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Wilson Audio威信自家材料的物理特性、优势与发展历程 [复制链接]

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作为Hi-End音箱领域的标杆品牌,美国Wilson Audio(威信)的声学传奇离不开对材料科学的追求。其自研的X、V、S、H四大核心材料,历经半个世纪迭代,精准匹配音箱不同结构的声学需求,通过优化刚性、阻尼与振动控制,成为声音保真度的关键支撑。

通过自由空间

了解各种材料的特性

自由空间的特性测试,对比一目了然

什么才是更好的材料?

1、Monotonic单调;

2、Internal Damping内阻尼;

3、Resonant Frequency谐振频率。

为了追求Wilson理想中的音乐重播高度,工程师团队研究了很多材料,完全掌控各种材料的物理特性。

很多其他品牌会选用的桦木多层板,经过测试结果并不理想,谐振频率比较宽,这些将带来音染。

天然松木原木的测试数据,不但谐振频率比较宽、峰值和很大。

大部分音箱品牌都爱采用的MDF中密度纤维板,测试可见除了固有的一个谐振频率以及几个谐波,声音算是干净,这就是那些音箱厂乐于采用的原因。但对于Wilson威信而言是远远不够的,因为MDF的机械强度、耐用性等方面都无法满足要求。

不少高端音箱爱用的铝(合金)金属材料,可见谐振频率很单元,而且谐振峰值很高衰减很慢,也即音染很重,不是制作音箱的理想材料。

Wilson威信独家X材料的测试,可见有两个谐振点,而且峰值不大衰减也快,除此之外非常干净。

Wilson威信独家S材料的测试,共振频率单一而且衰减很快,证明内阻大声音干净

装箱后的测试对比更加明确Wilson的理论

经过约束安装的桦木多层板,依然存在多个谐振峰的问题,依然不是理想的箱体材料。

约束安装后的松木原木,由于材料硬度和内阻尼不足的原因,谐振频率依然很宽广,振动衰减依然不理想。

约束安装的MDF中密度纤维板虽然改善了谐振频率,但谐振峰值衰减改善不大。

铝(合金)材料经过约束安装内阻有不小改善,但谐振频率却变得宽泛了。

自家X材料的约束安装测试结果,明显比上述的常见材料都要更单调、更安静(内阻更出色),谐振频率更可控,因此造就了Wilson威信音箱的出色表现。

S材料针对中频前障板应用设计,内阻非常出色,谐振也更单一,令威信音箱的中频听感更通透、更清晰、更自然。

这是几种材料物理特性的直观对比表格,可见Wilson独家研发的X材料相比MDF中密度纤维板、HDF高密度纤维板、Baltic Birch桦木多层板在Moudulus of Elasticity弹性模量、shear strength抗剪强度、Tensile Strength抗拉强度、Flexural Strength抗弯强度、Compreessive Strength抗压强度等每个方面都全面优胜,而且参数方面更是大幅领先。

上述的测试全由这套精密激光测振仪完成。

四大核心材料的

物理特性与优点

X材料(X-Material)

从非常厚的X原材料经过CNC数控机床加工出箱体和龙门架

· 物理特性:以酚醛树脂为基底的高密度复合材料,经过三代配方迭代,具备高刚性、低能量储存和快速能量消散特性,谐振频率单一且稳定,内部自阻尼系数优异。

· 核心优点:能有效抑制箱体谐振,避免结构振动对声音纯净度的干扰,为高频和中频单元提供稳定声学环境;搭配HDF高密度纤维板支撑体后,振动控制能力进一步提升,实现“刚硬不弯曲、谐振可预测、阻尼高效”的三重声学目标。

这是用于Alexia V低音箱体上部作为支撑中高音箱体介质的V材料,内阻非常出色,有效隔离低音对中高音的干扰。

V材料(V-Material)

· 物理特性:轻量化与高硬度兼具的专利复合材料,性能超越传统铝合金,分子结构具备出色的振动吸收与解耦能力,可作为减震介质快速衰减振动能量。

· 核心优点:能缩短箱体稳定时间,减少地面材质对音质的影响;作为连接部件或减震器使用时,可强化箱体整体刚性,同时高效抑制振动传递,为全频段声音重现提供洁净基础。

这是用于中音前障板的S材料,特别为中音单元的特性而设计

S材料(S-Material)

· 物理特性:针对低频优化的专用阻尼材料,分子结构特殊,具备强效驻波吸收能力,与中音单元的耦合兼容性更好,能适配大动态工况下的声学需求。

· 核心优点:可精准控制低频响应,避免驻波导致的声音浑浊;与中音单元耦合后,能提升中频自然度与细节表现力,让音乐情感更真实绽放,实现大动态下的声音精准度与层次感。

这是首发于Sabrina V前障板的H材料,带来更好的音乐性。

H材料(H-Material)

· 物理特性:有机材料与酚醛树脂的复合混合物,谐振特性与驱动单元高度匹配,刚性与阻尼平衡优化,专为前障板设计。

· 核心优点:能显著降低障板谐振对驱动单元的干扰,提升音染控制能力,让声音更干净通透;同时增强障板稳定性,确保驱动单元工作时的一致性,进一步优化声音的解析力与衔接流畅度。

四大材料的发展历程

Wilson Audio的材料研发始终以“抑制谐振、提升保真”为核心,伴随产品迭代逐步完善,形成了从基础替代到精准定制的发展路径:

· 早期探索阶段(1980年代-2010年代)

品牌创立之初便摒弃了易受潮、稳定性差、廉价的传统MDF板材,在初代WATT/Puppy系列中,采用PMMA聚甲基丙烯酸甲酯与60磅重层压HDF高密度纤维板构建箱体。这一阶段的核心目标是寻找“低谐振、高稳定”的基础材料,为后续专用材料研发积累了大量声学数据与实践经验,奠定了“材料特性适配声学需求”的研发理念。

· 核心材料奠基阶段(2010年代-2020年代初)

随着对声学精度要求的提升,Wilson Audio启动专用复合材料研发,X材料与S材料率先问世并实现规模化应用。X材料最初作为箱体主结构材料,通过酚醛树脂复合配方实现了“高刚性+高阻尼”的突破,逐步迭代至第三代,成为Sabrina X等型号的箱体核心材料;S材料则针对WATT/Puppy系列的中音与低频优化需求研发,通过与单元的精准耦合,解决了早期材料中频音染、低频浑浊的痛点,推动该系列完成八代进化。同期,V材料首次应用于高端型号的声学二极管与脚锥系统,其“轻量化高硬度”特性为振动控制提供了新方案。

· 材料体系完善阶段(2020年代至今)

这一阶段实现了核心材料的全面升级与体系化应用:X材料与S材料的复合结构被用于Alexx V等旗舰型号,分别针对高中频与低频振动控制形成互补;V材料从辅助部件升级为箱体结构材料,在Sabrina V等产品中用于底座设计,进一步拓展了应用场景;全新H材料的推出填补了前障板专用材料的空白,通过与驱动单元的谐振匹配设计,成为Sabrina V系列的核心升级点之一。至此,X、V、S、H四大材料形成分工明确、协同作用的体系,在WATT/Puppy 50周年纪念版、Alexia V等高端型号中实现优化组合,将箱体惰性与声音保真度推向新高度。

从早期的基础材料替代到如今的专利材料体系,Wilson Audio的材料发展史本质上是声学需求驱动的技术进化史。四大核心材料的每一次迭代,都建立在对振动控制、单元耦合等核心声学问题的深度解构之上,最终成就了其“真实还原音乐本质”的品牌追求。

*可点击图片放大查看

总代理

昇和影音集团

Richcom Audio Video Group

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