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
BIAMP CM1-6W Микрофон потолочный (кардиоидный), цвет белый, на держателе типа "гусиная шея", для систем AUDIA/NEXIA/TESIRA
BIAMP CM1-6W Микрофон потолочный (кардиоидный), цвет белый, на держателе типа "гусиная шея", для систем AUDIA/NEXIA/TESIRA
72030929AR
52 354
руб.
BIAMP CM1-6WS Микрофон потолочный (суперкардиоидный), цвет белый, на держателе типа "гусиная шея", для систем AUDIA/NEXIA/TESIRA
BIAMP CM1-6WS Микрофон потолочный (суперкардиоидный), цвет белый, на держателе типа "гусиная шея", для систем AUDIA/NEXIA/TESIRA
72030930AR
57 655
руб.
BIAMP RED-1F Cенсорная панель управления c OLED дисплеем для врезной установки на 32 канала регулировок
BIAMP RED-1F Cенсорная панель управления c OLED дисплеем для врезной установки на 32 канала регулировок
72028125AR
81 960
руб.
BIAMP SELECT 8 Панель селектора каналов на 8 положений
BIAMP SELECT 8 Панель селектора каналов на 8 положений
72019489AR
51 260
руб.
BIAMP RP-L1 Удаленная панель регулировки громкости (потенциометр) одного канала
BIAMP RP-L1 Удаленная панель регулировки громкости (потенциометр) одного канала
72023683AR
7 898
руб.
BIAMP VFOM-1 Карта резервирования для использования с усилителями VA-8600/VA-8600c
BIAMP VFOM-1 Карта резервирования для использования с усилителями VA-8600/VA-8600c
72029007AR
75 174
руб.
Biamp TesiraFORTE AI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, OLED дисплей, высота 1U.
Biamp TesiraFORTE AI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, OLED дисплей, высота 1U.
72030977AR
306 214
руб.
Biamp TesiraFORTE AVB TI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), протокол AVB, телефонный интерфейс, OLED дисплей, высота 1U.
Biamp TesiraFORTE AVB TI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), протокол AVB, телефонный интерфейс, OLED дисплей, высота 1U.
72030983AR
444 851
руб.
Biamp TesiraFORTE AVB VI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), протокол AVB, VoIP-интерфейсOLED дисплей, высота 1U.
Biamp TesiraFORTE AVB VI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), протокол AVB, VoIP-интерфейсOLED дисплей, высота 1U.
72030984AR
444 851
руб.
Biamp TesiraFORTE CI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), OLED дисплей, высота 1U.
Biamp TesiraFORTE CI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), OLED дисплей, высота 1U.
72030978AR
397 358
руб.
Biamp TesiraFORTE DAN AI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, протокол Dante, OLED дисплей, высота 1U.
Biamp TesiraFORTE DAN AI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, протокол Dante, OLED дисплей, высота 1U.
72032889AR
385 296
руб.
Biamp Tesira EIOC-4 карта аудиовходов/выходов: 2+2 канала mic/line для установки в EX-MOD
Biamp Tesira EIOC-4 карта аудиовходов/выходов: 2+2 канала mic/line для установки в EX-MOD
72029363AR
41 485
руб.
BIAMP RED-1F Cенсорная панель управления c OLED дисплеем для врезной установки на 32 канала регулировок
BIAMP RED-1F Cенсорная панель управления c OLED дисплеем для врезной установки на 32 канала регулировок
72032627AR
66 185
руб.
BIAMP TI2 Плата телефонного интерфейса для Audia Flex, 2 канала
BIAMP TI2 Плата телефонного интерфейса для Audia Flex, 2 канала
72032213AR
88 643
руб.
BIAMP VoIP-2 Плата аудиокодека для передачи аудиосигналов через интернет
BIAMP VoIP-2 Плата аудиокодека для передачи аудиосигналов через интернет
72032215AR
88 643
руб.
Biamp TesiraFORTE TI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), телефонный интерфейс, OLED дисплей, высота 1U.
Biamp TesiraFORTE TI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), телефонный интерфейс, OLED дисплей, высота 1U.
72030979AR
393 971
руб.
Biamp Devio CR-1T Цифровая система для малых переговорных комнат. В комплект поставки входят: базовое устройство CR-1, один настольный микрофон DTM-1 с адаптивной диаграммой направленности, крепление. Тех. хар-ки: 1 х USB 3.0 (тип B), 2 x USB 3.0 (тип А),
Biamp Devio CR-1T Цифровая система для малых переговорных комнат. В комплект поставки входят: базовое устройство CR-1, один настольный микрофон DTM-1 с адаптивной диаграммой направленности, крепление. Тех. хар-ки: 1 х USB 3.0 (тип B), 2 x USB 3.0 (тип А),
72032402AR
205 882
руб.
Biamp Devio DСM-1 (911.0405.900) Дополнительный потолочный микрофон с адаптивной диаграммой направленности для системы Biamp Devio
Biamp Devio DСM-1 (911.0405.900) Дополнительный потолочный микрофон с адаптивной диаграммой направленности для системы Biamp Devio
72032579AR
64 958
руб.
Biamp PARLE TCM-1A потолочный микрофон с AVB и Beamtracking™ и PoE+ усилителем
Biamp PARLE TCM-1A потолочный микрофон с AVB и Beamtracking™ и PoE+ усилителем
72034389AR
222 311
руб.
Biamp Devio DTM-1 Дополнительный настольный микрофон с адаптивной диаграммой направленности для системы Biamp Devio
Biamp Devio DTM-1 Дополнительный настольный микрофон с адаптивной диаграммой направленности для системы Biamp Devio
72032520AR
62 154
руб.
Biamp Devio CR-1С Цифровая система для малых переговорных комнат. В комплект поставки входят: базовое устройство CR-1, один потолочный микрофон DСM-1 с адаптивной диаграммой направленности, крепление. Тех. хар-ки: 1 х USB 3.0 (тип B), 2 x USB 3.0 (тип А),
Biamp Devio CR-1С Цифровая система для малых переговорных комнат. В комплект поставки входят: базовое устройство CR-1, один потолочный микрофон DСM-1 с адаптивной диаграммой направленности, крепление. Тех. хар-ки: 1 х USB 3.0 (тип B), 2 x USB 3.0 (тип А),
72032578AR
206 247
руб.
Biamp Tesira DSP-2. Карта DSP мощности с двумя процессорами
Biamp Tesira DSP-2. Карта DSP мощности с двумя процессорами
72029353AR
99 132
руб.
Biamp Tesira EEC-4 карта аудиовходов: 4 канала mic/line с эхоподавлением для установки в EX-MOD
Biamp Tesira EEC-4 карта аудиовходов: 4 канала mic/line с эхоподавлением для установки в EX-MOD
72031206AR
67 531
руб.
BIAMP VOLUME 8 Панель регулятора громкости на 8 положений
BIAMP VOLUME 8 Панель регулятора громкости на 8 положений
72032626AR
39 419
руб.
Biamp Tesira EOC-4 карта аудиовыходов: 4 канала mic/line для установки в EX-MOD
Biamp Tesira EOC-4 карта аудиовыходов: 4 канала mic/line для установки в EX-MOD
72029362AR
38 834
руб.
Biamp Tesira SVC-2 карта VoIP для передачи аудиосигналов через интернет: 2 канала
Biamp Tesira SVC-2 карта VoIP для передачи аудиосигналов через интернет: 2 канала
72029349AR
76 874
руб.
BIAMP Vocia PARM-1 Плата 8-ми логических входов и выходов
BIAMP Vocia PARM-1 Плата 8-ми логических входов и выходов
72027877AR
47 599
руб.
Vocia VAM-1 Дополнительный настенный микрофон для подключения к станциям DS/WS или к сетевому модулю VI-6.
Vocia VAM-1 Дополнительный настенный микрофон для подключения к станциям DS/WS или к сетевому модулю VI-6.
72030151AR
68 863
руб.
BIAMP Vocia WR-1 Удаленная панель c LCD дисплеем. Регулировка громкости и выбор каналов по Ethernet.
BIAMP Vocia WR-1 Удаленная панель c LCD дисплеем. Регулировка громкости и выбор каналов по Ethernet.
72027873AR
63 934
руб.
BIAMP 5747WH (1G Package) Набор из 20-ти одинарных накладных коробок для Volume8 и Select8
BIAMP 5747WH (1G Package) Набор из 20-ти одинарных накладных коробок для Volume8 и Select8
72025158AR
30 556
руб.
Biamp TesiraFORTE DAN CI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), протокол Dante, OLED дисплей, высота 1U.
Biamp TesiraFORTE DAN CI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), протокол Dante, OLED дисплей, высота 1U.
72032890AR
469 725
руб.
Biamp TesiraFORTE AVB AI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, протокол AVB, OLED дисплей, высота 1U.
Biamp TesiraFORTE AVB AI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, протокол AVB, OLED дисплей, высота 1U.
72030981AR
318 754
руб.
Biamp TesiraFORTE AVB CI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), протокол AVB, OLED дисплей, высота 1U.
Biamp TesiraFORTE AVB CI. Цифровая аудиоплатформа. 12 входов, 8 выходов, 8 каналов через USB, эхоподавление (AEC), протокол AVB, OLED дисплей, высота 1U.
72030982AR
426 601
руб.
BIAMP AudiaFLEX AEC-2HD Плата эхоподавления для AudiaFlex 2 канала
BIAMP AudiaFLEX AEC-2HD Плата эхоподавления для AudiaFlex 2 канала
72025079AR
56 001
руб.
BIAMP AudiaFUSION AM-600 Плата усилителя мощности 600Вт для AudiaFUSION
BIAMP AudiaFUSION AM-600 Плата усилителя мощности 600Вт для AudiaFUSION
72027618AR
112 660
руб.
BIAMP AudiaFLEX OP-2e Плата выходов для Audia Flex
BIAMP AudiaFLEX OP-2e Плата выходов для Audia Flex
72019484AR
23 095
руб.
BIAMP MCA 8050 Усилитель мощности 8-ми канальный
BIAMP MCA 8050 Усилитель мощности 8-ми канальный
72019529AR
208 809
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