Cambridge Audio
您會用無線耳機抑或有線耳機收聽 MOOV 最新的無損格式音樂檔案呢?
MOOV 24 bit FLAC 無損串流音樂
錄音室原音重現 最好聽最好
MOOV現在所提供的音質有128 kbps、320 kbps、16 bit 及最新推出的 24 bit 音質。
128 kbps 及 320 kbps 音質為了節省流量及儲存空間而設,所使用的壓縮方式為 AAC,壓縮後檔案大幅減少所佔容量,不過部份音訊會在壓縮過程中流失;
16 bit 音質使用無損格式 FLAC 承載,所紀錄的音源資訊等同於 CD 音質,到達 16 bit / 44.1 kHz 的水平;
24 bit 歌曲音源除使用無損格式 FLAC 外,音源資訊最高可達 24 bit / 192 kHz 的水平。而位元度越高,紀錄的動態範圍越大; 取樣頻率越高, 波形還原越接近音頻原始波形,從而以更高更細緻程度表現錄音室錄製時歌唱及音樂的細節。
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#Melomania1 #MOOV #24bit
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00:00 保真音樂已上線!iOS 14.6 以上在 Apple Music 已可用無損音樂
00:45 如何使用保真音樂?設定、設備、音質比較一次說清楚
02:22 保真壓縮=無損壓縮
03:26 因過往網路頻寬不足...串流音樂無法給 CD 音質
06:23 無損音樂優點:音場較大、動態較佳,密度&低頻好
07:25 高解析保真/一般保真差在哪?高解析保真的取樣率更高,音質更好
08:45 外部解碼器是什麼?幫你解高解析 96khz 以上的音樂
12:40 取樣率:khz,類比音樂波形被切成幾份
12:55 頻率:khz,是聲音的本質,音高由頻率決定
14:08 事實是越好的喇叭越能區分音檔差異
15:18 想聽 Apple Music 保真音樂,要選合適的小尾巴,才會好聽
16:50 Apple Music 高解析保真...其實音質與音樂數量都不夠好!
18:34 藍牙耳機聽保真音樂會更差嗎?會!二次壓縮!當然更難聽
19:50 測耳機別用 Spotify 至少選個無損音樂平台再來測
20:27 別在一推爛貨中找比較好的,因為不存在!如果你真的要玩一個東西,好好做功課
#applemusic #蘋果 #保真音樂
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取樣頻率越高 在 果籽 Youtube 的最佳解答
近日KKBOX更新推出無損音質,其實高清、無損音源推行了好幾年,本地樂壇新貴MIRROR、林家謙、Serrini等出歌都有高清版,相信歌迷們是時候要了解一下,各大串流音樂平台的新動向,學聽高清好歌撐歌手。
音源質素分三級制
KKBOX的無損音質採用了16bit/48kHz CD以及24bit/192kHz Hi-Res取樣率,相信一般用家看到這些術語和數字頭都大,今次就由耳機專家Cato Mak為大家解釋一下,他表示,目前串流音樂平台的音源可以簡單分為三個等級。
第一級:有損壓縮技術音源
聲音訊號儲存時會重新編碼和壓縮,過程中有損壓縮技術,檔案資訊會有所流失。如果見到320kbps或以下的數字,就代表它是有損壓縮音源,理論上kbps這個單位的數字越低,音訊資訊量越低。Spotify最高音質採用320kbps AAC格式,Apple Music和YouTube Music則最高對應256kbps AAC,三者都沒有提供無損音源。
第二級:CD級別
播放數碼音樂要將數碼檔案解讀為音波訊號,過程稱為「取樣」(Sampling),取樣率會用bit和Hz兩個單位表達,實體CD採用16bit/44,100Hz,串流平台常用16bit/48kHz的音源。bit影響音樂的動態範圍和音壓,後面以kHz是取樣頻率。 Cato指和相機的像素原理差不多,「取樣次數越高,跟模擬訊號(analog)的聲音曲線就越相像,除了聲質更細緻,Hz數越高可支援更闊的頻率響應。」兩個數字相乘再因為兩聲道加倍,得出的就是位元率(bitrate),以CD為例,16×44,100×2就是1,411kbps,和之前所說的320kbps有損格式差很多,理論上bitrate越高,音樂檔案能夠保存的資訊量越多。
第三級:高清Hi-Res級別
比16bit/44,100Hz這兩組數字更高的,就是Hi-Res高清級別。常見的有24bit/96kHz,bitrate達4,608kbps,理論上音質可以比CD更高。不過Cato表示音響界有不同意見,「理論上Hi-Res音源的頻率可以去到更闊,但CD的高頻聲音大概可達20Khz,已經是大部份人可以聽到的極限,也有人會質疑再高頻的意義。玩音響很個人,有人玩新的Hi-Res,也有人鍾情聽CD。」
第二和第三級皆可稱為無損音源,目前TIDAL、MOOV、KKBOX都提供CD和Hi-Res級別的音源,各自有不同叫法,例如Hi-Fi、Master,或直接用16bit、24bit顯示,三個平台都是用藍色代表CD級,用金黃色代表Hi-Res級,哪首歌有哪種格式都一目了然。
iPhone聽好歌駁上駁
搞清音源,是不是插個耳機就聽到分別?Cato表示,用電話插上中價位、千元左右的耳機應該已能聽到CD級和有損音源的分別。想進一步玩Hi-Res的話,近年的電話、電腦已對應Hi-Res音源,不過單靠主機的解碼能力不夠好,會有其他電子干擾,玩Hi-Res的朋友多數會接駁外置DAC(數位類比轉換器)提高音質。
電腦和Android用家可以直駁USB DAC,但Cato就提醒iPhone要聽24bit Hi-Res要用秘技,「iOS的輸出有限制,用Lightning插口或原裝轉換線都只能對應16bit/48kHz音源,奇怪的是用相機套件的USB輸出就可以避開這個限制。」iPhone要先駁相機套件,再駁DAC再駁耳機才可突破限制。如果用藍牙耳機的話,iPhone目前的藍牙編碼未支援高清格式,Android就可以留意aptX Adaptive和LDAC這些藍牙編碼技術,兩種技術都對應24bit/96kHz。
KKBOX新歌上架快
那麼多串流平台應該怎選擇好呢?如果你用入門級一般耳機聽的話,就算你已用KKBOX和MOOV,其實都毋須急着升級,兩個平台聽高清都要加錢。一般用家看音樂庫選擇就可以,目前大部份串流平台都有免費試用時間,而Spotify、Apple Music、KKBOX歌曲較多。
如果熟音響,又喜歡本地或日韓音樂,可以選用KKBOX或MOOV。實測KKBOX的高清音檔比較多,三大唱片公司Sony Music、環球唱片、華納唱片都有提供Hi-Res音源,沒有唱片公司的林家謙在KKBOX有24bit,MOOV只有16bit。KKBOX新歌反應也較快,例如大熱的Billie Eilish《Your Power》,截稿前都未登陸MOOV。至於TIDAL,歐美歌曲比較齊全,也有更多發燒級功能,有比24bit/96kHz更高級別的音源,也對應音響界很火熱的播放軟件Roon,玩無線音響、Multi Room功能等都有很多發揮空間,但中文歌少之餘介面也不太好用,很難找。
影片:
【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)
【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)
【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)
【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)
【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)
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🔵Blue是美國頂尖的耳機與麥克風廠牌,於1995年成立於南加州,以顛覆傳統的聲學工藝,打造頂尖音質且外型獨特的麥克風,獲得樂壇巨星如Bruno Mars、Coldplay、Sting、Maroon 5、張學友、陳奕迅…等愛用!
➡️不僅多次獲得世界知名音樂設備大獎 (如: MIPA、TEC),更順應樂壇運用蘋果電腦錄音的趨勢,研發史上首支USB錄音室級麥克風,應用於網路演唱、樂器錄音、配音與遠距會議等,成為歐美最受推崇使用的USB麥克風,因此奠定了BLUE在聲音工程中無可撼動的地位!
✔Blue家的麥克風有多種型號,今天我們收到的型號是【Yeti Nano小雪怪USB麥克風】,靈感源自最暢銷的Blue Yeti,不僅承襲其絕佳的廣播音質,在外型與操作體驗上更加的精簡幹練,靜音/音量調整,只要一指就能完成操作,能更快速簡易的調整麥克風!
秉持Blue麥克風對頂尖音質的堅持,這款Yeti Nano小雪怪USB麥克風,專為創作者輕鬆錄音&直播而設計,擁有兩個專有的電容麥克風音頭,最高可支援24-bit/48kHz的取樣率,即插即用的特性完美適用於任何情境,無論實況直播、Youtube影音製作、配音工作等,給你卓越的存在感!
💯雖然不是最高規格,但以一般直播主或是創作者來說,這款麥克風算是Blue家中一款平價好入門的首選型號哦!!!💯💯💯
🔰規格:
🔸️電源要求/功耗:5V 150mA
🔸️取樣速率:48kHz
🔸️位元速率:24位
🔸️振膜艙:兩個Blue定制的14mm電容振膜艙
🔸️拾音模式:心型指向,全指向
🔸️頻率回應:20Hz-20kHz
🔸️靈敏度:4.5mV/Pa(1kHz)
🔸️最大聲壓級:120dB(總諧波失真:0.5% 1kHz)
🔸️尺寸:長10.9cm,寬9.6cm,高21.1cm
🔸️重量:0.63kg
🔸️系統要求:PC(Windows7、8.1、10)
MAC(MacOS10.10或更高版本)
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取樣頻率越高 在 樂聲玩家- [音響研究室] 192Khz?取樣率是什麼?真的數字越高 ... 的美食出口停車場
上篇現在正夯的「高取樣音樂檔案」到底是怎麼一回事,而挑選一台好DAC(音訊解碼器 ... 於是我們就有了更高的取樣頻率,也就是現在常說的「母帶等級192Khz」高取樣音樂 ... ... <看更多>
取樣頻率越高 在 音樂影片的編碼規格- YouTube說明- 音訊格式設定 的美食出口停車場
如果您必須提交經過壓縮的音訊,請使用下列規格:. 轉碼器:AAC-LC; 取樣率:44.1 kHz; 位元率:2 聲道320 kbps 以上(越高越 ... ... <看更多>
取樣頻率越高 在 Re: [問題] 聲音頻率的取樣越高越好? - 精華區Audiophile 的美食出口停車場
這篇建議老鳥不用看, 因為講的都是基礎的理論而已.
以前聲音的收錄都是用類比的方式, 例如說在LP(Vinyl Disk)上面刻痕的深度
就代表當時的氣壓(聲音是借由氣壓的變動所傳波的). 而新的類比儲存的方式
則是紀錄一連串時間點上面空氣壓力, 也就是說你把數位的音訊資料解碼之後,
可以看到類似以下格式的內容:
t f(t)
1 4.25500
2 5.53621
3 3.11325
4 -0.95501
5 -3.38509
6 -2.15961
... etc
他的意思是, 在時間t的時候, 麥克風測量到的聲波壓力為f(t). 一般來說,
在一個音樂檔案裡面會有好幾百萬條這樣的資訊. 當我們這樣紀錄聲音的時候,
有幾個值得我們考量的問題:
1. 我們多久紀錄一次? 如果兩次紀錄之間的時間太短, 那將會用到比較多的資源,
例如說儲存空間跟電能. 再說, IC的速度有限, 他不可能處理太大的資料量.
如果紀錄時間間隔太長的話, 我們將損失太多資料. 每秒紀錄幾次就是採樣率.
2. 我們紀錄需要多少的精準度, 因為在數位時代, 數字是用零和一代表的, 也就是說
, 我們不時需要將資料四捨五入. 我們如果用十六個零與一來紀錄一個氣壓, 那
一個氣壓值可能有65536種可能的數字, 我們在轉換的過程中, 只能選擇離實際數值
最近的來紀錄. Eg, 假如實際的氣壓是15.7, 那我們只能記成16.
這兩個問題, 構成我們常見的聲音格式規格. 48kHz/16bit 代表每秒鐘紀錄
四萬八千個紀錄, 每個紀錄有十六個零與一. 同理, 192kHz/24bit, 代表
十九萬兩千個紀錄每秒, 每個紀錄有二十四個零與一.
現在我們將回答剛剛提出的第一個問題. 第一個問題的答案就是一個叫做
Nyquist-Shannon Sampling Theorem的理論. 這理論說, 當一個訊號裡面,
最高的頻率為f Hz, 那我們每秒中只需要紀錄2f 個紀錄, 就能完整無缺的
紀錄這個訊號, 就連在兩個紀錄點之間的訊號也能從紀錄到的訊號中間推
出來, 而且這個推出來的中間的數字, 經過數學的證明, 保證是正確的.
在人所能聽到的聲音裡面, 最低是20Hz, 最高大約在20kHz, 所以說, 根據,
剛剛理論, 大約每秒紀錄四萬個紀錄就能完整的紀錄聲音.
當然, 由於我們的世界不是理想的, 總是會有一些不理想的因素會讓你的
聲音變質, 所以說, 採樣率一般都會比40kHz高. 例如說CD的44.1kHz, 或是
常見的48kHz. 當然, 也有人為了避免損失資料, 使用96kHz甚至是192kHz的
採樣率來避免資料損失.
再來, 我們要講的是過採樣(Oversampling, 不知道中文翻的對不對), 這方面
理論可能對不是本科系的人有一點困難, 所以如果沒有興趣可以跳過. 我們在
做類比跟數位的轉換的時候, 會有一個問題. 在早期的DAC(數位轉類比IC)裡面
轉出來的訊號會呈現階梯狀, 例如說這樣:
-------+
| +--------
| |
| |
+------+ |
| +-------+
| |
+-------+
這每個階梯就是一個採樣. 假如我們拿這去做頻率分析, 會發現有許多的
高頻存在, 這些高頻(超過20kHz)不存在原本的聲音裡面, 很明顯的, 這些
是DAC Aliasing 所造成的雜訊. 當然, 由於有許多現代的DAC架構(Eg: Sigma-Delta)
在高頻下面運作, 所以說, 也會造成高頻的雜訊.
對於這種高頻的雜訊, 我們應付他的方法就是使用濾波器. 濾波器會將高於某些
頻率的訊號給率調. 當然, 濾波器有兩個問題: (以下指一階RC濾波器)
1. 濾的不乾淨, 假設我們要濾20kHz以上的東西, 當有一個40kHz的訊號,
這訊號只會被減半, 當有一個100kHz的訊號, 這訊號只會被除以五,
以此類推.
2. 項位會改變, 再接近他要濾的頻率的時候, 訊號的像位會改變. 也就是說
會有延遲.
以上是一階的RC濾波器的問題, 當我們使用多幾階的濾波器時, 1的問題會改善,
但是2的問題會加重. ( 魚與熊掌不可間得的意思 )
在這種情況下, 我們需要同時解決1和2的話, 我們使用一種叫做Oversampling
的技巧. 這技巧就是提高我們的採樣濾. 我們將輸入的訊號做處理, 假設
輸入的是48kHz, 我們就用數學運算算出中間的點, 把訊號變成n*48kHz ( n
隨IC而定 ), 我們在產生點時, 我們要比免產生高於某頻率(20kHz)的訊號.
這整個產生多的點的過程, 我們一般叫他做Digital Interpolation Filter,
因為他就像濾波器一樣, 濾掉20kHz ~ n*48kHz之間的訊號. 此時輸出的訊號
就沒有這個頻段的訊號, 所以我們可以簡單的用一個一階的RC濾波器, 濾掉
高於n*48 kHz的雜訊. 此時我們不需要擔心問題2, 因為我們的濾波器頻率離
20kHz 有一段距離, 像位更改不會更改到那麼遠. 我們也不用擔心問題1, 因為
濾波器的頻率離n*48 kHz也有一段距離, 所以不用擔心濾的不夠乾淨.
現在最高階的DAC IC, TI PCM1792A, 以及跟他同一系列的DAC IC, 都是
使用這項技術來達到很高的SNR. PCM1792A的n=8, 所以他實際轉換的
採樣濾是輸入的8倍.
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看到這裡還沒有END的人, 謝謝你耐心的看完.
對於原Po的問題, 你那個採樣率是音效卡的設定, 他只是當檔案格式
跟設定不同的時候做轉換而已, 他不會改變你檔案真正使用的採樣率.
所以, 其實沒什麼差別.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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