可能な限りクリーンなストリーミング信号
SmoothLAN リジェネレーターは、純粋でクリーンなデジタル信号をハイファイに届け、オーディオファンの音楽ストリーミングに最適な環境を作り出すのに役立ちます。
SmoothLANリジェネレータは、ネットワークデジタル信号をフィルタリング、リクロック、そして再生した後、音楽ストリーマーに直接送ります。コンパートメント化された絶縁、最適化された接地、そして超低ノイズ電源を備え、クリーンでノイズのない信号を生成するように設計されています。

最も純粋なオーディオ信号のための専用接続
家庭用ネットワークのデジタルチップは、処理するデータに不要な位相変調(ジッター)を本質的に導入します。オーディオシステムでは、このジッターは一般的に、音のエッジが立ったり、もろくなったりする音質として聞こえます。最も重要なのは、ストリーマーへの接続です。ここからデジタルノイズがアナログ領域に漏れ出し、音質を劣化させる可能性があるからです。
SmoothLAN Regeneratorは、専用の入出力ポートを1つずつ備えており、不要なネットワークトラフィックを排除し、可能な限りクリーンな信号のみがDACに届きます。ダブルパッシブフィルタリングとトリプルアクティブリクロッキングにより、極めてピュアでノイズフリーな接続を実現し、妥協のない音楽ストリーミングを実現します。
SmoothLAN リジェネレーターは 100Mbps で動作し、最適なオーディオ パフォーマンスを実現し、ネットワーク ノイズと干渉を最小限に抑えてよりクリアなサウンドを実現します。
データ信号範囲内でのフィルタリングは、信号を歪ませ、エラーやデータ損失を引き起こすため、現実的ではありません。1Gbpsネットワークははるかに広い周波数帯域で動作するため、ノイズを効果的にフィルタリングする能力が制限されます。100Mbpsを超える速度でもフィルタリングを適用できれば、データに影響を与えることなく、信号範囲外の不要なノイズをより多く除去できます。
100Mbpsは、オーディオファンの音楽ストリーミングには十分すぎるほどです。最高解像度のオーディオファイルを余裕のヘッドルームで処理し、ドロップアウトやバッファリングのないスムーズな再生を実現します。
区画化された隔離
デジタルデータ伝送は電磁干渉(EMI)を発生させ、近隣の回路に悪影響を及ぼす可能性があります。低ノイズ部品であってもEMIを放出し、隣接する回路に漏れ込み、信号品質を低下させます。複数の回路が1枚の基板を共有するため、シールドは不可欠です。
SmoothLAN Regeneratorのケースは、アルミニウム無垢材から削り出され、区画化されたRFシールドとして機能し、内部および外部からの放射を遮断することで性能を向上させます。内部では、PCB上の各機能ブロックが独立したキャビティに配置されており、回路を分離し、RFクロスカップリングを最小限に抑えています。各回路の周囲には露出した金色のボーダーがケースに直接接地されており、インピーダンスを最小限に抑え、最短経路でグランドに接続できます。これにより、ノイズとクロストークが大幅に低減され、信号の明瞭性と音質が維持されます。
当社の再生装置の使用前と使用後
再生器前

REGENERATORの後

チャート分析
アイパターンとは何ですか?
アイパターン(またはアイダイアグラム)は、高速デジタル信号の信号品質を評価するための視覚的なツールです。多数のデータビットを重ね合わせて、目のように見える形状を形成します。アイパターンが開いているほど、信号はよりクリーンで安定しています。アイパターンが閉じている、またはぼやけている場合は、歪み、ノイズ、ジッターが見られます。
読み方
アイパターンの形状は、信号に含まれるジッタとノイズの量を示します。広く開いているアイパターンは、ジッタが低く、タイミングが正確で安定していることを示します。一方、狭いアイパターンや閉じているアイパターンは、ジッタが高く、信号品質に歪みがあることを示します。
信号が本来あるべきではない中央領域(アイオープニング)に入り込むことをアイ違反と呼びます。この違反は、受信機内でビットエラーやジッターが発生するリスクを高めます。
色の濃淡は、信号が特定のポイントを通過する頻度を示します。明るい領域は信号が一定であることを示し、散らばったサンプルは不安定であることを示します。
目の形は何を示していますか?
これは信号の安定性とタイミング精度を反映しています。クリーンで開いたアイは、ジッタが低く、信頼性の高い伝送を意味します。信号が中央の「アイ」領域に侵入すると、アイ違反と呼ばれ、デコードエラーにつながる可能性があります。
色はなぜ重要なのでしょうか?
信号密度を示します。明るい部分は遷移の一貫性が高く、寒色部分はノイズや頻度の低いパスを示します。
2番目の画像の方が見栄えが良いのはなぜでしょうか?
再生された信号は歪みが少なくなり、振幅が強くなり、ジッターが大幅に減少します。これらはすべて、より広く、よりきれいなアイオープニングで確認できます。
どのようなテスト機器が使用されましたか?
プローブ: Tektronix P6247 差動プローブ
測定ポイント: 20メートルのイーサネットケーブルの端
ルーター: BOX7F-SDM-RO – Altice製FTTHファイバールーター
2 番目の画像の方が振幅が大きいのはなぜですか?
再生器は信号を再生し、ノイズとジッタを除去します。これにより、よりクリーンな波形が生成され、より大きく、より振幅の大きいアイダイアグラムが得られます。
高性能電源
SmoothLAN Regeneratorの電源設計は、筐体やPCBと同様に、綿密なアプローチを採用しています。カスタムメイドの低ノイズ外付けスイッチング電源は、クリーンで安定した電力供給を実現します。内部では、多段フィルタリングにより高周波ノイズを抑制し、アクティブレギュレーションにより低周波の変動を安定化させることで、超低ノイズ性能を実現しています。
各回路ブロックには独立した電源が備わっており、干渉を防ぎます。クロック電源は特に分離されており、位相ノイズとジッターを最小限に抑えます。これにより、よりクリーンな信号が得られ、歪みが低減され、オーディオ全体の明瞭度とディテールが向上します。


多段フィルタリング
SmoothLAN リジェネレータは、パッシブ フィルタリングとデータ信号のアクティブ再同期を組み合わせ、信号の整合性を維持しながら最大限のノイズ減衰を保証します。
入力段と出力段の両方にデュアルレイヤーパッシブフィルタリングが適用され、シングルステージフィルタと比較して RF ノイズが大幅に削減されます。
入力パッシブフィルタリングの後、SmoothLANリジェネレータは、信号のタイミングと同期を調整してジッタを減衰させることでデータパスを最適化します。これは、3つのカスケード接続されたアクティブジッタ減衰段によって実現され、データは高精度で低位相ノイズの内部マスタークロックに再同期されます。
再クロックの第 3 段階の後、最終的なデュアル レイヤー パッシブ フィルターがアクティブ処理中に発生した残留ノイズを除去し、非常にクリーンな出力信号を生成します。

マスタークロック
再生器の中核を成すのは、信号の整合性に不可欠なマスタークロックです。熱変動や電磁干渉から保護するため、発振器と水晶は独立した空洞に収められており、安定した低EMC環境を実現しています。
クロックトラッキングはPCBに埋め込まれており、シールドビアによってクロックとデータパスの周囲に金属バリアが形成されています。専用の低ノイズ電源は、位相ノイズを低減し、クロックジッターを防止するように特別に設計されています。
これらの改良により、音の明瞭度が向上し、オーディオ再生の詳細、深み、透明性が向上します。
アクティブフィルタリング
SmoothLANリジェネレータは、信号のタイミングと同期を調整することでデータパスを最適化し、ジッタを効果的に減衰します。これは、3つのカスケード接続されたアクティブジッタ減衰ステージによって実現され、データは高精度で低位相ノイズの内部マスタークロックに再同期されます。

よくある質問
SmoothLAN リジェネレータと SmoothLAN ネットワーク フィルターの違いは何ですか?
SmoothLAN リジェネレーターには、パッシブ フィルタリングに加えて、信号を再生成して再クロックするアクティブ電子ステージが含まれており、よりクリーンなデータ ストリームを確保してオーディオ パフォーマンスを向上させます。
SmoothLAN Regenerator にはどのようなケーブルが付属していますか?
ケーブルはオーディオ信号を増幅させることはできません。ケーブルの目的は、信号の純度を維持し、干渉を抑制することです。当社の接続ケーブルは、SmoothLAN Regeneratorとミュージックストリーマー間のイーサネット信号の純度を保護するように設計されています。付属のケーブルは、金メッキコネクタを備えた無酸素銅CAT 7ケーブルです。
ネットワーク スイッチとストリーマーの間では、データはファイル転送としてパケットで送信されますが、ジッターとクロッキングはビットストリームにのみ適用されると考えていました。
イーサネット伝送はパケットベースですが、ネットワークスイッチとストリーマーの間では継続的なデータストリームが存在します。イーサネット接続は断続的に停止したり開始したりするのではなく、実際のデータが送信されていないときでもイーサネットフレームが継続的に送信されます。これらのフレームには、位相ノイズ、ジッター、RF干渉が含まれます。
イーサネット受信機は、同期を維持するために「スターターフレームパケット」などの固定データパターンを検出します。ペイロードデータがない場合でも、空のイーサネットフレームは単なるゼロではありません。マンチェスター符号化方式により、各ビットは次のサイクルで反転されます。これにより、0または1の連続的なストリーム(変圧器では結合できないDC信号)が生成されるのを防ぎます。これにより、常に1と0が交互に流れるようになります。
送信デバイスは、これらのビットを送信する際に本質的にジッタを発生させます。つまり、各遷移(1から0へ、またはその逆)のタイミングがわずかに変動する可能性があります。イーサネットレシーバーは、パケットの損失を防ぐために常にアクティブであり、オーディオデータが送信されていないときでも物理リンクは常時接続されています。そのため、ストリーマーがパケットをビットストリームに変換する前に、ジッタとクロッキングが依然として重要になります。
私の DAC/ストリーマーにはすでにリクロッキング機能が組み込まれていますが、この製品が役立つ理由は何ですか?
ほぼすべてのDACとストリーマーはオーディオデータをリクロックしますが、重要な問題は、クロックがイーサネット回路と共有のグランドプレーン上で動作していることです。つまり、スイッチングレギュレータ、コモンモード電流、ネットワークコンポーネントからのリークによって生成されるイーサネットインターフェースからのノイズが、DAC内部のリクロックが行われる前にグランドを汚染してしまうのです。
高品質なネットワーク再生器を用いて、DACまたはストリーマーに入る前にイーサネット信号を再クロックし、クリーンアップすることで、DACのクロックが処理しなければならないノイズ量を効果的に最小限に抑えることができます。これにより、位相ノイズ(ジッター)が低減し、グランドプレーンの変調が軽減され、最終的には音の明瞭度が向上し、背景がより黒くなり、ディテールがより自然に再現されます。
SmoothLAN Regenerator を置くのに最適な場所はどこですか?
SmoothLAN Regeneratorの理想的な設置場所は、ルーター(またはネットワークスイッチ)とストリーマー/音楽プレーヤーの間、付属のケーブルを使用してストリーマーにできるだけ近づけることです。この設置方法により、オーディオシステムへの入力信号が可能な限りクリーンになります。この設置方法はほとんどのシステムに最適ですが、ネットワーク内の他の位置を試して、ご自身のシステムに合わせてパフォーマンスを微調整することもできます。
なぜ 100Mbps は 1Gbps よりも良い音になるのでしょうか?
100Mbpsネットワークは帯域幅が狭いため、1GbpsネットワークよりもRFノイズが少なく、データの整合性を損なうことなく、より効果的なノイズフィルタリングが可能です。これにより、よりクリーンな信号と優れた音質が得られます。さらに、100Mbpsはハイレゾリューションオーディオに十分な帯域幅を提供し、ドロップアウトやバッファリングのないスムーズな再生を実現します。SmoothLAN Regeneratorは1Gbpsネットワークでも使用可能です。ルーターは自動的に100Mbpsデバイスとして認識し、データ信号を100Mbpsで送信するため、Regeneratorは設計どおりに動作します。
SmoothLAN Regenerator には入力と出力が 1 つずつしかないのはなぜですか?
複数のデバイスにデータを分散し、ノイズを増加させる可能性のあるマルチポートネットワークスイッチとは異なり、SmoothLAN Regeneratorはポイントツーポイントの信号最適化を目的として設計されています。単一の入出力に焦点を絞ることで、可能な限りクリーンなデータストリームを確保し、干渉を低減し、リクロックとノイズフィルタリングの効果を最大限に引き出します。この直接接続アプローチにより、不要な信号処理と潜在的なノイズ混入を排除し、優れたオーディオ性能を実現します。
すでにSmoothLANネットワークフィルターを所有しています。SmoothLANリジェネレーターと併用してもよいでしょうか?
システムによって異なります。SmoothLAN Regeneratorには既にパッシブフィルタリング機能が搭載されているため、ネットワークフィルタを追加しても必ずしも追加のメリットが得られるとは限りません。一部の設定では改善が見られる場合もありますが、ネットワークフィルタを無限にカスケード接続することは必ずしも効果的ではありません。両方を試してみて、ネットワークフィルタをシステムの別の場所に配置するなど、別の配置方法を検討し、ご自身の環境に最適な方法を見つけることをお勧めします。