音的记忆读后感摘抄( 七 )


超薄扬声器的研发大约持续了一年半 。
为了使五厘米厚度的扬声器发出演奏厅里那样的空气振动以及丰富的重低音 , 我们最后发明了“大面积振动板”这一世界最新技术 。将发低音的振动板面积扩大 , 做成平板 。为了使这个表面积很大的振动板不扭曲变形 , 并准确运转 , 我们设置了四个驱动点 (磁石·声音线圈) 。通过这种方式 , 用最低限度的动作就可以获得充分的音压 。
在此过程中 , 我们尝试着运用了各种原理 。首先 , 声音的电子信号被发送至由磁石S极和N极形成的磁场线圈内 , 产生一个力 。然后 , 这个力产生的振动会通过振动板放大 , 从而使空气振动产生声音 。
我们的耳朵通过鼓膜将空气的振动作为声音进行识别 。这个振动是沿着空间传播的波(波动) , 其周期被称为波长 。高音波长较短 , 低音波长较长 。要发出波长较长的低音 , 就需要足够体积的空气 , 因此 , 箱子也必须要大 。
要想将箱子变薄 , 该怎么办呢?
于是 , 我想到了下面这种方式:在型号为四边长一米、厚度五厘米的扬声器尺寸中 , 将低音用振动板尽可能做成大的平面 , 即使很薄也能最大限度地确保里面的空气体积 , 并且使这个扩大了的平面振动板不会歪斜 , 可以准确地振动 。
我们每天都在重复电脑模拟实验 , 反复讨论这个设想到底是否可行 。试制也花费了大量时间和劳动力 , 但是模拟结果和实测值怎么也对不上 。最后当所有成员都精疲力尽的时候 , 终于得到了这样的结果:将平面振动板的振动节点作为驱动点的垂直型四点驱动方式是最好的 。
试听这个样品的声音后 , 我发现其声音的产生方式与此前的扬声器明显不同 。声音的波面直接传到全身上下 , 就像在森林里被风吹拂一样 , 又如躺在海边被海浪拍打一般 。
我心想 , 就是这个!于是一个人待在实验录音室里 , 反复进行各种测试 。
怎样才能使现在感受到的这个声音可视化呢?如何才能落实到数值上面呢?用传统的规格是无法表现这种感受的 。
【音的记忆读后感摘抄】我向资深同事表达了这个困惑 , 得到的建议是:“要不要尝试一下测试声音的矢量?”于是 , 我将传统扬声器和这次研发的平面板的音响强度(考虑到声音传播方向的声音大小)进行了测试和比较 , 结果 , 就得到了预想的效果:从平面板发出的声音笔直地轻松穿透空气 , “像飞驰的箭一样”呈现了出来 。