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
JTS CM-201F Микрофон петличный, миниатюрный, 60-15000Гц, цвет: бежевый
JTS CM-201F Микрофон петличный, миниатюрный, 60-15000Гц, цвет: бежевый
532392LT
4 990
руб.
JTS CM-201iF Микрофон петличный, миниатюрный, 60-15000Гц, 4P Mini XLR, цвет: бежевый
JTS CM-201iF Микрофон петличный, миниатюрный, 60-15000Гц, 4P Mini XLR, цвет: бежевый
502777LT
5 298
руб.
JTS CM-125iB Микрофон петличный, миниатюрный, 50-18000Гц, 4P Mini XLR, цвет: черный
JTS CM-125iB Микрофон петличный, миниатюрный, 50-18000Гц, 4P Mini XLR, цвет: черный
502774LT
12 470
руб.
JTS TG-10T/CM-801S (614-638) UHF-передатчик, для работы с TG10R, в составе тур гид системы
JTS TG-10T/CM-801S (614-638) UHF-передатчик, для работы с TG10R, в составе тур гид системы
537005LT
14 345
руб.
JTS TG-10CH18  Зарядное устройство для 18 шт TG10T, TG10R
JTS TG-10CH18 Зарядное устройство для 18 шт TG10T, TG10R
533946LT
43 035
руб.
JTS TG-10CH36 Зарядное устройство для 36 TG-10T, TG10R
JTS TG-10CH36 Зарядное устройство для 36 TG-10T, TG10R
536844LT
81 415
руб.
JTS TM-989 Микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц, в кейсе
JTS TM-989 Микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц, в кейсе
531168LT
2 650
руб.
JTS TM-969 Микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц, в кейсе
JTS TM-969 Микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц, в кейсе
531167LT
2 665
руб.
JTS TX-8 Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-16000Гц
JTS TX-8 Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-16000Гц
531151LT
2 830
руб.
JTS TK-280 Микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц
JTS TK-280 Микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц
531165LT
3 115
руб.
JTS TK-350 Микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц
JTS TK-350 Микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц
531164LT
3 115
руб.
JTS TM-929 Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-15000Гц, в кейсе
JTS TM-929 Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-15000Гц, в кейсе
531166LT
3 120
руб.
JTS TK-600 Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-15000Гц, длина кабеля 4.5м
JTS TK-600 Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-15000Гц, длина кабеля 4.5м
531163LT
3 260
руб.
JTS CX-07S Микрофон многофункциональный, кардиоидный, 50-16500Гц, в комплекте кабель XLR-Jack 5м
JTS CX-07S Микрофон многофункциональный, кардиоидный, 50-16500Гц, в комплекте кабель XLR-Jack 5м
531153LT
4 315
руб.
JTS CX-08S Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-16000Гц, в комплекте кабель XLR-Jack 5м
JTS CX-08S Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-16000Гц, в комплекте кабель XLR-Jack 5м
531154LT
4 315
руб.
JTS PDM-3 Микрофон, динамический, 20-20000Гц, с кабелем XLR-XLR, 6 м
JTS PDM-3 Микрофон, динамический, 20-20000Гц, с кабелем XLR-XLR, 6 м
531192LT
5 140
руб.
JTS PDM-57 Микрофон, динамический, 20-20000Гц, с кабелем XLR-XLR, 6 м
JTS PDM-57 Микрофон, динамический, 20-20000Гц, с кабелем XLR-XLR, 6 м
531193LT
5 140
руб.
JTS PDM-1 Микрофон, динамический, 20-20000Гц, с кабелем XLR-XLR, 6 м
JTS PDM-1 Микрофон, динамический, 20-20000Гц, с кабелем XLR-XLR, 6 м
531191LT
4 986
руб.
JTS MSP-TM929 Комплект: микрофон вокальный, кардиоидный, 50-15000Гц + стойка
JTS MSP-TM929 Комплект: микрофон вокальный, кардиоидный, 50-15000Гц + стойка
531173LT
6 145
руб.
JTS MSP-TK350 Комплект: микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц + стойка
JTS MSP-TK350 Комплект: микрофон вокальный, кардиоидный, 80-12000Гц + стойка
531172LT
6 535
руб.
JTS NX-7 Микрофон многофункциональный, кардиоидный, 50-16500Гц
JTS NX-7 Микрофон многофункциональный, кардиоидный, 50-16500Гц
531143LT
7 190
руб.
JTS NX-8 Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-16500Гц
JTS NX-8 Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-16500Гц
531145LT
7 190
руб.
JTS NX-7S Микрофон многофункциональный, кардиоидный, 50-16500Гц
JTS NX-7S Микрофон многофункциональный, кардиоидный, 50-16500Гц
531144LT
7 535
руб.
JTS NX-8S Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-16500Гц
JTS NX-8S Микрофон вокальный, кардиоидный, 50-16500Гц
531146LT
7 535
руб.
JTS NX-9 Микрофон вокальный/инструментальный, конденсаторный, кардиоидный, 60-18000Гц
JTS NX-9 Микрофон вокальный/инструментальный, конденсаторный, кардиоидный, 60-18000Гц
531148LT
8 390
руб.
JTS NX-8.8 Микрофон вокальный, конденсаторный, суперкардиоидный, 60-18000Гц
JTS NX-8.8 Микрофон вокальный, конденсаторный, суперкардиоидный, 60-18000Гц
531147LT
8 150
руб.
JTS SX-7 Микрофон универсальный
JTS SX-7 Микрофон универсальный
536513LT
8 775
руб.
JTS GM-5206+MS-G5 Микрофон на гусиной шее, суперкардиоидный, 303мм, 80-18000Гц
JTS GM-5206+MS-G5 Микрофон на гусиной шее, суперкардиоидный, 303мм, 80-18000Гц
502393LT
3 875
руб.
JTS CM-502 Микрофон хоровой, 100-18000Гц
JTS CM-502 Микрофон хоровой, 100-18000Гц
531176LT
6 165
руб.
JTS TX-6 Микрофон инструментальный, суперкардиоидный, 60-16000Гц
JTS TX-6 Микрофон инструментальный, суперкардиоидный, 60-16000Гц
531150LT
4 110
руб.
JTS TX-9 Микрофон инструментальный, кардиоидный, 50-16000Гц
JTS TX-9 Микрофон инструментальный, кардиоидный, 50-16000Гц
531152LT
6 165
руб.
JTS CX-509 Микрофон инструментальный, низкопрофильный, конденсаторный, 30-18000Гц
JTS CX-509 Микрофон инструментальный, низкопрофильный, конденсаторный, 30-18000Гц
531158LT
6 485
руб.
JTS CX-520D Микрофон инструментальный, 50-16500Гц, кабель 6 м, разъем jack 6.3мм для усилителя
JTS CX-520D Микрофон инструментальный, 50-16500Гц, кабель 6 м, разъем jack 6.3мм для усилителя
538199LT
7 455
руб.
JTS CX-506  Микрофон для ударных, конденсаторный, кардиоидный, 50-18000Гц
JTS CX-506 Микрофон для ударных, конденсаторный, кардиоидный, 50-18000Гц
531156LT
8 420
руб.
JTS CX-508 Микрофон для духовых, конденсаторный, кардиоидный, 50-18000Гц
JTS CX-508 Микрофон для духовых, конденсаторный, кардиоидный, 50-18000Гц
531157LT
8 420
руб.
JTS NX-6 Микрофон инструментальный, суперкардиоидный, 60-16000Гц
JTS NX-6 Микрофон инструментальный, суперкардиоидный, 60-16000Гц
531142LT
8 630
руб.
JTS CX-505 Микрофон для ударных, конденсаторный, кардиоидный, 50-18000Гц
JTS CX-505 Микрофон для ударных, конденсаторный, кардиоидный, 50-18000Гц
531155LT
8 660
руб.
JTS RU-8011DB/RU-850LTB+CM-501 Радиосистема: UHF-ресивер одноканальный+ UHF-передатчик поясной
JTS RU-8011DB/RU-850LTB+CM-501 Радиосистема: UHF-ресивер одноканальный+ UHF-передатчик поясной
513523LT
24 010
руб.
JTS RU-8011DB/RU-850LTH (650-686 МГц) Радиосистема: UHF-ресивер одноканальный с ручным передатчиком
JTS RU-8011DB/RU-850LTH (650-686 МГц) Радиосистема: UHF-ресивер одноканальный с ручным передатчиком
518380LT
26 030
руб.
JTS RU-8012DB/RU-850LTB+CM-501 (614-650) Радиосистема: ресивер двухканальный + 2 поясных передатчика
JTS RU-8012DB/RU-850LTB+CM-501 (614-650) Радиосистема: ресивер двухканальный + 2 поясных передатчика
512210LT
42 110
руб.
JTS US-8001D (614-638 Mhz) UHF-ресивер, одноканальный, выход: XLR/6.3, LED-дисплей, каналов: 16
JTS US-8001D (614-638 Mhz) UHF-ресивер, одноканальный, выход: XLR/6.3, LED-дисплей, каналов: 16
532868LT
12 175
руб.
JTS IN64R Ресивер UHF одноканальный, выход XLR 6.3", LCD-дисплей
JTS IN64R Ресивер UHF одноканальный, выход XLR 6.3", LCD-дисплей
554170LT
17 700
руб.
JTS US-8002DB Ресивер двухканальный, выход: XLR/Jack 6.3, LED-дисплей
JTS US-8002DB Ресивер двухканальный, выход: XLR/Jack 6.3, LED-дисплей
512211LT
22 250
руб.
JTS US-902D UHF-ресивер
JTS US-902D UHF-ресивер
539167LT
26 045
руб.
JTS US-1000D UHF-ресивер одноканальный, PLL-фазовая автоподстройка частоты, каналов: 961, выход: XLR
JTS US-1000D UHF-ресивер одноканальный, PLL-фазовая автоподстройка частоты, каналов: 961, выход: XLR
530554LT
27 370
руб.
JTS UF-20R UHF-ресивер двухканальный, выход: 2*XLR/2*6.3 Jack, LСD-дисплей, 624-694 МГц
JTS UF-20R UHF-ресивер двухканальный, выход: 2*XLR/2*6.3 Jack, LСD-дисплей, 624-694 МГц
508915LT
81 920
руб.
JTS MH-8800G (614-638 Гц) UHF-передатчик ручной, 10мВт, 50-16000Гц, PLL-фазовая автоподстройка част.
JTS MH-8800G (614-638 Гц) UHF-передатчик ручной, 10мВт, 50-16000Гц, PLL-фазовая автоподстройка част.
531935LT
15 315
руб.
JTS PT920B+CM501 UHF-передатчик поясной, 10 мВт, 40-18000Гц,  PLL-фазовая автоподстройка частоты
JTS PT920B+CM501 UHF-передатчик поясной, 10 мВт, 40-18000Гц, PLL-фазовая автоподстройка частоты
536691LT
13 590
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