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營業時間 : 12:00~20:00 (週日固定公休)
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交通位置與停車資訊 : 古亭捷運六號出口步行約1分鐘,附近停車(好庭車停車場),地址位於106台北市大安區杭州南路二段61-1號(步行過來約5分鐘)
索尼在打造這款設備時不惜成本,展現出了既精緻又高性能的特點。 堅固的結構,如其鋁製底座和精密工程,彰顯了對這款高端播放機的製作的奉獻程度。
從安裝在鑄造鋁中的主軸電機,到藍寶石和紅寶石軸承,都展示了索尼在確保播放條件最佳方面的承諾。 為確保光碟正確放置,加入了「光碟卡盤」,這表明瞭索尼對實現最佳播放條件的承諾。 而採用對稱雙面電路板以保證信號完整性和短路徑,體現了對設計的一絲不苟的態度。
SCD-1是一款專為2聲道立體聲設計的,不支援SACD的多聲道播放。
在伺服回路方面,SCD-1採用了專為SACD和CD分別進行最佳處理的信號處理伺服系統。由於SACD和CD的光學拾音頭和馬達系統的控制內容大不相同,因此SCD-1採用了使用DSP的數字伺服,以實現各自的最佳控制,從而實現了穩定的信號讀取。此外,通過專用的LSI實現了RF信號處理的專用化,使得RF信號處理和伺服操作也進行了LSI化,從而同時實現了高可靠性和數位噪音的降低。
索尼非常強調他們所稱的SCD-1的“基座/支柱”機箱結構。 通常,元件的機箱通過向“框架”添加“橫樑”來增加剛度,就像他們所描述的那樣。 SCD-1的基礎是七根高碳鑄鐵支柱,嵌入到一個雙層5毫米金屬板的堅實基底中。 這個堅實的基底由4.5毫米的側壁和5毫米的頂板完成。 這產生了一個大的、開放的機箱內空間,非常適合優化各種主要元件的放置:鐳射基座元件、電源和音訊電路。
SCD-1使用DSD解碼器LSI來解讀SACD中記錄的數字數據並生成1位的音頻信號。首先,對SACD的特有標記進行解碼,解開RF處理器輸出的數據,按照精確的時鐘生成1位的音頻數據流。由於生成的1位音頻信號質量直接影響最終輸出的音樂信號,因此採用了具有高精度處理能力的DSD解碼器LSI,並且可以解碼包括TOC(曲目數、演奏時間、文本信息)在內的子碼。
SACD的DSD信號通過脈衝密度來表示音樂信號,為了保持高精度,需要準確再現脈衝。影響脈衝再現精度的因素有“幅度軸向精度”和“時間軸向精度”。為了提高幅度軸向精度,SCD-1採用了ACP系統和電流脈衝D/A轉換器;為了提高時間軸向精度,採用了S-TACT脈衝發生器。
為了消除開關失真的影響,採用了新開發的ACP系統。ACP系統在信號為0時也輸出脈衝,並通過處理使1和0的脈衝寬度互補,將脈衝的“存在/不存在”信息轉換為脈衝的“寬/窄”信息,從而即使出現開關失真,也不會影響DSD信號的精度,實現了將寬頻音樂信號轉換為高純度的模擬信號。
為了改善時間軸的波動,配備了S-TACT(同步時準確度控制器)。 S-TACT在獨立的LSI中搭載了專用的脈衝生成器,將脈衝信號讀取成高精度的脈衝信號。採用了高純度的晶體振動器產生時軸精度極高的時脈,並且將脈衝生成部分與數字濾波器和噪聲形狀器等數字運算部分完全分離。這樣做可以排除數字運算部分產生的開關噪聲通過電源變動影響信號精度等負面影響,實現了高純度的時脈生成。
在D/A轉換部分,採用了電流脈衝D/A轉換器。ACP系統和S-TACT改善了開關失真和時間軸波動的DSD信號已經成為高精度的電壓脈衝,但是,使用電壓脈衝時,脈衝的振幅可能會因為開關時的響應而微妙地變化。電流脈衝D/A轉換器內部配備了穩定的定電流源,通過使用電壓脈衝來開關電流源,將其轉換為更加純淨的電流脈衝。
從電流脈衝D/A轉換器輸出的電流脈衝被轉換為電壓脈衝,通過模擬低通濾波器,返回到模擬信號。這個低通濾波器採用了GIC型濾波器。這種方法可以避免信號通過半導體等主動元件,從而保持更高純度的音質。 SACD理論上具有約1.4MHz的頻率特性,但實際的再生頻率帶寬考慮了電路設計