
On Bi-Wiring and Power Conditioning
AudioQuest's Niagara 3000 proves to be a first of its kind — the first power conditioner Alex Halberstadt doesn't hate, that is.
实心长晶铜 (LGC) 导体
实心长晶铜 (LGC) 比使用普通无氧高导电性 (OFHC) 铜的电缆提供更平滑和更清晰的声音。实心导体可以防止线股之间的相互作用,这是失真的重要来源。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,从而显著提高性能。
方向控制导体
所有拉制金属线股或导体都具有非对称的,因此是有方向性的晶粒结构。AudioQuest 控制由此产生的射频阻抗变化,以便将噪声排出到不会引起失真的地方。通过聆听每批用于每条 AudioQuest 音频电缆的金属导体来确定正确的方向。在适用情况下,连接器上清晰标记的箭头可确保卓越的音质。对于大多数 AQ 电缆型号,箭头不仅指示优化金属方向性作为噪声消散的一部分的方向,还指示不对称的屏蔽和接地连接,以优化整个系统的性能。AudioQuest 多方面噪声消散技术的基本方面,方向控制导体确保感应噪声得到适当消散和排放。
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) 调制设备的地参考需要 AQ 的噪声消散。传统的屏蔽系统通常吸收并将噪声/射频能量排放到组件地,调制和扭曲关键的“参考”地平面,从而导致信号失真。噪声消散“屏蔽屏蔽”,在噪声/射频能量到达连接到地的层之前吸收和反射大部分噪声/射频能量。
硬芯泡沫绝缘
硬芯泡沫 (HCF) 绝缘确保关键信号对几何结构。任何靠近导体的固体材料实际上都是不完美电路的一部分。线材绝缘和电路板材料都会吸收能量。其中一些能量被存储,然后作为失真释放。硬芯泡沫绝缘类似于我们更实惠的Bridges & Falls电缆中使用的发泡PE,并注入氮气以产生空气囊。因为氮气(如空气)不吸收能量,因此不会从导体中释放或导入任何能量,从而减少失真。此外,材料的刚性使电缆的导体能够沿电缆的全长保持稳定的关系,从而产生稳定的阻抗特性并进一步最小化失真。
双平衡几何结构
专为单端应用设计,双平衡几何结构在地面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同时用于地和屏蔽,但双平衡设计将两者分开,以获得更清洁、更安静的性能。