Применение электронно-оптических преобразователей для ночного наблюдения выдвигает требования к использованию специальных насадок на оружии. Для исключения риска засветки светочувствительной матрицы необходимо оснащать ствол специализированными многокамерными дульными устройствами, нивелирующими вспышки при стрельбе. Инженеры Гексагон целенаправленно разрабатывают подобные технологичные решения, гарантируя комфорт стрельбы и скрытность проведения тактических операций.
2 версия ДТКП серии Поток демонстрирует основательную переработку внутренней архитектуры для более результативного отвода быстро расширяющихся пороховых газов. Представленный образец создавался специально под калибр .345ТК - на этом фоне модель совместима с карабинами TR9S. Установка такого изделия не сказывается негативно на эргономике удержания оружия - длина составляет 198 мм.
Ключевой особенностью геометрии выступает так называемый заход на парадокс, что позволяет корпусу частично накрывать выступающую дульную часть со специфическими нарезами - подобный продуманный инженерный подход экономит продольные габариты оружия, так как фиксация на резьбу М16х1 осуществляется далеко не на самом крайнем участке дульного среза. Благодаря этому оператор получает внушительную внутреннюю площадь для результативного отвода газов, успешно избегая неудобного удлинения бланка.
Надежность и долговечность конструкции обеспечивается применением грамотной комбинации материалов - модель выполнена из стали 40Х и алюминия. Основные внутренние компоненты уверенно выдерживают интенсивные нагрузки, тогда как использование легких сплавов способствует снижению массы готового изделия без негативного влияния на прочность. Внешние тщательно покрываются специальным термостойким составом, исключающим возникновение очагов коррозии.
ДТК закрытого типа Гексагон версия Поток 2 предусматривает внешнюю ширину корпуса 49 мм, а внутренний пулепроходной канал составляет до 10.8 мм. Полость при этом разделена на 6 камер, в которых происходит планомерное рассеивание пороховых газов - последние многократно сталкиваются со сложной геометрией внутренних стенок, стремительно теряя свою изначальную температуру и скорость вплоть до момента окончательного выхода наружу.