どのスピーカーシステムを選択するか。 正しいスピーカーシステムの選び方。

HI-FI World.co.uk からの翻訳

大型、小型、静電型など、どのような種類のスピーカーが必要ですか? それを理解しましょう。

コンパクトなブックシェルフスピーカー(高さ約25cm、容量約8リットル)

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ブックシェルフスピーカーは安価で、住宅のインテリアに簡単に設置でき、少なくともステレオイメージとその小さな色の点で優れた音質を提供できます。 通常、これらのスピーカーは一般的にニュートラルなトーン バランスを持っています。

このプロセスでは、膜が隣接する空気を凝縮および緩和し、最初に述べた原理に従って音波が生成および伝播されます。 物理的に言えば、放出する振動膜 電気エネルギー音響エネルギーの形で、振動システムからエネルギーを放出します。 その効果は、電気エネルギーを 熱エネルギー、この場合は熱放射。

エネルギー変換は、膜を使用して、さまざまな方法で効率的に行うことができます。 ここに 物理量放射抵抗は、機械エネルギーを音響エネルギーに変換する効率を表すために使用されます。 放射抵抗は、音響放射と同じ能動部品とブラインド部品の 2 つの別個の部品に分割できることに注意してください。 サブウーファーの前に手をかざしたことがある人なら誰でも、音量にもよりますが、かなり強力なプロジェクトだと感じました.


ブックシェルフ音響は重低音を自慢できません。 さらに、コンパクトなスピーカーは感度が低い傾向があり、大きな音を出すには少なくとも 40 ワットの入力電力が必要です。 しかし、それらにあまりにも多くの電力を加えると、可聴音の歪みが発生したり、そのような音響でさえ燃え尽きたりする可能性があります.スピーカーの小さなボイスコイルは、このモードで動作するときに発生する必要な量の熱を放散することができません.

ブラインド部分の場合、メンブレンも空気を前後に押しますが、これは実際の音の放出には寄与しません。 気団が前後に押されるほど、難聴率が高くなります。 これは、大きなストロークを実行する必要がある小さなダイアフラムの直径に特に当てはまりますが、ダイアフラムの直径が大きく、有効な割合が非常に大きい場合、大きなブラインドの直径は小さくなります。 放射抵抗の変化は周波数に依存するため、ラウドスピーカーの周波数応答に大きな影響を与えます。

部屋の後壁の近くにスピーカーを設置する場合は、フロントパネルにバスレフがあるモデルを選択する必要があります。 さらに、そのような配置により、低音をある程度強化することができます。 クラシックなブックシェルフ Hi-Fi スピーカーの 1 つが KEF iQ10s です。

専用スタンドに設置可能な中型音響(高さ約35cm、容積約22リットル)

リスニングルームの音響とシステムの調整

アルファベット順の完全性を主張するものではありません。 もちろん、リスニング ルームのサイズは、機器の選択に決定的な影響を与えます。部屋が大きければ大きいほど、コンポーネントが強力になり、映画やマルチチャンネルの音楽録音を、歪みや電源の中断なしにパワフルなレベルで楽しみたいと思うでしょう。 ただし、部屋の広さ以外にも、他の要因も決定的な要因となります。 たとえば、屋根が傾斜している部屋でサラウンド サウンドをセットアップするには、屋根の傾斜が影響します。 音響特性一方、サラウンドスピーカーの設置は、高さが狭く、放射特性によって制限されます。

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このような音響はすでに、弦楽器の音域をカバーする最大 40 Hz の非常に深い低周波を提供することができます。 同時に、それはまだ比較的 大きなサイズウーファーのキャビネットとコーンにより、これらのスピーカーは透明で無色に聞こえます。 一般に、このクラスの音響は、サイズと音質のバランスが取れたものです。

古い建物のような天井の高い部屋は、たとえば、音源の反射がすぐに減衰するようなリスニング ルームとは、音響的にまったく異なります。 . このように多くの音を飲み込む空間を音響学では「デッドスペース」と呼んでいます。 反対は「生活空間」です。ここでは、壁が非常に反射しています。

リスニングルームのそれぞれの特性に応じて、サラウンドサウンドシステムのセットアップとセットアップを調整する必要があります。 選び方も重要 アクティブサブウーファーアコースティック リスニング システムのようなものです。 たとえば、低周波サブウーファーに接続された薄いトレイは問題がありますが、不快な共鳴効果がリスニングの喜びを損なう可能性があります。 また、リスニングルームの隅にサブウーファーを挿入した場合、音響の展開を正確にチェックする必要があります。


これらのスピーカーは大きすぎて、本棚に快適に収まりません。 したがって、設置には特別なスタンドを使用するのが最善ですが、この場合、スピーカーはフロアモデルと同じくらい部屋のスペースを占有します。 同時に、真に深い低音を再現することはできません。

コンパクトなフロアスタンド型スピーカー(高さ約100cm、容積約68リットル)

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これらのスピーカーは、リビングルームの床を揺るがすほどのパンチの効いた深みのある低音を提供します。 高さが 1 メートルと非常に小さいため、床の音響は 30 Hz 未満の低周波数範囲を持つことができますが、これは必ずしもすべてのモデルに当てはまるわけではありません。 たとえば、B&W と KEF は、より速い低音を得るためにフロアスタンダーを意図的に 40Hz に制限しています。

ホームシアターシステムのレベル。 これにより、テスト音源やアンプ、レシーバー測定システムを使ったリスニングイコライゼーションよりも正確な音圧測定が可能です。 この特定のテスト信号には、すべての周波数が同じレベルで出力されるという利点があります。

遅延時間を正しく設定することは重要です。理論的には、すべてのラウドスピーカーがリスニング位置から同じ距離にある必要がありますが、実際には深刻な違いが発生することがあるため、遅延時間を状況に合わせて調整し、接続されているすべてのラウドスピーカーに音が確実に届くようにする必要があります。遅れることはありませんが、同時に来るでしょう。 スピーカーを購入する前に、次の点を考慮する必要があります。

高さ 1 メートルのフロアスタンディング スピーカーは、スタンド上のスピーカーとほぼ同じ量のスペースを部屋で占有します。また、キャビネットの幅が狭いため、良好なステレオ画像が得られます (特にフロント パネルの端が丸められます)。 また、フロアスタンディング スピーカーのもう 1 つの重要な利点は、90 dB を超える高感度であることです。 したがって、彼女は頑丈なアンプを必要とせず、40ワットのモデルで十分です。

  • ボックスはどのアンプまたはレシーバーに接続されていますか?
  • 頭の中のパフォーマンスとインピーダンス。
  • リスニングルームの広さは?
  • 主にホームシアター用?
  • それとも音楽鑑賞がメイン?
実際には、マルチチャンネルの初心者にとってラウドスピーカーの購入は容易ではありません。 これらのシステムは、サイズが小さいために狭いスペースで利点を提供しますが、音質はさまざまな理由で制限されます。 サイズがコンパクトでキャビネットの容積が小さいため、小型サテライトは周波数応答の遠端に到達しません。その結果、サブウーファーが早期に介入する必要があります。部屋の人間の耳。 ただし、サブウーファーの周波数が低すぎると、特定の周波数範囲がサテライト スピーカーによって伝送されなくなり、サブウーファーによってまだ伝達されないため、サウンドホールが作成されます。 例えば、高音域の透明感や差別化された再生。 付属のサブウーファーは、多くの場合、非常に控えめなパワー リザーブを備えており、すぐに通過する傾向があります。 パワードスピーカー:アンプ内蔵スピーカー、対応:パワードサブウーファー、アンプ内蔵ベーススピーカー。 アクティブなサブウーファーは 1, 1 で示されるか、アクティブなサブウーファーは 1 チャンネルで示され、低周波のみが供給されます。 Bass Reflex Loudspeaker: キャビネットの背面、前面または底面に排出ポートが配置されており、ベース シャーシのリア サウンドが使用されます。 最適な効果を得るために、アウトレットの開口部は、シャーシのそれぞれの特性に合わせて特別に調整されています。 バスレフ原理の利点: 低音域の歪みが少ない、音量が大きいなど 高効率. シャーシ: ラウドスピーカー、振動コイル、マグネット、ダイヤフラム、およびボールで構成される、筐体のない単一のラウドスピーカー。 スロープ スロープ: クロスオーバーに関連して重要です。 カットオフ周波数に達すると、クロスオーバーは通過しなくなった信号成分を減衰させます。 減衰の程度は、フィルタの設計によって異なります。 ハイパスまたはローパスを備えた各フィルターは、さまざまなアセンブリで構成されており、その数によって信号減衰の順序と強度、サイドスロープが決まります。 各デバイスは、オクターブあたり 6 dB のいわゆる複雑な減衰を増幅します。 フィルター次数は 1 オクターブあたり 6 dB の勾配を持ち、フィルター次数は論理的に 1 オクターブあたり 12 dB の勾配になります。 クロスオーバー: マルチチャンネル ラウドスピーカーの場合、周波数クロスオーバーには、オーディオ周波数を異なる領域に分割するタスクが含まれます。 実際には、これは、各ラウドスピーカーシャーシが最適に機能する周波数範囲に割り当てられることを意味します。 パッシブ クロスオーバーとアクティブ クロスオーバーを区別する必要があります。 パッシブ バージョンは、アンプ出力とラウドスピーカーを接続し、コイル、コンデンサ、抵抗で動作します。 高品質のコンポーネントと可能な限り幅広いコンポーネントに注意を払う必要があります。 理想的には、周波数クロスオーバーを通過するときにオーディオ信号の品質が低下しないようにする必要があります。 アクティブクロスオーバーは、前述の周波数帯域分離を採用し、周波数帯域ごとにアンプ出力段を備えています。 抵抗: オームで表される電流抵抗。 ラウドスピーカーの場合、オーム値を使用して、ラウドスピーカーが出力インピーダンスに基づいてアンプを駆動する強さを判断できます。 たとえば、8 オームの出力インピーダンスは、2 オームのインピーダンスしかないラウドスピーカーなどによって大きな負荷がかかります。 したがって、低出力インピーダンスのアンプが推奨されます。これらのアンプは、高出力の 2 または 4 オームのラウドスピーカーも提供できるためです。 定格電流. ノイズ信号のリズムは典型的な音楽プログラムを模倣する必要があり、高周波数は深い周波数よりもはるかに弱いです。 オクターブ: 周波数と周波数の 2 倍の間の音楽的な距離。 音が知覚される人間の聴覚の範囲は 20 Hz から 20 kHz の間にあるため、10.5 オクターブになります。 振動コイル:振動板に取り付けられた振動コイルは、磁石の空隙に浸されます。 ダイアフラムを前後に動かす交番磁場は、電流の流れによって生成されます。 このように、電流の変動が空気の振動に変換されます。 サブウーファー: 周波数スペクトルの低い部分を再生するために特別に設計された低音ドライバー。 理想的には、サブウーファーは、人間の耳のリスニングエリアに正確に配置できないほど低い周波数のみを再生する必要があります. これには、理論的にはサブウーファーを部屋のどこにでも配置できるという利点があり、部屋全体が低音のカーペットで覆われ、人間の耳ではその発生源を正確に突き止めることができません。 低音量が必要なため、サブウーファーの最低周波数まで再生する能力は、エンクロージャーの音量とともに増加します。 ホームシアターシステムで重要なサブウーファーは、アンプ内蔵のパワードサブウーファーです。 多くの場合、サブウーファーの周波数は直接設定できます。これは、サブウーファーが低域を表現する値に対応します。 送信周波数は、メイン スピーカーが対応する周波数を送信する責任を負わない「サウンド ホール」が生成されないように調整する必要がありますが、サブウーファーはまだ機能していません。 サブウーファーあります 他の種類: サブウーファーがユニットの下部で放射する直接ビームまたは低周波サブウーファー。 重ね合わせ: 個々の音の倍音を含むすべての周波数の重ね合わせによって、対応する楽器の音の色が決まります。 これは、個々の倍音が人間の耳で直接認識できなくても、それらが楽器の全体的な音に関与しており、それぞれの楽器の全体的な音の特徴を正確に表現できることを意味します。 高い正弦波周波数は、三角波、のこぎり波、または方形波とは異なるため、周波数が直接可聴周波数範囲を超える倍音または倍音は重要です。 1 つが正弦波振動の合計である場合、時間領域での傾きが急峻であるほど、この信号を送信するために必要な帯域幅が大きくなることに注意してください。 完全な説明ハーモニクスを含む。 したがって、必要な帯域幅の役割は、周波数自体だけでなく、エッジの増加によっても果たされます。 無限に急勾配のパルスの場合、実際の周波数がはるかに低くても、出力でまったく同じパルスを得るために、チャネル帯域幅は無限でなければなりません。 電力、すでに上で説明したように、ラウドスピーカーが対応できるものは、部分的にしか音に変換されません。 たいていの熱に移行したり、摩擦によって失われたりします。 効率は、距離 1 メートル、入力電力 1 ワットで測定されたデシベルで表されます。 実際には、ラウドスピーカーの効率は 非常に重要というのは、消費電力またはキャリング容量を考慮すると、達成可能な最大スピーカー音量はその効率に依存するからです。
  • ケースの素材が原因で、サテライトの音響特性は特に説得力のあるものではありません。
  • したがって、1 チャネル チャネルは全周波数ではありません。
車のドアが断熱されていないと、車は最適に使用されません。


部屋の床の音響は目立ちます。部屋の後壁から離して設置することをお勧めします。このため、追加のスペースを占有します。 取得用 最高品質音、床にしっかりと固定する必要があります。この目的のために、追加のバラストを使用して重量を増やす場合があります。 また、これらのスピーカーはスパイクサポートに取り付けることをお勧めします。

フロアスタンディング スピーカーのフェーズ インバーターを 30 Hz 以下に設定すると、低音が遅くなる可能性があり、狭い部屋では、そのようなスピーカーは低音に特徴的な「オーバードライブ」を引き起こします。

大型床音響(高さ120cm以上、容積約85リットル)

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このようなラウドスピーカーは、アンプからの高出力入力で動作し、深みのある低音を出すことができます。 複数のウーファーを装備して、直径250~300mmまで低域を拡張できます。 原則として、そのような音響は 高感度小さい入力でもかなりの広さの部屋を高音質で鳴らすことができます。 通常、大きなフロアスタンドは、低音の歪みが少なく、ダイナミック レンジが広いため、大きく快適に聞こえます。


住宅のインテリアを支配することができ、非常に重く、多くのスペースを占有します。 その上、それらは通常非常に高価です。

静電スピーカー

これらの異常な音響システムで音の振動を放出する「ディフューザー」は、静電気を帯びた薄膜です。 アイデアは、空気を移動するフィルムが非常に軽いため、運動エネルギーを蓄積せず、したがって音に色を付けない (つまり、共鳴しない) というものです。 静電スピーカーの最も人気のあるメーカーは、Quad、Martin Logan、Kingsound です。

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着色や歪みのない、非常に透明でクリアなサウンド。 非常に良いステレオイメージ。 音の正確さと滑らかさが重要なボーカルやクラシック音楽の優れた伝送。


リアパネルが開いているため、リスニングルームの壁からかなり離れた場所に静電スピーカーを自由に配置する必要があります。 大きめサイズなのでインテリアに隠れません。 必要な電源 ( 電源ソケット)。 高価で、高品質の(したがって安価ではない)アンプが必要です。 低音域が限られているため、追加のウーファー (Martin Logan など) または別のサブウーファーを使用する必要があります。 ロック音楽を聴くのにはあまり適していません。

磁気平面音響システム

動作原理によれば、磁気平面スピーカーは静電スピーカーに似ていますが、通過の影響で放射フィルムが振動します。 音声信号一定の磁場で。 そのような音響のメーカーの中で、Magnepan は注目に値することができ、磁気平面ツイーターも Audiosmile Kensai によって製造されています。

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静電スピーカーと同様に、平面磁気スピーカーはクリアで透明な音を発し、合唱パートを含むボーカルの再生に最適です。 スピーカーは歪みが少なく、クラシック音楽で優れた仕事をします。 エレクトロスタットとは異なり、電源を必要としません。


同じオープン リア パネルには、スピーカーを部屋に自由に配置する必要があり、平面磁気スピーカーのサイズがかなり大きいため、どのインテリアでも支配的です。 これらのスピーカーも非常に高価であり (平均して静電音響よりも安価ですが)、アンプにも非常に困難です。

低音は磁気平面の弱点であるため、ウーファー (LFT-08 など) または別のサブウーファーを使用してそれらを再現します。

テープエミッター

このタイプのエミッターでは、一定の磁場内での薄いアルミ ホイルの振動を使用して音波を生成します。

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リボンツイーターが歪みの少ない細かな音を再現。 このタイプのドライバーは低域での操作には適していないため、高域または中域でのみ使用されます。


限られた電力入力と狭い垂直方向の放射パターン。 サウンドにわずかな金属色が含まれることがあります。

ホーン音響


ホーンは、ラジエーターの音響負荷の一種であり、複雑で大きなボディを使用する必要があります。 このようなラジエーターは、ホーンの口に取り付けられた比較的小さな圧縮タイプのダイナミックヘッドで構成されているため、スピーカーの効率が大幅に向上します。 つまり、ホーンは音響トランスの役割を果たします。

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非常に深くて速い低音。


正しく実装された場合、ホーン カラムはサイズ、重量、および価格が大きくなります。 ホーンを短くすると、効率が低下します。

音響迷路

ホーンと一緒にエミッターの別のタイプの音響設計。 音響迷路 (伝送ライン) は、低音スピーカー コーンの背面からの放射を減衰させ、分散させるように設計されています。 スピーカー キャビネット内に配置され、従来のフェーズ インバーターのようにコンセントを備えています。

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理論的には、これはウーファーを搭載するためのほぼ理想的なオプションです。 ラビリンスにより、深みのある高品質な低音を得ることができ、スピーカーの負荷特性も簡素化されます。


通常、ラビリンス スピーカーには、大きくて複雑な筐体が必要です。 同時に、このソリューションは、十分に計算された従来の位相反転器よりもわずかな利点しかありません。

無指向性スピーカー

無指向性スピーカーは 360 度にサウンドを放射するため、広くて広々としたステレオ イメージを得ることができます。 このタイプのカラムには、例えば、MBL 101e が含まれます。

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無指向性音響は、ほぼすべての場所でリスナーが知覚できる音で部屋を満たすことができます。


スピーカー間の音像は、従来の音響の場合ほど正確ではなく、焦点が合っていません。 このようなスピーカーは、通常、エミッターの数が増えるため、従来の同等のクラスよりも高価です。

多くの人が「音響の選び方」という質問について考えています。 音響を購入する前に、次の要因を考慮してください。

重要な決定を下す前に、時間をかけて多くのモデルを聞く価値があるため、将来のシステムの全体的な音質を判断する必要があります。 音響を選択する上で最も重要な要素は、個人の好み、スピーカーの種類、使用するステレオです。

音響の選び方は?

音響は、オーディオ システムのサウンドに最も大きな影響を与えます。. 非常に多くの音響が利用できるようになりました 別の形、スタイルとサイズ、音響を選択しようとすると完全に迷子になることがあります。

記事「音響の選び方」を読んで学ぶ さまざまな種類システム内の何らかの目的で利用できます。

なぜこれらすべての列が必要なのですか?

ステレオ システムには 2 チャンネル接続 (2.0) があります。 2 つのスピーカー、および場合によってはサブウーファー (2.1)。

従来のサラウンド サウンド オーディオ システムは、少なくとも 5 つのスピーカーと 1 つのサブウーファー (5.1.1) で表されます。 より洗練されたシステムは、フロント スピーカーとリア スピーカーが 360 度のサウンドを作り出し、サブウーファーが映画でよく見られる低周波効果でゴロゴロとした低音を再生します。

各音響の仕事:

フロント左右スピーカー

これらのスピーカーは、映画やコンサートでの 5.1 サラウンド サウンドのフロント左右のサウンドステージを再現します。

音楽用の 2 チャンネル ステレオ。

中央チャンネル

センターチャンネルの音響は、主に映画の声と台詞を再現します。

サラウンド(リア)リアスピーカー

サラウンドスピーカーは、空間と奥行きの感覚を生み出します。 オーディオ システムの機能によっては、システムに 2 つ以上のスピーカーが搭載されている場合があります。

映画のエフェクトでよく見られる低音と低周波のエフェクトを提供します。

スピーカーの種類

スピーカーに関しては、多くの選択肢があります。 それぞれに独自の長所と短所があります。 音響の主なカテゴリは次のとおりです。

衛星

これらは小さなスピーカーで、通常は 1 つのスピーカーか、高音域と中域のみのいずれかです。 これらのスピーカーは、フルレンジのサウンドを得るためにサブウーファーと一緒に使用するように設計されています。

サテライトは、ステレオまたは 5.1 リスニングに使用できます。

通常、これらはエントリーレベルの音響です。

これらのスピーカーは、サテライトよりも高い出力と低音を処理するのに最適で、小規模から中規模の部屋に適しています。 ブックシェルフ スピーカーは、2 チャンネル ステレオ システムとサラウンド サウンド設定のフロント スピーカーの両方に適しています。

これらは通常、大型のフルレンジ ラウドスピーカーであり、より広い周波数範囲と改善された低音を再生する複数のドライバーを使用します。 フロアスタンディングスピーカーは、通常、フロント左右のスピーカーとして使用され、高品質の音楽再生に最適です。

ビルトインアコースティック

壁や天井に組み込むことができます。 乾式壁と同じ高さに設置するか、 他の表面。 内蔵音響は、2 チャンネル (ステレオ) リスニングとサラウンド サウンド システムのフロント ポジションの両方に使用できます。

オーディオサウンドバー

単一のスピーカーからステレオまたは仮想 5.1 サラウンド サウンドを提供するスピーカーを含むサウンドバー。

これらのシステムはテレビに適しており、小さな部屋やスペースに適しています。 ほとんどの場合、これらはエントリーレベルのシステムです。

音響の場所

センターチャンネルスピーカー

これらは、センターチャンネル専用に設計された音響です。 通常、テレビ画面の上部または下部、またはプロジェクター画面の下のホーム シアター システムに配置されます。

2.サウンドステージ

目を閉じて聞いてみてください。楽器の音を聞き分けて位置を特定できる場合、またはステージにいるように聞こえる場合は、目の前に優れた音響効果があります。 1 つのスピーカーだけから音を聞くのではなく、リスニング ルームの空間全体に音を届ける必要があります。

サウンド ステージは 2 チャンネル (ステレオ) だけでなく、映画のシームレスなサウンド ステージを再現する 5.1 音響も重要です。

3.分散

4.高音域と中域の調整

高音域と中音域にエコーがなく、明るすぎないようにします。 ダルシマー、ピアノ、アコースティック ギターに耳を傾けます。

5.ベース

システムオーバー 低品質スピーカーは不正確でどろどろした低音を生成します。 ドラムは高音質で、チェロはディテールと正確さでお聴きください。 絶え間ないブーンまたはハム音は、不正確な低音と聞き疲れの兆候です。

結果. 床置き、本棚、壁内、壁掛けなど、さまざまなタイプの音響があります。 あなたの選択は、個人的な好みに基づいている必要があります。フロアスタンディングスピーカーとブックシェルフスピーカーは、全体的なサウンドタイプが優れている傾向があり、スピーカーとキャビネットがより思慮深く高性能であるため、より用途が広い. サブウーファーと組み合わせて使用​​する小型スピーカーを備えたスピーカー システムは、スペースを大幅に節約できます。 壁掛けスピーカーは音が良く、グリルは壁の色に合わせて塗装できます。

主なことは、システムの他のコンポーネントで適切な音響を選択することです

最高のパフォーマンスを得るには、適切な量の電力を備えたアンプまたはレシーバーにスピーカーを適合させる必要があります。 、原則として、音響に適切に電力を供給するために必要なパワーアンプの範囲を示します。

助言. スピーカーを購入して家に持ち帰ったら、時間をかけて適切に接続しますが、スピーカーを設置して配置し、最高のサウンドを得ることができます。 今は少し我慢してください。長期的には報われます。

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