固体完美表面银 (PSS) 导体
固体导体可以防止电气和磁性线之间的相互作用。PSS 固体银能够最小化由晶粒边界引起的失真,并最大化线性射频噪声消散。
基于碳的三层噪声消散
实现 100% 的屏蔽覆盖很容易。防止捕获的射频干扰 (RFI) 调制设备的接地参考需要 AQ 的 Noise-Dissipation System (NDS)。传统的屏蔽系统通常吸收并将噪声/射频能量排放到组件接地上,调制和扭曲关键的“参考”接地平面,从而导致信号失真。NDS 的交替金属层和碳加载合成材料“屏蔽屏蔽”,在噪声/射频能量到达接地层之前吸收并反射大部分噪声/射频能量。
72v 电介质偏置系统 (DBS)
在两个或多个导体之间的所有绝缘也是一种电介质,其特性会影响信号的完整性。当电介质未偏置时,电介质参与(能量的吸收和非线性释放)会导致不同频率和能量水平的时间延迟(相移),这对于非常时间敏感的多倍频程音频是一个真正的问题。包括射频陷阱(为 AudioQuest 的 Niagara 系列电源产品开发)可确保射频噪声不会从 DBS 场元件诱导到信号导体中。(DBS,美国专利号 7,126,055 和 7,872,195 B1)
FEP 空气管绝缘
正极导体几乎没有金属与其 FEP 绝缘层之间的接触,从而受益,这在于其优越的电介质常数和最小的信号干扰。负极导体受益于有意的“损耗性绝缘”——没有空气和没有 FEP 有助于最大化负极连接的不同作用。
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时提供相对较低的阻抗,以获得更丰富、更具动态的体验。虽然许多单端电缆设计使用单一路径来实现接地和屏蔽,但双平衡设计将两者分开,以获得更清晰、更安静的性能。
冷焊、直接镀银纯红铜终端
直接镀银优化了声音,未使用引起失真的镍底层,而高效的冷焊工艺避免了声音降解的焊料。
- 固体完美表面银 (PSS) 导体:固体导体可以防止电气和磁性线之间的相互作用。PSS 固体银能够最小化由晶粒边界引起的失真,并最大化线性射频噪声消散。
- 基于碳的三层噪声消散:AudioQuest 的 Noise-Dissipation System (NDS) 防止捕获的射频干扰 (RFI) 影响设备的接地参考。与传统屏蔽将噪声/射频能量排放到组件接地上,扭曲信号不同,NDS 使用交替的金属层和碳加载合成材料来“屏蔽屏蔽”,在噪声/射频能量到达接地层之前吸收并反射大部分噪声/射频能量。
- 72v 电介质偏压系统 (DBS):导体之间的所有绝缘层都充当电介质,影响信号完整性。未偏压的电介质会导致电介质参与,导致能量吸收、非线性释放和相移,从而扭曲时间敏感的多倍频音频。AudioQuest 的 DBS 使用 72v 偏压来防止这些问题。一个来自 Niagara 系列的 RF 捕捉器防止 RF 噪声通过 DBS 场进入信号导体。(DBS,美国专利号 7,126,055 和 7,872,195 B1)
- FEP 空气管绝缘:正导体几乎没有金属与其 FEP 绝缘层接触,这以其优越的介电常数和最小的信号干扰而著称。负导体受益于有意的“损耗绝缘”——没有空气和 FEP,有助于最大化负连接的不同任务。
- 非对称双平衡几何结构:专为单端应用设计,非对称双平衡几何结构在接地上提供相对较低的阻抗,带来更丰富和更具动态的体验。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,以获得更清晰、更安静的性能。