
Последующие эксперименты выявили, что недостаточно просто учитывать центральную пиковую частоту резонанса и что некапсюльное поведение ниже этой частоты также может распространиться и в диапазон слышимых частот. С годами начальная резонансная частота наших твитеров с алюминиевым куполом была поднята до 30 кГц, что привело к повышению уровня эксплуатационных характеристик колонки.
Однако для настоящего ценителя звука требуются более совершенные параметры, и разработка алмазного купола с его первым резонансом при 70 кГц позволила поднять эксплуатационные характеристики на новый уровень. Тем не менее включение алмазного купола в колонку было за пределами, установленными для стоимости данной колонки, и поэтому было использовано промежуточное решение, позволяющее поднять резонансную частоту более экономически эффективным способом.
На первый взгляд твитер выглядит также, как и на колонке модели 805S. Для него также используется алюминиевый купол. Здесь используется такой же способ задней установки конической трубки в колонке для обеспечения эффективного рассеяния нежелательного излучения частот назад. Даже блестящий черный корпус выглядит также, хотя, в действительности, он имеет немного другую форму меньшего размера. И только более тщательное изучение позволяет обнаружить что то, что располагается за куполом и является основным различием.
Технология Nautilus
Во время разработки оригинальной колонки Nautilus было обнаружено, что полезное увеличение уровня часты распада алюминиевого с 30 кГц до 40 кГц может быть достигнуто с использованием кольца из карбонового волокна, оборачиваемого вокруг звуковой катушки, то есть вокруг всего купола и звуковой катушки. Эта методика, использованная в Nautilus предполагала установку данного кольца в передней части устройства в точке возврата между куполом и окружением. Этот процесс достаточно деликатный, искусный, требующий много времени и поэтому адаптация концепции к массовому производству была выделена в отдельный дополнительный проект. В данном устройстве кольцо упрочения не видно, так как оно расположено за куполом рядом с местом его соединения со звуковой катушкой. Успешная работа нашла свое выражение в создании нового твитера. Сопоставление эксплуатационных параметров показано на следующем графике:

Как и с алмазным куполом, улучшение качества звучания обеспечивается не самой более высокой частотой распада, а более согласованным движением купола, что приводит к улучшению качества воспроизведения слышимых частот в диапазоне менее 20 кГц.По существу это конечно только часть того, что делает твитер хорошим. Такое же значение имеет и наделение устройства широкой рассеянием и снижением обычного сужения этого рассеяния по мере увеличения частоты.
Это позволяет достичь большего согласования гармоничной структуры инструментов и голосов с углом прослушивания и позволяет слушателю определить положение исполнителей с большей точностью и стабильностью.

Новый материал вокруг динамика
Как и в моделях серии 800 Diamond этот динамик окружен материалом, который обеспечивает более широкое рассеяние на высоких частотах, чем ранее выпускавшиеся динамики. Это наглядно показано на графике в полярных координатах частоты 15 кГц слева, где твитер 805S показан зеленым, а твитер PM1 красным цветом.
Однако, как и в более дорогих динамиках с алмазным куполом серии это более широкое рассеяние приводит к более низкой чувствительности по оси. Суммарная энергия является одинаковой, однако она повторно распределяется в пространстве. Во избежание общего потускнения звучания, эту потерю чувствительности необходимо восстановить и ответ на это лежит в обеспечении большей магнитной энергии в узком зазоре, где размещается звуковая катушка. Тем не менее, так как общая чувствительность системы в какой-то степени ниже, чем у самой маленькой модели серии 800, требуется только один дополнительный магнит, который размещается сзади задней пластины блока магнита и намагничивается с полярностью, обратной главному магниту.

Поперечное сечение твитера PM1 с магнитами, выделенными оранжевым цветом
Find out what Bowers & Wilkins customers and audio enthusiasts are talking about on our blogs, and read in-depth articles in the Sound Lab.