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19.09.2025 / 20.09.2025
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Audioquest Pearl optical Toslink - Toslink Connector

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Producto de ref.: 279832
Información sobre el producto
Información sobre el producto Pearl optical Toslink - Toslink Connector
Número de producto

279832

Las posibilidades que abren las conexiones HDMI, USB, FireWire® y Ethernet están creando mucho movimiento en el frente del audio. Sin embargo, la generación actual de tecnologías digitales es sólo una parte de la historia; El desafío de diseñar, fabricar y seleccionar los mejores cables analógicos y cables de altavoz aún existe. S/PDIF (Sony® Philips Digital InterFace), que debutó en 1983 al mismo tiempo que el CD, sigue formando parte del mundo del audio. S/PDIF se transmite a través de fibras coaxiales digitales y Toslink, lo que los convierte en los cables más importantes del entretenimiento electrónico.

Si bien HDMI se usa más comúnmente que Toslink para conectar un reproductor de DVD a un receptor de AV, las conexiones Toslink son comunes para receptores de cable, televisores, subwoofers y todo tipo de otros productos. El miniconector de 3,5 mm, también llamado incorrectamente mini Toslink, se puede encontrar ahora en casi todas partes. desde el conector para auriculares de 3,5 mm de una computadora portátil Mac hasta las entradas de algunos de los dispositivos portátiles de la más alta calidad.

Por estos motivos, en AudioQuest hemos mejorado y renovado nuestra línea de cables OptiLink de alto rendimiento. Todos los modelos y longitudes ahora están disponibles en versiones Toslink a Toslink y Toslink a miniconector de 3,5 mm.

La pregunta '¿Cómo puede un cable de fibra óptica cambiar el sonido?' Es más fácil de responder que para cualquier otro tipo de cable. Si la fuente de luz fuera un rayo láser coherente emitido en el vacío, los rayos de luz permanecerían rectos y llegarían todos a su destino al mismo tiempo. Incluso si la fuente de luz LED en un sistema Toslink brillara de manera contigua, la luz se dispersaría al ingresar al cable de fibra óptica debido a defectos e impurezas en las fibras. Esto puede medirse como una pérdida de amplitud; Sin embargo, la amplitud no es el problema: una pérdida del 50% no tendría ningún efecto en la calidad del sonido.

El problema es que la luz dispersada atraviesa el cable, pero no sigue un camino directo, comparable a una bola de billar que se juega sobre los tableros y, por lo tanto, tarda más que una que rueda en un camino directo para llegar a su destino final. Esta parte faltante de la señal impide que el ordenador responsable de la decodificación haga su trabajo sin errores, o incluso que no lo haga. Las dificultades en la decodificación se hacen evidentes primero en las frecuencias más altas (no en las frecuencias de audio, ya que se trata de un flujo mono de información de audio digital), por lo que el ancho de banda reducido es una evidencia mensurable de la dispersión de la luz por las fibras. La consecuencia: cuanto menos dispersión haya en la fibra, menos distorsión habrá en la señal de audio que finalmente llegue a nuestros oídos.

Hay otro mecanismo de dispersión importante en el sistema Toslink. La fibra es relativamente gruesa con 1,0 mm de diámetro y la fuente de luz LED también es relativamente grande, por lo que la luz se "rocía" dentro de la fibra en muchos ángulos diferentes. Incluso si la fibra fuera absolutamente perfecta, habría cambios de tiempo en la señal porque los haces de luz ingresan a la fibra en diferentes ángulos y, por lo tanto, viajan diferentes distancias hasta que llegan con diferentes retrasos. Existe una solución integral a este problema, cientos de claramente. de fibras más pequeñas para formar un haz de 1,0 mm. Esto significa que los ángulos por los que la luz puede entrar en esta fibra son limitados, hay muchas menos diferencias y, por tanto, menos dispersión con el tiempo. Este efecto logrado por la apertura estrecha es comparable al principio de una cámara estenopeica que puede tomar fotografías sin lente: dejando pasar la luz sólo en un ángulo limitado, la cámara puede tomar una fotografía - si se usara la lente de una cámara con una más grande. Quitar la apertura haría imposible la fotografía. Pasa menos luz a través de un cable multifibra, pero la luz que viaja a través del cable llega al otro extremo en una ventana de tiempo mucho más pequeña.

Entonces el problema es la dispersión de la luz durante un cierto período de tiempo; en este caso, dos formas conducen a mejores resultados: menos dispersión en la fibra (mejores polímeros y, en última instancia, cuarzo) y menos dispersión limitando el ángulo de entrada. Sencillo pero cierto. Escucha y disfruta.



Estado: nuevo artículo
Longitud en metros: 1.5
Tipo de producto: Cable
Número de producto 279832

Las posibilidades que abren las conexiones HDMI, USB, FireWire® y Ethernet están creando mucho movimiento en el frente del audio. Sin embargo, la generación actual de tecnologías digitales es sólo una parte de la historia; El desafío de diseñar, fabricar y seleccionar los mejores cables analógicos y cables de altavoz aún existe. S/PDIF (Sony® Philips Digital InterFace), que debutó en 1983 al mismo tiempo que el CD, sigue formando parte del mundo del audio. S/PDIF se transmite a través de fibras coaxiales digitales y Toslink, lo que los convierte en los cables más importantes del entretenimiento electrónico.

Si bien HDMI se usa más comúnmente que Toslink para conectar un reproductor de DVD a un receptor de AV, las conexiones Toslink son comunes para receptores de cable, televisores, subwoofers y todo tipo de otros productos. El miniconector de 3,5 mm, también llamado incorrectamente mini Toslink, se puede encontrar ahora en casi todas partes. desde el conector para auriculares de 3,5 mm de una computadora portátil Mac hasta las entradas de algunos de los dispositivos portátiles de la más alta calidad.

Por estos motivos, en AudioQuest hemos mejorado y renovado nuestra línea de cables OptiLink de alto rendimiento. Todos los modelos y longitudes ahora están disponibles en versiones Toslink a Toslink y Toslink a miniconector de 3,5 mm.

La pregunta '¿Cómo puede un cable de fibra óptica cambiar el sonido?' Es más fácil de responder que para cualquier otro tipo de cable. Si la fuente de luz fuera un rayo láser coherente emitido en el vacío, los rayos de luz permanecerían rectos y llegarían todos a su destino al mismo tiempo. Incluso si la fuente de luz LED en un sistema Toslink brillara de manera contigua, la luz se dispersaría al ingresar al cable de fibra óptica debido a defectos e impurezas en las fibras. Esto puede medirse como una pérdida de amplitud; Sin embargo, la amplitud no es el problema: una pérdida del 50% no tendría ningún efecto en la calidad del sonido.

El problema es que la luz dispersada atraviesa el cable, pero no sigue un camino directo, comparable a una bola de billar que se juega sobre los tableros y, por lo tanto, tarda más que una que rueda en un camino directo para llegar a su destino final. Esta parte faltante de la señal impide que el ordenador responsable de la decodificación haga su trabajo sin errores, o incluso que no lo haga. Las dificultades en la decodificación se hacen evidentes primero en las frecuencias más altas (no en las frecuencias de audio, ya que se trata de un flujo mono de información de audio digital), por lo que el ancho de banda reducido es una evidencia mensurable de la dispersión de la luz por las fibras. La consecuencia: cuanto menos dispersión haya en la fibra, menos distorsión habrá en la señal de audio que finalmente llegue a nuestros oídos.

Hay otro mecanismo de dispersión importante en el sistema Toslink. La fibra es relativamente gruesa con 1,0 mm de diámetro y la fuente de luz LED también es relativamente grande, por lo que la luz se "rocía" dentro de la fibra en muchos ángulos diferentes. Incluso si la fibra fuera absolutamente perfecta, habría cambios de tiempo en la señal porque los haces de luz ingresan a la fibra en diferentes ángulos y, por lo tanto, viajan diferentes distancias hasta que llegan con diferentes retrasos. Existe una solución integral a este problema, cientos de claramente. de fibras más pequeñas para formar un haz de 1,0 mm. Esto significa que los ángulos por los que la luz puede entrar en esta fibra son limitados, hay muchas menos diferencias y, por tanto, menos dispersión con el tiempo. Este efecto logrado por la apertura estrecha es comparable al principio de una cámara estenopeica que puede tomar fotografías sin lente: dejando pasar la luz sólo en un ángulo limitado, la cámara puede tomar una fotografía - si se usara la lente de una cámara con una más grande. Quitar la apertura haría imposible la fotografía. Pasa menos luz a través de un cable multifibra, pero la luz que viaja a través del cable llega al otro extremo en una ventana de tiempo mucho más pequeña.

Entonces el problema es la dispersión de la luz durante un cierto período de tiempo; en este caso, dos formas conducen a mejores resultados: menos dispersión en la fibra (mejores polímeros y, en última instancia, cuarzo) y menos dispersión limitando el ángulo de entrada. Sencillo pero cierto. Escucha y disfruta.

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Estado: nuevo artículo
Longitud en metros: 1.5
Tipo de producto: Cable

Fabricante

The Quest Group (AudioQuest)
2621 White Road
Irvine 92614
United States of America
info@audioquest.com

Representante autorizado de la UE

The Quest Group BV
Hoge Bergen 10
4704 RH Roosendaal
The Netherlands
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