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El cable óptico digital AudioQuest Forest cuenta con un conductor de fibra de baja dispersión para reducir las fluctuaciones y es ideal para conectar todo tipo de dispositivos, desde televisores hasta cajas de Sky+ HD, ordenadores, reproductores multimedia, reproductores de Blu-Ray y consolas de juegos.
Casi nuevo: Este producto puede haber sido abierto con fines de control de calidad, devuelto por un cliente, reacondicionado, o pueden faltar piezas no esenciales o software. Por lo demás, el producto funciona como si fuera nuevo. Esta es una gran oportunidad para comprar un producto totalmente funcional a un precio reducido, suministrado con un año de garantía.
Número de referencia: 209931
El cable óptico digital AudioQuest Forest cuenta con un conductor de fibra de baja dispersión para reducir las fluctuaciones y es ideal para conectar todo tipo de dispositivos, desde televisores a cajas Sky+ HD, ordenadores, reproductores multimedia, reproductores Blu-Ray y videoconsolas. Con mejores materiales utilizados en la construcción - mejores polímeros y cuarzo, por ejemplo - el resultado es una escucha agradable y sin interrupciones.
La frontera del audio bulle estos días con el placer posible a través de las conexiones HDMI, USB, FireWire® y Ethernet. Sin embargo, estas tecnologías digitales de última generación son sólo una parte de la historia, al igual que el reto de diseñar, fabricar y elegir las mejores interconexiones analógicas y cables de altavoz es tan importante como siempre. El S/P-DIF (Sony Philips Digital InterFace), que llegó en 1983 junto con el CD, sigue formando parte de nuestro mundo actual. El S/P-DIF se transmite a través de fibra óptica Digital Coax y Toslink (EIA-J), por lo que siguen siendo unos de los cables más importantes del ocio electrónico.
Aunque, gracias a HDMI, Toslink no se utiliza tan a menudo para conectar un reproductor de DVD a un receptor A/V, los conectores Toslink son habituales en los decodificadores, televisores, subwoofers y todo tipo de productos. Y ahora, el conector Mini Optical de 3,5 mm, también conocido de forma un tanto incorrecta como Mini-Toslink, está en todas partes... desde la toma de auriculares de doble uso de 3,5 mm de un portátil Mac, hasta las entradas de algunos de los mejores portátiles.
Cuando la pregunta es "¿cómo puede cambiar el sonido un cable óptico digital?"... ... la respuesta es más fácil de explicar que para casi cualquier otro tipo de cable. Si la fuente de luz fuera un láser coherente, disparado al vacío, toda la luz se dirigiría directamente a stay, llegando a su destino al mismo tiempo. Aunque la fuente de luz LED de un sistema Toslink fuera coherente, la luz que entra en un cable de fibra óptica se dispersa por las imperfecciones e impurezas de la fibra. Esto puede medirse como una pérdida de amplitud... pero la amplitud no es el problema, una pérdida real del 50% no tendría ningún efecto sobre la calidad del sonido.El problema es que la luz dispersada sí atraviesa el cable, pero sólo después de haber recorrido un camino más largo, como una bola de billar que rebota en las barandillas laterales, lo que hace que llegue más tarde. Esta parte retardada de la señal impide que el ordenador encargado de descodificar esta información pueda descodificarla correctamente, o ni siquiera descodificarla. La incapacidad de descodificación se manifiesta primero en las frecuencias más altas (no en las frecuencias de audio, se trata de un flujo mono de información de audio digital), por lo que la reducción del ancho de banda es un efecto medible signature de la luz dispersada por una fibra. La línea punch: A menor dispersión en la fibra, menor distorsión en la señal de audio analógica final que llega a nuestros oídos.Hay otro mecanismo de dispersión importante en el sistema Toslink. La fibra tiene un diámetro relativamente grande, de 1 mm, y la fuente de luz LED también es relativamente grande, por lo que proyecta la luz en la fibra desde muchos ángulos diferentes. Incluso si la fibra fuera absolutamente perfecta, la señal se propagaría en el tiempo porque los rayos de luz que entran en diferentes ángulos toman trayectorias de diferente longitud y llegan con diferentes cantidades de delay.La solución casi completa a este problema es utilizar cientos de fibras mucho más pequeñas en un haz de 1 mm. Como cada fibra está limitada en cuanto al ángulo de entrada que puede entrar en ella, hay mucha menos variedad y mucha menos dispersión en el tiempo. Este efecto de abertura estrecha es similar a la forma en que una cámara estenopeica puede hacer una foto sin objetivo... al dejar entrar la luz sólo en una gama muy limitada de ángulos, se puede hacer una foto, mientras que si se quitara el objetivo de una abertura más amplia, la fotografía sería imposible. En un cable multifibra entra menos luz, pero la que entra sale en un tiempo mucho menor.Cubierta | PVC |
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Terminaciones | Toslink estándar (ambos extremos) |
Tipo | Cable óptico digital |