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这个Bose的Acoustic Wave Canon,Bose介绍,可以用于硬面墙体、天花悬挂或设置在地面上,配合影院或音乐功能的被动式低音辅助扬声器,工作功率建议300W,峰值功率600W,最高声压109db,频率相应:25-125Hz(-/+3db)。
1984年,ACOUSTIC WAVE"音频导波管"技术诞生。这是一种全新的低音重放方式,BOSE设计出"音频导波管"技术可将扬声器从体积不大的管子中产生完整丰富的低音效果。"音频导波管"技术这个词听上去好象很专业,实际上,它就存在于我们日常生活当中,象单簧管和笛子就是工程师们所说的"音频导波管"中的一个很好例子,他们都有一个很明显的特点,就是在“推动端”用很小的能量,便能产生很大的声音,也就是说"音频导波管"产生声音的效率是很高的。声波现象的基础理论影响了声学波导的设计和分析,在这方面,波导系统的原理上不同于传统,波导设计使用的声学部件的尺寸与它们发生的波长相同,或者大于这个尺寸。在BOSE 卓越的声学工程师们尝试实验波导喇叭的想法的时候,成功地找到解决问题的关键,他们找出一种在扬声器和波导本身之间的匹配关系。BOSE把一组控制“音频导波管”中的声学波方程式和一组控制喇叭的机电方程式组合起来。
"音频导波管"的扬声器是被完全封闭的,所有到达听音者的声音是用两个空气柱发射到空间中,而不是用扬声器振膜的振动去辐射声音。在"音频导波管"中存在与波长尺寸相关的空气柱,两个不同长度的圆柱各有一组谐振,使它有可以比传统开孔系统在大得多的频率范围中限制扬声器振膜的运动幅度,结果就是减低了失真,而宽频带意味着只用一个扬声器就可以用来复盖一定的频率范围。"音频导波管"的两个特性包括:第一,两个波导声学负载着推动器,限制扬声器振膜的运动,从而减少了过量运动引起的失真。第二,推动器把能量辐射到管道而不是直接辐射到环境中。管道象一个有选择性的声学滤波器,在能量波释放到房间之前,推动器产生的任何失真被进一步地减少了。
为发展这一技术,BOSE公司经历14年研究和耗资15000000美元。工程上最直接的事例就是BOSE ACOUSTIC WAVE CANNON SYSTEM,国内将之称为“低音炮” 或称为“AWCS”。实际上是一个30cm的扬声器被固定在两个不同长度的管子中,它的带宽是25Hz-125Hz,它能在输入150W时产生124dB 的声压级。1987年年度发明者奖中,"音频导波管"技术在科学界引起轰动,带给了AMAR博士和威廉博士“年度发明者奖”的荣誉。
美国BOSE(博士)公司所推出的“加侬炮”超低音音箱,是另一种高效率式设计,它本身也有滤除中高频成份的功能,它的原理是基于声波管共振的理论,在喇叭单体的前后由不同长度的声波管道所组成。而前后的每段发声管道都可以把它视为是一端闭塞的管道。
当n=1/4λ0 的奇数时产生共振,即n=1、3、5……时,声波管道起抑制作用,也就是说在声管的开口处与喇叭单元后面的声波呈反相位关系,这时对喇叭单元自身的共振频率fo来说,所辐射出的声音效率最低,而对于我们需要提升部分的低频来讲,如1/2λ0 的整数倍频率共振时,放音管道对低频起提升作用,此时管道的开口处与喇叭单元背面呈同相位关系,因而所辐射出的低频能量也最高。
这种声波管的工作特点在于对喇叭本身的共振频率fo起到抑制作用,能有效地减少失真,并使低频的下潜能力加强。对于所需要的低频范围起提升作用,它具有特性曲线平坦,效率高等优点,只要声管内的喇叭单元做少量的振动,就能获得较大能量的声波输出。
这种“加侬炮”超低音音箱,效果虽然很好,但要想发出20Hz的频率,放音管道的长度就很长,因此,体积都十分庞大,比较适合影剧院等大场合应用。
对于家庭内使用,为了减少体积,可以象迷宫式音箱一样把声管折叠起来制作,与迷宫箱不同的是:超低音喇叭单元的发声是通过前后长短不一的两个折叠管道释放出来的。
在设计制作超低音音箱时,需要注意几点:首先一定要使声波管内的截面积不可小于所应用的喇叭单元锥盆的有效面积,其次是要在完工的声波管内壁贴吸声材料,以吸收不必要的中高频频率。
超低音音箱在工作的频率范围内,管道内的振幅极大,如音箱的刚性欠佳,极易产生杂波输出,使低频混浊不清,且对功率亦会产生损耗,有鉴于此,提议制作时要选择密度高、质量重、不易振动、有一定厚度及强度的材料来打造,并注意采用加强措施。 |
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