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主要特點與技術說明
實心導體可防止線束相互作用,這是線纜中動態失真的主要來源。
AudioQuest的最高品質金屬。完美表面銀 (PSS) 能將因晶界引起的失真降至最低,並最大化線性射頻噪聲的消散效果。
交替的金屬層與含碳合成材料形成「保護屏蔽」,在射頻能量到達接地層之前,吸收並反射大部分射頻能量。
72V 電介質偏置系統 (DBS) 飽和並極化絕緣層,使聲音在安靜的「黑色」背景下清晰、動態地呈現。
導體與絕緣體之間幾乎沒有接觸,減少了模糊並保留了動態。
所有導體均已控制射頻噪聲的方向性。
描述
實心完美表面銀 (PSS) 導體
實心導體可防止電氣與磁性的線間相互作用。PSS 實心銀能將晶界引起的失真降至最低,並最大化線性射頻噪聲的消散效果。
碳基三層噪聲消散
實現 100% 屏蔽覆蓋很容易。防止捕獲的射頻干擾 (RFI) 調製設備的接地參考,需要 AQ 的噪聲消散系統 (NDS)。傳統的屏蔽系統通常會吸收並將噪聲/射頻能量排放到組件接地,從而調製並扭曲關鍵的「參考」接地平面,這反過來又導致信號失真。NDS 的金屬與含碳合成材料交替層「屏蔽層」,在噪聲/射頻能量到達接地層之前,吸收並反射大部分噪聲/射頻能量。
72V 介電偏置系統 (DBS)
兩個或多個導體之間的所有絕緣也是一種介電材料,其特性將影響信號的完整性。當介電材料未施加偏置時,介電參與(能量的吸收與非線性釋放)會導致不同頻率與能量水平產生不同的時間延遲(相移),這對時間極為敏感的多八度音頻來說是一個真實存在的問題。內含的射頻陷波器(為 AudioQuest 的 Niagara 系列電源產品開發)可確保射頻噪聲不會從 DBS 場元件引入信號導體中。(DBS,美國專利號 7,126,055 及 7,872,195 B1)
FEP 空氣管絕緣
正極導體幾乎不與金屬及其 FEP 絕緣層接觸,這以其優越的介電常數與最小的信號干擾而著稱。負極導體則受益於有意的「損耗性絕緣」——不使用空氣和 FEP 有助於最大化負極連接的不同任務。
非對稱雙平衡幾何結構
專為單端應用設計,非對稱雙平衡幾何結構在接地上提供相對較低的阻抗,帶來更豐富和更具動態的體驗。雖然許多單端線纜設計使用單一路徑同時用於接地和屏蔽,但雙平衡設計將兩者分開以實現更清晰、更安靜的性能。
冷焊式直接鍍銀純紅銅端子
直接鍍銀優化了聲音,不使用會引起失真的鎳底層,而高效的冷焊工藝則避免了導致聲音劣化的焊錫。
- 實心完美表面銀 (PSS) 導體: 實心導體可以防止電氣與磁性線之間的相互作用。PSS 實心銀能夠將由晶粒邊界引起的失真降至最低,並最大化線性射頻噪聲的消散效果。
- 碳基三層噪聲消散: AudioQuest 的噪聲消散系統 (NDS) 可防止捕獲的射頻干擾 (RFI) 影響設備的接地參考。與傳統屏蔽將噪聲/射頻能量排放到組件接地、從而扭曲信號不同,NDS 使用交替的金屬層與含碳合成材料來「屏蔽屏蔽層」,在噪聲/射頻能量到達接地層之前吸收並反射大部分噪聲/射頻能量。
- 72V 電介質偏壓系統 (DBS): 導體之間的所有絕緣層都充當電介質,影響信號完整性。未施加偏壓的電介質會導致電介質參與,引起能量吸收、非線性釋放與相移,從而扭曲時間敏感的多倍頻音頻。AudioQuest 的 DBS 使用 72V 偏壓來防止這些問題。來自 Niagara 系列的 RF 陷波器可防止射頻噪聲透過 DBS 場進入信號導體。(DBS,美國專利號 7,126,055 及 7,872,195 B1)
- FEP 空氣管絕緣: 正極導體幾乎沒有金屬與其 FEP 絕緣層接觸,這以其優越的介電常數與最小的信號干擾而著稱。負極導體則受益於有意的「損耗性絕緣」——不使用空氣和 FEP 有助於最大化負極連接的不同任務。
- 非對稱雙平衡幾何結構: 專為單端應用設計,非對稱雙平衡幾何結構在接地上提供相對較低的阻抗,帶來更豐富且更具動態的體驗。雖然許多單端線纜設計使用單一路徑來同時處理接地與屏蔽,但雙平衡設計將兩者分開,以獲得更清晰、更安靜的性能。
規格
材料與設計
金屬:實心完美表面銀 (PSS)
結構:非對稱雙平衡幾何
絕緣:FEP 空氣管
外被:黑底銀色尼龍編織網
端子:冷焊式直接鍍銀純紅銅
特點與效能
噪聲消散:碳層+ 72v DBS