实心长晶铜 (LGC) 导体实心长晶铜 (LGC) 比使用普通无氧高导电率 (OFHC) 铜的电缆提供更平滑和更清晰的声音。实心导体可以防止线股之间的相互作用,这是一种主要的失真来源。表面质量至关重要,因为导体可以被视为导体内电场和导体外磁场的导轨。LGC 在导电材料中含有较少的氧化物、杂质和晶界,因此性能显著更佳。
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。传统的屏蔽系统通常会吸收并将噪声/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“屏蔽屏蔽层”,在噪声/射频能量到达接地层之前吸收并反射大部分能量。
泡沫聚乙烯绝缘任何与导体相邻的固体材料实际上都是不完美电路的一部分。线缆绝缘和电路板材料都会吸收能量。其中一些能量被储存然后作为失真释放出来。因为空气几乎不吸收能量,而聚乙烯损耗低且失真特性温和,具有高空气含量的泡沫聚乙烯 (Foamed-PE) 导致的失焦效应比其他材料少得多。
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,带来更丰富和更动态的体验。虽然许多单端电缆设计使用单一路径同时用于接地和屏蔽,但双平衡设计将两者分开以实现更清晰、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,而焊料是常见的失真来源。该工艺采用高压技术而不是焊料。由于接地壳体是冲压而非机加工,因此可以选择低失真而非可加工性的金属。
- 兼容大多数具有 3.5mm 接口的设备:适用于广泛使用。
- 实心长晶铜导体:帮助减少失真。
- 泡沫聚乙烯绝缘材料:最小化定时误差和声场模糊,以增强清晰度。
- 非对称双平衡几何结构:提供低阻抗以提供丰富、生动的声音。
- 金属层噪声消散系统:帮助限制射频和电磁干扰噪声以实现最佳性能。