Jeg så ikke at det stod 5kHz harmonisk. Ellers skjønner ikke så mye av hva som er poenget. Alle båndbreddebegrensede systemer har faseskift, og det er forholdsvis enkelt å sørge for at kabelen ikke er det som begrenser båndbredden. Ellers er ikke en forsterker som driver en høyttaler noe impedansmatchet system, det er en spenningskilde med lav utgangsimpedans som driver en last med (i forhold) høy impedans, altså spenningsdrift. Refleksjoner drepes av dempingsfaktoren, et impedansmatchet system har en dempingfaktor på 1. Impedansmatchede systemer funker ikke i audio fordi en høyttaler ikke har konstant impedans.
Impedance matching impedance bridging interface calculation the damping connecting circuit dampening resistor pad DF damping factor - no matching in audio - engineering sound recording - sengpielaudio Sengpiel Berlin
Det er korrekt at tingene dæmpes, men det er ikke en on/off funktion.
Har leget lidt med Belden 8471 kabel, og en realistisk model af en 2 vejs højtaler.
Ser ud til at der er to problemer, det ene opstår når belastningsimpedansen gå mod nul.
Det vil forårsage forskellige stigetider og faldtider afhængig af belastningen værdi og frekvens, dette ser ud til at skyldes serieresonansen i kablet , modstanden og induktionen, jeg vil nu snarer kalde det en slags overgangsfrekvens , har vist problemet på forrige side.
http://www.hifisentralen.no/forumet...veld-pa-blindern-post1965873.html#post1965873
Alternative løsninger til MIT's løsning på dette problem , er så kort kabel som muligt ,under en meter , impedans linearisering af højtaleren, og vælg relativ høj impedans 8 ohm eks.v. , et kabel som har bedre impedans-tilpasning Zo = 8 eller 4 ohm, det kunne være to store fladevalsede ledere som lægges tæt sammen som her i http://www.goertzaudio.com/contents/en-us/d14_Goertz_Audio_Store_MI_Ordering.html Goertz kablet.
Typisk vil et kabel med lav Zo have stor kapacitet, Goertz kablet har noget der ligner 10 gange mere kapacitet end et normalt kabel, til gengæld har det så tilsvarende mindre induktion, men man bør være opmærksom at den store kapacitet kan skabe problemer, bl.a. for forstærkeren.
Er man til DIY kan man købe en folie-spole af dem som normalt bruges i delefiltre, og bruge materialerne derfra til at lave et lav-impedans kabel.
Så er der den modsatte situation hvor belastningen gå mod uendelig høj modstand, det vil en højtaler gøre i diskant området hvis den ikke er impedans-korrigeret.
Det giver frit spil for refleksitioner/parallel resonansen som ligger højt i frekvens, typisk i MHz området, og jo kortere kablet er jo højre frekvens. På en firkant vil dette manifisterer sig som dæmpet svingning, frekvensen vil være bestemt af både kabelængde, kabeldata, og belastning. Mere uddypende her
http://www.empiricalaudio.com/computer-audio/audio-faqs/are-cable-resonances-real
Spørgsmålet er om der kan være små rester tilbage i det hørbare område.
Det kunne noget tyde på i hvert tilfælde i simulationer, mængden vil være afhængig af et samspil mellem kabel ,belastning,og forstærker. Iøvrigt lige som det først beskrævende problem .
Som sagt opstår problemet på grund af belastnings impedansen blive høj, og det ser ud til at være nemt at løse, placere en modstand som er ca lig med kablets karakteristiske-impedans over højtalerklemmerne.
Her har indputtet været 20KHz, kablet et Belden8471 , plus en 2 vejs-højtaler model , som ikke er impedans-korrigeret, og der ses umiddelbart ud til at der er små rester af den høje refleksions-resonans tilbage i signalet, nu er det kun simu ,og skal tages for det det er. rød indput , blå over højtaler klemmerne.
Der placeres en modstand over højtaler-klemmerne som er lig med kablets karakteristiske impedans i dette tilfælde 75 ohm, og alle tendenser til uro er pist borte.
Måske det her snarer skal betragtes som en slags støj end specifikt refleksiitoner, støj som kan interferer med audio-signalet på flere forskellige måder, i selve signalet, igennem stel, og strømforsyninger.