Zero-Point 绝对唱头
光学换能。无线圈。无磁铁。零电磁足迹。
主要特性
规格参数
我们花了数年时间完善唱头线圈的电磁纯度。赤道铜。反向旋转绕制。真空腔体。三轴科里奥利消除。每一次进步都将信号路径的电磁污染降低了一个数量级。然后我们提出了每个诚实的工程师最终都必须面对的问题:如果正确的电磁污染量是零呢?不是接近零。不是测量上与零不可区分。而是恰好为零。Zero-Point绝对唱头不含线圈,不含磁铁。信号路径中没有任何电磁元件。电磁足迹为0.0000 nT,因为无物可测。
悬臂为单晶蓝宝石,选择它不仅因为其机械特性——345 GPa的杨氏模量和11,100米/秒的传播速度——还因为其光学透明性。一个微型化氦氖激光干涉仪在632.8纳米波长工作,将相干光束通过蓝宝石悬臂引导,并通过监测反射信号的相位移来测量其偏转。该测量的分辨率受限于光的波长,而非导线的电磁特性。小于一纳米的悬臂位移被无噪声、无迟滞且完全不与地球、您的放大器、您的音箱电机或墙壁中布线的磁场发生任何相互作用地解析。
因为换能机制是光学的而非电磁的,Zero-Point产生2.0伏RMS的线路电平输出。不需要唱头放大器。不需要撤销RIAA均衡,因为干涉仪直接读取位移,而非解释动圈产生的速度相关电压。频率响应延伸至直流——这不是理论规格,而是物理现实。没有低频滚降,因为没有电磁耦合可以滚降。如果唱片包含0.1 Hz的唱槽调制,唱头会忠实地再现它。在Zero-Point和您的线路输入之间插入唱放将是一种破坏行为——重新引入整个设计存在就是为了消除的电磁非线性。
Zero-Point需要5伏直流电来驱动其激光器和光电探测器,由附带的线性电源适配器供电。我们考虑过电池供电但否决了;电池在端子处引入电化学噪声,虽然在电磁上可忽略不计,但会损害设计的哲学纯度。附带的适配器使用分立式线性稳压器,输出级无开关频率、无磁性元件,以及赤道级OFC电源线。它是信号链中唯一的妥协,而且它不在信号链中。