Помощь экспертов: 10 -18 | пн - пт  

 Заявки, заказы : hello@muzprosvet.su

Звуковое оборудование

Звуковое оборудование
Neutrik NP3TT-P-R разъем Bantam 4.4мм (0.173"), TR под пайку, S под обжим красный
Артикул: F5212
0 отзывов
Neutrik NP3TT-P-R разъем Bantam 4.4мм (0.173"), TR под пайку, S под обжим красный
Neutrik NBNC75BRU11 кабельный разъем BNC, подходит для кабелей Belden 1694F
Артикул: F4981
0 отзывов
Neutrik NBNC75BRU11 кабельный разъем BNC, подходит для кабелей Belden 1694F
Neutrik NP3TT-2 разъем Bantam 4.4мм (0.173") спаренный, TR под пайку, S под обжим
Артикул: F5206
0 отзывов
Neutrik NP3TT-2 разъем Bantam 4.4мм (0.173") спаренный, TR под пайку, S под обжим
1 128
руб.
Neutrik NP3TT-P-AU-B разъем Bantam 4.4мм (0.173"), TR под пайку, S под обжим (губки для обжима DIE-R-BNC-PJ), черный
Артикул: F5209
0 отзывов
Neutrik NP3TT-P-AU-B разъем Bantam 4.4мм (0.173"), TR под пайку, S под обжим (губки для обжима DIE-R-BNC-PJ), черный
Neutrik NP3TT-P-AU-R разъем Bantam 4.4мм (0.173"), TR под пайку, S под обжим красный
Артикул: F5210
0 отзывов
Neutrik NP3TT-P-AU-R разъем Bantam 4.4мм (0.173"), TR под пайку, S под обжим красный
Neutrik NBLC75BVZ17 кабельный разъем BNC, подходит для кабелей: Belden 7731A (ANH), Draka 1.6/7.3AF
Артикул: F5215
0 отзывов
Neutrik NBLC75BVZ17 кабельный разъем BNC, подходит для кабелей: Belden 7731A (ANH), Draka 1.6/7.3AF
Neutrik NBB75FI панельный разъем BNC проходной изолированный от земли
Артикул: F1927
0 отзывов
Neutrik NBB75FI панельный разъем BNC проходной изолированный от земли
Neutrik NBNC75BLP7X кабельный разъем BNC, Belden 8241, Canare LV-61S, Cordial CVI (CVM) 06-37, Draka 0.6/3.7, Draka 0.6L/3.7
Артикул: F9272
0 отзывов
Neutrik NBNC75BLP7X кабельный разъем BNC, Belden 8241, Canare LV-61S, Cordial CVI (CVM) 06-37, Draka 0.6/3.7, Draka 0.6L/3.7
Neutrik NBB75DSIB панельный разъем BNC в корпусе D-типа, под пайку, изолированный от земли черный корпус
Артикул: F5003
0 отзывов
Neutrik NBB75DSIB панельный разъем BNC в корпусе D-типа, под пайку, изолированный от земли черный корпус
Neutrik NBB75FG панельный разъем BNC проходной заземленный
Артикул: F5004
0 отзывов
Neutrik NBB75FG панельный разъем BNC проходной заземленный
Neutrik NBB75FA адаптер BNC гнездо - BNC гнездо, для соединения двух кабелей, 75 Ом
Артикул: F5216
0 отзывов
Neutrik NBB75FA адаптер BNC гнездо - BNC гнездо, для соединения двух кабелей, 75 Ом
Neutrik NCJ6FI-S разъем Combo, под пайку провода
Артикул: F4863
0 отзывов
Neutrik NCJ6FI-S разъем Combo, под пайку провода
Neutrik NE8FDV-Y110 панельный разъем RJ45  вертикальная установка под зажим провода IDC-110
Артикул: F5034
0 отзывов
Neutrik NE8FDV-Y110 панельный разъем RJ45 для печатного монтажа, вертикальная установка под зажим провода IDC-110
Neutrik NE8FDY-C6 панельный разъем RJ45, для CAT6, монтаж провода IDC экранированный
Артикул: F5036
0 отзывов
Neutrik NE8FDY-C6 панельный разъем RJ45, для CAT6, монтаж провода IDC экранированный
2 348
руб.
Neutrik NE8FF адаптер проходной, RJ45 гнездо - RJ45 гнездо, кабельный
Артикул: F5037
0 отзывов
Neutrik NE8FF адаптер проходной, RJ45 гнездо - RJ45 гнездо, кабельный
1 713
руб.
Neutrik NP3RX кабельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео) штекер угловой
Артикул: F4883
0 отзывов
Neutrik NP3RX кабельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео) штекер угловой
Neutrik NP3RX-B кабельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео) штекер угловой, компактный черненый корпус диаметром 14.5мм, золоченые контакты
Артикул: F4884
0 отзывов
Neutrik NP3RX-B кабельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео) штекер угловой, компактный черненый корпус диаметром 14.5мм, золоченые контакты
Neutrik NJ3FP6C панельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео) гнездо, металлический корпус
Артикул: F4890
0 отзывов
Neutrik NJ3FP6C панельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео) гнездо, металлический корпус
Neutrik NJ3FP6C-BAG панельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео),  гнездо, металлический черненый корпус
Артикул: F4892
0 отзывов
Neutrik NJ3FP6C-BAG панельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео), гнездо, металлический черненый корпус
Neutrik NJ3FP6P-BAG панельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео), гнездо, пластиковый черный корпус
Артикул: F4893
0 отзывов
Neutrik NJ3FP6P-BAG панельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео), гнездо, пластиковый черный корпус
Neutrik NP2RX-TIMBRE кабельный разъем Jack 6.3мм TS (моно) штекер угловой, поворотный регулятор тембра, золоченые контакты
Артикул: F6502
0 отзывов
Neutrik NP2RX-TIMBRE кабельный разъем Jack 6.3мм TS (моно) штекер угловой, поворотный регулятор тембра, золоченые контакты
2 360
руб.
Neutrik NP2RX-ULTIMATE кабельный разъем Jack 6.3мм (моно) штекер угловой, поворотный регулятор тембра, выключатель для подключения без щелчков, золоченые контакты
Артикул: F6503
0 отзывов
Neutrik NP2RX-ULTIMATE кабельный разъем Jack 6.3мм (моно) штекер угловой, поворотный регулятор тембра, выключатель для подключения без щелчков, золоченые контакты
3 479
руб.
Neutrik MRM12 панельный разъём male c установленными контактами
Артикул: F5083
0 отзывов
Neutrik MRM12 панельный разъём male c установленными контактами
Neutrik MSCF12 кабельный разъём female c установленными контактами
Артикул: F5084
0 отзывов
Neutrik MSCF12 кабельный разъём female c установленными контактами
1 590
руб.
Neutrik MSCM12 кабельный разъём male c установленными контактами
Артикул: F5085
0 отзывов
Neutrik MSCM12 кабельный разъём male c установленными контактами
1 078
руб.
Neutrik NAC3FC-HC кабельный разъем PowerCon, штекер, 32A/250В, на кабель диаметром 8-20мм
Артикул: F5017
0 отзывов
Neutrik NAC3FC-HC кабельный разъем PowerCon, штекер, 32A/250В, на кабель диаметром 8-20мм
1 642
руб.
Neutrik SE8FD монтажный комплект для панельных разъемов RJ45 D серии
Артикул: F6370
0 отзывов
Neutrik SE8FD монтажный комплект для панельных разъемов RJ45 D серии
Neutrik NA1394-6-W панельный разъем Firewire IEEE 1394 гнездо - Firewire IEEE 1394 гнездо, D-типа
Артикул: F5239
0 отзывов
Neutrik NA1394-6-W парельный разъем Firewire IEEE 1394 гнездо - Firewire IEEE 1394 гнездо, D-типа
Neutrik NA1394-6-W-B парельный разъем Firewire IEEE 1394 гнездо - Firewire IEEE 1394 гнездо, D-типа черненый корпус
Артикул: F5240
0 отзывов
Neutrik NA1394-6-W-B парельный разъем Firewire IEEE 1394 гнездо - Firewire IEEE 1394 гнездо, D-типа черненый корпус
Neutrik NL8FC кабельный разъём Speakon male 8-контактный
Артикул: F4942
0 отзывов
Neutrik NL8FC кабельный разъём Speakon male 8-контактный
1 168
руб.
Neutrik NLT8FX кабельный разъем Speakon male 8-контактный, металлический корпус
Артикул: F4955
0 отзывов
Neutrik NLT8FX кабельный разъем Speakon male 8-контактный, металлический корпус
2 163
руб.
Neutrik NC3FXX кабельный разъем XLR female
Артикул: F1914
0 отзывов
Neutrik NC3FXX кабельный разъем XLR female
Neutrik NC3FXS кабельный разъем XLR female с выключателем
Артикул: F4696
0 отзывов
Neutrik NC3FXS кабельный разъем XLR female с выключателем
1 130
руб.
Neutrik NC3FXX-B кабельный разъем XLR female черненый корпус, золоченые контакты
Артикул: F4701
0 отзывов
Neutrik NC3FXX-B кабельный разъем XLR female черненый корпус, золоченые контакты
Neutrik NC3FXX-BAG кабельный разъем XLR female черненый корпус
Артикул: F4702
0 отзывов
Neutrik NC3FXX-BAG кабельный разъем XLR female черненый корпус
Neutrik NC3FXX-D кабельный разъем XLR female ( упаковка 100 шт, отгрузка поштучно без упаковки)
Артикул: F4703
0 отзывов
Neutrik NC3FXX-D кабельный разъем XLR female ( упаковка 100 шт, отгрузка поштучно без упаковки)
Neutrik NC3MRX кабельный разъем XLR male угловой
Артикул: F4708
0 отзывов
Neutrik NC3MRX кабельный разъем XLR male угловой
Neutrik NC3MX кабельный разъем XLR male
Артикул: F4711
0 отзывов
Neutrik NC3MX кабельный разъем XLR male
Neutrik NL2MP панельный разъём Speakon female 2-контактный
Артикул: F4934
0 отзывов
Neutrik NL2MP панельный разъём Speakon female 2-контактный
Neutrik NLT4FP панельный разъем Speakon female 4-контактный, металлический корпус
Артикул: F4946
0 отзывов
Neutrik NLT4FP панельный разъем Speakon female 4-контактный, металлический корпус
Neutrik NC4MXX кабельный разъем XLR male 4 контакта
Артикул: F4830
0 отзывов
Neutrik NC4MXX кабельный разъем XLR male 4 контакта
Neutrik NC7FXX кабельный разъем XLR female 7 контактов
Артикул: F5193
0 отзывов
Neutrik NC7FXX кабельный разъем XLR female 7 контактов
1 093
руб.
Neutrik NC7MXX кабельный разъем XLR male 7 контактов
Артикул: F5196
0 отзывов
Neutrik NC7MXX кабельный разъем XLR male 7 контактов
Neutrik NLT8FP-BAG панельный разъем Speakon female 8-контактный, металлический черненый корпус
Артикул: F4954
0 отзывов
Neutrik NLT8FP-BAG панельный разъем Speakon female 8-контактный, металлический черненый корпус
1 924
руб.
Neutrik NP3X-BAG кабельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео) штекер, компактный черненый корпус диаметром 14.5мм
Артикул: F4887
0 отзывов
Neutrik NP3X-BAG кабельный разъем Jack 6.3мм TRS (стерео) штекер, компактный черненый корпус диаметром 14.5мм

В музыкальной акустике основными количественными параметрами звука являются высота звука и его сила (громкость).

Высоту звука принято характеризовать количеством колебаний в секунду. Что же касается силы звука, то её обычно определяют через уровень звукового давления. Однако, в реальной практике, громкость, в плане её слухового восприятия, зависит не только от амплитуды звукового давления, но и от формы звуковой волны.

Самой привычной формой звуковой волны можно считать синусоиду. Примерно такую форму имеют волны на поверхности воды, расходящиеся от брошенного в воду камня. А вот волны на реке или на море далеко не всегда имеют форму плавной синусоиды. При большом волнении на вершине морской волны появляется гребень, разруши­тельное действие которого, при ударе в борт корабля, пропорционально его крутизне.

Точно также обстоит дело и со звуковыми волнами. Синусоидальная звуковая волна – самая тихая, с точки зрения, слухового восприятия. При одном и том же уровне звукового давления, синусоидальный звук будет еле слышен, в сравнении с хорошо слышимым звуком музыкального инструмента. Всё дело в том, что звуковая волна, создаваемая большинством музыкальных инструментов, имеет форму очень крутого гребня.

Вероятно, каждому приходилось видеть кардиограмму – запись кровяного давления. На кардиограмме и в помине нет никаких плавных синусоид. Вместо них мы видим острые пики всплесков и падений кровяного давления. Не случайно, медики, характеризуя частоту пульса, говорят об ударах в минуту, а не о колебаниях в минуту.

Так вот, волна музыкального звука очень похожа по форме на кардиограмму челове­ческого сердца с её ярко выраженными пиками и впадинами кровяного давления.

Итак, большая крутизна импульсов звукового давления – это первый отличительный признак музыкального звука. Но сам по себе отдельный импульс музыкального звука на слух воспринимается, как резкий щелчок, который совсем не похож на музыкальный тон. Два, и даже три, последовательных импульса по-прежнему звучат, как щелчок, только более мягкий. И только шесть – семь идущих подряд импульсов с равными временными интервалами, рождают ощущение музыкального звука определённой высоты. Поэтому вторым существенным признаком музыкального звучания следует считать регулярность чередования импульсов, то есть – постоянство частоты звука. Без постоянства частоты невозможно определить тон звучания, то есть – высоту музыкального звука.

Впрочем, постоянство частоты особенно актуально, для европейской музыкальной традиции, уходящей своими корнями в пифагорейское учение о божественном музыкальном звуке, определяющем гармонию мироздания.

В арабской и индийской музыкальных традициях музыкальный звук может быть слегка плавающим по высоте, то есть переменным по частоте колебания. Хотя, и в этом случае, смена высоты тона не может быть слишком быстрой, чтобы не исчезло ощущение тона.

Итак, фиксированную частоту колебания можно считать признаком истинного музыкального звука, поскольку аккордная (тональная) гармония немыслима без точно определённой частоты звуков, образующих тот или иной аккорд.

В музыкальной среде ещё одним весомым признаком, определяющем степень совершенства музыкального звука, считают его наполненность бóльшим или меньшим числом гармоник. Чем больше гармоник объединяет музыкальный звук, тем он считается богаче, глубже, ярче.

Француз Марен Мерсенн в далёком XVII веке предположил, что богатый музыкаль­ный звук, с физической точки зрения, представляет собой объединение множества гармонических “призвуков”, то есть, простых звуков с синусоидальной формой волны. Позднее другой французский исследователь – Жозеф Совер экспериментально подтвердил гипотезу Мерсенна, проводя опыты с колеблющейся струной.

Когда вся струна колеблется с какой-то фиксированной частотой, каждая половина струны колеблется с частотой вдвое большей, а каждая треть струны колеблется с частотой втрое большей, и так далее... Результирующее колебание струны при взаимодействии с воздухом формирует такое изменение воздушного давления, которое на слух воспринимается как музыкальный звук.

При этом было установлено, что соотношение частоты колебаний всего семейства “призвуков” соответствует натуральной (целочисленной) прогрессии – 1-2-3-4-5-6-7-8-9,10…, где за единицу принята частота «основного тона».

Надо заметить, что высоту результирующего тона определяет не первая (основная) и никакая другая гармоника, а разница частот между соседними гармониками. Звуковая частота результирующего тона просто равна этой разнице частот.

По аналогии с разложением колебания струны на отдельные гармоники, музыкальный звук также принято представлять в виде множества простых гармонических призвуков – гармоник. При этом считается, что обычный человек может распознавать лишь ближайшие к основному тону гармоники, а натренированный слух музыканта способен уловить и более высокие гармоники вплоть до десятой.

К сожалению, эта красивая легенда, придуманная музыкантами про самостоятельно слышимые гармоники, рассыпается, как карточный домик, в ходе простейшего акустического эксперимента.

Если самую нижнюю струну контрабаса настроить по приборам на частоту до2 субконтроктавы (16 Гц), то основной тон струны станет неслышимым, поскольку человеческий слух не воспринимает звуки, с частотой ниже 20 Гц. Но, поскольку все высшие гармоники звука данной струны, начиная со второй, имеют частоту, нормально воспринимаемую человеческим слухом, было бы логично предположить, что именно их мы и должны услышать в данном эксперименте. Но, почему-то, они также не слышны, как и основной тон. А если высшие гармоники не слышны в идеальных условиях, когда основной тон выведен за порог слышимости, то тем более затруднительно их услышать в составе звука обычной струны, например, настроенной на звук до1 первой октавы (261 Гц).

Получается, что гипотезу о «слышимости» отдельных гармоник в составе музыкаль­ного звука рассмотренный эксперимент не подтверждает. Следовательно, гармоники, играя существенную роль в формировании музыкального звука, как единого целого, могут не проявляться на слух, как отдельные самостоятельные звуки.

Между тем, в современном музыкознании гипотеза о “самостоятельности” гармоник играет важнейшую роль. Если в музыкальном двузвучии отдельные гармоники одного звука совпадают по частоте с гармониками другого звука, то такие двузвучия считаются гармоничными. По сути, совпадение отдельных гармоник рассматривается сегодня в качестве единственного и самого убедительного акустического обоснования музыкального согласования звуков. По логике, совпадение гармоник должно вызывать эффект усиления этих самых гармоник, а как следствие, и усиление того первичного звука, который октавно им кратен.

Однако, использование данной акустической модели при анализе наиболее гармоничных двузвучий, приводит к парадоксальным выводам. Например, в квинте до1–соль1 высота звука сольв полтора раза выше звука до1, а это значит, что третья гармоника нижнего звука совпадает со второй гармоникой верхнего звука. Этот усиленный звук общей гармоники соль2 ровно на октаву выше верхнего звука квинты – соль1, что, казалось бы, должно вызывать его тональное усиление, в то время как на самом деле в квинтовом двузвучии до1–соль1 тональное усиление получает нижний звук до1.

Такое же несоответствие возникает и при анализе квартового двузвучия. Например, в кварте до1–фа1 высота звука фана треть выше звука до1, следовательно, точное совпадение четвертой гармоники нижнего звука с третьей гармоникой верхнего звука создает усиленную общую гармонику до3. А поскольку частота усиленной гармоники октавно кратна нижнему звуку кварты, то этот звук и должен получить дополнительное усиление. Но в действительности, тональное усиление в кварте до1–фа1 получает верхний звук Фа1. Подобное несовпадение теории и реального восприятия, имеет место и при анализе других музыкальных двузвучий.

Еще большая путаница возникает при попытке анализа аккордов. Получается, что общепризнанная модель совпадения гармоник почему–то даёт сбой при анализе даже простейших звуковых сочетаний: ожидаемое усиление общих гармоник в двузвучиях и аккордах акустически не проявляется.

Но чем же тогда объясняется эффект согласования музыкальных звуков?

Представим себе, что две барабанные палочки выбивают дробь – каждая в своём ритме. Когда отдельные удары левой и правой палочки точно совпадают, происходит усиленный удар с двойной амплитудой звукового давления. Например, если ритмы ударов левой и правой палочки соотносятся как два к трём, то каждый второй удар левой палочки будет совпадать с каждым третьим ударом правой палочки, Таким образом, рождается, как бы, общий ритм, более громкий, чем два исходных ритма.

Аналогичная картина имеет место в квинтовом созвучии до1–соль1. На каждые два ударных импульса звука до1 приходятся три ударных импульса звука соль1, рождая усиленные импульсы общего тона с частотой до, который октавно кратен нижнему звуку квинты. Именно поэтому в квинте до1–соль1 нижний звук дополучает ярко выраженное тональное усиление.

Рождаемый в гармоничном двузвучии общий тон получил в музыкальной практике название “комбинационный”. Данный акустический эффект лежит в основе важнейшего (для музыки) понятия тональности. Именно комбинационный тон определяет тональность мелодического и аккордного созвучия.

Как видим, тональность не имеет отношения к пресловутому совпадению гармоник. Согласие звуков объясняется простым “тактовым” совпадением результирующих импульсов музыкальных звуков.

Это как в парном танце, когда два шага танцора совпадают с тремя шагами танцов­щицы, и их общий притоп рождает объединённый (комбинационный) ритм танца, который хотя и ярко выражен, но не затмевает исходные ритмы танцоров.

То же самое мы можем наблюдать в музыкальном созвучии, рождающем общий (комбинационный) тон, на фоне которого отчётливо слышны оба исходных тона.

Когда две части женского хора поют не в унисон, а в терцию, то рождается могучий фоновый бас, хотя среди участников хора нет низких голосов. Этот бас и есть тот самый комбинационный тон, который необыкновенно украшает хоровое пение.

Столь простое и наглядное представление о тональной гармонии позволяет постичь и объяснить не только гармонию мажорных аккордов, но и гармонию минорных аккордов, которая в настоящее время считается необъяснимой.

Эти же ключи дают разгадку к мелодической гармонии древнегреческих тетрахордов.

Во всём этом нам предстоит более детально разобраться чуть-чуть позже.

Игорь Юрьевич Куликов