实心长晶铜 (LGC) 导体
实心长晶铜 (LGC) 比使用常规无氧高导电性 (OFHC) 铜的电缆提供更平滑和更清晰的声音。实心导体可防止线束相互作用,这是失真的主要来源。表面质量至关重要,因为导体可以被视为导体内部电场和导体外部磁场的导轨。LGC 在导电材料中氧化物较少,杂质较少,晶界较少,性能明显更好。
金属层噪声消散
实现 100% 屏蔽覆盖很容易。防止捕获的射频干扰 (RFI) 调制设备的接地参考需要 AQ 的噪声消散。传统屏蔽系统通常吸收并将噪声/射频能量排放到组件接地,调制并扭曲关键的“参考”接地平面,进而导致信号失真。噪声消散“屏蔽屏蔽”,在噪声/射频能量到达连接到接地的层之前吸收并反射大部分噪声/射频能量。
发泡聚乙烯绝缘
任何紧邻导体的固体材料实际上都是不完美电路的一部分。电线绝缘和电路板材料都会吸收能量。这些能量中的一部分会被存储然后作为失真释放出来。由于空气几乎不吸收能量,而聚乙烯损耗低且失真特性温和,因此具有高空气含量的发泡聚乙烯引起的失焦效应比其他材料少得多。
不对称双平衡几何结构
专为单端应用设计,不对称双平衡几何结构在接地上提供相对较低的阻抗,从而带来更丰富、更具动态的体验。虽然许多单端电缆设计使用单一路径来同时处理接地和屏蔽,但双平衡设计将两者分开以实现更干净、更安静的性能。
冷焊镀金端子
这种插头设计允许无焊料连接,而焊料是失真的常见来源。该过程采用高压技术代替焊料。由于接地壳是冲压而不是机加工的,因此可以选择低失真的金属而不是可加工性。
- 兼容大多数带有 3.5mm 或 RCA 连接的音频设备:便于集成组件。
- 实心长晶铜导体:与冷焊端子一起帮助最小化失真。
- 发泡聚乙烯绝缘材料:减少时间误差和声场模糊。
- 不对称双平衡几何结构:提供低接地阻抗以获得丰富、动态的音频。
- 金属层噪声消散系统:降低射频和电磁干扰噪声以实现高效信号传输。