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
Beyerdynamic Classis GM 305 TG Конденсаторный микрофон на "гусиной шеее (кардиоида)";  длина 500 мм, кабель с 4-контактным мини-XLR, Разъемы TG, ветрозащита; цвет черный
Beyerdynamic Classis GM 305 TG Конденсаторный микрофон на "гусиной шеее (кардиоида)"; длина 500 мм, кабель с 4-контактным мини-XLR, Разъемы TG, ветрозащита; цвет черный
72033440AR
47 494
руб.
BEYERDYNAMIC WS 20 WS 439983 ветрозащита для микрофонов SHM 20/21, TG-X 45, Opus 54, белая
BEYERDYNAMIC WS 20 WS 439983 ветрозащита для микрофонов SHM 20/21, TG-X 45, Opus 54, белая
72022676AR
1 105
руб.
beyerdynamic (488747) DT 790.00 Головная гарнитура с наушниками и динамическим микрофоном, 200/80 Ом, с кабелем,без разъемов.
beyerdynamic (488747) DT 790.00 Головная гарнитура с наушниками и динамическим микрофоном, 200/80 Ом, с кабелем,без разъемов.
72027471AR
44 733
руб.
beyerdynamic FOX  Профессиональный конденсаторный микрофон с USB-интерфейсом и встроенным усилителем для наушников.
beyerdynamic FOX Профессиональный конденсаторный микрофон с USB-интерфейсом и встроенным усилителем для наушников.
72034113AR
18 500
руб.
beyerdynamic TG I53c Stereo-Set Подобранная стереопара микрофонов TG I53c (кардиоидные) в транспортировочном кейсе; в комплекте 2 крепления MKV 109, 2 ветрозащиты WS 53 и кронштейн для совместного использования микрофонов.
beyerdynamic TG I53c Stereo-Set Подобранная стереопара микрофонов TG I53c (кардиоидные) в транспортировочном кейсе; в комплекте 2 крепления MKV 109, 2 ветрозащиты WS 53 и кронштейн для совместного использования микрофонов.
72031825AR
37 363
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.
AD-C.SAT-WH / 2.5" сателлит, 16?, покрытие 150°, в комплекте C-кольцо для монтажа, белый / QSC
AD-C.SAT-WH / 2.5" сателлит, 16?, покрытие 150°, в комплекте C-кольцо для монтажа, белый / QSC
00-00000833MA
13 328
руб.
AD-S.SAT-WH / 2.5" сателлит, 16?, покрытие 150°, в комлекте монтажная пластина, белый / QSC
AD-S.SAT-WH / 2.5" сателлит, 16?, покрытие 150°, в комлекте монтажная пластина, белый / QSC
00-00000834MA
12 852
руб.
ATCS-B60/зарядное устройство на 10 батарей/AUDIO-TECHNICA
ATCS-B60/зарядное устройство на 10 батарей/AUDIO-TECHNICA
95680MA
105 820
руб.
beyerdynamic TG V50 s #707260 Динамический ручной микрофон (кардиоидный) для вокала, с кнопкой включения / выключения.
beyerdynamic TG V50 s #707260 Динамический ручной микрофон (кардиоидный) для вокала, с кнопкой включения / выключения.
72028694AR
16 157
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.
AD-S162T-BK / Звуковая колонна 16 х 2.75", 240 Вт, трансформатор 70/100В с переключением 8? / QSC
AD-S162T-BK / Звуковая колонна 16 х 2.75", 240 Вт, трансформатор 70/100В с переключением 8? / QSC
00-00000641MA
132 328
руб.
KS112-CVR / Чехол для активного сабвуфера KS112 / QSC
KS112-CVR / Чехол для активного сабвуфера KS112 / QSC
00-00000820MA
19 802
руб.
KS212C-CVR / Чехол для активного сабвуфера KS212C / QSC
KS212C-CVR / Чехол для активного сабвуфера KS212C / QSC
00-00000821MA
23 324
руб.
AD-C.SUB-WH / 6.5" сабвуфер с двойной катушкой, трансформатор 70/100В с перекл. 4?, белый / QSC
AD-C.SUB-WH / 6.5" сабвуфер с двойной катушкой, трансформатор 70/100В с перекл. 4?, белый / QSC
00-00000836MA
63 784
руб.
AD-S.SUB-WH / 6.5"сабвуфер с двойной катушкой, трансформатор 70/100В, белый / QSC
AD-S.SUB-WH / 6.5"сабвуфер с двойной катушкой, трансформатор 70/100В, белый / QSC
00-00000837MA
68 068
руб.
CIML4-HP / 4 микрофонных/линейных входа, фантомное питание 48В / QSC
CIML4-HP / 4 микрофонных/линейных входа, фантомное питание 48В / QSC
96168MA
92 500
руб.
MP-A20V / Усилитель мощности с технологией FlexAmp 400Вт, 2 x 200Вт на 4?, 8?, 70В и 100В / QSC
MP-A20V / Усилитель мощности с технологией FlexAmp 400Вт, 2 x 200Вт на 4?, 8?, 70В и 100В / QSC
00-00000838MA
132 328
руб.
MP-A40V / Усилитель мощности с технологией FlexAmp 800Вт, 4 x 200Вт на 4?, 8?, 70В и 100В / QSC
MP-A40V / Усилитель мощности с технологией FlexAmp 800Вт, 4 x 200Вт на 4?, 8?, 70В и 100В / QSC
00-00000839MA
218 008
руб.
MP-A80V / Усилитель мощности с технологией FlexAmp technology 1600Вт, 8 x 200Вт на 4?, 8?, 70В и 100
MP-A80V / Усилитель мощности с технологией FlexAmp technology 1600Вт, 8 x 200Вт на 4?, 8?, 70В и 100
00-00000840MA
351 288
руб.
CX404 / Усилитель 4-канальн.; 4х250Вт/8Ом; 4х400Вт/4Ом; 20Hz - 20kHz / QSC
CX404 / Усилитель 4-канальн.; 4х250Вт/8Ом; 4х400Вт/4Ом; 20Hz - 20kHz / QSC
96039MA
184 260
руб.
ES915SML21/Микрофон "гусиная шея"/AUDIO-TECHNICA
ES915SML21/Микрофон "гусиная шея"/AUDIO-TECHNICA
96528MA
41 884
руб.
PRO35/ Микрофон конденс.для ударных/AUDIO-TECHNICA
PRO35/ Микрофон конденс.для ударных/AUDIO-TECHNICA
13065MA
19 536
руб.
U853R/Микрофон подвесной кардиодный/AUDIO-TECHNICA
U853R/Микрофон подвесной кардиодный/AUDIO-TECHNICA
96311MA
29 748
руб.
AT5040/студийный кардиоид. конденс. микрофон с большой диафрагмой/AUDIO-TECHNICA
AT5040/студийный кардиоид. конденс. микрофон с большой диафрагмой/AUDIO-TECHNICA
97135MA
308 876
руб.
ATW-C3300/Микрофонный капсюль, кардиоидный конденсаторный для ATW3200/AUDIO-TECHNICA
ATW-C3300/Микрофонный капсюль, кардиоидный конденсаторный для ATW3200/AUDIO-TECHNICA
00-00000762MA
39 603
руб.
ATW-C510/Микрофонный капсюль, кардиоидный динамический для ATW3200/AUDIO-TECHNICA
ATW-C510/Микрофонный капсюль, кардиоидный динамический для ATW3200/AUDIO-TECHNICA
00-00000763MA
11 234
руб.
PRO8HEcH/Головной динамический микрофон для ATW3211/AUDIO-TECHNICA
PRO8HEcH/Головной динамический микрофон для ATW3211/AUDIO-TECHNICA
00-00000813MA
13 328
руб.
AT-cWcH/кабель переходник между разъёмами cW и cH/AUDIO-TECHNICA
AT-cWcH/кабель переходник между разъёмами cW и cH/AUDIO-TECHNICA
00-00000814MA
6 664
руб.
PRO92cH-TH/Миниатюрный головной микрофон для радиосистемы ATW3211/AUDIO-TECHNICA
PRO92cH-TH/Миниатюрный головной микрофон для радиосистемы ATW3211/AUDIO-TECHNICA
00-00000815MA
18 754
руб.
AT829cH/ Микрофон петличный конденсаторный для ATW3211/AUDIO-TECHNICA
AT829cH/ Микрофон петличный конденсаторный для ATW3211/AUDIO-TECHNICA
00-00000816MA
9 615
руб.
PRO8HEcW/Головной динамический микрофон/AUDIO-TECHNICA
PRO8HEcW/Головной динамический микрофон/AUDIO-TECHNICA
91992MA
9 472
руб.
AT899/Микрофон петличный всенаправленный c предусилителем/AUDIO-TECHNICA
AT899/Микрофон петличный всенаправленный c предусилителем/AUDIO-TECHNICA
90418MA
33 818
руб.
U841r/Микрофон поверхностный конденсаторный/AUDIO-TECHNICA
U841r/Микрофон поверхностный конденсаторный/AUDIO-TECHNICA
00-00000843MA
32 082
руб.
ES945W/ Микрофон поверх. всенаправленный с креплением в стол (белый)/AUDIO-TECHNICA
ES945W/ Микрофон поверх. всенаправленный с креплением в стол (белый)/AUDIO-TECHNICA
92640MA
21 016
руб.
M-SQ-WAVES3 / Интерфейсная карта Waves для микшеров серии SQ, 64?64, частота дискретиз / ALLEN&HEATH
M-SQ-WAVES3 / Интерфейсная карта Waves для микшеров серии SQ, 64?64, частота дискретиз / ALLEN&HEATH
00-00000822MA
80 444
руб.
AD-P.SAT-BK / 2.5" сателлит, 16?, покрытие 150°, кабель и крепеж для подвеса, черный / QSC
AD-P.SAT-BK / 2.5" сателлит, 16?, покрытие 150°, кабель и крепеж для подвеса, черный / QSC
00-00000885MA
15 708
руб.
AD-P.SUB-BK / 6.5" сабвуфер с двойной катушкой, трансформатор 70/100В с перекл. 4?, черный / QSC
AD-P.SUB-BK / 6.5" сабвуфер с двойной катушкой, трансформатор 70/100В с перекл. 4?, черный / QSC
00-00000882MA
68 544
руб.
ESI U22 XT
ESI U22 XT
MCI54112
8 750
руб.
ESI U24 XL
ESI U24 XL
MCI40652
7 770
руб.
DLIVE-DM48 (dLive DM48) / Цифровой микшерный модуль, 48 мик./лин.входа, 24 лин.выходов / ALLEN&HEATH
DLIVE-DM48 (dLive DM48) / Цифровой микшерный модуль, 48 мик./лин.входа, 24 лин.выходов / ALLEN&HEATH
УТ-00000092MA
1 388 968
руб.
SQ-BRACKET / Планшетный стенд для SQ / ALLEN&HEATH
SQ-BRACKET / Планшетный стенд для SQ / ALLEN&HEATH
00-00000661MA
7 616
руб.
AP11334 / Чехол для SQ-7 / ALLEN&HEATH
AP11334 / Чехол для SQ-7 / ALLEN&HEATH
00-00000827MA
6 188
руб.
AP9932 / Сумка для AB1608 / ALLEN&HEATH
AP9932 / Сумка для AB1608 / ALLEN&HEATH
УТ-00000205MA
10 662
руб.
ESI MAYA22 USB
ESI MAYA22 USB
MCI51683
7 000
руб.
MOTU 24Ao
MOTU 24Ao
MCI52732
117 870
руб.
MOTU 4pre
MOTU 4pre
MCI49049
59 670
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