Testina Assoluta Zero-Point

Trasduzione ottica. Nessuna bobina. Nessun magnete. Impronta elettromagnetica zero.

$12,000
Testina Assoluta Zero-Point

Caratteristiche principali

  • Impronta elettromagnetica zero — nessuna bobina, nessun magnete, nessuna trasduzione elettromagnetica
  • Uscita a livello di linea 2,0 V RMS — nessun preamplificatore phono richiesto o desiderato
  • Rilevamento interferometrico laser del cantilever (632,8 nm HeNe)
  • Risposta in frequenza estesa fino a DC — nessun rolloff elettromagnetico
  • Cantilever in zaffiro monocristallino per trasparenza ottica e rigidità

Specifiche

Tipo Optical — laser interferometric
Stilo Line-contact, synthetic diamond
Cantilever Single-crystal sapphire
Trasduzione Laser interferometer, 632.8 nm HeNe
Tensione di uscita 2.0 V RMS line-level — no phono preamp required
Separazione canali > 45 dB at 1 kHz
Risposta in frequenza DC – 80 kHz ±0.5 dB
Cedevolezza 14 × 10⁻⁶ cm/dyne
Forza di lettura 1.2–1.6 g recommended
Peso 12 g including optical assembly
Impronta elettromagnetica 0.0000 nT — no coils, no magnets
Requisito elettrico 5 V DC via supplied adapter
Classe laser Class 1, eye-safe

Abbiamo passato anni a perfezionare la purezza elettromagnetica delle bobine delle nostre testine. Rame equatoriale. Avvolgimento controrotante. Camere a vuoto. Annullamento di Coriolis su triplo asse. Ogni avanzamento ha ridotto la contaminazione elettromagnetica del percorso del segnale di un altro ordine di grandezza. E poi ci siamo posti la domanda che ogni ingegnere onesto deve alla fine affrontare: e se la quantità corretta di contaminazione elettromagnetica fosse zero? Non quasi zero. Non indistinguibile da zero con le misurazioni. Esattamente zero. La Testina Assoluta Zero-Point non contiene bobine né magneti. Non c'è nulla di elettromagnetico nel percorso del segnale. L'impronta elettromagnetica è 0,0000 nT perché non c'è nulla da misurare.

Il cantilever è in zaffiro monocristallino, selezionato non solo per le sue proprietà meccaniche — un modulo di Young di 345 GPa e una velocità di propagazione di 11.100 metri al secondo — ma per la sua trasparenza ottica. Un interferometro laser elio-neon miniaturizzato, operante a 632,8 nanometri, dirige un fascio coerente attraverso il cantilever in zaffiro e ne misura la deflessione monitorando lo sfasamento del segnale riflesso. La risoluzione di questa misurazione è limitata dalla lunghezza d'onda della luce, non dalle proprietà elettromagnetiche di un filo. Spostamenti del cantilever inferiori a un nanometro vengono risolti senza rumore, senza isteresi e senza alcuna interazione con il campo magnetico della Terra, del vostro amplificatore, dei motori dei vostri diffusori o del cablaggio nelle vostre pareti.

Poiché il meccanismo di trasduzione è ottico anziché elettromagnetico, la Zero-Point produce un'uscita a livello di linea di 2,0 volt RMS. Non è necessario un preamplificatore phono. Non c'è equalizzazione RIAA da annullare, perché l'interferometro legge lo spostamento direttamente anziché interpretare la tensione dipendente dalla velocità che una bobina mobile produce. La risposta in frequenza si estende fino a DC — non come specifica teorica, ma come realtà fisica. Inserire uno stadio phono tra la Zero-Point e il vostro ingresso linea sarebbe un atto di sabotaggio — reintrodurre le non linearità elettromagnetiche che l'intero progetto esiste per eliminare.

La Zero-Point richiede 5 volt DC per alimentare il laser e il fotodetettore, forniti dall'alimentatore lineare incluso. Abbiamo considerato l'alimentazione a batteria ma l'abbiamo scartata; le batterie introducono rumore elettrochimico ai loro terminali che, sebbene elettromagneticamente trascurabile, comprometterebbe la purezza filosofica del progetto. L'alimentatore in dotazione utilizza un regolatore lineare discreto senza frequenze di commutazione, senza componenti magnetici nello stadio di uscita, e un cavo di alimentazione OFC di grado equatoriale. È l'unico compromesso nella catena del segnale, e non si trova nella catena del segnale.

Note legali

  • * Results in non-equatorial environments may vary.