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理论的实践
人耳能够非常精确的分辨来自不同讯源的弱音信息,是我们能在Hi-End音响体系中听到更多的细节信息与微妙差异的主要原因。在音乐讯号的还原中,许多高级音响器材能够在没有明显失真的情况下正确地还原出较大的信号,但对微讯号放大及传送方面却还存在着尚未解决的问题。
纯银及纯金导体的优越性
研究结果证实,金和银是音响传导的最佳原料和组合,导体专家 EdwinVan Der Kleij 指出,金属元素本身并不会带来音色特性,纯铜音响线材一般音色较柔和是基于铜在短时间内已氧化,而氧化铜却绝对是妨碍导通的阻力,是产生失真的主要原因;纯银的化学特性较纯铜稳定,况且氧化银本是一种上佳的导电体;纯金的化学特性最稳定,并具备最超卓的微讯传导特性。为改良导通特性,部分质素较佳的线材均以镀银处理,虽然稍微补偿纯铜导体容易氧化的弊病,提高导电性能,但镀银层因电阻较低,电子流动速度较快,造成音乐的高音域较为显著和尖锐,令音乐整体的平衡度不理想。Siltech 音响线材以高质纯音和金为最主要的导体材料,虽然原料
和造价十分昂贵,但却能够长久保持最卓越的导通特性,令音乐平衡度极佳,解析度和动态表现同样出众。
讯号传送失真的晶结
导体学家明白到音响导线各具不同的音效特性是基于导体本身带着不同程度且能够量化的失真;在原子层面上,固体金属分子组成不同形态晶体,且互相连结,而导通失真源于晶体在互相交接上并不完全,并出现大量空隙,当电子在晶体之间过度,无数的空隙便造成时间上的延迟,每一颗电子流动都带着不同程度的时差,综合无数的微量时差便构成音频持续失真,降低音响讯号的解析度与准确性,对微讯表现影响更深。
科技上的突破
为减去晶体间交接上无数的空隙,解决流动电子出现时差失真问题,数年前导体专家成功发明一种特殊的冶金技术,该项专利技术名为Generation 3“第三代冶金技术”,简称“G3技术”。在纯银冶炼过程中,不同形态的晶体形成于液态银变回固体银的一瞬间;Siltech在研究中掌握精确的数据和控制技术,在这一瞬间把液态24K金注入银晶体间交接上的空隙,令金分子充满这些空隙,当所有金属凝固后,G3金银溶合金属便产生了。经G3处理的纯银,于晶体交接空隙间的24K金充填率高达 88~90%,导通性能大副提升,金属的机械性能同时获得改进。G3音响接线带来的音效改善更是惊人,音乐整体表现明显超越所有纯银接线,令人体会到从前实在错失了许多音响的细节、空气感、立体感和动态效果,直到如今才真正感受得到。
非理性处理背后的错谬
许多音响线材制造商都无法解决金属晶体交接失真的存在,为遮掩这些无数的微量时差失真,便在线材中额外加上电容滤波电路,并为电路装配神秘的盒子;滤波电路的实际效能是改变讯号波形,令时差失真的部分变得平滑,但却为音乐添上人工色彩,带来额外的人工化失真,更甚地减低音乐的解析度与准确性;而这类处理方法更被进一步演变作为主导性音色调校,效用有如额外的均衡器,并有利于推陈出新,令用家在追求完美音响效果上徒然摸索。 |
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