션야타리서치 테크놀러지


“우리는 오디오와 비디오 재생을 최고 수준으로
끌어올릴 수 있는 방법을 연구하고 찾아내기 위해 출발했습니다.

그것이 우리의 첫 번째 목표였으며,
지금까지도 변함없는 유일한 목표입니다.”

— 케일린 가브리엘(Caelin Gabriel), 창립자 겸 수석 디자이너

션야타 리서치가 수많은 수상 경력과 프로페셔널 및 의료 분야에서의 활용 사례를 쌓아올릴 수 있었던 배경에는, 동종 업계에서 찾아보기 힘든 과학적 연구 기반과 독자적인 지적 재산이 자리하고 있습니다. 션야타 제품에 적용된 방대한 특허 기술과 소재 과학은 뛰어난 성능을 구현하는 핵심이자, 그 성능을 뒷받침하는 근거입니다.

션야타의 설계와 연구 과정에서 중요한 요소 중 하나는 음악과 영화 애호가들이 실제로 경험하는 고유한 환경에 주목하고, 기존 공학에서 당연하게 받아들여져 온 통념에도 끊임없이 의문을 제기하는 창립자 케일린 가브리엘의 접근 방식입니다.

이처럼 기존의 관습에 얽매이지 않고 직접 시험하고 측정하며 반복적으로 개선해 온 과정은 기존의 예상을 뛰어넘는 혁신적인 기술로 이어졌으며, 오디오와 영상 재생 성능에 새로운 기준을 제시해 왔습니다.

션야타의 기술은 의료 전자 영상 시스템에서도 폭 넓게 사용되고 있습니다.

연구프로그램

션야타 리서치의 연구 프로그램은 션야타 리서치 제품들의 성능을 향상시키기 위해 사용되는 부품과 소재의 개발을 이끌어내는 과정입니다. 오랫동안 축적해 온 엄청난 수준의 기술적 지식과 경험을 바탕으로 션야타 리서치의 제품들은 설계되고 있습니다. 션야타 리서치는 자체적인 테스트 장비와 전원 공급 장치를 직접 개발, 제작하고 DTCD® 과 CCI™ 성능을 일일이 직접 테스트합니다.


션야타 리서치의 핵심 기술

션야타 리서치는 과학적 접근과 통합적인 설계 철학을 바탕으로 자체 기술과 소재 과학, 엔지니어링 분야의 혁신을 체계적으로 분류해 왔습니다. 이러한 기술들은 제품의 특성과 목적에 따라 다양한 조합으로 적용되며, 션야타 리서치의 여러 제품을 구성하는 핵심 기술적 기반을 이루고 있습니다.


Dynamic Instantaneous Current Delivery (DTCD)

DTCD® Analysis는 션야타 리서치가 수상 경력에 빛나는 전원 관련 제품을 설계하는 데 있어 기반이 되는 핵심 설계 원리입니다. 션야타 리서치가 독자적으로 개발한 측정 기술로, 극도로 낮은 임피던스를 지닌 전기 도체와 접점에서 순간적으로 흐르는 전류를 측정하기 위해 고안되었습니다.

이 기술은 전기 부품과 소재의 설계를 최적화하는 데 활용되며, 높은 전류 공급 능력이 요구되는 까다로운 전기 시스템에서도 최적의 순간 전류 전달 성능을 확보하는 것을 목표로 합니다. DTCD® Analysis를 통해 션야타 리서치는 고성능 전원 공급 제품의 설계와 개발 과정에서 차별화된 기술적 경쟁력을 확보하고 있습니다.

DTCD의 성능 효과

션야타 리서치의 연구에 따르면 피크 전류 흐름을 방해하는 직렬 저항을 낮추면 사운드의 임팩트와 즉각적인 반응, 입체적인 무게감, 타이밍을 더욱 정확하게 전달할 수 있어 음질이 크게 향상됩니다.

또한 신호의 명료도가 높아지고 왜곡은 감소합니다. 이러한 효과는 오디오와 비디오 신호뿐만 아니라 과학 및 의료 분야에서 다루는 매우 미세하고 민감한 신호에서도 동일하게 나타납니다.

DTCD에 대한 투자

션야타 리서치는 연구 개발 초기 단계였던 2000년대 초부터 전류의 역동적인 전달 능력이 정확한 사운드와 영상 재현을 위한 핵심 요소라고 판단했습니다. 측정 결과에 따르면 전기적 신호 경로 전체에 걸쳐 동일한 금속 소재를 적용하고, 요구 사양보다 충분한 여유를 갖춘 부품을 사용하도록 설계할 경우 시스템의 종류와 관계없이 일관된 성능 향상을 얻을 수 있습니다. 이러한 고사양 부품과 맞춤형 제조 방식은 긴 제품 수명과 안정적이고 일관된 작동에도 직접적인 영향을 미칩니다.

이에 따라 션야타 리서치는 업계에서 찾아보기 힘든 초고순도 구리 기반의 독자적인 고사양 부품을 개발하고 생산하는 데 상당한 자원을 투자해 왔습니다. 여기에는 순동 전원 콘센트와 AC 커넥터, 내부 배선, 전원 도체, 버스 시스템, 접지 단자, 노이즈 아이솔레이션 챔버 등이 포함됩니다.

이러한 맞춤형 부품은 오디오와 의료, 영상 시스템에서 션야타 리서치가 목표로 하는 성능을 구현하는 데 중요한 역할을 합니다. 모두 션야타 리서치 제품에 사용하기 위해 독자적으로 설계된 전용 부품이며, DTCD를 기반으로 설계된 이들 부품과 관련 기술은 션야타 리서치가 보유한 폭넓은 지적 재산의 핵심 기반을 이루고 있습니다.

이 DTCD® 그래프는 일반적인 기본 전원 케이블과 비교했을 때, Venom 전원 케이블이 전류 전달 성능에서 확연한 우위를 보인다는 것을 보여줍니다.

DTCD® Analysis는 동일한 굵기의 도체를 사용한 케이블이라도 도체의 구조와 배열 방식에 따라 전류 전달 성능에 상당한 차이가 발생할 수 있음을 보여줍니다.

DTCD®는 도체의 굵기와 유도성 리액턴스의 차이가 순간 전류 전달 성능에 뚜렷한 영향을 미친다는 것을 보여줍니다.


Component-to-Component Interference (CCI)

CCI는 공통 전원에 연결되어 서로 가까이 배치된 여러 전자기기 사이에서 발생하는 고강도 노이즈의 상호 전달 현상을 연구하는 과정에서 션야타 리서치가 정립한 개념입니다. 시스템을 구성하는 기기의 수가 많아지고 구조가 복잡해질수록 CCI의 영향 역시 커집니다.

대부분의 전원 컨디셔너는 시스템 외부에서 유입되는 노이즈를 차단하기 위해 일종의 ‘벽(Brick Wall)’과 같은 필터 방식으로 설계됩니다. 그러나 이러한 방식은 시스템 내부에서 발생한 노이즈를 반사시켜 동일한 전원 라인에 연결된 다른 기기로 되돌려 보낼 수 있습니다. 션야타 리서치는 이러한 현상을 CCI™(Component-to-Component Interference, 기기 간 간섭)라고 정의하며, 전원 시스템의 성능에서 간과되기 쉬운 중요한 요소 중 하나로 보고 있습니다.

션야타 리서치는 대형 트랜스포머나 코일, 대용량 커패시터를 사용하지 않으면서 CCI™를 억제하기 위한 다양한 노이즈 저감 기술을 개발해 왔습니다. 이를 통해 험과 버즈, 발열 및 리액턴스 등 전원 시스템의 일관된 성능을 저해할 수 있는 요소를 최소화하는 것을 목표로 합니다.

CCI의 성능 효과

CCI를 효과적으로 제거함으로써 기대할 수 있는 성능상의 이점으로는 이미지 표현의 선명도 향상, 더욱 정숙한 배경, 그리고 영화와 오디오 시스템에서 느껴지는 실재감의 뚜렷한 향상 등이 있습니다. 션야타 리서치가 보유한 다양한 특허와 기술의 효과를 뒷받침하는 방대한 측정 결과는 시스템 내부에서 발생하는 노이즈를 효과적으로 억제하는 션야타의 기술적 접근 방식을 보여줍니다.

이러한 결과는 의료 분야의 제3자 측정을 비롯해 정상급 레코딩 엔지니어와 여러 전문 매체를 통해서도 검증되어 왔으며, 일관된 결과를 보여주고 있습니다. 션야타 리서치는 CCI를 효과적으로 제거함으로써 얻는 성능상의 이점이 오디오와 영상, 레코딩 시스템의 재생 성능 향상으로 직접 이어진다고 설명합니다.

CCI에 대한 투자

션야타 리서치는 독자적인 특허 기술과 필터 시스템, 노이즈 저감 소재를 개발하는 데 지속적으로 상당한 자원을 투자해 왔습니다. CCI 필터는 션야타의 다양한 전원 케이블과 전원 분배기를 비롯해 비교적 합리적인 가격대의 플러그인형 장치에도 적용되어 있으며, 이를 통해 시스템 내 여러 지점에서 발생하는 노이즈에 효과적으로 대응하도록 설계되어 있습니다.

CCI와 관련된 보다 자세한 내용은 션야타 리서치가 공개한 측정 영상을 비롯해 아래에 소개된 션야타의 다양한 기술 항목에서 확인할 수 있습니다.

일반 전원 케이블 사용 시 발생하는 노이즈.

ΞTRON Alpha Digital 전원 케이블을 사용해 노이즈가 제거된 상태.

DPC-6의 Zone-1과 Zone-2 간 노이즈 아이솔레이션 측정.

컴퓨터 기반 오디오 시스템을 위해 특별히 설계된 Hydra DPC-6 전원 컨디셔너를 통해 CCI™ 노이즈가 크게 감소하는 것을 확인할 수 있습니다.

주요 기술들

Transverse Axial Polarizer

TAP(Transverse Axial Polarizer)는 신호 케이블을 따라 전달되는 신호에서 발생하는 전자기장과 상호작용하는 장치입니다. TAP는 신호 케이블 주변에 형성되는 전자기파의 특성을 제어함으로써 케이블의 음향 성능을 향상시키도록 설계되었습니다.

구체적으로 TAP는 종방향(Longitudinal)으로 진행하는 파동을 억제하는 동시에 횡방향(Transverse) 파동은 통과시키는 방식으로 작동합니다. 음향적인 효과를 비유하면 편광 선글라스를 사용해 반사광을 줄이는 것과 유사합니다. 션야타 리서치는 이러한 편광 과정에서 발생하는 미세 왜곡을 바로잡음으로써 흔히 ‘소닉 글레어(Sonic Glare)’라고 표현되는 거칠고 눈부신 듯한 음향적 특성을 줄일 수 있다고 설명합니다.

특허 출원 중(Patent Pending).

커먼 모드 노이즈

커먼 모드 노이즈(Common-Mode Noise)는 디퍼렌셜 노이즈(Differential Noise)와는 다른 형태의 노이즈로, 측정과 제거가 훨씬 어렵습니다. 션야타 리서치는 보다 순수한 신호 전달을 위해 기존 필터에서 나타날 수 있는 음향적 압축 효과를 유발하지 않으면서 커먼 모드 노이즈를 효과적으로 줄이는 CMode 필터를 개발했습니다.

CMode 필터는 고주파 노이즈로 인한 왜곡을 줄이는 동시에 자연스럽고 편안한 아날로그적 표현과 체감할 수 있을 정도로 정숙한 배경을 구현하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 디지털 시스템과 아날로그 시스템 사이의 음질적 간극을 줄이는 데 기여합니다.

ΞTRON®‌

ΞTRON®은 신호 전송 과정에서 발생할 수 있는 유전체의 전하 흡수와 재방사를 방지하기 위해 션야타 리서치가 개발한 기술입니다. 이 기술에는 두 개의 신호 경로를 갖는 특수한 형태의 도체와 전기장 보상 회로가 사용됩니다. 보상 회로에서 상쇄 신호를 생성해 절연체에 전하가 축적되는 것을 억제하는 방식입니다.

션야타 리서치는 ΞTRON® 기술을 적용한 케이블이 매우 긴 길이로 사용되는 환경에서도 원본 신호의 무결성을 유지할 수 있도록 설계되었다고 설명합니다.

미국 특허 US 8,912,436 / 중국 특허 ZL201180047344.2.

Kinetic Phase Inversion

KPIP™(Kinetic Phase Inversion Process)는 케일린 가브리엘이 번인(Burn-in), 도체의 방향성, 극저온 처리(Cryogenic Treatment)에서 나타나는 다양한 현상의 근본적인 원인을 수년에 걸쳐 연구한 끝에 개발한 기술입니다.

그는 연구 과정에서 번인과 극저온 처리가 근본적인 원리의 일부에만 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 이후 그 원리를 규명함으로써 번인과 극저온 처리의 필요성을 사실상 없앨 수 있는 독자적인 처리 기법과 장비를 개발할 수 있었습니다.

Noise Isolation Chamber

NIC™(Noise Isolation Chamber)는 전원 라인에서 발생하는 고주파 노이즈를 줄이기 위해 션야타 리서치가 개발한 특허 기술입니다. 강유전체(Ferroelectric) 소재를 이용해 고주파 노이즈를 직접 흡수하는 방식으로 작동합니다.

기존 전원 컨디셔너에서 사용하는 트랜스포머나 대용량 커패시터와 달리, 이러한 부품에서 발생할 수 있는 리액턴스에 따른 부작용 없이 고주파 노이즈를 효과적으로 감소시키도록 설계되었습니다.

미국 특허 US 8,658,892.

QR/BB™

QR/BB™는 앰프를 비롯한 대전류 전자기기에 연결했을 때 다이내믹한 임팩트와 타이밍 표현을 크게 향상시키기 위해 션야타 리서치가 개발한 특허 기술입니다.

QR/BB™의 특징은 코일이나 트랜스포머, 커패시터를 사용하지 않으면서도 국부적인 에너지 저장원, 즉 쿨롱 전하(Coulomb Charge)를 제공해 AC 전원 라인의 유도성 리액턴스를 완화한다는 데 있습니다. AC 전원 공급 경로에 연결된 QR/BB™는 순간적인 전력 요구에 대응할 수 있는 에너지 리저브 역할을 합니다.

노이즈 제거 기술

노이즈 리덕션 시연영상

NIC™ (Noise Isolation Chamber)

NIC™(Noise Isolation Chamber, 노이즈 아이솔레이션 챔버)는 고주파 전원 노이즈를 줄이기 위해 션야타 리서치가 개발한 특허 기술입니다. 강유전체(Ferroelectric) 소재를 이용해 고주파 노이즈를 직접 흡수하는 방식으로 작동하며, 기존 파워 컨디셔너에서 사용하는 트랜스포머나 대용량 커패시터와 달리 리액티브 소자 사용에 따른 부정적인 영향을 최소화하도록 설계되었습니다.

미국 특허 US 8,658,892


ZrCa-2000

ZrCa-2000™은 NIC(Noise Isolation Chamber)에 사용되는 션야타 리서치의 독자적인 복합 소재로, 파워 컨디셔너나 전원 공급 장치에서 발생하는 고주파 노이즈를 흡수하고 소멸시키는 역할을 합니다.

ZrCa-2000™은 **강유전성 결정 소재(Ferroelectric Crystalline Material)**로 구성되어 있으며, 페라이트와 유사한 원리로 작동합니다. 다만 페라이트가 자기장에 작용해 고주파 노이즈를 흡수하는 것과 달리, ZrCa-2000™은 전기장에 직접 작용하여 고주파 노이즈를 흡수합니다.

이를 통해 페라이트를 오디오 시스템에 적용할 때 나타날 수 있는 음질상의 부정적인 영향을 피하면서 효과적으로 고주파 노이즈를 저감하도록 설계되었습니다.

미국 특허 US 8,658,892 / US 6,242,689


CCI™ filters

CCI™(Component-to-Component Interference) 필터는 DTCD®가 의미하는 다이내믹한 순간 전류 전달을 제한하지 않으면서, 연결된 기기에서 발생해 전원 라인으로 유입되는 노이즈를 줄이도록 설계된 션야타 리서치의 필터 기술입니다.

오디오 시스템에서는 하나의 기기에서 발생한 전원 노이즈가 동일한 전원망을 통해 인접한 다른 기기에 영향을 줄 수 있습니다. CCI™ 필터는 이러한 기기 간 노이즈 간섭을 억제하고 각각의 기기를 서로 격리하는 역할을 합니다.

CCI™ 필터 모듈은 션야타 리서치가 독자적으로 설계한 다단계 필터로 구성되며, 무거운 트랜스포머나 코일, 대용량 커패시터를 사용하지 않고 전원 공급 장치에서 발생하는 노이즈를 효과적으로 줄이도록 설계되었습니다.


CGS™ (Chassis Grounding System)

CGS™(Chassis Grounding System)는 션야타 리서치의 특허 기술인 NIC™를 활용하여 그라운드 플레인에서 발생하는 노이즈를 줄이도록 설계된 내부 접지 버스 시스템입니다.

CGS™는 연결된 기기들에 **공통 접지 지점(Common Grounding Point)**을 제공하며, 파워 컨디셔너 내부 NIC™의 노이즈 저감 효과를 연결된 다른 전자기기까지 확장하는 역할을 합니다.

또한 각 기기의 섀시 사이에서 발생할 수 있는 전위차를 최소화하고, 그라운드 루프(Ground Loop)로 인해 발생하는 험 노이즈를 줄이는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.

전매 특허 기술들

KPIP v2™ (Kinetic Phase Inversion Process)

KPIP v2™(Kinetic Phase Inversion Process)는 션야타 리서치가 독자적으로 개발한 도체 처리 기술입니다. 제품에 4일간 연속적인 KPIP v2™ 처리 과정을 적용하여 도체 금속을 원자 수준에서 안정화하고 최적화하는 것을 목표로 합니다.

션야타 리서치에 따르면 이 과정을 통해 제품의 번인(Burn-in) 시간을 크게 단축하는 동시에 음질 성능을 향상시킬 수 있으며, 보다 편안하고 자연스러우며 실제에 가까운 음악 재생을 구현합니다.

KPIP v2™는 기존 KPIP 공정을 한층 발전시킨 기술로, 션야타 리서치는 그 성능 향상이 단순한 공정 개선을 넘어 오디오 컴포넌트 자체를 업그레이드한 것에 버금가는 수준이라고 설명합니다.

QR/BB™ 기술

QR/BB™는 앰프를 비롯한 대전류 전자기기에 연결했을 때 다이내믹스의 임팩트와 타이밍 표현을 향상시키기 위해 션야타 리서치가 개발한 특허 기술입니다.

QR/BB™는 코일이나 트랜스포머, 커패시터를 사용하지 않으면서도 국부적인 에너지 저장원, 즉 **쿨롱 전하(Coulomb charge)**를 제공하는 것이 특징입니다. 이를 통해 AC 전원 라인에서 발생하는 유도성 리액턴스의 영향을 줄이며, AC 전원 공급 경로에 배치되었을 때 순간적으로 필요한 전류에 대응하는 즉각적인 에너지 리저브 역할을 합니다.

이를 통해 특히 순간적으로 많은 전류를 요구하는 파워앰프 등의 기기에서 전원 공급의 제약을 줄이고, 보다 뛰어난 다이내믹스와 빠른 응답을 구현하는 것을 목표로 합니다.

미국 특허 US 10,031,536

음파 용접 (Sonic Welding)

음파 용접은 압착이나 납땜 방식의 연결에 비해 훨씬 훌륭한 성능을 제공합니다.

2개의 케이블 또는 케이블과 단자 사이를 연결할 때 사용하는 압착, 납땜, 경납땜 그리고 냉납땜 등은 모두 뛰어난 연결 방법은 압니다. 음파 용접(Sonic Welding)은 고압의 음파를 사용하여 말 그대로 2개의 금속재가 분자 레벨에서 접합시켜 줍니다. 납땜 또는 중간 금속재를 더한 연결 방식을 일체 사용하지 않습니다.

Computer Controlled Cryogenic

션야타 리서치는 자체적인 극저온 처리 시스템을 운영하고 있습니다. 컴퓨터 제어 방식의 극저온 시스템(Computer Controlled Cryogenic)은 액화 질소를 사용하여 내부 온도를 영하 320도까지 떨어뜨립니다. 컴퓨터는 온도를 모니터링 하면서 한 번에 1도씩 온도를 낮추어 급작스런 온도 변화로 인한 쇼크를 방지합니다. 이런 극저온 처리는 선재, 도체, 단자 등의 성능을 향상시켜줍니다. 극저온 처리는 전원 제품들과 신호용 케이블들에 사용되고 있습니다.

진동 제어 기술

진동 차폐 기술(Vibration Isolation)

진동이 일으키는 악영향들에 대한 오랜 세월 연구를 통해, 션야타 리서치는 자체적인 진동 차폐 기술(Vibration Isolation)을 개발했습니다. 서브 미니어처 가속도계를 사용하여 케이블을 바닥면에 놓은 상태와 공중 부양 상태에서의 음파 신호 변화를 측정하였습니다. 이런 진동 측정 기술을 에너지를 흡수하는 기기용 받침, AC 아웃렛의 개스킷 그리고 공진을 일으키는 진동을 줄여주는 섀시 댐퍼 같은 진동 흡수 소재 개발에 적용하였습니다. 진동 제어가 전체 성능의 중요한 부분이라는 사실을 발견한 뒤, 션야타 리서치 제품들의 섀시들은 플라스틱이나 얇은 금속 판재 대신 최적화된 댐핑 처리의 철제 및 알루미늄 소재를 사용하고 제작되고 있습니다.


Isolation Footer

파워 디스트리뷰터는 파워앰프와 마찬가지로 진동에 민감한 특성을 갖습니다. 션야타 리서치의 캘린 가브리엘은 자체 진동 분석 장비를 이용한 측정과 연구를 통해 뛰어난 진동 감쇠 특성을 갖는 Isolation Footer를 개발했습니다.

션야타 리서치는 이와 함께 에너지를 흡수하는 폴리머 소재를 적용한 SSF(Stainless Steel Feet)도 제작하고 있습니다. SSF는 스테인리스 스틸 구조와 에너지 흡수 소재를 결합해 기기에 전달되는 진동을 효과적으로 억제하도록 설계되었습니다.

SSF는 일부 모델에서는 옵션으로 제공됩니다.


신호 전송 기술

일반적인 오디오용 신호 케이블은 주로 도체의 순도와 절연 소재, 단자, 도체의 꼬임 구조 등에 초점을 맞춰 설계됩니다. 군사 관련 과학 기술과 신호 전송 분야에서 25년 이상 연구해 온 케일린 가브리엘은 여기에 더해 고해상도 신호 전송을 방해하는 미세한 왜곡에 주목했습니다. 오랜 측정과 청취 테스트를 통해 유전체 왜곡을 비롯한 여러 신호 왜곡 요인을 규명했으며, 18년에 걸친 연구는 이를 제어하기 위한 다양한 특허 기술의 개발로 이어졌습니다.

션야타 리서치의 케이블 기술은 원본 신호를 의도적으로 가공하거나 변화시키는 것이 아니라, 신호의 순도를 최대한 유지하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 별도의 네트워크 박스 등을 사용하지 않으며, Ohno 구리와 VTX™(Virtual Tube) 도체, 자체 설계한 커스텀 단자 등 엄선된 소재와 독자적인 기술을 적용합니다. 이러한 과학적 연구와 측정에 기반한 신호 전송 기술은 션야타 리서치 케이블 설계의 핵심을 이루고 있습니다.

대부분의 제조 업체들은 하나의 케이블로 RCA와 XLR 케이블을 제작합니다. 싱글-엔디드와 밸런스드 신호 전송은 근본적으로 다른 방식이므로 여기에는 각각의 신호 전송에 최적화된 그리고 RFI 및 EMI 간섭을 최소화시킨 고유의 케이블 디자인이 필요합니다. 모든 션야타 리서치 케이블들은 특별히 설계된 밸런스드 전용, 싱글-엔디드 전용 신호 케이블만을 사용합니다. 동축형 케이블은 싱글-엔디드 연결에 최고의 구조를 지닌 케이블이며 차폐 처리된 트위스트 페어 구조의 케이블은 밸런스드 연결을 위한 최고의 케이블입니다.

20여년에 걸친 고해상도 신호 전파 관련 과학 기술의 연구가 만들어낸, 세계에서 가장 혁신적인 특허이자 션야타 리서치의 전매 특허 기술이 있습니다. 바로 지트론( ΞTRON®) 기술입니다. 지트론 기술은 유전체가 일으키는 신호 왜곡을 제거합니다. TAP (Transverse-Axial Polarizer) 기술은 전자장 극성화가 일으키는 왜곡을 처리합니다. HARP는 전류 전송 상태의 케이블 공진을 다루는 기술입니다. VTX™ 도체들은 케이블의 표피 효과(skin effect)를 제거합니다. 이 모든 기술들은 신호에 순응하는 처리 기술들로, 절대 신호를 변형시키지 않습니다. 오히려 이런 기술들은 여러 형태의 마이크로 디스토션들을 최소화시켜 오리지널 신호를 그대로 유지시켜줍니다.

신호 측정 비교

원본 신호: 신호의 시작과 끝이 대칭 형태를 갖는 구형파. 파형의 고점과 바닥에 있는 작은 떨림 같은 변형은 하모닉 링잉에 의해 발생된 것입니다.

No ΞTRON®: 신호의 시작 부분이 라운드 형태로 되어 에지가 꺾여있는 기울기 모양새를 보이며 신호의 끝 부분도 마찬가지로 라운드 형태로 소멸되는 구조를 보여줍니다. 이는 케이블의 유전체에 의해 신호의 일부분이 흡수되어 발생되는 신호의 왜곡입니다.

ΞTRON®: 신호의 시작과 끝이 오리지널 신호와 거의 일치하는 모양새를 보여줍니다. 상당량의 유전체 왜곡들이 제거된 것을 볼 수 있습니다.

ΞTRON®

선재를 보호하는 절연체는 유령 같은 유사 신호를 만들 수 있습니다. 원래 없던 이런 신호는 소스 오디오 신호들을 흐릿하게 번지도록 만드는 원흉이 됩니다. 이 현상을 과학 용어로는 유전체의 흡수와 재방사 현상이라 합니다. 지트론(ΞTRON®)은 케이블에서 미세 왜곡을 발생시키는 이런 유령 같은 잔상 신호들을 막아주는 션야타 리서치의 독자 특허 기술입니다. 이를 위해서는 2개의 신호 경로는 갖는 특별한 종류의 도체가 필요합니다. 전기장 보상 회로는 피복 같은 절연체에 전하가 쌓이는 것을 막기 위해 오리지널 신호의 역상 신호를 발생시킵니다. 지트론 케이블은 아무리 긴 길이의 케이블이라 하더라도 소스 신호의 오리지널 형태를 그대로 유지합니다.

– 특허 번호 Patent US 8,912,436, Patent Ch ZL201180047344.2


TAP (Transverse Axial Polarizer)

TAP (Transverse Axial Polarizer) 는 케이블을 따라 신호가 흐를 때 발생되는 케이블의 전자기장과 상호 반응을 하는 장치입니다. TAP는 케이블 주변을 둘러 쌓는 전자기장 파형들의 동작을 바꿔줌으로써 케이블의 음질을 비약적으로 향상시켜 줍니다. 실제로 TAP는 케이블을 에워 쌓고 있는 전자기장에서 수직 방향으로 형성되는 종파성 파형들은 차단하는 반면 수평 방향으로 형성되는 횡파성 파형들은 통과시킵니다. 이런 효과를 음향 관련 용어로 비유한다면, 작사광선을 차단하는 편광 유리가 빛을 극성화시켜 일부는 차단하고 일부는 투과하는 것과 같습니다. 극성화에 따른 미세 왜곡의 보정은 지나치게 밝고 산만하게 들리는 음질적 문제점들을 줄여주는 효과를 제공합니다

– 특허 출원 상태


HARP

HARP는 스피커 케이블에서 일어나는 오디오 주파수 전류 공진들과 드리프트 전류에 대한 연구를 하던 캘린 가브리엘에 의해 발견되었습니다. 이 전류의 공진 현상은 룸 어쿠스틱스에서 발생되는 정재파 형성과 유사한 현상이 스피커 케이블 속에서 발생되는 것입니다. 션야타 리서치의 독자 기술인 HARP 모듈은 전류 모드 회절 장치처럼 동작하여 전류 공진 현상을 제거합니다. 케이블 내의 전류 공진 현상이 사라지면 해상도가 대폭 향상되고 시스템의 유기적인 대역 밸런스를 가져옵니다.

선재와 케이블

OFE Alloy 101 

션야타 리서치는 모든 선재에 최고 순도의 구리로 만든 동선을 사용하고 있습니다. OFE Alloy 101 또는 C10100은 최소 순도 99.99% 이상, IACS(International Annealed Copper Standard)의 전도율 표준 기준 101%의 전도율 자랑하는 현존 최고급 구리 소재입니다. OFE는 Oxygen Free Electrolytic(무산소 전해성)의 약자로 OFHC(Oxygen Free High Conductivity) 무산소 고전도성 소재임을 뜻합니다.

C1000은 현존하는 유일한 객관적 순도 인증 표준에 따른 구리의 순도 등급으로 ASTM F68 C10100 인증 소재입니다.

Ohno

Ohno(오노) 케이블, 또는 PCOCC라 불리는 무산소 구리 선재는 1986년, 일본 지바 공업 대학의 아츠미 오노 교수가 개발한 소재입니다. 구리 선재는 다양한 결정 격자 구조를 만드는 작은 구멍의 투과판에 구리 덩어리를 밀어넣어 압출로 뽑아내는 처리 과정을 통해 생산됩니다. 하지만 Ohno 선재는 이와 반대로 고열로 녹인 구리를 주조 방식으로 생산하여 단결정 격자 구조가 형성되도록 만든 무산소 단결정 구조의 구리 소재입니다. Ohno 선재는 최고 수준의 순도와 거친 입자감이 없는 매끄러운 음질로 널리 알려져 있습니다. 

– 단결정 고순도 케이블

VTX™

션야타 리서치의 독창적 제조 기술인 VTX 도체는 가운데가 빈 공기층으로 채워져 있는 튜브 형태로 제작된 도체입니다. 전류가 도체에 흐를 때는 오직 도체 외주부의 표면을 타고 흐르기 때문에, VTX 도체에는 소위 표면 효과(Skin Effect) 또는 무작위 와전류 같은 현상들이 발생되지 않습니다. VTX 도체는 고순도의 OFE C10100, Ohno 단결정 구리 또는 실버 도체 소재만을 사용하여 제작됩니다.

‌‌ArNi® 

ArNi 선재는 션야타 리서치가 순수 오디오 용도로 사용하기 위해 최고 퀄리티로 설계하여 만든 케이블입니다. 현존 최고 순도도의 선재(OFE C10100 또는 Ohno 단결정)을 사용합니다. 여기에 항공 우주 산업에서만 사용하는 고가의 플루오로카본 유전체가 극도로 낮은 유전율과 높은 유전 강도 그리고 이례적인 단열 기능까지 더하여 케이블에 전례가 없는 특별한 전기적 특성을 만들어줍니다. 플루오로카본을 디지털 케이블에 사용하면 케이블 내에 트랜지언트 에너지가 축적되는 현상을 거의 모두 제거하고 이는 위상 노이즈 성능을 대폭 개선시켜 줍니다.

커넥터

CopperCONN® 커넥터

많은 오디오용 고급 커넥터는 황동이나 청동을 베이스 금속으로 사용하고 그 위에 은, 금 또는 로듐 등의 도금을 적용합니다. 그러나 실제 전류의 상당 부분은 도금층이 아닌 커넥터의 베이스 금속을 통해 전달됩니다.

션야타 리서치의 CopperCONN® 커넥터는 황동보다 전기전도도가 훨씬 높은 순동(Pure Copper) 접점을 사용합니다. 이를 통해 접점에서의 전류 전달 성능을 높이고 전원 공급 경로의 저항을 최소화하도록 설계되었으며, 션야타 리서치는 이러한 전도성의 차이가 실제 음질에서도 명확한 성능 차이로 이어진다고 설명합니다.


STIS™ v3 

션야타 리서치의 STIS™ v3는 뛰어난 성능과 편의성을 갖춘 교체형 스피커 케이블 단자 시스템입니다. 바나나와 스페이드 단자는 솔리드 텔루륨 구리(Tellurium Copper)를 정밀 가공해 제작하며, 장기간 안정적인 접속 성능을 유지할 수 있도록 순금 도금을 적용했습니다.

STIS™ v3는 고정형 단자에 준하는 연결 성능을 제공하면서도 사용자가 시스템과 연결 방식에 따라 바나나와 스페이드 단자를 손쉽게 교체할 수 있습니다. 이를 통해 케이블 자체를 변경하지 않고도 다양한 시스템 구성에 유연하게 대응할 수 있습니다.


Clear Image Scientific

션야타 리서치 기술의 의료 분야 적용 사례

미니애폴리스 심장연구소(Minneapolis Heart Institute)의 그랜트 사무엘슨(Grant Samuelsen)과 다니엘 P. 멜비 박사(Dr. Daniel P. Melby, MD).

음악을 사랑하는 한 외과의사의 아이디어를 계기로 션야타 리서치의 기술은 의료 분야에서도 새로운 가능성을 열게 되었습니다. 이를 바탕으로 의료 현장에서 중요한 신호의 품질과 안정성을 지원하기 위한 Clear Image Scientific이 탄생했습니다.

현재 11곳 이상의 병원에서 션야타 리서치의 특허 받은 노이즈 저감 기술을 주요 의료 시스템에 적용해 성공적으로 운용하고 있습니다. 관련 내용은 Clear Image Scientific의 실제 적용 사례(Case Studies)를 통해 자세히 확인할 수 있습니다.

# 비교1

화면1 : 적용 전

화면 1은 심장 시술을 시작하기 전, 민감한 전자 의료기기가 절연 트랜스포머에 연결된 상태에서의 전기적 환경과 상대적인 노이즈 수준을 보여줍니다.

화면2 : 적용 후

이 화면은 동일한 전원 라인과 동일한 노이즈 환경에서, 모든 민감한 전자 의료기기를 션야타 리서치의 CIS®(Clear Image Scientific®) 장치와 션야타의 차폐 전원 케이블에 연결했을 때의 노이즈 상태를 보여줍니다.

# 비교2

두 번째 그래프는 수술에 사용되는 제너레이터를 작동시켰을 때 전원 라인에 유입되는 노이즈의 영향을 보여줍니다. 외과의가 시술을 정확하게 수행하기 위해서는 환자의 심장 활동을 모니터링하는 신호를 선명하고 정확하게 확인할 수 있어야 합니다.

화면1 : 적용 전

전원 라인에 별도의 노이즈 대책을 적용하지 않은 상태에서 측정된 심장 활동 신호입니다.

화면2 : 적용 후

동일한 조건에서 모니터링 장비와 레코딩 앰프를 션야타 리서치의 Clear Image Scientific® 전원 분배 장치와 차폐 전원 케이블에 연결했을 때의 심장 활동 신호입니다.


프로 오디오

션야타 리서치 제품이 세계적인 레코딩 스튜디오에 사용되기까지

세계적으로 명성이 높은 레코딩 스튜디오와 마스터링 엔지니어, 음반 프로듀서들에게는 공통된 목표와 철학이 있습니다. 이들은 자신의 작업 결과물에 각별한 관심과 노력을 기울이며 명성과 그래미 어워드를 쌓아왔고, 그 결과물은 많은 경우 평생에 걸친 작업의 결실이기도 합니다. 정상급 레코딩 엔지니어들의 세밀한 부분까지 놓치지 않는 집요한 접근은 정교하게 조율된 사운드 시스템과 높은 몰입감을 제공하는 수많은 명반을 탄생시키는 기반이 되어 왔습니다.

프로 오디오 분야에서 션야타 리서치 제품이 처음 주목받은 곳은 Astoria Studio였습니다. 2003년 데이비드 길모어(David Gilmour)의 사운드 엔지니어들이 영국의 한 오디오 매거진에서 션야타 제품 리뷰를 접한 뒤 직접 테스트하기 위해 션야타 리서치에 연락했습니다. 테스트 결과에 깊은 인상을 받은 이들은 Skywalker Sound와 제임스 거스리(James Guthrie)를 비롯한 주요 스튜디오와 엔지니어들에게 직접 연락해 자신들의 경험을 공유했습니다.

이후 그래미 수상 경력의 마스터링 엔지니어 제임스 거스리는 충분한 테스트를 거쳐 핑크 플로이드의 《The Dark Side of the Moon》 SACD용 5.1채널 리마스터링 작업에 션야타 리서치의 전원 관련 제품을 도입했습니다. 그는 그 결과에 깊은 인상을 받아 Sony Music의 정상급 사운드 엔지니어들에게도 경험을 공유했습니다. 이후 션야타 리서치는 말리부에 위치한 릭 루빈(Rick Rubin)의 Shangri-La 스튜디오를 비롯해 세계적으로 유명한 여러 레코딩 스튜디오로부터 문의를 받기 시작했습니다.

각 스튜디오의 엔지니어들은 실제 도입에 앞서 션야타 제품을 엄격한 테스트 절차를 통해 검증했습니다. 션야타 리서치에 따르면 이러한 테스트에서 자사 제품은 일관되게 긍정적인 평가를 받았으며, 세계적인 아티스트들의 음악을 녹음하고 마스터링하는 시스템에서 더욱 높은 수준의 해상력과 신호 재현 성능을 구현하는 데 기여했습니다.

이러한 프로 오디오 분야의 사례만으로 션야타 리서치 제품의 성능 전체를 설명할 수는 없습니다. 그러나 의료 연구 및 임상 환경에서의 적용 사례와 전문 오디오 매체의 평가, 하이엔드 오디오 분야에서 축적된 성과까지 함께 살펴보면, 과학적 연구와 측정에 기반해 높은 수준의 성능을 추구해 온 션야타 리서치의 기술적 접근 방식을 보여주는 중요한 사례라 할 수 있습니다.