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Furutech Lan-8 NCF Plus 5m

Zwischen der Box, dem Switch und dem Netzwerkplayer transportiert ein Ethernet-Kabel keinen Ton, sondern Datenpakete. Warum also eine so aufwendige Konstruktion? Die Antwort liegt nicht in der Übertragungsrate, die bei jedem Kabel weitgehend ausreicht, sondern im Rauschen, das entlang der Verbindung wandert und die empfindlichen Stufen eines Wandlers stört. Das LAN-8 NCF Plus geht dieses Problem über Material und Schirmung an, nicht über Geschwindigkeit. Kategorie 8 erlaubt 40 Gb/s und eine Bandbreite bis 2.000 MHz. Ein hochauflösender Audiostream benötigt selbst mehrkanalig oder in DSD nur einige Megabit pro Sekunde. Die Reserve ist also enorm, und sie unterscheidet dieses Kabel nicht von einem gewöhnlichen Kabel. Ethernet arbeitet mit Paketen, Fehlererkennung und erneuter Übertragung: Die Daten kommen unversehrt an oder werden erneut gesendet, unabhängig vom Kabel. Was eine geschirmte, nicht magnetische und gedämpfte Verbindung einzudämmen versucht, ist hochfrequentes Rauschen, das parallel zum Signal zirkuliert: HF-Rauschen, elektromagnetische Störungen, durch das Schaltnetzteil eines Switches oder einer Box eingebrachte Störsignale. Dieses Rauschen kann sich an analoge Schaltungen und den Takt des Netzwerkplayers ankoppeln, den Rauschboden anheben und die Synchronisation bei der Wandlung beeinträchtigen. Wie groß der hörbare Gewinn ausfällt, hängt von der Fähigkeit des nachfolgenden Glieds ab, diese Störungen zu unterdrücken: Ein bereits gut isolierter Streamer wird einen geringeren Unterschied zeigen als eine stärker exponierte Elektronik. Die grundlegende Änderung gegenüber dem ursprünglichen LAN-8 NCF liegt im Wechsel von Litzenleitern zu Solid-Core-Leitern, also Vollleitern. Ein Vollleiter hält seine Geometrie über die gesamte Länge besser ein und bewahrt eine gleichmäßigere charakteristische Impedanz, was bei den hohen Frequenzen der Kategorie 8 wichtig ist. Jeder Leiter hat 24 AWG (1/0,525) und besteht aus versilbertem α-(Alpha)-OCC-Kupfer. OCC bezeichnet ein kontinuierliches Gussverfahren, das die Korngrenzen im Kupfer begrenzt. Die Versilberung hat hier einen tatsächlichen Nutzen: Bei der Bandbreite von Cat 8 nahe 2 GHz konzentriert der Skin-Effekt den Strom auf die Leiteroberfläche, und diese besser leitende Silberoberfläche übernimmt die schnellen Anteile. Dies ist ein anderer Fall als bei analogem Audio, wo der Skin-Effekt marginal bleibt. Die verdrillten Paare behalten eine berechnete Schlaglänge bei, um die HF-Unterdrückung zu verstärken und Übersprechen zu begrenzen. Der Nachteil des Vollleiters: Das Kabel ist steifer als ein Litzenkabel, weshalb der Biegeradius berücksichtigt werden sollte. Die Konstruktion entspricht S/FTP: eine Folie um jedes Paar und ein Geflechtschirm um das gesamte Kabel. Die dreifache Schirmung kombiniert eine Aluminiumfolie und ein Kupfergeflecht. Die Folie deckt hohe Frequenzen kontinuierlich ab, das Geflecht behandelt niedrigere elektromagnetische Störungen, gewährleistet mechanische Kontinuität und dient als Massepfad. Diese doppelte Auslegung erfüllt die beiden Aufgaben, die von einem Netzwerkkabel im Audiokontext erwartet werden: äußere Störungen fernzuhalten und zu verhindern, dass internes Rauschen zu benachbarten Geräten abstrahlt. Kategorie 8 schreibt bereits eine vollständige Schirmung vor; hier wird sie passend zum vergrößerten Durchmesser verstärkt. Die Stecker sind RJ45 im 8P8C-Format. Die Kontakte basieren auf einem nicht magnetischen α-Leiter mit dicker 24-Karat-Vergoldung, und das Gehäuse besteht aus einer 24-Karat-vergoldeten Kupferlegierung mit geringen magnetischen Eigenschaften. Die Wahl nicht magnetischer Materialien bezieht sich auf einen konkreten Punkt: Magnetische Unterschichten, die sich häufig unter einer Vergoldung befinden, können durch Wirbelströme und Hysterese Verzerrungen am Kontakt verursachen. Ihr Verzicht sorgt für eine sauberere Verbindung. Das Steckergehäuse verwendet das NCF-Material (Nano Crystal2 Formula) von Furutech, eine hybride Mehrmater...

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