松下開(kāi)發(fā)出用于緊湊型揚聲器的低音域聲音重現技術(shù)
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"Nano Bass Exciter" 采用了帶有納米級細小氣孔的多孔碳材料來(lái)控制揚聲器內空氣分子的濃度。在重現低音域聲音時(shí),震動(dòng)膜的大振幅震動(dòng)瞬間加大了揚聲器腔體內的空氣壓力。"Nano Bass Exciter" 自動(dòng)吸收空氣分子并降低空氣壓力,使緊湊型揚聲器內的震動(dòng)膜以與大型 揚聲器腔體內的震動(dòng)膜相同的方式運動(dòng)。這樣即使是小巧的設備也能重現出高保真的低音域原聲。
與松下的普通揚聲器相比,"Nano Bass Exciter" 低音域聲音的音量是它的兩倍,從而使豐滿(mǎn)的原聲以高保真的方式重現。此項新技術(shù)重現的低音域聲音所能達到的音效等同于腔體容積較大的普通揚聲器。它還能應用在移動(dòng)終端的縮微揚聲器上,達到的音效接
近家用 AV 設備的揚聲器。
該成果基于松下的兩項專(zhuān)利技術(shù)實(shí)現:
(1)確定材料條件(材質(zhì)、形狀等)的聲學(xué)特性分析技術(shù),用來(lái)增大保真的低音域聲音的音量。
(2) 揚聲器系統結構設計技術(shù),充分利用多孔碳材料最大化低音域聲音的音量。
在小型揚聲器上,震動(dòng)膜的運動(dòng)受到腔體內空氣壓力的限制。因此,要做到重現保真的低音域聲音很困難。對在揚聲器腔體內放置碳材料自動(dòng)吸收空氣分子來(lái)重現低音域聲音進(jìn)行過(guò)多次試驗改進(jìn)。但由于在較高的音頻范圍碳材料吸收空氣分子比較困難,應用在手機終端的超微揚聲器上效果有限。因此這些技術(shù)只能被應用于一些家用 AV 設備的揚聲器上。
松下公司正在考慮將此項新技術(shù)用于未來(lái)的產(chǎn)品設計中,其中包括家用 AV 設備和移動(dòng)終端的揚聲器。該公司在日本申請了 14 項專(zhuān)利,在其他國家申請了10 項。
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