VIVID AUDIO
フラッグシップモデル

「MOYA M1」
価格:75,900,000円(税込)ペア
通常カラー:Piano Black, Lexus Pearl White, Oyster Grey Matte
特注カラー:標準PPG自動車カラーからお選び頂けます。
寸法:W660 × H1660 × D1210mm、346kg
彼が2000年代初頭にVIVID AUDIOを設立した時も、
そのビジョンが揺らぐことはありませんでした。
形は機能に従わなければならない。
という信念をVIVID AUDIOは常に心に刻んでいます。
そのためVIVID AUDIOにとって
研究開発は非常に重要であり多くの時間と資金を投入しています。
VIVID AUDIOは
VIVID AUDIOスピーカーの
テーパーすることにより減衰材が自然に圧縮され、
音を完全に吸収してダイヤフラムに反射することがなくなります。
テーパード・チューブ・ローディングは
すべてのVIVID AUDIO製品に標準装備されています。
20年以上前、ローレンス・ディッキーは、
ドライバー・ドームのエッジに
最初のブレークアップモードが従来の球形ドームよりも
約1オクターブ高くなることを発見しました。
これにより、特に重要な中音域において、
逆向きの2つのポートによって、
キャビネットの反作用を完全にキャンセルするという
非常にエレガントなソリューションです。
反作用の力がないため、
軽量・高剛性の真空注入カーボンファイバー樹脂を外部構造と
内部ブレーシングに使用することが可能になり、
重いエンクロージャーが必要なくなりました。
これにより、帯域外までも十分に対応できる構造が実現、
蓄積エネルギーが最小限に抑えられ、
その結果、タイトな低音と
すべてを自社製造する能力を持つことにより、
製造工程のあらゆる面を完全にコントロールし、
製造の全ての段階で
この流れに着目したVIVID AUDIOは
VIVIDの強化アルミドームが
信頼性の高いダイヤモンドシェルを作るには
またダイヤモンドの密度は
結晶性ダイヤモンドと
剛性を高めるという第一の目標以外にも、
ブレークアップモードの減衰を向上させる利点もあります。
DLCとアルミ基板は正反対の性質をもつため、
VIVIDの標準ドライバーは
最高音域の効率が強化され出力が
DLCによってツイーターは
極めて重要なミッドレンジを受け持っているのは、
優れたC100Scuミッドドライバーです。
ソプラノボーカルやバイオリンにとって
コーンアセンブリーに
C175は
最低音域を再生することは要求されていませんが、
この敏捷なドライバーはインパクトや
C175はGIYA G2では最低音域を割り当てられていましたが、
あふれるほどのパワーを 長期的にハンドルできるので、
ストリングスやボーカルの

エンクロージャーの全体に伸びている
2つのエキスポーネンシャル・テイパー・パーティションにより、
有害な固有共鳴を完全に抑えています。
その結果、システムのインパクトに大きく影響する帯域で
素晴らしい高精度のトランジェントが実現しました。

MOYA M1のバスアレイは
伝説的C225-100Hドライバー8個は、
C225は、放射状に分極したマグネット構造を使用し、
12個の45mm長セグメントの
破壊不能なガラス強化フォーマーに
これにより反力を完全に排除しているため
キャビネット全体には、緩衝材を
2つのリアクション・キャンセリング・ポートによって
フラッグシップモデル

「MOYA M1」
価格:75,900,000円(税込)ペア
通常カラー:Piano Black, Lexus Pearl White, Oyster Grey Matte
特注カラー:標準PPG自動車カラーからお選び頂けます。
寸法:W660 × H1660 × D1210mm、346kg
MOYA M1 <Specifications>
システム構成:5ウェイ・13ドライバーシステム
エンクロージャー:FRP中心に軽量発泡樹脂を挟んだ3層サンドイッチ構造
ドライバー

高域:D26DLC - 26mm Diamond-Like Coated alloy dome unit
with Tapered Loading. Ultra-Hign Flux radial magnet System

中高域:D50DLC - 50mm Diamond-Like Coated alloy dome unit
with Tapered Tube Loading. Copper Shielded radial magnet System

中域:C100SCu - 100mm carbon Fibre reinforced alloy cone Driver
with Tapered Tube Loading. Copper Shielded Rare-earth radial magnet System

中低域:2× C175-76 - 175mm alloy diaphragm with 76mm voice coil
with rare-earth radial magnet system. Tapered Tube Loading

低域:8× C225-100H - 225mm alloy diaphragm
with 100mm voice coil in 45mm gap rare-earth radial magnet system
ベース・ローディング:ウーファー・アブソーバーチューブ
能率:93dB/2.83V@1m
インピーダンス(Ω) : 5 nominal, 2.5 minimum at 40 Hz
周波数特性:-6 dB points: 19 – 42,000 Hz
ツイーターD26・ブレークアップ周波数:>50000Hz
2nd、3rd ハーモニクス:-60dB、100Hz
クロスオーバー周波数:125Hz、550Hz、1700Hz、4000Hz
最大許容入力:3000W
寸法:W660 × H1660 × D1210mm
重重量:346kg
1箱60kgのピースに分けてお届けします。
システム構成:5ウェイ・13ドライバーシステム
エンクロージャー:FRP中心に軽量発泡樹脂を挟んだ3層サンドイッチ構造
ドライバー

高域:D26DLC - 26mm Diamond-Like Coated alloy dome unit
with Tapered Loading. Ultra-Hign Flux radial magnet System

中高域:D50DLC - 50mm Diamond-Like Coated alloy dome unit
with Tapered Tube Loading. Copper Shielded radial magnet System

中域:C100SCu - 100mm carbon Fibre reinforced alloy cone Driver
with Tapered Tube Loading. Copper Shielded Rare-earth radial magnet System

中低域:2× C175-76 - 175mm alloy diaphragm with 76mm voice coil
with rare-earth radial magnet system. Tapered Tube Loading

低域:8× C225-100H - 225mm alloy diaphragm
with 100mm voice coil in 45mm gap rare-earth radial magnet system
ベース・ローディング:ウーファー・アブソーバーチューブ
能率:93dB/2.83V@1m
インピーダンス(Ω) : 5 nominal, 2.5 minimum at 40 Hz
周波数特性:-6 dB points: 19 – 42,000 Hz
ツイーターD26・ブレークアップ周波数:>50000Hz
2nd、3rd ハーモニクス:-60dB、100Hz
クロスオーバー周波数:125Hz、550Hz、1700Hz、4000Hz
最大許容入力:3000W
寸法:W660 × H1660 × D1210mm
重重量:346kg
1箱60kgのピースに分けてお届けします。
VIVID AUDIOのスピーカーは、
見た目も、音も、 他のスピーカーと全く違います。
他のスピーカーとは全く違う外観なのは
VIVID AUDIOが常に、音そのものを重視しているからです。
オリジナルの録音を可能な限り
見た目も、音も、 他のスピーカーと全く違います。
他のスピーカーとは全く違う外観なのは
VIVID AUDIOが常に、音そのものを重視しているからです。
オリジナルの録音を可能な限り
クリアで忠実に再現する澄み切ったナチュラルサウンド
これが、ローレンス・ディッキーが
50年間ひたすら追求してきた理念です。
彼が2000年代初頭にVIVID AUDIOを設立した時も、
そのビジョンが揺らぐことはありませんでした。
形は機能に従わなければならない。
という信念をVIVID AUDIOは常に心に刻んでいます。
そのためVIVID AUDIOにとって
研究開発は非常に重要であり多くの時間と資金を投入しています。
VIVID AUDIOは
これ以上できないという限界まで改良を重ねていきます。
先入観や既成概念は全て取り払います。
エンジニアリング主導の企業である
先入観や既成概念は全て取り払います。
エンジニアリング主導の企業である
VIVID AUDIOによって最も重要なのは結果だけです。
しかし、なぜ曲線的なスピーカーが
しかし、なぜ曲線的なスピーカーが
最も効果的なのでしょうか?
それは音がドライバーから発せられるとき
鋭いエッジは有害な反響を作り出す可能性があるからです。
このような干渉が起こると
それは音がドライバーから発せられるとき
鋭いエッジは有害な反響を作り出す可能性があるからです。
このような干渉が起こると
不規則な軸からはずれた特性や音の歪みを発生させます。
最高のクロスオーバー設計であっても
最高のクロスオーバー設計であっても
それを完全に消すことはできません。
VIVID AUDIOスピーカーの
なめらかで曲線的な面には
そのような鋭いエッジが一切なく、
そのような鋭いエッジが一切なく、
狭い空間からいきなり広い空間へ音が移ることはありません。
その結果、干渉はなくなり、
その結果、干渉はなくなり、
VIVID AUDIOの証である、
スムーズな軸外特性や歪みのない
スムーズな軸外特性や歪みのない
透明感のある音質を実現します。
私たちの目的は、
私たちの目的は、
オリジナルのパフォーマンスを可能な限り、
クリーンに再現することです。
常によりよい結果を追求する
常によりよい結果を追求する
VIVID AUDIOは現状に満足することはありません。
もっとよいソリューションがどこかにあるなら、
もっとよいソリューションがどこかにあるなら、
それを見つけるまで追求し続けます。
そのプロセスでVIVID AUDIOは凡庸なものから
特別なものへと飛躍させる
そのプロセスでVIVID AUDIOは凡庸なものから
特別なものへと飛躍させる
数々のイノベーションを成し遂げてきました。
ほとんどのリスナーは、
ほとんどのリスナーは、
スピーカーの前方から聞こえてくる音にしか関心がありませんが、
背面からの音も同じように重要です。
背面からの音も同じように重要です。
この音を抑制あるいは消散しないと、
キャビネットの背面壁に反射し、
キャビネットの背面壁に反射し、
有害な歪みや共鳴が発生してしまいます。
テーパード・チューブ・ローディングは、
このような後方からの音を吸収するように設計されています。
ドライバーは、エキスポーネンシャルに
テーパード・チューブ・ローディングは、
このような後方からの音を吸収するように設計されています。
ドライバーは、エキスポーネンシャルに
テーパーされたファイバーチューブに結合されています。
テーパーすることにより減衰材が自然に圧縮され、
音を完全に吸収してダイヤフラムに反射することがなくなります。
テーパード・チューブ・ローディングは
すべてのVIVID AUDIO製品に標準装備されています。
20年以上前、ローレンス・ディッキーは、
ドライバー・ドームのエッジに
高弾性カーボンファイバーの リングを追加することで剛性が高まり、
ブレークアップ周波数が大幅に上がることを発見しました。
しかし、真の飛躍的進歩は、
彼がこれを最適化された
ブレークアップ周波数が大幅に上がることを発見しました。
しかし、真の飛躍的進歩は、
彼がこれを最適化された
ドーム・プロファイルと組み合わせたことでした。
私たちは、
私たちは、
カテナリーカーブ(2点間に吊るされた鎖が描く曲線)を使うことにより、
最初のブレークアップモードが従来の球形ドームよりも
約1オクターブ高くなることを発見しました。
これにより、特に重要な中音域において、
比類のない音の純度が保証されます。
ミッドレンジ帯域では特に。
私たちは現在、この特許済みのユニークなドーム・プロファイルを
すべてのVIVID AUDIOの
ミッドレンジ帯域では特に。
私たちは現在、この特許済みのユニークなドーム・プロファイルを
すべてのVIVID AUDIOの
中高域ドライバーに採用しています。
テーパード・チューブ・ローディングが
テーパード・チューブ・ローディングが
優れた性能を持つ秘密の1つが
スーパー・フラックス・マグネットです。
スーパー・フラックス・マグネットです。
強力な収束磁場を作ります。
D26ツイーターのピーク磁束は、
一般的な25mmドーム・ツイーターの
約2倍に当たる 2.5Tで、感度は97dB/Wです。
テーパード・チューブ・アブソーバーと
D26ツイーターのピーク磁束は、
一般的な25mmドーム・ツイーターの
約2倍に当たる 2.5Tで、感度は97dB/Wです。
テーパード・チューブ・アブソーバーと
組み合わせるドライバーを設計する際、
ダイヤフラムの後部からの音が自由に流れるために
ダイヤフラムの後部からの音が自由に流れるために
中心に大きな穴があることが不可欠です。
ラジアル・マグネットは、
ラジアル・マグネットは、
これを容易にすると同時に、
ドライバー同士を接近して配置できるよう
ドライバー同士を接近して配置できるよう
外径をできるだけ小さくすることができます。
すべての作用は、等しく反対の反作用を生む、
という有名な原理があります。
この原理は、
すべての作用は、等しく反対の反作用を生む、
という有名な原理があります。
この原理は、
ラウドスピーカー・モーターを含む
すべての機械システムに適用されます。
従って、コーンが一方向に動くと、
従って、コーンが一方向に動くと、
マグネット・アセンブリは逆方向に動きます。
対向するペアのドライバーを結合することにより、
対向するペアのドライバーを結合することにより、
リアクション・キャンセル・ポートを開発しました。
逆向きの2つのポートによって、
キャビネットの反作用を完全にキャンセルするという
非常にエレガントなソリューションです。
反作用の力がないため、
軽量・高剛性の真空注入カーボンファイバー樹脂を外部構造と
内部ブレーシングに使用することが可能になり、
重いエンクロージャーが必要なくなりました。
これにより、帯域外までも十分に対応できる構造が実現、
蓄積エネルギーが最小限に抑えられ、
その結果、タイトな低音と
コンピューター分析設計を用いて自社開発した
パッシブ・リンクウィッツ・ライリー・フィルターを使用しています。
これによって、これまでアクティブシステムでしか
できないと考えられていたレベルの
パッシブ・リンクウィッツ・ライリー・フィルターを使用しています。
これによって、これまでアクティブシステムでしか
できないと考えられていたレベルの
なめらかさ、 精度、位相マッチングを達成しています。
優れた結果が得られています。
これらのクロスオーバーは当社のキャビネットと相まって、
ほぼ完璧に融合したシンメトリカルなサウンドと
ほぼ完璧に融合したシンメトリカルなサウンドと
広大な音場を実現します。
どのシステムにもスイート・スポットがありますが、
この技術によって 部屋のどこに座るかは
どのシステムにもスイート・スポットがありますが、
この技術によって 部屋のどこに座るかは
多くのスピーカーほど重要ではなくなりました。
私たちの究極のマスターは、
これまでに考案された中で
私たちの究極のマスターは、
これまでに考案された中で
最も感度の高い測定器、人間の耳である。
早くから気付いていました。
そこで私たちは自社で製造に取り組むことにしました。
オーディオの世界ではアウトソーシングが一般的になっています。
コスト削減にはなりますが、それによって
そこで私たちは自社で製造に取り組むことにしました。
オーディオの世界ではアウトソーシングが一般的になっています。
コスト削減にはなりますが、それによって
妥協を余儀なくされて品質が損なわれることもあります。
すべてを自社製造する能力を持つことにより、
製造工程のあらゆる面を完全にコントロールし、
製造の全ての段階で
VIVID AUDIOの
厳しい基準を満たすことが可能になりました。
一つ一つの部品を丹念に作り上げ、
すべてのキャビネットを手作業で組み立て、仕上げています。
標準的なカラー・オプションの他に、
ご希望に合わせて、ほとんどのどんな色でもお選び頂けます。
最終的にVIVID AUDIOは
高品質の製品を手作業で少数生産し提供することに誇りを持っています。
私たちは工業デザインでなく、
一つ一つの部品を丹念に作り上げ、
すべてのキャビネットを手作業で組み立て、仕上げています。
標準的なカラー・オプションの他に、
ご希望に合わせて、ほとんどのどんな色でもお選び頂けます。
最終的にVIVID AUDIOは
高品質の製品を手作業で少数生産し提供することに誇りを持っています。
私たちは工業デザインでなく、
超弩級のラウドスピーカー、
特に低音域に豊かなパワーと威厳が合あって、
どんな音楽でもジャンルでも易々と優雅に再生できる
スピーカーというビジョンはずっと変わりませんでした。
テスト段階に入り、設計が具体的になり始めると、
積み上げられたバスドライバーが印象的な
MOYAの曲線的で壮厳なデザインが姿を現しはじめました。
伸びのある低音域によって
すべての音域がよくなることが
特に低音域に豊かなパワーと威厳が合あって、
どんな音楽でもジャンルでも易々と優雅に再生できる
スピーカーというビジョンはずっと変わりませんでした。
テスト段階に入り、設計が具体的になり始めると、
積み上げられたバスドライバーが印象的な
MOYAの曲線的で壮厳なデザインが姿を現しはじめました。
伸びのある低音域によって
すべての音域がよくなることが
初期のテストで実証されました。
もちろんスピーカーで重要なのは低音だけではありませんが、
低音域は非常に重要な役割を担っています。
重要なことは、
もちろんスピーカーで重要なのは低音だけではありませんが、
低音域は非常に重要な役割を担っています。
重要なことは、
低音域がシステム効率を決定するということです。
高効率のミッドドライバーは比較的簡単に作れますが、
低音域で設定されたレベルよりよくなることはありえません。
物理の法則に従えば、
ほとんどのスピーカーの
高効率のミッドドライバーは比較的簡単に作れますが、
低音域で設定されたレベルよりよくなることはありえません。
物理の法則に従えば、
ほとんどのスピーカーの
パフォーマンスを決定するのは低音です。
低音域でこのように大きく動くコーンなら、
振幅は大きくなりますが、それだけです。
リニア電磁的にプッシュする距離は
ボイスコイルと磁気ギャップの長さによって決まります。
それに加えて重要なのは、
それ以上動かないように引き寄せるサスペンション設計です。
従って、動く空気の体積を増やすためには、
コーンの面積を増やさなければなりません。
コーン面積が2倍になると3dBずつ増えます。
つまり同じ音量ならコーンの偏位は半減します。
コーン面積を大きくするほど、コーンのずれは小さくなり、
スピーカーは余裕を持って楽に作動できるようになります。

C225ドライバーは、
磁気キャップが 45mm もあるため
低音域でこのように大きく動くコーンなら、
振幅は大きくなりますが、それだけです。
リニア電磁的にプッシュする距離は
ボイスコイルと磁気ギャップの長さによって決まります。
それに加えて重要なのは、
それ以上動かないように引き寄せるサスペンション設計です。
従って、動く空気の体積を増やすためには、
コーンの面積を増やさなければなりません。
コーン面積が2倍になると3dBずつ増えます。
つまり同じ音量ならコーンの偏位は半減します。
コーン面積を大きくするほど、コーンのずれは小さくなり、
スピーカーは余裕を持って楽に作動できるようになります。

C225ドライバーは、
磁気キャップが 45mm もあるため
引き締まった切れのある動きが可能です。
また 8個 使用されていることによって
また 8個 使用されていることによって
エクスカージョンは 8倍 軽減されます。
圧倒的な迫力の大音量を楽しんでいるときも、
ドライバーはごくわずかしか動いていないのです。
カーレースでパワフルな車を
圧倒的な迫力の大音量を楽しんでいるときも、
ドライバーはごくわずかしか動いていないのです。
カーレースでパワフルな車を
フルスロットルでコーナリングさせるとき、
トランペットソロで高音を吹くとき、
世界的バレリーナが筋肉に最大の力を入れるとき、
元となるパワーはもちろんですが、
パワーを使うための技巧も必要となります。
ときには、最小のものを調整するのに
トランペットソロで高音を吹くとき、
世界的バレリーナが筋肉に最大の力を入れるとき、
元となるパワーはもちろんですが、
パワーを使うための技巧も必要となります。
ときには、最小のものを調整するのに
最大の機器が必要となることもあります。
コントロールや精度がなければ、
パワーは手に負えない無秩序な力でしかありません。
どの大型スピーカーでも大音量で再生することはできますが、
それは目的のほんの一部です。
リスナーはオーケストラのクレッシェンドの盛り上がりから
最も繊細なディテールを聞き取ることが必要です。
あるいは激しいドラムソロに向かって叫ぶ
コントロールや精度がなければ、
パワーは手に負えない無秩序な力でしかありません。
どの大型スピーカーでも大音量で再生することはできますが、
それは目的のほんの一部です。
リスナーはオーケストラのクレッシェンドの盛り上がりから
最も繊細なディテールを聞き取ることが必要です。
あるいは激しいドラムソロに向かって叫ぶ
賞賛の声も聞きとれなければなりません。
MOYA M1は、
MOYA M1は、
このような最大限の高精度を実現しながら、
リビングルームでロックコンサートの音量を
リビングルームでロックコンサートの音量を
再現することができます。
巨大なカヴァイエ=コル製作の
巨大なカヴァイエ=コル製作の
見てまず印象的なのは、
8個の巨大なバスドライバーです。
しかしなぜ8個なのでしょうか?
それは効率とパワーハンドリングのために他なりません。
GIYA G1 SPIRITが
8個の巨大なバスドライバーです。
しかしなぜ8個なのでしょうか?
それは効率とパワーハンドリングのために他なりません。
GIYA G1 SPIRITが
2個のC225を使っているのに比べて、
MOYAはその4倍のドライバーを使いました。
これは効率が 6dB 高まることに匹敵します。
その利得の一部は
MOYAはその4倍のドライバーを使いました。
これは効率が 6dB 高まることに匹敵します。
その利得の一部は
20Hz以下に低音域を伸ばすために使われています。
ボイスコイルの磁路が不足すると
ボイスコイルの磁路が不足すると
明らかな歪みが起こりますが、
あまり明らかでない現象が起こることもあります。
コイルへの電力によりコイルが過熱し、抵抗が上がり、効率が下がります。
コイルが温度230度になると
あまり明らかでない現象が起こることもあります。
コイルへの電力によりコイルが過熱し、抵抗が上がり、効率が下がります。
コイルが温度230度になると
効率は6dBまで下がります。
そしてスピーカーが疲労し物足りない
そしてスピーカーが疲労し物足りない
リスニング体験しか生み出せなくなります。
パワー・コンプレッションを抑えるためには、
面積の広いボイスコイル、
パワー・コンプレッションを抑えるためには、
面積の広いボイスコイル、
つまり直径の大きなコイルが必要です。
8個のドライバーは
8個のドライバーは
それぞれ100mmボイスコイルがついています。
これは400mmのボイスコイルを持つ 1ペア と同じです。
最もパワフルな21インチ(約530mm)ドライバーでさえ、
ボイスコイルは400mmどころか、わずか150mmです。
次の問題は、シーケンスの中で
これは400mmのボイスコイルを持つ 1ペア と同じです。
最もパワフルな21インチ(約530mm)ドライバーでさえ、
ボイスコイルは400mmどころか、わずか150mmです。
次の問題は、シーケンスの中で
次にどのドライバーを配置するかということです。
G1で使われているC125-75ミッドレンジは
G1で使われているC125-75ミッドレンジは
優れたドライバーですが、
低音域の巨大な出力に合わせて
低音域の巨大な出力に合わせて
エクスカーションが400Hzに制限されてしまいます。
あるいは、8個のバスドライバーを
あるいは、8個のバスドライバーを
400Hzに引き上げるには、
この巨大なバスアレイにとって
この巨大なバスアレイにとって
合理的な限界を打破しなければなりません。
ギャップを埋めるには
ギャップを埋めるには
もうひとつの周波数帯が必要であることは明らかでした。
その結果、C175 バス・ミッドドライバー1ペアを追加し
5ウェイ・クロスオーバーとしました。
コンピューターによるネットワーク分析と最適化を行い、
理想的に動作するドライバーを組み合わせた
シームレスな 5ウェイのネットワークが
その結果、C175 バス・ミッドドライバー1ペアを追加し
5ウェイ・クロスオーバーとしました。
コンピューターによるネットワーク分析と最適化を行い、
理想的に動作するドライバーを組み合わせた
シームレスな 5ウェイのネットワークが
完全に実現できました。
高域、中域、低域のデリケートなバランスが
高域、中域、低域のデリケートなバランスが
完璧に調和したことにより、
レコードコレクションを聴くたびに
新しいディテールが現れてくるような
レコードコレクションを聴くたびに
新しいディテールが現れてくるような
最適な体験が可能になりました。
1990年代にオーディオ界に登場しました。
この流れに着目したVIVID AUDIOは
いろいろな選択を検討し重要な決定を下しました。
カーボンファイバーの剛性と、
カーボンファイバーの剛性と、
カテナリーカーブを持つアルミドームと組み合わせることにより、
レアで高価な素材、ベリリウムの性能に
レアで高価な素材、ベリリウムの性能に
匹敵する測定結果が得られました。
また主観テストでは
また主観テストでは
ダイヤモンドツイーターよりも高い評価が得られました。
VIVIDの強化アルミドームが
ダイヤモンドより優れている点のひとつは
質量が低いことです。
信頼性の高いダイヤモンドシェルを作るには
100ミクロン厚の層を堆積させる必要があります。
またダイヤモンドの密度は
アルミに比べて高いので、
動的質量はアルミの3倍にもなります。
これは効率が約10dBもの大幅な低下につながります。
同じ音圧を得るために
これは効率が約10dBもの大幅な低下につながります。
同じ音圧を得るために
1/10のパワーしか必要としないことにより、
聞こえる音がどれほどよくなるかは軽視できません。
VIVID AUDIOの
聞こえる音がどれほどよくなるかは軽視できません。
VIVID AUDIOの
D26ツイーターが
優れた性能であることに疑いの余地はありませんが、
ツイーター性能をさらに高める努力は常に続けています。
そのためには新素材や塗料を
ツイーター性能をさらに高める努力は常に続けています。
そのためには新素材や塗料を
常に評価しつづけています。
大きな転機は
大きな転機は
Diamond-like Coating DLCという素材との出会いでした。
結晶性ダイヤモンドと
ほぼ同等の係数を持つこの素材は、
融点よりかなり低い温度で
融点よりかなり低い温度で
アルミドームの表面にコーティングされます。
剛性を高めるという第一の目標以外にも、
ブレークアップモードの減衰を向上させる利点もあります。
DLCとアルミ基板は正反対の性質をもつため、
せん断損失が高まり、
ブレークアップのQは大幅に減衰されました。
ブレークアップのQは大幅に減衰されました。
D26高周波ドライバーもDLCの恩恵をうけていますが、
新しいドライバーは
新しいドライバーは
それ以上に機能が向上しています。
VIVIDの標準ドライバーは
エネルギー含量35MGOeのマグネットを使用していますが、
現在ではエネルギーが
現在ではエネルギーが
52MGOeの素材が使えるようになりました。
最高音域の効率が強化され出力が
2dB増加したことは重要です。
DLCによってツイーターは
光沢のあるブラックとなり、
極めて重要なミッドレンジを受け持っているのは、
優れたC100Scuミッドドライバーです。
ソプラノボーカルやバイオリンにとって
重要性が極めて高い中帯域で信頼性の高いつわものです。
MOYA M1では、
MOYA M1では、
バッフルの中心という新たな位置にふさわしく、
高エネルギー磁性材と
高エネルギー磁性材と
伸びのある高音が可能になりました。
コーンアセンブリーに
3本のカーボンファイバー製リングが追加されて、
ブレークアップ周波数が大幅に増加しました。
有効帯域の上限、すなわちソプラノのボーカルで
最も高いC6までの間により
ブレークアップ周波数が大幅に増加しました。
有効帯域の上限、すなわちソプラノのボーカルで
最も高いC6までの間により
C175は
125Hzから550Hzまでの
ローミッドをカバーするという
新たな役割を担っています。
最低音域を再生することは要求されていませんが、
この敏捷なドライバーはインパクトや
緊迫感を表現するドラム音を再生するのに理想的です。
C175はGIYA G2では最低音域を割り当てられていましたが、
あふれるほどのパワーを 長期的にハンドルできるので、
ストリングスやボーカルの
基礎的エネルギーが集中するこの 帯域には不可欠です。

エンクロージャーの全体に伸びている
2つのエキスポーネンシャル・テイパー・パーティションにより、
有害な固有共鳴を完全に抑えています。
その結果、システムのインパクトに大きく影響する帯域で
素晴らしい高精度のトランジェントが実現しました。

MOYA M1のバスアレイは
見逃せない特長のひとつです。
伝説的C225-100Hドライバー8個は、
各々800Wをハンドルし、
新しいハイシャブ・コンフィギュレーションで配置されており、
圧倒的パワーを見せつけます。
新しいハイシャブ・コンフィギュレーションで配置されており、
圧倒的パワーを見せつけます。
C225は、放射状に分極したマグネット構造を使用し、
12個の45mm長セグメントの
高エネルギーレアアースマグネットを持つ
11kgの高純度スチールが配置されています。
11kgの高純度スチールが配置されています。
破壊不能なガラス強化フォーマーに
巻き付けられたボイスコイルは
エッジワウンド・カッパーリボンとなっており、
巨大なパワーを楽々と処理することができます。

バスドライバーは各ペアとも、
バス・モジュールが逆向きになるよう水平に配置され、
マグネットはがっしりとした
エッジワウンド・カッパーリボンとなっており、
巨大なパワーを楽々と処理することができます。

バスドライバーは各ペアとも、
バス・モジュールが逆向きになるよう水平に配置され、
マグネットはがっしりとした
スチール製タイバーで結合されています。
これにより反力を完全に排除しているため
重いエンクロージャーが必要なくなりました。
キャビネット全体には、緩衝材を
コンポジットで挟んだ多層を使用しています。
内部は全体的にコンポジットによりブレーシングされ、
帯域外までどんな構造状態にも
内部は全体的にコンポジットによりブレーシングされ、
帯域外までどんな構造状態にも
十分対応できる強固な剛性を確保しています。
2つのリアクション・キャンセリング・ポートによって
究極の低音域が実現されています。
乱流の影響を最小限に抑えることができます。
VIVID AUDIOの全シリーズと同様、
MOYA M1は
VIVID AUDIOの全シリーズと同様、
MOYA M1は
エクスポーネンシャルアブソーバーを採用しています。
低音システムでは、同心円状に配置された
入れ子構造のシェルでテーパー・チャンバーを終端し、
エクスポネンシャル・テーパーを正確に定義し、
低音システムでは、同心円状に配置された
入れ子構造のシェルでテーパー・チャンバーを終端し、
エクスポネンシャル・テーパーを正確に定義し、
有害な共振を確実に消散させます。














































