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专利喇叭单元 所使用的喇叭单元设计全部出自Laurence Dickie之手,而且均在南非原厂生产。Vivid的喇叭单元的设计要求是要有尽量高的工作效率及超高的一次分割振动频率。口径26mm的D26高音单元采用阳极化处理的铝质振膜,经过独特的构造技术成型,以电脑有限元技术优化,取得了将一次分割振动频率为44kHz以上的非凡成绩!这代表了在人耳可闻的频率内单元工作的线性极佳而失真极低。D26采用了由八段高磁能钕铁硼材料构成的径向偏极化磁路系统,保证了音圈享有最大的磁通密度,为确保将磁通导向正确的位置,Vivid再次采用了有限元分析进行优化设计,最终令磁隙中的磁通密度达到了惊人的2.4T! 而采用侧边绕制技术的铝制音圈确保了铝制振膜与磁隙磁通之间的最佳匹配。为了稳定D26音圈的温度,Vivid采用了液磁冷却的方法,但由于D26内部的磁通量太高,以至于能将一般磁液的磁粉从磁悬液中剥离出来。于是Vivid Audio与美国Ferrotec公司联合开发了一种能经受住D26内极端环境考验的磁液。 为了喇叭单元工作频率内的谐振远远控制在工作频带以外,就必须将来自振膜背面的压力释放出来,因此Laurence Dickie设计了一个带有吸振纤维、指数式渐变形状的导管,其声学特性等同于一个完全没有谐振或反射的理想箱体。并且通过一个位于磁极片中央的锥形圆孔,将导管与振膜平顺地耦合在一起。 D26成功的设计概念同样延伸到D50中,其负责的900Hz至4kHz频率涵盖了音乐信号中大部分的基音信号,因此关键性可见一斑。口径50mm的D50的铝质振膜的弧度并非一般的球形设计,而是由电脑设计的抛物线造型,其表现作了阳极化处理,一次分割振动频率为20kHz!令工作频率范围内非常线性,而且即便是在它工作频带之外的两、三个倍频程内,D50仍能保持均匀的活塞运动。由于采用了径向偏极化稀土磁路系统,所以D50的单元总直径可以做得很小,可方便地与其它单元尽量靠近使用,获得点声源的效果,这是其它品牌产品难以达到的效果。而与此同时,D50磁路还利用中空的磁极芯来进一步加强较低频率的响应。D50磁路系统同样经过有限元分析优化设计,确保了磁隙内各处的磁通密度恒定一致。而采用悬挂式侧边绕制技术的铝制音圈则提供了最佳的阻抗匹配和磁能转换效率。 为了将中音单元D50的基频谐振控制在工作频率以下的频率,来自振膜背面的声波辐射将穿过一个位于磁极片中央的锥形圆孔,然后再进入一个倒转的号角形导管内。在导管内填充有密度逐变的纤维材料,它们会使声波能量逐级减弱,不再引起任何的谐振或是离散的反射。而高顺应性的人造橡胶密封材料确保了磁路系统,号角导管以及箱体之间的机械隔离。在这种材料的隔离下,驱动系统的反作用力将被抵制在单元的内部,而不会干扰到其他部件的运作。 口径158mm的C125采用了以电脑模拟分析设计的阳极化铝质锥盆,它同样可取得极高分割振动频率,同时还确保了整个工作频带内均匀的活塞运动。位于锥盆中央那面积巨大的防尘帽的设计是为了缩小前方空腔共振容积,使更高频率的组件对音场的干扰降到了最低。采用短音圈长磁隙设计,在其直径50mm的铜制带式音圈的整个线性冲程内,还环绕着一圈冷钢使单元的散热性能更佳,还具有令整个磁隙内的磁通密度保持恒定的性能。 C125中低音单元铸铝盆架上的12根支柱的宽度仅为3mm,盆架正面的开阔面积达90%以上,有效减少对背波反射的阻挡。盆架支柱的宽度虽小但深度却很大,抛物线式的外形设计使它们能够最大程度地发挥散热功效,为紧挨着的磁路组件带走大量的热能。为了让背波反射进一步减少,C125采用了径向偏极化磁路系统,以最小的磁隙截面换来了最大的磁通密度。 G2 Giya安装在箱体下方,向两侧发声的超低音单元型号为C175,这两只口径220mm的低音采用背靠背的方式安装,两只单元并没有使用任何的螺丝坚固到箱体上,而是通过一个内部螺旋紧固装置进行了耦合,也就说它们是通过夹紧箱体的形式固定的。而在喇叭单元和箱体之间,使用了矽树脂橡胶O形垫圈耦合。此举确保了盆架产生的共振不会传给箱体,进而能够获得更加纯净的音质还原。同样的,高音及中音的安装也使用了矽树脂橡胶O形垫圈耦合,只是调整松紧度的装置设计在箱体背后,Vivid还将WBT接线柱安装在箱体底部,而且桥接用上了高品质Van Den Hul接线。 |
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