Перейти к содержимому

Акустические линзы что это

  • автор:

ЛИНЗА акустическая

устройство для фокусировки звука путём изменения длины пути, проходимого акустич. волной, и её преломления (рефракции) на граничных поверхностях. Свойства Л. определяются свойствами материала линзы и окружающей её среды и формой преломляющих поверхностей линзы. Показатель преломления Л. n=с1/с2, где с2 и с1 — скорости волн в материале линзы и в окружающей среде соответственно. При n>1 (с2 c1) собирающая Л. имеет хотя бы одну вогнутую преломляющую поверхность в наз. ускоряющей. Материал для Л. должен обладать миним. затуханием и волновым сопротивлением, близким к волновому сопротивлению окружающей среды. Л. изготавливают из тв. материалов, жидкостей и газов. В последних двух случаях используют оболочку, обеспечивающую макс. прохождение энергии и незначит. отклонение лучей при преломлении. Ускоряющие Л. обладают меньшими сферич. аберрациями, чем замедляющие.

ЛИНЗА акустическая1

Рис. 1. Волноводная линза: х — расстояние от плоского фронта волны до фокуса F’, l — длина звук. волны.

В неоднородных Л. величина л изменяется непрерывно по заданному закону. Объём таких линз может быть заполнен слоями с различными n, сетками, шарами и др. телами, создающими неоднородную среду. Л., имеющие форму сферы или прямого кругового цилиндра, наз. сферообразными или цилиндрообразными. Л. из совокупности сходящихся к фокусу волноводов наз. волноводными (рис. 1), а Л., у к-рых преломляющая поверхность имеет плавный профиль, а непреломляющая — ступенчатый, наз. зональными (рис. 2).

ЛИНЗА акустическая2

Рис. 2. Зональная линза.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия . Главный редактор А. М. Прохоров . 1983 .

ЛИНЗА АКУСТИЧЕСКАЯ

— устройство, осуществляющее фокусировку звука посредством изменения длины пути, проходимого в нём акустич. волной, и преломления звука на его граничных поверхностях. Подобно оптич. линзам Л. а. ограничены двумя рабочими поверхностями и выполняются из материала, скорость звука в к-ром с 2 отлична от скорости звука в окружающей среде c 1 . Они могут быть изготовлены из твёрдых веществ, жидкостей или газов; в последних двух случаях жидкость или газ заключают в оболочку, к-рая должна быть достаточно тонкой, чтобы обеспечить макс. прохождение энергии и незначит. дополнит. отклонение лучей при преломлении. Л. а. бывают плоско-выпуклыми, плоско-вогнутыми, двояковыпуклыми, двояковогнутыми и выпукло-вогнутыми. Л. а., образующие сходящиеся волновые фронты, наз. собирающими, или фокусирующими, а расходящиеся — рассеивающими. В зависимости от значения показателя преломления для звуковых волн п=с 1 2 . Л. а. наз. замедляющими при 2551-36.jpgи ускоряющими при 2551-37.jpg. При выборе материала для Л. а. стремятся к тому, чтобы его волновое сопротивление минимально отличалось от волнового сопротивления окружающей среды, а также — чтобы коэф. поглощения звука 2551-38.jpgв материале линзы на рабочей частоте был мал.

2551-32.jpg

Рис. 1. Собирающие акустические линзы: а — замедляющая; б — ускоряющая; 2551-33.jpg— сходящийся волновой фронт; f — фокусное расстояние; 2551-34.jpg— угол раскрытия фронта; 2551-35.jpg— текущий угол; F — фокус.

Плоско-эллиптическая ускоряющая (рис. 1, б )и плоско-гиперболическая замедляющая (рис. 1, а) Л. а. применяются для концентрации энергии плоской волны, распространяющейся в направлении акустич. оси. Для получения звуковых изображений, напр. в систе-

мах звуковидения с целью уменьшения аберрации, применяют Л. а. со сферич. преломляющей поверхностью. Ускоряющие Л. а. дают меньшие сферич. аберрации, чем замедляющие. Плоско-гиперболическая ускоряющая и плоско-эллиптическая замедляющая Л. а. являются рассеивающими. Такие Л. а. употребляются для создания равномерных УЗ-полей в большей части пространства при использовании излучателей малых размеров.

Осн. параметр Л. а.-фокусное расстояние f. Для плоско-сферич. Л. а. в случае параксиального пучка лучей 2551-39.jpg где R Кр — радиус кривизны преломляющей поверхности. Для собирающей Л. а. коэф. усиления звукового давления К существенно зависит от коэф. поглощения 2551-40.jpgУЗ-волн в материале Л. а., напр. для Л. а. со сферич. преломляющей поверхностью

2551-42.jpg

2551-43.jpg

где l — толщина Л. а., — коэф. усиления той же Л. а. в отсутствие потерь.

2551-41.jpg

Рис. 2. Неоднородная линза Люнеберга.

2551-44.jpg

Фокусирующие Л. а. могут создаваться путём плавного непрерывного изменения п материала — т. н. неоднородные Л. а. К ним относятся сферич. или цилиндрич. линзы Люнеберга (рис. 2) радиуса а, для к-рой n(r)= (r- расстояние от центра или оси). Осн. свойство такой Л. а. состоит в том, что плоская волна, падающая на неё по любому направлению, собирается в фокусе на её поверхности.

Коэф. прохождения звуковой волны через обычную Л. а. с плавным изменением профиля (рис. 1) зависит от её толщины l, достигая максимума при l=2551-45.jpg( п=0, 1, 2, . ) и минимума при l=(2п-1) 2551-46.jpgгде 2551-47.jpg— длина УЗ-волны в материале линзы. Чтобы обеспечить максимум прохождения звуковой волны, делают т. н. зональные Л. а. ступенчатой формы с толщиной ступеней, равной 2551-48.jpg(рис. 3). Существуют волноводные Л. а., представляющие собой набор каналов, различающихся по акустич. длине пути на 2551-49.jpgВ фокусе такой Л. а. происходит синфазное сложение волн, прошедших через каналы. Л. а. с переменным фокусным расстоянием представляют собой оболочку из податливого материала, напр. резины, заполненную жидкостью, с 2551-50.jpgИзменяя статич. давление жидкости внутри оболочки, можно менять её радиусы кривизны и тем самым — фокусное расстояние.

Лит.: Каневский И. Н., Фокусировка звуковых и ультразвуковых волн. М., 1977. И. Н. Каневский.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия . Главный редактор А. М. Прохоров . 1988 .

Линза акустическая

Линза акустическая Линза акустическая, устройство для изменения сходимости звукового пучка ( фокусировки звука ) . Подобно оптическим линзам, акустическая Л. ограничены двумя рабочими поверхностями и выполняются из материала, скорость звука в котором отлична от скорости звука в окружающей среде, с тем, чтобы показатель преломления n отличался от единицы. Для достижения наибольшей прозрачности волновое сопротивление этого материала должно быть близко к волновому сопротивлению среды, а вязкие потери в нём — минимальны. Акустические Л. могут быть твёрдыми, жидкими и газообразными, в последних двух случаях твёрдая оболочка Л. должна обладать наибольшей прозрачностью. Для работы в жидких средах материалом Л. являются пластмассы ( n = 0,5—0,8), хлороформ, четырёххлористый углерод ( n = 1,3—1,4). Для работы в газах, например в воздухе, наряду с линзами, наполненными водородом или углекислым газом, применяются т. н. неоднородные акустические Л., объём которых заполнен шариками, сетками и т. п. Неоднородные рассеивающие воздушные Л. применяются для улучшения характеристик направленности громкоговорителей . Твёрдые и жидкие Л. служат для получения звуковых изображений, для целей дефектоскопии , медицинской диагностики, а также для концентрации ультразвука при различных его технологических и биологических применениях.

Лит.: Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем., 2 изд., М., 1957.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

  • Линза (геол.)
  • Линзовая антенна

Смотреть что такое «Линза акустическая» в других словарях:

  • ЛИНЗА акустическая — устройство для фокусировки звука путём изменения длины пути, проходимого акустич. волной, и её преломления (рефракции) на граничных поверхностях. Свойства Л. определяются свойствами материала линзы и окружающей её среды и формой преломляющих… … Физическая энциклопедия
  • акустическая линза — Пассивный элемент преобразователя, расположенный между пьезоэлементом и объектом контроля или акустической задержкой, служащий для фокусировки акустического поля. [Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего… … Справочник технического переводчика
  • Линза — I Линза (нем. Linse, от лат. lens чечевица) прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, преломляющими световые лучи; является одним из основных элементов оптических систем (См. Оптические системы). Наиболее употребительны Л., обе… … Большая советская энциклопедия
  • Акустическая система — Не следует путать со Звуковой колонкой. 4 полосная акустическая система Акустическая система устройство для воспроизведения звука, состоит из акустического оф … Википедия
  • акустическая линза — akustinis lęšis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. acoustic lens vok. akustische Linse, f rus. акустическая линза, f pranc. lentille acoustique, f … Fizikos terminų žodynas
  • двояковогнутая линза — Акустическая линза с двумя вогнутыми поверхностями. [Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г.] Тематики виды (методы) и технология неразр.… … Справочник технического переводчика
  • плоско-вогнутая линза — Акустическая линза с одной плоской, другой вогнутой поверхностями. [Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г.] Тематики виды (методы) и… … Справочник технического переводчика
  • МИКРОСКОПИЯ АКУСТИЧЕСКАЯ — совокупность методов визуализации микроструктуры и формы малых объектов с помощью УЗ и гиперзвуковых волн. Она включает в себя также методы измерения локальных характеристик упругих и вязких свойств объекта и их распределений но его поверхности… … Физическая энциклопедия
  • Показатель преломления — вещества величина, равная отношению фазовых скоростей света (электромагнитных волн) в вакууме и в данной среде . Также о показателе преломления говорят для любых других волн, например, звуковых[1]. Содержание 1 Описание … Википедия
  • ЗВУКОВИДЕНИЕ — получение оптически видимых изображений предметов с помощью акустич. волн. В зависимости от назначения и используемого диапазона частот применяют устройства 3., основанные на след. принципах … Физическая энциклопедия

Звуковой проектор на «акустических линзах» — разбираемся, как работает технология

Обсуждаем устройство для передачи направленного звука. Оно использует специальные «акустические линзы», а принцип его работы напоминает оптическую систему фотокамеры.

О разнообразии акустических метаматериалов

С различными метаматериалами, акустические свойства которых зависят от внутренней структуры, инженеры и ученые работают достаточно давно. Например, в 2015 году физикам удалось напечатать на 3D-принтере «акустический диод» — он представляет собой цилиндрический канал, пропускающий воздух, но полностью отражающий звук, поступающий только с одного направления.

Также в этом году американские инженеры разработали специальное кольцо, которое блокирует до 94% шума. Принцип его работы основан на резонансе Фано, когда энергия двух интерферирующих волн распределяется ассиметрично. Подробнее об этом устройстве мы рассказывали в одном из наших постов.

В начале августа стало известно о еще одной аудиоразработке. Инженеры из Университета Суссекса представили прототип устройства, которое с помощью двух метаматериалов («акустических линз») и видеокамеры позволяет фокусировать звук на определённом человеке. Девайс нарекли «звуковым проектором».

Как это работает

Перед источником звука (аудиоколонкой) располагаются две «акустические линзы». Эти линзы представляют собой напечатанную на 3D-принтере пластиковую пластину с большим количеством отверстий. Как выглядят эти «линзы» можно посмотреть в whitepaper от разработчиков на первой странице (нужно открыть полный текст документа).

Каждое отверстие «аудиолинзы» имеет уникальную форму — например, неровности на внутренних стенках. Когда через эти отверстия проходит звук, он меняет свою фазу. Поскольку расстояние между двумя «акустическими линзами» можно варьировать при помощи электромоторов, появляется возможность направить звук в одну точку. Процесс напоминает фокусировку оптики фотокамеры.

Фокусировка выполняется автоматически. Для этого используется видеокамера (стоимостью приблизительно 12 долларов) и специальный программный алгоритм. Он запоминает лицо человека на видео и отслеживает его перемещение в кадре. Далее, система рассчитывает относительное расстояние и соответствующим образом меняет фокусное расстояние проектора.

Где будут использовать

Разработчики отмечают, что в будущем система может заменить наушники — устройства будут транслировать звук на расстоянии прямо в уши пользователей. Еще одна из потенциальных областей применимости — музеи и выставки. Посетители смогут слушать лекции электронных гидов и не мешать другим. Разумеется, нельзя не отметить и рекламную сферу — можно будет сообщать об условиях персональных акций посетителям магазинов.

Но инженерам еще предстоит решить ряд проблем — пока что аудиопроектор способен работать лишь в ограниченном частотном диапазоне. В частности, он воспроизводит только ноты от G (соль) до D (ре) в третьей и седьмой октавах.

Резиденты Hacker News также видят потенциальные проблемы в правовом поле. В частности, придется регламентировать, кто и при каких условиях сможет получать персональные рекламные сообщения. Иначе в помещениях торговых центров начнется хаос. Как говорят разработчики «аудиопроектора», этот вопрос частично поможет решить система распознавания лиц. Она будет определять, давал ли человек свое согласие на получение подобных рекламных объявлений или нет.

В любом случае о практической реализации технологии «в поле» речи пока не идет.

Другие способы передачи направленного звука

В начале года инженеры из MIT разработали технологию передачи направленного звука с помощью лазера с длиной волны 1900 нм. Он безвреден для сетчатки глаза человека. Звук транслируется с помощью так называемого фотоакустического эффекта, когда водяной пар в атмосфере поглощает энергию света. Как результат, в точке пространства происходит локальное повышение давления. Возникающие колебания воздуха человек способен воспринимать «невооруженным ухом».

Разработками аналогичной технологии занимаются специалисты из Минобороны США. С помощью фемтосекундного лазера они создают в воздухе шар плазмы, и вызывают в нем звуковые колебания с помощью другого нанолазера. Правда, таким образом можно сгенерировать лишь грохот и неприятный шум, похожий на вой сирены.

Пока что эти технологии не вышли за пределы лабораторий, однако их аналоги начинают «проникать» в пользовательские устройства. В прошлом году компания Noveto уже представила аудиоколонку, которая создает на голове человека «виртуальные наушники» с помощью ультразвуковых волн. Поэтому массовое распространение технологии направленного звука — лишь вопрос времени.

О чем мы пишем в нашем «Мире Hi-Fi»:

Новый ультразвуковой сенсор позволит «послушать» бактерии — как он устроен
Разработан метод шумоизоляции, гасящий до 94% шумов — как он работает
Как кусочки пластика перемещают с помощью ультразвука и зачем это нужно
Как превратить ПК в радио, и другие способы извлечь музыку из выч. систем
Почему разные люди воспринимают одни и те же звуки по-разному
Шума стало много, шума будет мало: звуковая гигиена в городах
Почему кафе и рестораны стали такими шумными, и что с этим делать
Как превратить графики в звук, и зачем это нужно

  • аудиомания
  • направленный звук
  • акустические линзы
  • научно-популярное
  • будущее здесь
  • Блог компании Аудиомания
  • Беспроводные технологии
  • Научно-популярное
  • Звук
  • Будущее здесь

Правильное дыхание или новый взгляд на акустическую линзу.

Эпилог. Немножко про линзы и не линзы.
В начале немножко «флуда». Вынужден заранее обмолвиться о теме, которая неизбежно всплывёт в комментариях, и в которой мне хочется заранее определить для читателей свою точку зрения на вопрос акустических линз. Напрямую к нижеизложенной теме это не относится, но накипело и хочется поделиться своими соображениями)
Итак, что первое приходит в голову при словосочетании «акустическая линза»?

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Правильно, «пупыри», пирамидки и тому подобное) Давайте разбираться вместе. Если на секунду предположить, что об акустических линзах многие из нас узнали с этого и подобного форумов, то стоит вспомнить и то, чему нас учили в школе. Про акустические линзы там ничего не говорили (надо будет внести в программу среднего образования), но про оптические большинство должны помнить) Мы помним, что линзы бывают собирающие и рассеивающие, разные то есть, но у всех у них есть главная оптическая ось (есть ещё побочные, но давайте пока не будем усложнять).
С главной оптической осью связано размещение или источника света или изображения, короче хоть что-то, но связано.

Ставшие модными пирамидки, при всей их полезности (я и сам их себе нарезал и давно признал их пользу), никоим образом линзой не являются, потому, как не обладают той самой главной оптической осью и почти инвариантны к расположению источника, в нашем случае источника звука.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Вот одна большая пирамида или ещё лучше конус, ось которого совпадает с осью динамика, ещё может назваться акустической рассеивающей линзой и есть такие примеры тут на драйве (к сожалению, не смог отыскать пример)
Но набор отдельных пирамидок являются просто рассеивателем, хоть и выполняют схожую функцию. Если вернуться к оптике, то есть рассеивающая линза, а есть матовая поверхность, и то и другое рассеивает, но одно линза, а другое – нет.

И последнее, что хочется сказать о пирамидках, так это материал.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Если пирамидки из жёсткого материала, от которого хорошо отражается звук (можно проверить экспериментально), то это в чистом виде рассеиватель, он подобен такой же конструкции из зеркальных пирамидок и света. Свет рассеится во все стороны при минимальном поглощении.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Если пирамидки мягкие, то в оптике это бы соответствовало какому-нибудь мутному прозрачному материалу вроде толстого мятого полиэтилена. Свет также рассеится во все стороны, но часть его ещё и поглотится. Нельзя сказать, что это обязательно хуже, может так и нужно, это уже отдельная дискуссия.

Итак, мы выяснили, что по праву считаться рассеивающей акустической линзой может только сплошной конусообразный предмет из плотного материала, ось которого совпадает с осью динамика. А что же с собирающими? Если вспомнить оптику, то мы все помним, что собирающая линза от рассеивающей отличается шиворот-навыворотностью (вот так словечко я завернул) ) Выпуклая/вогнутая. Ну а в акустике сплошной конусообразный предмет наизнанку будет полый конусообразный предмет. Ничего не напоминает? Правильно! Рупор.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Рупорные будь то пищалки или сабвуферы и есть самые что ни на есть собирающие акустические линзы, они именно собирают, то есть концентрируют звук, которой мог бы расходиться во все стороны с относительно умеренной интенсивностью в значительно большую интенсивность но в одном выбранном направлении, которое как раз и будет считаться главной оптической осью этой линзы. Этот эффект с пищалками знаком всем, ну а с сабвуферами не так очевидно ввиду длины волны и малого пространства салона автомобиля. Кстати, как и в оптике, линзы действуют в обе стороны и могут быть как для излучателя так и для приёмника.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Всё, эпилог заканчиваю, я наконец-то сказал, всё что думаю о линзах и, если будет где дискуссия, мне будет на что сослаться) Перехожу теперь к теме, которой, собственно, и хотел поделиться.

Размышления об аэродинамике и постановка задачи.

Недавно я установил фронтальные низкочастотники в двери, изготовил для этого неплохие, на мой взгляд, подиумы, благодаря жёсткости которых получил наконец-то долгожданную микродинамику. Не то, чтобы я чем-то недоволен, но душа требует творчества и совершенствования и вот что пришло в мою волосатую) голову.

Прежде чем читать дальше, хочу заранее «оправдаться», я понимаю, что все мои рисунки очень приближённые, я понимаю, что не нарисовал всех нюансов, так что прошу относиться к ним скорее как к эскизам чем как к до мелочей просчитанным диаграммам, но суть я постараюсь передать.

Посмотрим на мой динамик, будь он закреплён на низком подиуме в плоском акустическом экране, который я обозначил красной жирной полосой.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Диффузор по указке усилителя послушно ходит и расталкивает воздух то перед лицевой стороной то перед тыльной стороной, соответственно, по другую сторону повышенного давления у диффузора будет разряжение. Так как длины волн в данном случае на порядок превосходят размеры динамика, то в ближней от него зоне не будет говорить о волнах, а поговорим просто о воздушных потоках переменного направления. Направления потоков я изобразил жирными бирюзовыми линиями, видно, что под свободным акустическим экраном они свободно расходятся, ведь им ничто не мешает. Пунктирными синими линиями я показал увеличивающуюся по ходу от диффузора сечение потока, которое также увеличивается, символизируя таким образом свободу, равенство и братство. Почему равенство и братство? Да потому что в таких условиях почти все потоки идут с одной скоростью, не образуя турбулентностей, можно сказать ламинарно. (простите мне мою идеализацию, знаю, что идеально ничего не бывает). Динамик свободно дышит, объём «закрытого ящика двери» на положенной скорости общается с диффузором правильно и вовремя его демпфируя, ну или хотя бы не мешая.

А теперь прошу мысленно представить то, что сделал я, а именно поместил динамик в тоннель. Да, тоннель у меня по всем правилам, расширяющийся, да сечение между стенкой тоннеля и магнитом больше площади диффузора чуть ли не вдвое, но используется ли эта площадь? Давайте разбираться.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Тут уже придётся разбить процесс дыхания динамика на два отдельных процесса, а именно вдох и выдох.

Вдох: диффузор движется назад, вглубь двери, засасывая воздух из салона и накачивая дверь давлением через тоннель. А не мешает ли ему что-то? Мешает! Каждая неровность, каждая ступенька мешает. Да, сечение расширяется, но на углах возникают завихрения. Многие наблюдательные люди замечали небольшие снежные вихри у углов дома в метель, вот то же самое происходит и на всех других углах. На внезапном для воздушного потока расширении, там где «кончается» магнит, появляется завихрение. Ну и хрен бы с ним! Ну пусть себе завихряется, казалось бы, проблема! Но этот вихрь крадёт драгоценный объём и сечение тоннеля, и оставшегося свободного для ламинарного течения воздуха места остаётся не так много, как хотелось бы. Посмотрите на пунктиром выделенные сечения. Они практически не растут, несмотря на то, что есть место.

Выдох. Динамик толкает воздух в салон, создавая разряжение в двери и всасывая на себя воздух через тоннель. Тут всё ещё хуже. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что запрыгнуть на ступеньку куда жёстче, чем спрыгнуть с неё. Так происходит и тут, завихрения на краях магнита при движении воздуха «вверх» становятся ощутимо большие, ещё больше сужая свободное для ламинарного потока сечение и может так оказаться, что это сечение даже окажется меньшим, чем площадь диффузора и тогда прощай вся наука; диффузору просто слишком тяжело будет двигаться вперёд, ему как горло перекрывают.

На обоих картинках (и «вдох» и «выдох») я, кроме основного воздушного потока, добавил ещё маленький через отверстие вентиляции катушки. Этому маленькому потоку тоже мешает резкая ступенька, именно поэтому в мощных и качественных динамиках, где охлаждение катушки жизненно необходимо, это отверстие дополнено внушительной воронкой для оптимального воздухообмена и теплообмена вместе с ним, как на этом среднечастотнике от аудио-монстра динаудио

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Идея решения

Итак, что же я предлагаю. Предлагаю помочь воздушному потоку путём сглаживания ступенек на его пути

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Наклеив на магнит «обтекатель», посмотрим, что будет происходить с потоками. Внешняя коническая часть обтекателя поможет сгладить ступеньку магнита, улучшив ламинарность течения, сведя к минимуму завихрения. На каракулях выше видно, что площадь сечения потока увеличивается по ходу удаления от динамика. Таким образом, мы если и не создали условия как на первом эскизе (свободный акустический экран), то хотя бы приблизились к нему. Внутренняя коническая часть обтекателя помогает оптимальному воздухообмену с камерой расположенной внутри катушки.

Я понимаю, что рисунок может идеализировать ситуацию, что завихрения всё равно будут, но то, что аэродинамика конуса лучше, чем цилиндра должно быть интуитивно понятно и ежу)

Сказал, значит надо делать. Я снова взял дюймовую резину из коврика из качалки (из которой уже делал рассеиватели за низкочастотником) и начал её резать.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Вырезал бублик, образованный двумя коническими поверхностями. На фото один ещё недорезан.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Внешнюю сторону было проще обработать, поэтому и получилась она качественнее (более гладкой). В оправдание своей рукожопости могу сказать, что степень ответственности внешнего конуса куда больше, на его совести правильная работа всей системы «динамик-подиум». А внутренняя воронка всего лишь улучшает вентиляцию катушки, которой и так вроде как хватало, но улучшить никогда не лишнее)

Снимаем динамики с машинки, несём домой. Обезжириваем тыльные стороны магнитов и бублики и клеим на KRASS mirror bond

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Вентиляционное отверстие в процессе, разумеется, защищаем от попадания герметика (а то вентилировать будет нечего).

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

Выждав нужное время устанавливаем динамики на место.

Фото в бортжурнале Audi A3 Sportback (8PA)

На этот раз я таки раздобыл фэн-шуйные винтики под шестигранник, пришлось аж в Нижний Новгород за ними съездить.

Результат превзошёл все ожидания! Если сравнить с другими этапами совершенствования оформления вуферов то общая картина будет такая:

— с макродинамикой уже был полный порядок ещё со старыми подиумами и нормальной виброподготовкой двери
— желаемой микродинамики я добился, когда включил в оформление по-настоящему жёсткие подиумы с соответствующим закреплением
— установка за динамиком рассеивателя дала положительный эффект, уменьшилась гудёжка, но факт, что сегодняшние «бублики» дали похожий эффект, но ощутимо больший. Появилась прозрачность баса (никогда раньше не упоминал этого понятия). Судя по тому, что даже огромный капризный контрабас у меня наконец-то сфокусировался в нужном месте, ощутимо поправилась ФЧХ, чему я несказанно рад)

Выходит, что и эти бублики тоже являются акустической линзой, при чём как помогающей рассеивать так и собирать, хотя, возможно, я уже заморочил вас своими терминологическими соображениями, не в этом суть, а в том, что бублики при всей своей простоте ощутимо улучшили звук. Пожалуй, мне ещё не приходилось так просто и почти бесплатно настолько улучшить звук) Рад! Рад! Рад)

На сегодня всё, спасибо за внимание. В следующий раз я, надеюсь, уже что-то придумаю с внешним оформлением низкочастотников и с грилями в частности)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://kodirovanie.kapelnicza-ot-zapoya-sankt-peterburg.ru/