stringtranslate.com

Децибел

Децибел (обозначение: дБ ) — это относительная единица измерения , равная одной десятой белла ( Б ) . Он выражает отношение двух значений степени или корневой степени в логарифмическом масштабе . Два сигнала, уровни которых различаются на один децибел, имеют соотношение мощностей 10 1/10 (приблизительно1,26 ) или коэффициент мощности корня 10 120 (приблизительно1.12 ). [1] [2]

Единица выражает относительное изменение или абсолютное значение. В последнем случае числовое значение выражает отношение значения к фиксированному эталонному значению; При таком использовании к символу единицы измерения часто добавляются буквенные коды, обозначающие эталонное значение. Например, для опорного значения 1  В общий суффикс — «V» (например, «20 дБВ»). [3] [4]

Обычно используются два основных типа масштабирования децибела. При выражении коэффициента мощности он определяется как десятикратный логарифм по основанию 10 . [5] То есть изменение мощности в 10 раз соответствует изменению уровня на 10 дБ. При выражении величин корневой мощности изменение амплитуды в 10 раз соответствует изменению уровня на 20 дБ. Шкалы децибел различаются в два раза, так что соответствующие уровни мощности и корневой мощности изменяются на одну и ту же величину в линейных системах, где мощность пропорциональна квадрату амплитуды.

Определение децибела возникло при измерении потерь при передаче и мощности в телефонии начала 20 века в системе Bell в Соединенных Штатах. Пояс был назван в честь Александра Грэма Белла , но используется он редко. Вместо этого децибел используется для широкого спектра измерений в науке и технике , в первую очередь для измерения мощности звука в акустике , электронике и теории управления . В электронике коэффициенты усиления усилителей, затухание сигналов и отношение сигнал/шум часто выражаются в децибелах.

История

Децибел происходит от методов, используемых для количественной оценки потерь сигнала в телеграфных и телефонных сетях. До середины 1920-х годов единицей потерь были мили стандартного кабеля (MSC). 1 MSC соответствовал потере электроэнергии на протяжении одной мили (приблизительно 1,6 км) стандартного телефонного кабеля на частоте5000  радиан в секунду (795,8 Гц), что соответствует наименьшему затуханию, обнаруживаемому слушателем. Стандартный телефонный кабель представлял собой «кабель, имеющий равномерно распределенное сопротивление 88 Ом на петлю-милю и равномерно распределенную шунтирующую емкость 0,054  микрофарад на милю» (приблизительно соответствующий проводу 19  калибра ). [6]

В 1924 году Bell Telephone Laboratories получила положительный отклик на новое определение единицы среди членов Международного консультативного комитета по междугородной телефонии в Европе и заменила MSC на единицу передачи (TU). 1 TU была определена таким образом, чтобы количество TU в десять раз превышало логарифм по основанию 10 отношения измеренной мощности к эталонной мощности. [7] Определение было удобно выбрано таким образом, что 1 TU соответствует 1 MSC; в частности, 1 МСК составлял 1,056 ТЕ. В 1928 году система Белла переименовала TU в децибел, [8] который стал одной десятой недавно определенной единицы для логарифма отношения мощностей по основанию 10. Он был назван « Бел» в честь пионера телекоммуникаций Александра Грэма Белла . [9] Бел редко используется, так как предложенной рабочей единицей был децибел. [10]

Именование и раннее определение децибела описаны в Ежегоднике стандарта NBS за 1931 год: [11]

С самых первых дней существования телефона была признана необходимость в устройстве для измерения эффективности передачи телефонных средств. Появление кабеля в 1896 году обеспечило стабильную основу для удобной единицы, и вскоре после этого кабель «стандартная миля» стал широко использоваться. Это устройство использовалось до 1923 года, когда было принято новое устройство как более подходящее для современной телефонной работы. Новая единица передачи широко используется зарубежными телефонными организациями и недавно по предложению Международного консультативного комитета по междугородной телефонии получила название «децибел».

Децибел можно определить, утверждая, что две величины мощности отличаются на 1 децибел, если они находятся в соотношении 10 0,1 , и любые две величины мощности отличаются на N децибел, если они находятся в соотношении 10 Н (0,1) . Таким образом, количество единиц передачи, выражающих отношение любых двух степеней, в десять раз превышает десятичный логарифм этого отношения. Этот метод обозначения усиления или потери мощности в телефонных цепях допускает прямое сложение или вычитание единиц, выражающих КПД различных частей схемы...

В 1954 году Дж. У. Хортон утверждал, что использование децибела в качестве единицы измерения величин, отличных от потерь при передаче, привело к путанице, и предложил название « логит» для «стандартных величин, которые объединяются путем умножения», в отличие от названия единицы для «стандартных величин». которые соединяются сложением». [12] [ нужны разъяснения ]

В апреле 2003 года Международный комитет мер и весов (CIPM) рассмотрел рекомендацию о включении децибела в Международную систему единиц (СИ), но отказался от этого предложения. [13] Однако децибел признается другими международными организациями, такими как Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Международная организация по стандартизации (ISO). [14] IEC разрешает использовать децибелы как для основных величин мощности, так и для мощности, и этой рекомендации следуют многие национальные органы по стандартизации, такие как NIST , что оправдывает использование децибелов для коэффициентов трансформации напряжений. [15] Несмотря на широкое использование, суффиксы (например, дБА или дБВ) не признаются МЭК или ИСО.

Определение

ISO 80000-3 описывает определения величин и единиц пространства и времени.

Стандарт IEC 60027-3:2002 определяет следующие величины. Децибел (дБ) — это одна десятая белла: 1 дБ = 0,1 Б. Бел (B) равен 12  ln(10) неперов : 1 B = 12 ln(10) Np . Непер — это изменение уровня корневой величины , когда корневая величина изменяется в e раз , то есть 1 Np = ln(e) = 1 , тем самым связывая все единицы как безразмерный натуральный логарифм корневые коэффициенты мощности, 1 дБ = 0,115 13… Np = 0,115 13… . Наконец, уровень количества — это логарифм отношения значения этого количества к эталонному значению того же вида количества.

Следовательно, бел представляет собой логарифм отношения между двумя величинами мощности 10:1 или логарифм отношения между двумя величинами корневой степени 10 :1. [16]

Два сигнала, уровни которых различаются на один децибел, имеют соотношение мощностей 10 1/10 , что примерно равно1,258 93 и отношение амплитуды (корневой мощности) 10 120 (1.122 02 ). [17] [18]

Бел редко используется либо без префикса, либо с префиксами единиц СИ , отличными от деци ; например, предпочтительно использовать сотые доли децибела, а не миллибелы . Таким образом, в пяти тысячных бел нормально будет записано 0,05 дБ, а не 5 мБ. [19]

Метод выражения отношения в виде уровня в децибелах зависит от того, является ли измеряемое свойство величиной мощности или величиной корневой степени ; Подробности см. в разделе «Мощность, корневая мощность и величины поля» .

Величины мощности

Применительно к измерениям величин мощности отношение может быть выражено в виде уровня в децибелах путем вычисления десятикратного логарифма по основанию 10 отношения измеренной величины к эталонному значению. Таким образом, отношение P (измеренная мощность) к P 0 (эталонная мощность) представляется как LP , это соотношение выражается в децибелах, [20] которое рассчитывается по формуле: [21]

Логарифм по основанию 10 отношения двух величин мощности представляет собой количество белов. Количество децибел в десять раз превышает количество белов (эквивалентно, децибел равен одной десятой белла). P и P 0 должны измерять один и тот же тип величины и иметь одни и те же единицы измерения перед расчетом соотношения. Если P = P 0 в приведенном выше уравнении, то LP = 0. Если P больше, чем P 0 , то LP положителен ; если P меньше P 0 , то LP отрицателен.

Перестановка приведенного выше уравнения дает следующую формулу для P через P 0 и LP :

Величины корневой мощности (поля)

Говоря об измерениях корневых степенных величин, обычно рассматривают соотношение квадратов F (измеренная) и F 0 (эталонная). Это связано с тем, что определения изначально были сформулированы так, чтобы дать одно и то же значение относительных отношений как для степенных, так и для корневых степенных величин. Таким образом, используется следующее определение:

Формулу можно переделать, чтобы получить

Аналогично, в электрических цепях рассеиваемая мощность обычно пропорциональна квадрату напряжения или тока , когда полное сопротивление постоянно. Если взять в качестве примера напряжение, это приводит к уравнению для уровня усиления мощности LG :

где V outсреднеквадратичное (rms) выходное напряжение, V in — среднеквадратичное входное напряжение. Аналогичная формула справедлива и для тока.

Термин «корневая мощность» введен стандартом ISO 80000-1:2009 вместо термина « количество поля» . Термин « количество полей» устарел в этом стандарте, и в этой статье используется корневая сила .

Связь между уровнями власти и корневой властью

Хотя величины мощности и корневой мощности — это разные величины, их соответствующие уровни исторически измеряются в одних и тех же единицах, обычно в децибелах. Коэффициент 2 вводится для обеспечения соответствия изменений соответствующих уровней в ограниченных условиях, например, когда среда является линейной и рассматривается одна и та же форма сигнала с изменениями амплитуды, или импеданс среды является линейным и не зависит ни от частоты, ни от времени. Это зависит от отношений

держа. [22] В нелинейной системе это соотношение не соблюдается по определению линейности. Однако даже в линейной системе , в которой величина мощности является произведением двух линейно связанных величин (например, напряжения и тока ), если импеданс зависит от частоты или времени, это соотношение в целом не выполняется, например, если энергетический спектр формы сигнала изменяется.

Для различий в уровнях требуемая связь ослабляется по сравнению с приведенной выше до пропорциональности (т. е. эталонные величины P 0 и F 0 не обязательно должны быть связаны) или, что эквивалентно,

должно соблюдаться, чтобы разница уровней мощности была равна разности корневых уровней мощности от мощности P 1 и F 1 до P 2 и F 2 . Примером может служить усилитель с единичным коэффициентом усиления по напряжению, независимым от нагрузки и частоты, возбуждающий нагрузку с частотно-зависимым импедансом: относительный коэффициент усиления по напряжению усилителя всегда равен 0 дБ, но коэффициент усиления по мощности зависит от изменения спектрального состава формы сигнала. усиливается. Частотно-зависимые импедансы можно анализировать путем рассмотрения спектральной плотности мощности величин и связанных с ними величин корневой мощности с помощью преобразования Фурье , что позволяет устранить частотную зависимость при анализе путем анализа системы на каждой частоте независимо.

Конверсии

Поскольку разности логарифмов, измеренные в этих единицах, часто представляют собой коэффициенты мощности и коэффициенты корневой мощности, значения для обоих показаны ниже. Бел традиционно используется как единица логарифмического отношения мощностей, а непер - для логарифмического отношения корневой мощности (амплитуда).

Примеры

Единица измерения дБВт часто используется для обозначения отношения, для которого эталонное значение равно 1 Вт, и аналогично дБм для эталонной точки 1 мВт .

(31,62 В/1 В) 2 ≈ 1 кВт/1 Вт , иллюстрируя следствие из приведенных выше определений, что LG имеет одно и то же значение, 30 дБ, независимо от того, получено ли оно из мощностей или из амплитуд, при условии, что в конкретных в рассматриваемой системе коэффициенты мощностей равны квадрату коэффициентов амплитуд.

Изменение коэффициента мощности в 10 раз соответствует изменению уровня на 10 дБ . Изменение коэффициента мощности в 2 или 1/2 раза соответствует изменению примерно на 3 дБ . Точнее, изменение составляет ±3,0103  дБ, но в технических текстах почти всегда это значение округляется до 3 дБ. Это предполагает увеличение напряжения в 2 ≈ раз. 1,4142 . Аналогичным образом, удвоение или уменьшение напряжения вдвое, соответствующее увеличению мощности в четыре или четыре раза, обычно описывается как 6 дБ, а не ±6,0206  дБ.

Если необходимо провести различие, количество децибел указывается с дополнительными значащими цифрами . 3000 дБ соответствует коэффициенту мощности 10 310 , или1,9953 , что примерно на 0,24% отличается от ровно 2, а коэффициент напряжения1,4125 , что на 0,12% отличается ровно от 2 . Аналогично, увеличение на 6000 дБ соответствует коэффициенту мощности 10 610 3,9811 , что примерно на 0,5% отличается от 4.

Характеристики

Децибел полезен для представления больших отношений и для упрощения представления мультипликативных эффектов, таких как затухание от нескольких источников в цепочке сигналов. Его применение в системах с аддитивными эффектами менее интуитивно понятно, например, при комбинированном уровне звукового давления двух работающих вместе машин. Также необходима осторожность с децибелами непосредственно в дробях и с единицами мультипликативных операций.

Отчетность о больших коэффициентах

Логарифмическая шкала децибел означает, что очень широкий диапазон отношений может быть представлен удобным числом, аналогично научной записи . Это позволяет четко визуализировать огромные изменения некоторого количества. См. график Боде и полулогарифмический график . Например, уровень звукового давления в 120 дБ может быть более явным, чем «в триллион раз более интенсивным, чем порог слышимости». [ нужна цитата ]

Представление операций умножения

Значения уровней в децибелах можно складывать вместо умножения основных значений мощности. Это означает, что общий коэффициент усиления многокомпонентной системы, такой как серия каскадов усилителя , может быть рассчитан путем суммирования коэффициентов усиления в децибелах отдельных компонентов. а не умножать коэффициенты усиления; то есть журнал( A × B × C ) = журнал ( A ) + журнал ( B ) + журнал ( C ). На практике это означает, что, вооружившись лишь знанием того, что 1 дБ — это прирост мощности примерно 26%, 3 дБ — это примерно 2-кратный прирост мощности, а 10 дБ — 10-кратный прирост мощности, можно определить коэффициент мощности система с усилением в дБ с помощью простого сложения и умножения. Например:

Однако, по мнению критиков, децибел создает путаницу, затуманивает рассуждения, больше связан с эпохой логарифмических линеек, чем с современной цифровой обработкой, а также является громоздким и трудным для интерпретации. [23] [24] Величины в децибелах не обязательно являются аддитивными , [25] [26] таким образом, они «имеют неприемлемую форму для использования в анализе размерностей ». [27] Таким образом, устройства требуют особой осторожности при работе с децибелами. Возьмем, к примеру, отношение плотности несущей к шуму C / N 0 (в герцах), включающее мощность несущей C (в ваттах) и спектральную плотность мощности шума N 0 (в Вт/Гц). Выраженное в децибелах это соотношение будет представлять собой вычитание ( C / N 0 ) дБ = C дБN 0 дБ . Однако единицы линейной шкалы по-прежнему упрощают подразумеваемую дробь, так что результаты будут выражаться в дБГц.

Представление операций сложения

По мнению Митшке, [28] «Преимущество использования логарифмической меры состоит в том, что в цепи передачи имеется множество объединенных элементов, и каждый из них имеет свое собственное усиление или затухание. Для получения суммы гораздо удобнее складывать значения в децибелах. чем умножение отдельных факторов». Однако по той же причине, по которой люди преуспевают в аддитивных операциях по сравнению с умножением, децибелы неудобны в аддитивных операциях: [29]

если две машины по отдельности производят уровень звукового давления , скажем, 90 дБ в определенной точке, то при совместной работе следует ожидать увеличения совокупного уровня звукового давления до 93 дБ, но уж точно не до 180 дБ!; Предположим, что шум машины измерен (включая вклад фонового шума) и оказался равным 87 дБА, но когда машина выключена, только фоновый шум измеряется как 83 дБА. [...] шум машины [уровень (отдельный)] можно получить путем «вычитания» фонового шума в 83 дБА из совокупного уровня в 87 дБА; т.е. 84,8 дБА.; Чтобы найти репрезентативное значение уровня звука в помещении, проводится ряд измерений в разных местах помещения и рассчитывается среднее значение. [...] Сравните логарифмическое и среднее арифметическое [...] 70 дБ и 90 дБ: среднее логарифмическое = 87 дБ; среднее арифметическое = 80 дБ.

Сложение в логарифмическом масштабе называется логарифмическим сложением и может быть определено путем преобразования экспоненты в линейную шкалу, сложения ее и последующего логарифмирования для возврата. Например, где операции над децибелами — это логарифмическое сложение/вычитание и логарифмическое умножение/деление, а операции в линейном масштабе — обычные операции:

Среднее логарифмическое получается из логарифмической суммы путем вычитания , поскольку логарифмическое деление представляет собой линейное вычитание.

Фракции

Константы затухания в таких темах, как оптоволоконная связь и потери на пути распространения радиосигнала , часто выражаются как дробь или отношение к расстоянию передачи. В этом случае дБ/м представляет собой децибел на метр, а дБ/ми представляет собой децибел на милю, например. Этими величинами необходимо манипулировать, соблюдая правила размерного анализа , например, 100-метровая трасса с оптоволокном 3,5 дБ/км дает потери 0,35 дБ = 3,5 дБ/км × 0,1 км.

Использование

Восприятие

Человеческое восприятие интенсивности звука и света более близко приближается к логарифму интенсивности, а не к линейной зависимости (см. Закон Вебера-Фехнера ), что делает шкалу дБ полезной мерой. [30] [31] [32 ] [33] [34] [35]

Акустика

Примеры уровней звука в децибелах от различных источников звука и видов деятельности, взятые с экрана «Насколько громко — слишком громко» приложения NIOSH Sound Level Meter.

Децибел обычно используется в акустике как единица уровня звуковой мощности или уровня звукового давления . Эталонное давление звука в воздухе установлено на типичном пороге восприятия среднего человека, и существуют общие сравнения, используемые для иллюстрации различных уровней звукового давления . Поскольку звуковое давление является основной величиной, используется соответствующий вариант определения единицы измерения:

где prmsсреднеквадратическое значение измеренного звукового давления, а p ref — стандартное эталонное звуковое давление, равное 20 микропаскалям в воздухе или 1 микропаскалю в воде. [36]

Использование децибела в подводной акустике приводит к путанице, отчасти из-за разницы в эталонных значениях. [37]

Интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления. Поэтому уровень интенсивности звука также можно определить как:

Человеческое ухо имеет широкий динамический диапазон восприятия звука. Отношение интенсивности звука, вызывающего необратимый ущерб при кратковременном воздействии, к интенсивности самого тихого звука, который может услышать ухо, равно или превышает 1 триллион (10 12 ). [38] Такие большие диапазоны измерений удобно выражать в логарифмической шкале : логарифм по основанию 10 от 10 12 равен 12, что выражается как уровень интенсивности звука 120 дБ относительно 1 пВт/м 2 . Эталонные значения I и p в воздухе были выбраны таким образом, чтобы они также соответствовали уровню звукового давления 120 дБ относительно 20  мкПа .

Поскольку человеческое ухо не одинаково чувствительно ко всем звуковым частотам, спектр акустической мощности модифицируется путем частотного взвешивания ( А-взвешивание является наиболее распространенным стандартом), чтобы получить взвешенную акустическую мощность перед преобразованием в уровень звука или уровень шума в децибелах. [39]

Телефония

Децибел используется в телефонии и аудио . Подобно использованию в акустике, часто используется частотно-взвешенная мощность. Для измерений звукового шума в электрических цепях взвешивания называются псофометрическими взвешиваниями . [40]

Электроника

В электронике децибел часто используется для выражения отношений мощности или амплитуды (как и для усиления ), а не арифметических отношений или процентов . Одним из преимуществ является то, что общий коэффициент усиления в децибелах ряда компонентов (таких как усилители и аттенюаторы ) можно рассчитать просто путем суммирования коэффициентов усиления в децибелах отдельных компонентов. Аналогично, в телекоммуникациях децибелы обозначают усиление или потерю сигнала от передатчика к приемнику через некоторую среду ( свободное пространство , волновод , коаксиальный кабель , оптоволокно и т. д.) с использованием бюджета канала .

Единицу децибела также можно комбинировать с эталонным уровнем, часто обозначаемым суффиксом, для создания абсолютной единицы электрической мощности. Например, его можно объединить с «м» для «милливатта», чтобы получить « дБм ». Уровень мощности 0 дБм соответствует одному милливатту, а 1 дБм — на один децибел больше (около 1,259 мВт).

В профессиональных аудиоспецификациях популярной единицей измерения является дБу . Это относительно среднеквадратического напряжения, которое обеспечивает мощность 1 мВт (0 дБм) на резисторе сопротивлением 600 Ом, или 1 мВт × 600 Ом ≈ 0,775 В RMS . При использовании в цепи сопротивлением 600 Ом (исторически это стандартный эталонный импеданс в телефонных цепях) дБу и дБм идентичны.

Оптика

В оптической линии связи , если известное количество оптической мощности в дБм (относительно 1 мВт) передается в волокно , а потери в дБ (децибелах) каждого компонента (например, разъемов, сращиваний и длин оптоволокна) известны, общие потери в линии связи можно быстро рассчитать путем сложения и вычитания величин в децибелах. [41]

В спектрометрии и оптике блокирующая единица , используемая для измерения оптической плотности , эквивалентна -1 Б.

Видео и цифровая обработка изображений

В случае с датчиками видео и цифрового изображения децибелы обычно представляют собой отношения видеонапряжений или оцифрованных интенсивностей света с использованием 20-логарифмического соотношения, даже если отображаемая интенсивность (оптическая мощность) прямо пропорциональна напряжению, генерируемому датчиком, а не его квадрат, как в ПЗС-матрице , где напряжение отклика линейно по интенсивности. [42] Таким образом, соотношение сигнал/шум камеры или динамический диапазон , указанный как 40 дБ, представляет собой соотношение 100:1 между интенсивностью оптического сигнала и оптически эквивалентной интенсивностью темнового шума, а не соотношение интенсивности (мощности) 10 000:1. как можно предположить, 40 дБ. [43] Иногда определение 20-логарифмического отношения применяется непосредственно к количеству электронов или фотонов, которые пропорциональны амплитуде сигнала датчика, без необходимости учитывать, является ли зависимость напряжения от интенсивности линейной. [44]

Однако, как упоминалось выше, в физической оптике, включая волоконную оптику, преобладает правило 10-логарифмовой интенсивности, поэтому терминология может стать нечеткой между соглашениями цифровой фотографической технологии и физикой. Чаще всего величины, называемые «динамическим диапазоном» или «отношением сигнал/шум» (камеры), указываются в 20 логарифмических дБ, но в связанных контекстах (например, затухание, усиление, отношение сигнал/шум усилителя или коэффициент подавления) этот термин должен интерпретировать с осторожностью, поскольку путаница двух единиц может привести к очень большим недопониманиям значения.

Фотографы обычно используют альтернативную логарифмическую единицу по основанию 2, стоп , для описания коэффициентов интенсивности света или динамического диапазона.

Суффиксы и эталонные значения

К базовой единице измерения дБ обычно добавляются суффиксы, чтобы указать опорное значение, по которому рассчитывается соотношение. Например, дБм указывает на измерение мощности относительно 1 милливатт.

В тех случаях, когда указана единица измерения, значение в децибелах называется «абсолютным». Если единица эталонного значения явно не указана, как, например, в случае усиления усилителя в дБ, то значение в децибелах считается относительным.

Такая форма присоединения суффиксов к дБ широко распространена на практике, хотя и противоречит правилам, обнародованным органами по стандартизации (ISO и IEC), [15] учитывая «неприемлемость присоединения информации к единицам» [a] и «неприемлемость смешивания информации». с единицами» [б] . Стандарт IEC 60027-3 рекомендует следующий формат: [14] L x (re x ref ) или как L x / x ref , где x — символ величины, а x ref — значение эталонной величины, например, L E  (относительно 1 мкВ/м) = 20 дБ или L E /(1 мкВ/м) = 20 дБ для напряженности электрического поля E относительно эталонного значения 1 мкВ/м. Если результат измерения 20 дБ представлен отдельно, его можно указать с помощью информации в круглых скобках, которая в этом случае является частью окружающего текста, а не частью единицы измерения: 20 дБ (при: 1 мкВ/м) или 20 дБ ( 1 мкВ/м).

За пределами документов, соответствующих единицам СИ, такая практика очень распространена, о чем свидетельствуют следующие примеры. Не существует общего правила, существуют различные практики, специфичные для конкретной дисциплины. Иногда суффикс представляет собой символ единицы измерения («Вт», «К», «м»), иногда это транслитерация символа единицы измерения («мкВ» вместо «мкВ» для микровольт), иногда это аббревиатура названия единицы измерения. («см» для квадратного метра, «м» для милливатт), в других случаях это мнемоника типа вычисляемой величины («i» для усиления антенны по отношению к изотропной антенне, «λ» для чего-либо, нормализованного по длина волны ЭМ) или иным образом общий атрибут или идентификатор характера величины («А» для уровня звукового давления , взвешенного по шкале А ). Суффикс часто соединяется с дефисом , как в «дБ‑Гц», или с пробелом, как в «дБ HL», или заключается в круглые скобки, как в «дБ(см)», или без промежуточного символа, как в «дБм» (что не соответствует международным стандартам).

Список суффиксов

Напряжение

Поскольку децибел определяется по мощности, а не по амплитуде, преобразование коэффициентов напряжения в децибелы должно возводить амплитуду в квадрат или использовать коэффициент 20 вместо 10, как обсуждалось выше.

Схема, показывающая взаимосвязь между dBu ( источник напряжения ) и dBm (мощность, рассеиваемая в виде тепла резистором 600 Ом ).
дБВ
dB(V RMS ) – напряжение относительно 1 вольта, независимо от импеданса. [3] Используется для измерения чувствительности микрофона, а также для определения потребительского линейного уровня –10 дБВ , чтобы снизить производственные затраты по сравнению с оборудованием, использующим линейный сигнал +4 дБн . [45]
дБу или дБв
Относительное среднеквадратичное напряжение (т. е. напряжение, которое рассеивает 1 мВт на нагрузке 600 Ом). Таким образом , среднеквадратичное напряжение 1 В соответствует [3] . Первоначально дБв было изменено на дБу, чтобы избежать путаницы с дБВ. [46] V — это вольт , а u — единица объема, используемая в измерителе уровня громкости . [47]
dBu можно использовать как меру напряжения, независимо от импеданса, но он получается из нагрузки 600 Ом, рассеивающей 0 дБм (1 мВт). Опорное напряжение получается в результате вычислений, где – сопротивление, а – мощность.
В профессиональном аудио оборудование может быть откалибровано для отображения «0» на измерителях громкости через некоторое время после подачи сигнала с амплитудой +4 дБн . Бытовое оборудование обычно использует более низкий «номинальный» уровень сигнала –10 дБВ . [48] ​​Поэтому многие устройства поддерживают работу на двух напряжениях (с разными настройками усиления или «подстройки») по соображениям совместимости. Переключатель или регулировка, охватывающая как минимум диапазон от +4 дБ до –10 дБВ , обычно встречается в профессиональном оборудовании.
дБм0с
Определено Рекомендацией МСЭ-R V.574.; дБмВ: дБ(мВ RMS ) – напряжение относительно 1 милливольта на сопротивлении 75 Ом. [49] Широко используется в сетях кабельного телевидения , где номинальная мощность одного ТВ-сигнала на приемных терминалах составляет около 0 дБмВ. В кабельном телевидении используется коаксиальный кабель сопротивлением 75 Ом, поэтому 0 дБмВ соответствует -78,75 дБВт (-48,75 дБм) или примерно 13 нВт.
дБмкВ или дБмкВ
дБ(мкВ RMS ) – напряжение относительно 1 микровольта. Широко используется в спецификациях телевизионных и антенных усилителей. 60 дБмкВ = 0 дБмВ.

Акустика

Вероятно, наиболее распространенное использование «децибел» для обозначения уровня звука — это dB SPL, уровень звукового давления , отнесенный к номинальному порогу человеческого слуха: [50] Для измерения давления (корневой величины) используется коэффициент 20, а для измерения мощности (например, дБ SIL и дБ SWL) используется коэффициент 10.

дБ УЗД
dB SPL ( уровень звукового давления ) — для звука в воздухе и других газах, относительно 20 микропаскалей (мкПа), или2 × 10 −5  Па — примерно самый тихий звук, который может услышать человек. Для звука в воде и других жидкостях используется эталонное давление 1 мкПа. [51]
Среднеквадратичное звуковое давление в один паскаль соответствует уровню звукового давления 94 дБ.
дБ SIL
уровень интенсивности звука в дБ – относительно 10 −12  Вт/м 2 , что примерно соответствует порогу слышимости человека в воздухе.
дБ SWL
уровень звуковой мощности дБ – относительно 10-12 Вт  .
дБА, дББ и дБК
Эти символы часто используются для обозначения использования различных весовых фильтров , используемых для аппроксимации реакции человеческого уха на звук, хотя измерение по-прежнему производится в дБ (SPL). Эти измерения обычно относятся к шуму и его влиянию на людей и других животных, и они широко используются в промышленности при обсуждении вопросов контроля шума, правил и экологических стандартов. Другие варианты, которые можно увидеть, — это dB A или dB(A) . Согласно стандартам Международного электротехнического комитета ( IEC 61672-2013 ) [52] и Американского национального института стандартов, ANSI S1.4, [53] предпочтительно использовать запись L A  = x дБ. Тем не менее, единицы измерения дБА и дБ(А) по-прежнему широко используются в качестве сокращения для измерений, взвешенных по шкале А. Сравните dBc , используемый в телекоммуникациях.
дБ ПС
Уровень слуха в дБ используется в аудиограммах как мера потери слуха. Опорный уровень меняется в зависимости от частоты в соответствии с минимальной кривой слышимости , определенной в ANSI и других стандартах, так что результирующая аудиограмма показывает отклонение от того, что считается «нормальным» слухом. [ нужна цитата ]
дБ Q
иногда используется для обозначения взвешенного уровня шума, обычно с использованием взвешивания шума ITU-R 468 .
дБпп
относительно пикового звукового давления. [54]
дБГ
G-взвешенный спектр [55]

Аудио электроника

См. также дБВ и дБу выше.

дБм
дБ(мВт) – мощность относительно 1  милливатт . В аудио и телефонии дБм обычно измеряется относительно импеданса 600 Ом [56] , что соответствует уровню напряжения 0,775 вольт или 775 милливольт.
дБм0
Мощность в дБм (описанная выше), измеренная в точке нулевого уровня передачи .
дБФС
дБ( полная шкала ) – амплитуда сигнала по сравнению с максимальной, которую может обработать устройство до того, как произойдет ограничение . Полномасштабный может быть определен как уровень мощности полномасштабной синусоиды или, альтернативно, полномасштабной прямоугольной волны . Сигнал, измеренный по отношению к полномасштабному синусоидальному сигналу, кажется на 3 дБ слабее по отношению к полномасштабному прямоугольному сигналу, таким образом: 0 дБFS (полномасштабный синусоидальный сигнал) = −3 дБFS (полномасштабный прямоугольный сигнал).
дБВУ
единица громкости дБ [57]
дБТП
дБ(истинный пик) – пиковая амплитуда сигнала по сравнению с максимальной, которую может обработать устройство до того, как произойдет ограничение. [58] В цифровых системах 0 dBTP будет соответствовать наивысшему уровню (числу), который процессор способен представить. Измеренные значения всегда отрицательны или равны нулю, поскольку они меньше или равны полной шкале.

Радар

дБЗ
дБ(Z) – децибел относительно Z = 1 мм 6 ⋅м −3 : [59] энергия отражения (метеорологический радар), связанная с количеством передаваемой мощности, возвращаемой в приемник радара. Значения выше 20 dBZ обычно указывают на выпадение осадков. [60]
дБсм
дБ(м 2 ) – децибел относительно одного квадратного метра: мера радиолокационного сечения (ЭПР) цели. Мощность, отражаемая целью, пропорциональна ее ЭПР. «Незаметные» самолеты и насекомые имеют отрицательную ЭПР, измеряемую в дБсм, большие плоские пластины или нескрытные самолеты имеют положительные значения. [61]

Радиомощность, энергия и напряженность поля

дБн
относительно несущей — в телекоммуникациях это указывает на относительные уровни шума или мощности боковой полосы по сравнению с мощностью несущей. Сравните дБК, используемый в акустике.
дБпп
относительно максимального значения пиковой мощности.
дБДж
энергия относительно 1  джоуля . 1 джоуль = 1 ватт-секунда = 1 ватт на герц, поэтому спектральную плотность мощности можно выразить в дБДж.
дБм
дБ(мВт) – мощность относительно 1  милливатт . В радиосвязи дБм обычно относят к нагрузке 50 Ом, при этом результирующее напряжение составляет 0,224 В. [62]
дБмкВ/м, дБмкВ/м или дБмк
[63] дБ(мкВ/м) – напряженность электрического поля относительно 1  микровольта на метр . Единица часто используется для указания мощности сигнала телевизионной передачи на приемном пункте (сигнал, измеренный на выходе антенны , выражается в дБмкВ).
дБф
дБ(фВт) – мощность относительно 1  фемтоватта .
дБВт
дБ(Вт) – мощность относительно 1  Вт .
дБк
дБ(кВт) – мощность относительно 1  киловатта .
дБе
дБ электрический.
дБо
дБ оптический. Изменение оптической мощности на 1 дБ может привести к изменению мощности электрического сигнала до 2 дБ в системе, ограниченной тепловым шумом. [64]

Измерения антенны

дБи
дБ(изотропный) — коэффициент усиления антенны по сравнению с коэффициентом усиления теоретической изотропной антенны , которая равномерно распределяет энергию во всех направлениях. Если не указано иное, предполагается линейная поляризация ЭМ поля.
дБд
дБ(диполь) – усиление антенны по сравнению с усилением полуволновой дипольной антенны . 0 дБд = 2,15 дБи
дБиК
дБ(изотропная круговая) – усиление антенны по сравнению с усилением теоретической изотропной антенны с круговой поляризацией . Не существует фиксированного правила преобразования между dBiC и dBi, поскольку это зависит от приемной антенны и поляризации поля.
дБк
дБ(четвертьволновая волна) – усиление антенны по сравнению с усилением четвертьволновой штыря. Используется редко, за исключением некоторых маркетинговых материалов. 0 дБк = −0,85 дБи
дБсм
дБ(м 2 ) – децибел относительно одного квадратного метра: мера эффективной площади антенны . [65]
дБм -1
дБ(м -1 ) – децибел относительно обратной величины метра: мера коэффициента антенны .

Другие измерения

дБ‑Гц
дБ(Гц) – полоса пропускания относительно одного герца. Например, 20 дБ-Гц соответствует полосе пропускания 100 Гц. Обычно используется при расчете бюджета канала . Также используется для определения отношения плотности несущей к шуму (не путать с отношением несущей к шуму в дБ).
дБов или дБО
дБ(перегрузка) – амплитуда сигнала (обычно аудио) по сравнению с максимальным значением, которое может обработать устройство до того, как произойдет ограничение . Аналогично dBFS, но также применимо и к аналоговым системам. Согласно Рек. МСЭ-Т. G.100.1 уровень цифровой системы в дБov определяется как:
,
с максимальной мощностью сигнала , для прямоугольного сигнала с максимальной амплитудой . Таким образом, уровень тона с цифровой амплитудой (пиковым значением) равен . [66]
дБр
дБ(относительный) – просто относительное отличие от чего-то другого, которое становится очевидным в контексте. Например, разница реакции фильтра на номинальные уровни.
дБрн
дБ выше эталонного шума . См. также дБрнК.
дБрнК
dBrnC представляет собой измерение уровня звука, обычно в телефонной цепи, относительно опорного уровня -90 дБм, при этом измерение этого уровня взвешивается по частоте с помощью стандартного взвешивающего фильтра C-сообщений. Фильтр взвешивания C-сообщений в основном использовался в Северной Америке. Псофометрический фильтр используется для этой цели на международных трассах. См. раздел «Псофометрическое взвешивание» , чтобы увидеть сравнение кривых частотных характеристик для фильтров взвешивания C-сообщений и псофометрического взвешивания. [67]
дБК
дБ(К)  – децибелы относительно 1  К ; используется для выражения шумовой температуры . [68]
дБ/К
дБ(К -1 ) – децибелы относительно 1 К -1 . [69]  — не децибелы на кельвин: используется для коэффициента G/T , показателя качества , используемого в спутниковой связи и связывающего коэффициент усиления антенны G с эквивалентной шумовой температурой системы приемника T. [70] [71]

Список суффиксов в алфавитном порядке

Непунктуированные суффиксы

дБА
см. дБ(А) .
дБА
см. настройку dBrn .
дББ
см. дБ(Б) .
дБн
относительно несущей — в телекоммуникациях это указывает на относительные уровни шума или мощности боковой полосы по сравнению с мощностью несущей.
дБН
см. дБ(С) .
дБД
см. дБ(Д) .
дБд
дБ(диполь) – прямое усиление антенны по сравнению с полуволновой дипольной антенной . 0 дБд = 2,15 дБи
дБе
дБ электрический.
дБф
дБ(фВт) – мощность относительно 1 фемтоватта .
дБФС
дБ( полная шкала ) – амплитуда сигнала по сравнению с максимальной, которую может обработать устройство до того, как произойдет ограничение . Полномасштабный может быть определен как уровень мощности полномасштабной синусоиды или, альтернативно, полномасштабной прямоугольной волны . Сигнал, измеренный по отношению к полномасштабному синусоидальному сигналу, кажется на 3 дБ слабее по отношению к полномасштабному прямоугольному сигналу, таким образом: 0 дБFS (полномасштабный синусоидальный сигнал) = −3 дБFS (полномасштабный прямоугольный сигнал).
дБГ
G-взвешенный спектр
дБи
дБ(изотропный) — прямое усиление антенны по сравнению с гипотетической изотропной антенной , которая равномерно распределяет энергию во всех направлениях. Если не указано иное, предполагается линейная поляризация ЭМ поля.
дБиК
дБ(изотропная круговая) – прямое усиление антенны по сравнению с изотропной антенной с круговой поляризацией . Не существует фиксированного правила преобразования между dBiC и dBi, поскольку это зависит от приемной антенны и поляризации поля.
дБДж
энергия относительно 1 джоуля . 1 джоуль = 1 ватт-секунда = 1 ватт на герц, поэтому спектральную плотность мощности можно выразить в дБДж.
дБк
дБ(кВт) – мощность относительно 1 киловатта .
дБК
дБ(К) – децибелы относительно кельвина : используется для выражения шумовой температуры .
дБм
дБ(мВт) – мощность относительно 1 милливатт .
дБм0
Мощность в дБм, измеренная в точке нулевого уровня передачи.
дБм0с
Определено Рекомендацией МСЭ-R V.574.
дБмВ
дБ(мВ RMS ) – напряжение относительно 1 милливольта на сопротивлении 75 Ом.
дБо
дБ оптический. Изменение оптической мощности на 1 дБ может привести к изменению мощности электрического сигнала до 2 дБ в системе, ограниченной тепловым шумом.
дБО
см. дБов
дБов или дБО
дБ(перегрузка) – амплитуда сигнала (обычно аудио) по сравнению с максимальным значением, которое может обработать устройство до того, как произойдет ограничение .
дБпп
относительно пикового звукового давления.
дБпп
относительно максимального значения пиковой мощности.
дБк
дБ(четвертьволновая волна) – прямое усиление антенны по сравнению с четвертьволновой штыревой антенной. Используется редко, за исключением некоторых маркетинговых материалов. 0 дБк = −0,85 дБи
дБр
дБ(относительный) – просто относительное отличие от чего-то другого, которое становится очевидным в контексте. Например, разница реакции фильтра на номинальные уровни.
дБрн
дБ выше эталонного шума . См. также дБрнК.
дБрнК
dBrnC представляет собой измерение уровня звука, обычно в телефонной цепи, относительно уровня шума в цепи , при этом измерение этого уровня взвешивается по частоте с помощью стандартного взвешивающего фильтра C-сообщений. Фильтр взвешивания C-сообщений в основном использовался в Северной Америке.
дБсм
дБ(м 2 ) – децибел относительно одного квадратного метра.
дБТП
дБ(истинный пик) – пиковая амплитуда сигнала по сравнению с максимальной, которую может обработать устройство до того, как произойдет ограничение.
дБу или дБв
Среднеквадратичное напряжение относительно .
дБу0с
Определено Рекомендацией МСЭ-R V.574.
дБнВ
см. дБмкВ
дБнВ/м
см. дБмкВ/м
дБВ
см. дБу
дБВ
dB(V RMS ) – напряжение относительно 1 вольта, независимо от импеданса.
дБВУ
единица громкости дБ
дБВт
дБ(Вт) – мощность относительно 1 Вт .
дБВт·м -2 ·Гц -1
спектральная плотность относительно 1 Вт·м -2 ·Гц -1 [72]
дБЗ
дБ(Z) – децибел относительно Z = 1 мм 6 ⋅м −3
дБмк
см. дБмкВ/м
дБмкВ или дБмкВ
дБ(мкВ RMS ) – напряжение относительно 1 микровольта.
дБмкВ/м, дБмкВ/м или дБмк
дБ(мкВ/м) – напряженность электрического поля относительно 1 микровольта на метр .

Суффиксы, которым предшествует пробел

дБ ПС
Уровень слуха в дБ используется в аудиограммах как мера потери слуха.
дБ Q
иногда используется для обозначения взвешенного уровня шума
дБ SIL
уровень интенсивности звука дБ – относительно 10 −12  Вт/м 2
дБ УЗД
dB SPL ( уровень звукового давления ) — для звука в воздухе и других газах относительно 20 мкПа в воздухе или 1 мкПа в воде.
дБ SWL
уровень звуковой мощности дБ – относительно 10-12 Вт  .

Суффиксы в скобках

дБ(A) , дБ(B) , дБ(C) , дБ(D) , дБ(G) и дБ(Z)
Эти символы часто используются для обозначения использования различных весовых фильтров , используемых для аппроксимации реакции человеческого уха на звук, хотя измерение по-прежнему производится в дБ (SPL). Эти измерения обычно относятся к шуму и его влиянию на людей и других животных, и они широко используются в промышленности при обсуждении вопросов контроля шума, правил и экологических стандартов. Другие вариации, которые можно увидеть, — это дБ А или дБА .

Другие суффиксы

дБ-Гц
дБ(Гц) – полоса пропускания относительно одного герца.
дБ/К
дБ(K -1 ) – децибелы относительно обратной величины кельвина
дБм -1
дБ(м -1 ) – децибел относительно обратной величины метра: мера коэффициента антенны .
мБм
мБ(мВт) – мощность относительно 1 милливатт , в миллибелах (одна сотая децибела). 100 мБм = 1 дБм. Этот модуль находится в драйверах Wi-Fi ядра Linux [73] и разделах нормативного домена. [74]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ «Когда указывается значение величины, неправильно присоединять к единице буквы или другие символы, чтобы предоставить информацию о величине или условиях ее измерения. Вместо этого к величине следует прикреплять буквы или другие символы. ." [15] : 16 
  2. ^ «Когда кто-то дает значение количества, любая информация, касающаяся количества или условий его измерения, должна быть представлена ​​таким образом, чтобы не быть связана с единицей измерения. Это означает, что количества должны быть определены так, чтобы их можно было выразить исключительно в допустимых единицах...» [15] : 17 

Рекомендации

  1. ^ Марк, Джеймс Э. (2007). Справочник по физическим свойствам полимеров . Спрингер. п. 1025. Бибкод : 2007пп.книга.....М. […] децибел представляет собой уменьшение мощности в 1,258 раза […]
  2. ^ Йост, Уильям (1985). Основы слуха: Введение (второе изд.). Холт, Райнхарт и Уинстон. п. 206. ИСБН 978-0-12-772690-8. […] степень давления 1,122 равна + 1,0 дБ […]
  3. ^ abc Utilities: калькулятор VRMS/дБм/дБу/дБВ, Analog Devices , получено 16 сентября 2016 г.
  4. ^ Томпсон и Тейлор, 2008, Руководство по использованию международной системы единиц (СИ), Специальная публикация NIST SP811. Архивировано 3 июня 2016 г. в Wayback Machine .
  5. ^ Стандарт IEEE 100: словарь стандартов и терминов IEEE (7-е изд.). Нью-Йорк: Институт электротехники и электроники. 2000. с. 288. ИСБН 978-0-7381-2601-2.
  6. ^ Джонсон, Кеннет Саймондс (1944). Схемы передачи телефонной связи: Методы анализа и проектирования . Нью-Йорк: Д. Ван Ностранд Ко. с. 10.
  7. ^ Дэвис, Дон; Дэвис, Кэролайн (1997). Инженерия звуковых систем (2-е изд.). Фокальная пресса . п. 35. ISBN 978-0-240-80305-0.
  8. ^ Хартли, RVL (декабрь 1928 г.). «ТУ» становится «Децибелом»». Отчет лабораторий Белла . АТ&Т. 7 (4): 137–139.
  9. ^ Мартин, WH (январь 1929 г.). «DeciBel — новое название передающего устройства». Технический журнал Bell System . 8 (1).
  10. ^ 100 лет телефонной коммутации , с. 276, в Google Книгах , Роберт Дж. Шапюи, Амос Э. Джоэл, 2003 г.
  11. ^ Харрисон, Уильям Х. (1931). «Стандарты передачи речи». Ежегодник стандартов . Национальное бюро стандартов, правительство США. Типография. 119 .
  12. ^ Хортон, JW (1954). «Удивительный децибел». Электротехника . 73 (6): 550–555. дои : 10.1109/EE.1954.6438830. S2CID  51654766.
  13. ^ «Протокол собрания» (PDF) . Консультативный комитет по подразделениям. Раздел 3. Архивировано (PDF) из оригинала 6 октября 2014 г.
  14. ^ ab «Буквенные символы, используемые в электротехнике». Международная электротехническая комиссия. 19 июля 2002 г. Часть 3: Логарифмические и родственные величины и их единицы. МЭК 60027-3, Ред. 3.0.
  15. ^ abcd Томпсон, А. и Тейлор, Б.Н., раздел 8.7, «Логарифмические величины и единицы: уровень, непер, бел», Руководство по использованию Международной системы единиц (СИ), издание 2008 г. , Специальная публикация NIST 811, 2-е издание ( ноябрь 2008 г.), SP811 PDF
  16. ^ «Буквенные символы, используемые в электротехнике» . Международный стандарт CEI-IEC 27-3 . Международная электротехническая комиссия. Часть 3: Логарифмические величины и единицы.
  17. ^ Марк, Джеймс Э. (2007). Справочник по физическим свойствам полимеров . Спрингер. п. 1025. Бибкод : 2007пп.книга.....М. […] децибел представляет собой уменьшение мощности в 1,258 раза […]
  18. ^ Йост, Уильям (1985). Основы слуха: Введение (второе изд.). Холт, Райнхарт и Уинстон. п. 206. ИСБН 978-0-12-772690-8. […] степень давления 1,122 равна + 1,0 дБ […]
  19. ^ Федор Митшке, Волоконная оптика: физика и технологии , Springer, 2010 ISBN 3642037038
  20. ^ Позар, Дэвид М. (2005). Микроволновая техника (3-е изд.). Уайли. п. 63. ИСБН 978-0-471-44878-5.
  21. ^ МЭК 60027-3:2002.
  22. ^ И. М. Миллс; Б. Н. Тейлор; AJ Thor (2001), «Определения единиц радиан, непер, бел и децибел», Metrologia , 38 (4): 353, Bibcode : 2001Metro..38..353M, doi : 10.1088/0026-1394/38/4 /8, S2CID  250827251
  23. ^ Р. Хиклинг (1999), Контроль шума и единицы СИ, J Acoust Soc Am 106, 3048
  24. ^ Хиклинг, Р. (2006). Децибелы и октавы, кому они нужны? Журнал звука и вибрации, 291 (3-5), 1202-1207.
  25. ^ Николас П. Черемисинофф (1996) Контроль шума в промышленности: Практическое руководство, Elsevier, 203 стр., стр. 7
  26. ^ Эндрю Кленнел Палмер (2008), Размерный анализ и интеллектуальные эксперименты, World Scientific, 154 стр., стр.13
  27. ^ Дж. К. Гиббингс, Анализ размерностей , стр. 37, Springer, 2011 ISBN 1849963177
  28. ^ Волоконная оптика . Спрингер. 2010.
  29. ^ Р. Дж. Питерс, Акустика и контроль шума , Routledge, 12 ноября 2013 г., 400 страниц, стр. 13
  30. ^ Ощущение и восприятие , с. 268, в Google Книгах.
  31. ^ Введение в понятную физику, Том 2 , с. SA19-PA9 в Google Книгах.
  32. ^ Визуальное восприятие: физиология, психология и экология , с. 356, в Google Книгах.
  33. ^ Психология упражнений , с. 407, в Google Книгах.
  34. ^ Основы восприятия , с. 83, в Google Книгах.
  35. ^ Подгонка задачи под человека , с. 304, в Google Книгах.
  36. ^ ИСО 1683:2015.
  37. ^ CS Clay (1999), Подводная передача звука и единицы SI, J Acoust Soc Am 106, 3047
  38. ^ «Громкий шум может вызвать потерю слуха» . cdc.gov . Центры по контролю и профилактике заболеваний. 7 октября 2019 года . Проверено 30 июля 2020 г.
  39. ^ Ричард Л. Сен-Пьер-младший и Дэниел Дж. Магуайр (июль 2004 г.), Влияние измерений уровня звукового давления с взвешиванием A во время оценки шумового воздействия (PDF) , заархивировано (PDF) из оригинала 22 декабря. 2015 , дата обращения 13 сентября 2011 г.
  40. ^ Рив, Уильям Д. (1992). Справочник по сигнализации и передаче абонентского шлейфа - аналоговый (1-е изд.). IEEE Пресс. ISBN 0-87942-274-2.
  41. ^ Хомыч, Боб (2000). Руководство для установщика оптоволокна. МакГроу-Хилл Профессионал. стр. 123–126. ISBN 978-0-07-135604-6.
  42. ^ Стивен Дж. Сангвин и Робин Э.Н. Хорн (1998). Руководство по обработке цветных изображений. Спрингер. стр. 127–130. ISBN 978-0-412-80620-9.
  43. ^ Фрэнсис Т.С. Ю и Сянъян Ян (1997). Введение в оптическую технику. Издательство Кембриджского университета. стр. 102–103. ISBN 978-0-521-57493-8.
  44. ^ Дзюнъити Накамура (2006). «Основы датчиков изображения». В Дзюнъити Накамура (ред.). Датчики изображения и обработка сигналов для цифровых фотоаппаратов . ЦРК Пресс. стр. 79–83. ISBN 978-0-8493-3545-7.
  45. ^ Винер, Итан (2013). Эксперт по аудио: все, что вам нужно знать об аудио. Фокальная пресса. п. 107. ИСБН 978-0-240-82100-9.
  46. ^ Стас Бекман. «3.3 – В чем разница между dBv, dBu, dBV, dBm, dB SPL и старым добрым dB? Почему бы просто не использовать регулярные измерения напряжения и мощности?». stason.org .
  47. ^ Руперт Неве , Создание эталона стандартного уровня dBu, заархивировано из оригинала 30 октября 2021 г.
  48. ^ deltamedia.com. «БД или не БД». Дельтамедиа.com. Архивировано из оригинала 20 июня 2013 года . Проверено 16 сентября 2013 г.
  49. ^ Стандартный словарь терминов IEEE по электротехнике и электронике (6-е изд.). IEEE. 1996 [1941]. ISBN 978-1-55937-833-8.
  50. ^ Джей Роуз (2002). Постпродакшн аудио для цифрового видео. Фокальная пресса. п. 25. ISBN 978-1-57820-116-7.
  51. ^ Морфей, CL (2001). Словарь акустики. Академическое издательство, Сан-Диего.
  52. ^ IEC 61672-1:2013 Электроакустика. Шумомеры. Часть 1. Технические характеристики . Женева: Международный электротехнический комитет. 2013.
  53. ^ ANSI S1.4-19823 Спецификация для измерителей уровня звука, 2.3 Уровень звука, стр. 2.3. 2–3.
  54. ^ Циммер, Уолтер MX, Марк П. Джонсон, Питер Т. Мэдсен и Питер Л. Тайак. «Эхолокационные щелчки свободно перемещающихся клюворылов Кювье (Ziphius cavirostris)». Журнал Акустического общества Америки 117, вып. 6 (2005): 3919–3927.
  55. ^ «Измерения шума турбины». Архивировано из оригинала 12 декабря 2010 года.
  56. ^ Бигелоу, Стивен (2001). Понимание телефонной электроники . Ньюнес. п. 16. ISBN 978-0750671750.
  57. ^ Тарр, Д. (1998). Тематические исследования: переходные звуки через коммуникационные гарнитуры. Прикладная гигиена труда и окружающей среды, 13 (10), 691–697.
  58. ^ МСЭ-R BS.1770
  59. ^ "Глоссарий: D" . Национальная метеорологическая служба. Архивировано из оригинала 8 августа 2019 года . Проверено 25 апреля 2013 г.
  60. ^ «Часто задаваемые вопросы о радаре RIDGE» . Архивировано из оригинала 31 марта 2019 года . Проверено 8 августа 2019 г.
  61. ^ "Определение во всем2" . Архивировано из оригинала 10 июня 2019 года . Проверено 8 августа 2019 г.
  62. ^ Карр, Джозеф (2002). Радиочастотные компоненты и схемы . Ньюнес. стр. 45–46. ISBN 978-0750648448.
  63. ^ «Загадка дБмк против дБу: сила сигнала против силы поля?». радио-timetraveller.blogspot.com . 24 февраля 2015 года . Проверено 13 октября 2016 г.
  64. ^ Чанд, Н., Мэгилл, П.Д., Сваминатан, С.В., и Догерти, TH (1999). Доставка цифрового видео и других мультимедийных услуг (полоса пропускания> 1 Гбит/с) в полосе пропускания выше базовой полосы 155 Мбит/с в сети доступа с полным спектром услуг FTTx. Журнал световолновых технологий, 17 (12), 2449–2460.
  65. ^ Дэвид Адами. EW 102: Второй курс радиоэлектронной борьбы . Проверено 16 сентября 2013 г.
  66. ^ Рек. МСЭ-Т. G.100.1 Использование децибел и относительных уровней в телекоммуникациях в речевом диапазоне https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.100.1-201506-I!!PDF- Е&тип=предметы
  67. ^ dBrnC определен на странице 230 в книге «Проектирование и эксплуатация в системе Bell» (2-е издание), RF Rey (технический редактор), авторские права 1983, AT&T Bell Laboratories, Мюррей-Хилл, Нью-Джерси, ISBN 0-932764-04-5
  68. ^ К.Н. Раджа Рао (31 января 2013 г.). Спутниковая связь: концепции и приложения . Проверено 16 сентября 2013 г.
  69. ^ Али Акбар Араби. Комплексный словарь телекоммуникационных сокращений и акронимов . Проверено 16 сентября 2013 г.
  70. ^ Марк Э. Лонг. Справочник по цифровому спутниковому телевидению . Проверено 16 сентября 2013 г.
  71. ^ Мак Э. Ван Валкенбург (19 октября 2001 г.). Справочные данные для инженеров: радиотехника, электроника, компьютеры и связь . Проверено 16 сентября 2013 г.
  72. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 24 августа 2013 г.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  73. ^ "ru: пользователи: документация: iw [Linux Wireless]" . wireless.kernel.org .
  74. ^ «В вашей точке доступа Wi-Fi отсутствуют каналы 12 и 13?». WordPress.com . 16 мая 2013 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки