डेसीबेल: Difference between revisions

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===इतिहास ===
===इतिहास ===
डेसीबल, टेलीग्राफ और टेलीफोन परिपथ  में संकेत हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विधियों से उत्पन्न होता है।1920 के दशक के मध्य तक हानि के लिए इकाई मानक तारो के [[ मील |मील]] की दूरी पर निर्भर थी। एक मील लगभग 1.6  किमी से अधिक  विद्युत् के नुकसान के अनुरूप है। {{val|5000}} [[ कांति |घूर्णन]] प्रति सेकंड (795.8 Hz), और एक श्रोता के लिए सबसे छोटे क्षीणन का पता लगाने के लिए निकटता से मेल खाता है। एक मानक टेलीफोन तार ऐसा तार था, जिसमें 88 ओम का प्रतिरोध समान रूप से वितरित किया गया था; प्रति लूप-मील और समान रूप से वितरित [[ शंट (विद्युत) | विद्युतीय शंट]] 0.054 [[ माइक्रोफाराद | माइक्रोफाराद]] प्रति मील के अनुरूप था।<ref>{{cite book |last=Johnson |first=Kenneth Simonds |title=Transmission Circuits for Telephonic Communication: Methods of analysis and design |date=1944 |publisher=[[D. Van Nostrand Co.]] |location=New York |page=10}}</ref>
डेसीबल, टेलीग्राफ और टेलीफोन परिपथ  में संकेत हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विधियों से उत्पन्न होता है।1920 के दशक के मध्य तक हानि के लिए इकाई मानक तारो के [[ मील |मील]] की दूरी पर निर्भर थी। एक मील लगभग 1.6  किमी से अधिक  विद्युत् के नुकसान के अनुरूप है। {{val|5000}} [[ कांति |घूर्णन]] प्रति सेकंड (795.8 Hz), और एक श्रोता के लिए सबसे छोटे क्षीणन का पता लगाने के लिए निकटता से मेल खाता है। एक मानक टेलीफोन तार ऐसा तार था, जिसमें 88 ओम का प्रतिरोध समान रूप से वितरित किया गया था; प्रति लूप-मील और समान रूप से वितरित [[ शंट (विद्युत) | विद्युतीय शंट]] 0.054 [[ माइक्रोफाराद |माइक्रोफैराड]] प्रति मील के अनुरूप था।<ref>{{cite book |last=Johnson |first=Kenneth Simonds |title=Transmission Circuits for Telephonic Communication: Methods of analysis and design |date=1944 |publisher=[[D. Van Nostrand Co.]] |location=New York |page=10}}</ref>


1924 में, [[ बेल लैब्स | बेल लैब्स]] ने यूरोप में लंबी दूरी के टेलीफोनी पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच एक नई इकाई परिभाषा के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त की और एमएससी कोसंचरण यूनिट टीयू के साथ बदल दिया। 1tu को इस तरह परिभाषित किया गया था किटीयू S की संख्या एक संदर्भ उर्जा के लिए मापा उर्जा के अनुपात के आधार -10 लघुगणक से दस गुना थी।<ref>{{cite book |title=Sound system engineering |edition=2nd |author-first1=Don |author-last1=Davis |author-first2=Carolyn |author-last2=Davis |publisher=[[Focal Press]] |date=1997 |isbn=978-0-240-80305-0 |page=35 |url={{Google books|plainurl=yes|id=9mAUp5IC5AMC|page=35}}}}</ref>
1924 में, [[ बेल लैब्स | बेल लैब्स]] ने यूरोप में लंबी दूरी के टेलीफोनी पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच एक नई इकाई परिभाषा के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त की और एमएससी कोसंचरण इकाई टीयू के साथ बदल दिया। 1tu को इस तरह परिभाषित किया गया था किटीयू S की संख्या एक संदर्भ उर्जा के लिए मापा उर्जा के अनुपात के आधार -10 लघुगणक से दस गुना थी।<ref>{{cite book |title=Sound system engineering |edition=2nd |author-first1=Don |author-last1=Davis |author-first2=Carolyn |author-last2=Davis |publisher=[[Focal Press]] |date=1997 |isbn=978-0-240-80305-0 |page=35 |url={{Google books|plainurl=yes|id=9mAUp5IC5AMC|page=35}}}}</ref>
परिभाषा को आसानी से चुना गया था कि 1 टीयू  ने 1  msc;विशेष रूप से, 1  MSC 1.056 टीयू  था।1928 में, बेल सिस्टम ने टीयू का नाम बदलकर डेसीबल में बदल दिया,<ref>{{cite journal |journal=Bell Laboratories Record |title='TU' becomes 'Decibel' |author-first=R. V. L. |author-last=Hartley |author-link=R. V. L. Hartley |volume=7 |issue=4 |publisher=AT&T |pages=137–139 |date=December 1928 |url={{Google books|plainurl=yes|id=h1ciAQAAIAAJ}}}}</ref>  विद्युत अनुपात के आधार -10 लघुगणक के लिए एक नई परिभाषित इकाई का दसवां हिस्सा होना।दूरसंचार के पायनियर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में इसे बेल का नाम दिया गया।<ref>{{Cite journal |author-last=Martin |author-first=W. H. |date=January 1929 |title=DeciBel—The New Name for the Transmission Unit |journal=[[Bell System Technical Journal]] |volume=8 |issue=1}}</ref>
परिभाषा को आसानी से चुना गया था कि 1 टीयू  ने 1  msc;विशेष रूप से, 1  MSC 1.056 टीयू  था।1928 में, बेल सिस्टम ने टीयू का नाम बदलकर डेसीबल में बदल दिया,<ref>{{cite journal |journal=Bell Laboratories Record |title='TU' becomes 'Decibel' |author-first=R. V. L. |author-last=Hartley |author-link=R. V. L. Hartley |volume=7 |issue=4 |publisher=AT&T |pages=137–139 |date=December 1928 |url={{Google books|plainurl=yes|id=h1ciAQAAIAAJ}}}}</ref>  विद्युत अनुपात के आधार -10 लघुगणक के लिए एक नई परिभाषित इकाई का दसवां हिस्सा होना।दूरसंचार के पायनियर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में इसे बेल का नाम दिया गया।<ref>{{Cite journal |author-last=Martin |author-first=W. H. |date=January 1929 |title=DeciBel—The New Name for the Transmission Unit |journal=[[Bell System Technical Journal]] |volume=8 |issue=1}}</ref>
बेल का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, क्योंकि डेसीबल प्रस्तावित कार्य इकाई थी।<ref>{{Google books |id=EaVSbjsaBfMC |page=276 |title=100 Years of Telephone Switching}}, Robert J. Chapuis, Amos E. Joel, 2003</ref>
बेल का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, क्योंकि डेसीबल प्रस्तावित कार्य इकाई थी।<ref>{{Google books |id=EaVSbjsaBfMC |page=276 |title=100 Years of Telephone Switching}}, Robert J. Chapuis, Amos E. Joel, 2003</ref>
डेसीबल की नामकरण और प्रारंभिक परिभाषा [[ मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान | मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान]] स्टैंडर्ड की 1931 की वर्ष की पुस्तक में वर्णित है:<ref>{{Cite journal |title=Standards for Transmission of Speech |journal=Standards Yearbook |volume=119 |author-first=William H. |author-last=Harrison |date=1931 |publisher=National Bureau of Standards, U. S. Govt. Printing Office}}</ref>
डेसीबल की नामकरण और प्रारंभिक परिभाषा [[ मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान | मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान]] स्टैंडर्ड की 1931 की वर्ष की पुस्तक में वर्णित है:<ref>{{Cite journal |title=Standards for Transmission of Speech |journal=Standards Yearbook |volume=119 |author-first=William H. |author-last=Harrison |date=1931 |publisher=National Bureau of Standards, U. S. Govt. Printing Office}}</ref>
{{quotation |
Since the earliest days of the telephone, the need for a unit in which to measure the transmission efficiency of telephone facilities has been recognized. The introduction of cable in 1896 afforded a stable basis for a convenient unit and the "mile of standard" cable came into general use shortly thereafter. This unit was employed up to 1923 when a new unit was adopted as being more suitable for modern telephone work. The new transmission unit is widely used among the foreign telephone organizations and recently it was termed the "decibel" at the suggestion of the International Advisory Committee on Long Distance Telephony.
The decibel may be defined by the statement that two amounts of power differ by 1 decibel when they are in the ratio of 10<sup>0.1</sup> and any two amounts of power differ by ''N'' decibels when they are in the ratio of 10<sup>''N''(0.1)</sup>. The number of transmission units expressing the ratio of any two powers is therefore ten times the common logarithm of that ratio. This method of designating the gain or loss of power in telephone circuits permits direct addition or subtraction of the units expressing the efficiency of different parts of the circuit&nbsp;...}}


1954 में, जे डब्ल्यू हॉर्टन ने तर्क दिया कि संचरण हानि  के अतिरिक्त  अन्य मात्राओं के लिए एक इकाई के रूप में डेसीबल का उपयोग भ्रम पैदा करता है, और मानक परिमाण के लिए नाम लॉगिट का सुझाव दिया, जो गुणा द्वारा गठबंधन करते हैं, जो मानक परिमाण के लिए नाम इकाई के विपरीत है जो द्वारा गठबंधन करते हैं।योग ।<ref>{{cite journal |first=J. W. |last=Horton |title=The bewildering decibel |journal=Electrical Engineering |volume=73 |issue=6 |pages=550–555 |year=1954|doi=10.1109/EE.1954.6438830 |s2cid=51654766 }}
1954 में, जे डब्ल्यू हॉर्टन ने तर्क दिया कि संचरण हानि  के अतिरिक्त  अन्य मात्राओं के लिए एक इकाई के रूप में डेसीबल का उपयोग भ्रम पैदा करता है, और मानक परिमाण के लिए नाम लॉगिट का सुझाव दिया, जो गुणा द्वारा गठबंधन करते हैं, जो मानक परिमाण के लिए नाम इकाई के विपरीत है जो द्वारा गठबंधन करते हैं।योग ।<ref>{{cite journal |first=J. W. |last=Horton |title=The bewildering decibel |journal=Electrical Engineering |volume=73 |issue=6 |pages=550–555 |year=1954|doi=10.1109/EE.1954.6438830 |s2cid=51654766 }}
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=== उदाहरण ===
=== उदाहरण ===
यूनिट डीबी डब्ल्यू का उपयोग प्रायः एक अनुपात को निरूपित करने के लिए किया जाता है जिसके लिए संदर्भ 1 w है, और इसी तरह डीबी M के लिए एक {{nowrap|1 mW}} संदर्भ बिन्दु।
इकाई डीबी डब्ल्यू का उपयोग प्रायः एक अनुपात को निरूपित करने के लिए किया जाता है जिसके लिए संदर्भ 1 w है, और इसी तरह डीबी M के लिए एक {{nowrap|1 mW}} संदर्भ बिन्दु।
* के अनुपात की गणना एक किलोवाट, या {{val|1000}} वाट्स का उत्पाद : <math display="block">
* के अनुपात की गणना एक किलोवाट, या {{val|1000}} वाट्स का उत्पाद : <math display="block">
L_G = 10 \log_{10} \left(\frac{1\,000\,\text{W}}{1\,\text{W}}\right)\,\text{dB} = 30\,\text{dB}.
L_G = 10 \log_{10} \left(\frac{1\,000\,\text{W}}{1\,\text{W}}\right)\,\text{dB} = 30\,\text{dB}.
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=== बड़े अनुपात में  प्रेषण ===
=== बड़े अनुपात में  प्रेषण ===
डेसिबल का लघुगणकीय पैमाना प्रकृति का अर्थ है कि अनुपात के बड़े क्षेत्र को एक सुविधाजनक संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है, [[ वैज्ञानिक संकेत ]] के समान तरीके से यह किसी को कुछ मात्रा के विशाल परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, 120 डीबी एसपीएल "श्रवण की सीमा से एक खरब गुना अधिक तीव्र" से अधिक स्पष्ट हो सकता है।
डेसिबल का लघुगणकीय पैमाना प्रकृति का अर्थ है कि अनुपात के बड़े क्षेत्र को एक सुविधाजनक संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है, [[ वैज्ञानिक संकेत |वैज्ञानिक संकेत]] के समान तरीके से यह किसी को कुछ मात्रा के विशाल परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, 120 डीबी एसपीएल "श्रवण की सीमा से एक खरब गुना अधिक तीव्र" से अधिक स्पष्ट हो सकता है।
=== गुणन संचालन का प्रतिनिधित्व ===
=== गुणन संचालन का प्रतिनिधित्व ===
अंतर्निहित उर्जा मूल्यों को गुणा करने केअतिरिक्त  डेसीबल में स्तर के मान जोड़े जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक बहु-घटक प्रणाली का समग्र लाभ, जैसे कि [[ एम्पलीफायर |संवर्धक]] चरणों की एक श्रृंखला, व्यक्तिगत घटकों के डेसिबल में लाभ को संक्षेप में गणना की जा सकती है। प्रवर्धन कारकों को गुणा करने केअतिरिक्त ;वह है, {{nowrap|(''A'' × ''B'' × ''C'') }}= लॉग (ए) + लॉग (बी) + लॉग (सी) व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब यह है कि, केवल इस ज्ञान के साथ सशस्त्र कि 1 ;डीबी लगभग 26%, 3 ;डीबी लगभग 2 ×  विद्युत् लाभ है, और 10 डीवी विद्युत् लाभ है, यह निर्धारित करना संभव है की केवल सरल जोड़ और गुणन के साथ डीबी में लाभ से एक प्रणाली का विद्युत् अनुपात उदाहरण के लिए:एक प्रणाली में श्रृंखला में 3  संवर्धक के होते हैं, जिसमें 10 ;डीबी 8 ;डीबी और 7 क्रमशः 25 ;डीबी  के कुल लाभ के लिए लाभ  विद्युत् का अनुपात होता है। यह 10, 3, और 1 ;डीबी  के संयोजन में टूट गया, है:
अंतर्निहित उर्जा मूल्यों को गुणा करने केअतिरिक्त  डेसीबल में स्तर के मान जोड़े जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक बहु-घटक प्रणाली का समग्र लाभ, जैसे कि [[ एम्पलीफायर |संवर्धक]] चरणों की एक श्रृंखला, व्यक्तिगत घटकों के डेसिबल में लाभ को संक्षेप में गणना की जा सकती है। प्रवर्धन कारकों को गुणा करने केअतिरिक्त ;वह है, {{nowrap|(''A'' × ''B'' × ''C'') }}= लॉग (ए) + लॉग (बी) + लॉग (सी) व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब यह है कि, केवल इस ज्ञान के साथ सशस्त्र कि 1 ;डीबी लगभग 26%, 3 ;डीबी लगभग 2 ×  विद्युत् लाभ है, और 10 डीवी विद्युत् लाभ है, यह निर्धारित करना संभव है की केवल सरल जोड़ और गुणन के साथ डीबी में लाभ से एक प्रणाली का विद्युत् अनुपात उदाहरण के लिए:एक प्रणाली में श्रृंखला में 3  संवर्धक के होते हैं, जिसमें 10 ;डीबी 8 ;डीबी और 7 क्रमशः 25 ;डीबी  के कुल लाभ के लिए लाभ  विद्युत् का अनुपात होता है। यह 10, 3, और 1 ;डीबी  के संयोजन में टूट गया, है:
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जहां पी  माप ध्वनि दबाव और पी का मूल माध्य वर्ग है हवा में 20 [[ micropascal | संधिवेधन]]  का मानक संदर्भ ध्वनि दबाव या पानी में  [[ micropascal |संधिवेधन]]<nowiki/>l है।<ref>ISO 1683:2015</ref>
जहां पी  माप ध्वनि दबाव और पी का मूल माध्य वर्ग है हवा में 20 [[ micropascal | संधिवेधन]]  का मानक संदर्भ ध्वनि दबाव या पानी में  [[ micropascal |संधिवेधन]]<nowiki/>l है।<ref>ISO 1683:2015</ref>
पानी के नीचे ध्वनिकी में डेसीबल का उपयोग संदर्भ मूल्य में इस अंतर के कारण भाग में भ्रम की ओर जाता है।<ref>C. S. Clay (1999), Underwater sound transmission and SI units, J Acoust Soc Am 106, 3047</ref>
पानी के नीचे ध्वनिकी में डेसीबल का उपयोग संदर्भ मूल्य में इस अंतर के कारण भाग में भ्रम की ओर जाता है।<ref>C. S. Clay (1999), Underwater sound transmission and SI units, J Acoust Soc Am 106, 3047</ref>
मानव कान में ध्वनि स्वीकृति में एक बड़ी गतिशील क्षेत्र है।ध्वनि की तीव्रता का अनुपात जो उस शांत ध्वनि के लिए कम संपर्क के दौरान स्थायी क्षति का कारण बनता है जो कान सुन सकता है या 1 ट्रिलियन से अधिक या उससे अधिक है<sup>12 </sup>)।<ref>{{cite web |title=Loud Noise Can Cause Hearing Loss |url=https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html |website=cdc.gov |date=7 October 2019 |publisher=Centers for Disease Control and Prevention |access-date=30 July 2020}}</ref> इस तरह के बड़े माप क्षेत्र  को आसानी से लघुगणक पैमाने में व्यक्त किया जाता है: 10 का आधार -10 लघुगणक<sup>12 </sup> 12 है, जिसे 120 डीबी re 20  यूनिट के ध्वनि दबाव स्तर के रूप में व्यक्त किया जाता है।
मानव कान में ध्वनि स्वीकृति में एक बड़ी गतिशील क्षेत्र है।ध्वनि की तीव्रता का अनुपात जो उस शांत ध्वनि के लिए कम संपर्क के दौरान स्थायी क्षति का कारण बनता है जो कान सुन सकता है या 1 ट्रिलियन से अधिक या उससे अधिक है<sup>12 </sup>)।<ref>{{cite web |title=Loud Noise Can Cause Hearing Loss |url=https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html |website=cdc.gov |date=7 October 2019 |publisher=Centers for Disease Control and Prevention |access-date=30 July 2020}}</ref> इस तरह के बड़े माप क्षेत्र  को आसानी से लघुगणक पैमाने में व्यक्त किया जाता है: 10 का आधार -10 लघुगणक<sup>12 </sup> 12 है, जिसे 120 डीबी re 20  इकाई    के ध्वनि दबाव स्तर के रूप में व्यक्त किया जाता है।


चूंकि मानव कान सभी ध्वनि आवृत्तियों के लिए समान रूप से संवेदनशील नहीं है, इसलिए ध्वनिक उर्जा स्पेक्ट्रम को आवृत्ति  आम मानक होने के  द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि डेसिबल में ध्वनि स्तर या शोर के स्तर में परिवर्तित होने से पहले भारित ध्वनिक उर्जा प्राप्त हो सके।<ref name=Pierre>{{citation |url= http://storeycountywindfarms.org/ref3_Impact_Sound_Pressure.pdf |author=Richard L. St. Pierre, Jr. and Daniel J. Maguire |title=The Impact of A-weighting Sound Pressure Level Measurements during the Evaluation of Noise Exposure |date=July 2004 |access-date=2011-09-13}}</ref>
चूंकि मानव कान सभी ध्वनि आवृत्तियों के लिए समान रूप से संवेदनशील नहीं है, इसलिए ध्वनिक उर्जा स्पेक्ट्रम को आवृत्ति  आम मानक होने के  द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि डेसिबल में ध्वनि स्तर या शोर के स्तर में परिवर्तित होने से पहले भारित ध्वनिक उर्जा प्राप्त हो सके।<ref name=Pierre>{{citation |url= http://storeycountywindfarms.org/ref3_Impact_Sound_Pressure.pdf |author=Richard L. St. Pierre, Jr. and Daniel J. Maguire |title=The Impact of A-weighting Sound Pressure Level Measurements during the Evaluation of Noise Exposure |date=July 2004 |access-date=2011-09-13}}</ref>
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विद्युतीय में, डेसीबल का उपयोग प्रायः [[ अंकगणित | अंकगणितीय]] अनुपात या [[ प्रतिशत ]] के लिए उर्जा या नियमन अनुपात लाभ विद्युतीय के लिए को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक फायदा यह है कि घटकों की एक श्रृंखला जैसे कि संवर्धको  और विद्युतीय की कुल डेसिबल लाभ की गणना केवल व्यक्तिगत घटकों के डेसीबल लाभ को संक्षेप में की जा सकती है। इसी तरह, दूरसंचार में, डेसीबल एक [[ बजट को लिंक करें |बजट का]] का उपयोग करके कुछ [[ मुक्त अंतरिक्ष ऑप्टिकल संचार | मुक्त अंतरिक्ष]] के माध्यम से एक ट्रांसमीटर से एक ट्रांसमीटर से संकेत लाभ या नुकसान को दर्शाता है।
विद्युतीय में, डेसीबल का उपयोग प्रायः [[ अंकगणित | अंकगणितीय]] अनुपात या [[ प्रतिशत ]] के लिए उर्जा या नियमन अनुपात लाभ विद्युतीय के लिए को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक फायदा यह है कि घटकों की एक श्रृंखला जैसे कि संवर्धको  और विद्युतीय की कुल डेसिबल लाभ की गणना केवल व्यक्तिगत घटकों के डेसीबल लाभ को संक्षेप में की जा सकती है। इसी तरह, दूरसंचार में, डेसीबल एक [[ बजट को लिंक करें |बजट का]] का उपयोग करके कुछ [[ मुक्त अंतरिक्ष ऑप्टिकल संचार | मुक्त अंतरिक्ष]] के माध्यम से एक ट्रांसमीटर से एक ट्रांसमीटर से संकेत लाभ या नुकसान को दर्शाता है।


डेसीबल यूनिट को एक संदर्भ स्तर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसे प्रायः एक प्रतेक के माध्यम से इंगित किया जाता है,  विद्युत उर्जा की एक पूर्ण इकाई बनाने के लिए।  इसे [[ डी बी एम ]] का उत्पादन करने के लिए मिलिवाट के लिए एम के साथ जोड़ा जा सकता है। 0डीबी  m का एक उर्जा स्तर एक मिलिवैट से मेल खाता है,और 1डीबी m एक डेसीबल 1.259 ; mw से  अधिक है।
डेसीबल इकाई    को एक संदर्भ स्तर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसे प्रायः एक प्रतेक के माध्यम से इंगित किया जाता है,  विद्युत उर्जा की एक पूर्ण इकाई बनाने के लिए।  इसे [[ डी बी एम ]] का उत्पादन करने के लिए मिलिवाट के लिए एम के साथ जोड़ा जा सकता है। 0डीबी  m का एक उर्जा स्तर एक मिलिवैट से मेल खाता है,और 1डीबी m एक डेसीबल 1.259 ; mw से  अधिक है।


पेशेवर श्रव्य विनिर्देशों में, एक लोकप्रिय इकाई डीबी U है। यह मूल माध्य वर्ग विभव् के सापेक्ष है जो 1 ; mw 0  m को 600-ohm रोकनेवाला में वितरित करता है, या {{sqrt|1&nbsp;mW&times;600&nbsp;Ω }}And 0.775  v<sub>RMS</sub>।जब 600-ओम  परिपथ  ऐतिहासिक रूप से, टेलीफोन परिपथ में मानक संदर्भ प्रतिबाधा में उपयोग किया जाता है, तो dbu और dbm डेसिमल है  
व्यवसायिक श्रव्य विनिर्देशों में, एक लोकप्रिय इकाई डीबी U है। यह मूल माध्य वर्ग विभव् के सापेक्ष है जो 1 ; mw 0  m को 600-ohm रोकनेवाला में वितरित करता है, या {{sqrt|1&nbsp;mW&times;600&nbsp;Ω }}And 0.775  v<sub>RMS</sub>।जब 600-ओम  परिपथ  ऐतिहासिक रूप से, टेलीफोन परिपथ में मानक संदर्भ प्रतिबाधा में उपयोग किया जाता है, तो डीबीयू      और dbm डेसिमल है  


=== [[ प्रकाशिकी ]] ===
=== [[ प्रकाशिकी ]] ===
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प्रत्यय  सामान्यतः मूल डीबी इकाई से जुड़े होते हैं ताकि संदर्भ मूल्य को इंगित किया जा सके जिसके द्वारा अनुपात की गणना की जाती है।उदाहरण के लिए,डीबी  M 1 के सापेक्ष उर्जा माप को इंगित करता है।
प्रत्यय  सामान्यतः मूल डीबी इकाई से जुड़े होते हैं ताकि संदर्भ मूल्य को इंगित किया जा सके जिसके द्वारा अनुपात की गणना की जाती है।उदाहरण के लिए,डीबी  M 1 के सापेक्ष उर्जा माप को इंगित करता है।


ऐसे विषयो में जहां संदर्भ का यूनिट मूल्य कहा गया है, डेसीबल मान को निरपेक्ष के रूप में जाना जाता है। यदि संदर्भ का इकाई मान स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, जैसा कि एक संवर्धक डीबी के लाभ में है, तो डेसीबल मूल्य को सापेक्ष माना जाता है।
ऐसे विषयो में जहां संदर्भ का इकाई    मूल्य कहा गया है, डेसीबल मान को निरपेक्ष के रूप में जाना जाता है। यदि संदर्भ का इकाई मान स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, जैसा कि एक संवर्धक डीबी के लाभ में है, तो डेसीबल मूल्य को सापेक्ष माना जाता है।


डीबी के लिए प्रत्यय संलग्न करने का यह रूप व्यवहार में व्यापक है, यद्यपि मानकों के निकायों द्वारा प्रख्यापित नियमों के विपरित है,<ref name=NIST2008>Thompson, A. and Taylor, B. N. sec 8.7, "Logarithmic quantities and units: level, neper, bel", ''Guide for the Use of the International System of Units (SI) 2008 Edition'', NIST Special Publication 811, 2nd printing (November 2008), SP811 [http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf PDF]</ref> इकाइयों को जानकारी संलग्न करने की अस्वीकार्यता को देखते हुए{{efn|"When one gives the value of a quantity, it is incorrect to attach letters or other symbols to the unit in order to provide information about the quantity or its conditions of measurement. Instead, the letters or other symbols should be attached to the quantity."{{r|NIST2008|p=16}}}} और इकाइयों के साथ जानकारी मिश्रण की अस्वीकार्य{{efn|"When one gives the value of a quantity, any information concerning the quantity or its conditions of measurement must be presented in such a way as not to be associated with the unit. This means that quantities must be defined so that they can be expressed solely in acceptable units..."{{r|NIST2008|p=17}}}}।[[ IEC 60027-3 | आई ई सी  60027-3]] मानक निम्नलिखित प्रारूप का अनुमोदन करता है:<ref name="IEC60027-3"/>एल<sub>''x''</sub> रे एक्स<sub>ref</sub> या एल के रूप में<sub>''x''/''x''<sub>ref</sub></sub>, जहां x मात्रा प्रतीक और x है<sub>ref</sub> संदर्भ मात्रा का मूल्य है, जैसे, एल<sub>''E''</sub>;  re 20;डीबी या  20[[ विद्युत क्षेत्र शक्ति | विद्युत क्षेत्र उर्जा]] ई के लिए 1; μV/m संदर्भ मूल्य के सापेक्ष यदि माप परिणाम 20 डीबी अलग से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे कोष्ठक में जानकारी का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जा सकता है। 20 डीबी (आरई: 1 & एनबीएसपी; μV/एम) या 20 डीबी ( । μV/m)।
डीबी के लिए प्रत्यय संलग्न करने का यह रूप व्यवहार में व्यापक है, यद्यपि मानकों के निकायों द्वारा प्रख्यापित नियमों के विपरित है,<ref name=NIST2008>Thompson, A. and Taylor, B. N. sec 8.7, "Logarithmic quantities and units: level, neper, bel", ''Guide for the Use of the International System of Units (SI) 2008 Edition'', NIST Special Publication 811, 2nd printing (November 2008), SP811 [http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf PDF]</ref> इकाइयों को जानकारी संलग्न करने की अस्वीकार्यता को देखते हुए{{efn|"When one gives the value of a quantity, it is incorrect to attach letters or other symbols to the unit in order to provide information about the quantity or its conditions of measurement. Instead, the letters or other symbols should be attached to the quantity."{{r|NIST2008|p=16}}}} और इकाइयों के साथ जानकारी मिश्रण की अस्वीकार्य{{efn|"When one gives the value of a quantity, any information concerning the quantity or its conditions of measurement must be presented in such a way as not to be associated with the unit. This means that quantities must be defined so that they can be expressed solely in acceptable units..."{{r|NIST2008|p=17}}}}।[[ IEC 60027-3 | आई ई सी  60027-3]] मानक निम्नलिखित प्रारूप का अनुमोदन करता है:<ref name="IEC60027-3"/>एल<sub>''x''</sub> रे एक्स<sub>ref</sub> या एल के रूप में<sub>''x''/''x''<sub>ref</sub></sub>, जहां x मात्रा प्रतीक और x है<sub>ref</sub> संदर्भ मात्रा का मूल्य है, जैसे, एल<sub>''E''</sub>;  re 20;डीबी या  20[[ विद्युत क्षेत्र शक्ति | विद्युत क्षेत्र उर्जा]] ई के लिए 1; μV/m संदर्भ मूल्य के सापेक्ष यदि माप परिणाम 20 डीबी अलग से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे कोष्ठक में जानकारी का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जा सकता है। 20 डीबी (आरई: 1 & एनबीएसपी; μV/एम) या 20 डीबी ( । μV/m)।


एसआई इकाइयों का पालन करने वाले प्रपत्र के बाहर, अभ्यास बहुत ही सामान्य है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा सचित्र है। विभिन्न अनुशासन-विशिष्ट प्रथाओं के साथ कोई सामान्य नियम नहीं है। कभी -कभी प्रत्यय एक इकाई प्रतीक होता है, कभी -कभी यह एक इकाई प्रतीक माइक्रोवोल्ट के लिए μV केअतिरिक्त  यूवी का एक लिप्यंतरण होता है, कभी -कभी यह यूनिट के नाम के लिए एक संक्षिप्त है वर्ग मीटर के लिए एसएम, एम के लिए एम मिली वाट अन्य बार यह प्रकार की मात्रा के लिए गणना की जा रही मात्रा के लिए एक स्मृति सहायक है समस्थानिक  एंटीना के संबंध में एंटीना लाभ के लिए,  EM तरंग दैर्ध्य द्वारा सामान्य किए गए किसी भी चीज़ के लिए या अन्यथा एक सामान्य विशेषता या पहचानकर्ता की प्रकृति के बारे में पहचानकर्ता )। प्रत्यय प्रायः एक [[ हैफ़ेन ]] के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि डीबी में है{{nbhyph}}Hz, या एक स्थान के साथ, जैसा कि डीबी कोष्ठक में संलग्न है।
एसआई इकाइयों का पालन करने वाले प्रपत्र के बाहर, अभ्यास बहुत ही सामान्य है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा सचित्र है। विभिन्न अनुशासन-विशिष्ट प्रथाओं के साथ कोई सामान्य नियम नहीं है। कभी -कभी प्रत्यय एक इकाई प्रतीक होता है, कभी -कभी यह एक इकाई प्रतीक माइक्रोविभव  के लिए μV केअतिरिक्त  यूवी का एक लिप्यंतरण होता है, कभी -कभी यह इकाई    के नाम के लिए एक संक्षिप्त है वर्ग मीटर के लिए एसएम, एम के लिए एम मिली वाट अन्य बार यह प्रकार की मात्रा के लिए गणना की जा रही मात्रा के लिए एक स्मृति सहायक है समस्थानिक  एंटीना के संबंध में एंटीना लाभ के लिए,  EM तरंग दैर्ध्य द्वारा सामान्य किए गए किसी भी चीज़ के लिए या अन्यथा एक सामान्य विशेषता या पहचानकर्ता की प्रकृति के बारे में पहचानकर्ता )। प्रत्यय प्रायः एक [[ हैफ़ेन ]] के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि डीबी में है{{nbhyph}}Hz, या एक स्थान के साथ, जैसा कि डीबी कोष्ठक में संलग्न है।


=== विभव      ===
=== विभव      ===
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[[File:Relationship between dBu and dBm.png|thumb|upright=1.25|डीबीयू ([[ वोल्टेज स्रोत | विभव        स्रोत]] ) और डीबीएम के बीच संबंध दिखाते हुए एक योजनाबद्ध (600 और एनबीएसपी द्वारा [[ गर्मी ]] के रूप में विघटित उर्जा;) रोकनेवाला)]]
[[File:Relationship between dBu and dBm.png|thumb|upright=1.25|डीबीयू ([[ वोल्टेज स्रोत | विभव        स्रोत]] ) और डीबीएम के बीच संबंध दिखाते हुए एक योजनाबद्ध (600 और एनबीएसपी द्वारा [[ गर्मी ]] के रूप में विघटित उर्जा;) रोकनेवाला)]]
; डी बी वी: db (v (v<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) ; - 1  के सापेक्ष विभव       ; वोल्ट ., प्रतिबाधा की चिन्ता किए बिना।<ref name = "clqgmk">{{citation |url=http://designtools.analog.com/dt/dbconvert/dbconvert.html |publisher=Analog Devices |title=Utilities : V<sub>RMS</sub> / dBm / dBu / dBV calculator |access-date=2016-09-16}}</ref> इसका उपयोग माइक्रोफोन संवेदनशीलता को मापने के लिए किया जाता है, और उपभोक्ता [[ लाइन स्तर ]] को निर्दिष्ट करने के लिए भी। लाइन-स्तर का {{nowrap|−10 dBV}}, एक का उपयोग करके उपकरणों के सापेक्ष विनिर्माण लागत को कम करने के लिए {{nowrap|+4 dBu}} लाइन-स्तरीय संकेत।<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=TIfOAwAAQBAJ&q=%22%E2%88%9210+dBV%22+%221+kHz%22|title=The Audio Expert: Everything You Need to Know About Audio|last=Winer|first=Ethan|publisher=Focal Press|year=2013|isbn=978-0-240-82100-9|pages=107}}</ref> होता है।
; डी बी वी: db (v<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>); - 1  के सापेक्ष विभव विभव, प्रतिबाधा की चिन्ता किए बिना।<ref name = "clqgmk">{{citation |url=http://designtools.analog.com/dt/dbconvert/dbconvert.html |publisher=Analog Devices |title=Utilities : V<sub>RMS</sub> / dBm / dBu / dBV calculator |access-date=2016-09-16}}</ref> इसका उपयोग माइक्रोफोन संवेदनशीलता को मापने के लिए किया जाता है, और उपभोक्ता [[ लाइन स्तर | रेखा स्तर]] को निर्दिष्ट करने के लिए भी। रेखा-स्तर का {{nowrap|−10 dBV}}, एक का उपयोग करके उपकरणों के सापेक्ष विनिर्माण लागत को कम करने के लिए {{nowrap|+4 dBu}} रेखा  -स्तरीय संकेत।<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=TIfOAwAAQBAJ&q=%22%E2%88%9210+dBV%22+%221+kHz%22|title=The Audio Expert: Everything You Need to Know About Audio|last=Winer|first=Ethan|publisher=Focal Press|year=2013|isbn=978-0-240-82100-9|pages=107}}</ref> होता है।
; DBU याडीबी    V: मूल      मीन स्क्वायर विभव       सापेक्ष {{nowrap|<math>V = \sqrt{600 \, \Omega \cdot 0.001\,\text{W}} \ लगभग 0.7746 \, \ text {v} </math>}} (यानी वह विभव        जो 1 mW को 600 & nbsp; ω लोड) में भंग कर देगा।1 & nbsp; v का एक मूल     मीन स्क्वायर विभव       इसलिए मेल खाता है <math>20\cdot\log_{10}\left ( \frac{1\,V_\text{RMS}}{\sqrt{0.6}\,V} \right )=2.218\,\text{dBu}.</math><ref name="clqgmk" />मूल रूप सेडीबी    V,डीबी     V के साथ भ्रम से बचने के लिए इसेडीबी    U में बदल दिया गया था।<ref>{{cite web|url=http://stason.org/TULARC/entertainment/audio/pro/3-3-What-is-the-difference-between-dBv-dBu-dBV-dBm-dB.html|title=3.3&nbsp;– What is the difference between dBv, dBu, dBV, dBm, dB SPL, and plain old dB? Why not just use regular voltage and power measurements?|author=Stas Bekman|website=stason.org}}</ref> V वोल्ट से आता है, जबकि यू [[ मीटर का ]] में उपयोग की जाने वाली वॉल्यूम यूनिट से आता है।<ref>{{citation |url=https://www.youtube.com/watch?v=b02P4f3CBuM | archive-url=https://ghostarchive.org/varchive/youtube/20211030/b02P4f3CBuM| archive-date=2021-10-30|title=Creation of the dBu standard level reference |author=Rupert Neve |author-link=Rupert Neve}}{{cbignore}}</ref>{{paragraphbreak}}DBU का उपयोग प्रतिबाधा की परवाह किए बिना, विभव       के एक उपाय के रूप में किया जा सकता है, लेकिन 600 & nbsp से लिया गया है; load लोड विघटन 0 & nbsp;डीबी     m (1 & nbsp; mw)।संदर्भ विभव       गणना से आता है {{nowrap|<math>V = \sqrt{R \cdot P}</math>}} कहाँ पे <math>R</math> प्रतिरोध है और <math>P</math> उर्जा है।{{paragraphbreak}} पेशेवर  श्रव्य में, उपकरण को वु मीटर पर 0 को इंगित करने के लिए कैलिब्रेट किया जा सकता है, एकसंकेत  के नियमन  पर एकसंकेत  लागू होने के बाद कुछ परिमित समय {{nowrap|+4 dBu}}।उपभोक्ता उपकरण  सामान्यतः         कम नाममात्र संकेत स्तर का उपयोग करते हैं {{nowrap|−10 dBV}}.<ref>{{cite web|author=deltamedia.com |url=http://www.deltamedia.com/resource/db_or_not_db.html |title=DB or Not DB |publisher=Deltamedia.com |access-date=2013-09-16}}</ref> इसलिए, कई डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी कारणों के लिए दोहरे विभव       ऑपरेशन (अलग -अलग लाभ या ट्रिम सेटिंग्स के साथ) प्रदान करते हैं।एक स्विच या समायोजन जो कम से कम क्षेत्र  के बीच में शामिल होता है {{nowrap|+4 dBu}} तथा {{nowrap|−10 dBV}} पेशेवर उपकरणों में आम है।
; डीबीयू  या डीबी  : औसत वर्ग विभव के सापेक्ष में 1 mW को 600 लोड को नष्ट कर देगा। यह एक मूल औसत वर्ग विभव से मेल खाता है <math>20\cdot\log_{10}\left ( \frac{1\,V_\text{RMS}}{\sqrt{0.6}\,V} \right )=2.218\,\text{dBu}.</math><ref name="clqgmk" />मूल रूप से डीबी के साथ भ्रम से बचने के लिए इसे डीबी U में बदल दिया गया था।<ref>{{cite web|url=http://stason.org/TULARC/entertainment/audio/pro/3-3-What-is-the-difference-between-dBv-dBu-dBV-dBm-dB.html|title=3.3&nbsp;– What is the difference between dBv, dBu, dBV, dBm, dB SPL, and plain old dB? Why not just use regular voltage and power measurements?|author=Stas Bekman|website=stason.org}}</ref> , जबकि यू[[ मीटर का | मीटर]] में उपयोग की जाने वाली आयतन  इकाई से आता है।<ref>{{citation |url=https://www.youtube.com/watch?v=b02P4f3CBuM | archive-url=https://ghostarchive.org/varchive/youtube/20211030/b02P4f3CBuM| archive-date=2021-10-30|title=Creation of the dBu standard level reference |author=Rupert Neve |author-link=Rupert Neve}}{{cbignore}}</ref>डीबीयू का उपयोग प्रतिबाधा की परवाह किए बिना, विभव के एक उपाय के रूप में किया जा सकता है, भार विघटन 600;डीबी m संदर्भ विभव की गणना से आता है {{nowrap|<math>V = \sqrt{R \cdot P}</math>}} कहाँ पे <math>R</math> प्रतिरोध है और <math>P</math> उर्जा है। व्यवसायिक श्रव्य में, उपकरण को वु मीटर पर 0 को इंगित करने के लिए कैलिब्रेट किया जा सकता है, एकसंकेत  के नियमन  पर एकसंकेत  लागू होने के बाद कुछ परिमित समय {{nowrap|+4 dBu}}।उपभोक्ता उपकरण  सामान्यतः कम नाममात्र संकेत स्तर का उपयोग करते हैं {{nowrap|−10 dBV}}.<ref>{{cite web|author=deltamedia.com |url=http://www.deltamedia.com/resource/db_or_not_db.html |title=DB or Not DB |publisher=Deltamedia.com |access-date=2013-09-16}}</ref> इसलिए, कई डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी कारणों के लिए दोहरे विभव ऑपरेशन (अलग -अलग लाभ या ट्रिम सेटिंग्स के साथ) प्रदान करते हैं।एक स्विच या समायोजन जो कम से कम क्षेत्र  के बीच में शामिल होता है {{nowrap|+4 dBu}} तथा {{nowrap|−10 dBV}} व्यवसायिक उपकरणों में आम है।


; dbm0s
; dbm0s
: अनुमोदन    ITU-R V.574 द्वारा परिभाषित;DBMV:डीबी      (MV<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) - 1 & nbsp के सापेक्ष विभव       ; मिलिवोल्ट 75 & nbsp; ω के पार।<ref>{{Cite book
: अनुमोदन    ITU-R V.574 द्वारा परिभाषित;DBMV:डीबी      (MV<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) - 1 के सापेक्ष विभव ; मिलिविभव  75 ω के पार।<ref>{{Cite book
  |title=The IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics terms
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Line 354: Line 349:
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}}</ref> व्यापक रूप से [[ केबल टेलीविज़न ]] नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, जहां रिसीवर टर्मिनलों पर एकल टीवीसंकेत  की नाममात्र ताकत 0 & nbsp;डीबी     MV के बारे में है।केबल टीवी 75 & nbsp का उपयोग करता है; and समाक्षीय केबल, इसलिए 0 & nbsp;डीबी    mv; 78.75 & nbsp;डीबी    w (−48.75 & nbsp;डीबी    m) या लगभग 13 & nbsp; nw से मेल खाता है।
}}</ref> व्यापक रूप से [[ केबल टेलीविज़न ]] नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, जहां रिसीवर टर्मिनलों पर एकल टीवीसंकेत  की नाममात्र ताकत डीबी MV के बारे में है।केबल टीवी 75 का उपयोग करता है; and समाक्षीय केबल, इसलिए डीबी    mv; 78.75 डीबी    w (−48.75 डीबी    m) या लगभग 13 nw से मेल खाता है।


; dbμv याडीबी    uv: db (μV (μV<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) & nbsp; - 1 & nbsp के सापेक्ष विभव       ; माइक्रोवोल्ट।टेलीविजन और एरियल  संवर्धक           विनिर्देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।60 & nbsp;डीबी     μv & nbsp; = 0 & nbsp;डीबी     mv।
; dbμv याडीबी    uv: db (μV (μV<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) - 1 के सापेक्ष विभव ; माइक्रोविभव  ।टेलीविजन और एरियल  संवर्धक विनिर्देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 6 डीबी μv = डीबी mv।


=== ACOUSTICS ===
=== ACOUSTICS ===
संभवतः ध्वनि स्तर के संदर्भ में डेसिबल का सबसे आम उपयोगडीबी     & nbsp; SPL, ध्वनि दबाव स्तर को मानव सुनवाई के नाममात्र सीमा के संदर्भ में संदर्भित करता है:<ref>{{Cite book
संभवतः ध्वनि स्तर के संदर्भ में डेसिबल का सबसे आम उपयोगडीबी SPL,ध्वनि दबाव स्तर को मानव सुनवाई के नाममात्र सीमा के संदर्भ में संदर्भित करता है:<ref>{{Cite book
  | title = Audio postproduction for digital video
  | title = Audio postproduction for digital video
  | author = Jay Rose
  | author = Jay Rose
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}}</ref> दबाव के उपाय (एक मूल    -उर्जा    मात्रा) 20 के कारक का उपयोग करते हैं, और उर्जा के उपाय (जैसेडीबी     & nbsp; sil औरडीबी     & nbsp; swl) 10 के कारक का उपयोग करते हैं।
}}</ref> दबाव के उपाय (एक मूल    -उर्जा    मात्रा) 20 के कारक का उपयोग करते हैं, और उर्जा के उपाय (जैसेडीबी sil औरडीबी swl) 10 के कारक का उपयोग करते हैं।
; db & nbsp; spl: db & nbsp; spl (ध्वनि दबाव स्तर) - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिए, 20 & nbsp के सापेक्ष; micropascals (μPa), या {{val|2|e=-5|u=Pa}}, लगभग सबसे शांत ध्वनि एक मानव सुन सकता है।पानी के नीचे ध्वनिकी और अन्य तरल पदार्थों के लिए, 1 & nbsp का एक संदर्भ दबाव; μPA का उपयोग किया जाता है।<ref>Morfey, C. L. (2001). Dictionary of Acoustics. Academic Press, San Diego.</ref>{{paragraphbreak}} एक पास्कल का एक आरएमएस ध्वनि दबाव 94 & nbsp;डीबी     & nbsp; spl के स्तर से मेल खाता है।
; db spl: db spl (ध्वनि दबाव स्तर) - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिए, 20 के सापेक्ष; micropascals (μPa), या {{val|2|e=-5|u=Pa}}, लगभग सबसे शांत ध्वनि एक मानव सुन सकता है।पानी के नीचे ध्वनिकी और अन्य तरल पदार्थों के लिए, 1 का एक संदर्भ दबाव; μPA का उपयोग किया जाता है।<ref>Morfey, C. L. (2001). Dictionary of Acoustics. Academic Press, San Diego.</ref>{{paragraphbreak}} एक पास्कल का एक आरएमएस ध्वनि दबाव 94 डीबी       spl के स्तर से मेल खाता है।
; db & nbsp; sil: db ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup> & nbsp; w/m<sup>2 </sup>, जो लगभग हवा में [[ मानव सुनवाई की दहलीज ]] है।
; db sil: db ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup> w/m<sup>2 </sup>, जो लगभग हवा में [[ मानव सुनवाई की दहलीज ]] है।
; db & nbsp; swl: db [[ ध्वनि शक्ति स्तर | ध्वनि उर्जा स्तर]]  - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup> & nbsp; w।
; db swl: db [[ ध्वनि शक्ति स्तर | ध्वनि उर्जा स्तर]]  - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup> w।
; DBA,डीबी    B, औरडीबी    C: इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न [[ भार -फ़िल्टर ]] के उपयोग को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना (मनोविज्ञान) को ध्वनि के लिए अनुमानित करने के लिए किया जाता है, प्रायः    माप अभी भीडीबी     & nbsp; (SPL) में है।ये माप  सामान्यतः        मनुष्यों और अन्य जानवरों पर शोर और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और शोर नियंत्रण के मुद्दों, नियमों और पर्यावरण मानकों पर चर्चा करते हुए उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।अन्य विविधताएं जो देखी जा सकती हैं वे डीबी हैं<sub>A</sub> या ए-वेटिंग |डीबी      (a)।अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमेटी के मानकों के अनुसार ([[ IEC 61672 | आई ई सी    61672]]  | आई ई सी    61672-2013)<ref>{{cite book |title=IEC 61672-1:2013 Electroacoustics - Sound Level meters - Part 1: Specifications |date=2013 |publisher=International Electrotechnical Committee |location=Geneva}}</ref> और अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान, ANSI S1.4,<ref>[[ANSI]] [https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.s1.4.1983.pdf S1.4-19823 Specification for Sound Level Meters], 2.3 Sound Level, p. 2–3.</ref> पसंदीदा उपयोग एल लिखना है<sub>A</sub>& nbsp; = x & nbsp;डीबी    ।फिर भी, इकाइयोंडीबी    A औरडीबी      (A) को अभी भी  सामान्यतः        एक के लिए एक शॉर्टहैंड के रूप में उपयोग किया जाता है{{nbhyph}}भारित माप।दूरसंचार में उपयोग किए जाने वालेडीबी    C की तुलना करें।
; DBA,डीबी    B, औरडीबी    C: इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न [[ भार -फ़िल्टर ]] के उपयोग को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना (मनोविज्ञान) को ध्वनि के लिए अनुमानित करने के लिए किया जाता है, प्रायः    माप अभी भीडीबी       (SPL) में है।ये माप  सामान्यतः        मनुष्यों और अन्य जानवरों पर शोर और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और शोर नियंत्रण के मुद्दों, नियमों और पर्यावरण मानकों पर चर्चा करते हुए उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।अन्य विविधताएं जो देखी जा सकती हैं वे डीबी हैं<sub>A</sub> या ए-वेटिंग |डीबी      (a)।अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमेटी के मानकों के अनुसार ([[ IEC 61672 | आई ई सी    61672]]  | आई ई सी    61672-2013)<ref>{{cite book |title=IEC 61672-1:2013 Electroacoustics - Sound Level meters - Part 1: Specifications |date=2013 |publisher=International Electrotechnical Committee |location=Geneva}}</ref> और अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान, ANSI S1.4,<ref>[[ANSI]] [https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.s1.4.1983.pdf S1.4-19823 Specification for Sound Level Meters], 2.3 Sound Level, p. 2–3.</ref> पसंदीदा उपयोग एल लिखना है<sub>A</sub> = x डीबी    ।फिर भी, इकाइयोंडीबी    A औरडीबी      (A) को अभी भी  सामान्यतः        एक के लिए एक शॉर्टहैंड के रूप में उपयोग किया जाता है{{nbhyph}}भारित माप।दूरसंचार में उपयोग किए जाने वालेडीबी    C की तुलना करें।
; db & nbsp; HL: DB हियरिंग लेवल का उपयोग [[ श्रवणलेख ]] में सुनवाई हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।संदर्भ स्तर एक न्यूनतम ऑडिबिलिटी वक्र के अनुसार आवृत्ति के साथ भिन्न होता है जैसा कि ANSI और अन्य मानकों में परिभाषित किया गया है, जैसे कि परिणामस्वरूप  श्रव्यग्राम 'सामान्य' सुनवाई के रूप में माना जाता है।{{Citation needed|date=March 2008}}
; db HL: DB हियरिंग लेवल का उपयोग [[ श्रवणलेख ]] में सुनवाई हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।संदर्भ स्तर एक न्यूनतम ऑडिबिलिटी वक्र के अनुसार आवृत्ति के साथ भिन्न होता है जैसा कि ANSI और अन्य मानकों में परिभाषित किया गया है, जैसे कि परिणामस्वरूप  श्रव्यग्राम 'सामान्य' सुनवाई के रूप में माना जाता है।{{Citation needed|date=March 2008}}
; db & nbsp; q: कभी-कभी भारित शोर स्तर को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है,  सामान्यतः        [[ ITU-R 468 शोर भार ]] का उपयोग करना{{Citation needed|date=March 2008}}
; db q: कभी-कभी भारित शोर स्तर को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है,  सामान्यतः        [[ ITU-R 468 शोर भार ]] का उपयोग करना{{Citation needed|date=March 2008}}
; DBPP: चोटी के दबाव के लिए शिखर के सापेक्ष।<ref>Zimmer, Walter MX, Mark P. Johnson, Peter T. Madsen, and Peter L. Tyack. "Echolocation clicks of free-ranging Cuvier’s beaked whales (Ziphius cavirostris)." The Journal of the Acoustical Society of America 117, no. 6 (2005): 3919–3927.</ref>
; DBPP: चोटी के दबाव के लिए शिखर के सापेक्ष।<ref>Zimmer, Walter MX, Mark P. Johnson, Peter T. Madsen, and Peter L. Tyack. "Echolocation clicks of free-ranging Cuvier’s beaked whales (Ziphius cavirostris)." The Journal of the Acoustical Society of America 117, no. 6 (2005): 3919–3927.</ref>
; dbg: g{{nbhyph}}भारित स्पेक्ट्रम<ref>{{cite web| url = http://oto2.wustl.edu/cochlea/wt4.html| url-status = dead| archive-url = https://web.archive.org/web/20101212221829/http://oto2.wustl.edu/cochlea/wt4.html| archive-date = 12 December 2010| title = Turbine Sound Measurements}}</ref>
; dbg: g{{nbhyph}}भारित स्पेक्ट्रम<ref>{{cite web| url = http://oto2.wustl.edu/cochlea/wt4.html| url-status = dead| archive-url = https://web.archive.org/web/20101212221829/http://oto2.wustl.edu/cochlea/wt4.html| archive-date = 12 December 2010| title = Turbine Sound Measurements}}</ref>
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ऊपरडीबी    V औरडीबी    U भी देखें।
ऊपरडीबी    V औरडीबी    U भी देखें।


; DBM: DB (MW) - 1 & nbsp के सापेक्ष उर्जा; Milliwatt। श्रव्य और टेलीफोनी में,डीबी    M को  सामान्यतः        600 & nbsp; ω प्रतिबाधा के सापेक्ष संदर्भित किया जाता है,<ref>{{cite book|last=Bigelow|first=Stephen|title=Understanding Telephone Electronics|publisher=Newnes|isbn=978-0750671750|page=[https://archive.org/details/isbn_9780750671750/page/16 16]|year=2001|url-access=registration|url=https://archive.org/details/isbn_9780750671750/page/16}}</ref> जो 0.775 & nbsp; वोल्ट या 775 & nbsp; मिलिवोल्ट्स के विभव        स्तर से मेल खाती है।
; DBM: DB (MW) - 1 के सापेक्ष उर्जा; Milliwatt। श्रव्य और टेलीफोनी में,डीबी    M को  सामान्यतः        60 ω प्रतिबाधा के सापेक्ष संदर्भित किया जाता है,<ref>{{cite book|last=Bigelow|first=Stephen|title=Understanding Telephone Electronics|publisher=Newnes|isbn=978-0750671750|page=[https://archive.org/details/isbn_9780750671750/page/16 16]|year=2001|url-access=registration|url=https://archive.org/details/isbn_9780750671750/page/16}}</ref> जो 0.775 विभव  या 775 मिलिविभव  ्स के विभव        स्तर से मेल खाती है।
; DBM0: DBM में उर्जा    (ऊपर वर्णित) एक [[ शून्य संचरण स्तर बिंदु ]] पर मापा जाता है।
; DBM0: DBM में उर्जा    (ऊपर वर्णित) एक [[ शून्य संचरण स्तर बिंदु ]] पर मापा जाता है।
; DBFS: DB ([[ पूर्ण पैमाना ]]) - अधिकतम के साथ तुलना में एकसंकेत  का [[ आयाम | नियमन]]  जो एक डिवाइस [[ सिग्नल प्रक्रमन) |संकेत  प्रक्रमन)]]  से पहले संभाल सकता है।पूर्ण पैमाने पर एक पूर्ण पैमाने पर साइन लहर के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से एक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।पूर्ण पैमाने पर साइन-वेव के संदर्भ में मापा जाने वाला एक संकेत 3 & nbsp प्रकट होता है;डीबी      कमजोर होने पर जब एक पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है, तो इस प्रकार: 0 & nbsp;डीबी    fs (फुलस्केल [[ साइन तरंग ]]) = −3 & nbsp;डीबी    FS (फुलस्केल [[ स्क्वेर वेव ]])।
; DBFS: DB ([[ पूर्ण पैमाना ]]) - अधिकतम के साथ तुलना में एकसंकेत  का [[ आयाम | नियमन]]  जो एक डिवाइस [[ सिग्नल प्रक्रमन) |संकेत  प्रक्रमन)]]  से पहले संभाल सकता है।पूर्ण पैमाने पर एक पूर्ण पैमाने पर साइन लहर के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से एक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।पूर्ण पैमाने पर साइन-वेव के संदर्भ में मापा जाने वाला एक संकेत 3 प्रकट होता है;डीबी      कमजोर होने पर जब एक पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है, तो इस प्रकार: डीबी    fs (फुलस्केल [[ साइन तरंग ]]) = −3 डीबी    FS (फुलस्केल [[ स्क्वेर वेव ]])।
; DBVU: DB वॉल्यूम यूनिट<ref>Tharr, D. (1998). Case Studies: Transient Sounds Through Communication Headsets. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 13(10), 691–697.</ref>
; DBVU: DB वॉल्यूम इकाई    <ref>Tharr, D. (1998). Case Studies: Transient Sounds Through Communication Headsets. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 13(10), 691–697.</ref>
; DBTP: DB (TRUE PEAK) - एकसंकेत  का शिखर नियमन  अधिकतम के साथ तुलना में जो एक डिवाइस क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।<ref>[[ITU-R BS.1770]]</ref> डिजिटल सिस्टम में, 0 & nbsp;डीबी    TP उच्चतम स्तर (संख्या) के बराबर होगा, प्रोसेसर प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है।मापा मान हमेशा नकारात्मक या शून्य होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पैमाने से कम या बराबर होते हैं।
; DBTP: DB (TRUE PEAK) - एकसंकेत  का शिखर नियमन  अधिकतम के साथ तुलना में जो एक डिवाइस क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।<ref>[[ITU-R BS.1770]]</ref> डिजिटल सिस्टम में, डीबी    TP उच्चतम स्तर (संख्या) के बराबर होगा, प्रोसेसर प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है।मापा मान हमेशा नकारात्मक या शून्य होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पैमाने से कम या बराबर होते हैं।


=== रडार ===
=== रडार ===
; dbz (मौसम विज्ञान): dbz) & nbsp; - z & nbsp; = 1 & nbsp; mm के सापेक्ष डेसीबल  l;<sup>6 </sup> ⋅m<sup>−3 </sup>:<ref>{{cite web |url=https://www.weather.gov/jetstream/glossary_d<!-- Former URL: http://www.srh.noaa.gov/jetstream/append/glossary_d.htm --> |title=Glossary: D's |publisher=National Weather Service |access-date=2013-04-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190808140856/https://www.weather.gov/jetstream/glossary_d |archive-date=2019-08-08 |url-status=live}}</ref> परावर्तन की ऊर्जा (मौसम रडार), प्रेषित  विद्युत्          की मात्रा से संबंधित रडार रिसीवर को लौटी।20 & nbsp से ऊपर के मान;डीबी    Z  सामान्यतः        गिरने वाली वर्षा का संकेत देते हैं।<ref>{{cite web |url=https://www.weather.gov/jetstream/radarfaq#reflcolor |title=RIDGE Radar Frequently Asked Questions |access-date=2019-08-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190331123302/https://www.weather.gov/jetstream/radarfaq#reflcolor |archive-date=2019-03-31 |url-status=live}}</ref>
; dbz (मौसम विज्ञान): dbz) - z = 1 mm के सापेक्ष डेसीबल  l;<sup>6 </sup> ⋅m<sup>−3 </sup>:<ref>{{cite web |url=https://www.weather.gov/jetstream/glossary_d<!-- Former URL: http://www.srh.noaa.gov/jetstream/append/glossary_d.htm --> |title=Glossary: D's |publisher=National Weather Service |access-date=2013-04-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190808140856/https://www.weather.gov/jetstream/glossary_d |archive-date=2019-08-08 |url-status=live}}</ref> परावर्तन की ऊर्जा (मौसम रडार), प्रेषित  विद्युत्          की मात्रा से संबंधित रडार रिसीवर को लौटी।20 से ऊपर के मान;डीबी    Z  सामान्यतः        गिरने वाली वर्षा का संकेत देते हैं।<ref>{{cite web |url=https://www.weather.gov/jetstream/radarfaq#reflcolor |title=RIDGE Radar Frequently Asked Questions |access-date=2019-08-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190331123302/https://www.weather.gov/jetstream/radarfaq#reflcolor |archive-date=2019-03-31 |url-status=live}}</ref>
; डीबीएसएम: डीबी (एम)<sup>2 </sup>) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल: एक लक्ष्य के [[ रडार क्रॉस सेक्शन ]] (आरसीएस) का माप।लक्ष्य द्वारा परिलक्षित उर्जा उसके आरसीएस के लिए आनुपातिक है।चुपके विमान और कीटों में डीबीएसएम में नकारात्मक आरसी मापा जाता है, बड़े फ्लैट प्लेट या गैर-स्टीफेलिक विमानों में सकारात्मक मूल्य होते हैं।<ref>{{cite web |url=http://everything2.com/title/dBsm |title=Definition at Everything2 |access-date=2019-08-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190610170944/https://everything2.com/title/dBsm?%2F |archive-date=10 June 2019 |url-status=live }}</ref>
; डीबीएसएम: डीबी (एम)<sup>2 </sup>) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल: एक लक्ष्य के [[ रडार क्रॉस सेक्शन ]] (आरसीएस) का माप।लक्ष्य द्वारा परिलक्षित उर्जा उसके आरसीएस के लिए आनुपातिक है।चुपके विमान और कीटों में डीबीएसएम में नकारात्मक आरसी मापा जाता है, बड़े फ्लैट प्लेट या गैर-स्टीफेलिक विमानों में सकारात्मक मूल्य होते हैं।<ref>{{cite web |url=http://everything2.com/title/dBsm |title=Definition at Everything2 |access-date=2019-08-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190610170944/https://everything2.com/title/dBsm?%2F |archive-date=10 June 2019 |url-status=live }}</ref>


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; DBC: वाहक के सापेक्ष - [[ दूरसंचार ]] में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में शोर या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।DBC की तुलना करें, ध्वनिकी में उपयोग किया जाता है।
; DBC: वाहक के सापेक्ष - [[ दूरसंचार ]] में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में शोर या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।DBC की तुलना करें, ध्वनिकी में उपयोग किया जाता है।
; DBPP: शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
; DBPP: शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
; dbj: 1 & nbsp के सापेक्ष ऊर्जा; जूल।1 & nbsp; [[ joule ]] & nbsp; = 1 & nbsp; वाट दूसरा & nbsp; = 1 & nbsp; वाट प्रति हर्ट्ज, इसलिए उर्जा    स्पेक्ट्रल घनत्वडीबी    J में व्यक्त किया जा सकता है।
; dbj: 1 के सापेक्ष ऊर्जा; जूल।1 [[ joule ]] = 1 वाट दूसरा = 1 वाट प्रति हर्ट्ज, इसलिए उर्जा    स्पेक्ट्रल घनत्वडीबी    J में व्यक्त किया जा सकता है।
; DBM: DB (MW) - 1 & nbsp के सापेक्ष उर्जा; Milliwatt।रेडियो फ़ील्ड में,डीबी    M को  सामान्यतः        50 & nbsp; load लोड के लिए संदर्भित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विभव        0.224 & nbsp; वोल्ट्स होता है।<ref>{{cite book|last=Carr|first=Joseph|title=RF Components and Circuits|year=2002|publisher=Newnes|isbn=978-0750648448|pages=45–46}}</ref>
; DBM: DB (MW) - 1 के सापेक्ष उर्जा; Milliwatt।रेडियो फ़ील्ड में,डीबी    M को  सामान्यतः        5 load लोड के लिए संदर्भित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विभव        0.224 विभव  ्स होता है।<ref>{{cite book|last=Carr|first=Joseph|title=RF Components and Circuits|year=2002|publisher=Newnes|isbn=978-0750648448|pages=45–46}}</ref>
; dbμv/m,डीबी    uv/m, याडीबी    μ:<ref name="dBµ">{{cite web|title=The dBµ vs. dBu Mystery: Signal Strength vs. Field Strength?|url=http://radio-timetraveller.blogspot.com/2015/02/the-db-versus-dbu-mystery-signal.html|website=radio-timetraveller.blogspot.com|date=24 February 2015|access-date=13 October 2016}}</ref>डीबी      (μV/m) - 1 & nbsp के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा; [[ माइक्रोवोल्ट ]] प्रति [[ मीटर ]]।यूनिट का उपयोग प्रायः एक प्राप्त साइट पर एक [[ टेलीविजन ]] [[ प्रसारण ]] कीसंकेत  ताकत को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है (एंटीना  निर्गत        पर मापा गयासंकेत डीबी    μV में बताया गया है)।
; dbμv/m,डीबी    uv/m, याडीबी    μ:<ref name="dBµ">{{cite web|title=The dBµ vs. dBu Mystery: Signal Strength vs. Field Strength?|url=http://radio-timetraveller.blogspot.com/2015/02/the-db-versus-dbu-mystery-signal.html|website=radio-timetraveller.blogspot.com|date=24 February 2015|access-date=13 October 2016}}</ref>डीबी      (μV/m) - 1 के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा; [[ माइक्रोवोल्ट | माइक्रोविभव]]   प्रति [[ मीटर ]]।इकाई    का उपयोग प्रायः एक प्राप्त साइट पर एक [[ टेलीविजन ]] [[ प्रसारण ]] कीसंकेत  ताकत को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है (एंटीना  निर्गत        पर मापा गयासंकेत डीबी    μV में बताया गया है)।
; dbf: db (fw) - 1 & nbsp के सापेक्ष उर्जा; [[ femtowatt ]]।
; dbf: db (fw) - 1 के सापेक्ष उर्जा; [[ femtowatt ]]।
; dbw: db (w) - 1 & nbsp के सापेक्ष उर्जा; [[ वाट ]]।
; dbw: db (w) - 1 के सापेक्ष उर्जा; [[ वाट ]]।
; dbk: db (kw) - 1 & nbsp के सापेक्ष उर्जा; [[ किलोवाट्ट ]]।
; dbk: db (kw) - 1 के सापेक्ष उर्जा; [[ किलोवाट्ट ]]।
; DBE: DB  विद्युतल।
; DBE: DB  विद्युतल।
; DBO: DB  प्रकाश । प्रकाश  उर्जा    में 1 & nbsp;डीबी    O का परिवर्तन एक सिस्टम में विद्युतसंकेत  उर्जा    में 2 & nbsp;डीबी    E के परिवर्तन के परिणामस्वरूप थर्मल शोर लिमिटेड है। रेफ> चंद, एन।, मैगिल, पी। डी।, स्वामीनाथन, एस। वी।, और डॉटर्टी, टी। एच। (1999)।डिजिटल वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सेवाओं की डिलीवरी (> & nbsp; 1 & nbsp; gb/s bandwidth) में पासबैंड में 155 & nbsp;एम् बी      /s बेसबैंड सेवाओं के ऊपर एक FTTX पूर्ण सेवा एक्सेस नेटवर्क पर।जर्नल ऑफ़ लाइटवेव टेक्नोलॉजी, 17 (12), 2449–2460। <nowiki></ref></nowiki>
; DBO: DB  प्रकाश । प्रकाश  उर्जा    में 1 डीबी    O का परिवर्तन एक सिस्टम में विद्युतसंकेत  उर्जा    में 2 डीबी    E के परिवर्तन के परिणामस्वरूप थर्मल शोर लिमिटेड है। रेफ> चंद, एन।, मैगिल, पी। डी।, स्वामीनाथन, एस। वी।, और डॉटर्टी, टी। एच। (1999)।डिजिटल वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सेवाओं की डिलीवरी (> 1 gb/s bandwidth) में पासबैंड में 155 एम् बी      /s बेसबैंड सेवाओं के ऊपर एक FTTX पूर्ण सेवा एक्सेस नेटवर्क पर।जर्नल ऑफ़ लाइटवेव टेक्नोलॉजी, 17 (12), 2449–2460। <nowiki></ref></nowiki>


=== एंटीना माप ===
=== एंटीना माप ===
; DBI: DB (आइसोट्रोपिक) - एक सैद्धांतिक [[ आइसोट्रोपिक एंटीना ]] के लाभ के साथ तुलना में [[ एंटीना लाभ ]], जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है।ईएम क्षेत्र के [[ रैखिक ध्रुवीकरण ]] को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
; DBI: DB (आइसोट्रोपिक) - एक सैद्धांतिक [[ आइसोट्रोपिक एंटीना ]] के लाभ के साथ तुलना में [[ एंटीना लाभ ]], जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है।ईएम क्षेत्र के [[ रैखिक ध्रुवीकरण ]] को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
; DBD: DB ([[ द्विध्रुवीय ]])-एक हाफ-वेव डिपोल एंटीना के लाभ के साथ तुलना में एक [[ एंटीना (इलेक्ट्रॉनिक्स) | एंटीना (विद्युतीय)]]  का लाभ।0 & nbsp;डीबी     d & nbsp; = 2.15 & nbsp;डीबी    i
; DBD: DB ([[ द्विध्रुवीय ]])-एक हाफ-वेव डिपोल एंटीना के लाभ के साथ तुलना में एक [[ एंटीना (इलेक्ट्रॉनिक्स) | एंटीना (विद्युतीय)]]  का लाभ।डीबी     d = 2.15 डीबी    i
; DBIC: DB (आइसोट्रोपिक सर्कुलर) - एक सैद्धांतिक [[ परिपत्र ध्रुवीकरण ]] आइसोट्रोपिक एंटीना के लाभ की तुलना में एक एंटीना का लाभ।DBIC औरडीबी    I के बीच कोई निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त एंटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
; DBIC: DB (आइसोट्रोपिक सर्कुलर) - एक सैद्धांतिक [[ परिपत्र ध्रुवीकरण ]] आइसोट्रोपिक एंटीना के लाभ की तुलना में एक एंटीना का लाभ।DBIC औरडीबी    I के बीच कोई निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त एंटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
; DBQ: DB (क्वार्टरवेव) - एक चौथाई तरंग दैर्ध्य व्हिप के लाभ की तुलना में एक एंटीना का लाभ।कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है।0 & nbsp;डीबी     q & nbsp; = −0.85 & nbsp;डीबी    i
; DBQ: DB (क्वार्टरवेव) - एक चौथाई तरंग दैर्ध्य व्हिप के लाभ की तुलना में एक एंटीना का लाभ।कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है।डीबी     q = −0.85 डीबी    i
; डीबीएसएम: डीबी (एम)<sup>2 </sup>) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल: [[ एंटीना प्रभावी क्षेत्र ]] का माप।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=-AkfVZskc64C |page=118 }} |title=EW 102: A Second Course in Electronic Warfare |author=David Adamy |access-date=2013-09-16}}</ref>
; डीबीएसएम: डीबी (एम)<sup>2 </sup>) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल: [[ एंटीना प्रभावी क्षेत्र ]] का माप।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=-AkfVZskc64C |page=118 }} |title=EW 102: A Second Course in Electronic Warfare |author=David Adamy |access-date=2013-09-16}}</ref>
; डीबीएम<sup>−1 </sup>: db (m (m)<sup>−1 </sup>) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: [[ एंटीना फैक्टर ]] का माप।
; डीबीएम<sup>−1 </sup>: db (m (m)<sup>−1 </sup>) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: [[ एंटीना फैक्टर ]] का माप।


=== अन्य माप ===
=== अन्य माप ===
; डीबी{{nbhyph}}HZ: DB (HZ) - एक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंडविड्थ।जैसे, 20 & nbsp;डीबी     {{nbhyph}}HZ 100 & nbsp; Hz के एक बैंडविड्थ से मेल खाती है। सामान्यतः        लिंक बजट गणना में उपयोग किया जाता है।[[ वाहक-से-रिसीवर शोर घनत्व ]] में भी उपयोग किया जाता है। वाहक-से-शोर-घनत्व अनुपात (डीबी में [[ वाहक-से-शोर अनुपात ]] के साथ भ्रमित नहीं होना)।
; डीबी{{nbhyph}}HZ: DB (HZ) - एक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंडविड्थ।जैसे, 2डीबी     {{nbhyph}}HZ 10 Hz के एक बैंडविड्थ से मेल खाती है। सामान्यतः        लिंक बजट गणना में उपयोग किया जाता है।[[ वाहक-से-रिसीवर शोर घनत्व ]] में भी उपयोग किया जाता है। वाहक-से-शोर-घनत्व अनुपात (डीबी में [[ वाहक-से-शोर अनुपात ]] के साथ भ्रमित नहीं होना)।
; DBFS: DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में एकसंकेत  ( सामान्यतः          श्रव्य) का नियमन  जो एक डिवाइस क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है।DBFS के समान, लेकिन एनालॉग सिस्टम पर भी लागू होता है।ITU-T Rec के अनुसार।G.100.1 एक डिजिटल सिस्टम केडीबी    OV में स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है:
; DBFS: DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में एकसंकेत  ( सामान्यतः          श्रव्य) का नियमन  जो एक डिवाइस क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है।DBFS के समान, लेकिन एनालॉग सिस्टम पर भी लागू होता है।ITU-T Rec के अनुसार।G.100.1 एक डिजिटल सिस्टम केडीबी    OV में स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है:
:: <math>L_\text{ov} = 10\log_{10}\left ( \frac{P}{P_0} \right )\ [\text{dBov}]</math>,
:: <math>L_\text{ov} = 10\log_{10}\left ( \frac{P}{P_0} \right )\ [\text{dBov}]</math>,
Line 419: Line 414:
; DBR: DB (रिश्तेदार) - बस कुछ और से एक सापेक्ष अंतर, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है।उदाहरण के लिए, नाममात्र के स्तर पर एक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
; DBR: DB (रिश्तेदार) - बस कुछ और से एक सापेक्ष अंतर, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है।उदाहरण के लिए, नाममात्र के स्तर पर एक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
; dbrn: db [[ संदर्भ शोर ]] के ऊपर।DBRNC भी देखें
; dbrn: db [[ संदर्भ शोर ]] के ऊपर।DBRNC भी देखें
; DBRNC: DBRNC एक  श्रव्य स्तर माप का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्यतः         एक टेलीफोन  परिपथ  में, एक -90डीबी    M संदर्भ स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ एक मानक C-Message वेटिंग फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है।सी-मेसेज वेटिंग फिल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया गया था।Psophometric फ़िल्टर का उपयोग अंतरराष्ट्रीय  परिपथ पर इस उद्देश्य के लिए किया जाता है।सी-मेसेज वेटिंग और Psophometric वेटिंग फिल्टर के लिए आवृत्ति प्रतिक्रिया घटता की तुलना देखने के लिए Psophometric वेटिंग देखें।<ref>dBrnC is defined on page 230 in "Engineering and Operations in the Bell System," (2ed), R.F. Rey (technical editor), copyright 1983, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, {{ISBN|0-932764-04-5}}</ref>
; DBRNC: DBRNC एक  श्रव्य स्तर माप का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्यतः एक टेलीफोन  परिपथ  में, एक -90 डीबी M संदर्भ स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ एक मानक C-Message वेटिंग फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है।सी-मेसेज वेटिंग फिल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया गया था। सोफोमेट्रिक फ़िल्टर का उपयोग अंतरराष्ट्रीय  परिपथ पर इस उद्देश्य के लिए किया जाता है।सी-सन्देश प्रतीक्षा और सोफोमेट्रिक प्रतीक्षा फिल्टर के लिए आवृत्ति प्रतिक्रिया घटने की तुलना देखने के लिए सन्देश प्रतीक्षा सूची देखें।<ref>dBrnC is defined on page 230 in "Engineering and Operations in the Bell System," (2ed), R.F. Rey (technical editor), copyright 1983, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, {{ISBN|0-932764-04-5}}</ref>
; dbk: db (k) & nbsp; - 1 & nbsp के सापेक्ष डेसीबल  ls; [[ केल्विन ]];[[ शोर तापमान ]] को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=pjEubAt5dk0C |page=126 }} |title=Satellite Communication: Concepts And Applications |author=K. N. Raja Rao |date=2013-01-31 |access-date=2013-09-16}}</ref>
; dbk: db (k) - 1 के सापेक्ष डेसीबल  ls; [[ केल्विन ]];[[ शोर तापमान ]] को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=pjEubAt5dk0C |page=126 }} |title=Satellite Communication: Concepts And Applications |author=K. N. Raja Rao |date=2013-01-31 |access-date=2013-09-16}}</ref>
; db/k: db (k<sup>−1 </sup>) & nbsp; - 1 & nbsp; k के सापेक्ष डेसीबल  ls;<sup>−1 </sup>।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=DVoqmlX6048C |page=79 }} |title=Comprehensive Glossary of Telecom Abbreviations and Acronyms |author=Ali Akbar Arabi |access-date=2013-09-16}}</ref>& nbsp; - केल्विन प्रति डिसिबल नहीं: जी/टी कारक के लिए उपयोग किया जाता है, [[ उपग्रह संचार ]] में उपयोग की जाने वाली योग्यता का एक आंकड़ा, एंटीना लाभ जी से संबंधित [[ रिसीवर (रेडियो) ]] सिस्टम शोर समकक्ष तापमान टी।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=L4yQ0iztvQEC |page=93 }} |title=The Digital Satellite TV Handbook |author=Mark E. Long |access-date=2013-09-16}}</ref><ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=U9RzPGwlic4C |page=SA27-PA14 }} |title=Reference Data for Engineers: Radio, Electronics, Computers and Communications |author=Mac E. Van Valkenburg  |date=2001-10-19 |access-date=2013-09-16}}</ref>
; db/k: db (k<sup>−1 </sup>) - 1 k के सापेक्ष डेसीबल  ls;<sup>−1 </sup>।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=DVoqmlX6048C |page=79 }} |title=Comprehensive Glossary of Telecom Abbreviations and Acronyms |author=Ali Akbar Arabi |access-date=2013-09-16}}</ref> - केल्विन प्रति डिसिबल नहीं: जी/टी कारक के लिए उपयोग किया जाता है, [[ उपग्रह संचार ]] में उपयोग की जाने वाली योग्यता का एक आंकड़ा, एंटीना लाभ जी से संबंधित [[ रिसीवर (रेडियो) |रिसीवर]] सिस्टम शोर समकक्ष तापमान टी।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=L4yQ0iztvQEC |page=93 }} |title=The Digital Satellite TV Handbook |author=Mark E. Long |access-date=2013-09-16}}</ref><ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=U9RzPGwlic4C |page=SA27-PA14 }} |title=Reference Data for Engineers: Radio, Electronics, Computers and Communications |author=Mac E. Van Valkenburg  |date=2001-10-19 |access-date=2013-09-16}}</ref>




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; DBC: DB (C) देखें।
; DBC: DB (C) देखें।
; DBD: DB (D) देखें।
; DBD: DB (D) देखें।
; DBD: DB (द्विध्रुवीय)-एक हाफ-वेव द्विध्रुवीय एंटीना के साथ तुलना में एक एंटीना (विद्युतीय) का आगे का लाभ। 0 & nbsp;डीबी    d = 2.15 & nbsp;डीबी    i
; DBD: DB (द्विध्रुवीय)-एक हाफ-वेव द्विध्रुवीय एंटीना के साथ तुलना में एक एंटीना (विद्युतीय) का आगे का लाभ। डीबी    d = 2.15 डीबी    i
; DBE: DB  विद्युतल।
; DBE: DB  विद्युतल।
; DBF: DB (FW) - 1 FEMTOWATT के सापेक्ष उर्जा।
; DBF: DB (FW) - 1 FEMTOWATT के सापेक्ष उर्जा।
; DBFS: DB (पूर्ण पैमाना) - अधिकतम के साथ तुलना में एकसंकेत  का नियमन  जो एक डिवाइस क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है। पूर्ण पैमाने पर एक पूर्ण पैमाने पर साइन लहर के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से एक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण पैमाने पर साइन-वेव के संदर्भ में मापा जाने वाला एक संकेत 3 & nbsp प्रकट होता है;डीबी      कमजोर होने पर जब एक पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है, तो इस प्रकार: 0 & nbsp;डीबी    fs (फुलस्केल साइन वेव) = −3 & nbsp;डीबी    FS (फुलस्केल स्क्वायर वेव)।
; DBFS: DB (पूर्ण पैमाना) - अधिकतम के साथ तुलना में एकसंकेत  का नियमन  जो एक डिवाइस क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है। पूर्ण पैमाने पर एक पूर्ण पैमाने पर साइन लहर के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से एक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण पैमाने पर साइन-वेव के संदर्भ में मापा जाने वाला एक संकेत 3 प्रकट होता है;डीबी      कमजोर होने पर जब एक पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है, तो इस प्रकार: डीबी    fs (फुलस्केल साइन वेव) = −3 डीबी    FS (फुलस्केल स्क्वायर वेव)।
; DBG: [[ जी-भारित ]] स्पेक्ट्रम
; DBG: [[ जी-भारित ]] स्पेक्ट्रम
; DBI: DB (आइसोट्रोपिक) - आगे की एंटीना लाभ काल्पनिक आइसोट्रोपिक एंटीना के साथ तुलना में है, जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है। ईएम क्षेत्र के रैखिक ध्रुवीकरण को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
; DBI: DB (आइसोट्रोपिक) - आगे की एंटीना लाभ काल्पनिक आइसोट्रोपिक एंटीना के साथ तुलना में है, जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है। ईएम क्षेत्र के रैखिक ध्रुवीकरण को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
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; DBM0: DBM में उर्जा    शून्यसंचरण  लेवल पॉइंट पर मापा जाता है।
; DBM0: DBM में उर्जा    शून्यसंचरण  लेवल पॉइंट पर मापा जाता है।
; DBM0S: अनुमोदन    द्वारा परिभाषित ITU-R V.574।
; DBM0S: अनुमोदन    द्वारा परिभाषित ITU-R V.574।
; DBMV: DB (MV<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) - विभव        75 the में 1 मिलीवोल्ट के सापेक्ष।
; DBMV: DB (MV<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) - विभव        75 the में 1 मिलीविभव  के सापेक्ष।
; DBO: DB  प्रकाश ।  प्रकाश  उर्जा    में 1 डीबीओ के परिवर्तन से सिस्टम में विद्युतसंकेत  उर्जा    में 2 डीबीई तक का परिवर्तन हो सकता है जो थर्मल शोर लिमिटेड है।
; DBO: DB  प्रकाश ।  प्रकाश  उर्जा    में 1 डीबीओ के परिवर्तन से सिस्टम में विद्युतसंकेत  उर्जा    में 2 डीबीई तक का परिवर्तन हो सकता है जो थर्मल शोर लिमिटेड है।
; DBO: DBOV देखें
; DBO: DBOV देखें
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; DBPP: चोटी के दबाव के लिए शिखर के सापेक्ष।
; DBPP: चोटी के दबाव के लिए शिखर के सापेक्ष।
; DBPP: शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
; DBPP: शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
; DBQ: DB (क्वार्टरवेव) - एक चौथाई तरंग दैर्ध्य व्हिप की तुलना में एक एंटीना का आगे का लाभ। कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। 0 & nbsp;डीबी    q = −0.85 & nbsp;डीबी    i
; DBQ: DB (क्वार्टरवेव) - एक चौथाई तरंग दैर्ध्य व्हिप की तुलना में एक एंटीना का आगे का लाभ। कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। डीबी    q = −0.85 डीबी    i
; DBR: DB (रिश्तेदार) - बस कुछ और से एक सापेक्ष अंतर, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, नाममात्र के स्तर पर एक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
; DBR: DB (रिश्तेदार) - बस कुछ और से एक सापेक्ष अंतर, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, नाममात्र के स्तर पर एक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
; dbrn: db संदर्भ शोर के ऊपर।डीबी    RNC भी देखें
; dbrn: db संदर्भ शोर के ऊपर।डीबी    RNC भी देखें
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; डीबीएसएम: डीबी (एम)<sup>2 </sup>) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल
; डीबीएसएम: डीबी (एम)<sup>2 </sup>) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल
; DBTP: DB (TRUE PEAK) - एकसंकेत  का शिखर नियमन  अधिकतम के साथ तुलना में जो एक डिवाइस क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।
; DBTP: DB (TRUE PEAK) - एकसंकेत  का शिखर नियमन  अधिकतम के साथ तुलना में जो एक डिवाइस क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।
; DBU याडीबी    V: मूल      मीन स्क्वायर विभव        सापेक्ष {{nowrap|<math>\sqrt{0.6}\,\text{V}\, \approx 0.7746\,\text{V}\, \approx -2.218\,\text{dBV}</math>}}।
; डीबीयू      याडीबी    V: मूल      मीन स्क्वायर विभव        सापेक्ष {{nowrap|<math>\sqrt{0.6}\,\text{V}\, \approx 0.7746\,\text{V}\, \approx -2.218\,\text{dBV}</math>}}।
; DBU0S: अनुमोदन    द्वारा परिभाषित ITU-R V.574।
; डीबीयू    0S: अनुमोदन    द्वारा परिभाषित ITU-R V.574।
; dbuv: dbμv देखें
; डीबीयू    v: dbμv देखें
; dbuv/m: dbμv/m देखें
; डीबीयू    v/m: dbμv/m देखें
; DBV: DBU देखें
; DBV: डीबीयू      देखें
; dbv: db (v (v<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) - 1 वोल्ट के सापेक्ष विभव      , प्रतिबाधा की परवाह किए बिना।
; dbv: db (v (v<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) - 1 विभव  के सापेक्ष विभव      , प्रतिबाधा की परवाह किए बिना।
; DBVU: DB वॉल्यूम यूनिट
; DBVU: DB वॉल्यूम इकाई   
; DBW: DB (W) - 1 वाट के सापेक्ष उर्जा।
; DBW: DB (W) - 1 वाट के सापेक्ष उर्जा।
; dbw · m<sup>−2 </sup> · हर्ट्ज<sup>−1 </sup>: Jansky#dbw · m · 2 · Hz · 1 w · m के सापेक्ष<sup>−2 </sup> · हर्ट्ज<sup>−1 </sup><ref>{{cite web|url=http://www.iucaf.org/sschool/mike/Units_and_Calculations.ppt |title=Archived copy |access-date=2013-08-24 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20160303223821/http://www.iucaf.org/sschool/mike/Units_and_Calculations.ppt |archive-date=2016-03-03 }}</ref>
; dbw · m<sup>−2 </sup> · हर्ट्ज<sup>−1 </sup>: Jansky#dbw · m · 2 · Hz · 1 w · m के सापेक्ष<sup>−2 </sup> · हर्ट्ज<sup>−1 </sup><ref>{{cite web|url=http://www.iucaf.org/sschool/mike/Units_and_Calculations.ppt |title=Archived copy |access-date=2013-08-24 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20160303223821/http://www.iucaf.org/sschool/mike/Units_and_Calculations.ppt |archive-date=2016-03-03 }}</ref>
; Dbz (मौसम विज्ञान): db (z) - z = 1 & nbsp; mm के सापेक्ष डेसीबल  l<sup>6 </sup> ⋅m<sup>−3 </sup>
; Dbz (मौसम विज्ञान): db (z) - z = 1 mm के सापेक्ष डेसीबल  l<sup>6 </sup> ⋅m<sup>−3 </sup>
; DBμ: DBμV/m देखें
; DBμ: DBμV/m देखें
; dbμv याडीबी    uv: db (μV (μV<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) - 1 माइक्रोवोल्ट के सापेक्ष विभव      ।
; dbμv याडीबी    uv: db (μV (μV<sub>[[root mean square|RMS]]</sub>) - 1 माइक्रोविभव  के सापेक्ष विभव      ।
; dbμv/m,डीबी    uv/m, याडीबी    μ: db (μV/m) - 1 माइक्रोवोल प्रति मीटर के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा।
; dbμv/m,डीबी    uv/m, याडीबी    μ: db (μV/m) - 1 माइक्रोवोल प्रति मीटर के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा।


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; DB HL: DB हियरिंग लेवल का उपयोग  श्रव्यग्राम में सुनवाई हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।
; DB HL: DB हियरिंग लेवल का उपयोग  श्रव्यग्राम में सुनवाई हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।
; DB Q: कभी -कभी भारित शोर स्तर को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है
; DB Q: कभी -कभी भारित शोर स्तर को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है
; डीबी एसआईएल: डीबी ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup> & nbsp; w/m<sup>2 </sup>
; डीबी एसआईएल: डीबी ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup> w/m<sup>2 </sup>
; डीबी एसपीएल: डीबी एसपीएल (ध्वनि दबाव स्तर) - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिए, 20 & nbsp के सापेक्ष; μPa हवा में या 1 & nbsp; μPA पानी में
; डीबी एसपीएल: डीबी एसपीएल (ध्वनि दबाव स्तर) - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिए, 20 के सापेक्ष; μPa हवा में या 1 μPA पानी में
; DB SWL: DB साउंड उर्जा    लेवल - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup> & nbsp; w।
; DB SWL: DB साउंड उर्जा    लेवल - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup> w।


==== कोष्ठक के भीतर प्रत्यय ====
==== कोष्ठक के भीतर प्रत्यय ====
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== संबंधित इकाइयाँ ==
== संबंधित इकाइयाँ ==
; एमबीएम:{{anchor|Millibel}}एम् बी      (MW) - मिलिबल्स में 1 मिलिवैट के सापेक्ष उर्जा (एक डेसीबल का एक सौवां हिस्सा)।100 & nbsp;एम् बी      m = 1 & nbsp;डीबी    m।यह इकाई [[ लिनक्स ]] कर्नेल के वाई-फाई ड्राइवरों में है<ref>{{cite web|url=http://wireless.kernel.org/en/users/Documentation/iw#Setting_TX_power|title=en:users:documentation:iw [Linux Wireless]|website=wireless.kernel.org}}</ref> और नियामक डोमेन अनुभाग।<ref>{{cite web|url=http://penturalabs.wordpress.com/2013/05/16/is-your-wifi-ap-missing-channels-12-13/|title=Is your WiFi AP Missing Channels 12 & 13?|date=16 May 2013|website=wordpress.com}}</ref>
; एमबीएम:{{anchor|Millibel}}एम् बी      (MW) - मिलिबल्स में 1 मिलिवैट के सापेक्ष उर्जा (एक डेसीबल का एक सौवां हिस्सा)।10एम् बी      m = 1 डीबी    m।यह इकाई [[ लिनक्स ]] कर्नेल के वाई-फाई ड्राइवरों में है<ref>{{cite web|url=http://wireless.kernel.org/en/users/Documentation/iw#Setting_TX_power|title=en:users:documentation:iw [Linux Wireless]|website=wireless.kernel.org}}</ref> और नियामक डोमेन अनुभाग।<ref>{{cite web|url=http://penturalabs.wordpress.com/2013/05/16/is-your-wifi-ap-missing-channels-12-13/|title=Is your WiFi AP Missing Channels 12 & 13?|date=16 May 2013|website=wordpress.com}}</ref>





Revision as of 01:16, 19 February 2023

डेसीबल प्रतीक एक बेल के दसवें भाग के बराबर माप की एक सापेक्ष इकाई है। यह उर्जा या मूल-उर्जा और क्षेत्र मात्रा के दो मूल्यों के लघुगणक मापदंड के अनुपात को व्यक्त करता है।दोसंकेत जिनके स्तर एक डेसीबल द्वारा भिन्न होते हैं, का उर्जा अनुपात लगभग 101/10 होता है।[1][2]

यह इकाई सापेक्ष परिवर्तन या निरपेक्ष मान को व्यक्त करती है। इसका सन्दर्भ संख्यात्मक निश्चित मान के अनुपात को व्यक्त करता है; इस तरह से जब इसे उपयोग किया जाता है, तो इकाई प्रतीक को प्रायः अक्षर कोड के साथ प्रत्यय दिया जाता है जो संदर्भ मान को संकेत करता है। उदाहरण के लिए, 1 विभव के संदर्भ मूल्य के लिए, एक सामान्य प्रत्यय V का प्रयोग होता है।[3][4]

डेसीबल के दो मुख्य प्रकार के मापदंड साधारण उपयोग में हैं। उर्जा अनुपात व्यक्त करते समय, इसे सामान्य लघुगणक के दस गुना के रूप में परिभाषित किया जाता है।[5] अर्थात् 10 डेसीबल के कारक द्वारा उर्जा में परिवर्तन 10 डीबी परिवर्तन के स्तर से मेल खाता है मूल-उर्जा की मात्रा को व्यक्त करते समय, 10 डीबी के कारक द्वारा विपुलता में परिवर्तन 20 डीबी से मेल खाता है; डेसीबल मापदंड दो के कारक से भिन्न होते हैं, जिससे संबंधित उर्जा और मूल-उर्जा का स्तर रैखिक प्रणालियों में समान मूल्य से बदल जाता है, जहां उर्जा, विपुलटा के वर्ग के आनुपातिक है।

डेसीबल की परिभाषा संयुक्त राज्य अमेरिका में बेल प्रणाली में 20 वीं शताब्दी की प्रारंभ में टेलीफ़ोनी में कम परिसंचरण और उर्जा मापन से उत्पन्न हुई। बेल को एलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में नामित किया गया था, लेकिन बेल का उपयोग किंचित ही कभी किया जाता है।इसके अतिरिक्त, डेसीबल का उपयोग विज्ञान और अभियांत्रिकी में कई प्रकार के मापों के लिए किया जाता है, जो कि ध्वनिकी, विद्युतीय और नियंत्रण सिद्धांत में प्रमुख रूप से होता है। विद्युतीय में, प्रवर्धको के लाभ, संकेतों के क्षीणन , और संकेत-कोलाहल अनुपात सामान्यतः डेसिबल में व्यक्त किए जाते हैं।

dB Power ratio Amplitude ratio
100 10000000000 100000
90 1000000000 31623
80 100000000 10000
70 10000000 3162
60 1000000 1000
50 100000 316 .2
40 10000 100
30 1000 31 .62
20 100 10
10 10 3 .162
6 3 .981 ≈ 4 1 .995 ≈ 2
3 1 .995 ≈ 2 1 .413 ≈ 2
1 1 .259 1 .122
0 1 1
−1 0 .794 0 .891
−3 0 .501 ≈ 12 0 .708 ≈ 12
−6 0 .251 ≈ 14 0 .501 ≈ 12
−10 0 .1 0 .3162
−20 0 .01 0 .1
−30 0 .001 0 .03162
−40 0 .0001 0 .01
−50 0 .00001 0 .003162
−60 0 .000001 0 .001
−70 0 .0000001 0 .0003162
−80 0 .00000001 0 .0001
−90 0 .000000001 0 .00003162
−100 0 .0000000001 0 .00001
An example scale showing power ratios x, amplitude ratios x, andडीबी equivalents 10 log10 x.


इतिहास

डेसीबल, टेलीग्राफ और टेलीफोन परिपथ में संकेत हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विधियों से उत्पन्न होता है।1920 के दशक के मध्य तक हानि के लिए इकाई मानक तारो के मील की दूरी पर निर्भर थी। एक मील लगभग 1.6 किमी से अधिक विद्युत् के नुकसान के अनुरूप है। 5000 घूर्णन प्रति सेकंड (795.8 Hz), और एक श्रोता के लिए सबसे छोटे क्षीणन का पता लगाने के लिए निकटता से मेल खाता है। एक मानक टेलीफोन तार ऐसा तार था, जिसमें 88 ओम का प्रतिरोध समान रूप से वितरित किया गया था; प्रति लूप-मील और समान रूप से वितरित विद्युतीय शंट 0.054 माइक्रोफैराड प्रति मील के अनुरूप था।[6]

1924 में, बेल लैब्स ने यूरोप में लंबी दूरी के टेलीफोनी पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच एक नई इकाई परिभाषा के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त की और एमएससी कोसंचरण इकाई टीयू के साथ बदल दिया। 1tu को इस तरह परिभाषित किया गया था किटीयू S की संख्या एक संदर्भ उर्जा के लिए मापा उर्जा के अनुपात के आधार -10 लघुगणक से दस गुना थी।[7] परिभाषा को आसानी से चुना गया था कि 1 टीयू ने 1 msc;विशेष रूप से, 1 MSC 1.056 टीयू था।1928 में, बेल सिस्टम ने टीयू का नाम बदलकर डेसीबल में बदल दिया,[8] विद्युत अनुपात के आधार -10 लघुगणक के लिए एक नई परिभाषित इकाई का दसवां हिस्सा होना।दूरसंचार के पायनियर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में इसे बेल का नाम दिया गया।[9] बेल का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, क्योंकि डेसीबल प्रस्तावित कार्य इकाई थी।[10] डेसीबल की नामकरण और प्रारंभिक परिभाषा मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान स्टैंडर्ड की 1931 की वर्ष की पुस्तक में वर्णित है:[11]

1954 में, जे डब्ल्यू हॉर्टन ने तर्क दिया कि संचरण हानि के अतिरिक्त अन्य मात्राओं के लिए एक इकाई के रूप में डेसीबल का उपयोग भ्रम पैदा करता है, और मानक परिमाण के लिए नाम लॉगिट का सुझाव दिया, जो गुणा द्वारा गठबंधन करते हैं, जो मानक परिमाण के लिए नाम इकाई के विपरीत है जो द्वारा गठबंधन करते हैं।योग ।[12] अप्रैल 2003 मेंअंतर्राष्ट्रीय भार और उपाय समिति सीआई पी ऍम ने अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ प्रणाली एसआई में डेसीबल को शामिल करने के लिए एक अनुमोदन पर विचार किया, लेकिन प्रस्ताव के खिलाफ फैसला किया।[13] प्रायः , डेसीबल को अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीक आयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए मानकीकरण आई एसओ द्वारा मान्यता प्राप्त है। [14] आईईसी मूल -उर्जा मात्रा के साथ-साथ उर्जा डेसीबल के उपयोग की अनुमति देता है और इस अनुमोदन के बाद कई राष्ट्रीय मानकों के निकायों जैसे कि एनआईएसटी जो विभव अनुपात के लिए डेसीबल के उपयोग को सही ठहराता है।[15] उनके व्यापक उपयोग के अतिरिक्त और संदर्भ मान आईईसी या आईएसओ द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

परिभाषा

आईएसओ 80000-3 अंतरिक्ष और समय की मात्रा और इकाइयों के लिए परिभाषाओं का वर्णन करता है।

आई ई सी मानक 60027-3: 2002 निम्नलिखित मात्रा को परिभाषित करता है। डेसीबल एक बेल का दसवां हिस्सा है: 1 dB = 0.1 B बेल (बी) है 12 (10) के माध्यम से : 1 B = 12 ln(10) Np पर एक मूल-उर्जा मात्रा के स्तर लघुगणक मात्रा में परिवर्तन है जब मूल-उर्जा मात्रा ई गणितीय स्थिरांक के कारक द्वारा बदलती है, जो कि है 1 Np = ln(e) = 1, जिससे सभी इकाइयों को मूल-उर्जा-योग्यता अनुपात के प्राकृतिक लघुगणक के रूप में संबंधित किया गया है, 1 dB = 0.115 13… Np = 0.115 13…अंत में, एक मात्रा का स्तर उसी तरह की मात्रा के संदर्भ मूल्य के लिए उस मात्रा के मान के अनुपात का लघुगणक है। इसलिए, बेल 10: 1 की दो विद्युत् मात्रा के बीच के अनुपात के लघुगणक का प्रतिनिधित्व करता है, या दो मूल-उर्जा मात्रा के बीच के अनुपात का लघुगणक 10: 1।[16] दोसंकेत जिनके स्तर एक डेसीबल द्वारा भिन्न होते हैं उर्जा अनुपात 10 होता है 1.25893, और इसका मान अनुपात 10120 है ([17] प्रायः बेल का उपयोग उपसर्ग के बिना या डेसी के अतिरिक्त मीट्रिक उपसर्ग के साथ किया जाता है यह पसंद किया जाता है, उदाहरण के लिए, मिलिबल्स केअतिरिक्त एक डेसीबल के सौवें हिस्से का उपयोग करने के लिए।इस प्रकार, एक बेल के पांच एक हजारवें हिस्से को सामान्य रूप से 0.05 डीबी और 5 एम बी नहीं लिखा जाएगा।[18] डेसीबल में एक स्तर के रूप में एक अनुपात को व्यक्त करने की विधि इस बात पर निर्भर करती है कि माप गुण एक विद्युत् की मात्रा एक मूल-उर्जा है।

विद्युत् की मात्रा

जब उर्जा मात्राओं के माप का उल्लेख करते हैं, तो एक अनुपात को संदर्भ मूल्य के लिए माप मात्रा के अनुपात के आधार -10 लघुगणक का दस गुना मूल्यांकन करके डेसिबल में एक स्तर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार, पी के लिए माप उर्जा का अनुपात एल द्वारा दर्शाया गया हैP, डेसिबल में व्यक्त अनुपात,[19] जो सूत्र का उपयोग करके गणना की जाती है:[20]

दो विद्युत् मात्रा के अनुपात का आधार -10 लघुगणक बी ई एल एस की संख्या है। डेसीबल की संख्या बी ई एल एस की संख्या से दस गुना है ,समकक्ष, एक डेसीबल एक बेल का दसवां हिस्सा है। पी और पी0 को एक ही प्रकार की मात्रा से मापना चाहिए, और अनुपात की गणना से पहले समान इकाइयाँ हों। यदि P = P0 उपरोक्त समीकरण में, एलP = 0. यदि पी0 से अधिक है तब एलP सकारात्मक है;अगर पी0 से कम है तब एलP नकारात्मक है।

उपरोक्त समीकरण को फिर से व्यवस्थित करना पी के संदर्भ में पी के लिए निम्न सूत्र देता है


मूल-उर्जा (क्षेत्रीय) मात्रा

जब मूल-उर्जा मात्राओं के माप का उल्लेख करते हैं, तो एफ और एफ के वर्गों के अनुपात पर विचार करना सामान्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिभाषाएँ मूल रूप से उर्जा और मूल-उर्जा दोनों मात्राओं के लिए सापेक्ष अनुपात के लिए समान मूल्य देने के लिए तैयार की गई थीं। इस प्रकार, निम्नलिखित परिभाषा का उपयोग किया जाता है:

सूत्र को देने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है

इसी तरह, विद्युत परिपथ में, विघटित उर्जा सामान्यतःविभव या विद्युत प्रवाह के वर्ग के लिए आनुपातिक होती है जब विद्युत प्रतिबाधा स्थिर होता है।एक उदाहरण के रूप में विभव लेते हुए, यह उर्जा लाभ स्तर एल के लिए समीकरण की ओर जाता है

जहां वीout वर्गमूल औसत का वर्ग आरएमएस निर्गत विभव वीn है आरएमएस निविष्ट विभव है। जो समान सूत्र धारा के लिए रखता है।

मूल-उर्जा की मात्रा को आईएसओ मानक आईएसओ/ 80000 | 80000-1: 2009 द्वारा क्षेत्र मात्रा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पूरे लेख में उस मानक और मूल -उर्जा द्वारा शब्द की मात्रा का उपयोग किया जाता है।

उर्जा और मूल -उर्जा स्तरों के बीच संबंध

यद्यपि उर्जा और मूल -उर्जा की मात्रा अलग-अलग मात्रा में होती है, लेकिन उनके संबंधित स्तरों को ऐतिहासिक रूप से समान इकाइयों में मापा जाता है, सामान्यतः डेसीबल संबंधित स्तरों में परिवर्तन करने के लिए 2 का एक कारक प्रतिबंधित परिस्थितियों में मेल खाता है जैसे जब माध्यम रैखिक होता है और एक ही तरंग विस्तार में परिवर्तन के साथ विचाराधीन होता है, या मध्यम प्रतिबाधा रैखिक आवृत्ति और समय दोनों से स्वतंत्र होता है।

अरैखिक प्रणाली में, यह संबंध रैखिकता की परिभाषा से नहीं होता है। प्रायः यहां तक कि रैखिक प्रणाली में, जिसमें विद्युत् की मात्रा दो रैखिक रूप से संबंधित मात्रा जैसे विभव और विद्युत प्रवाह का उत्पाद है, यदि विद्युत प्रतिबाधा आवृत्ति है। यह संबंध सामान्य रूप से समय पर निर्भर से नहीं है, उदाहरण के लिए ,यदि तरंग की ऊर्जा वर्णक्रम में बदलता है। तो स्तर में अंतर के लिए,आवश्यक संबंध ऊपर से आनुपातिकता से स्थित किया जाता है अर्थात मात्रा पी0 और एफ0 संबंधित नहीं होना चाहिए, या समकक्ष होना चाहिए

विद्युत् स्तर के अंतर की उर्जा पी से मूल-उर्जा, स्तर के अंतर के बराबर होने की अनुमति देता है उदाहरण हेतु किसी भार से स्वतंत्र एकता विभव लाभ के साथ संवर्धक हो सकता है और आवृत्ति-निर्भर प्रतिबाधा के साथ भार को चलाने वाली आवृत्ति हो सकती है ,संवर्धक के सापेक्ष विभव लाभ हमेशा 0 ;डीबी होता है,परन्तु विद्युत् लाभ पर निर्भर करता है। तरंग को प्रवर्धित किया जा रहा है। आवृत्ति-निर्भर प्रतिबाधाओं का विश्लेषण फुरियर रूपांतरण के माध्यम से मात्रा उर्जा वर्णक्रमित घनत्व और संबंधित मूल-उर्जा मात्राओं पर विचार करके किया जा सकता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रत्येक आवृत्ति पर प्रणाली का विश्लेषण करके विश्लेषण में आवृत्ति निर्भरता को समाप्त करने की अनुमति देता है।

रूपांतरण

चूंकि इन इकाइयों में मापा गया लघुगणक अंतर प्रायः विद्युत् अनुपात और मूल -उर्जा अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों के लिए मान नीचे दिखाए गए हैं बेल पारंपरिक रूप से लघुगणक उर्जा अनुपात की इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि नेपर का उपयोग लघुगणक मूल-उर्जा अनुपात के लिए किया जाता है।

स्तर की इकाइयों और संबंधित अनुपातों की सूची के बीच रूपांतरण
इकाई डेसिबल में बेल में नेपर में उर्जा-अनुपात मूल-उर्जा अनुपात
1 dB 1 dB 0.1 B 0.11513 Np 101101.25893 101201.12202
1 Np 8.68589 dB 0.868589 B 1 Np e27.38906 e2.71828
1 B 10 dB 1 B 1.151 3 Np 10 1012 ≈ 3.162 28


उदाहरण

इकाई डीबी डब्ल्यू का उपयोग प्रायः एक अनुपात को निरूपित करने के लिए किया जाता है जिसके लिए संदर्भ 1 w है, और इसी तरह डीबी M के लिए एक 1 mW संदर्भ बिन्दु।

  • के अनुपात की गणना एक किलोवाट, या 1000 वाट्स का उत्पाद :
  • के अनुपात में अनुपात 1000 V ≈ 31.62 V प्रति 1 V है

31.62 V / 1 V)2 ≈ 1 kW / 1 W, उस के ऊपर की परिभाषाओं से परिणाम को चित्रित करते हुएG एक ही मूल्य है, 30 डीबी,यद्यपि यह उर्जा से प्राप्त किया गया हो, विशिष्ट प्रणाली में विद्युत् अनुपात आयाम अनुपात के बराबर होता है 1 किलोवाट, या 1000 वाट के डेसिबल में 1 डब्ल्यू पैदावार के अनुपात की गणना

  • एक के अनुरूप उर्जा अनुपात 3 dB स्तर में परिवर्तन द्वारा दिया गया है

10 के कारक द्वारा उर्जा अनुपात में परिवर्तन 10 dB के स्तर में परिवर्तन के अनुरूप है।. 2 या 1/2 के गुणक द्वारा उर्जा अनुपात में परिवर्तन लगभग 3 dB का परिवर्तन है । 3 डीबी अधिक सटीक रूप से, परिवर्तन ±3.0103 dB है, लेकिन तकनीकी लेखन में यह लगभग सार्वभौमिक रूप से 3 dB तक है इसका अर्थ है विभव में √2 ≈ 1.4142 के कारक द्वारा वृद्धि। इसी तरह,विभव का दोगुना या आधा होना, और उर्जा का चौगुना होना ±6.0206 dB के अतिरिक्त 6 dB के रूप में वर्णित किया जाता है।

गुण

डेसीबल बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करने और गुणक प्रभावों के प्रतिनिधित्व को सरल बनाने के लिए उपयोगी है, जैसे कि एक संकेत श्रृंखला के साथ कई स्रोतों से क्षीणन योगात्मक प्रभाव प्रणाली में इसका आवेदन कम सहज है, जैसे कि दो यंत्रो के संयुक्त ध्वनि दबाव स्तर में एक साथ काम करना डेसीबल के साथ सीधे अंशों में और गुणक संचालन की इकाइयों के साथ परिवेक्षण आवश्यक है।

बड़े अनुपात में प्रेषण

डेसिबल का लघुगणकीय पैमाना प्रकृति का अर्थ है कि अनुपात के बड़े क्षेत्र को एक सुविधाजनक संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है, वैज्ञानिक संकेत के समान तरीके से यह किसी को कुछ मात्रा के विशाल परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, 120 डीबी एसपीएल "श्रवण की सीमा से एक खरब गुना अधिक तीव्र" से अधिक स्पष्ट हो सकता है।

गुणन संचालन का प्रतिनिधित्व

अंतर्निहित उर्जा मूल्यों को गुणा करने केअतिरिक्त डेसीबल में स्तर के मान जोड़े जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक बहु-घटक प्रणाली का समग्र लाभ, जैसे कि संवर्धक चरणों की एक श्रृंखला, व्यक्तिगत घटकों के डेसिबल में लाभ को संक्षेप में गणना की जा सकती है। प्रवर्धन कारकों को गुणा करने केअतिरिक्त ;वह है, (A × B × C) = लॉग (ए) + लॉग (बी) + लॉग (सी) व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब यह है कि, केवल इस ज्ञान के साथ सशस्त्र कि 1 ;डीबी लगभग 26%, 3 ;डीबी लगभग 2 × विद्युत् लाभ है, और 10 डीवी विद्युत् लाभ है, यह निर्धारित करना संभव है की केवल सरल जोड़ और गुणन के साथ डीबी में लाभ से एक प्रणाली का विद्युत् अनुपात उदाहरण के लिए:एक प्रणाली में श्रृंखला में 3 संवर्धक के होते हैं, जिसमें 10 ;डीबी 8 ;डीबी और 7 क्रमशः 25 ;डीबी के कुल लाभ के लिए लाभ विद्युत् का अनुपात होता है। यह 10, 3, और 1 ;डीबी के संयोजन में टूट गया, है:

  • 25 dB = 10 dB + 10 dB + 3 dB + 1 dB + 1 dB
    1 वाट के निविष्ट के साथ, निर्गत लगभग है
    1 W × 10 × 10 × 2 × 1.26 × 1.26 ≈ 317.5 W
    उपर्युक्त रूप से परिकलित निर्गत w × 10 है2510 & 316.2 w अनुमानित मूल्य में वास्तविक मूल्य के संबंध में केवल +0.4% की त्रुटि होती है, जो कि आपूर्ति किए गए मूल्यों की सटीकता और अधिकांश माप यंत्रो की सटीकता को देखते हुए नगण्य है।

प्रायः इसके आलोचकों के अनुसार, डेसीबल भ्रम पैदा करता है, आधुनिक डिजिटल प्रसंस्करण की तुलना में स्लाइड नियमो के युग से अधिक संबंधित है, और व्याख्या करने के लिए भारी और कठिन है।[21][22] डेसीबल ls में मात्रा जरूरी नहीं कि नियमन ी समरूपता हो,[23][24] इस प्रकार नियमन ी विश्लेषण में उपयोग के लिए अस्वीकार्य रूप का होना।[25] इस प्रकार, इकाइयों को डेसीबल संचालन में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।उदाहरण के लिए, वाहक-से-शोर-घनत्व अनुपात c/n को लें0 वाहक उर्जा सी और शोर उर्जा स्पेक्ट्रल घनत्व एन को सम्मिलित करना डेसीबल में व्यक्त, यह अनुपात एक घटाव होगा प्रायःरैखिक-पैमाने की इकाइयां अभी भी निहित अंश में सरल बनाती हैं, ताकि परिणाम डीबी -HZ में व्यक्त किए जाए।

जोड़ संचालन का प्रतिनिधित्व

मित्श्के के अनुसार, "लघुगणकीय माप का उपयोग करने का लाभ यह है कि एक संचरण श्रृंखला में, कई तत्व जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक का अपना लाभ या क्षीणन है। कुल प्राप्त करने के लिए, डेसिबल मानों को जोड़ना कहीं अधिक सुविधाजनक है व्यक्तिगत कारकों के गुणन की तुलना में। यद्यपि, इसी कारण से कि मानव गुणन पर योगात्मक संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, डेसिबल स्वाभाविक रूप से योगात्मक संचालन में अगल है ।

यदि दो मशीनें व्यक्तिगत रूप से एक निश्चित बिंदु पर 90 dB का ध्वनि दबाव स्तर उत्पन्न करती हैं, तो जब दोनों एक साथ काम कर रहे हों तो हमें विश्वास करनी चाहिए कि संयुक्त ध्वनि दबाव स्तर 93 dB तक बढ़ जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से 180 dB तक नहीं!; मान लीजिए कि एक यन्त्र से शोर मापा जाता है और 87 डीबीए पाया जाता है लेकिन जब यन्त्र को बंद कर दिया जाता है तो अकेले पृष्ठभूमि शोर को 83 डीबीए के रूप में मापा जाता है।यन्त्र शोर [ संयुक्त स्तर से 83 डीबीए पृष्ठभूमि शोर को 'घटाना' द्वारा प्राप्त किया जा सकता है लेकिन जब यन्त्र को स्विच किया जाता है तो अकेले पृष्ठभूमि शोर को 83 ;डीबी A के रूप में मापा जाता है। अर्थात , 84.8 ;डीबी एक कमरे में ध्वनि स्तर के प्रतिनिधि मूल्य को खोजने के लिए कमरे के भीतर विभिन्न पदों पर कई माप लिया जाता है, और एक औसत मूल्य की गणना की जाती है। अंकगणित औसत = 80 ;डीबी ।

एक लघुगणक पैमाने पर जोड़ को लघुगणक जोड़ कहा जाता है, और इसे एक रैखिक पैमाने पर परिवर्तित करने के लिए घातीय रूप से परिवर्तित करके परिभाषित किया जा सकता है, और पुनः लौटने के लिए लघुगण ले जाता है। उदाहरण के लिए, जहां डेसीबल पर संचालन लघुगणक जोड़/घटाव और लघुगणक गुणन/विभाजन है, जबकि रैखिक पैमाने पर संचालन सामान्य संचालन हैं:

ध्यान दें कि लघुगणक माध्य को कम करके लघुगणक राशि से प्राप्त किया जाता है , चूंकि लघुगणक विभाजन रैखिक घटाव है।

अंश

प्रकाशित तंतु संचार और रेडियो प्रसार पथ हानि जैसे विषयों में क्षीणन स्थिरांक, प्रायः संचरण की दूरी के लिए एक अंश या अनुपात के रूप में व्यक्त किए जाते हैं।इस मामले में, डीबी/एम प्रति मीटर डेसिबल का प्रतिनिधित्व करता है, उदाहरण के लिए, डीबी/एमआई प्रति मील डेसीबल का प्रतिनिधित्व करता है।इन मात्राओं को नियमन ी विश्लेषण के नियमों का पालन करते हुए परिवर्तन किया जाना है, उदाहरण के लिए, एक 3.5 के साथ एक 100-मीटर रन;डीबी फाइबर 0.35 डीबी = 3.5 ;डीबी /km × 0.1;

उपयोग धारणा

ध्वनि और प्रकाश की तीव्रता की मानवीय धारणा लगभग एक रैखिक संबंध केअतिरिक्त तीव्रता के लघुगणक को अनुमानित करती है जिससे डीबी पैमाने को एक उपयोगी उपाय बन जाता है।

ध्वनिकी

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विभिन्न ध्वनि स्रोतों और गतिविधियों से डेसिबल में ध्वनि के स्तर के उदाहरण, कैसे जोर से लिया गया है, NIOSH ध्वनि स्तर मीटर ऐप की बहुत जोर से स्क्रीन है

डेसीबल का उपयोग सामान्यतः ध्वनिकी में ध्वनि दबाव स्तर की एक इकाई के रूप में किया जाता है। हवा में ध्वनि के लिए संदर्भ दबाव एक औसत मानव की धारणा की विशिष्ट सीमा पर सेट किया गया है और ध्वनि दबाव के उदाहरण हैं। जैसा कि ध्वनि दबाव एक मूल-उर्जा मात्रा है, इकाई परिभाषा के उपयुक्त संस्करण का उपयोग किया जाता है:

जहां पी माप ध्वनि दबाव और पी का मूल माध्य वर्ग है हवा में 20 संधिवेधन का मानक संदर्भ ध्वनि दबाव या पानी में संधिवेधनl है।[26] पानी के नीचे ध्वनिकी में डेसीबल का उपयोग संदर्भ मूल्य में इस अंतर के कारण भाग में भ्रम की ओर जाता है।[27] मानव कान में ध्वनि स्वीकृति में एक बड़ी गतिशील क्षेत्र है।ध्वनि की तीव्रता का अनुपात जो उस शांत ध्वनि के लिए कम संपर्क के दौरान स्थायी क्षति का कारण बनता है जो कान सुन सकता है या 1 ट्रिलियन से अधिक या उससे अधिक है12 )।[28] इस तरह के बड़े माप क्षेत्र को आसानी से लघुगणक पैमाने में व्यक्त किया जाता है: 10 का आधार -10 लघुगणक12 12 है, जिसे 120 डीबी re 20 इकाई के ध्वनि दबाव स्तर के रूप में व्यक्त किया जाता है।

चूंकि मानव कान सभी ध्वनि आवृत्तियों के लिए समान रूप से संवेदनशील नहीं है, इसलिए ध्वनिक उर्जा स्पेक्ट्रम को आवृत्ति आम मानक होने के द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि डेसिबल में ध्वनि स्तर या शोर के स्तर में परिवर्तित होने से पहले भारित ध्वनिक उर्जा प्राप्त हो सके।[29]


टेलीफोनी

डेसीबल का उपयोग टेलीफोनी और श्रव्य संकेत में किया जाता है। इसी तरह ध्वनिकी में उपयोग के लिए, एक आवृत्ति भारित उर्जा का उपयोग प्रायः किया जाता है। विद्युत परिपथ में श्रव्य शोर माप के लिए,भार को मनोमिति भारित कहा जाता है।[30]


विद्युतीय

विद्युतीय में, डेसीबल का उपयोग प्रायः अंकगणितीय अनुपात या प्रतिशत के लिए उर्जा या नियमन अनुपात लाभ विद्युतीय के लिए को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक फायदा यह है कि घटकों की एक श्रृंखला जैसे कि संवर्धको और विद्युतीय की कुल डेसिबल लाभ की गणना केवल व्यक्तिगत घटकों के डेसीबल लाभ को संक्षेप में की जा सकती है। इसी तरह, दूरसंचार में, डेसीबल एक बजट का का उपयोग करके कुछ मुक्त अंतरिक्ष के माध्यम से एक ट्रांसमीटर से एक ट्रांसमीटर से संकेत लाभ या नुकसान को दर्शाता है।

डेसीबल इकाई को एक संदर्भ स्तर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसे प्रायः एक प्रतेक के माध्यम से इंगित किया जाता है, विद्युत उर्जा की एक पूर्ण इकाई बनाने के लिए। इसे डी बी एम का उत्पादन करने के लिए मिलिवाट के लिए एम के साथ जोड़ा जा सकता है। 0डीबी m का एक उर्जा स्तर एक मिलिवैट से मेल खाता है,और 1डीबी m एक डेसीबल 1.259 ; mw से अधिक है।

व्यवसायिक श्रव्य विनिर्देशों में, एक लोकप्रिय इकाई डीबी U है। यह मूल माध्य वर्ग विभव् के सापेक्ष है जो 1 ; mw 0 m को 600-ohm रोकनेवाला में वितरित करता है, या 1 mW×600 Ω And 0.775 vRMS।जब 600-ओम परिपथ ऐतिहासिक रूप से, टेलीफोन परिपथ में मानक संदर्भ प्रतिबाधा में उपयोग किया जाता है, तो डीबीयू और dbm डेसिमल है

प्रकाशिकी

प्रकाश सम्बन्धी कड़ी में, यदि ऑप्टिक्स उर्जा की एक ज्ञात राशि, डीबीएम में संदर्भित, एक प्रकाश फाइबर में लॉन्च की जाती है, और हानि , प्रत्येक घटक जैसे, कनेक्टर्स, कनेक्टर्स, स्प्लिस, में डीबी में,और फाइबर की लंबाई ज्ञात हैं, समग्र हानि की गणना शीघ्र से डेसिबल मात्रा के घटाव और घटाव द्वारा की जा सकती है।[31] वर्णक्रममापी और प्रकाश घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला अवशोषण −1 b के बराबर है।

वीडियो और डिजिटल इमेजिंग

वीडियो और डिजिटल छवि संवेदक के संबंध में, डेसीबल सामान्यतः वीडियो विभव या डिजिटल प्रकाश के अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 डीवी का उपयोग करते हुए; अनुपात का लॉग, तब भी जब प्रतिनिधित्व तीव्रता प्रकाश उर्जा नियंत्रण द्वारा उत्पन्न विभव के लिए सीधे आनुपातिक है, इसके वर्ग में, एक सीसीडी आकृति में जहां प्रतिक्रिया विभव तीव्रता में रैखिक है।[32] इस प्रकार, एक कैमरा संकेत -शोर अनुपात या गतिशील क्षेत्र 40 के रूप में उद्धृत;डीबी प्रकाश संकेत तीव्रता और प्रकाश -समतुल्य अंधेरे-शोर तीव्रता के बीच 100: 1 के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, न कि 10,000: 1 तीव्रता विद्युत् अनुपात 40 और एनबीएसपी के रूप में;डीबी सुझाव दे सकता है।[33] कभी -कभी 20 लाग अनुपात परिभाषा को विद्युत् गणना या फोटॉन गणना पर सीधे लागू किया जाता है, जो प्रकाशीय संकेत नियमन के लिए आनुपातिक हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता के बिना कि क्या तीव्रता के लिए विभव प्रतिक्रिया रैखिक है।[34] प्रायः जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 10 एनबीएसपी; लॉग इंटेंसिटी कन्वेंशन फाइबर ऑप्टिक्स सहित भौतिक प्रकाशिकी में अधिक सामान्यतःपर प्रबल होता है, इसलिए शब्दावली डिजिटल फोटोग्राफिक प्रौद्योगिकी और भौतिकी के सम्मेलनों के बीच हो सकती है। सामान्यतः, गतिशील क्षेत्र या संकेत -टू-शोर नामक मात्राओं को 20 में निर्दिष्ट किया जाएगा; लॉग डीबी, लेकिन संबंधित संदर्भों में शब्द की सावधानी से व्याख्या की जानी चाहिए, दो इकाइयों के भ्रम के परिणामस्वरूप मूल्य की बहुत बडा भ्रम हो सकता है।

फोटोग्राफर सामान्यतः एक वैकल्पिक आधार -2 लॉग इकाई , एफ-नंबर .2 सी एफ-स्टॉप कन्वेंशन .2 सी और अनावृत्ति का उपयोग करते हैं, ताकि प्रकाश तीव्रता अनुपात या गतिशील क्षेत्र का वर्णन किया जा सके।

प्रत्यय और संदर्भ मान

प्रत्यय सामान्यतः मूल डीबी इकाई से जुड़े होते हैं ताकि संदर्भ मूल्य को इंगित किया जा सके जिसके द्वारा अनुपात की गणना की जाती है।उदाहरण के लिए,डीबी M 1 के सापेक्ष उर्जा माप को इंगित करता है।

ऐसे विषयो में जहां संदर्भ का इकाई मूल्य कहा गया है, डेसीबल मान को निरपेक्ष के रूप में जाना जाता है। यदि संदर्भ का इकाई मान स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, जैसा कि एक संवर्धक डीबी के लाभ में है, तो डेसीबल मूल्य को सापेक्ष माना जाता है।

डीबी के लिए प्रत्यय संलग्न करने का यह रूप व्यवहार में व्यापक है, यद्यपि मानकों के निकायों द्वारा प्रख्यापित नियमों के विपरित है,[15] इकाइयों को जानकारी संलग्न करने की अस्वीकार्यता को देखते हुए[lower-alpha 1] और इकाइयों के साथ जानकारी मिश्रण की अस्वीकार्य[lower-alpha 2] आई ई सी 60027-3 मानक निम्नलिखित प्रारूप का अनुमोदन करता है:[14]एलx रे एक्सref या एल के रूप मेंx/xref, जहां x मात्रा प्रतीक और x हैref संदर्भ मात्रा का मूल्य है, जैसे, एलE; re 20;डीबी या 20 विद्युत क्षेत्र उर्जा ई के लिए 1; μV/m संदर्भ मूल्य के सापेक्ष यदि माप परिणाम 20 डीबी अलग से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे कोष्ठक में जानकारी का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जा सकता है। 20 डीबी (आरई: 1 & एनबीएसपी; μV/एम) या 20 डीबी ( । μV/m)।

एसआई इकाइयों का पालन करने वाले प्रपत्र के बाहर, अभ्यास बहुत ही सामान्य है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा सचित्र है। विभिन्न अनुशासन-विशिष्ट प्रथाओं के साथ कोई सामान्य नियम नहीं है। कभी -कभी प्रत्यय एक इकाई प्रतीक होता है, कभी -कभी यह एक इकाई प्रतीक माइक्रोविभव के लिए μV केअतिरिक्त यूवी का एक लिप्यंतरण होता है, कभी -कभी यह इकाई के नाम के लिए एक संक्षिप्त है वर्ग मीटर के लिए एसएम, एम के लिए एम मिली वाट अन्य बार यह प्रकार की मात्रा के लिए गणना की जा रही मात्रा के लिए एक स्मृति सहायक है समस्थानिक एंटीना के संबंध में एंटीना लाभ के लिए, EM तरंग दैर्ध्य द्वारा सामान्य किए गए किसी भी चीज़ के लिए या अन्यथा एक सामान्य विशेषता या पहचानकर्ता की प्रकृति के बारे में पहचानकर्ता )। प्रत्यय प्रायः एक हैफ़ेन के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि डीबी में है‑Hz, या एक स्थान के साथ, जैसा कि डीबी कोष्ठक में संलग्न है।

विभव

चूंकि डेसीबल को उर्जा के संबंध में परिभाषित किया गया है, न कि नियमन , डिसिबल के लिए विभव अनुपात के रूपांतरणों को नियमन को चौकोर करना चाहिए, या 10 के अतिरिक्त 20 के कारक का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

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डीबीयू ( विभव स्रोत ) और डीबीएम के बीच संबंध दिखाते हुए एक योजनाबद्ध (600 और एनबीएसपी द्वारा गर्मी के रूप में विघटित उर्जा;) रोकनेवाला)
डी बी वी
db (vRMS); - 1 के सापेक्ष विभव विभव, प्रतिबाधा की चिन्ता किए बिना।[3] इसका उपयोग माइक्रोफोन संवेदनशीलता को मापने के लिए किया जाता है, और उपभोक्ता रेखा स्तर को निर्दिष्ट करने के लिए भी। रेखा-स्तर का −10 dBV, एक का उपयोग करके उपकरणों के सापेक्ष विनिर्माण लागत को कम करने के लिए +4 dBu रेखा -स्तरीय संकेत।[35] होता है।
डीबीयू या डीबी
औसत वर्ग विभव के सापेक्ष में 1 mW को 600 लोड को नष्ट कर देगा। यह एक मूल औसत वर्ग विभव से मेल खाता है [3]मूल रूप से डीबी के साथ भ्रम से बचने के लिए इसे डीबी U में बदल दिया गया था।[36] , जबकि यू मीटर में उपयोग की जाने वाली आयतन इकाई से आता है।[37]डीबीयू का उपयोग प्रतिबाधा की परवाह किए बिना, विभव के एक उपाय के रूप में किया जा सकता है, भार विघटन 600;डीबी m संदर्भ विभव की गणना से आता है कहाँ पे प्रतिरोध है और उर्जा है। व्यवसायिक श्रव्य में, उपकरण को वु मीटर पर 0 को इंगित करने के लिए कैलिब्रेट किया जा सकता है, एकसंकेत के नियमन पर एकसंकेत लागू होने के बाद कुछ परिमित समय +4 dBu।उपभोक्ता उपकरण सामान्यतः कम नाममात्र संकेत स्तर का उपयोग करते हैं −10 dBV.[38] इसलिए, कई डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी कारणों के लिए दोहरे विभव ऑपरेशन (अलग -अलग लाभ या ट्रिम सेटिंग्स के साथ) प्रदान करते हैं।एक स्विच या समायोजन जो कम से कम क्षेत्र के बीच में शामिल होता है +4 dBu तथा −10 dBV व्यवसायिक उपकरणों में आम है।
dbm0s
अनुमोदन ITU-R V.574 द्वारा परिभाषित;DBMV:डीबी (MVRMS) - 1 के सापेक्ष विभव ; मिलिविभव 75 ω के पार।[39] व्यापक रूप से केबल टेलीविज़न नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, जहां रिसीवर टर्मिनलों पर एकल टीवीसंकेत की नाममात्र ताकत डीबी MV के बारे में है।केबल टीवी 75 का उपयोग करता है; and समाक्षीय केबल, इसलिए डीबी mv; 78.75 डीबी w (−48.75 डीबी m) या लगभग 13 nw से मेल खाता है।
dbμv याडीबी uv
db (μV (μVRMS) - 1 के सापेक्ष विभव  ; माइक्रोविभव ।टेलीविजन और एरियल संवर्धक विनिर्देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 6 डीबी μv = डीबी mv।

ACOUSTICS

संभवतः ध्वनि स्तर के संदर्भ में डेसिबल का सबसे आम उपयोगडीबी SPL,ध्वनि दबाव स्तर को मानव सुनवाई के नाममात्र सीमा के संदर्भ में संदर्भित करता है:[40] दबाव के उपाय (एक मूल -उर्जा मात्रा) 20 के कारक का उपयोग करते हैं, और उर्जा के उपाय (जैसेडीबी sil औरडीबी swl) 10 के कारक का उपयोग करते हैं।

db spl
db spl (ध्वनि दबाव स्तर) - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिए, 20 के सापेक्ष; micropascals (μPa), या 2×10−5 Pa, लगभग सबसे शांत ध्वनि एक मानव सुन सकता है।पानी के नीचे ध्वनिकी और अन्य तरल पदार्थों के लिए, 1 का एक संदर्भ दबाव; μPA का उपयोग किया जाता है।[41]Template:Paragraphbreak एक पास्कल का एक आरएमएस ध्वनि दबाव 94 डीबी spl के स्तर से मेल खाता है।
db sil
db ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष−12 w/m2 , जो लगभग हवा में मानव सुनवाई की दहलीज है।
db swl
db ध्वनि उर्जा स्तर - 10 के सापेक्ष−12 w।
DBA,डीबी B, औरडीबी C
इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न भार -फ़िल्टर के उपयोग को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना (मनोविज्ञान) को ध्वनि के लिए अनुमानित करने के लिए किया जाता है, प्रायः माप अभी भीडीबी (SPL) में है।ये माप सामान्यतः मनुष्यों और अन्य जानवरों पर शोर और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और शोर नियंत्रण के मुद्दों, नियमों और पर्यावरण मानकों पर चर्चा करते हुए उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।अन्य विविधताएं जो देखी जा सकती हैं वे डीबी हैंA या ए-वेटिंग |डीबी (a)।अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमेटी के मानकों के अनुसार ( आई ई सी 61672 | आई ई सी 61672-2013)[42] और अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान, ANSI S1.4,[43] पसंदीदा उपयोग एल लिखना हैA = x डीबी ।फिर भी, इकाइयोंडीबी A औरडीबी (A) को अभी भी सामान्यतः एक के लिए एक शॉर्टहैंड के रूप में उपयोग किया जाता है‑भारित माप।दूरसंचार में उपयोग किए जाने वालेडीबी C की तुलना करें।
db HL
DB हियरिंग लेवल का उपयोग श्रवणलेख में सुनवाई हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।संदर्भ स्तर एक न्यूनतम ऑडिबिलिटी वक्र के अनुसार आवृत्ति के साथ भिन्न होता है जैसा कि ANSI और अन्य मानकों में परिभाषित किया गया है, जैसे कि परिणामस्वरूप श्रव्यग्राम 'सामान्य' सुनवाई के रूप में माना जाता है।[citation needed]
db q
कभी-कभी भारित शोर स्तर को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है, सामान्यतः ITU-R 468 शोर भार का उपयोग करना[citation needed]
DBPP
चोटी के दबाव के लिए शिखर के सापेक्ष।[44]
dbg
g‑भारित स्पेक्ट्रम[45]


श्रव्य विद्युतीय

ऊपरडीबी V औरडीबी U भी देखें।

DBM
DB (MW) - 1 के सापेक्ष उर्जा; Milliwatt। श्रव्य और टेलीफोनी में,डीबी M को सामान्यतः 60 ω प्रतिबाधा के सापेक्ष संदर्भित किया जाता है,[46] जो 0.775 विभव या 775 मिलिविभव ्स के विभव स्तर से मेल खाती है।
DBM0
DBM में उर्जा (ऊपर वर्णित) एक शून्य संचरण स्तर बिंदु पर मापा जाता है।
DBFS
DB (पूर्ण पैमाना ) - अधिकतम के साथ तुलना में एकसंकेत का नियमन जो एक डिवाइस संकेत प्रक्रमन) से पहले संभाल सकता है।पूर्ण पैमाने पर एक पूर्ण पैमाने पर साइन लहर के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से एक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।पूर्ण पैमाने पर साइन-वेव के संदर्भ में मापा जाने वाला एक संकेत 3 प्रकट होता है;डीबी कमजोर होने पर जब एक पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है, तो इस प्रकार: डीबी fs (फुलस्केल साइन तरंग ) = −3 डीबी FS (फुलस्केल स्क्वेर वेव )।
DBVU
DB वॉल्यूम इकाई [47]
DBTP
DB (TRUE PEAK) - एकसंकेत का शिखर नियमन अधिकतम के साथ तुलना में जो एक डिवाइस क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।[48] डिजिटल सिस्टम में, डीबी TP उच्चतम स्तर (संख्या) के बराबर होगा, प्रोसेसर प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है।मापा मान हमेशा नकारात्मक या शून्य होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पैमाने से कम या बराबर होते हैं।

रडार

dbz (मौसम विज्ञान)
dbz) - z = 1 mm के सापेक्ष डेसीबल l;6 ⋅m−3 :[49] परावर्तन की ऊर्जा (मौसम रडार), प्रेषित विद्युत् की मात्रा से संबंधित रडार रिसीवर को लौटी।20 से ऊपर के मान;डीबी Z सामान्यतः गिरने वाली वर्षा का संकेत देते हैं।[50]
डीबीएसएम
डीबी (एम)2 ) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल: एक लक्ष्य के रडार क्रॉस सेक्शन (आरसीएस) का माप।लक्ष्य द्वारा परिलक्षित उर्जा उसके आरसीएस के लिए आनुपातिक है।चुपके विमान और कीटों में डीबीएसएम में नकारात्मक आरसी मापा जाता है, बड़े फ्लैट प्लेट या गैर-स्टीफेलिक विमानों में सकारात्मक मूल्य होते हैं।[51]


रेडियो उर्जा , एनर्जी और फील्ड स्ट्रेंथ

DBC
वाहक के सापेक्ष - दूरसंचार में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में शोर या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।DBC की तुलना करें, ध्वनिकी में उपयोग किया जाता है।
DBPP
शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
dbj
1 के सापेक्ष ऊर्जा; जूल।1 joule = 1 वाट दूसरा = 1 वाट प्रति हर्ट्ज, इसलिए उर्जा स्पेक्ट्रल घनत्वडीबी J में व्यक्त किया जा सकता है।
DBM
DB (MW) - 1 के सापेक्ष उर्जा; Milliwatt।रेडियो फ़ील्ड में,डीबी M को सामान्यतः 5 load लोड के लिए संदर्भित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विभव 0.224 विभव ्स होता है।[52]
dbμv/m,डीबी uv/m, याडीबी μ
[53]डीबी (μV/m) - 1 के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा; माइक्रोविभव प्रति मीटर ।इकाई का उपयोग प्रायः एक प्राप्त साइट पर एक टेलीविजन प्रसारण कीसंकेत ताकत को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है (एंटीना निर्गत पर मापा गयासंकेत डीबी μV में बताया गया है)।
dbf
db (fw) - 1 के सापेक्ष उर्जा; femtowatt
dbw
db (w) - 1 के सापेक्ष उर्जा; वाट
dbk
db (kw) - 1 के सापेक्ष उर्जा; किलोवाट्ट
DBE
DB विद्युतल।
DBO
DB प्रकाश । प्रकाश उर्जा में 1 डीबी O का परिवर्तन एक सिस्टम में विद्युतसंकेत उर्जा में 2 डीबी E के परिवर्तन के परिणामस्वरूप थर्मल शोर लिमिटेड है। रेफ> चंद, एन।, मैगिल, पी। डी।, स्वामीनाथन, एस। वी।, और डॉटर्टी, टी। एच। (1999)।डिजिटल वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सेवाओं की डिलीवरी (> 1 gb/s bandwidth) में पासबैंड में 155 एम् बी /s बेसबैंड सेवाओं के ऊपर एक FTTX पूर्ण सेवा एक्सेस नेटवर्क पर।जर्नल ऑफ़ लाइटवेव टेक्नोलॉजी, 17 (12), 2449–2460। </ref>

एंटीना माप

DBI
DB (आइसोट्रोपिक) - एक सैद्धांतिक आइसोट्रोपिक एंटीना के लाभ के साथ तुलना में एंटीना लाभ , जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है।ईएम क्षेत्र के रैखिक ध्रुवीकरण को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
DBD
DB (द्विध्रुवीय )-एक हाफ-वेव डिपोल एंटीना के लाभ के साथ तुलना में एक एंटीना (विद्युतीय) का लाभ।डीबी d = 2.15 डीबी i
DBIC
DB (आइसोट्रोपिक सर्कुलर) - एक सैद्धांतिक परिपत्र ध्रुवीकरण आइसोट्रोपिक एंटीना के लाभ की तुलना में एक एंटीना का लाभ।DBIC औरडीबी I के बीच कोई निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त एंटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
DBQ
DB (क्वार्टरवेव) - एक चौथाई तरंग दैर्ध्य व्हिप के लाभ की तुलना में एक एंटीना का लाभ।कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है।डीबी q = −0.85 डीबी i
डीबीएसएम
डीबी (एम)2 ) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल: एंटीना प्रभावी क्षेत्र का माप।[54]
डीबीएम−1
db (m (m)−1 ) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: एंटीना फैक्टर का माप।

अन्य माप

डीबी‑HZ
DB (HZ) - एक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंडविड्थ।जैसे, 2डीबी ‑HZ 10 Hz के एक बैंडविड्थ से मेल खाती है। सामान्यतः लिंक बजट गणना में उपयोग किया जाता है।वाहक-से-रिसीवर शोर घनत्व में भी उपयोग किया जाता है। वाहक-से-शोर-घनत्व अनुपात (डीबी में वाहक-से-शोर अनुपात के साथ भ्रमित नहीं होना)।
DBFS
DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में एकसंकेत ( सामान्यतः श्रव्य) का नियमन जो एक डिवाइस क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है।DBFS के समान, लेकिन एनालॉग सिस्टम पर भी लागू होता है।ITU-T Rec के अनुसार।G.100.1 एक डिजिटल सिस्टम केडीबी OV में स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है:
,
अधिकतमसंकेत उर्जा के साथ , अधिकतम नियमन के साथ एक आयताकार संकेत के लिए ।एक डिजिटल नियमन (शिखर मूल्य) के साथ एक टोन का स्तर इसलिए .[55]
DBR
DB (रिश्तेदार) - बस कुछ और से एक सापेक्ष अंतर, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है।उदाहरण के लिए, नाममात्र के स्तर पर एक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
dbrn
db संदर्भ शोर के ऊपर।DBRNC भी देखें
DBRNC
DBRNC एक श्रव्य स्तर माप का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्यतः एक टेलीफोन परिपथ में, एक -90 डीबी M संदर्भ स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ एक मानक C-Message वेटिंग फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है।सी-मेसेज वेटिंग फिल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया गया था। सोफोमेट्रिक फ़िल्टर का उपयोग अंतरराष्ट्रीय परिपथ पर इस उद्देश्य के लिए किया जाता है।सी-सन्देश प्रतीक्षा और सोफोमेट्रिक प्रतीक्षा फिल्टर के लिए आवृत्ति प्रतिक्रिया घटने की तुलना देखने के लिए सन्देश प्रतीक्षा सूची देखें।[56]
dbk
db (k) - 1 के सापेक्ष डेसीबल ls; केल्विन ;शोर तापमान को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।[57]
db/k
db (k−1 ) - 1 k के सापेक्ष डेसीबल ls;−1 [58] - केल्विन प्रति डिसिबल नहीं: जी/टी कारक के लिए उपयोग किया जाता है, उपग्रह संचार में उपयोग की जाने वाली योग्यता का एक आंकड़ा, एंटीना लाभ जी से संबंधित रिसीवर सिस्टम शोर समकक्ष तापमान टी।[59][60]


वर्णमाला क्रम में प्रत्यय की सूची

अनपेक्षित प्रत्यय

DBA
DB (a) देखें।
DBA
DBRN समायोजित देखें।
DBB
DB (B) देखें।
DBC
वाहक के सापेक्ष - दूरसंचार में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में शोर या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।
DBC
DB (C) देखें।
DBD
DB (D) देखें।
DBD
DB (द्विध्रुवीय)-एक हाफ-वेव द्विध्रुवीय एंटीना के साथ तुलना में एक एंटीना (विद्युतीय) का आगे का लाभ। डीबी d = 2.15 डीबी i
DBE
DB विद्युतल।
DBF
DB (FW) - 1 FEMTOWATT के सापेक्ष उर्जा।
DBFS
DB (पूर्ण पैमाना) - अधिकतम के साथ तुलना में एकसंकेत का नियमन जो एक डिवाइस क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है। पूर्ण पैमाने पर एक पूर्ण पैमाने पर साइन लहर के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से एक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण पैमाने पर साइन-वेव के संदर्भ में मापा जाने वाला एक संकेत 3 प्रकट होता है;डीबी कमजोर होने पर जब एक पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है, तो इस प्रकार: डीबी fs (फुलस्केल साइन वेव) = −3 डीबी FS (फुलस्केल स्क्वायर वेव)।
DBG
जी-भारित स्पेक्ट्रम
DBI
DB (आइसोट्रोपिक) - आगे की एंटीना लाभ काल्पनिक आइसोट्रोपिक एंटीना के साथ तुलना में है, जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है। ईएम क्षेत्र के रैखिक ध्रुवीकरण को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
DBIC
DB (आइसोट्रोपिक सर्कुलर) - एक गोलाकार ध्रुवीकरण आइसोट्रोपिक एंटीना की तुलना में एक एंटीना का आगे का लाभ।डीबी IC औरडीबी I के बीच कोई निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त एंटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
DBJ
1 जूल के सापेक्ष ऊर्जा। 1 जूल = 1 वाट दूसरा = 1 वाट प्रति हर्ट्ज, इसलिए विद्युत् वर्णक्रमीय घनत्वडीबी J में व्यक्त किया जा सकता है।
DBK
DB (kW) - 1 किलोवाट के सापेक्ष उर्जा।
DBK
DB (K) - केल्विन के सापेक्ष डेसिबल: शोर तापमान को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
DBM
DB (MW) - 1 मिलीवाट के सापेक्ष उर्जा।
DBM0
DBM में उर्जा शून्यसंचरण लेवल पॉइंट पर मापा जाता है।
DBM0S
अनुमोदन द्वारा परिभाषित ITU-R V.574।
DBMV
DB (MVRMS) - विभव 75 the में 1 मिलीविभव के सापेक्ष।
DBO
DB प्रकाश । प्रकाश उर्जा में 1 डीबीओ के परिवर्तन से सिस्टम में विद्युतसंकेत उर्जा में 2 डीबीई तक का परिवर्तन हो सकता है जो थर्मल शोर लिमिटेड है।
DBO
DBOV देखें
DBOV याडीबी O
DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में एकसंकेत ( सामान्यतः श्रव्य) का नियमन जो एक डिवाइस क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है।
DBPP
चोटी के दबाव के लिए शिखर के सापेक्ष।
DBPP
शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
DBQ
DB (क्वार्टरवेव) - एक चौथाई तरंग दैर्ध्य व्हिप की तुलना में एक एंटीना का आगे का लाभ। कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। डीबी q = −0.85 डीबी i
DBR
DB (रिश्तेदार) - बस कुछ और से एक सापेक्ष अंतर, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, नाममात्र के स्तर पर एक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
dbrn
db संदर्भ शोर के ऊपर।डीबी RNC भी देखें
DBRNC
DBRNC एक श्रव्य स्तर के माप का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्यतः एक टेलीफोन परिपथ में, परिपथ शोर स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ एक मानक सी-मेसेज वेटिंग फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है। सी-मेसेज वेटिंग फिल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया गया था।
डीबीएसएम
डीबी (एम)2 ) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल
DBTP
DB (TRUE PEAK) - एकसंकेत का शिखर नियमन अधिकतम के साथ तुलना में जो एक डिवाइस क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।
डीबीयू याडीबी V
मूल मीन स्क्वायर विभव सापेक्ष
डीबीयू 0S
अनुमोदन द्वारा परिभाषित ITU-R V.574।
डीबीयू v
dbμv देखें
डीबीयू v/m
dbμv/m देखें
DBV
डीबीयू देखें
dbv
db (v (vRMS) - 1 विभव के सापेक्ष विभव , प्रतिबाधा की परवाह किए बिना।
DBVU
DB वॉल्यूम इकाई
DBW
DB (W) - 1 वाट के सापेक्ष उर्जा।
dbw · m−2 · हर्ट्ज−1
Jansky#dbw · m · 2 · Hz · 1 w · m के सापेक्ष−2 · हर्ट्ज−1 [61]
Dbz (मौसम विज्ञान)
db (z) - z = 1 mm के सापेक्ष डेसीबल l6 ⋅m−3
DBμ
DBμV/m देखें
dbμv याडीबी uv
db (μV (μVRMS) - 1 माइक्रोविभव के सापेक्ष विभव ।
dbμv/m,डीबी uv/m, याडीबी μ
db (μV/m) - 1 माइक्रोवोल प्रति मीटर के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा।

प्रत्यय एक स्थान से पहले

DB HL
DB हियरिंग लेवल का उपयोग श्रव्यग्राम में सुनवाई हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।
DB Q
कभी -कभी भारित शोर स्तर को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है
डीबी एसआईएल
डीबी ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष−12 w/m2
डीबी एसपीएल
डीबी एसपीएल (ध्वनि दबाव स्तर) - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिए, 20 के सापेक्ष; μPa हवा में या 1 μPA पानी में
DB SWL
DB साउंड उर्जा लेवल - 10 के सापेक्ष−12 w।

कोष्ठक के भीतर प्रत्यय

डीबी (ए), डीबी (बी), डीबी (सी), डीबी (डी), डीबी (जी) , औरडीबी (Z)
इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न वेटिंग फिल्टर के उपयोग को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना (मनोविज्ञान) को ध्वनि के लिए अनुमानित करने के लिए किया जाता है, प्रायः माप अभी भीडीबी (SPL) में है।ये माप सामान्यतः मनुष्यों और अन्य जानवरों पर शोर और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और शोर नियंत्रण के मुद्दों, नियमों और पर्यावरण मानकों पर चर्चा करते हुए उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।अन्य विविधताएं जो देखी जा सकती हैं वे डीबी हैंA या एक भार।

अन्य प्रत्यय

DB-HZ
DB (HZ)-एक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंडविड्थ।
db/k
db (k−1 ) - केल्विन के गुणात्मक उलटा के सापेक्ष डिसिबल
डीबीएम−1
db (m (m)−1 ) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: एंटीना कारक का माप।

संबंधित इकाइयाँ

एमबीएम
एम् बी (MW) - मिलिबल्स में 1 मिलिवैट के सापेक्ष उर्जा (एक डेसीबल का एक सौवां हिस्सा)।10एम् बी m = 1 डीबी m।यह इकाई लिनक्स कर्नेल के वाई-फाई ड्राइवरों में है[62] और नियामक डोमेन अनुभाग।[63]


यह भी देखें

टिप्पणियाँ

  1. "When one gives the value of a quantity, it is incorrect to attach letters or other symbols to the unit in order to provide information about the quantity or its conditions of measurement. Instead, the letters or other symbols should be attached to the quantity."[15]: 16 
  2. "When one gives the value of a quantity, any information concerning the quantity or its conditions of measurement must be presented in such a way as not to be associated with the unit. This means that quantities must be defined so that they can be expressed solely in acceptable units..."[15]: 17 


संदर्भ

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  63. "Is your WiFi AP Missing Channels 12 & 13?". wordpress.com. 16 May 2013.


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  • डीबी (डी)
  • डीबी (सी)
  • डीबी (जेड)
  • गुणात्मक प्रतिलोम
  • प्रतिशत (संगीत)
  • प्रबलता
  • रिक्टर परिमाण मान

अग्रिम पठन

  • Tuffentsammer, Karl (1956). "Das Dezilog, eine Brücke zwischen Logarithmen, Dezibel, Neper und Normzahlen" [The decilog, a bridge between logarithms, decibel, neper and preferred numbers]. VDI-Zeitschrift (in Deutsch). 98: 267–274.
  • Paulin, Eugen (2007-09-01). Logarithmen, Normzahlen, Dezibel, Neper, Phon - natürlich verwandt! [Logarithms, preferred numbers, decibel, neper, phon - naturally related!] (PDF) (in Deutsch). Archived (PDF) from the original on 2016-12-18. Retrieved 2016-12-18.


बाहरी संबंध


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