Весь ассортимент

Звуковое оборудование

Акустические системы
Акустические системы
Мониторы
Мониторы
Микрофоны
Микрофоны
Микшерные пульты
Микшерные пульты
Усилители
Усилители
Приборы записи и воспроизведения
Приборы записи и воспроизведения
Караоке системы
Караоке системы
Приборы и программы для управления и обработки звука
Приборы и программы для управления и обработки звука
Оборудование для DJ
Оборудование для DJ
Корпусная акустика (Hi-Fi, Hi-End)
Корпусная акустика (Hi-Fi, Hi-End)
Коммутация
Коммутация
Стойки, крепления
Стойки, крепления
Мегафоны
Мегафоны
Ландшафтный звук
RME HDSPe AES 32-канальная, 24 Bit / 192 kHz, AES/EBU PCI Express карта
RME HDSPe AES 32-канальная, 24 Bit / 192 kHz, AES/EBU PCI Express карта
F0804
81 372
руб.
RME HDSPe MADI FX 390-канальная 24 Bit/192 kHz Triple MADI PCI Express карта
RME HDSPe MADI FX 390-канальная 24 Bit/192 kHz Triple MADI PCI Express карта
F0784
117 493
руб.
RME Micstasy 8-канальный микрофонный и линейный/инструментальный предусилитель, управляемый с пульта ДУ, 24 Bit / 192 kHz, 19", 2U (I64 MADI карта - приобретается отдельно)
RME Micstasy 8-канальный микрофонный и линейный/инструментальный предусилитель, управляемый с пульта ДУ, 24 Bit / 192 kHz, 19", 2U (I64 MADI карта - приобретается отдельно)
F0797
341 931
руб.
RME ADI-8 QS 8-канальный конвертер с пультом ДУ, 24 Bit / 192 kHz, Remote Controllable AD/DA, 19", 1U, I64 MADI карта - приобретается отдельно
RME ADI-8 QS 8-канальный конвертер с пультом ДУ, 24 Bit / 192 kHz, Remote Controllable AD/DA, 19", 1U, I64 MADI карта - приобретается отдельно
F0801
227 983
руб.
RME I64 MADI Card опция MADI для ADI-8 QS, DMC-842 и Micstasy
RME I64 MADI Card опция MADI для ADI-8 QS, DMC-842 и Micstasy
F0802
65 053
руб.
RME ADI-2 2-канальный конвертер, 24 Bit / 192 kHz, HiPerformance AD/DA, 9 1/2", 1U
RME ADI-2 2-канальный конвертер, 24 Bit / 192 kHz, HiPerformance AD/DA, 9 1/2", 1U
F0812
58 161
руб.
RME HDSP 9652 52-канальная, 24 Bit / 96 kHz, 3 x ADAT I/O PCI карта
RME HDSP 9652 52-канальная, 24 Bit / 96 kHz, 3 x ADAT I/O PCI карта
F0824
52 663
руб.
RME HDSPe RayDat 72-канальная, 24 Bit / 192 kHz, 4 x ADAT I/O PCI Express карта
RME HDSPe RayDat 72-канальная, 24 Bit / 192 kHz, 4 x ADAT I/O PCI Express карта
F0825
58 728
руб.
RME HDSPe Express Card интерфейсная карта для Multiface, Multiface II, Digiface & RPM, для компьютеров со слотом ExpressCard.
RME HDSPe Express Card интерфейсная карта для Multiface, Multiface II, Digiface & RPM, для компьютеров со слотом ExpressCard.
F0827
32 378
руб.
RME FF-TCO Time Code Option опция Time Code для Fireface 800
RME FF-TCO Time Code Option опция Time Code для Fireface 800
F0835
21 063
руб.
RME HDSP-TCO опция Time Code для HDSP AES32 и для HDSPe PCI Express interface карт.
RME HDSP-TCO опция Time Code для HDSP AES32 и для HDSPe PCI Express interface карт.
F0836
35 084
руб.
RME Wordclock Module опция Wordclock, 1 x BNC вх, 2 x BNC вых, для HDSP 9632
RME Wordclock Module опция Wordclock, 1 x BNC вх, 2 x BNC вых, для HDSP 9632
F0837
10 328
руб.
RME AO4S-192-AIO опция расширения аналоговых выходов, 24 Bit / 192 kHz, для HDSPe AIO и HDSP 9632
RME AO4S-192-AIO опция расширения аналоговых выходов, 24 Bit / 192 kHz, для HDSPe AIO и HDSP 9632
F0839
20 185
руб.
RME Word Clock Cable кабель для AEBs & WCM - PCI Card
RME Word Clock Cable кабель для AEBs & WCM - PCI Card
F0907
568
руб.
RME ALVA AES25-4F4MPro3 мультикабель, AES/EBU 110 Ohm Pro-Series D-Sub 25 male <> 4 x XLR3 male + 4 x XLR3 female, чёрный, 3 метра
RME ALVA AES25-4F4MPro3 мультикабель, AES/EBU 110 Ohm Pro-Series D-Sub 25 male <> 4 x XLR3 male + 4 x XLR3 female, чёрный, 3 метра
F8578
7 870
руб.
RME ALVA T8X8Pro2 аналоговый мультикор 8 х TRS Jack 6,3мм &lt; > 8 х XLR male, 2 метра
RME ALVA T8X8Pro2 аналоговый мультикор 8 х TRS Jack 6,3мм < > 8 х XLR male, 2 метра
G0160
8 042
руб.
RME ALVA T8T8Pro5 аналоговый мультикор 8 х TRS Jack 6,3мм &lt; > 8 х TRS Jack 6,3мм, 5 метров
RME ALVA T8T8Pro5 аналоговый мультикор 8 х TRS Jack 6,3мм < > 8 х TRS Jack 6,3мм, 5 метров
G0159
11 563
руб.
ALVA Nanoface 12-канальный мультиформатный мобильный интерфейс. 4 аналоговых вх/вых. (channels 1-4), цифровой оптический SPDIF вх/вых (channels 5-6), 2 микрофонных входа с фантомным питанием 48В, 1 Hi-Z инструментальный вход, MIDI вх/вых. Цвет - чёрный
ALVA Nanoface 12-канальный мультиформатный мобильный интерфейс. 4 аналоговых вх/вых. (channels 1-4), цифровой оптический SPDIF вх/вых (channels 5-6), 2 микрофонных входа с фантомным питанием 48В, 1 Hi-Z инструментальный вход, MIDI вх/вых. Цвет - чёрный
F2152
18 443
руб.
RME MADIface USB интерфейс USB мобильный 128-канальный (64x64 MADI). Оптические и коаксиальные пары входов/выходов, 192 кГц. Питание по шине USB
RME MADIface USB интерфейс USB мобильный 128-канальный (64x64 MADI). Оптические и коаксиальные пары входов/выходов, 192 кГц. Питание по шине USB
F4595
67 511
руб.
RME MADIface Pro интерфейс USB мобильный 136-канальный (64x64 MADI, 4x4 аналог). 2 микр. предусилителя, выход на наушники. Вх/вых MIDI + MIDI over MADI, 192 кГц
RME MADIface Pro интерфейс USB мобильный 136-канальный (64x64 MADI, 4x4 аналог). 2 микр. предусилителя, выход на наушники. Вх/вых MIDI + MIDI over MADI, 192 кГц
F9069
102 646
руб.
RME QuadMic II 4-канальный микрофонный предусилитель 9 1/2&quot;, 1HU
RME QuadMic II 4-канальный микрофонный предусилитель 9 1/2", 1HU
F4594
57 554
руб.
RME Fireface UC интерфейс USB 36-канальный (8x8 ADAT, 2x2 SPDIF, 8x8 аналог). 2 микр. предусилителя. 2x2 MIDI, вх/вых Wordclock, 192 кГц. Полурэковый корпус
RME Fireface UC интерфейс USB 36-канальный (8x8 ADAT, 2x2 SPDIF, 8x8 аналог). 2 микр. предусилителя. 2x2 MIDI, вх/вых Wordclock, 192 кГц. Полурэковый корпус
F0813
92 218
руб.
RME ALVA AES25-4F4MPro1 мультикабель, AES/EBU 110 Ohm Pro-Series D-Sub 25 male &lt;> 4 x XLR3 male + 4 x XLR3 female, чёрный, 1метр
RME ALVA AES25-4F4MPro1 мультикабель, AES/EBU 110 Ohm Pro-Series D-Sub 25 male <> 4 x XLR3 male + 4 x XLR3 female, чёрный, 1метр
F8577
5 027
руб.
RME Digiface AVB интерфейс USB 3.0 мобильный 256-канальный (128x128 AVB, мониторный выход на наушники), 192 кГц. Вх/вых Wordclock. Конфигурируемые потоки аудио от 2 до 32 каналов. Питание от шины USB
RME Digiface AVB интерфейс USB 3.0 мобильный 256-канальный (128x128 AVB, мониторный выход на наушники), 192 кГц. Вх/вых Wordclock. Конфигурируемые потоки аудио от 2 до 32 каналов. Питание от шины USB
G0548
71 378
руб.
RME Babyface Pro FS интерфейс USB мобильный 24-канальный (8x8 ADAT или 2x2 SPDIF, 4x4 аналог). 2 микр. предусилителя, выход на наушники. Вх/вых MIDI, 192 кГц. Питание от шины USB
RME Babyface Pro FS интерфейс USB мобильный 24-канальный (8x8 ADAT или 2x2 SPDIF, 4x4 аналог). 2 микр. предусилителя, выход на наушники. Вх/вых MIDI, 192 кГц. Питание от шины USB
G2777
73 145
руб.
RME Fireface UCX интерфейс USB / FireWire 36-канальный (8x8 ADAT, 2x2 SPDIF, 8x8 аналог). 2 микр. предусилителя, выход на наушники. 2x2 MIDI, вх/вых Wordclock, 192 кГц. Полурэковый корпус
RME Fireface UCX интерфейс USB / FireWire 36-канальный (8x8 ADAT, 2x2 SPDIF, 8x8 аналог). 2 микр. предусилителя, выход на наушники. 2x2 MIDI, вх/вых Wordclock, 192 кГц. Полурэковый корпус
F0818
110 489
руб.
RME Babyface Pro интерфейс USB мобильный 24-канальный (8x8 ADAT или 2x2 SPDIF, 4x4 аналог). 2 микр. предусилителя, выход на наушники. Вх/вых MIDI, 192 кГц. Питание от шины USB
RME Babyface Pro интерфейс USB мобильный 24-канальный (8x8 ADAT или 2x2 SPDIF, 4x4 аналог). 2 микр. предусилителя, выход на наушники. Вх/вых MIDI, 192 кГц. Питание от шины USB
F7355
60 892
руб.
RME AI4S-192-AIO опция расширения аналоговых входов, 24 Bit / 192 kHz для HDSPe AIO и HDSP 9632
RME AI4S-192-AIO опция расширения аналоговых входов, 24 Bit / 192 kHz для HDSPe AIO и HDSP 9632
F0838
20 185
руб.
RME Octamic II 8-канальный микрофонный предусилитель с цифровым интерфейсом 24 Bit / 192 kHz, 19&quot;, 1U
RME Octamic II 8-канальный микрофонный предусилитель с цифровым интерфейсом 24 Bit / 192 kHz, 19", 1U
F0833
131 813
руб.
RME HDSP 9632 32-канальная, 24 Bit / 192 kHz, HighEnd аудио PCI карта с ADAT I/O
RME HDSP 9632 32-канальная, 24 Bit / 192 kHz, HighEnd аудио PCI карта с ADAT I/O
F0822
34 230
руб.
RME HDSPe AIO 38-канальная, 24 Bit / 192 kHz, HighEnd аудио PCI Express карта с ADAT I/O
RME HDSPe AIO 38-канальная, 24 Bit / 192 kHz, HighEnd аудио PCI Express карта с ADAT I/O
F0823
54 974
руб.
RME ADI-642 2x8 канальный конвертер, 24 Bit / 192 kHz, маршрутизируемый MADI &lt;> AES/EBU, 19&quot;, 1U
RME ADI-642 2x8 канальный конвертер, 24 Bit / 192 kHz, маршрутизируемый MADI <> AES/EBU, 19", 1U
F0787
214 656
руб.
RME M-16 AD 16-канальный конвертер, HighEnd аналог &lt;> MADI/ADAT, 19&quot;, 2U
RME M-16 AD 16-канальный конвертер, HighEnd аналог <> MADI/ADAT, 19", 2U
F0793
259 855
руб.

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