超安い ONKYO サラウンドスピーカーシステム 90%OFF D-308M 1台

ONKYO サラウンドスピーカーシステム (1台) D-308M

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4740円

ONKYO サラウンドスピーカーシステム (1台) D-308M

   強靭さとしなやかさを兼ね備えた新開発の振動板「A-OMFモノコックコーン」を搭載。分割振動(音のにごり=ノイズ)を抑えた力強く正確な空気のドライブにより、分厚く朗々とした低域再生を実現。分割振動のないピストンモーション領域を20kHz近くまで拡大する「リングツィーター」を搭載して、明瞭度が高く芯の太い超高域再生を実現。
   キャビネット内部のノイズ放射を大幅に低減し、低域のスピードとパワーの再現力を高める特殊なバスレフ構造「アドバンスド AERO ACOUSTIC DRIVE」を採用。
   キャビネット表面には高級感あふれるリアルウッド(天然木)の突き板仕上げを採用。入念な手作業の塗装が美しい光沢と質感を生み出します。

ONKYO サラウンドスピーカーシステム (1台) D-308M

2年前、新築した時にホームシアター用として同型のスピーカーを2本購入しました。配線を隠したい為、当初5.1chの工事を行った時に、後から7.1chへ変更できるよう追加のスピーカーをいつでも取り付けることができるようにしておきました。2年が経ち消費増税前にと思いスピーカーを追加する為、電気屋へ依頼したところ既に同じ型のスピーカーが売られておらず、色が若干違う別の型式のスピーカーしかありませんでした。ネットで検索したところ、このスピーカーが見つかり直ぐに購入しました。本日(3/15)取り付けも終わり満足しています。 続きを読む
概観は予想以上に豪華な表面処理が施されている。音質は、モニター用で無難な音質である。 欲を言えば、低域の伸びが無い。多分、スピカー部のダンパーが硬いからと思う。       中域は、素直な音質だが音量が上がると歪が多少あがる。       高域の伸びは少ないものの歪が少ないので聴き易い。やはり、中央に低域のウーファーを設けたい。総合評価は、価格の割には良いスピーカーである。小生は、このスピーカーを2個購入し、ウーファー用のスピカーボックスを用意して使用している。メインアンプは、真空管かFETアンプを使う事で良い深みのある音質に変わる。 続きを読む
使用状況は 使用期間2週間、 インシュレーター三点 このスピーカーは能力高いと思います 高音は凄くクリアーで金属音なんかは本物の感覚があります 低音もしっかり出てます 今まで潰れてたベースラインなんかもわかり 歯切れの良い締まった音です ここら辺はインシュレ−タ−が仕事してくれてる威力ですが、スピーカー自身の実力がなければ感じない事でしょう。 なので不満なし ★5つです 続きを読む
コンパクトなのにクリアな音質と綺麗な低音域、508と比べても遜色ない音です…と言うのもやはりクルマのリアスピーカーに508は大きく、コンパクトな308を買い直しました。サラウンドスピーカーの使い方を考えたら、クルマのリアスピーカーには打って付けですね。どんなジャンルの音楽も不満無く聴けます。 続きを読む
  • 非対称細胞分裂研究チーム

    松崎 文雄
    受精卵や神経幹細胞は細胞分裂を繰り返しながら多様な細胞を作り…

  • 高次構造形成研究チーム

    竹市 雅俊
    複雑な多細胞組織の形成機構について、細胞の接着・運動・極性形…

  • 形態形成シグナル研究チーム

    林 茂生
    動物の発生における組織の形態形成のしくみをキイロショウジョウ…

  • 器官誘導研究チーム

    辻 孝
    器官発生は、初期胚におけるパターン形成により器官形成のための…

  • 染色体分配研究チーム

    北島 智也
    卵母細胞と受精卵の細胞分裂における染色体分配の機構とエラーの…

  • 大脳皮質発生研究チーム

    花嶋 かりな
    哺乳類特有の脳構造である大脳皮質は、中枢神経系の中でも極めて…

  • 感覚神経回路形成研究チーム

    今井 猛
    哺乳類の中枢神経系は膨大な数の神経細胞から成り立っています。…

  • 成長シグナル研究チーム

    西村 隆史
    多くの多細胞生物は、発生過程において器官や体の大きさが遺伝…

  • 呼吸器形成研究チーム

    森本 充
    生物の体を構成する臓器は、それぞれ生存に必要な何らかの機能…

  • 細胞外環境研究チーム

    藤原 裕展
    細胞外環境による毛包器官形成の理解

  • 上皮形態形成研究チーム

    Yu-Chiun Wang
    細胞、組織、器官がそれぞれ特有の機能と形態を獲得していくプ…

  • 発生エピジェネティクス研究チーム

    平谷 伊智朗
    条件的へテロクロマチンとは、発生過程のある時期に凝縮・不…

  • 体軸動態研究チーム

    猪股 秀彦
    発生過程は、複数の細胞が胚という限られた空間の中で互いに情…

  • 網膜再生医療研究開発プロジェクト

    髙橋 政代
    網膜は身体の外に突き出している脳の一部と称され、その比較的…

  • 立体組織形成研究チーム

    永樂 元次
    試験管内で機能的な器官を形成することは発生生物学、細胞生物…

  • 個体パターニング研究チーム

    濱田 博司
    マウスを用いて、体の左右非対称性が生じる仕組みを研究して…

  • ヒト器官形成研究チーム

    髙里 実
    ヒト多能性幹細胞を用いた再生医療研究の究極の目標とはなんで…

  • 血管形成研究チーム

    Li-Kun Phng
    血管形成において血管内皮細胞の動態と協調を制御する力学的メカ…

  • 比較コネクトミクス研究チーム

    宮道 和成
    私たちの脳内では、無数の神経細胞がそれぞれの個性を踏まえて…

  • 一細胞オミックス研究ユニット

    二階堂 愛
    細胞生物の生命活動の最小単位はひとつひとつの細胞です。我々…

  • 心臓再生研究チーム

    木村 航
    哺乳類の成体の心臓には、心筋梗塞などで障害を受けた後の再生…

iPS臨床研究のホームページ

中央市民病院、大阪大学、京都大学、理研の4機関が共同で進める「滲出型加齢黄斑変性の臨床研究」の特設ホームページです。

CDBのミッション

濱田センター長からCDBのミッションについてメッセージです。

これは何?から始まる発生学

理研CDBで行われている発生生物学や再生医療研究の最前線を分かりやすく紹介する冊子を配布しています。

視覚機能再生研究支援のお願い

網膜再生医療研究開発プロジェクト(髙橋政代)が視機能再生研究支援寄附金を募集しています。

新聞連載「科学の中身」

産經新聞に連載中のCDBの研究者によるリレーエッセイです。是非ご覧下さい。

iPS臨床研究(1例目)について

理研と先端医療振興財団が進める「滲出型加齢黄斑変性の臨床研究」の特設HP。2014年に実施した1例目の移植に関する情報を掲載しています。

2017 CDB Annual Report

CDBの各研究室や2017年の研究成果を紹介しています。(英語)