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关注·美国PerListen扬声器和瑞典TeXtreme太空科技碳纤维

17天前浏览303

PerListen由美国音频行业的工程师以及眼光独到的发烧友创立,他们有着同样的激 情和梦想,在开始新的的故事之前已经拥有无以计数的行业奖项。这是PerListen和其他音响品牌的区别,这种差异是Perlisten的基石。

PerListen,聆听情感的艺术

PerListen团队的核心理念——制造好的扬声器,提供真实、自然、纯净,并且富有感染力的声音重现。为了追求科技与美学的完美融合,体现现代工业的艺术表达,每一个PerListen扬声器都选用了优异元器件。不论是扬声器内在品质或者外在形态,工程师团队对于每一个细节细致斟酌、投入无比的关注和重视。PerListen希望通过作品将声音的品质和艺术带给用户,很荣幸能够将音乐的魅力毫无保留地传递给更多热爱艺术、热爱生活的人们。

Perlisten Signature系列扬声器装载专有的DPC阵列号角高音模组,采用一只28mm纯铍球顶为高音中心,上下各一只TeXtreme球顶高音,安装在经过精确计算和验证的号角波导面板上。

Perlisten独有的号角波导设计旨在创建完美的高音扬声器位置,以调整时间、振幅和相位,从而在水平和垂直方向实现宽广的指向性控制。受控的垂直响应有助于减少地板和天花板的早期反射,这种反射会在聆听位置造成梳状滤波效应,对人耳敏感频段产生不良影响。3只球顶高音在一个特定频率重叠,以减少关键声音区域失真和高频偏移影响。

阵列号角高音模组呈现极佳的细节解析,极高动态下音乐还原依然精准且细腻。不仅如此,作为声学与电声学研究的最新成就,高音模组可以精确而完美控制高频向中频的过渡,利用铍高音和TeXtreme超轻质的球顶来分别处理细腻的高音效果和关键的人声范围,保持惊人的准确性,平滑度,毫无保留地呈现原作魅力。

TeXtreme太空科技超轻薄高强度碳纤维

到目前为止,大多数音响公司不得不选择传统扬声器振膜材料,因而在刚度、重量和阻尼之间妥协。2019年瑞典Oxeon公司推出了超轻薄型碳纤维振膜——基于TeXtreme专利超轻薄型碳纤维增强材料的新型扬声器振膜,相比传统碳纤维材料,可减少30%的重量,并增加了硬度和强度。TeXtreme振膜重量超轻,兼备高刚度和可控的非线性失真,相比传统扬声器材料有绝对物理性能优势。TeXtreme材料被广泛运用于高级体育运动用品和航空航天,现在薄型碳纤维技术在扬声器锥盆的应用,将扬声器振膜的性能提升到一个全新的水平,将声音的清晰、细致和流畅有机地结合在一起。

TeXtreme新型高性能振膜技术

Oxeon开发了一种独特的丝束排列技术,实现薄层碳纤维生产,使其具有最佳复合材料性能和最佳机械性能。

TeXtreme碳纤维束呈带状,相比传统碳纤维更纤薄从而更轻,材料分布更为均匀,使其拥有更加优秀的力学表现,在冲击耐力的表现中,TeXtreme超轻薄型碳纤维远远优于传统碳纤维。

超轻薄型碳纤维制作扬声器振膜,碳纤维材料可以0/90交叉沿不同方向进行定制编织,通过优化各层的组织方式,使机械性能最大化重量最小化,并且可以对振膜进行设计,使其在不同区域和不同方向上以特定的方式工作。

由诸如铝或钛等金属制成的喇叭振膜在所有方向上都具有相同的材料特性,因此在振膜周围会出现对称和严重的盆裂现象。超轻薄型碳纤维不仅破坏对称性来降低这种对称模式,还可以设计碳纤维丝束结构和振膜优化来控制非线性行为。

左图为钛锥盆中的对称盆裂模式,右图为超轻薄型碳纤维振膜分布式盆裂模式

对频率响应曲线的影响如下所示。钛振膜频响曲线高高凸起的峰(红色曲线)被超轻薄型碳纤维振膜(绿色曲线)频响曲线更小的峰取代。

TeXtreme高音和低音一样优秀

TeXtreme超轻薄型碳纤维是非常理想的中低频振膜应用方案,与此同时其超轻的重量,极高刚度和受控的盆裂模式的结合还可以为高音扬声器振膜提供直接的优势。比如铝合金振膜大约可达到25kHz破裂频率目标,通过精心设计的薄层碳膜片高音扬声器破裂频率高于40kHz目标,同时重量低于铝合金膜片。超轻薄型碳纤维振膜得益于分散且更平滑受控的盆裂控制,谐波失真得到了极大的降低,从而获得更加清晰流畅的声音。

PerListen现代科技的艺术表达

瑞典textreme专利碳纤维最早应用于航天飞行器,相比于传统的碳纤维材料,可减少30%的重量,并增加了硬度和强度。TeXtreme振膜重量超轻,兼备高刚度和可控的非线性失真。这项革命性的技术具有出类拔萃的音频物理性能,为PerListen扬声器设计带来了灵感。PerListen和瑞典Oxeon公司合作率先将textreme运用于扬声器,无论是享受音乐、体验游戏、欣赏电影,都能为每一位音乐爱好者提供仿佛身临其境的震撼音效,这一切都像您期待的那样完美重现。

来源:影音中国

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来源:碳纤维生产技术
复合材料非线性航空航天声学材料游戏控制
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首次发布时间:2024-07-10
最近编辑:17天前
碳纤维生产技术
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