Pulsar II manual はじめに, 製品パッケージ内容

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Pulsar II・手入れと使用方法ガイド

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はじめに

Pulsar II小口径ダイアフラム・コンデンサー・マイクロフォンをお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。 世界中のスタジオ・アーティストが信頼を置くM-Audioのマイクロフォンは、透明感のあるサウンドと正確な 音のバランスで優れたアコースティック・パフォーマンスを実現します。Pulsar IIには、新しいFET回路、改良 型ダイアフラム・ダンピング、リデザインされたフロントグリルとバックプレート等、様々な改良が加えられて います。その結果、大変に滑らかな中域のレスポンスとよりオープンな最高周波域(15kHz以上)が得られ、 Pulsar IIは世界で最高級とされる小型ダイアフラム・マイクロフォンと驚くほど似た周波数レスポンス・カーブ を示します。

Pulsar IIをご使用になる前に、本ガイドをよくお読みになり製品についての知識を深めて下さい。

特徴

<高品位カーディオイド・インストゥルメント・マイクロフォン

<直径3/4インチ6ミクロンのマイラー金蒸着ダイアフラム

<ソリッドな真鍮製バックプレート装備

<周波数特性20Hz-20kHz

<Class A FETエレクトロニクス採用

<切り替え式-10dBパッド装備

<切り替え式ハイパス・フィルタ(80Hz12dB/オクターブ)装備

<3ピンXLR端子装備

<ソフトな布製バッグ、ポップスクリーン、ハードマウント同梱

製品パッケージ内容

Pulsar IIには以下の製品が含まれます。万が一、紛失しているものがあれば、ご購入店にお問い合わせ下さい。

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M-Audio Pulsar IIマイク

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ハードマウント 1

< ポップスクリーン

1

 

ロフォン 1

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ソフトな布製バッグ

1

 

 

 

 

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木製ケース 1

 

 

 

 

Pulsar IIの使用方法

M-AudioPulsar IIマイクロフォンは、バランスの低インピーダンスのシグナルを出力します。ミキサーやM- AudioDMP3OctaneTampa等の高品位なマイクプリアンプに接続して使用するよう設計されています。 これらのマイクプリアンプは、透明感のあるサウンドとフル・ダイナミック・レンジを提供しながらマイクロ フォンのシグナルの増幅が可能な大変に「自然な」サウンドを実現します。

その他全てのコンデンサー・マイクロフォンと同様に、Pulsar IIの動作には電源供給が必要です。Pulsar IIには XLRマイクロフォン・ケーブルを使用して+48Vのファンタム電源を供給するマイクプリアンプまたはミキサー の入力端子に接続する必要があります(ファンタム電源とマイクロフォンからのオーディオはXLRケーブルを共 有します)。ポップ・ノイズの発生やスピーカー等のコンポーネントを損傷させる急な電圧変化を避けるには、 マイクやケーブルの接続に関して、以下の方法(順序通り)に従います。

1.マイクプリアンプやミキサーのボリューム/ゲインを最小にします。

2.ファンタム電源がオフであることを確認します。

3.高品質のXLRケーブルを使用してマイクロフォンを接続します。

4.ファンタム電源をオンにします。

5.プリアンプやミキサーのゲインを徐々に上げます。

日本語

マイク/ケーブルの接続を外すときには、上記の手順12(順序通り)に従います。

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Contents Pulsar はじめに 製品パッケージ内容マイクロフォンの取り扱い 利用方法カーディオイド・パターン 技術仕様 Jp/warrantyでご覧下さい。 製品保証Audio USA

II specifications

Pulsar II is an advanced, state-of-the-art astronomical instrument designed to push the boundaries of our understanding of the universe. This high-performance telescope represents the culmination of decades of research and innovation, harnessing cutting-edge technologies to provide unprecedented observational capabilities.

One of the distinguishing features of Pulsar II is its exceptionally large aperture, which allows it to capture light from some of the faintest celestial objects. This large collecting area, combined with a sophisticated light-gathering system, enables astronomers to observe distant galaxies, nebulae, and exoplanets with remarkable clarity. The telescope's ability to detect low-light emissions makes it invaluable for studying the early universe and the formation of cosmic structures.

The Pulsar II utilizes an array of advanced imaging technologies, including adaptive optics. This technology compensates for the distortion caused by Earth's atmosphere, providing sharper images and enhancing the telescope's resolution. Coupled with high-resolution cameras and spectrographs, Pulsar II can capture detailed spectra of celestial objects, allowing scientists to analyze their chemical compositions and velocities.

In addition to its optical capabilities, Pulsar II is equipped with multi-wavelength observation systems. This feature enables it to collect data across a broad range of the electromagnetic spectrum, from radio waves to gamma rays. By integrating information from diverse wavelengths, astronomers can gain a more comprehensive understanding of astronomical phenomena and their underlying processes.

Another significant characteristic of Pulsar II is its automated observational scheduling system. This innovative technology allows the telescope to autonomously identify targets of interest, optimize observation times, and adjust its settings based on real-time atmospheric conditions. As a result, Pulsar II maximizes its efficiency and productivity, capturing vast amounts of data for further analysis.

Furthermore, Pulsar II is built with a modular design, enabling it to be easily upgraded with the latest technologies as they become available. This adaptability ensures that the instrument remains at the forefront of astronomical research for years to come.

In summary, Pulsar II is a remarkable instrument that combines a large aperture, advanced imaging technologies, multi-wavelength capabilities, and automation to enhance our exploration of the universe. Its innovative features and characteristics set a new standard for modern astronomy, promising to unveil the mysteries of the cosmos in unprecedented detail.