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
Avid Venue DSP Mix Engine Card DSP-плата расширения
Avid Venue DSP Mix Engine Card DSP-плата расширения
49461A
540 000
руб.
Avid Venue SRO Analog Output Card плата аналоговых выходов
Avid Venue SRO Analog Output Card плата аналоговых выходов
49454A
154 000
руб.
Avid Venue Stage Rack (48in, 8out), Redundant PSU интерфейсный рэк 10U (48 аналоговых вх, 8 вых) дублированные PSU
Avid Venue Stage Rack (48in, 8out), Redundant PSU интерфейсный рэк 10U (48 аналоговых вх, 8 вых) дублированные PSU
49450A
1 623 000
руб.
AVID ASY SHP, HD I/O 16X16 ANA - модульный аудиоинтерфейс для  Pro Tools HD класса премиум
AVID ASY SHP, HD I/O 16X16 ANA - модульный аудиоинтерфейс для Pro Tools HD класса премиум
447633IN
293 332
руб.
AVID STAGE 16 REMOTE I/O - блок выходов выходов для системы AVID S3L
AVID STAGE 16 REMOTE I/O - блок выходов выходов для системы AVID S3L
446088IN
181 999
руб.
AVID D-SHOW STAGE RK REDUN PSU - блок входов выходов с двумя блоками питания
AVID D-SHOW STAGE RK REDUN PSU - блок входов выходов с двумя блоками питания
446067IN
629 999
руб.
AVID ENGINE DSP EXPANSION CARD - для S6L
AVID ENGINE DSP EXPANSION CARD - для S6L
448887IN
769 999
руб.
AVID FOH OPTION CARD SNAKE CAR - карта расширения для D-Show и Profile System's
AVID FOH OPTION CARD SNAKE CAR - карта расширения для D-Show и Profile System's
446061IN
76 999
руб.
AVID HDX 16X16 SYSTEM - цифрофой аудиоинтерфейс
AVID HDX 16X16 SYSTEM - цифрофой аудиоинтерфейс
447632IN
873 332
руб.
AVID STAGE OPTION CARD SRO-192 - 8 канальная карта аналоговых выходов для S6L
AVID STAGE OPTION CARD SRO-192 - 8 канальная карта аналоговых выходов для S6L
448898IN
114 799
руб.
AVID VENUE 3 UPGRADE KIT - обновление системы AVID VENUE до версии 3,0
AVID VENUE 3 UPGRADE KIT - обновление системы AVID VENUE до версии 3,0
446054IN
19 178
руб.
AVID VENUE MADI OPTION CARD - карта расширения MADI 64 канала
AVID VENUE MADI OPTION CARD - карта расширения MADI 64 канала
446065IN
209 299
руб.
AVID VENUE OPTION CARD AO 16 - 16 кан. карта выходов для систем SC48,  Mix Rack System, Stage 48
AVID VENUE OPTION CARD AO 16 - 16 кан. карта выходов для систем SC48, Mix Rack System, Stage 48
446057IN
91 699
руб.
AVID VENUE OPTION CARD MIX EN - карта расширения с 9 чипами DSP
AVID VENUE OPTION CARD MIX EN - карта расширения с 9 чипами DSP
446066IN
237 298
руб.
AVID VENUE OPTION CARD XO 16 - карта расширения для SC48, Mix Rack System, Stage 48
AVID VENUE OPTION CARD XO 16 - карта расширения для SC48, Mix Rack System, Stage 48
446058IN
97 298
руб.
AVID S6L-24D-192 - цифровой микшерный пульт
AVID S6L-24D-192 - цифровой микшерный пульт
448645IN
6 999 998
руб.
AVID S6L-32D-192 - цифровой микшерный пульт
AVID S6L-32D-192 - цифровой микшерный пульт
448643IN
8 189 998
руб.
AVID VENUE SC 48 DUAL PSU - цифровая микшерная консоль
AVID VENUE SC 48 DUAL PSU - цифровая микшерная консоль
446055IN
1 119 998
руб.
AVID VENUE SC 48 REMOTE BUNDLE - цифровая микшерная консоль, stage box
AVID VENUE SC 48 REMOTE BUNDLE - цифровая микшерная консоль, stage box
446053IN
1 399 999
руб.
AVID FWx FIREWIRE OPTION CARD - опциональная карта FireWire для консолей D-Show, Profile
AVID FWx FIREWIRE OPTION CARD - опциональная карта FireWire для консолей D-Show, Profile
446736IN
60 199
руб.
AVID S6L-32D-144 - цифровой микшерный пульт
AVID S6L-32D-144 - цифровой микшерный пульт
448644IN
8 189 998
руб.
AVID D-SHOW CBL 250' BNC - коаксиальный, цифровой  кабель с разъемами BNC, для VENUE D-Show system
AVID D-SHOW CBL 250' BNC - коаксиальный, цифровой кабель с разъемами BNC, для VENUE D-Show system
446052IN
69 998
руб.
AVID PROFILE HD NATIVE TB64 S - цифровой микшерный пульт ( в комплекте FOH rack+ STAGE rack)
AVID PROFILE HD NATIVE TB64 S - цифровой микшерный пульт ( в комплекте FOH rack+ STAGE rack)
446043IN
5 180 000
руб.
AVID S3L SYSTEM16 - цифровой микшерный пульт
AVID S3L SYSTEM16 - цифровой микшерный пульт
446087IN
979 999
руб.
AVID STAGE OPTION CARD SRI ANA - 8 канальная карта расширения для D-Show и Profile
AVID STAGE OPTION CARD SRI ANA - 8 канальная карта расширения для D-Show и Profile
446062IN
109 199
руб.
AVID STAGE OPTION CARD SRI-192 - 8 канальная карта расширения для S6L
AVID STAGE OPTION CARD SRI-192 - 8 канальная карта расширения для S6L
448899IN
204 398
руб.
AVID STAGE OPTION CARD SRO ANA - 8 канальная карта аналоговых выходов для D Show
AVID STAGE OPTION CARD SRO ANA - 8 канальная карта аналоговых выходов для D Show
446063IN
73 998
руб.
Avid Venue Stage 16 remote I/O box. 16 аналоговых входов, 8 аналоговых/2 цифровых выходов, 2 порта AVB. (для микшера S3L)
Avid Venue Stage 16 remote I/O box. 16 аналоговых входов, 8 аналоговых/2 цифровых выходов, 2 порта AVB. (для микшера S3L)
A045969A
419 000
руб.
AVID MADI-192 Option Card  - опциональная карта MADI для S6L
AVID MADI-192 Option Card - опциональная карта MADI для S6L
450535IN
289 990
руб.
AVID DSO-192 Digital Output Card - карта цифровых выходов для AVID S6L
AVID DSO-192 Digital Output Card - карта цифровых выходов для AVID S6L
449877IN
119 990
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