Lirogon Origin 的开放式静电架构

技术

让你与现场之间
少一些阻隔。

Lirogon 的技术哲学始于减法:更低的运动质量、更少的交接、更低的储能,以及没有传统电子分频网络。

01

LIROSTAT

每块面板都接收完整的音乐信号。机械调校决定它辐射什么,而信号本身决定某一瞬间会出现多少个模态区域。

LIROSTAT 使用一组连续的超轻振膜,而不是固定排列的锥盆单元。基频及高阶共振在每个表面形成不断变化的辐射区域。在复杂乐段中,超过 80 个有效声学区域可同时工作。它们并非永久存在的单元,而是依据信号在机械调校面板上出现、重叠并消失的声学模态。

02

无分频器的精准

音频信号不经传统 RLC 滤波器切分。频率塑形通过机械方式及变压器分配完成。

Origin 省去了放大器与单元之间由线圈、电容和电阻组成的传统网络。振膜区域的工作范围由其物理特性以及专用变压器的信号分配方式共同定义。移除传统分频器,可减少相位旋转、能量储存,以及多个独立声源同时发声的割裂感。

03

ZUKA 声音校正

ZUKA 以机械方式调节选定频段的音色平衡,不让任何额外电子线路进入信号路径。

获专利的 ZUKA 系统以精确的机械方式,使扬声器适应特定房间与聆听位置。它能在保持电气路径直接性的同时修正音色平衡的特定部分。系统设定因此成为受控的声学过程,而非事后叠加的电子处理。

04 · LIROSTAT 架构

一个完整信号。
一片随音乐运动的声学表面。

每块面板都接收完整的音乐信号,不存在传统分频器来决定哪个单元工作。

几何形态、张力和单独的机械调校,共同决定每片振膜在频谱中的响应强度。由此形成一片会随音乐持续重组的声学表面。

LIROSTAT 振膜上依据信号变化的辐射区域示意图
振膜瞬时模态概念示意图
01

完整信号

每块面板都接收完整的音乐波形;没有电子分频器决定它何时开始或停止工作。

Origin 不把音乐划分为分别交给低音、中音和高音单元的独立电气频段。完整波形抵达每一块静电面板。每个表面的贡献由其物理声学特性决定,因此相邻频段无需通过线圈、电容与电阻组成的传统网络在不同单元之间交接。

02

机械调校

面板几何、振膜张力与单独校准共同定义其声学工作范围。

每块面板的尺寸、振膜张力与机械结构决定其基频及高阶共振。随后,每块面板都针对规定频段进行手工调校。各自的工作范围相互重叠并在声学上融合,以同一种超轻振膜技术实现从低频到高频的连续响应。

03

动态模态

辐射区域随音乐信号不断出现、重叠与变化。

振膜并不像一个固定活塞那样运动。随着频率、声压与音乐复杂度改变,不同的共振图样会在其表面形成。各区域开始辐射,与邻近区域融合,再次消失。因此,活跃的声学几何会直接响应音乐而持续重组。

04

超过 80 个声学模态

在复杂乐段中,超过 80 个有效辐射区域可同时工作。

可以把它直观地理解为一只传统扬声器能够同时启动数十个动圈单元。LIROSTAT 在复杂乐段中可形成超过 80 个有效辐射区域,但它们并不是彼此独立的实体换能器,而是在连续振膜上暂时出现的声学模态,没有各自的音圈,也没有对应的分频支路。

获专利的 ZUKA 机械声音校正系统内部皮带与滑轮机构

05 · ZUKA

纯净信号。
机械控制。

ZUKA 是 Lirogon 专有并获专利的机械声音校正技术。

旋转控制旋钮,会通过机械机构改变振膜两侧定子之间的距离。静电几何随之变化,从而改变面板的声学输出,可在 ±5 dB 范围内连续调节选定高频频段——完全不处理音频信号。

01

纯净信号路径

电平通过改变换能器几何来控制,而不是依赖 DSP、EQ 或电子滤波器。

ZUKA 直接作用于静电换能器内部。精密的手动机构改变两块定子之间的距离,使它们靠近或远离振膜,并改变静电作用强度。声学输出以机械方式变化,而从放大器到振膜的信号不经过任何额外校正电路。

02

房间适配

高频与超高频输出可在 ±5 dB 范围内针对房间与听者调节。

房间吸声、扬声器摆位、聆听距离与个人听觉都会影响感知到的音色平衡。ZUKA 可直接手动控制选定的高频与超高频面板,使其贡献在 ±5 dB 范围内连续增减。调节能够细化光泽感、临场感与空间透视,同时不处理其余频段。

03

保持相位关系

机械校正不会引入处理延迟,也不会产生滤波器造成的相位旋转。

电子均衡通过与频率相关的电路或算法改变幅度,可能引入相位旋转、群延迟或处理延迟。ZUKA 则以静态物理方式调节定子间距,因此不增加电子校正级,并保留 Origin 直接、无分频信号架构中的时间关系。

Lirogon Origin 格栅与上部框架细节

试听 LIROGON

有些事物
必须亲耳聆听。