Focal Sopra N°2 - 3 voies Bass-reflex, 300 Watts, 8 Ohms
16'998.00 CHF
Die Sopra N°2 läutet aufgrund höherer Performancekriterien eine neue Ära im Premium-Highend ein. Kompaktheit, Modernität, Reinheit, Charakter – all dies ist für die harmonische Integration der Lautsprecher in unsere Wohnräume von entscheidender Bedeutung. Unsere Ansprüche an Schallwandler sind zudem gestiegen und haben zu den bereits aufgeführten bedeutenden Innovationen geführt.
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Beschreibung
Die Walnuss-Oberflächen sind zum Preis von CHF 18'998.- pro Paar erhältlich.
Ausgestattet mit dem besten aller Focal-Mitteltöner sowie der NIC- und TMD-Technologie setzt die kompakte Sopra N°2 neue Maßstäbe in puncto Transparenz. Im Gegensatz zur gewaltigen Gestalt der Utopia-Modelle, bei denen die Größe nie als Hindernis gesehen wird, waren geringe Abmessungen eines der großen Ziele von Sopra. Die Modelle sollten sich problemlos in Wohnräume mit realistischen Maßen integrieren lassen.
Zwei 18-cm-Tieftöner mit NIC-Magnetsystemen sorgen für die Basswiedergabe und profitierten dabei von einem hohen Volumen. Dies ist der IHL- Vorrichtung des Hochtöners zu verdanken, die uns die Gehäusekapazität maximal ausnutzen lässt. Zudem präsentiert die Gamma-Gehäusestruktur mit der 69 mm starken Schallwand eine bemerkenswerte Trägheit für ein solches Volumen. Mit ihren 55 kg steht die Sopra N°2 den voluminöseren Mitbewerbern in nichts nach. Das harmonische Zusammenspiel aus Masse und Kompaktheit ermöglicht eine Wiedergabe mit beeindruckender Deutlichkeit und Stabilität.
Die bemerkenswerte Kontrolle im Bass vereinfacht die akustische Integration der Sopra N°2. Sie ist ideal für Wohnzimmer mit bis zu 30 m2 Wohnfläche, eignet sich aber auch für Räume mit einer Fläche von bis zu 70 m2. Die Paarung mit hochklassiger Verstärkung und eine sorgfältige Aufstellung gewährleisten, dass das großartige Potenzial der Sopra N°2 ausgeschöpft wird. Gerade weil das Modell eine so hohe Auflösung bietet, ist bei der Installation hohe Sorgfalt geboten, um holografische Räumlichkeit zu erzielen.
Das präzise Klangbild und die harmonischen Klangfarben garantieren ein packendes, emotionales Musikerlebnis. Indem die Sopran N°2 geringe Abmessungen, ein modernes Design und innovative Technik vereint, definiert sie den Highend-Lautsprecher neu.
NIC (Neutral Inductance Circuit): Die Stabilisierung des Magnetfelds
Von Anfang an galt unser Interesse dem Magnetsystem, da es für den Chassisbau eine bedeutende Rolle spielt. Nachdem wir die Grenzen der Technik mit dem Einsatz von Elektromagneten in der Grande Utopia EM und der Stella Utopia EM neu definiert hatten, wurde uns in den letzten Jahren immer wieder bewusst, dass es abgesehen von der Stärke des Magnetfelds und seiner Homogenität im Luftspalt noch eine dynamische Größe gab, die wir nicht berücksichtigt hatten. Jedes Magnetfeld wird unabhängig von seiner Stärke von drei Faktoren beeinflusst: der Auslenkung der Spule (Lenz'sche Regel), dem Stromfluss in der Spule (Wirbelstrom) und der Frequenz. Die Schwingspule als beweglicher Teil bewirkt eine Variabilität des Magnetfelds, was wiederum zu einem Verlust von Präzision führt (vergleichbar mit einer leichten Verwacklungsunschärfe beim Fotografieren). Diese Tatsache setzt dem Streben nach höchster Auflösung deutliche Grenzen.
Ein mehrere Jahre dauerndes Forschungsprojekt führte zur Entwicklung einer Simulationssoftware, die diese komplexen Interaktionen bildlich darstellen kann. Sie hat uns den Weg zur Erschaffung eines unglaublich stabilen Magnetsystems geebnet. Die Lösung ist ein Faradayring, eine bekannte Technik, die wir mit unseren modernen Analysewerkzeugen neu interpretierten: Abmessung, Material und Position des Faradayrings konnten dank unserer Simulationssoftware optimiert werden – eine Lösung, die vor drei Jahren noch undenkbar war. Die Ausrichtung der Spule sowie die Stromstärke und -frequenz haben nun keinen Einfluss mehr auf das Magnetfeld. So lässt sich schließlich höchste Auflösung erzielen.
TMD (Tuned Mass Damper): Eine Leidenschaft für den Mittelton
In einem Wiedergabesystem bilden die Mitten den Bereich, der sich am schwierigsten unter Kontrolle bringen lässt. Einerseits sollen sie dynamisch und tonal an den Tiefton angebunden sein, andererseits müssen sie mit dem Streuungs- und Beschleunigungsverhalten des Hochtons kohärent sein, um Homogenität und Raumabbildung zu gewährleisten. Ein 16,5-cm-Mitteltöner erfüllt Ersteres, allerdings ergeben sich Schwierigkeiten beim Zusammenspiel mit dem Hochtöner. In den letzten zwanzig Jahren haben wir daran gearbeitet, den „Break up” (die Frequenz, ab der sich die Membran verformt und Verzerrungen verursacht) unserer „W”-Sandwich-Membran der 3. Generation noch weiter zu verbessern und, mit dem IAL 2, die Resonanzfrequenz des Hochtöners drastisch reduzieren können.
Die Finite-Elemente-Analyse gibt uns heute ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand. Wir haben eine Simulationssoftware entwickelt, die eine bildliche Darstellung des dynamischen Verhaltens der Sicke – der Verbindung zwischen Konusmembran und Chassiskorb – ermöglicht. Auf diese Weise konnten wir Störfaktoren ermitteln und eine geeignete Lösung erarbeiten. Dann war es an der Zeit, eine geeignete Dämpfungsmethode zu finden. Die bereits bekannten Lösungen zur Dämpfung der Sicke sind nur mit mehr Masse umzusetzen, was jedoch die Auflösung beeinträchtigt.
Schließlich wurden wir in den erdbebensicheren Systemen für Wolkenkratzer fündig, deren Technik übrigens auch für die Federung von Rennwägen genutzt wird: Die Lösung heißt „Tuned Mass Damper”. Es handelt sich dabei um einen Schwingungstilger, der eine zusätzliche Masse in Schwingung versetzt, um die Resonanzfrequenz unter Kontrolle zu bringen. In unseren Lautsprechern ist diese Technik in Form der beiden präzise dimensionierten Erhöhungen auf der Sicke zu finden. Für diese Innovation wurde ein Patent angemeldet.
Nachdem wir die Ursache der Verzerrungen beseitigt hatten, entschieden wir uns für eine Konusmembran mit exponentieller Form, um den Frequenzgang zu erweitern und das Impulsverhalten zu optimieren – ein weiterer Schritt auf dem Weg zu höchster Auflösung.
IHL (Infinite Horn Loading): Die Optimierung des Beryllium-Hochtöners
Unser Beryllium-Hochtöner nutzt eine sehr leichte und dennoch extrem steife Kalotte. Die Luftverdichtung in der Kammer hinter dem Hochtöner setzt seiner Performance jedoch klare Grenzen. Idealerweise würde man diese Limitierung mit einem praktisch unendlich großen Volumen überwinden. Unser Anspruch an die geringen Abmessungen der Sopra-Serie erforderte aber, dass so viel Volumen wie möglich für die Tieftöner genutzt wird. Für das Arbeitsvolumen des Hochtöners mussten wir also nach Alternativen suchen, was zur Entwicklung des IHL-Systems (Infinite Horn Loading) führte. Das System ist zum Patent angemeldet.
Hinter dem Beryllium-Hochtöner befindet sich eine kleine Kammer, die in ein zur Gehäuserückseite ausgerichtetes Horn mündet. Das Innere dieses Horns ist mit einem dämpfenden Material gefüllt, das die nach hinten abgestrahlten Schallwellen des Hochtöners sanft absorbiert. Weil der Luftwiderstand dieses Systems gegen Null geht, wird die Auslenkung und damit das Auflösungsvermögen der Kalotte nicht beeinträchtigt.
Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass sie nur wenig Gehäusevolumen in Anspruch nimmt. Dies ermöglicht uns, trotz der kompakten Abmessungen des Lautsprechers die Leistung der Tieftöner zu maximieren und den Hochtöner optimal zu positionieren.
Der Hochtöner musste zudem vor störenden Vibrationen geschützt werden. Deshalb wird er in einen einteiligen Rahmen aus Polyurethan eingesetzt, der eine optimale Masse aufweist und für Dämpfung sorgt.
Ausgestattet mit dem besten aller Focal-Mitteltöner sowie der NIC- und TMD-Technologie setzt die kompakte Sopra N°2 neue Maßstäbe in puncto Transparenz. Im Gegensatz zur gewaltigen Gestalt der Utopia-Modelle, bei denen die Größe nie als Hindernis gesehen wird, waren geringe Abmessungen eines der großen Ziele von Sopra. Die Modelle sollten sich problemlos in Wohnräume mit realistischen Maßen integrieren lassen.
Zwei 18-cm-Tieftöner mit NIC-Magnetsystemen sorgen für die Basswiedergabe und profitierten dabei von einem hohen Volumen. Dies ist der IHL- Vorrichtung des Hochtöners zu verdanken, die uns die Gehäusekapazität maximal ausnutzen lässt. Zudem präsentiert die Gamma-Gehäusestruktur mit der 69 mm starken Schallwand eine bemerkenswerte Trägheit für ein solches Volumen. Mit ihren 55 kg steht die Sopra N°2 den voluminöseren Mitbewerbern in nichts nach. Das harmonische Zusammenspiel aus Masse und Kompaktheit ermöglicht eine Wiedergabe mit beeindruckender Deutlichkeit und Stabilität.
Die bemerkenswerte Kontrolle im Bass vereinfacht die akustische Integration der Sopra N°2. Sie ist ideal für Wohnzimmer mit bis zu 30 m2 Wohnfläche, eignet sich aber auch für Räume mit einer Fläche von bis zu 70 m2. Die Paarung mit hochklassiger Verstärkung und eine sorgfältige Aufstellung gewährleisten, dass das großartige Potenzial der Sopra N°2 ausgeschöpft wird. Gerade weil das Modell eine so hohe Auflösung bietet, ist bei der Installation hohe Sorgfalt geboten, um holografische Räumlichkeit zu erzielen.
Das präzise Klangbild und die harmonischen Klangfarben garantieren ein packendes, emotionales Musikerlebnis. Indem die Sopran N°2 geringe Abmessungen, ein modernes Design und innovative Technik vereint, definiert sie den Highend-Lautsprecher neu.
NIC (Neutral Inductance Circuit): Die Stabilisierung des Magnetfelds
Von Anfang an galt unser Interesse dem Magnetsystem, da es für den Chassisbau eine bedeutende Rolle spielt. Nachdem wir die Grenzen der Technik mit dem Einsatz von Elektromagneten in der Grande Utopia EM und der Stella Utopia EM neu definiert hatten, wurde uns in den letzten Jahren immer wieder bewusst, dass es abgesehen von der Stärke des Magnetfelds und seiner Homogenität im Luftspalt noch eine dynamische Größe gab, die wir nicht berücksichtigt hatten. Jedes Magnetfeld wird unabhängig von seiner Stärke von drei Faktoren beeinflusst: der Auslenkung der Spule (Lenz'sche Regel), dem Stromfluss in der Spule (Wirbelstrom) und der Frequenz. Die Schwingspule als beweglicher Teil bewirkt eine Variabilität des Magnetfelds, was wiederum zu einem Verlust von Präzision führt (vergleichbar mit einer leichten Verwacklungsunschärfe beim Fotografieren). Diese Tatsache setzt dem Streben nach höchster Auflösung deutliche Grenzen.
Ein mehrere Jahre dauerndes Forschungsprojekt führte zur Entwicklung einer Simulationssoftware, die diese komplexen Interaktionen bildlich darstellen kann. Sie hat uns den Weg zur Erschaffung eines unglaublich stabilen Magnetsystems geebnet. Die Lösung ist ein Faradayring, eine bekannte Technik, die wir mit unseren modernen Analysewerkzeugen neu interpretierten: Abmessung, Material und Position des Faradayrings konnten dank unserer Simulationssoftware optimiert werden – eine Lösung, die vor drei Jahren noch undenkbar war. Die Ausrichtung der Spule sowie die Stromstärke und -frequenz haben nun keinen Einfluss mehr auf das Magnetfeld. So lässt sich schließlich höchste Auflösung erzielen.
TMD (Tuned Mass Damper): Eine Leidenschaft für den Mittelton
In einem Wiedergabesystem bilden die Mitten den Bereich, der sich am schwierigsten unter Kontrolle bringen lässt. Einerseits sollen sie dynamisch und tonal an den Tiefton angebunden sein, andererseits müssen sie mit dem Streuungs- und Beschleunigungsverhalten des Hochtons kohärent sein, um Homogenität und Raumabbildung zu gewährleisten. Ein 16,5-cm-Mitteltöner erfüllt Ersteres, allerdings ergeben sich Schwierigkeiten beim Zusammenspiel mit dem Hochtöner. In den letzten zwanzig Jahren haben wir daran gearbeitet, den „Break up” (die Frequenz, ab der sich die Membran verformt und Verzerrungen verursacht) unserer „W”-Sandwich-Membran der 3. Generation noch weiter zu verbessern und, mit dem IAL 2, die Resonanzfrequenz des Hochtöners drastisch reduzieren können.
Die Finite-Elemente-Analyse gibt uns heute ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand. Wir haben eine Simulationssoftware entwickelt, die eine bildliche Darstellung des dynamischen Verhaltens der Sicke – der Verbindung zwischen Konusmembran und Chassiskorb – ermöglicht. Auf diese Weise konnten wir Störfaktoren ermitteln und eine geeignete Lösung erarbeiten. Dann war es an der Zeit, eine geeignete Dämpfungsmethode zu finden. Die bereits bekannten Lösungen zur Dämpfung der Sicke sind nur mit mehr Masse umzusetzen, was jedoch die Auflösung beeinträchtigt.
Schließlich wurden wir in den erdbebensicheren Systemen für Wolkenkratzer fündig, deren Technik übrigens auch für die Federung von Rennwägen genutzt wird: Die Lösung heißt „Tuned Mass Damper”. Es handelt sich dabei um einen Schwingungstilger, der eine zusätzliche Masse in Schwingung versetzt, um die Resonanzfrequenz unter Kontrolle zu bringen. In unseren Lautsprechern ist diese Technik in Form der beiden präzise dimensionierten Erhöhungen auf der Sicke zu finden. Für diese Innovation wurde ein Patent angemeldet.
Nachdem wir die Ursache der Verzerrungen beseitigt hatten, entschieden wir uns für eine Konusmembran mit exponentieller Form, um den Frequenzgang zu erweitern und das Impulsverhalten zu optimieren – ein weiterer Schritt auf dem Weg zu höchster Auflösung.
IHL (Infinite Horn Loading): Die Optimierung des Beryllium-Hochtöners
Unser Beryllium-Hochtöner nutzt eine sehr leichte und dennoch extrem steife Kalotte. Die Luftverdichtung in der Kammer hinter dem Hochtöner setzt seiner Performance jedoch klare Grenzen. Idealerweise würde man diese Limitierung mit einem praktisch unendlich großen Volumen überwinden. Unser Anspruch an die geringen Abmessungen der Sopra-Serie erforderte aber, dass so viel Volumen wie möglich für die Tieftöner genutzt wird. Für das Arbeitsvolumen des Hochtöners mussten wir also nach Alternativen suchen, was zur Entwicklung des IHL-Systems (Infinite Horn Loading) führte. Das System ist zum Patent angemeldet.
Hinter dem Beryllium-Hochtöner befindet sich eine kleine Kammer, die in ein zur Gehäuserückseite ausgerichtetes Horn mündet. Das Innere dieses Horns ist mit einem dämpfenden Material gefüllt, das die nach hinten abgestrahlten Schallwellen des Hochtöners sanft absorbiert. Weil der Luftwiderstand dieses Systems gegen Null geht, wird die Auslenkung und damit das Auflösungsvermögen der Kalotte nicht beeinträchtigt.
Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass sie nur wenig Gehäusevolumen in Anspruch nimmt. Dies ermöglicht uns, trotz der kompakten Abmessungen des Lautsprechers die Leistung der Tieftöner zu maximieren und den Hochtöner optimal zu positionieren.
Der Hochtöner musste zudem vor störenden Vibrationen geschützt werden. Deshalb wird er in einen einteiligen Rahmen aus Polyurethan eingesetzt, der eine optimale Masse aufweist und für Dämpfung sorgt.
Spezifizierungen
Konstruktionsart: Drei-Wege-Standlautsprecher, Bassreflexsystem
Chassis: 2 „W“-Tieftöner (18 cm), „W“-Mittel-/Tieftöner mit TMD-Sicke und NIC-Antrieb (16,5 cm), IHL-Hochtöner mit Inverskalotte aus reinem Beryllium (27 mm)
Frequenzgang: 34 Hz bis 40 kHz
Wirkungsgrad: 91 dB/W/m
Nennimpedanz: 8 Ohm
Mindestimpedanz: 3,1 Ohm
Trennfrequenzen: 250 Hz/2.200 Hz
Verstärkerempfehlung: 40 bis 300 Watt
Gewicht: 55 kg
Abmessungen: 1.190 x 358 x 540 mm (H x B x T)
Ausführungen: Carrara White, Black Lacquer, Imperial Red, Electric Orange, Nogaro Blue, Dogato Walnut mit Schallwand in Graphite Black
Chassis: 2 „W“-Tieftöner (18 cm), „W“-Mittel-/Tieftöner mit TMD-Sicke und NIC-Antrieb (16,5 cm), IHL-Hochtöner mit Inverskalotte aus reinem Beryllium (27 mm)
Frequenzgang: 34 Hz bis 40 kHz
Wirkungsgrad: 91 dB/W/m
Nennimpedanz: 8 Ohm
Mindestimpedanz: 3,1 Ohm
Trennfrequenzen: 250 Hz/2.200 Hz
Verstärkerempfehlung: 40 bis 300 Watt
Gewicht: 55 kg
Abmessungen: 1.190 x 358 x 540 mm (H x B x T)
Ausführungen: Carrara White, Black Lacquer, Imperial Red, Electric Orange, Nogaro Blue, Dogato Walnut mit Schallwand in Graphite Black