发烧音响之为物实在神奇,背后的理论固然重要,但实践确实往往走在理论前头,即使念物理学出身的我也惟有默默接受。
总之还是最老套的那一句:耳仔收货是也!
引述 李伟才博士 香港著名科学家、作家及音响撰稿人 对Aurum线材的评语
李伟才博士的音乐系统和Aurum黄金镀膜线材 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df2a7230102vuvo.html
超高音如何摆位:
在决定了频率和音压之后, 摆位是靠前还是后?
这是根据听感来作出的微调, 并无固定的准则! 以高音至超高频段的声压和定位来定!
首先, 口形聚焦升高, 是正常的。高音乐器中, 例如三角铃的定位上升, 也是正常的; 但如果三角铃的定位抢前了, 又或人声中的口水声(丝丝声)多了, 那高音至超高频段的声压就一定偏多, 在不使用或不改变电阻值的情况下,可以将超高音后移, 甚至上仰(可减少高音反弹后互相抵消)来作出的微调。
我的LCY外置超高音, 是附加的成品超高音,内置有基本分频,但仍要在正极串电容! 而我用的其他外置超高音, 除Fostex外, 都无需串电阻。有些其他品牌的外置超高音, 分音器和音量都是可调的, 例如Tannoy、Infinity, 调校比较方便, 只要音质达到要求就可以了!
正如上述: 摆位属于微调, 要看音压和定位决定:例如我放在侧置和后置音箱的超高音是平放在同一垂直面,电视旁的仙乐S1也如是, 但提升了上仰角; 中置音箱以大上仰角射向天花,主音箱是靠后, 但主音箱顶三只共享:分别以上仰、俯视和射向天花、侧墙和后墙之间的3角位,还可减少角位驻波呢!
兄看來也是航空愛好者!
我从小喜欢航空、航天, 12岁时就捧着波音707的Maintenance manual当宝物!
现在就希望早日见到国产大飞机到处飞…
先看歼20…
中国空军确认歼20将在珠海航展首次亮相
http://mil.news.sina.com.cn/china/2016-10-28/doc-ifxxfuff7038069.shtml
20的黄金镀膜风挡和座舱盖
许多朋友使用外置超高音和外置超低音, 都会碰到衔接不良的问题! 我20多年前也有同样的间题, 甚至产生: 多一物不如少一物的感觉! 我的第一对LCY超高音, 是约20年前来自朋友的交换礼物, 我先送了他一对信号线, 他回赠了我一对LCY; 我所用的外置超高音, 大多数都是朋友和客人所送的,原因如上! 到了我手上, 反而化废为宝, 多多益善! 他们反而要重新购置呢!
13只外置超高音
我的9.2系统共用上了13只外置超高音, 在营造现场的像真度和丰富的泛音方面的改善, 得到一众现场派金耳朵们的认同!不但可以用2.0至9.2欣赏音乐(流行曲、古典、SACD、SACD多声道(需要全用大音箱)、CAS、黑胶、3D蓝光电影…) 时大派用场; 欣赏多声道电影时, 环绕声效果也相当不错的改善, 尤其是各种动态的方向感, 虽然没有配备全景声音箱, 但天空效果不遑多让(甚至更佳)。
我的LCY外置超高音, 附有衰减2dB的选择掣; 喜欢音场较高、空间感较大、泛音较多的(例如我和刘老师) , 就无需使用; 反之就可用得着了(例如李伟才博士和邝大侠) ! 除上述选择掣外, 由于我同时使用4组多线分音的Celestial Cantus喇叭线, 要改变音色, 可以改变我那5线分音抽头的比例就可以了!
另Aurum黄金镀膜超高音接缐(0.5米长,只用于接通音箱高音接点和超高音)实测结果:和—般编织镀银缐比较,音压竟然大了2dB, 但因用Aurum缐后, 超高音的扩散角大增,听感上只有3D音场加大,没有音压增大的压迫感!
Aurum Celestial黄金镀膜超高音接缐
基于使用Aurum黄金镀膜超高音接缐的朋友只占极少数, 各位网友、前辈的线材, 建议使用: 铜镀银、单晶铜镀银、单晶银、单晶金银等效果较佳, 如果是编织线、小线径多重编织线(Aurum线材的窍门: 织织复织织), 可增加超高音单元的扩散角…
相关造线理论以后再谈…
首先先要減少硬盘的震動:
先由硬盘硬件開始! 為減低硬盘震動, 以自帶CPU的server為佳, 可減輕主cpu的工作量;
然後是音源:
音樂軟件方面, 最好是無壓縮的檔案(例如wav,aiff), 可減少超量運算時硬盘的額外轉動和震動!
我的做法,是在欣賞前先以解壓軟件,例如: 用XRECODE,將flac解壓成wav; 解壓後, 檔案容量會以倍數加大, 但主機和解碼的運算量減少,硬盘的轉動和震動明顯減輕!
更重要的反映在音質方面,和flac相比: 由音色改善, 以至聚焦力、控制力、空氣感、細節、動態、微動態、3D空間感明顯增加!
XRECODE只是其中一个免费软件, 还有许多其他不错的选择!
我没用播放器, Window我用Fujisu(J River – Media Centre), 主力用Mac Power Book G4(iTune)! 一部17吋, 一部15吋, 一般Mac的声音比Window好; 但若用laptop, 不论Mac或Window, 较慢的旧机声音比较模拟化, 声尾较长、泛音较多, 最新机款不论Mac ios10或Window 10, 我都未能接受!
总之: 声音以较旧的手提电脑为佳, 但内存则以较大的为佳, 最少2G, 4G更佳! 否则播放高解像档案时, 间中会窒! 我的组合中, 以黑胶最好声, CAS次之, Oppo 105最差, 但最常听!
我的CAS, 请参阅: 2010白天鹅音响展(1-4) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df2a7230100py5t.html
其实造线要从地线开始研究
Magic link的地线理论源自微波传输技术(按照当年的标准课程, 上课教授要花8个小时来讲解), 也就是20多年前的Magic Link的精义所在, 后来再进化成今日的 “藤萝系甲(Wisteria Trail)”技术,或称无源电感回路屏蔽技术, 或无源电感内屏蔽技术, 我简称为内屏蔽; 用在Magic Link上已成为我當年的设计特色。
有兴趣的继续留意本帖, 对此会有更详细的介绍!
Aurum线材所采用的技术理论, 传统的线导传输(Line Transmission)技术只是辅助品, 线材设计所使用的技术理论以微波传输(Wave Transmission)技术和《黄金镀膜》技術、材料等为主,配合复杂的结构(Network)和屏蔽(Shielding)技术,以取得超低的特性阻抗(CharacteristicImpedance)!
特性阻抗(CharacteristicImpedance) 的簡易計算方式, 再由上圖的同轴线所示:
是以軸心的線材為基礎, 按一定的比例定出和屏蔽網(負極) 的距離, 以形成50Ω、75Ω等不同的特性阻抗。軸心和屏蔽網的距離愈大, 特性阻抗愈低。
「特性阻抗」+「匹配阻抗」的失真是能听得出,发烧神经线厂家既相信,亦在普遍使用其理论,但是难以用一般仪器量度的。
就如许多中外DIY烧友和发烧线材生产商都有用在下28年前公开的Shotgun焊法(源於微波转输接地理论的无源电感回路屏蔽技术: 簡稱: 内屏蔽),人耳听得出明显差别,但其效果最贵的Audio Precision频谱测试仪就测不出来!
为证明射频(30kHz至3GHz)干扰对20-20kHz的影响和所引致的互调失真,和在下的「黄金镀膜」和「藤箩系甲」线材对此的平抑和屏蔽作用,做了许多实验,先用5万美元的Audio Precision做频谱测试,再用售价相若惠普和国产的射频测试仪,结果是鼓舞性的,只是为免招闲话,我没有公开而已。
以无源电感回路屏蔽技术(内屏蔽)制作所的神经线(例如:MIT Shotgun、我的《藤萝系甲》技术(Wisteria Trail)用於Aurum, MagicLink),既符合理论,正確方向听起来又有效、改善亦大;相反方向接上, 就失去效用!
价值5万美元的Audio Precision 和 Aurum《黄金镀膜》线材
但在我所接触过的专业音响测试器材中(最贵的Audio Precision达数万美元),其正反方向的测量结果, 都是没有分别的。
国产的 高性能射频一体化矢量网络分析仪(30kHz – 3GHz) 及 Aurum《黄金镀膜》线材
但改以更昂贵的射频测量仪呢, 就无论是国产的(较便宜, 也要数十万元), 还是进口的(例如HP, 高达200万元以上), 其正反方向的测量分别, 就马上现形了!
高性能射频一体化矢量网络分析仪(30kHz – 3GHz)
查无源电感回路屏蔽技术并非始于MIT-Shotgun, 但1988年以此闻名, 本人在1989年亦以此闻名, 此后有笔者的Magic Link系列(1989)、NBS(1993)....Aurum“藤萝系甲(Wisteria Trail)”(2000), 还有Siltech, Venture和近年的Entreq…最近就把Entreq网页上的Shotgun技术改名为External Earth Drain System (EEDS), 另相信由于无法解决Shotgun焊法 在高频衰减方面的缺点, 据悉Entreq把基本屏蔽网的使用都放弃了....
NBS稱之為“Passive Frequency Inductance Wiring Network”, 以下是NBS的描述:
Every NBS cable employs the circuitry of a Passive Frequency Inductance Network (PFIN) combined with hand-made construction and unconventional use of silver shielding. The higher the line of NBS cable, the more sophisticated the PFIN circuitry becomes. Unique wire-weave patterns and the use of the finest materials available contribute further to the world-renowned NBS Sound.
A look inside the cable
以下是Entreq最新的描述, 把“Shotgun技术” 刪掉了:
This entails the shielding / drain wire not being connected to the device’s negative pole, but is connected to another external earth point. One of our ground boxes is suggested.
This way, we drain off the interference/noise that the shielding absorbs to the ground outside of the signal paths, instead of the usual mixing it together with the signal wire at the connection to the devices.
外部接地排流系统(EEDS),以下是Entreq的描述:
这意味着屏蔽/排流线不连接到设备的负极,而是连接到另一个外部接地点。我们建议使用我们的接地盒。
这样,我们排除了屏蔽吸收到信号路径外部的接地的干扰/噪声,而不是通常在与设备的连接处与信号线混合。
以下Shotgun焊法发表于1989年的香港HiFi音响杂志
在造线理论方面: 为免长篇大论, 有兴趣的, 请参考我下列博文
漫话神经线 (一至三) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df2a7230100ap9m.html
神经线随笔谈 (一至五) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df2a7230100dpvy.html
神经线之神话 (一至三) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df2a7230100brfp.html
附图片: 当年最常用的3本参考书复印件,微波传输(wavetransmission), 结构(network)及噪音(noise), 上面还留有我当年的铅笔手稿痕迹。
我在80年代开始研究造线, 先在此感谢当年教我造线的3位博士老师, 另外当年较重要的参考课本有下列几本, 有兴趣的, 请参考下列的链结:
1. 微波传输: WaveTransmission: Amazon.co.uk: F. R. Connor: Books
2. 结构: Networks https://books.google.com.hk/books?isbn=0713135778
3. 噪音: Noiseby Connor, F. R. (Frank Robert), 1927- - Capita's Prism
权威文献:
Audio Cable Distortion is not a myth
= 线材的失真是音响组合中最大的,改善也可以是最大的
谈科学要理论与现实兼顾,新理论的发明每每是由为旧理论解释不了现实的问题,而不是以有所不足的旧理论去否定现实的存在,找出原因后自然会形成新的理论和发明专利了。
附美国专业录音师协会AudioEngineering Society在2006年发表的一份权威文献:
Audio Cable Distortion is not a myth 封面(版权所有,售20美元),
以实验举证和力证劣质线材所导致的失真和优质线材的音响改善作用,及证明音响组合失真最大的环节就是线材,线材的重要性绝不在器材、和校声避震之下!
认为线材无效的不妨一读!
许多高级音箱的分音器, 为了减免高低音、或高中低音之间的讯源互扰, 电能虚耗(高音单元耗电低, 低音单元耗电高), 而产生的失真和轰鸣, 都会有Bi-Wire : 孖线分音 / Tri-Wire : 三线分音 的优良设计。(為追求完美的分頻點: 我現時自用的仙樂音箱的分音器是五线分音)
但音箱有Bi-wire的优良设计,而喇叭线没有Bi-wire设计的话,平衡度会比较弱,尤其在高频至超高方面,浪费了音箱Bi-wire的设计,这会同时反映在3D音场的高度感方面有所缺失。
一般音箱线(也包括其他线材)的设计,只是尽力在电感值(Inductance)和电容值(Capacitance)方面取得平衡!而电感值管高音,电容值管低音;以传统的线导传输技术,要把高低兩極的伸延都做得出色并不容易。
若要高低兩極的伸延同时取得改善,必需要降低特性阻抗!
如果是同轴线,例如电视天线或电源线,简单的做法是把线径加粗,使屏蔽网和线芯的距离加大就可以降低特性阻抗了!
这造法胜在简单, 也是许多名厂发烧线喜用的解决方案! (这种结构较适用于MHz以上的超/极高频传输, 对20~20kHz则会有控制力不足等缺点, 但这结构不良的副作用是题外话, 不谈了!)
但音箱线方面,由于担心低压大电流及长度较长,容易导致高频(超高频更不用说了)造成衰减,多数厂线,都没有屏蔽。如线芯加粗(或使用2对同样的音箱线)的话,电容值就会加大,相对电感值比例马上降低,高频量感实时降低,于是高频即死!
亦因如此, 一款表現平衡的音箱线, 若然用2對同款的音箱线, 去分別獨立接上喇叭的高音和低音接頭之後, 高低音的平衡度就會失衡了!
音箱线跳线的出现,既可省掉多一对用作Bi-wire音箱线的费用,也避免了用多一组音箱线而导致高频不足的问题,但却废掉了Bi-wire、Tri-wire的优良设计!