Auralic Leo GX.1 Ultrapräziser Taktgenerator Schwarz
Ultrapräziser Taktgenerator. Allan-Abweichung: 2E-12 (1 Sekunde). Jitter: 500-mal niedriger als FemtoClock 82fs (1Hz-10Hz). Frequenz: 90,3168MHz (44,1x fs) | 98,3040MHz (48x fs). Zwei temperaturgeregelte Rubidium-Referenztakte, gekoppelt mit einem temperaturgeregelten SC-Cut-Quarzoszillator. Lightning Link- und F-Buchsenausgänge. Optische Isolierung zwischen den Schaltkreisen. Doppelchassis-Konstruktion, wobei das interne Chassis aus Kupfer mit galvanischer Isolierung gegen EMI und RFI besteht. Zwei interne rauscharme lineare Netzteile. Sechs-Feder-Füße, akustisch kalibriert. Abmessungen (BxHxT): 340x96x320mm
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Traditionelles Timing
Normalerweise werden in einem DAC Phasenregelkreise (PLL) verwendet, um das interne Arbeitssignal mit dem präziseren Eingangssignal eines Referenztaktgebers zu synchronisieren. Diese Schaltungen sind jedoch verrauscht. Und obwohl das Arbeitssignal leicht modifiziert werden kann, um dem Referenzsignal zu entsprechen, wird seine Frequenz – und die Genauigkeit der darauf basierenden analogen Wellenform – letztendlich durch die eigene Taktschaltung des DAC begrenzt.
DAC-Direktdesign
Dank seines einzigartigen jitterfreien Betriebs erreichen der VEGA G2.1 und der LEO GX.1 in Kombination etwas Außergewöhnliches. Anstatt sich einfach mit dem LEO GX.1 zu synchronisieren, verwendet der VEGA G2.1 direkt den ultrahochfrequenten Eingangstakt des LEO GX.1 als Arbeitssignal. Mit anderen Worten: Der LEO GX.1 umgeht die interne Taktschaltung des VEGA G2.1 vollständig und steuert die Wellenformerzeugung direkt mit seinem eigenen Signal. Keine PLLs mehr und keine Einschränkungen mehr.
Eine neue Leistungsbeschreibung
Der Takt des LEO GX.1 ist so präzise, dass bestehende Benchmarks nicht detailliert genug sind, um seine Fähigkeiten genau darzustellen. Um die Auflösung des LEO GX.1 zu beschreiben, verwenden wir die Allan-Abweichung. Dies entspricht einer sorgfältigen Betrachtung des Phasenrauschens, um Abweichungen von +/-1 Hz oder sogar +/-0,1 Hz zu erkennen. Die Allan-Abweichung der LEO GX.1 Referenz-Masteruhr beträgt 2E-12 (bei 1 Sekunde), was einer 10 MHz Rubidium-Atomuhr mit +/-1 Hz Phasenrauschen bei -110 dBc/Hz entspricht, oder einem erstaunlichen 500-mal geringeren Jitter als ein 82 fs Femto-Uhr-Oszillator.
Taktstruktur
Die LEO GX.1-Hardware basiert auf zwei temperaturgesteuerten Rubidium-Atomreferenzuhren. Jede ist mit einem Oszillator gepaart, der spannungskompensierte geschliffene Kristalle verwendet, um thermische und mechanische Belastbarkeit sowie geringes Phasenrauschen zu gewährleisten. Das Ergebnis sind die außergewöhnlich hohen Signalfrequenzen des LEO GX.1: 90,316 MHz für 44,1-kHz-Audiosignale und 98,304 MHz für 48-kHz-Signale.
Optische Isolierung
Wir haben alles Mögliche getan, um Störungen und Rauschen im neuen LEO GX.1 zu reduzieren, einschließlich der Verwendung optischer Isolierungstechniken, die die Systeme physisch voneinander trennen. Steuersignale von der Verarbeitungsschaltung werden über Glasfaserkabel statt über elektrische Pfade an die Taktschaltung gesendet, sodass die Quelle des tadellosen Timings des LEO GX.1 niemals gestört wird.
Unity II-Gehäuse
Das Gehäuse des LEO GX.1 ist als Doppelgehäuse konzipiert, bei dem ein hochwertiges Aluminium-Außengehäuse durch eine innere Kupferschicht ergänzt wird. Ein massiver Sockel und ein verbessertes Vierfuß-Mehrfedersystem ergänzen die flüsterleise Leistung des Unity Chassis II des LEO GX.1.
Perfekt ausbalanciert
Die internen Schaltkreise des LEO GX.1 sind physisch verteilt, um die Balance und die Gesamtleistung zu verbessern. Seine speziell entwickelten Füße dämpfen und absorbieren Vibrationen, sodass der Betrieb der internen Uhr immer auf einer absolut stabilen Basis basiert.
Duale lineare Purer-Power-Netzteile
Wir haben den LEO GX.1 mit zwei unserer ultraleisen linearen Purer-Power-Netzteile ausgestattet und diese galvanisch voneinander isoliert, um in unserem ständigen Bestreben, Geräusche zu reduzieren und eine makellose Arbeitsumgebung zu schaffen. Ein Purer-Power-Netzteil versorgt das Verarbeitungssystem des LEO GX.1 mit Strom, während das zweite die Taktschaltung versorgt. Interferenzen zwischen den beiden Bereichen werden minimiert, sodass der herausragenden Leistung des LEO GX.1 nichts im Wege stehen kann.
Das volle Potenzial ausschöpfen
Der LEO GX.1 ist eine so präzise Uhr mit ultrahoher Frequenz, dass Sie das beste Verbindungskabel benötigen, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir haben ein Kabel speziell für den LEO GX.1 entwickelt, das aus Materialien in Militärqualität und mit Anschlüssen mit einer Bandbreite von 60 GHz gefertigt ist. Es ist handgefertigt und präzise kalibriert und wird mit einem Leistungsdatenbericht geliefert, um sicherzustellen, dass seine Spezifikationen der jeweiligen Aufgabe gewachsen sind.
Eine integrierte Gerätefamilie
G2 und G2.1 basieren auf modernsten Übertragungsprotokollen, leistungsstärkerer Verarbeitung und verbesserter technischer Isolierung und stellen ein neues Konzept der Komponentenintegration dar. Unsere Flaggschiff-Serie bietet ultraschnelle Konnektivität, die vollständig über Lightning Link betrieben wird. Alles von Audio über digitale Takt- bis hin zu Steuersignalen wird problemlos über Lightning Link verarbeitet. Jedes G2- und G2.1-Produkt verfügt über einen Lightning Link-Anschluss, sodass sie übereinander gestapelt werden können.
Blitzschnelle Verbindung
Die 18-Gbit/s-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Verbindung bietet ultraschnelle Zweiwegekommunikation und verfügt über die einzige wirklich jitterfreie Verbindung in der Welt des Hochleistungs-Audios. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass die Produkte G2 und G2.1 nahtlos miteinander verbunden werden können, sodass sie nahtlos als eine einzige, zusammenhängende digitale Quelle für ein außergewöhnliches Musikerlebnis funktionieren.
Weitere Funktionen:
Allan-Abweichung: eE-12 (1 Sekunde)
Äquivalenter Jitter: 500-mal weniger als ein 82-fs-Femto (1 Hz–10 Hz)
Äquivalentes Phasenrauschen: -110 dBc/Hz bei 1 Hz
Taktfrequenz: 90,3168 MHz
Ausgangspegel: 3,3 V CMOS
Referenz: Rubidium-Atomgenerator
Oszillator: Temperaturgesteuerter SC-Kristall
Abmessungen (B x T x H): 34 x 32 x 9,6 cm
Gewicht: 9,6 kg
Heiz-/Einschaltverbrauch: 30 W/15 W maximal
