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在读过郭总编的Inakustik原厂报导后,心中兴起了对Inakustik的好奇—这线,会是怎样的风貌?

声音的舒肥料理-Inakustik LS-803喇叭线
影响线材声音表现的三要素—阻抗、感抗、容抗

根据郭总编转述原厂的线材理论,Inakustik认为影响线材声音的最根本因素在于线材的阻抗(resistance)、感抗(inductance)与容抗(capacity),这三种电抗因素让线材上面好像多了电阻、电感和电容,因此对讯号传递构成了影响。

一般线材厂会强调用了什么多高贵、纯度多高的导体,线径有多粗,又用了多少层披覆,可以避震、可以抗干扰,诸此种种。这些都有其背后的理由,也确实导体纯度、导体线径、线材披覆、抗震效果都会影响声音。但这都还不是根本因素。究其根本,线材负责的是传输,影响传输的,就是阻抗、感抗和容抗。

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尽力降低容抗

他们又认为,其实只要导体纯度够好,阻抗的影响很小,甚至连铜和银的传递品质差异也可几乎略过不计,因此,他们认为,阻抗不是太大的问题。剩下来的就是感抗和容抗,特别是容抗,Inakustik认为容抗是线材优劣良窳的关键。他们的目标就是:尽可能地降低容抗。

什么会影响线材的容抗呢?有两个因素。第一,导体外围的披覆,那个绝缘层的厚度和材质,会影响容抗。绝缘层越厚,绝缘材质的介电常数越高,容抗越高,越不利于传导。第二,若线材内有两股一正一负的导体(如喇叭线),那么正负导体中心的距离也会影响容抗。距离越远,容抗就越小,彼此越靠近,容抗就越大。

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空气是最好的介电材料

先来看第一个问题—关于低介电常数的介电材料(绝缘层)。论起科学,都是客观数字。举凡一般常见的绝缘材料,如PVC、PE、Teflon等,都有其介电常数,或许因为配方稍有变化而影响到介电值,但大概都不脱一个範围。例如,PVC的介电值约在3.5~4.5之间,PE则在2.2~2.4之间,Teflon更低,介电值是2。从此来看,也就说明了为什么会有厂商特别强调自己是用PE、Teflon当作绝缘层,那些原厂没说的话,科学数字告诉你。

但是,还有一个更理想的介电材料,其介电常数是1,那就是空气。任何数字乘上1,结果都不会变,也就是说,如果拿空气当作绝缘材料,那么就不会有介电常数增加容抗的问题。因此,Inakustik打从20年前就开始研究,怎么应用空气绝缘来降低线材的容抗。他们称这有历史轨迹的技术为Air-Technology。

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结构的50%是空气

LS-803隶属于Inakustik的次旗舰系列,是为Reference系列。都称为Reference系列了,还是次旗舰而已?是的,他们更上面还有Referenz Selection系列,其实也是参考系列,但是应用了更前沿的Air-Helix技术,因此是「精选参考系列」,故以德文Referenz称之,并加上Selection。事实上,若以喇叭线看,与LS-803看起来结构设计一样,但是线芯导体更多的,还有LS-1603和LS-2404,也列于Referenz Selection系列之中;以此观之,作为Reference系列之首的LS-803可说是承先启后的指标产品。


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严格讲,LS-803算是上一代的技术。Inakustik在2011开发出第三代Air-Technology技术,藉由仅包覆薄薄一层PE绝缘的同轴结构无氧铜导体,多根环状围绕在一个PE管外围,这是其所标榜的多核心技术(Muticore)。这样一来,整条线其实有50%是空气。这是当时Inakustik能想到,让空气比重最多的设计。那个绝缘披覆是称为DUO-PE II的材料,至于当中的PE管则是称为「导波管」的高速导波技术(High Speed waveguide technology)的应用。其中,透过导波管,让导体围绕在外,可以有效地控制导体在通过电流时的磁场範围,使得彼此间干扰变少,这是为了降低感抗而来的。此种设计,在众家线材中堪称异数,极为罕见。

虽然这结构十分特别,但第三代技术的线材可透过机器协助完成,不像旗舰喇叭线LS-4004那种Air-Helix技术的线材,需要耗费大量人力和工时方得完成,因此成本高上很多。郭总编在原厂访问时,记录了工作人员一线一线、一环一环、一孔一孔地组装,着实耗时费力。成本会反映在售价上,能以机器完成,当然LS-803的售价也就相对更为可亲。

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