文•郭漢丞
喇叭其實是所有音響系統中失真最大的一環,Jim Winey在設計Magnepan之時,思考許久,認為傳統動圈喇叭在四個面向上,有難以解決的先天難題。這四個問題包括音像大小(Image Size)、負載(Loading)、單體一致性(Uniform Drive)與振膜質量(Mass)。在研究Magnepan的過程中,他從無到有,以新的方法解決問題。而在原廠撰寫的白皮書中,Jim Winey也詳細說明了所謂「Magnepalnar」的工作原理,如何改變了傳統的設計思維。
真實音像尺寸
關於Magneplanar的創新之處,Jim Winey認為他們解決了傳統喇叭的四個難題。首先,關於音像大小(Image Size),Jim認為,使用音箱的傳統喇叭,其音像尺寸大約就和喇叭一樣,即使致力於喇叭擺位,聲音聽起來還是從音箱出來。Magnepan的設計完全不同,採用整個面來發聲,賦予立體音像的高度、深度與寬度。試想如果聆聽者身在音樂廳,音樂是從四面八方反射而來,而不是從單一個點發聲。所以在Magnepan喇叭上面,音樂的成像可以近乎真實,展現接近實際大小的音像。
平均驅動空氣
至於負載(Loading)一詞,似乎比較難以理解,其實Magnepan意指振膜推動空氣的負載。傳統使用音箱的喇叭,Jim認為振膜的重量都太高了,且單體向後振動的聲波都限制在音箱裡面,雖然這樣可以讓頻率響應變得平順,但是卻總是聽起來有「箱音」,這種好像來自音箱的聲音,使得音樂聽起來不夠自然。Magnepan採用的方式則是以大型振膜平均地振動,而且省略了音箱,讓Magnepan喇叭可以自然地前後發聲,完全不會有箱音的產生。
解決盆分裂問題
第三項關於單體運動一致性,傳統錐盆式動圈單體藉由活塞運動產生聲波,但振膜的工作並不是非常平均,而且會產生盆分裂的現象,是音樂重播失真的來源。在Magneplanar上,線圈採平均分佈,讓平面振膜可以均勻受力,避免傳統單體盆分裂失真。
超低質量振膜
Magneplanar的第四項革新,就是使用超低質量的振膜。Jim認為傳統單體為了提高振膜剛性,必須增加振膜質量,在原廠有一張很有趣的圖片,把傳統單體比喻為皮球,而Magneplanar則像是氣球,要「吹」動皮球不容易,一旦皮球移動了,也不是立刻就能停下來,代表傳統高質量的錐盆單體,並不是「說動就動、說停就停」。而Magnepan的振膜則是超薄的透明材質,厚度僅有0.0005mm,實際工作時就像是吹動氣球一般,輕輕一吹就會移動,但沒有外力就會立刻停下來。
|