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Caractéristiques principales
Le câble optique numérique AudioQuest Pearl est doté d'un conducteur en fibre à faible dispersion pour une faible jitter et est idéal pour connecter toutes sortes d'appareils, des téléviseurs aux boîtiers Sky+ HD, en passant par les ordinateurs, les lecteurs multimédia, les lecteurs Blu-Ray et les consoles de jeux. Grâce à l'utilisation de meilleurs matériaux dans la construction - de meilleurs polymères et quartz par exemple - le résultat est une écoute agréable et sans interruption.
Réf. produit: 203720
Le câble optique numérique AudioQuest Pearl est doté d'un conducteur en fibre à faible dispersion pour une faible jitter et est idéal pour connecter toutes sortes d'appareils, des téléviseurs aux boîtiers Sky+ HD, en passant par les ordinateurs, les diffuseurs de médias, les lecteurs Blu-Ray et les consoles de jeux. Grâce à l'utilisation de meilleurs matériaux dans la construction - de meilleurs polymères et quartz par exemple - le résultat est une écoute agréable et sans interruption.
La frontière audio est en ébullition ces jours-ci avec le plaisir que permettent les connexions HDMI, USB, FireWire® et Ethernet. Cependant, ces technologies numériques de la génération actuelle ne sont qu'une partie de l'histoire, tout comme le défi de concevoir, fabriquer et choisir les meilleurs interconnecteurs analogiques et câbles d'enceintes est plus important que jamais. Le S/P-DIF (Sony Philips Digital InterFace), qui est arrivé en 1983 avec le CD, fait toujours partie de notre monde aujourd'hui. Le S/P-DIF est transmis par les fibres optiques Digital Coax et Toslink (EIA-J), ce qui en fait toujours l'un des câbles les plus importants du divertissement électronique.
Si, grâce à l'HDMI, le Toslink n'est plus aussi souvent utilisé pour connecter un lecteur de DVD à un récepteur A/V, les connecteurs Toslink sont courants sur les cablo-distributeurs, les téléviseurs, les subwoofers, toutes sortes de produits. Et maintenant, le connecteur mini-optique de 3,5 mm, également connu de manière quelque peu incorrecte sous le nom de Mini-Toslink, est partout... de la prise casque à double usage de 3,5 mm sur un ordinateur portable Mac, aux entrées sur certains des meilleurs portables.
La réponse est plus facile à expliquer que pour presque tout autre type de câble. Si la source de lumière était un laser cohérent, tirant dans le vide, toute la lumière resterait droite, arrivant à destination en même temps. Même si la source lumineuse LED d'un système Toslink était cohérente, la lumière qui pénètre dans un câble à fibres optiques est dispersée par les imperfections et les impuretés de la fibre. Cela peut être mesuré comme une perte d'amplitude ... mais l'amplitude n'est pas le problème, une perte réelle de 50% n'aurait aucun effet sur la qualité du son.
Le problème est que la lumière dispersée traverse le câble, mais seulement après avoir emprunté un chemin plus long, comme une boule de billard qui rebondit sur les bandes latérales, ce qui la fait arriver plus tard. Cette partie retardée du signal empêche l'ordinateur chargé de décoder cette information de le faire correctement, voire de le faire tout court. L'incapacité à décoder se manifeste d'abord à des fréquences plus élevées (pas à des fréquences audio, il s'agit d'un flux d'informations audio numériques mono), de sorte que la réduction de la largeur de bande est un signature mesurable de la lumière dispersée par une fibre. La ligne punch: Moins il y a de dispersion dans la fibre, moins il y a de distorsion dans le signal audio analogique final présenté à nos oreilles.Il existe un autre mécanisme de dispersion important dans le système Toslink. La fibre a un diamètre relativement énorme de 1 mm, et la source de lumière LED est également relativement grande, pulvérisant la lumière dans la fibre à de nombreux angles différents. Même si la fibre était absolument parfaite, le signal serait dispersé dans le temps car les rayons lumineux entrant à des angles différents empruntent des chemins de longueur différente et arrivent avec des quantités différentes de delay.La solution presque complète à ce problème consiste à utiliser des centaines de fibres beaucoup plus petites dans un faisceau de 1 mm. Comme chaque fibre est limitée quant à l'angle d'entrée, il y a beaucoup moins de variété et beaucoup moins de dispersion dans le temps. Cet effet d'ouverture étroite est similaire à la façon dont un appareil photo à trou d'épingle peut prendre une photo sans objectif... en ne laissant entrer la lumière que sous une gamme très limitée d'angles, une photo peut être prise, alors que retirer l'objectif d'une ouverture plus large rendrait la photographie impossible. Un câble multifibre laisse passer moins de lumière, mais la lumière qui pénètre dans les fibres en ressort dans une enveloppe temporelle beaucoup plus petite.Conducteur | Fibre à faible dispersion |
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Gaine | PVC |
Terminaisons | Toslink standard (deux extrémités) |
Type | Câble optique numérique |