
PRISM - Photon Refined Intelligent Structured Membrane
Depuis 1979, Focal développe des technologies acoustiques de référence, animée par une quête constante d’innovation.
La science des haut-parleurs est au cœur de notre expertise, notamment la maîtrise des membranes composites issues de l’association de différents matériaux.
Matériaux, forme, masse, procédés de fabrication… chaque paramètre est soigneusement étudié afin de concevoir des produits capables de restituer un son fidèle, puissant et riche en émotions.
LA GENÈSE D’UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE HAUT-PARLEUR
Depuis des décennies, les performances des haut-parleurs reposent sur l’obtention d’un équilibre parfait entre légèreté, rigidité et amortissement.
Chez Focal, le béryllium a constitué une avancée majeure au début des années 2000. En tant que matériau, il offrait l’un des meilleurs compromis entre légèreté, rigidité et amortissement.
Cependant, le béryllium présente des limites intrinsèques : sa forme et son épaisseur sont difficilement optimisables, ce qui restreint le potentiel de performance acoustique. Parallèlement, les avancées récentes en science des matériaux, en revêtements et en nanotechnologies ouvrent de nouvelles perspectives.
PRISM représente ainsi une nouvelle étape dans cette évolution, en repoussant les limites des membranes traditionnelles.
QU'EST-CE QUE PRISM ?
PRISM (Photon Refined Intelligent Structured Membrane) est une technologie avancée de membranes composites multicouches combinant :
- La micro-structuration : un procédé d’ingénierie photonique permettant de façonner la membrane.
- La stratification des matériaux : un revêtement haute performance à base de carbone appliqué sur la membrane.
POURQUOI PRISM ?
PRISM a été conçue pour dépasser les limites des matériaux traditionnels en combinant simultanément plusieurs avantages physiques :
- La micro-structuration permet de maîtriser l’amortissement et de réduire la masse de la membrane afin d’affiner sa réponse en fréquence.
- La stratification des matériaux permet d’exploiter les propriétés mécaniques de différents matériaux pour garantir légèreté, rigidité et amortissement.
LA NATURE COMME SOURCE D'INSPIRATION : LA MICRO-STRUCTURATION
PRISM s'inspire de l'ingénierie du vivant, notamment de la structure des ailes de libellule.
Ce principe est appliqué grâce à la micro-structuration, permettant :
- Un renfort uniquement là où il est nécessaire
- Une réduction de la masse globale
- Une efficacité mécanique accrue
LA SCIENCE AU CŒUR DE PRISM
Au cœur de PRISM se trouve un principe acoustique fondamental : la fréquence de fractionnement de la membrane. Au-delà de cette fréquence, la membrane se déforme et ne fonctionne plus comme un piston parfait.
La clé pour des membranes haute performance consiste à augmenter cette fréquence de fractionnement :

Où :
- E = module d'Young (rigidité)
- ρ = densité
L’AVANTAGE PRISM
- Réduction de la densité (ρ) grâce à une structure optimisée
- Augmentation de la rigidité (E) grâce au revêtement en carbone
Stiffness → Rigidité
Damping → Amortissement
Beryllium → Béryllium
Substrate → Substrat
Structured Substrate → Substrat structuré
Micro-Structuring → Micro-structuration
Carbon Coating → Revêtement carbone
> Résultat : une fréquence de fractionnement plus élevée et une reproduction sonore plus pure.

Driver Béryllium

Driver PRISM
UN LONG PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT
PRISM est le fruit de plus de 15 années de recherche et développement :

2009
Démarrage du processus
Identification des alternatives capables de dépasser le béryllium
2012
Références technologiques
Exploration des pistes potentielles (nanotubes ? matériaux à base de carbone ?…)
2018
Identification du bon composite
Avancée majeure : développement d’un revêtement plus rigide que le béryllium
2025
Identification de la micro-structure optimale
Après de nombreuses simulations et prototypes
UNE NOUVELLE LIBERTÉ ACOUSTIQUE
Contrairement aux membranes traditionnelles, PRISM offre une véritable flexibilité de mise au point acoustique.
Avec le béryllium, la géométrie est fixe, ce qui impose une réponse en fréquence déterminée. Avec PRISM, la structure devient ajustable, permettant de personnaliser la réponse en fréquence. Les ingénieurs peuvent ainsi adapter les performances à différents usages et garantir un réalisme supérieur dans tous les environnements d’écoute.
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