試作機の試聴会のお知らせ
日時:12月10日(土) 18:30〜21:00
場所:神戸生活創造センター
兵庫県神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎 1F 講座研修室
【Hagoromo Sound System の紹介】
Hagoromo Sound System の特徴
Hagoromo Sound Systemは今までにない全く新しい発想のアコースティックなスピーカー内の音響制御システムです。
その主な特徴を示します。
・既存のスピーカーシステムを大きく凌駕した低音再生能力
・既存のスピーカーシステムを大きく凌駕した中音域以上の再現性及びさ再生音の清浄化
・一般に普及している小型のブックシェルフスピーカー程度の大きさ、外形状から実現可能であることに依って
応用範囲が広い(オーディオ、モニタースピーカー、PA、劇場用PA、ホームAV、楽器・ヴォーカルアンプ、カーオーディオ)
その能力は21世紀に相応しいと言えるでしょう。
以下に於いてなぜその様に言えるかを示していきます。関係諸兄は刮目して御覧ください。
うちのスピーカーのこの響きがいいんだ!と言われる方は御退席くださいね。
既存のスピーカーシステムの欠点
【既存のスピーカーは原信号を再生できていない? 】
※1 既存のスピーカーでは低音域と残響域の表現は困難?
まず図@のような構造の密閉型スピーカーシステムで検討しす。
スピーカーの振動板は前後にストロークしながら空気の疎密波として音波を発生させています。
これは言い換えれば音の電気信号エネルギーを振動板を通して空気の分子間力の波動として変換しているといえます。
この1周期分の波を考えてみると図A ow のようになります。
次にスピーカーボックス内の圧力状態を考えてみるためここでは30Hzの再生波で検討しています。

条件
図@、A中
・スピーカーボックス内で音波は便宜的に平面波として扱う。
・振動板の 原点からの tにおける位置を 曲線 ow として表す。振動板の位置は原信号のエネルギー量を反映しているものとする。
・(○偶数番号)での ow 下側に記されるベクトル長は(○偶数番号 -2)とのスカラー増分を表す(@は原点との差)。
・(○偶数番号)での ow した上側に記されるベクトル長は(○偶数番号)でのA〜B間を往復している音波の和を表す。
・一周期の波長は
360m/30Hz=12m、振動板が内側に向けて1回行き来する分の波長は 12m/4=3m なので仮にボックスの奥行きを0.3mとすると、
振動板が一回奥へ行き来する間にスピーカーボックスA〜B間では 3m/0.3m=10 で5往復する。
つまり0.6mで1往復でA側に戻って又反射をが続き、減衰成分が印加されるまで往復する。

観察される起っている現象
・A側(○偶数番号)でのボックス内圧力は、振動板の移動に要したエネルギー(各時点での0から ow までの距離)と、各偶数時に増減された往復する
波の積み上げされた圧力との和となります。
このとき波の体裁は保たれています。
・この圧力の和は逃げ道がなく、振動板に対しても反力として作用するので、図Aのグラフに示す様にほぼ ow 全域に渡り振動板に対し、0°〜180°では
外側に押し付ける力として180°〜360°では内側に引く力として作用すると見ることができます。
現象の影響
・この圧力により振動板は動きを制約され特に低音成分が増加するに従い却ってその低音成分が再現できなくなると考えられます。
・上の状態での振動板はコイルと整形されたコーン末端部の間に応力が発生し全域に亘り再生音の歪となると考えることができます。
・この圧力により常にテンションが掛かった状態である振動板はその時の振動板のその周波数やそれ以外の帯域の振動板の再生運動を阻害すると考えられます。
だから、この現象の影響ははギターの弦の細やかな響きや、バイオリンの音のにじみ、楽器の残響、録音現場の反響環境の再現の阻害、
虫の音など自然の情景を表現しきれない等はこの要因であるとと考えられます。
そして、この現象は密閉式でも、バスレフ方式でも同様であると考えることができます。
※尚インピーダンスの下限以下ではバスレフでは空気は音波としてでは無く、流動体として振る舞う割合がほぼ100%となるため
粗密の偏在する状態ではなくスピーカーボックス内で自転車の空気入れの空気の様に振る舞いその結果インピーダンスは低下すると見られる。
その理由もある周波数以下では t に従う粗密波の上点、下点が曖昧になり形状を保てなくなるからだと推察できる。
その理由を更に詳細に言えば、図A で検討している条件は平面波として検討していますが、実際には球面波であるので検討している面以外の
反射波は、疎密波の条件を崩す要素、つまり粗密が曖昧になる理由と考えられるからです。
この問題も Hagoromo Sound System では細管内を通過する音波は拡散しないという、構造的に曖昧さを回避しており、そのため最低音域では
インピーダンス値は上昇している結果を見ることができます。
つまりその音域でも低音は再生できます。
※2 バスレフの低音再生は入力信号=原音の再生ではない?
上記の5往復分の圧力の上昇とそれに続く下降は、バスレフポート内の体積の空気を振動させると考えられます。そしてその振動はスピーカー
ボックスの容量とバスレフポート内の体積に依って決定され、そのスピーカー固有の低音域の共振に因る増幅効果が設計されています。
しかしながら、以下の主要な欠点を持つと考えられます。
・増幅される低音域は設計により決定された帯域であり、その帯域は共振点を中央値として、精々上下に2オクターブの山形にしかならない。
しかもその両端は当然20db以下にまで垂れ下がっていると考えられる。
・ボックス内空気の共振はバスレフポート内の空気の振動を重り成分として共振を形成するが、その立上り、収束の時間は印加
された原音の信号とは大きな時差が生じ、原音の信号が停止しても共振自体が減衰するまでバスレフ共振は止まない。
・原音が急峻な立上がり音に対してはレスポンス、残響共にリニアリティは損なわれると考えられる。
総じてバスレフは原音の正確な再生に対し、以上のように負の要素を持っていると言わざるを得ません。
※3 スピーカーの音は汚れている?
よく言われているように、スピーカーボックスは各々固有の周波数の共振点を複数持っています。これは所謂定在波として世間では論議され
ていますので詳細は割愛しまが、この現象は、特に女性ボーカルの再生時に目立ち、あの歌手の歌声はこんなではないという違和感となり、
ひどいときにはハウリングのようにも聞こえます。大きな声を出すとき胸腔に響かせる発声は一種の定在波であり、同じことがスピーカーで
は特定音階付近で起こると考えられます。この現象に対する対策を製品の差として観察することは容易であるといえます。
この悪弊の排除の程度が、スピーカーの価値の多くをを決定していると言っても過言ではないように思えます。所謂原音らしい音が再現でき
るかということです。
欠点を克服するスピーカーシステム
【それらの欠点は克服できないのでしょうか?】
※4 ではどうすれば欠点はなくなる?
詳しくは次ページ:「 Hagoromo Sound System 動作原理」以降で解説しますが、これらの欠点を大幅に改善する目論みの スピーカーの内部構造が【Hagoromo Sound System】です。命名の由来は、天に昇る天女の羽衣を「Hagoromo Engine」と見立ててスピーカーに内蔵し音波を自由に操作するシステムのイメージとして命名されています。
原理的には高校で習う音波の知識があれば理解可能なものです。
※New!! 試作機空気録音
ヘッドホン音量を調整しながらお聞きください。