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    預設 頂尖表現其來有自: Antipodes Oladra旗艦音樂伺服器

    隨著新一代旗艦Oladra的誕生,專門從事High End Music Server/Music Player/Re-Clocker的紐西蘭Antipodes對於數位串流播放的深層技術做了更多的解密。記得2020年我們首次評測Antipodes的產品時,對其明顯提升聲音的表現留下非常深刻的印象,2年時間過去,我們也看到不少廠商分別推出頂尖,價位不斐的單純Music Server/Music Player,將原本DAC的工作獨立出來,或是替換原本較為一般的設備,整體運作效能更好、雜訊大幅降低,讓系統的聲音全面提升。Oladra為Music Server、Music Player及Reclockers三機一體的最新旗艦,為了要讓大家瞭解這些功能與技術上的差別,無可避免的必需深入介紹一下原廠的技術說明,如果對這部份比較沒興趣的朋友也沒關係,可以直接跳過看我們評測後面對使用Oladra的操作與聲音描述。

    Antipodes在官網最新的設計白皮書中分析,影響數位播放聲音好壞的主要有三個要素,時基誤差(Clocking)、噪訊(Noise)及頻寬(Bandwidth),三者之間會相互影響,例如追求更大的頻寬同時,噪訊同時可能也會增加,劣化音質。為了讓三者同時達到最佳,Antipodes採用三種方式來設計產品: (1) 從線路設計就以低噪訊為根本,並且避免使用噪訊濾波的元件;(2) 使用極低噪訊、速度反應快的電源供應,以滿足大頻寬的需求;(3) 4個步驟處理程序的最佳化。因此,這裡我們又有必要說明這裡所謂的數位串流訊號處理的4個步驟,這也可以解釋了Antipodes各個產品的不同角色與最佳使用方式。

    在進入DAC數位類比轉換之前,數位串流訊號會經過4個步驟的處理:
    Step 1: 相對高功率、用來運行Server程式之線路
    Step 2: 相對低功率、用來運行Player程式之線路
    Step 3: 相對高功率,用來將非同步(Async)轉為同步(Sync)的Reclock線路
    Step 4: 相低低功率的Reclock線路

    Antipodes舉了洗車的說明, 前面這4個步驟就有如洗車一樣,從沖洗灰塵、清潔劑清洗、擦乾到最後的上蠟,只要略過任何一個步驟,車子的乾淨程度就會有差別。Step 1與Step 2為非同部(asynchronous)串流、緩衝與再生串流的部份,Step 1使用高功率處理,Step 2則使用低功率再次處理,此階段的主要目標是低噪訊與高頻寬,在此非同步傳輸階段,一般不會有高精度的時鐘,其主要任務是傳輸速度的控制,確保緩衝維持在足夠的狀態。Step 3與Step 3使用同步(synchronous)訊號傳輸、Re-Clocking,使用了極高精度、高品質的時鐘。Step 3的Re-Clocks使用高功率處理,Step 4使用低功率再次處理,Step 3亦將非同步訊號轉換為同步訊號,在Step 3與Step 4,主要的目標是在於精準的訊號時脈,低噪訊及高頻寬,這需要使用溫控及極低相位誤差的時鐘,同時電源供應的好壞也會影響最後的結果。舉例來說,早期大家僅使用電腦為Step 1,DAC負擔的工作就會很大,必需要加入更多的處理線路才能將聲音表現提升,人們也逐漸發現無論DAC品質,使用標準的電腦的表現無法與專用的Music Server相比。

    基於這樣的理論上,Antipodes也說明了到底使用USB、網路或是S/PDIF, AES3 or I2S那種介面聲音會最好,答案是視系統架構而定。
    (1) Step 1、Step 2、Step 3 + DAC: 使用同步的S/PDIF, AES3 or I2S介面
    (2) Step 1、Step 2 + DAC: 使用USB
    (3) Step 1 + DAC: 使用網路

    Antipodes Oladra與K50兩台旗艦產品,具High-Power Music Server、Low-Power Music Player、High-Power Reclocker,設計用來負責Step 1、Step 2、Step 3,僅將Step 4留給DAC,因此使用S/PDIF (TOS, RCA, BNC)、AES3 (3-Pin XLR)、I2S (RJ45, HDMI)介面連接DAC是理論上聲音最好的選項。Oladra與K50還具有Word Clock時脈輸出,有22.05MHz及24MHz,對應44.1kHz及48kHz,此時脈輸出專為同步傳輸使用,因此僅能與DAC搭配使用,並不適合用在其他產品(如Switch)。




































































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  3. #2
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