实心完美表面铜+ (PSC+) 导体
实心导体防止电气和磁性线股相互作用。PSC+ 实心铜最大限度地减少了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%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会吸收并将噪声/射频能量排放到组件地面,从而调制和扭曲关键的“参考”地平面,进而导致信号失真。NDS的金属与碳加载合成材料交替层“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 介电偏置系统 (DBS)
两个或多个导体之间的所有绝缘体也是一种介电材料,其特性会影响信号的完整性。当介电材料未偏置时,介电参与(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。包含射频陷阱(为 AudioQuest 的 Niagara 系列电源产品开发)确保射频噪声不会从 DBS 场元件引入信号导体。(DBS, 美国专利 #s 7,126,055 & 7,872,195 B1)
FEP 空气管绝缘
正导体几乎没有金属与其 FEP 绝缘接触的益处,这在其优越的介电常数和最小信号干扰方面尤为显著。负导体从有意的“损耗绝缘”中受益——没有空气和没有 FEP 有助于最大化负连接的不同任务。
不对称双平衡几何
专为单端应用而设计,不对称双平衡几何在地面上提供相对较低的阻抗,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连接地面和屏蔽层,但双平衡设计将两者分开,以获得更干净、更安静的性能。
冷焊,直接镀银纯红铜端子
直接镀银优化了声音,不使用导致失真的镍底层,而高效的冷焊工艺避免了降音的焊接。
- 兼容大多数3.5毫米对3.5毫米设备:适用于广泛用途。
- 连接两个3.5毫米设备:增强音频。
- 实心铜导体:确保清晰信号。
- 噪声消散系统:提供强劲音频。