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[其他] 五年磨一剑 终得气如虹

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發表於 2019-4-14 22:08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    精妙的DSD升频算法,独创同步直接时钟、时钟阻断技术,三项领先海内外业界的技术打造终极DSD解码器
    经过数年的努力,从DSD编码基础原理入手,解决了DSD升频中遇到的数学瓶颈,创立了自己的算法标准,完成了DSD升频功能,另外还创立了独特的时钟算法,可以将飞秒时钟直接输入到DAC的移位寄存器上,没有任何中间环节,使得飞秒性能直接体现在模拟信号中,同时实现了时钟阻断,前端数字信号的时钟完全被抛弃,任何前端对于这款解码器来说只要数据一样性能就一样,哪怕是一台VCD。

      这些技术通过FPGA与电阻阵列实现。

     这款解码器是世纪格雷的DSDAC1.0,工程样机已经在SIAV大展新锦江包三展厅开声,搭配的器材是世纪格雷的9i-AD乌金终极版、9i-938/958前后级,ATC150被动版扬声器。

     尽管是一台未经调校的工程样机,但新技术的优势已经体现,整套系统有着极高的密度与分析力。

     DSD升频算法有几个国际品牌,如pb、dcs等已有产品面市,性能优异,世纪格雷算是国内首家。同步直接时钟、时钟阻断两项技术是世纪格雷首创。从技术上说,这样的架构可以称为目前DSD解码的终极架构。

升频时钟阻断.png
上海展亮相.png
展会演示系统.png

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 樓主| 發表於 2019-6-14 21:31:42 | 顯示全部樓層
   说到时钟,大家都知道这是数字音频的灵魂,非常重要,所以hifi数字音频产品在时钟设计上都是非常认真的。这里我们必须先了解两个时钟概念:
1:时钟源,也就是时钟的源头,指的是机器内的晶振,或者独立的、外接的时钟模块,它能产生一个固定频率的时钟给系统使用。
2:位时钟/左右时钟。这是直接参与数字模拟转换的时钟,对于DSD来说只有一个位时钟,而PCM两个时钟都有。这两个时钟才是直接关系到模拟输出质量的时钟。


       两个时钟有什么关系?一般来说时钟源是在音源上使用,也就是转盘上。转盘解出数据后,不管是用spdif/I2S/dsd Native传输,都需要把时钟源的时钟实施分频,得到所需频率的位时钟/左右时钟后,与数据一起进行编码/并行往解码器传送。对于一体机,一般都是用I2S/dsd Native传送,对于分体机来说,是经过spdif传送。


       所以,位时钟/左右时钟,它们是由时钟源分频而来的。


       由什么来分频呢?当然会是一个芯片来完成,可以是MCU,CPU,FPGA,DSP等等这些非专业时钟芯片,有一个现象就是:凡是经过分频,jitter一定会增加,多数情况下会增加很多,甚至几十几百PS!飞秒时钟指的是jitter<1ps(皮秒)的时钟,飞秒的单位是fs,1ps=1000fs。


       这意味着什么呢?意味着虽然你的机器里虽然装有“飞秒时钟”,但真正决定模拟性能的位时钟/左右时钟,基本上不太可能还保持飞秒的性能,因为分频哪怕只增加1ps的jitter,时钟性能也已经离开飞秒的范围了......一般来说厂家是不会告诉你这些的。


        有些高端的DAC系统采用外接时钟的方式,让转盘和解码共用同一个独立时钟以保证同步,这种方式可以在一定程度上降低spdif传输模式带来的时钟劣化,但同样会遇到分频的问题。因为外接时钟一般只有一到二个固定频率,它依旧需要经过分频才能获得位时钟/左右时钟,所以,外接时钟的方式在理论上很有可能也不能让您享受到“飞秒时钟”的性能。


      
        真正的飞秒时钟运用方式是:让飞秒级时钟直接输入到解码芯片上,也就是说,必须让位时钟/左右时钟具备飞秒的性能。这才是真正意义上的“飞秒时钟”。



(待续)
 樓主| 發表於 2019-10-1 22:00:55 | 顯示全部樓層
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