混音、錄音、母帶後期處理所使用的監聽喇叭與一般的電腦喇叭、家庭劇院揚聲器、現場PA播放喇叭大不相同,所需使用到的喇叭播放科技有許多項,除了需要達到原音重現、頻譜輸出不失真以外,還要能夠在不同的室溫運作下,達到基本的不失真輸出。另外,為了讓聲音能夠順利、準確的直達混音師、錄音師、母帶處理工程師的耳中,並且防止喇叭的高頻、低頻輸出所導致的喇叭主體共震,因而尚須導入聲波制導科技與喇叭主體吸震、避震技術。
監聽喇叭的音箱與其覆蓋材質通常較一般喇叭為特殊,有的是為了防磁、有的是為了產生一個良好的低頻共鳴箱、有的是為了在其內部裝置低頻音壓導管,利用較小的空間產生較佳的低頻共鳴輸出。其不論是內部的襯墊、結構體、覆蓋物密度,至外部的塗料科技、表面處理都是遠較一般的喇叭來得講究完美。一組(2顆)一般的錄音室專用監聽喇叭動輒就要五萬元新台幣上下,一些更具知名度的品牌,加上更大的輸出功率與音壓、特殊的播放科技、更高級的複合式材料,往往是要十萬元以上至數十萬元新台幣之間,要價昂貴。
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【左圖為Manger的Hi-Fi系列監聽喇叭剖析圖。透過整個高中低頻的區域配置、喇叭架構的設計與聲學原理的應用,使得一顆監聽喇叭即可達到全頻譜的極低失真輸出與極低的交互干擾現象】
【右圖為一般監聽喇叭的低頻單元構造圖。不同廠商之間的設計構造略有不同,但大同小異,其中最大的不同處在於複合材料的成分、聲音傳導的金屬合金材料、鼓紙的紙將原料與添加物質、物件的比例與尺寸等等】 |
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| 【一般監聽喇叭的傳聲原件結構圖。其原理類似低頻單元的結構,其中最大的差異在於錐體塑料與音圈制動器的不同】 |
聲波制導科技的應用需要配合音箱材料、外部塗料與結構體的設計,方能相輔相成的達到聲波制導的目的。聲波制導科技(DCW-Directivity Control Waveguide Technology)可以使聲音、音壓朝某個特定的範圍、方向進行不失真的傳輸,配合音箱材料、外部塗料與結構體設計的最佳化,使聲音的繞射、散射與相互干擾降至最低,大幅的提升監聽效果與品質,清楚的將音樂衰減與殘響尾音呈現出來,並減少對監聽喇叭的功率消耗與功率需求。
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【圖左一、左二為Genelec內含聲波制導科技的喇叭之實體錐體架構】
【圖右一、右二為一般無聲波制導科技的喇叭,其原始聲波衍射出次級發聲部位,並且隨著混音師、錄音師的監聽位置不同而產生不同的監聽結果。圖右二的Direct Sound與Secondary Sound之間的距離差異公式為
b+c-a=λ/2】 |




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