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 碳素纤维材质(近似木质)的创新

碳素纤维振腔材质——“木声”
   碳素材质优异的声学曲线——20多年前,Ovation推出了世界上第一把以碳素纤维材料作板面的声学吉他,时至今日,他的纯粹,雄大的声音能量与各弦之间的声音平衡还是无与伦比的,这种面板的厚度与重量分别只有云杉板的三分之一及二分之一,而强度却比后者高出几倍。因此他只需要很轻微的加固从而比木吉他有更好的振动效果。俗称“木声” :音色富于弹性及穿透力,低音至高音的音色与音量想当平衡,尤其是音频于一般的平底吉他相比,特别丰富悦耳。

   早期黑钻发烧设备的爱好者以及Wilson Benesch(金驰)发烧碟片中我们有看到这种技术的应用。

有趣的碳素探索故事

   在我的心目中,碳素纤维,它不过就是一个材质,具体什么特性,根本一无所知,甚至还觉得不是很好。有一次,我在参观一个乐器行的时候,我注意到一款碳素纤维的传统吉他,于是我问老板,“这么奇怪的材料,真的会产生好的和音吗?难道这种材料真的可以抑制谐波共振?”

   老板用眼睛斜了我一眼,说“会有不好的和音,您还是自己听下吧!”他拿起吉他,给我弹奏了一段和音,那美妙的声音,真的是绕梁不去。至今都在我的耳畔回响。《吉他制作》的著名音乐作家Cumpiano(吉他制作,传统与科技出版1987)一生只乐衷于木制吉他制作,但是他却坚信碳素纤维可以制作出最美妙的吉他,因为它的声学曲线和木制很相近,虽然在他那个年代他还无法实现这一目标(做出一把碳素纤维的吉他)。

   因为你可以相信,专家都认为——碳素纤维具有非常理想的声学曲线,是最理想的振腔材质(虽然他们还没有一个准确的曲线函数)。

 
懒人图库

 绚酷出街耳机——M750 特点
▇ 碳素纤维镜面光泽;
▇ 碳素纤维材质声腔,完美抑制杂音共振;
▇ 低音强劲的40mm大口径发音单元;低音瞬态响应完美;
▇ 碳素纤维振膜,完美重现声音细节;
▇ 方便携带的可折叠设计;
▇ 180度翻转耳机设计;单边监听设计;
▇ 优异的隔音设计,记忆型耳套皮革,保证佩带舒适性和隔音效果;
▇ 不锈钢头梁设计,保证刚性,提高耐用度;
▇ 1.2的镀金3.5插头,兼容iPhone
JVC——木的追求
木质耳机的由来
  几千年来,木材一直是我们制作乐器的材质,因为木头具有自然变化的不规则条纹,可以在吸收杂波的同时,形成完美的和音。古代各个国家都是不约而同的采用这一材质来制作各类乐器,琴瑟筝鼓、小提琴等各类乐器,都是采用木质来制作的乐器,同时主要是作为一种振腔来运用。
  木头具有非常坚硬的特点,非常适合制造小提琴等乐器的木腔。而耳机通过振膜发声,声波经过木壳的反射和共鸣,几乎完美再现诸如小提琴类的木制乐器的音色,如同高级的音箱都是用木头制作的,有异曲同工之妙。
木质耳机的传奇
  在耳机业界,木质耳机也作为人类电声学的不断进步的象征,一直在蓬勃发展。就让我们来看一下木质耳机的传奇,大家的印象可能觉得铁三角的木质耳机,其实真正堆积木质耳机贡献最大的是索尼,我们首先来来看下,木质耳机的真正历史:
1988 1992 1998 2008

木耳机——木振膜升级
其实,在研制木质耳机的时候,经过3年的研发,JVC已经在木振盆技术取得了关键性的进展和突破,于是JVC开始计划尝试研制在耳机中一种木质振膜,因为耳机的振膜精度要求很高,厚度需要控制在0.01mm这个级别。同年,也就是2008年,JVC终于在木振膜技术上取得决定性进展,研发出世界独一无二的木质振膜,我们知道一般的振膜材质一般包括:铝材质、木材质、聚丙烯、真菌材质等。

A 声音传输速度与内部损耗达到理想的组合 → 声音清晰优美。
B C E 内部损耗大,但是声音传输速度慢 → 声音不够丰润。
D 声音传输速度快,但是内部损耗小 → 因为震动衰减差,所以声音不够清晰。

  铝振膜具有最高的声音传输速度,但是内部损耗过小,造成声音会不清晰,需要非常多的调音技术。这一技术需要突破的地方比较多,大家也没有多少信心,而JVC采用的木振膜技术,其实也是受到SONY真菌振膜成功的启迪和鼓舞,因为要想在一类新的振膜上成功的控制声音的特性,是需要非常多的技术手段。——甚至有可能会面临失败的困难。
为了实现耳机对声音解析的高度要求,首先对振膜的精度提出了极高的要求,我们成功的生产出0.01毫米厚度的木振膜,达到了符合耳机声音解析要求的振膜精度。接下来为了有效的控制木振膜的声音特性,我们采用了几乎世界上耳机中最复杂的调音手段,多达5段的调音,内外双重的配重控制,来实现我们对木振膜极高的声音特性控制。可以说无所不用其极。

最后,这个木振膜耳机终于达到了我们理想的声音状态,可以说是耳机历史上具有划时代意义的耳机。特别是其声音瞬态响应,我们知道我们只要掌握好调音控制手段,就可以作出低音和高音等各种倾向的超级高端的耳机,这个技术在我们原来的旗舰耳机DX3上得到了验证。

JVC-木质耳机的真正历史

1988年第一只索尼木制耳机R10诞生,创造了20年的神话说起木质耳机,其实第一个要说的就是索尼R10,这个耳机才是木质耳机的鼻祖。索尼R10是最为经典的动圈耳机之一,耳机的材质用料可以用奢华二字来形容:它的木壳用料是成熟的光叶榉树的树心。现在早已停产的R10价格达到了4W人民币。
  R10的单元采用了天然生物纤维震膜,这种材料是细菌产生的天然的纤维脱水压缩而成,这种震膜重量轻,质地坚硬,反应速度快,高频延伸优异,谐振小,还原声音时音色清晰自然。连线采用6N-LC-0FC,Y型左右独立输入,线皮是两层包裹。插头更夸张的运用了双层电镀技术,在内层铑镀层的基础上,外层有镀了24K纯金。这条线最大程度的降低了信号在传输中的损耗,也经久耐用。
  ——可以说是划过天际的流星,璀璨而短暂。可是却创造了20多年的传奇神话

1992年 第一只歌德木制耳机RS1诞生接下来的歌德的RS1系列更是歌德这个当年濒临倒闭的传统耳机厂起死回生的抗鼎力作。至今都一直在销售。

1996年第一只铁三角木制耳机W10VTG诞生 (这时候才有铁三角木质耳机)作为铁三角W系列的始祖耳机,W10VTG的开发是受到R10的启发的,当时,铁三角公司关注到索尼的扛顶之作R10后,决心研发铁三角自己的木壳耳机。而W10VTG,就是其木壳耳机的一号机。

2008年第一只天龙木制耳机D7000发布作为音频功放类的传统工厂,也开始生产耳,D7000就是其雄心勃勃的尝试之作。2008年第一只振膜直接安装JVC全木制耳机DX1000诞生,作为音频老厂,JVC从上世纪80年代开始制作耳机,从最早期的G系列,到D系列D990,再到DX系列,在2008年JVC也开始在木耳机上进行尝试,独辟蹊径,创新的采用双木结构的木质耳机,类似将振膜直接安装在木的单元上,同时采用一体的结构,减少安装误差。将木的谐振效果达到最大化。

 产品展示
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 JVC——铁的突破

动铁技术
  日本耳机在入耳方面的成就,特别是在民用入耳耳机方面比欧美厂家强很多,但是在动铁技术却一直被美国厂家占据了绝对优势,威士顿、UE、音特美、舒尔等都是美国动铁的强势品牌,目前来说从事动铁耳机研发生产的就只有铁三角和先锋,可以说日系品牌,在动铁方面一直象美系品牌那样发力在做,比如索尼JVC等日系强势品牌都一直不在动铁上进行研究,其原因就让我们来一探究竟。
  首先我们知道动铁耳机具有自己独特的特点,体积小、解析力、频响窄,同时成本较高,但是其高解析、小体积的优势确实独具一格;同时动圈耳机由于技术成熟、频响更宽,在民用耳机的应用上取得了突飞猛进的发展,其高端产品已经取得和动铁一般的音质表现和解析能力。但是针对体积的局限却是一直存在的。

微动铁的由来
那么是否可以采用一种介于动铁和动圈之间的技术,
1.微型的体积小的
2.解析力高(高清) (对振膜的解析提高要求)
3.失真极小(在轻微的电声驱动下,要求其失真度小,灵敏度高,同时不失真)

   朝着这个技术方向,全球有两大耳机品牌,还是从事这方面的研究,一个是动铁大厂舒尔,其主要目的是降低其动铁耳机的成本,保证其耳机在民用产品的竞争力。一个就是日本耳机大厂JVC,其主要目的就是生产制造一种达到动铁耳机声音的,具有竞争力的微型高清耳机,满足众多追求动铁耳机的客户。同时作为后来者,一年后创新沿袭JVC开创的技术道路,也开始生产出了微型高清动圈入耳耳机Aurvana Ice,但是就声音和性价比而言,JVC要胜出很多。JVC的技术创新确实为耳机的发展,特别是入耳耳机的发展提供了一条新的道路。


微动铁的实现与创新
在2008年,JVC创造的全球首次发布了其微型高清动圈耳机(坊间俗称微动铁),当年就在日本本土创造了销售奇迹。通过将发音单元直接前置,介绍传输衰减——达到提高声音解析分辨率的目的,同时利用多出来的声腔空间,实现对这个[高灵敏度高解析低失真] “重磅炸弹”的高清微型发音单元进行相应的调音控制。

来看下这个耳机具体实物大小与市面上最小的动铁耳机Klipsch X10的比较图。
  可以看出FXC系列出去耳托设计部分 ,真实耳机部分的外形非常小,也就是JVC完全实现了动铁耳机小的技术指标。

  这样该技术,既保持了动圈耳机的优势,又达到了动铁耳机的高解析高分辨率,对声音的还原达到了一种新的高度(特别在这个价位段,基本实现了当时JVC内定的实现动铁一半价格的目标)。

微型高清的技术原理
  首先,为了实现小型化,我们必须将发音单元做得很小,但是在单元很小以后,碰到两个问题,
  第一,我们必须将振膜的解析率做得很高,以实现声音的精确还原,在工艺上就是我们生产的振膜以及发音单元所要求的精度,比常规耳机,在保证声音质量相同的时候,必须高出一个量级,这一技术,在我们自主研发的高清振膜技术实现后就得到了保证。
  第二,为了达到动铁耳机的高解析,我们需要将发音单元的灵敏度做得比较高,但是这样对音源,电传输介质要求的精度都非常高,我们早期尝试的传统的耳机构造,都无法达到我们所预期的要求,声音过于敏感,我们基本无法用现有的调音手段进行控制,以达到我们所要求的声音还原。只有到了后期,我们创造性的使用发音单元前置的技术,才有效的解决了这一问题。
  这样不仅可以解决声音传输时候的衰减,同时还提供了更加有效的调音技术空间,为我们来实现更加精确的调音控制。
JVC微型高清发音单元前置技术

微动铁技术的升级
  在2008年我们成功发布微型高清耳机以来,JVC研发耳机新技术的脚步一直不曾停息,2010年我们成功攻破了碳素振膜纳米生成技术,创造了世界第一只纳米碳素振膜耳机,它的威力,超出了我们的想像,三频都可以达到很高的解析,同时有非常敏感,非常象我们当时在微型高清上碰到的技术问题,于是乎我们很快就联想到,我们可以用这个振膜技术来结合我们原有的微型高清单元技术来升级我们的原有技术。

  在研发FXC80的时候,我们被过多的碳素的惊喜所折服,也就是我们的工程师每天都在碳素的惊喜发现之中,他们想制作出一款音质非常高的全碳素耳机,但是从素材、腔体、振膜、调音,全部实现碳素技术,当时对我们来说,确实是非常高的挑战,特别是对碳素振膜这一全新技术的调音控制驾驭,对我们来说都需要发挥很多的时间。
  于是一个三角形状的半开放式的微型高清耳机,就在2010年顺利发布了。工程师在调制这款耳机的时候,发现碳素振膜就象烈马一样非常难驾驭。最终我们的工程师不得不把调音为一种特定风格的耳机。

  在完成FXC80后,JVC的研发团队开始针对自己的FXC80的研制对碳素振膜音频表现驾驭能力,打算采用自己在微型高清上的成熟技术来重新驾驭一次碳素振膜这匹烈马。同时可以降低成本,实现碳素振膜高清技术的普及。
  于是我们在2010年下半年研制了FXC51、FXC71两个型号,将微型高清技术进行了全新的升级。希望这款产品继续为广大音乐耳机爱好者提供最好的选择。


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