除了能提之外,行程变短的另一个益处是使瞬态响应得到改良。与安装在音箱中的喇叭相比,号角喇叭的行程会减小到无号角时的1÷10,运动速度则将因之而增长10倍。假如要在相同的时间内从静止状况启动而达到这一速度,加速度也必须增长10倍,其成果是所吸收的能量将增长100倍。因此,号角喇叭具备非常疾速的瞬态响应,它所驱动的空气几乎没有惯性,村村通号筒式扬声器音圈更换,这种疾速启动和刹车能力是非号角喇叭无法实现的。当驱动信号过去之后,振膜会敏捷地复原中立位置,厌恶的剩余振荡可以得到有效的抑制。因此,号角喇叭的解析力特别好,音乐细节特别丰盛。
让人惊叹的号角扬声器
影音界有三大古董:胆机、LP和号角喇叭。这些古董之所以可以存活至今,真正的原因并不在于它们的珍藏价值或人们的念旧情结,而是因为仍然有人始终地用新技术、新材料、新理念在改造它们,使它们的生命周期得以延长。
大 概在100多年前,Emil Berliner创造了机械留声机。唱针滑过唱片沟槽所产生的机械振动非常强劲,无法听到,当时又没有电子放大器,所以用一个号角把振膜的振动放大,使人 耳可以闻声,这就是早的号角喇叭。尔后,一些号角喇叭的先驱者如Gustavus、Webster、Klipsch和Voigt消费了数十年的时间探究 号角技术的基本法则。1926年,Paul Voigt初次向英国局提交了tractrix号角的请求。
指数号角与球形号角 号角的外形是非常重要的,必须通过繁杂的数学计算得到,不同的外形和长度会造成不同的声音。即便外形渺小的变化,也会使声音有明显的变化。我们可以想一想乐器中的小号和圆号,正是它们的外形和长度造成了各自不同的音色。号角喇叭的设计目标则正好相反:它所产生的声音必须是均衡的、没有失真、没有个性的。号角的外形有许多种,过去主要有指数形、抛物线形、双曲线形等,其中的是指数号角。这种号角早在上世纪20年代就出现了,尔后曾长期占领主导位置。但Avantgard觉得:指数号角的实际基本是差错的,会引起严重的声染色。对于这个问题的实际推导比较繁杂,触及到一些难懂的概念,在此就不详述了。
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