最佳壮态,此时音箱指标最好,失真最小,这才是调整的最终目的。记住:调整不能改变单元,人耳能听出1%的失真,国内单元那个标出失真度是多少?之所以没有引经据典引了若干公式,因为我们不是课题研究,也不是做论文,也不要懂那么些,而且,我当初就是被那么些似是而非的理论弄的晕晕呼呼,我总想说一句:告诉我怎么做!不就结了。明天咱们接着讲音箱的"灵魂"—-分音器的调整. (三) 音箱谐震频率调整靡院?我建议你一定要使双峰对称,等到各个分部调好以后,还要来总调的.)进行分音器的交叉频率的调整.2]分音器的交叉频率的调整.——注:音箱,分音器已定型,分频点已基本符合单元要求,不然就不叫调整成设计了.(分音器有两种设计方法:... 

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