Le concept : la supériorité par l'innovation
Les moniteurs de studio ADAM, comptent parmi les meilleurs moniteurs de référence disponibles actuellement. Le but
recherché par ADAM pour chacune de ses enceintes est d'obtenir les meilleures performances acoustiques possibles.
Les Advanced Dynamic Audio Monitors sont développés et manufacturés en Allemagne, à Berlin. Une
approche nouvelle et innovante du concept Air Motion Transformer, développé à l'origine par le Dr
Oskar Heil a été appliquée aux hauts parleurs de médium et d'aigus à ruban repliés.
Adam audio a amélioré cette magnifique idée grâce à une géométrie modifiée
et des matériaux de qualité supérieure, pour atteindre une fidélité sonore sans précédent.
Cette innovation révolutionnaire dans le domaine des transducteurs électro-acoustiques, assortie d'une
conception poussée et de matériaux de qualité supérieure est la pierre angulaire de la technologie
ADAM, mais ce qui distingue ces moniteurs audio, c'est le réalisme sidérant de l'image sonore reproduite.
ADAM Audio propose une gamme complète de systèmes actifs et passifs pour s'adapter à n'importe
quel environnement, tous avec le même but : la reproduction précise de toutes sortes de messages sonores naturels.
Cette précision permet à chacun d'entendre des détails non perçus précédemment,
même dans les enregistrements les plus familiers. Pour un ingénieur, ce niveau de perception accrue débouchera
sur un mixage comportant une image sonore et une profondeur réalistes, qui sont totalement transposables sur tous les
systèmes de reproduction musicale.
Point de vue technique : l'approche conventionnelle.
Les tweeters dynamiques montés dans plus de 99% des enceintes actuelles génèrent le son par l'intermédiaire
d'une bobine reliée mécaniquement à un cône rigide ou à un dôme. Les matériaux
les plus employés pour ces membranes sont le tissu, le polyamide, ou l'aluminium.
Les inconvénients inévitables de cette technique de construction sont : la masse relativement importante de
l'assemblage bobine/membrane, et la tendance qu'a cet assemblage à perdre sa rigidité au fil du temps.
Le premier réduit la bande passante dans les fréquences élevées et le second dégrade progressivement
l'ensemble des performances acoustiques.
Une des premières tentatives pour résoudre ces problèmes fût le tweeter à ruban, dans lequel
le courant passe à travers un petit ruban d'aluminium placé dans un champ magnétique puissant. Les
problèmes résultants de cette conception furent un rendement et une dynamique limités. De plus la très
basse impédance du système nécessitait un transformateur supplémentaire pour l'actionner. Leurs
chances de succès en tant que remplaçants des tweeters dynamiques furent réduites par le fait que ces tweeters
ne pouvaient, en moyenne, que reproduire les fréquences supérieures à 5 kHz, et par conséquent, une
grande partie des composantes timbrales décisives manquaient.
Durant les 20 dernières années, des modèles magnétostatiques ont supplanté les tweeters à
rubans d'aluminium des débuts. Dans cette technique de construction, le ruban d'aluminium était utilisé
en conjonction avec une feuille de kapton. Ceci permettait d'obtenir une impédance normale, et donc éliminait le
transformateur additionnel.
Progrès révolutionnaire : la technologie A.R.T.
Principe de l'A.R.T. : on déplace l'air dans un rapport de 4 à 1, au lieu de 1 à 1 avec un déplacement
par piston.
Les tweeter et médium A.R.T. (Advanced Ribbon Technology) de chez ADAM introduisent une approche radicalement nouvelle de
la cinématique du déplacement d'air.
La qualité de la reproduction musicale s'en trouve améliorée de manière spectaculaire. La membrane
A.R.T comporte un diaphragme plissé dans lequel les plis se compriment ou s'étirent en fonction du signal audio
qui leur est appliqué. L'air est ainsi aspiré ou expulsé comme par les soufflets d'un accordéon.
Tous les autres types de haut-parleurs (sans tenir compte du fait qu'ils soient à bobine mobile, ruban,
électrostatiques, piezo-électriques ou magnétostatiques fonctionnent comme un piston qui déplace
l'air dans un rapport de 1 à 1 en ce qui concerne le déplacement du moteur. Ce qui pose problème,
c'est que la masse spécifique de l'air est bien plus faible que celle du mécanisme actionneur.
Le couplage entre l'air et le transducteur n'est donc pas optimal.
En électricité, une situation analogue se décrit comme un mauvais accord d'impédance entre
la source et la charge. Dans les deux domaines, (acoustique ou électrique), le résultat est un transfert
d'énergie qui est lui aussi loin d'être optimal.
Le concept A.R.T. développé par ADAM permet une augmentation d'un facteur 4 de la charge de l'air, par rapport
aux transducteurs conventionnels. Ce "moteur", aux performances supérieures est responsable de la clarté
et de la reproduction des transitoires inégalées que l'on perçoit à l'écoute des haut-parleurs
A.R.T.
En plus d'un meilleur couplage avec l'air, la membrane plissée du tweeter A.R.T. évite cette rupture aux hautes
fréquences, et la limitation de dynamique qui en résulte, caractéristique des montages plus rigides à
bobines mobiles, comme ceux que l'on retrouve dans les tweeters à dôme où à cône. Autre avantage
du système A.R.T.: les bandes motrices sont en contact direct avec l'air ambiant et sont refroidies immédiatement.
La tenue en puissance et la résistance à l'échauffement sont doublées par rapport à celle d'un
tweeter à dôme de 1 pouce.
99% des monitors de studio sont équipés de tweeters à dôme... Nous estimons ce compromis
inutile.