技术
STM代表线阵列技术中的一项重要成就,并结合了许多专利开发,包括无需干扰的HF求和的3D双曲反射器,用于确保S118次通风中平滑气流的声学喷嘴,用于提高M28效率的新型通风口设计和M46模块,以及用于M28全向模块中可变水平分散的CCD专利技术,以及索具系统的关键发展。
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对称建筑
M28 Omni和M46主模块分别采用2 x 8“和4 x 6.5”长的偏移驱动器对称配置。HF驱动器使用Keytone聚合物膜片来消除高达18kHz的失真。图1显示了M28 Omni模块。
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平膜MF驱动器,用于不间断的HF膨胀
在M46主模块中使用平膜MF驱动器可以使挡板之间的HF排出不间断,确保平滑的频率响应和一致的水平覆盖。图1显示了使用锥形MF驱动器的常规HF衍射,而图2显示了MF平膜驱动器的平滑HF传播。
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CCD专利技术在M28 OMNI模块中可变水平色散技术
图1显示90°水平色散,而图2显示120˚水平色散。
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专利通风设计,提高效率
M28和M46模块具有专利的通风设计,其中所有辐射表面都处于同相状态,从而提高效率,频率响应和覆盖范围。该图显示了M46主模块的专利通气设计。
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排气口设计对MF覆盖的影响
图1显示了常规排气设计中的相位问题如何损害MF覆盖。图2显示了专利的STM排气设计如何确保所有辐射表面处于同相状态,从而改善MF覆盖范围。
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专利的3D双曲反射器,用于HF,总共高达20KHZ,无
M28 Omni和M46主要模块采用NEXO的专利双曲反射器。在M46中,四个HRW™波导组装成对称的90°模式,对HF波前进行整形,使得HF总和高达20kHz,无干扰。
4个HRW™波导在M46主模块中组装成对称的90º图案。
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HRW™波导对HF波形膨胀的影响
这些CAD结构显示了HRW™波导对HF波形扩展的影响,从期望的波前(平坦,凹或凸)到圆锥镜定义到物理器件。该曲线显示STM HF波导覆盖率与理论上的5°弯曲线性源。
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S118低音专利声波喷嘴使失真最小化
现有的次低音柜设计使用通风外壳来提高低频率效率。然而,与高声压级相关联的气流速率在常规通风设计中产生湍流(或涡流),阻碍平滑的气流。到目前为止,唯一的解决方案是增加通风口的横截面,从而增加机柜的尺寸和体积。在STM S118中部署,NEXO通过专利声波喷嘴取代了通风口,形成了一个分层,以确保通过该设备的一致的层流气流,从而最大限度地减少低频失真。
图1显示了通过常规通风口行驶的空气,而图2显示了穿过S118声学喷嘴的空气。
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改进了对低音频率方向性的控制
紧凑而强大的STM S118低音模块采用单一的18“驱动器,通过创新的机柜设计,实现了与NEXO广受好评的CD18 2×18”次低音柜相似的性能水平。
除了紧凑型机柜设计的高性能水平之外,S118还设计用于高水平的方向控制,通过设备实现全方位,心形并排或心形背靠背模式配置机柜。图1显示了全向配置,图2显示了VLF范围内效率最大化的背靠背配置,图3显示了并排配置,45º向外倾斜的光束。
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创新的PISTONRIG™,REDLOCK™和COMPASSRIG™
创新的PistonRig™,REDLock™和CompassRig™索具可以让系统索具的技术方面由一个人安全地进行。使用压缩式索具方式,系统在索具期间保持完全平坦,不需要提升或推动。提升后实现阵列角度。PistonRig™允许在M46主和B112低音模块上预设置机柜间角度值。REDLock™手柄从机柜后部锁定前部索具。集群尾部的一个位置进行的所有调整。与其他STM模块完全兼容,CompassRig™和REDLock™索具可使M28 Omni模块以10˚-12.5˚-15˚的张力模式和0.2˚至15˚的压缩模式飞行。