Die Bowers & Wilkins-Tieftöner werden von einem beeindruckenden Magnet-/Schwingspulensystem unterstützt, um die Geschwindigkeit und Dynamik der anspruchsvollsten Basspassagen aufrecht zu erhalten. Dabei ist die Konstruktion der Membran entscheidend. Wir streben nach dem Verhalten eines „perfekten Kolbens“, der Fähigkeit, die Luft frei zu bewegen, ohne dass Deformationen entstehen.
Daher muss die Membran für ein Maximum an Beweglichkeit möglichst leicht sein, gleichzeitig aber auch absolut fest, um während des Hinein- und Herauspumpens von Luft seine Form zu behalten.
Rohacell® heißt das Material, das wir für diese Aufgabe ausgesucht haben. Es ist ein hoch belastbarer Hartschaumstoff und ein idealer Kernwerkstoff für Sandwichkonstruktionen, aus denen die Rümpfe von Flugzeugen, Raketen und Formel 1-Fahrzeugen bestehen. Rohacell® schafft die Grundlagen für Geschwindigkeit, Festigkeit und unerschütterlichen Bass.

Unser nach außen gerichteter und innovativer Ansatz im Bereich der Werkstofftechnik wird perfekt durch den Einsatz von Rohacell®-Hartschaumstoff bei der Konstruktion von Tieftönern illustriert. Wir fanden heraus, dass Rohacell in großem Umfang in der Hochleistungsautomobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie zum Einsatz kommt, wo seine ungewöhnliche Kombination aus sehr geringem Gewicht und sehr hohem Widerstand gegen Biegebelastung ihn zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen machen. Genau diese Merkmale machen es auch zu einem idealen Material für das strukturelle Herz eines Tieftöners. Wenn ein Tieftöner die gleiche Leistung wie unsere FST-Kevlar®-Mitteltöner und Nautilus™-Hochtöner erbringen soll, muss er drei wesentliche Merkmale aufweisen:
Erstens darf er sich selbst unter sehr hohen dynamischen Lasten nicht wesentlich biegen.
Zweitens muss er eine hohe Eigendämpfung haben, um keine wesentliche Resonanz an den Tag zu legen. Und schließlich muss er eine gute akustische Dämpfung bieten, so dass Klangenergie im Lautsprechergehäuse nicht aus dem Gehäuse herausgelangt und die nach vorn abgestrahlte Musik verfälscht. Die Kombination dieser drei Merkmale, die sich in vielerlei Hinsicht gegenseitig ausschließen (leichte Materialien sind selten stark, klingeln oft wie Glocken und sind fast nie resistent gegen Schallübertragung) ist keine leichte Sache. Rohacell® ist der Schlüssel.
Von der Frontseite betrachtet sieht ein Rohacell®-Chassis kaum anders als viele andere Chassis aus. Der echte Unterschied, wo sich der Rohacell®-Schaumstoff befindet, ist an der Rückseite des Chassis. Statt einer Gesamtdicke des Chassis von vielleicht einem oder zwei Millimetern, die typisch für herkömmliche Tieftöner ist, ist ein Rohacell®-Chassis von Bowers & Wilkins erheblich dicker. Der Rohacell®-Schaumstoff wird als „Brotbelag“ in einem aus Kohlenstofffasern bestehenden „Sandwich“ verwendet. Das Resultat ist ein Chassis mit einer Biegefestigkeit, Eigendämpfung und Klangdämpfung, die alle über denen konventionell hergestellter Chassis liegen. Der potenzielle Nachteil der erhöhten Dicke des Chassis ist ein höheres Gewicht, was aber dank der niedrigen Dichte von Rohacell® kein Problem ist, und Grenzfrequenz- und Empfindlichkeitsvorgaben können trotzdem noch erfüllt werden. Rohacell® ist kein kostenloses Mittagessen für Tieftöner, wobei dies aber nicht so abwegig ist.
Der Rohacell®-Tieftöner ist nichts Besonderes, aber wir entwickeln Lautsprecher nicht zum Angucken, wir entwickeln sie zum Anhören. Der Bass von einem mit einem Rohacell®-Lautsprecher ausgestatteten System nimmt eine ganz neue Qualität an: tief, schnell, dynamisch und gänzlich unverfärbt von den Verzerrungen und den dynamischen Unreinheiten, die wir vielleicht als Teil des Deals mit beweglichen Schwingspulen-Lautsprechern akzeptiert haben. In der gleichen Weise, wie FST-Kevlar®-Mitteltöner und Nautilus™-Hochtöner eine oder zwei künstliche Schichten aus ihren jeweiligen Segmenten des Audiobands löschen, tut Rohacell® genau das für den Bass.
Rohacell®, is a registered trademark of Evonk Industries AG or its subsidiaries.
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