古月Audio 杜比全景聲/音響/drc空間校正 研究所

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[Ascilab C8C ]古月趁著空檔時間來到 國祥 Tune Shop 音響 搶先體驗一下Ascilab C8C 主動式喇叭果然不愧是天梯榜裡面的高分喇叭😁期內建的NCORE擴大機真的是非常的給力呀...正常聆聽音壓下非常中性監聽,失真...
11/06/2026

[Ascilab C8C ]
古月趁著空檔時間來到 國祥 Tune Shop 音響
搶先體驗一下Ascilab C8C 主動式喇叭
果然不愧是天梯榜裡面的高分喇叭😁
期內建的NCORE擴大機
真的是非常的給力呀...
正常聆聽音壓下非常中性監聽,失真極低
中高音的範圍非常甜蜜,高頻延伸細節非常多
搭配Eversolo 即可開始聆聽,是真的蠻方便的
有興趣的朋友歡迎向 國祥 Tune Shop 預約

【低頻失真與聽感的微妙關係】最近古月在工作室做了一項有趣的盲聽測試,特別邀請了幾位燒友前來實測「失真度」對聽感的直接影響。我們在完全相同的主音壓下,切換不同的低頻失真率,得到了非常耐人尋味的數據與反饋:當低頻失真度在 10% - 20% 附...
11/06/2026

【低頻失真與聽感的微妙關係】

最近古月在工作室做了一項有趣的盲聽測試,特別邀請了幾位燒友前來實測「失真度」對聽感的直接影響。

我們在完全相同的主音壓下,切換不同的低頻失真率,得到了非常耐人尋味的數據與反饋:

當低頻失真度在 10% - 20% 附近時: 所有人一致認為低頻的「量感」變得更飽滿、更厚實。

當低頻失真度降至 1% - 2% 之間時: 大家反而直觀地感覺到低音「變少了」。

明明儀器量測出的實際音壓完全一致,為什麼聽感會差這麼多?

這驗證了聲學上一個有趣的現象:人耳對於低頻的「諧波失真」非常敏感,高失真所產生的泛音,往往會給大腦帶來低頻更豐富的「聽覺錯覺」;而當系統被精準校正、失真大幅降低時,留下的反而是乾淨、凝聚、直達心臟的形體感,這時習慣膨脹低頻的耳朵初期反而會覺得聲音變瘦了。

這項測試再次證明,「失真度的控制」往往是決定一套系統耐聽與否的調音關鍵之一。
你是喜歡肥厚鬆軟的低頻,還是精準乾淨的低頻呢?😊

【DRC 實際案例分享】感謝老朋友 L 先生的信任與委託!這次因為系統大幅度升級,我們再次啟程前往進行空間量測與 DRC 調整。=系統一覽表=EMM Labs MTRX2 V2EMM Labs DV2i EMM Labs PREiFocal...
10/06/2026

【DRC 實際案例分享】

感謝老朋友 L 先生的信任與委託!這次因為系統大幅度升級,我們再次啟程前往進行空間量測與 DRC 調整。

=系統一覽表=
EMM Labs MTRX2 V2
EMM Labs DV2i
EMM Labs PREi
Focal scala utopia evo

在交流中,L 先生聊到一個許多燒友都會面臨的甜蜜負擔:另一半不希望客廳出現像錄音室那樣突兀的吸音道具,在物理調音方案完全卡關的情況下,這正是DRC大顯身手的時刻。

經過精準的空間量測,我們發現環境在 40Hz 處卡了一個高達 100dB SPL 的強烈駐波,在將這個主要問題修正,並針對中低頻的相位抵消進行優化處理後,豁然開朗不僅呈現出深邃漂亮的音場,聲音品質更是大幅躍進。

L 先生欣喜地表示:「DRC 帶來的改變,真的只能親身體驗過,才能懂那種點石成金的美好。」非常感謝 L 先生的滿意回饋,甚至熱心幫古月介紹新客戶!

再次感謝 L 先生的信任與支持 💪💪
對 DRC 數位校正有興趣的燒友,歡迎預約前來「古月工作室」,親自體驗修正前後的驚人差異 😊

[DRC vs. 物體共振:治標還是治本?]最近有燒友詢問我們:「DRC 可以消除櫃子的共振嗎?」我們的答覆是:「有機會減輕,但這並非根本解決之道。」首先,我們需要了解物體會產生共振的原因,通常是因為物體表面積較大(例如大型櫃子、密閉的板材...
09/06/2026

[DRC vs. 物體共振:治標還是治本?]

最近有燒友詢問我們:「DRC 可以消除櫃子的共振嗎?」
我們的答覆是:「有機會減輕,但這並非根本解決之道。」

首先,我們需要了解物體會產生共振的原因,通常是因為物體表面積較大(例如大型櫃子、密閉的板材),當低音在某個特定頻段的能量過強時,便會驅動該物體並引發共振行為。

雖然 DRC 可以透過衰減該頻段的能量來「連帶」減少共振,但如果為了壓制共振而平白犧牲了該頻段應有的音壓與細節,未免有些顧此失彼。

因此,我們更建議從物理結構著手,在櫃子或板材內部塞入填充物(如吸音棉),或者從後方抵住物體以破壞共振結構、減少無效的振動面積,這才是最有效且不破壞音質的預防手段。

實作範例分享:
以我們圖片中示範的古月家中的 IKEA 鐵櫃為例,這種大面積的薄金屬材質極易在特定低頻起共振,我們的做法並非動用 DRC 砍掉低音,而是直接在鐵櫃內部的空隙與中間塞入幾片吸音板,藉此吸收內部能量並抑制鐵皮的物理微幅振幅,實際測試下來,這種「物理」的方式對於抑制鐵櫃共振非常有效,且完全不會減損音響系統原有的低頻衝擊力。

結語:
DRC 的核心本質是為了解決「空間駐波」,而非修正「物體共振」,分清兩者的本質差異,並將工具用在對的地方,才能真正發揮系統的潛力😊

【關於音樂還原度:如何客觀評鑑喇叭的表現?】近日有燒友詢問:為何某些知名品牌的喇叭,在我們的「喇叭天梯排行榜」中分數不如預期?這涉及到評鑑的核心標準——「聲音的還原度」。從聲學與音響工程的角度來看,喇叭的頻率響應(Frequency Res...
08/06/2026

【關於音樂還原度:如何客觀評鑑喇叭的表現?】

近日有燒友詢問:為何某些知名品牌的喇叭,在我們的「喇叭天梯排行榜」中分數不如預期?

這涉及到評鑑的核心標準——「聲音的還原度」。
從聲學與音響工程的角度來看,喇叭的頻率響應(Frequency Response)誤差範圍(dB),是決定音色還原度有關鍵影響的指標。
+-誤差值越小、頻響曲線越平直的喇叭,代表其對原始訊號的染色越少,越能精準重現錄音室意圖傳達的聲音。
這項評鑑基準並非主觀喜好,而是基於業界音訊回放的國際標準(如 EBU Tech 3276 或 ITU-R BS.1116 相關規範)。
因此,若以「忠實還原音樂本質」為首要目標,頻響跳動極小的喇叭無疑是結構上更優化的選擇。

=標準與喜好的權衡=

然而,音響的選擇最終仍取決於個人需求與聆聽目的;追求「絕對標準」並非唯一的正解。

這就像配戴機械錶,收藏家追求的往往是工藝價值與獨特韻味,而非純粹的對時精準度;一個人可以同時擁有追求極致精準的石英錶,以及展現個人品味的機械錶;音響系統亦然,在客觀標準之外,調音美學與聽感喜好同樣有其存在的價值, #也能多對喇叭 🥰

如何兼顧標準與聽感?

小孩子才做選擇,標準與好聽我全都要!

擁有一套符合標準的聲音,好處是讓你在評論音樂好壞、錄音品質時,有一個客觀的「照妖鏡」。

不過,為了讓聽音樂更享受,古月非常推薦大家可以為系統規劃兩組校正曲線:

🟢 第一組:客觀標準曲線:拿來當作評測、鑑賞神級錄音的基準(例如,聽低音有沒有過頭,高音人聲是不是太尖銳)

🟡 第二組:音樂優化曲線:專門用來拯救那些旋律很棒、但錄音/混音差強人意的音樂。😁

🔍 補充一個核心的聲學觀念:為什麼喇叭本身的頻響是基本功?

這裡需要釐清一個常被忽略的關鍵:前述提及的 EBU Tech 3276 或 ITU-R BS.1116 國際標準,它們所規範的容差範圍,指的都是「室內頻響曲線(In-room Frequency Response)」

也就是說,它是包含了空間反射後,在聆聽位上最終量測到的結果。

有些燒友可能會想:「既然看的是空間頻響,那喇叭本體頻響不平直,靠空間或 DRC 校正補回來不就好了?」

答案是:沒辦法,本質不夠好,空間回放一定跟著崩潰。

從聲學物理來看,我們在空間中聽到的聲音,是由「喇叭直達聲」與「牆壁反射聲」共同組成的。如果一隻喇叭在無響室測出來的離軸響應與直達聲本身就不漂亮、不平直,那它射向天花板和側牆的反射音就會是嚴重扭曲的。

當這些扭曲的反射音與直達聲在空間中混合,無論你後期怎麼做吸音、怎麼調整動態房間校正(DRC),最終在聆聽位上量測到的室內頻響,都絕對不可能呈現出漂亮、乾淨的標準曲線。

換句話說:「好的室內頻響,必須建立在『喇叭本身的優良頻響』加上『妥善的空間聲學處理』這兩大基石之上。」
前端硬體的底子不好,放在任何空間回放都不可能得到真正的標準聲音。

讓科學為音樂服務,這樣玩音響才過癮!😊

PS.也可以學古月同時擁有烏托邦以及KH150😆

【AirPods Pro 3 使用心得】這幾天體驗下來,這一代耳機真的做得非常出色!🎧 空間音訊與音質先聊聊音質,拿它跟家裡的系統對比,我發現當開啟「杜比全景聲」並在空間內前後移動時,竟然能感受到一種奇妙的空間感!那一瞬間,我甚至會懷疑聲音...
06/06/2026

【AirPods Pro 3 使用心得】

這幾天體驗下來,這一代耳機真的做得非常出色!

🎧 空間音訊與音質

先聊聊音質,拿它跟家裡的系統對比,我發現當開啟「杜比全景聲」並在空間內前後移動時,竟然能感受到一種奇妙的空間感!
那一瞬間,我甚至會懷疑聲音是不是從前方的喇叭傳出來的,真不愧是蘋果的原生耳機,聽杜比全景聲的適配度高得驚人。

AirPods Pro 3 的聲音走向中性自然,低音下潛的質感的也很不錯,如果習慣或偏好強烈音染的 Hi-Fi 老燒們,這隻基本上可以跳過了;但如果你追求的是接近錄音室的還原感,我覺得它能做到 7 成左右的準確度,以這個價位來說非常超值。

🤫 降噪與智慧體驗
降噪能力依舊維持在極高水準,而且反應變得更快速。特別是開啟「對話感知」功能後,只要旁邊有人開口說話,耳機就能快速且自然地降低音樂音量,整個過程非常直覺、不突兀。

✨ 總結
整體來說,這代沒什麼太大的缺點,最大的享受依舊是純粹地沉浸在音樂裡,如果你是蘋果生態圈的用戶,這絕對是今年必買的耳機之一!😊

[關於多聲道混搭喇叭:為什麼不建議「聯合國」組合?]蠻多朋友常問我:「不同品牌的喇叭,或是高音單體結構不同的喇叭,到底能不能混搭成多聲道系統?」答案是:強烈建議不要為了驗證,我花了一段時間親自嘗試混用不同的喇叭。例如:氣動高音 vs. 球頂...
05/06/2026

[關於多聲道混搭喇叭:為什麼不建議「聯合國」組合?]

蠻多朋友常問我:
「不同品牌的喇叭,或是高音單體結構不同的喇叭,到底能不能混搭成多聲道系統?」

答案是:強烈建議不要

為了驗證,我花了一段時間親自嘗試混用不同的喇叭。

例如:氣動高音 vs. 球頂高音
(主聲道使用 ADAM 的氣動高音,環繞則全換成 Neumann 的球頂高音)

實驗後的實際體感是:它們的聲音表現會互相打架!
因為單體物理特性不同、相位與擴散角也不同,導致某些頻段會產生嚴重的相互抵銷,聲音細節直接大打折扣。

最關鍵的是,即使透過 DRC(空間校正)進行全頻段修正,依然無法完全解決這個硬傷;實驗發現,單體結構不同的喇叭,尤其是高音單體的部分,「音色與速度感衝突」最為明顯。

所以,想要打造完美的沉浸式多聲道系統,我的經驗建議是:
能用同系列、同品牌的喇叭是最佳解; 預算有限寧可縮減聲道數、或是重新規劃,也不要硬去混搭。

純經驗分享給各位,希望幫大家少走點彎路 😊

[聽力測試]聽說 AirPods Pro 可以做臨床級的聽力測試。古月順便拿來測測看自己的耳朵測完結果如圖所示,左耳聽閾 0 分貝,右耳 1 分貝!這代表連極度微弱的聲音我都聽得到,聽力曲線直接跟 20 歲的年輕人一樣頂尖!😊不過話說回來,...
03/06/2026

[聽力測試]
聽說 AirPods Pro 可以做臨床級的聽力測試。古月順便拿來測測看自己的耳朵

測完結果如圖所示,左耳聽閾 0 分貝,右耳 1 分貝!
這代表連極度微弱的聲音我都聽得到,聽力曲線直接跟 20 歲的年輕人一樣頂尖!😊

不過話說回來,雖然數據在正常範圍內,但左耳 0 dB、右耳 1 dB,看來我的「耳朵系統」還是有那麼一丁點偏左🤣

有興趣的朋友可以去玩玩看這個聽力測試,看看自己的耳朵夠不夠靈敏;
看來,數據顯示,古月絕對不是木耳哈哈哈哈!

[多聲道小科普:你真的搞懂重低音了嗎?]古月最近發現,有些燒友似乎把多聲道裡的 LFE(低頻效果聲道),誤以為是其他主聲道的低頻延伸。實際上,LFE 是完全獨立的!以常見的 5.1.4 系統 為例:前面的「5」和後面的「4」總共 9 個聲道...
03/06/2026

[多聲道小科普:你真的搞懂重低音了嗎?]

古月最近發現,有些燒友似乎把多聲道裡的 LFE(低頻效果聲道),誤以為是其他主聲道的低頻延伸。

實際上,LFE 是完全獨立的!
以常見的 5.1.4 系統 為例:
前面的「5」和後面的「4」總共 9 個聲道,都是全音域聲道(它們自己都有低頻);而中間的「.1」才是那條獨立的 LFE 低頻通道,兩者在片源解碼時是分開的。

不過,大部分人家裡的主喇叭和天空喇叭,沒辦法完美重放極低頻。
這時環繞擴大機的「低頻管理(Bass Management)」功能就會介入——把這 9 個聲道切掉的低頻,通通收集起來,連同那條獨立的 LFE 訊號,一起交給系統的重低音喇叭來發聲!

這意味著,你家裡的重低音必須同時扛下:
【1 條獨立 LFE 訊號】+【其他 9 個聲道分流過來的低頻】

可想而知,重低音在多聲道系統中的工作量極其吃重!這也是為什麼古月一直強烈建議,系統中絕對需要「多顆超低音」來共同分攤負載,才能得到輕鬆、低失真又有質感的頂級低頻。

多聲道小科普,想知道怎麼規劃你的低音平面波嗎?歡迎私訊我們😊

比想像中好搶票😆聽說今天連三天有BTS票可以買
02/06/2026

比想像中好搶票😆
聽說今天連三天有BTS票可以買

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495

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