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
MIDAS PRO LCD SWITCH комплект из 8 кнопок каналов с LCD дисплеем и цветной подсветкой для микшеров Midas PRO
MIDAS PRO LCD SWITCH комплект из 8 кнопок каналов с LCD дисплеем и цветной подсветкой для микшеров Midas PRO
F9912
9 411
руб.
MIDAS MR12 цифровой микшер, 4 мик Midas XLR + 8 лин Jack, Main L/R XLR, Aux 1-2Jack, 16 кан/4FX/6BUS, ETHERNET,WiFi,USB-стерео зап, вых.дин.диап.120дБ, автоматическое микширование
MIDAS MR12 цифровой микшер, 4 мик Midas XLR + 8 лин Jack, Main L/R XLR, Aux 1-2Jack, 16 кан/4FX/6BUS, ETHERNET,WiFi,USB-стерео зап, вых.дин.диап.120дБ, автоматическое микширование
F9310
57 990
руб.
MIDAS DM12 - аналоговый микшер, 12 каналов (2 стерео), 8 мик.преампов MIDAS, 8 инсертов, 2 AUX
MIDAS DM12 - аналоговый микшер, 12 каналов (2 стерео), 8 мик.преампов MIDAS, 8 инсертов, 2 AUX
450721IN
40 022
руб.
MIDAS DM16 - аналоговый микшер, 16 каналов (2 стерео), 12 мик.преампов MIDAS, 12 инсертов, 2AUX,
MIDAS DM16 - аналоговый микшер, 16 каналов (2 стерео), 12 мик.преампов MIDAS, 12 инсертов, 2AUX,
450720IN
50 620
руб.
MIDAS DL16 - стейдж-бокс, 16 мик/лин входов, 8 лин выходов XLR, 2 x AES50, ULTRANET, 2 x ADAT, 2U
MIDAS DL16 - стейдж-бокс, 16 мик/лин входов, 8 лин выходов XLR, 2 x AES50, ULTRANET, 2 x ADAT, 2U
449268IN
117 107
руб.
MIDAS DL32 - стейдж-бокс,32 мик/лин входов,16 лин выходов XLR, 2 x AES50, 2 x AES/EBU, ULTRANET, 2 x
MIDAS DL32 - стейдж-бокс,32 мик/лин входов,16 лин выходов XLR, 2 x AES50, 2 x AES/EBU, ULTRANET, 2 x
449269IN
171 077
руб.
MIDAS MR18 - цифровой рэковый микшер для iPad/Android , Wi-Fi
MIDAS MR18 - цифровой рэковый микшер для iPad/Android , Wi-Fi
451386IN
111 268
руб.
MIDAS M32 LIVE - цифровой микшер, 32 микр. вх/16 вых, 32 канала+8 возвратов
MIDAS M32 LIVE - цифровой микшер, 32 микр. вх/16 вых, 32 канала+8 возвратов
453336IN
577 047
руб.
MIDAS PRO6-CC-TP - консоль управления микшера PRO6, 56 вх.,8 возвр.,8FX,16AUX + туровый кейс
MIDAS PRO6-CC-TP - консоль управления микшера PRO6, 56 вх.,8 возвр.,8FX,16AUX + туровый кейс
448613IN
1 882 800
руб.
MIDAS M32R LIVE цифровой микшер, 16 микр.вх/8 вых,  32 канала+8 возвратов, 17 фейдеров, 8FX, 16MIX, 6MATRIX, 6MUTE, 2xAES50, USB-audio, предустановленная плата DN32-LIVE, рековое крепление в комплекте
MIDAS M32R LIVE цифровой микшер, 16 микр.вх/8 вых, 32 канала+8 возвратов, 17 фейдеров, 8FX, 16MIX, 6MATRIX, 6MUTE, 2xAES50, USB-audio, предустановленная плата DN32-LIVE, рековое крепление в комплекте
G1398
233 343
руб.
MIDAS XL48 - 8-ми канальный микрофонный преамп, MIDAS XL4 фильтры, 96 /24  A/D-конвертор
MIDAS XL48 - 8-ми канальный микрофонный преамп, MIDAS XL4 фильтры, 96 /24 A/D-конвертор
450722IN
99 783
руб.
MIDAS DL351 - модульный стейдж-бокс, до 64 вх/64 вых, 8 слотов для карт вх/вых, 4 x AES50, 2БП, 7U
MIDAS DL351 - модульный стейдж-бокс, до 64 вх/64 вых, 8 слотов для карт вх/вых, 4 x AES50, 2БП, 7U
448615IN
320 100
руб.
MIDAS DL431 - микрофонный сплитер, 24 мик/лин вх, 2 мик преампа на вход, 72 вых
MIDAS DL431 - микрофонный сплитер, 24 мик/лин вх, 2 мик преампа на вход, 72 вых
448616IN
659 100
руб.
MIDAS PRO1-IP цифровой  микшер, 24 микр.вх/16 вых, 40 вх.каналов+8 возвратов, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, Screen Out
MIDAS PRO1-IP цифровой микшер, 24 микр.вх/16 вых, 40 вх.каналов+8 возвратов, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, Screen Out
F7753
1 000 041
руб.
MIDAS DL151 блок 24 мик/лин входа, 96кГц, 2 x AES50, 2U
MIDAS DL151 блок 24 мик/лин входа, 96кГц, 2 x AES50, 2U
F7394
150 006
руб.
MIDAS MR18 цифровой микшер, 16 мик Midas XLR, Main L/R XLR, Aux 1-6 XLR,18 кан/4FX/6BUS, ETHERNET,WiFi, USB-18/18кан.ULTRANET, вых.дин.диапазон 120 дБ, автоматическое микширование
MIDAS MR18 цифровой микшер, 16 мик Midas XLR, Main L/R XLR, Aux 1-6 XLR,18 кан/4FX/6BUS, ETHERNET,WiFi, USB-18/18кан.ULTRANET, вых.дин.диапазон 120 дБ, автоматическое микширование
F9309
66 686
руб.
MIDAS DDA DM12 аналоговый микшер, 12 каналов (2 стерео), 8 мик.преампов MIDAS, 8 инсертов, 2AUX, 2 инсерта Master, Master-выходы балансные XLR
MIDAS DDA DM12 аналоговый микшер, 12 каналов (2 стерео), 8 мик.преампов MIDAS, 8 инсертов, 2AUX, 2 инсерта Master, Master-выходы балансные XLR
F8318
25 178
руб.
MIDAS DL153 блок 16 мик/лин входов, 8 лин выходов XLR, 48-96кГц, 2 x AES50, 2U
MIDAS DL153 блок 16 мик/лин входов, 8 лин выходов XLR, 48-96кГц, 2 x AES50, 2U
F7395
150 006
руб.
MIDAS PRO X-CC-IP консоль управления микшера PRO X, 144 кан + 24 возврата, 24FX, 72AUX, 24MATRIX, 10VCA, 8POPs, 2 x HyperMAC, 3 x AES50, 3БП
MIDAS PRO X-CC-IP консоль управления микшера PRO X, 144 кан + 24 возврата, 24FX, 72AUX, 24MATRIX, 10VCA, 8POPs, 2 x HyperMAC, 3 x AES50, 3БП
F7743
3 750 153
руб.
MIDAS PRO X-CC-TP консоль управления микшера PRO X, 144 вх + 24 возврата, 24FX, 72AUX, 24MATRIX, 10VCA, 8POPs, 2 x HyperMAC, 3 x AES50, 3БП, туровый кейс
MIDAS PRO X-CC-TP консоль управления микшера PRO X, 144 вх + 24 возврата, 24FX, 72AUX, 24MATRIX, 10VCA, 8POPs, 2 x HyperMAC, 3 x AES50, 3БП, туровый кейс
F7744
4 050 166
руб.
MIDAS NEUTRON процессорный блок для микшера PRO X, 4 DSP, 2 x HyperMAC, 8 x AES50, 3БП, 7U
MIDAS NEUTRON процессорный блок для микшера PRO X, 4 DSP, 2 x HyperMAC, 8 x AES50, 3БП, 7U
F7754
2 500 103
руб.
MIDAS PRO X UPGRADE KIT комплект из процессора, плат и коммутации для апгрейда консолей PRO3/6/9 до PRO X
MIDAS PRO X UPGRADE KIT комплект из процессора, плат и коммутации для апгрейда консолей PRO3/6/9 до PRO X
F7779
4 000 164
руб.
MIDAS PRO X-IP-SET цифровой микшер,152 микр.вх/56 вых, 8xAES, 144 кан. + 24 возврата, 24FX, 72AUX, 24MATRIX, 10VCA, 8POPs, 2 x HyperMAC, 3xAES50, 3БП, cостав: PRO X-CC-IP - 1, NEUTRON - 1, DL251 - 3, DL441 - 1, DL442 - 1, DL452 - 1
MIDAS PRO X-IP-SET цифровой микшер,152 микр.вх/56 вых, 8xAES, 144 кан. + 24 возврата, 24FX, 72AUX, 24MATRIX, 10VCA, 8POPs, 2 x HyperMAC, 3xAES50, 3БП, cостав: PRO X-CC-IP - 1, NEUTRON - 1, DL251 - 3, DL441 - 1, DL442 - 1, DL452 - 1
F8866
7 969 909
руб.
MIDAS PRO X-IP-MOD-SET цифровой микшер, 152 микр.вх/48 вых, 16xAES, 144 кан. + 24 возврата, 24FX, 72AUX, 24MATRIX, 10VCA, 8POPs, 3БП, состав: PRO X-CC-IP - 1, NEUTRON - 1, DL351 - 3, DL441 - 19, DL442 - 6, DL452 - 2
MIDAS PRO X-IP-MOD-SET цифровой микшер, 152 микр.вх/48 вых, 16xAES, 144 кан. + 24 возврата, 24FX, 72AUX, 24MATRIX, 10VCA, 8POPs, 3БП, состав: PRO X-CC-IP - 1, NEUTRON - 1, DL351 - 3, DL441 - 19, DL442 - 6, DL452 - 2
F8867
9 331 131
руб.
MIDAS PRO2-CC-IP цифровой микшер, 8 микр. вх/8 вых, 56 кан+8 возвратов, 28 фейдеров, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, 2 БП
MIDAS PRO2-CC-IP цифровой микшер, 8 микр. вх/8 вых, 56 кан+8 возвратов, 28 фейдеров, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, 2 БП
F7391
2 000 082
руб.
MIDAS PRO2-CC-TP цифровой микшер, 8 микр. вх/8 вых, 56 кан+8 возвратов, 28 фейдеров, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, 2 БП, кейс
MIDAS PRO2-CC-TP цифровой микшер, 8 микр. вх/8 вых, 56 кан+8 возвратов, 28 фейдеров, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, 2 БП, кейс
F7751
2 075 086
руб.
MIDAS PRO2-IP-SET цифровой микшер, комплект, 56 микр. вх/24 вых, 56 кан+8 возвратов, 28 фейдеров, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, 2 БП, состав: PRO2-CC-IP - 1, DL251 - 1
MIDAS PRO2-IP-SET цифровой микшер, комплект, 56 микр. вх/24 вых, 56 кан+8 возвратов, 28 фейдеров, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, 2 БП, состав: PRO2-CC-IP - 1, DL251 - 1
F8858
2 400 098
руб.
MIDAS PRO2C-IP-SET цифровой микшер, компл, 56 микр.вх/24вых, 56 кан.+8 возвратов, 20 фейдеров, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, 2 БП, состав: PRO2C-СС-IP - 1, DL251 - 1
MIDAS PRO2C-IP-SET цифровой микшер, компл, 56 микр.вх/24вых, 56 кан.+8 возвратов, 20 фейдеров, 6FX, 16AUX, 8MATRIX, 8VCA, 6POPs, 6xAES50, 2xUSB, 2 БП, состав: PRO2C-СС-IP - 1, DL251 - 1
F8859
1 775 073
руб.
MIDAS DDA DM16 аналоговый микшер, 16 каналов (2 стерео), 12 мик.преампов MIDAS, 12 инсертов, 2AUX, 2 инсерта Master, Master-выходы балансные XLR
MIDAS DDA DM16 аналоговый микшер, 16 каналов (2 стерео), 12 мик.преампов MIDAS, 12 инсертов, 2AUX, 2 инсерта Master, Master-выходы балансные XLR
F8319
Свяжитесь с нами насчет цены

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