Помощь экспертов: 10 -18 | пн - пт  

 Заявки, заказы : hello@muzprosvet.su

Звуковое оборудование

Звуковое оборудование
ALESIS ELEVATE5MKII активные мониторы 50Вт(пара), 5' низкочастотный динамик, 1' tweeter, аудио, сетевой и комутационный кабели
Артикул: A068225A
0 отзывов
активные мониторы 50Вт(пара), 5` низкочистотный динамик, 1` tweeter, аудио, сетевой и комутационный кабели в комплекте
36 000
руб.
ALESIS ELEVATE 4 активные мониторы 50Вт(пара), 4' низкочастотный динамик, 1' tweeter, аудио, сетевой и комутационный кабели в ко
Артикул: A068224A
0 отзывов
активные мониторы 50Вт(пара), 4` низкочистотный динамик, 1` tweeter, аудио, сетевой и комутационный кабели в комплекте
28 900
руб.
ALESIS MULTIMIX 10 WIRELESS рэковый микшер с модулем Bluetooth
Артикул: A044263A
0 отзывов
рэковый микшер с модулем Bluetooth
79 000
руб.
ALESIS MICLINK WIRELESS цифровая беспроводная радиосистема для микрофона
Артикул: A050313A
0 отзывов
цифровая беспроводная радиосистема для микрофона
19 500
руб.
ALESIS Guitar Link Plus USB-кабель для гитары (1/4'TS -> USB)
Артикул: A031509A
0 отзывов
USB-кабель для гитары (1/4`TS -> USB). Кабель для подключения любого линейного аудио-выхода к компьютеру. Конвертация сигнала в 16-bit, 44.1 kHz. Совместим с большинством програмных обеспечений для Mac и Windows. В комплекте диск с программой Guitar Rig LE®
6 100
руб.
ALESIS SRP100 наушники студийные мониторные
Артикул: A050340A
0 отзывов
наушники студийные мониторные
10 300
руб.
ALESIS DRP100 наушники для электронных барабанов
Артикул: A050319A
0 отзывов
наушники для электронных барабанов
10 800
руб.
ALESIS M1 ACTIVE MK3 двухполосный активный студийный монитор
Артикул: A076168A
0 отзывов
двухполосный активный студийный монитор. Вуфер - 5-дюймовый, твиттер - 1-дюймовый. Мощность: 65W
26 700
руб.
ALESIS TRANSACTIVE WIRELESS II мобильная акустическая система с модулем Bluetooth, встроенный аккумулятор
Артикул: A068226A
0 отзывов
мобильная акустическая система с модулем Bluetooth, встроенный аккумулятор
56 000
руб.
ALESIS M1 ACTIVE 330 USB двухполосные активные мониторы (пара)
Артикул: a087858a
0 отзывов
двухполосные активные мониторы (пара) со встроенным аудио интерфейсом USB (16-бит / 48 кГЦ), мощность 20 Ватт, два динамика (1" шелковый куполообразный твиттер, 3" алюминиевый вуфер) и кроссовер.
24 700
руб.
ALESIS CORE 1 аудиоинтерфейс 1 mic/instr
Артикул: A050307A
0 отзывов
аудиоинтерфейс 1 mic/instr
6 200
руб.
ALESIS GUITAR LINK WIRELESS портативная беспроводная (2.4 GHz) система для гитары
Артикул: A044267A
0 отзывов
портативная беспроводная (2.4 GHz) система для гитары
20 500
руб.
ALESIS Mic Link USB-кабель для микрофона (XLR3-мама -> USB)
Артикул: D000498A
0 отзывов
USB-кабель для микрофона (XLR3-мама -> USB)
3 900
руб.
ALESIS ELEVATE 3 MKII двухполосные студийные мониторы (пара)
Артикул: A076167A
0 отзывов
двухполосные студийные мониторы. Частотный диапазон: 80-20,000 Гц. Вуфер - 3-дюймовый, твиттер - 1-дюймовый. Мощность: 10W x 2. Входы RCA, выход на сабвуфер 1/8, выход на наушники 1/8
18 600
руб.
ALESIS ASP-1 педаль сустейна
Артикул: A050337A
0 отзывов
педаль сустейна
1 700
руб.
ALESIS MULTIMIX 4 USB FX четырехканальный настольный микшер с встроенным цифровым интерфейсом USB
Артикул: A050314A
0 отзывов
четырехканальный настольный микшер с встроенным цифровым интерфейсом USB
24 700
руб.
ALESIS MultiMix 8USBFX микшер
Артикул: A029423A
0 отзывов
компактный 8-канальный микшер с микрофонными, линейными и гитарными входами, 16бит, 44,1/48 кГц стерео USB-выход, XLR-входы с настройкой чувствительности, переключаемым НЧ-фильтром и фантомным питанием, 6,3-мм входы для линейного или гитарного уровня сигнала, эквалайзер (3 полосы каналы 1-4, 2 полосы на 5-8), индикатор уровня, выход на наушники с независимым регулятором громкости, USB-выход, Plug and Play (PC и Mac)
35 000
руб.
ALESIS MultiMix 4USB компактный 4-канальный аналоговый микшер
Артикул: D000503A
0 отзывов
компактный 4-канальный аналоговый микшер
18 600
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

Перейти на мобильную версию сайта
Да, перейти Остаться на основной версии