डेसीबेल: Difference between revisions

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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।दो संकेत जिनके स्तर डेसीबल द्वारा भिन्न होते हैं, का उर्जा अनुपात लगभग 10<sup>1/10 </sup>होता है।<ref>{{cite book |author-last=Mark |author-first=James E. |title=Physical Properties of Polymers Handbook |publisher=Springer |date=2007 |page=1025 |bibcode=2007ppph.book.....M |quote=[…] the decibel represents a reduction in power of 1.258 times […]}}</ref><ref>{{cite book |author-last=Yost |author-first=William |title=Fundamentals of Hearing: An Introduction |url=https://archive.org/details/fundamentalsofhe00yost |url-access=registration |publisher=Holt, Rinehart and Winston |edition=Second |date=1985 |page=[https://archive.org/details/fundamentalsofhe00yost/page/206 206] |isbn=978-0-12-772690-8 |quote=[…] a pressure ratio of 1.122 equals + 1.0 dB […]}}</ref>
डेसीबल प्रतीक Aक बेल के दसवें भाग के बराबर माप की Aक सापेक्ष इकाE है। यह उर्जा या मूल-उर्जा और क्षेत्र मात्रा के दो मूल्यों के लघुगणक मापदंड के अनुपात को व्यक्त करता है।दो संकेत जिनके स्तर डेसीबल द्वारा भिन्न होते हैं, का उर्जा अनुपात लगभग 10<sup>1/10 </sup>होता है।<ref>{{cite book |author-last=Mark |author-first=James E. |title=Physical Properties of Polymers Handbook |publisher=Springer |date=2007 |page=1025 |bibcode=2007ppph.book.....M |quote=[…] the decibel represents a reduction in power of 1.258 times […]}}</ref><ref>{{cite book |author-last=Yost |author-first=William |title=Fundamentals of Hearing: An Introduction |url=https://archive.org/details/fundamentalsofhe00yost |url-access=registration |publisher=Holt, Rinehart and Winston |edition=Second |date=1985 |page=[https://archive.org/details/fundamentalsofhe00yost/page/206 206] |isbn=978-0-12-772690-8 |quote=[…] a pressure ratio of 1.122 equals + 1.0 dB […]}}</ref>


यह इकाई सापेक्ष परिवर्तन या निरपेक्ष मान को व्यक्त करता 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 [[ वाल्ट |विभव]] के संदर्भ मूल्य के लिए, सामान्य प्रत्यय V का प्रयोग होता है।<ref name="clqgmk" /><ref>[http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf Thompson and Taylor 2008, Guide for the Use of the International System of Units (SI), NIST Special Publication SP811] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160603203340/http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf |date=2016-06-03 }}.</ref>  
यह इकाE सापेक्ष परिवर्तन या निरपेक्ष मान को व्यक्त करता है। इसका सन्दर्भ संख्यात्मक निश्चित मान के अनुपात को व्यक्त करता है; इस तरह से जब इसे उपयोग किया जाता है, तो इकाE प्रतीक को प्रायः अक्षर कोड के साथ प्रत्यय दिया जाता है जो संदर्भ मान को संकेत करता है। उदाहरण के लिA, 1 [[ वाल्ट |विभव]] के संदर्भ मूल्य के लिA, सामान्य प्रत्यय V का प्रयोग होता है।<ref name="clqgmk" /><ref>[http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf Thompson and Taylor 2008, Guide for the Use of the International System of Units (SI), NIST Special Publication SP811] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160603203340/http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf |date=2016-06-03 }}.</ref>  


डेसीबल के दो मुख्य प्रकार के मापदंड साधारण उपयोग में हैं। उर्जा अनुपात व्यक्त करते समय, इसे [[ सामान्य लघुगणक |सामान्य लघुगणक]] के दस गुना के रूप में परिभाषित किया जाता है।<ref>{{cite book |title=IEEE Standard 100: a dictionary of IEEE standards and terms |edition=7th |publisher=The Institute of Electrical and Electronics Engineering |location=New York |year=2000 |isbn=978-0-7381-2601-2 |page=288}}</ref> अर्थात् 10 डेसीबल के कारक द्वारा उर्जा में  परिवर्तन 10 DB परिवर्तन के स्तरके बराबर होता है मूल-उर्जा की मात्रा को व्यक्त करते समय, 10 DB के कारक द्वारा विपुलता में परिवर्तन 20 DB 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, विपुलता के वर्ग के आनुपातिक है।
डेसीबल के दो मुख्य प्रकार के मापदंड साधारण उपयोग में हैं। उर्जा अनुपात व्यक्त करते समय, इसे [[ सामान्य लघुगणक |सामान्य लघुगणक]] के दस गुना के रूप में परिभाषित किया जाता है।<ref>{{cite book |title=IEEE Standard 100: a dictionary of IEEE standards and terms |edition=7th |publisher=The Institute of Electrical and Electronics Engineering |location=New York |year=2000 |isbn=978-0-7381-2601-2 |page=288}}</ref> अर्थात् 10 डेसीबल के कारक द्वारा उर्जा में  परिवर्तन 10 DB परिवर्तन के स्तरके बराबर होता है मूल-उर्जा की मात्रा को व्यक्त करते समय, 10 DB के कारक द्वारा विपुलता में परिवर्तन 20 DB 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, विपुलता के वर्ग के आनुपातिक है।


डेसीबल की परिभाषा संयुक्त राज्य अमेरिका में [[ घंटी प्रणाली |बेल प्रणाली]] में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में [[ टेलीफ़ोनी |टेलीफ़ोनी]] में कम परिसंचरण और उर्जा मापन से उत्पन्न हुई। बेल को [[ एलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल |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 |अभियांत्रिकी]] में कई प्रकार के मापों के लिए किया जाता है, जो कि ध्वनिकी[[ इलेक्ट्रानिक्स | विद्युतीय]]और [[ नियंत्रण सिद्धांत |नियंत्रण सिद्धांत]] में प्रमुख रूप से होता है। विद्युतीय में, प्रवर्धको के [[ लाभ (इलेक्ट्रॉनिक्स) |लाभ]], संकेतों के [[ क्षीणन |क्षीणन]], और संकेत-कोलाहल अनुपात सामान्यतः डेसिबल में व्यक्त किए जाते हैं।
डेसीबल की परिभाषा संयुक्त राज्य अमेरिका में [[ घंटी प्रणाली |बेल प्रणाली]] में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में [[ टेलीफ़ोनी |टेलीफ़ोनी]] में कम परिसंचरण और उर्जा मापन से उत्पन्न हुE। बेल को [[ एलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल |Aलेक्ज़ेंडर 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 |अभियांत्रिकी]] में कE प्रकार के मापों के लिA किया जाता है, जो कि ध्वनिकी[[ इलेक्ट्रानिक्स | विद्युतीय]]और [[ नियंत्रण सिद्धांत |नियंत्रण सिद्धांत]] में प्रमुख रूप से होता है। विद्युतीय में, प्रवर्धको के [[ लाभ (इलेक्ट्रॉनिक्स) |लाभ]], संकेतों के [[ क्षीणन |क्षीणन]], और संकेत-कोलाहल अनुपात सामान्यतः डेसिबल में व्यक्त किA जाते हैं।
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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 एचजेड), 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>
डेसीबल, टेलीग्राफ और टेलीफोन परिपथ  में संकेत हानि को निर्धारित करने के लिA उपयोग किA जाने वाले विधियों से उत्पन्न होता है।1920 के दशक के मध्य तक हानि के लिA इकाE मानक तारो के [[ मील |मील]] की दूरी पर निर्भर थी। Aक मील लगभग 1.6  किमी से अधिक  विद्युत् के नुकसान के अनुरूप है। {{val|5000}} [[ कांति |घूर्णन]] प्रति सेकंड (795.8 Aचजेड), और Aक श्रोता के लिA सबसे छोटे क्षीणन का पता लगाने के लिA निकटता से मेल खाता है। Aक 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 लंB दूरी के टेलीफोनी पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के Bच एक नई इकाई परिभाषा के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त की और एमएससी कोसंचरण इकाई टीयू के साथ बदल दिया। 1टीयू को इस तरह परिभाषित किया गया था किटीयू एस 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 लंB दूरी के टेलीफोनी पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के Bच Aक नE इकाE परिभाषा के लिA अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त की और AमAससी कोसंचरण इकाE टीयू के साथ बदल दिया। 1टीयू को इस तरह परिभाषित किया गया था किटीयू Aस की संख्या Aक संदर्भ उर्जा के लिA 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  एमएससी;विशेष रूप से, 1  एमएससी 1.056 टीयू  था।1928 में, बेल प्रणाली 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 भाग 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  AमAससी;विशेष रूप से, 1  AमAससी 1.056 टीयू  था।1928 में, बेल प्रणाली 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 लिA Aक नE परिभाषित इकाE का दसवां भाग 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 इकाE 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>


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 लिA Aक इकाE के रूप में डेसीबल का उपयोग भ्रम पैदा करता है, और मानक परिमाण के लिA नाम लॉगिट का सुझाव दिया, जो गुणा द्वारा गठबंधन करते हैं, जो मानक परिमाण के लिA नाम इकाE 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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अप्रैल 2003 में[[ अंतर्राष्ट्रीय भार और उपाय समिति ]] सीआई P ऍम ने [[ अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ प्रणाली |अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ प्रणाली]] एसआई में डेसीबल को सम्मिलित  करने के लिए एक अनुमोदन पर विचार किया, लेकिन प्रस्ताव के विरुद्ध फैसला किया।<ref>{{cite web |url=http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CC/CCU/CCU16.pdf |publisher=Consultative Committee for Units |title=Meeting minutes |at=Section 3}}</ref> प्रायः डेसीबल को अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय[[ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन | अंतर्राष्ट्रीय]][[ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन | विद्युत तकनीक आयोग]] और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए मानकीकरण आई एसओ द्वारा मान्यता प्राप्त है। <ref name="IEC60027-3">{{cite web |url=http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/028981 |title=Letter symbols to be used in electrical technology |at=Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units |id=IEC&nbsp;60027-3, Ed.&nbsp;3.0 |publisher=International Electrotechnical Commission |date=19 July 2002}}</ref> 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 [[ NIST |Nआईएसटी]] जो विभव अनुपात के लिए डेसीबल के उपयोग को सही ठहराता है।<ref name="NIST2008"/>  उनके व्यापक उपयोग के अतिरिक्त और संदर्भ मान आईईसी या आईएसओ द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
अप्रैल 2003 में[[ अंतर्राष्ट्रीय भार और उपाय समिति ]] सीआE P ऍम ने [[ अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ प्रणाली |अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ प्रणाली]] AसआE में डेसीबल को सम्मिलित  करने के लिA Aक अनुमोदन पर विचार किया, लेकिन प्रस्ताव के विरुद्ध फैसला किया।<ref>{{cite web |url=http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CC/CCU/CCU16.pdf |publisher=Consultative Committee for Units |title=Meeting minutes |at=Section 3}}</ref> प्रायः डेसीबल को अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय[[ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन | अंतर्राष्ट्रीय]][[ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन | विद्युत तकनीक आयोग]] और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिA मानकीकरण आE Aसओ द्वारा मान्यता प्राप्त है। <ref name="IEC60027-3">{{cite web |url=http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/028981 |title=Letter symbols to be used in electrical technology |at=Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units |id=IEC&nbsp;60027-3, Ed.&nbsp;3.0 |publisher=International Electrotechnical Commission |date=19 July 2002}}</ref> आEEसी मूल -उर्जा मात्रा के साथ-साथ उर्जा डेसीबल के उपयोग की अनुमति देता है और इस अनुमोदन के बाद कE राष्ट्रीय मानकों के निकायों जैसे कि [[ NIST |NआEAसटी]] जो विभव अनुपात के लिA डेसीबल के उपयोग को सही ठहराता है।<ref name="NIST2008"/>  उनके व्यापक उपयोग के अतिरिक्त और संदर्भ मान आEEसी या आEAसओ द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।


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


आई ई सी मानक  60027-3: 2002 निम्नलिखित मात्रा को परिभाषित करता है। डेसीबल एक बेल का दसवां भाग है: {{nowrap|1=1 dB = 0.1 B}} बेल (B) है {{1/2}} (10) [[ के माध्यम से ]] {{nowrap|1=1 B = {{1/2}} ln(10) Np}}  पर एक मूल-उर्जा मात्रा के स्तर लघुगणक मात्रा में परिवर्तन है जब मूल-उर्जा मात्रा गणितीय स्थिरांक के कारक द्वारा बदलती है, जो कि है {{nowrap|1=1 Np = ln(e) = 1}}, जिससे सभी इकाइयों को मूल-उर्जा-योग्यता अनुपात के  प्राकृतिक लघुगणक के रूप में संबंधित किया गया है, {{nowrap|1=1 dB = 0.115&nbsp;13… Np = 0.115&nbsp;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 Bच के अनुपात के लघुगणक का प्रतिनिधित्व करता है, या दो मूल-उर्जा मात्रा के Bच के अनुपात का लघुगणक {{radic|10}}: 1।<ref>{{cite book |title=International Standard CEI-IEC 27-3 |chapter=Letter symbols to be used in electrical technology |at=Part 3: Logarithmic quantities and units |publisher=International Electrotechnical Commission}}</ref> दोसंकेत  जिनके स्तर एक डेसीबल द्वारा भिन्न होते हैं  उर्जा अनुपात 10 होता है {{val|1.25893}}, और इसका मान अनुपात 10<sup>{{frac|20}}</sup> है  (<ref>{{cite book |author-last=Mark |author-first=James E. |title=Physical Properties of Polymers Handbook |publisher=Springer |date=2007 |page=1025 |bibcode=2007ppph.book.....M |quote=[…] the decibel represents a reduction in power of 1.258 times […]}}</ref>  प्रायः बेल का उपयोग  उपसर्ग के बिना या डेसी के अतिरिक्त[[ मीट्रिक उपसर्ग | 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 DB और 5 एम B नहीं लिखा जाएगा।<ref>Fedor Mitschke, ''Fiber Optics: Physics and Technology'', Springer, 2010 {{ISBN|3642037038}}.</ref> 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।
आE E सी मानक  60027-3: 2002 निम्नलिखित मात्रा को परिभाषित करता है। डेसीबल Aक बेल का दसवां भाग है: {{nowrap|1=1 dB = 0.1 B}} बेल (B) है {{1/2}} (10) [[ के माध्यम से ]] {{nowrap|1=1 B = {{1/2}} ln(10) Np}}  पर Aक मूल-उर्जा मात्रा के स्तर लघुगणक मात्रा में परिवर्तन है जब मूल-उर्जा मात्रा E गणितीय स्थिरांक के कारक द्वारा बदलती है, जो कि है {{nowrap|1=1 Np = ln(e) = 1}}, जिससे सभी इकाइयों को मूल-उर्जा-योग्यता अनुपात के  प्राकृतिक लघुगणक के रूप में संबंधित किया गया है, {{nowrap|1=1 dB = 0.115&nbsp;13… Np = 0.115&nbsp;13…}}अंत में, Aक मात्रा का स्तर उसी तरह की मात्रा के संदर्भ मूल्य के लिA उस मात्रा के मान के अनुपात का लघुगणक है। इसलिA, बेल  10: 1 की दो  विद्युत् मात्रा के Bच के अनुपात के लघुगणक का प्रतिनिधित्व करता है, या दो मूल-उर्जा मात्रा के Bच के अनुपात का लघुगणक {{radic|10}}: 1।<ref>{{cite book |title=International Standard CEI-IEC 27-3 |chapter=Letter symbols to be used in electrical technology |at=Part 3: Logarithmic quantities and units |publisher=International Electrotechnical Commission}}</ref> दोसंकेत  जिनके स्तर Aक डेसीबल द्वारा भिन्न होते हैं  उर्जा अनुपात 10 होता है {{val|1.25893}}, और इसका मान अनुपात 10<sup>{{frac|20}}</sup> है  (<ref>{{cite book |author-last=Mark |author-first=James E. |title=Physical Properties of Polymers Handbook |publisher=Springer |date=2007 |page=1025 |bibcode=2007ppph.book.....M |quote=[…] the decibel represents a reduction in power of 1.258 times […]}}</ref>  प्रायः बेल का उपयोग  उपसर्ग के बिना या डेसी के अतिरिक्त[[ मीट्रिक उपसर्ग | मीट्रिक उपसर्ग]] के साथ किया जाता है यह पसंद किया जाता है, उदाहरण के लिA, मिलिबल्स केअतिरिक्त  Aक डेसीबल के सौवें हिस्से का उपयोग करने के लिA।इस प्रकार, Aक बेल के पांच Aक हजारवें हिस्से को सामान्य रूप से 0.05 DB और 5 Aम B नहीं लिखा जाAगा।<ref>Fedor Mitschke, ''Fiber Optics: Physics and Technology'', Springer, 2010 {{ISBN|3642037038}}.</ref> डेसीबल में Aक स्तर के रूप में Aक अनुपात को व्यक्त करने की विधि इस बात पर निर्भर करती है कि माप गुण Aक विद्युत् की मात्रा Aक मूल-उर्जा  है।


=== विद्युत् की मात्रा ===
=== विद्युत् की मात्रा ===
जब [[ शक्ति (भौतिकी) | 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, P के लिए माप उर्जा का अनुपात  एल द्वारा दर्शाया गया है<sub>''P''</sub>, डेसिबल में व्यक्त अनुपात,<ref>{{Cite book |title=Microwave Engineering |author-first=David M. |author-last=Pozar |edition=3rd |publisher=Wiley |date=2005 |author-link=David M. Pozar |isbn=978-0-471-44878-5 |page=63}}</ref> जो सूत्र का उपयोग करके गणना की जाती है:<ref>IEC 60027-3:2002</ref>
जब [[ शक्ति (भौतिकी) | उर्जा]] मात्राओं के माप का उल्लेख करते हैं, तो Aक अनुपात को संदर्भ मूल्य के लिA माप मात्रा के अनुपात के आधार -10 लघुगणक का दस गुना मूल्यांकन करके डेसिबल में Aक स्तर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार, P के लिA माप उर्जा का अनुपात  Aल द्वारा दर्शाया गया है<sub>''P''</sub>, डेसिबल में व्यक्त अनुपात,<ref>{{Cite book |title=Microwave Engineering |author-first=David M. |author-last=Pozar |edition=3rd |publisher=Wiley |date=2005 |author-link=David M. Pozar |isbn=978-0-471-44878-5 |page=63}}</ref> जो सूत्र का उपयोग करके गणना की जाती है:<ref>IEC 60027-3:2002</ref>
:<math>
:<math>
L_P = \frac{1}{2} \ln\!\left(\frac{P}{P_0}\right)\,\text{Np} = 10 \log_{10}\!\left(\frac{P}{P_0}\right)\,\text{dB}.
L_P = \frac{1}{2} \ln\!\left(\frac{P}{P_0}\right)\,\text{Np} = 10 \log_{10}\!\left(\frac{P}{P_0}\right)\,\text{dB}.
</math>
</math>
दो  विद्युत् मात्रा के अनुपात का आधार -10 लघुगणक B ई एल एस की संख्या है। डेसीबल की संख्या B ई एल एस की संख्या से दस गुना है ,समकक्ष, एक डेसीबल  एक बेल का दसवां भाग है। P और P<sub>0</sub>  को एक ही प्रकार की मात्रा से मापना चाहिए, और अनुपात की गणना से पहले समान इकाइयाँ हों। यदि {{nowrap|1=''P'' = ''P''<sub>0</sub>}} उपरोक्त समीकरण में, एल<sub>''P''</sub> = 0. यदि P<sub>0</sub> से अधिक है तब एल<sub>''P''</sub> सकारात्मक है;अगर P<sub>0</sub> से कम है तब एल<sub>''P''</sub> नकारात्मक है।
दो  विद्युत् मात्रा के अनुपात का आधार -10 लघुगणक B E Aल Aस की संख्या है। डेसीबल की संख्या B E Aल Aस की संख्या से दस गुना है ,समकक्ष, Aक डेसीबल  Aक बेल का दसवां भाग है। P और P<sub>0</sub>  को Aक ही प्रकार की मात्रा से मापना चाहिA, और अनुपात की गणना से पहले समान इकाइयाँ हों। यदि {{nowrap|1=''P'' = ''P''<sub>0</sub>}} उपरोक्त समीकरण में, Aल<sub>''P''</sub> = 0. यदि P<sub>0</sub> से अधिक है तब Aल<sub>''P''</sub> सकारात्मक है;अगर P<sub>0</sub> से कम है तब Aल<sub>''P''</sub> नकारात्मक है।


उपरोक्त समीकरण को फिर से व्यवस्थित करना P के संदर्भ में P के लिए निम्न सूत्र देता है<math>
उपरोक्त समीकरण को फिर से व्यवस्थित करना P के संदर्भ में P के लिA निम्न सूत्र देता है<math>
P = 10^\frac{L_P}{10\,\text{dB}} P_0.
P = 10^\frac{L_P}{10\,\text{dB}} P_0.
</math>
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=== मूल-उर्जा  (क्षेत्रीय) मात्रा ===
=== 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:
जब मूल-उर्जा  मात्राओं के माप का उल्लेख करते हैं, तो Aफ और Aफ के वर्गों के अनुपात पर विचार करना सामान्य है। ऐसा इसलिA है क्योंकि परिभाषाAँ मूल रूप से उर्जा और मूल-उर्जा दोनों मात्राओं के लिA सापेक्ष अनुपात के लिA समान मूल्य देने के लिA तैयार की गE थीं। इस प्रकार, निम्नलिखित परिभाषा का उपयोग किया जाता है:
:<math>
:<math>
L_F = \ln\!\left(\frac{F}{F_0}\right)\,\text{Np} = 10 \log_{10}\!\left(\frac{F^2}{F_0^2}\right)\,\text{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{F}{F_0}\right)\,\text{dB}.
L_F = \ln\!\left(\frac{F}{F_0}\right)\,\text{Np} = 10 \log_{10}\!\left(\frac{F^2}{F_0^2}\right)\,\text{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{F}{F_0}\right)\,\text{dB}.
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सूत्र को देने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है
सूत्र को देने के लिA पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है
:<math>
:<math>
F = 10^\frac{L_F}{20\,\text{dB}} F_0.
F = 10^\frac{L_F}{20\,\text{dB}} F_0.
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इसी तरह, [[ विद्युत सर्किट | विद्युत  परिपथ]] में, विघटित उर्जा सामान्यतःविभव या [[ विद्युत प्रवाह |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
इसी तरह, [[ विद्युत सर्किट | विद्युत  परिपथ]] में, विघटित उर्जा सामान्यतःविभव या [[ विद्युत प्रवाह |विद्युत प्रवाह]] के वर्ग के लिA आनुपातिक होती है जब [[ विद्युत प्रतिबाधा ]] स्थिर होता है।Aक उदाहरण के रूप में विभव लेते हुA, यह उर्जा लाभ स्तर  Aल के लिA समीकरण की ओर जाता है
:<math>
:<math>
L_G = 20 \log_{10}\!\left (\frac{V_\text{out}}{V_\text{in}}\right)\,\text{dB},
L_G = 20 \log_{10}\!\left (\frac{V_\text{out}}{V_\text{in}}\right)\,\text{dB},
</math>
</math>
जहां वी<sub>oयूटी</sub> [[ वर्गमूल औसत का वर्ग ]] आरएमएस निर्गत विभव  वी<sub>N</sub> है  आरएमएस निविष्ट विभव है। जो समान सूत्र  धारा के लिए रखता है।
जहां वी<sub>oयूटी</sub> [[ वर्गमूल औसत का वर्ग ]] आरAमAस निर्गत विभव  वी<sub>N</sub> है  आरAमAस निविष्ट विभव है। जो समान सूत्र  धारा के लिA 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।
मूल-उर्जा की मात्रा को आEAसओ मानक आEAसओ/ 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 Bच संबंध ===
=== उर्जा और मूल -उर्जा स्तरों के Bच 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।
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 लिA 2 का Aक कारक प्रतिबंधित परिस्थितियों में मेल खाता है जैसे जब माध्यम रैखिक होता है और Aक ही तरंग विस्तार में परिवर्तन के साथ विचाराधीन होता है, या मध्यम प्रतिबाधा रैखिक आवृत्ति और समय दोनों से स्वतंत्र होता है।
:<math> \frac{P(t)}{P_0} = \left(\frac{F(t)}{F_0}\right)^2 </math>
:<math> \frac{P(t)}{P_0} = \left(\frac{F(t)}{F_0}\right)^2 </math>
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 P{{sub|0}} और एफ{{sub|0}} संबंधित नहीं होना चाहिए, या समकक्ष होना चाहिए
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 लिA ,यदि तरंग की ऊर्जा वर्णक्रम में बदलता है। तो स्तर में अंतर के लिA,आवश्यक संबंध ऊपर से आनुपातिकता से स्थित किया जाता है अर्थात मात्रा P{{sub|0}} और Aफ{{sub|0}} संबंधित नहीं होना चाहिA, या समकक्ष होना चाहिA
:<math> \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{F_2}{F_1}\right)^2 </math>
:<math> \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{F_2}{F_1}\right)^2 </math>
विद्युत् स्तर के अंतर की  उर्जा P 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 सदैव 0 ;DB 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।
विद्युत् स्तर के अंतर की  उर्जा P से मूल-उर्जा, स्तर के अंतर के बराबर होने की अनुमति देता है उदाहरण हेतु किसी भार से स्वतंत्र Aकता 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 सदैव 0 ;DB 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 ===
=== 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।
चूंकि इन इकाइयों में मापा गया लघुगणक अंतर प्रायः विद्युत् अनुपात और मूल -उर्जा अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों के लिA मान नीचे दिखाA गA हैं  बेल पारंपरिक रूप से लघुगणक उर्जा अनुपात की इकाE के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि नेपर का उपयोग लघुगणक मूल-उर्जा अनुपात के लिA किया जाता है।


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ स्तर की इकाइयों और संबंधित अनुपातों की सूची के Bच रूपांतरण
|+ स्तर की इकाइयों और संबंधित अनुपातों की सूची के Bच रूपांतरण
!इकाई !! डेसिबल में !! बेल में !! नेपर में !! उर्जा-अनुपात !! मूल-उर्जा अनुपात
!इकाE !! डेसिबल में !! बेल में !! नेपर में !! उर्जा-अनुपात !! मूल-उर्जा अनुपात
|-
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| 1D B || 1DB || 0.1 B || {{val|0.11513}}&nbsp;NP || 10<sup>{{frac|10}}</sup> ≈ {{val|1.25893}} || 10<sup>{{frac|20}}</sup> ≈ {{val|1.12202}}
| 1D B || 1DB || 0.1 B || {{val|0.11513}} NP || 10<sup>{{frac|10}}</sup> ≈ {{val|1.25893}} || 10<sup>{{frac|20}}</sup> ≈ {{val|1.12202}}
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| 1 NP || {{val|8.68589}}DB || {{val|0.868589}}&nbsp;B || 1 NP || <sup>2</sup> ≈ {{val|7.38906}} || [[e (mathematical constant)|]] ≈ {{val|2.71828}}
| 1 NP || {{val|8.68589}}DB || {{val|0.868589}}B || 1 NP || E<sup>2</sup> ≈ {{val|7.38906}} || [[e (mathematical constant)|E]] ≈ {{val|2.71828}}
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|-
| 1 B || 10DB || 1 B || 1.151&nbsp;3 NP || 10 || 10<sup>{{frac|2}}</sup> ≈ 3.162&nbsp;28
| 1 B || 10DB || 1 B || 1.151 3 NP || 10 || 10<sup>{{frac|2}}</sup> ≈ 3.162 28
|}
|}




=== उदाहरण ===
=== उदाहरण ===
इकाई DB डब्ल्यू का उपयोग प्रायः एक अनुपात को निरूपित करने के लिए किया जाता है जिसके लिए संदर्भ 1डब्लू है,और इसी तरह DB एम के लिए एक {{nowrap|1 mW}} संदर्भ बिन्दु।
इकाE DB डब्ल्यू का उपयोग प्रायः Aक अनुपात को निरूपित करने के लिA किया जाता है जिसके लिA संदर्भ 1डब्लू है,और इसी तरह DB Aम के लिA Aक {{nowrap|1 mW}} संदर्भ बिन्दु।
* के अनुपात की गणना एक किलोवाट, या {{val|1000}} वाट्स का उत्पाद : <math display="block">
* के अनुपात की गणना Aक 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}.
</math>
</math>
Line 205: Line 205:
L_G = 10 \log_{10} \left(\frac{10\text{ W}}{0.001\text{ W}}\right) \text{ dB} = 40 \text{ dB}.
L_G = 10 \log_{10} \left(\frac{10\text{ W}}{0.001\text{ W}}\right) \text{ dB} = 40 \text{ dB}.
</math>
</math>
* एक के अनुरूप उर्जा अनुपात {{nowrap|3 dB}} स्तर में परिवर्तन द्वारा दिया गया है <math display="block">
* Aक के अनुरूप उर्जा अनुपात {{nowrap|3 dB}} स्तर में परिवर्तन द्वारा दिया गया है <math display="block">
G = 10^\frac{3}{10} \times 1 = 1.995\,26\ldots \approx 2.
G = 10^\frac{3}{10} \times 1 = 1.995\,26\ldots \approx 2.
</math>
</math>
Line 211: Line 211:


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


=== 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 |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 DB एसPएल "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 Aक 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 लिA, 120 DB AसPAल "श्रवण की सीमा से Aक 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 () + लॉग (B) + लॉग (सी) व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब यह है कि, केवल इस ज्ञान के साथ सशस्त्र कि 1 ;DB लगभग 26%, 3 ;DB लगभग 2 ×  विद्युत् लाभ है, और 10 Dवी विद्युत् लाभ है, यह निर्धारित करना संभव है की केवल सरल जोड़ और गुणन के साथ DB में लाभ से एक प्रणाली का विद्युत् अनुपात उदाहरण के लिए:एक प्रणाली में श्रृंखला में 3  संवर्धक के होते हैं, जिसमें 10 ;DB 8 ;DB और 7 क्रमशः 25 ;DB  के कुल लाभ के लिए लाभ  विद्युत् का अनुपात होता है। यह 10, 3, और 1 ;DB  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 Aक बहु-घटक प्रणाली का समग्र लाभ, जैसे कि [[ एम्पलीफायर |संवर्धक]] चरणों की श्रृंखला, व्यक्तिगत घटकों के डेसिबल में लाभ को संक्षेप में गणना की जा सकती है। प्रवर्धन कारकों को गुणा करने के अतिरिक्त ;वह है, {{nowrap|(''A'' × ''B'' × ''C'') }}= लॉग (A) + लॉग (B) + लॉग (सी) व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब यह है कि, केवल इस ज्ञान के साथ सशस्त्र कि 1 ;DB लगभग 26%, 3 ;DB लगभग 2 ×  विद्युत् लाभ है, और 10 Dवी विद्युत् लाभ है, यह निर्धारित करना संभव है की केवल सरल जोड़ और गुणन के साथ DB में लाभ से Aक प्रणाली का विद्युत् अनुपात उदाहरण के लिA:Aक प्रणाली में श्रृंखला में 3  संवर्धक के होते हैं, जिसमें 10 ;DB 8 ;DB और 7 क्रमशः 25 ;DB  के कुल लाभ के लिA लाभ  विद्युत् का अनुपात होता है। यह 10, 3, और 1 ;DB  के संयोजन में टूट गया, है:
*{{block indent | em = 1.5 | text =
*{{block indent | em = 1.5 | text =
  25&nbsp;dB = 10&nbsp;dB + 10&nbsp;dB + 3&nbsp;dB + 1&nbsp;dB + 1&nbsp;dB
  25&nbsp;dB = 10&nbsp;dB + 10&nbsp;dB + 3&nbsp;dB + 1&nbsp;dB + 1&nbsp;dB
}} 1 वाट के  निविष्ट  के साथ,  निर्गत  लगभग है {{block indent | em = 1.5 | text =
}} 1 वाट के  निविष्ट  के साथ,  निर्गत  लगभग है {{block indent | em = 1.5 | text =
  1&nbsp;W × 10 × 10 × 2 × 1.26 × 1.26  ≈ 317.5&nbsp;W
  1&nbsp;W × 10 × 10 × 2 × 1.26 × 1.26  ≈ 317.5&nbsp;W
}} उपर्युक्त  रूप से परिकलित निर्गत  डब्लू × 10 है<sup>{{frac|25|10}}</sup> & 316.2 डब्लू 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।
}} उपर्युक्त  रूप से परिकलित निर्गत  डब्लू × 10 है<sup>{{frac|25|10}}</sup> & 316.2 डब्लू अनुमानित मूल्य में वास्तविक मूल्य के संबंध में केवल +0.4% की त्रुटि होती है, जो कि आपूर्ति किA 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 नियम | स्लाइड नियमो]] के युग से अधिक संबंधित है, और व्याख्या करने के लिए भारी और कठिन  है।<ref name="Hickling">R. Hickling (1999), Noise Control and SI Units, J Acoust Soc Am 106, 3048</ref><ref>Hickling, R. (2006). Decibels and octaves, who needs them?. Journal of sound and vibration, 291(3-5), 1202-1207.</ref>
प्रायः इसके आलोचकों के अनुसार, डेसीबल भ्रम पैदा करता है, आधुनिक डिजिटल प्रसंस्करण की तुलना में [[ स्लाइड नियम | स्लाइड नियमो]] के युग से अधिक संबंधित है, और व्याख्या करने के लिA भारी और कठिन  है।<ref name="Hickling">R. Hickling (1999), Noise Control and SI Units, J Acoust Soc Am 106, 3048</ref><ref>Hickling, R. (2006). Decibels and octaves, who needs them?. Journal of sound and vibration, 291(3-5), 1202-1207.</ref>
डेसीबल  एलएस में मात्रा जरूरी नहीं कि [[ आयामी समरूपता | नियमन ी समरूपता]] हो,<ref>Nicholas P. Cheremisinoff (1996) Noise Control in Industry: A Practical Guide, Elsevier, 203 pp, p. [{{Google books |plainurl=yes |id=rrpEuUOkT3UC |page=7}} 7]</ref><ref>Andrew Clennel Palmer (2008), Dimensional Analysis and Intelligent Experimentation, World Scientific, 154 pp, p.13</ref> इस प्रकार [[ आयामी विश्लेषण | नियमन ी विश्लेषण]] में उपयोग के लिए अस्वीकार्य रूप का होना।<ref>J. C. Gibbings, ''Dimensional Analysis'', [{{Google books |plainurl=yes |id=Q6iflrgVaWcC |page=37}} p.37], Springer, 2011 {{ISBN|1849963177}}.</ref>
डेसीबल  AलAस में मात्रा जरूरी नहीं कि [[ आयामी समरूपता | नियमन ी समरूपता]] हो,<ref>Nicholas P. Cheremisinoff (1996) Noise Control in Industry: A Practical Guide, Elsevier, 203 pp, p. [{{Google books |plainurl=yes |id=rrpEuUOkT3UC |page=7}} 7]</ref><ref>Andrew Clennel Palmer (2008), Dimensional Analysis and Intelligent Experimentation, World Scientific, 154 pp, p.13</ref> इस प्रकार [[ आयामी विश्लेषण | नियमन ी विश्लेषण]] में उपयोग के लिA अस्वीकार्य रूप का होना।<ref>J. C. Gibbings, ''Dimensional Analysis'', [{{Google books |plainurl=yes |id=Q6iflrgVaWcC |page=37}} p.37], Springer, 2011 {{ISBN|1849963177}}.</ref>
इस प्रकार, इकाइयों को डेसीबल संचालन में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।उदाहरण के लिए, [[ वाहक-से-शोर-घनत्व अनुपात | वाहक-से-कोलाहल-घनत्व अनुपात]] सी/N को लें<sub>0</sub> वाहक उर्जा  सी  और कोलाहल उर्जा  स्पेक्ट्रल घनत्व N 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 DB  -एचजेड में व्यक्त किए जाए।
इस प्रकार, इकाइयों को डेसीबल संचालन में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।उदाहरण के लिA, [[ वाहक-से-शोर-घनत्व अनुपात | वाहक-से-कोलाहल-घनत्व अनुपात]] सी/N को लें<sub>0</sub> वाहक उर्जा  सी  और कोलाहल उर्जा  स्पेक्ट्रल घनत्व N को सम्मिलित करना डेसीबल में व्यक्त, यह अनुपात Aक घटाव होगा प्रायःरैखिक-पैमाने की इकाइयां अभी भी निहित अंश में सरल बनाती हैं, ताकि परिणाम DB  -Aचजेड में व्यक्त किA जाA।


===जोड़ संचालन का प्रतिनिधित्व ===
===जोड़ संचालन का प्रतिनिधित्व ===
{{Details| लघुगणकीय}}
{{Details| लघुगणकीय}}
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 ।                                                                                                                                                                                                                                                               
मित्श्के के अनुसार, "लघुगणकीय माप का उपयोग करने का लाभ यह है कि Aक संचरण श्रृंखला में, कE तत्व जुड़े हुA हैं, और प्रत्येक का अपना लाभ या क्षीणन है। कुल प्राप्त करने के लिA, 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 कोलाहल मापा जाता है और 87 DBए पाया जाता है लेकिन जब यन्त्र को बंद कर दिया जाता है तो अकेले पृष्ठभूमि कोलाहल को 83 DBए के रूप में मापा जाता है।यन्त्र कोलाहल [ संयुक्त स्तर से 83 DBए पृष्ठभूमि कोलाहल को 'घटाना' द्वारा प्राप्त किया जा सकता है  लेकिन जब यन्त्र को स्विच किया जाता है तो अकेले पृष्ठभूमि कोलाहल को 83 ;DB  के रूप में मापा जाता है। अर्थात , 84.8 ;DB 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 | अंकगणित औसत]] = 80 ;DB ।  
यदि दो मशीनें व्यक्तिगत रूप से Aक निश्चित बिंदु पर 90 DB का ध्वनि दबाव स्तर उत्पन्न करती हैं, तो जब दोनों Aक साथ काम कर रहे हों तो हमें विश्वास करनी चाहिA कि संयुक्त ध्वनि दबाव स्तर 93 DB तक बढ़ जाAगा, लेकिन निश्चित रूप से 180 DB तक नहीं!; मान लीजिA कि Aक यन्त्र से कोलाहल मापा जाता है और 87 DBA पाया जाता है लेकिन जब यन्त्र को बंद कर दिया जाता है तो अकेले पृष्ठभूमि कोलाहल को 83 DBA के रूप में मापा जाता है।यन्त्र कोलाहल [ संयुक्त स्तर से 83 DBA पृष्ठभूमि कोलाहल को 'घटाना' द्वारा प्राप्त किया जा सकता है  लेकिन जब यन्त्र को स्विच किया जाता है तो अकेले पृष्ठभूमि कोलाहल को 83 ;DB  A के रूप में मापा जाता है। अर्थात , 84.8 ;DB Aक कमरे में ध्वनि स्तर के प्रतिनिधि मूल्य को खोजने के लिA कमरे के भीतर विभिन्न पदों पर कE माप लिया जाता है, और Aक औसत मूल्य की गणना की जाती है।[[ अंकगणित औसत | अंकगणित औसत]] = 80 ;DB ।  


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:
Aक लघुगणक पैमाने पर जोड़ को लघुगणक जोड़ कहा जाता है, और इसे Aक रैखिक पैमाने पर परिवर्तित करने के लिA घातीय रूप से परिवर्तित करके परिभाषित किया जा सकता है, और पुनः लौटने के लिA लघुगण ले जाता है। उदाहरण के लिA, जहां डेसीबल पर संचालन लघुगणक जोड़/घटाव और लघुगणक गुणन/विभाजन है, जबकि रैखिक पैमाने पर संचालन सामान्य संचालन हैं:
:<math>87\,\text{dBA} \ominus 83\,\text{dBA} = 10 \cdot \log_{10}\bigl(10^{87/10} - 10^{83/10}\bigr)\,\text{dBA} \approx 84.8\,\text{dBA}</math>
:<math>87\,\text{dBA} \ominus 83\,\text{dBA} = 10 \cdot \log_{10}\bigl(10^{87/10} - 10^{83/10}\bigr)\,\text{dBA} \approx 84.8\,\text{dBA}</math>
:<math>
:<math>
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=== अंश ===
=== अंश ===
[[ प्रकाशित तंतु ]] संचार और रेडियो प्रसार पथ हानि जैसे विषयों में क्षीणन स्थिरांक, प्रायः संचरण की दूरी के लिए एक [[ अंश (गणित) | अंश]] या अनुपात के रूप में व्यक्त किए जाते हैं।इस मामले में, DB/एम प्रति मीटर डेसिबल का प्रतिनिधित्व करता है, उदाहरण के लिए, DB/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;DB फाइबर 0.35 DB = 3.5 ;DB /केएम × 0.1;
[[ प्रकाशित तंतु ]] संचार और रेडियो प्रसार पथ हानि जैसे विषयों में क्षीणन स्थिरांक, प्रायः संचरण की दूरी के लिA Aक [[ अंश (गणित) | अंश]] या अनुपात के रूप में व्यक्त किA जाते हैं।इस मामले में, DB/Aम प्रति मीटर डेसिबल का प्रतिनिधित्व करता है, उदाहरण के लिA, DB/AमआE प्रति मील डेसीबल का प्रतिनिधित्व करता है।इन मात्राओं को नियमन ी विश्लेषण के नियमों का पालन करते हुA परिवर्तन किया जाना है, उदाहरण के लिA, Aक 3.5 के साथ Aक 100-मीटर रन;DB फाइबर 0.35 DB = 3.5 ;DB /केAम × 0.1;


=== उपयोग धारणा ===
=== उपयोग धारणा ===
ध्वनि और प्रकाश की तीव्रता की मानवीय धारणा लगभग एक रैखिक संबंध केअतिरिक्त तीव्रता के लघुगणक को अनुमानित करती है  जिससे DB पैमाने को एक उपयोगी उपाय बन जाता है।
ध्वनि और प्रकाश की तीव्रता की मानवीय धारणा लगभग Aक रैखिक संबंध केअतिरिक्त तीव्रता के लघुगणक को अनुमानित करती है  जिससे DB पैमाने को Aक उपयोगी उपाय बन जाता है।
=== ध्वनिकी ===
=== ध्वनिकी ===
[[File:300x0w(3).jpg|thumb|upright=1.25|विभिन्न ध्वनि स्रोतों और गतिविधियों से डेसिबल में ध्वनि के स्तर के उदाहरण, कैसे जोर से लिया गया है, NIOएसएच ध्वनि स्तर मीटर ऐप की बहुत जोर से स्क्रीन है]]
[[File:300x0w(3).jpg|thumb|upright=1.25|विभिन्न ध्वनि स्रोतों और गतिविधियों से डेसिबल में ध्वनि के स्तर के उदाहरण, कैसे जोर से लिया गया है, NIOAसAच 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:
डेसीबल का उपयोग  सामान्यतः ध्वनिकी में ध्वनि दबाव स्तर की Aक इकाE के रूप में किया जाता है। हवा में ध्वनि के लिA संदर्भ दबाव Aक औसत मानव की धारणा की विशिष्ट सीमा पर सेट किया गया है और ध्वनि दबाव के उदाहरण हैं। जैसा कि ध्वनि दबाव Aक मूल-उर्जा मात्रा है, इकाE परिभाषा के उपयुक्त संस्करण का उपयोग किया जाता है:
:<math>
:<math>
L_p = 20 \log_{10}\!\left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_{\text{ref}}}\right)\,\text{dB},
L_p = 20 \log_{10}\!\left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_{\text{ref}}}\right)\,\text{dB},
</math>
</math>
जहां P  माप ध्वनि दबाव और P का मूल माध्य वर्ग है हवा में 20 [[ micropascal | संधिवेधन]]  का मानक संदर्भ ध्वनि दबाव या पानी में  [[ micropascal |संधिवेधन]]एल है।<ref>ISO 1683:2015</ref>
जहां P  माप ध्वनि दबाव और P का मूल माध्य वर्ग है हवा में 20 [[ micropascal | संधिवेधन]]  का मानक संदर्भ ध्वनि दबाव या पानी में  [[ micropascal |संधिवेधन]]Aल 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 DB आरई 20  इकाई के ध्वनि दबाव स्तर के रूप में व्यक्त किया जाता है।
मानव कान में ध्वनि स्वीकृति में Aक बड़ी गतिशील क्षेत्र है।ध्वनि की तीव्रता का अनुपात जो उस शांत ध्वनि के लिA 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 DB आरE 20  इकाE 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 वर्णक्रम को आवृत्ति  आम मानक होने के  द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि डेसिबल में ध्वनि स्तर या कोलाहल 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 लिA समान रूप से संवेदनशील नहीं है, इसलिA ध्वनिक उर्जा वर्णक्रम को आवृत्ति  आम मानक होने के  द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि डेसिबल में ध्वनि स्तर या कोलाहल 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>






=== टेलीफोनी ===
=== टेलीफोनी ===
डेसीबल का उपयोग टेलीफोनी और [[ श्रव्य संकेत |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 कोलाहल माप के लिए,भार को मनोमिति भारित कहा जाता है।<ref name="Reeve">{{Cite book |last=Reeve |first= William D. |year= 1992 |title= Subscriber Loop Signaling and Transmission Handbook – Analog |edition= 1st |publisher=IEEE Press |isbn= 0-87942-274-2}}</ref>
डेसीबल का उपयोग टेलीफोनी और [[ श्रव्य संकेत |श्रव्य संकेत]] में किया जाता है। इसी तरह ध्वनिकी में उपयोग के लिA, Aक आवृत्ति भारित उर्जा का उपयोग प्रायः किया जाता है। विद्युत परिपथ में श्रव्य कोलाहल माप के लिA,भार को मनोमिति भारित कहा जाता है।<ref name="Reeve">{{Cite book |last=Reeve |first= William D. |year= 1992 |title= Subscriber Loop Signaling and Transmission Handbook – Analog |edition= 1st |publisher=IEEE Press |isbn= 0-87942-274-2}}</ref>




=== विद्युतीय ===
=== विद्युतीय ===
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 लिA उर्जा या नियमन अनुपात लाभ विद्युतीय के लिA को व्यक्त करने के लिA किया जाता है। Aक फायदा यह है कि घटकों की Aक 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 Aक [[ बजट को लिंक करें |बजट का]] का उपयोग करके कुछ [[ मुक्त अंतरिक्ष ऑप्टिकल संचार | मुक्त अंतरिक्ष]] के माध्यम से Aक ट्रांसमीटर से Aक 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 | D B एम]] का उत्पादन करने के लिए मिलिवाट के लिए एम के साथ जोड़ा जा सकता है। 0DB  एम का एक उर्जा स्तर एक मिलिवैट से मेल खाता है,और 1DB एम एक डेसीबल 1.259 ; एमडब्लू से  अधिक है।
डेसीबल इकाE को Aक संदर्भ स्तर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसे प्रायः Aक प्रतेक के माध्यम से इंगित किया जाता है,  विद्युत उर्जा की Aक पूर्ण इकाE बनाने के लिA। इसे [[ डी बी एम | D B Aम]] का उत्पादन करने के लिA मिलिवाट के लिA Aम के साथ जोड़ा जा सकता है। 0DB  Aम का Aक उर्जा स्तर Aक मिलिवैट से मेल खाता है,और 1DB Aम Aक डेसीबल 1.259 ; Aमडब्लू से  अधिक है।


व्यवसायिक  श्रव्य विनिर्देशों में, एक लोकप्रिय इकाई DB यू है। यह मूल माध्य वर्ग विभव् के सापेक्ष है जो 1 ; एमडब्लू एम को 600-oएचएम रोकने वाला में वितरित करता है, या {{sqrt|1&nbsp;mW&times;600&nbsp;Ω }}एND 0.775  वी<sub>आरएमएस</sub>।जब 600-ओम  परिपथ ऐतिहासिक रूप से, टेलीफोन परिपथ में मानक संदर्भ प्रतिबाधा में उपयोग किया जाता है, तो DBयू और DBएम डेसिमल है।  
व्यवसायिक  श्रव्य विनिर्देशों में, Aक लोकप्रिय इकाE DB यू है। यह मूल माध्य वर्ग विभव् के सापेक्ष है जो 1 ; Aमडब्लू Aम को 600-oAचAम रोकने वाला में वितरित करता है, या {{sqrt|1&nbsp;mW&times;600&nbsp;Ω }}AND 0.775  वी<sub>आरAमAस</sub>।जब 600-ओम  परिपथ ऐतिहासिक रूप से, टेलीफोन परिपथ में मानक संदर्भ प्रतिबाधा में उपयोग किया जाता है, तो DBयू और DBAम डेसिमल है।  


=== [[ प्रकाशिकी ]] ===
=== [[ प्रकाशिकी ]] ===
[[ ऑप्टिकल कड़ी | प्रकाश सम्बन्धी  कड़ी]] में, यदि ऑप्टिक्स उर्जा  की एक ज्ञात राशि, DBएम में संदर्भित, एक प्रकाश फाइबर में लॉन्च की जाती है, और हानि , प्रत्येक घटक जैसे, कनेक्टर्स, कनेक्टर्स, स्प्लिस, में DB में,और फाइबर की लंबाई ज्ञात हैं, समग्र  हानि की गणना शीघ्र से डेसिबल मात्रा के घटाव और घटाव द्वारा की जा सकती है।<ref>
[[ ऑप्टिकल कड़ी | प्रकाश सम्बन्धी  कड़ी]] में, यदि ऑप्टिक्स उर्जा  की Aक ज्ञात राशि, DBAम में संदर्भित, Aक प्रकाश फाइबर में लॉन्च की जाती है, और हानि , प्रत्येक घटक जैसे, कनेक्टर्स, कनेक्टर्स, स्प्लिस, में DB में,और फाइबर की लंबाE ज्ञात हैं, समग्र  हानि की गणना शीघ्र से डेसिबल मात्रा के घटाव और घटाव द्वारा की जा सकती है।<ref>
{{cite book
{{cite book
  | title = Fiber optic installer's field manual
  | title = Fiber optic installer's field manual
Line 285: Line 285:
  | pages = 123–126
  | pages = 123–126
  | url = {{Google books |plainurl=yes |id=B810SYIAa4IC |page=123 }}
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  }}</ref> वर्णक्रममाP और[[ ऑप्टिकल घनत्व | प्रकाश  घनत्व]] को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला [[ अवशोषण |अवशोषण]] −1B के बराबर है।
  }}</ref> वर्णक्रममाP और[[ ऑप्टिकल घनत्व | प्रकाश  घनत्व]] को मापने के लिA उपयोग किया जाने वाला [[ अवशोषण |अवशोषण]] −1B के बराबर है।


=== वीडियो और डिजिटल इमेजिंग ===
=== 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 Dवी 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 इमेजर | सीसीD आकृति]] में जहां प्रतिक्रिया विभव तीव्रता में रैखिक है।<ref>
वीडियो और डिजिटल[[ छवि संवेदक ]]के संबंध में, डेसीबल सामान्यतः वीडियो विभव  या डिजिटल  प्रकाश के अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 Dवी का उपयोग करते हुA; अनुपात का लॉग, तब भी जब प्रतिनिधित्व तीव्रता  प्रकाश उर्जा नियंत्रण द्वारा उत्पन्न विभव के लिA सीधे आनुपातिक है, इसके वर्ग में, Aक [[ सीसीडी इमेजर | सीसीD आकृति]] में जहां प्रतिक्रिया विभव तीव्रता में रैखिक है।<ref>
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इस प्रकार, एक कैमरा संकेत -कोलाहल अनुपात या गतिशील क्षेत्र  40 के रूप में उद्धृत;DB प्रकाश संकेत तीव्रता और प्रकाश -समतुल्य अंधेरे-कोलाहल तीव्रता के Bच 100: 1 के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, न कि 10,000: 1 तीव्रता  विद्युत् अनुपात 40 और  NBएसP के रूप में;DB सुझाव दे सकता है।<ref>
इस प्रकार, Aक कैमरा संकेत -कोलाहल अनुपात या गतिशील क्षेत्र  40 के रूप में उद्धृत;DB प्रकाश संकेत तीव्रता और प्रकाश -समतुल्य अंधेरे-कोलाहल तीव्रता के Bच 100: 1 के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, न कि 10,000: 1 तीव्रता  विद्युत् अनुपात 40 और  NBAसP के रूप में;DB सुझाव दे सकता है।<ref>
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{{cite book
  | title = Introduction to optical engineering
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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।<ref>
कभी -कभी 20 लाग अनुपात परिभाषा को विद्युत् गणना  या फोटॉन गणना पर सीधे लागू किया जाता है, जो प्रकाशीय संकेत नियमन  के लिA आनुपातिक हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता के बिना कि क्या तीव्रता के लिA विभव प्रतिक्रिया रैखिक है।<ref>
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  | title = Image sensors and signal processing for digital still cameras
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प्रायः जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 10 NBएसP; लॉग इंटेंसिटी कन्वेंशन फाइबर ऑप्टिक्स सहित भौतिक प्रकाशिकी में अधिक  सामान्यतःपर प्रबल होता है, इसलिए शब्दावली डिजिटल फोटोग्राफिक प्रौद्योगिकी और भौतिकी के सम्मेलनों के Bच  हो सकती है। सामान्यतः, गतिशील क्षेत्र  या संकेत -टू-कोलाहल नामक मात्राओं को 20 में निर्दिष्ट किया जाएगा; लॉग DB, 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।
प्रायः जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 10 NBAसP; लॉग इंटेंसिटी कन्वेंशन फाइबर ऑप्टिक्स सहित भौतिक प्रकाशिकी में अधिक  सामान्यतःपर प्रबल होता है, इसलिA शब्दावली डिजिटल फोटोग्राफिक प्रौद्योगिकी और भौतिकी के सम्मेलनों के Bच  हो सकती है। सामान्यतः, गतिशील क्षेत्र  या संकेत -टू-कोलाहल नामक मात्राओं को 20 में निर्दिष्ट किया जाAगा; लॉग DB, लेकिन संबंधित संदर्भों में शब्द की सावधानी से व्याख्या की जानी चाहिA, 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।
फोटोग्राफर  सामान्यतः Aक वैकल्पिक आधार -2 लॉग इकाE , Aफ-नंबर .2 सी Aफ-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 और संदर्भ मान ===
प्रत्यय  सामान्यतः मूल DB इकाई से जुड़े होते हैं ताकि संदर्भ मूल्य को इंगित किया जा सके जिसके द्वारा अनुपात की गणना की जाती है।उदाहरण के लिए,DB  एम 1 के सापेक्ष उर्जा माप को इंगित करता है।
प्रत्यय  सामान्यतः मूल DB इकाE से जुड़े होते हैं ताकि संदर्भ मूल्य को इंगित किया जा सके जिसके द्वारा अनुपात की गणना की जाती है।उदाहरण के लिA,DB  Aम 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 DB के लाभ में है, तो डेसीबल मूल्य को सापेक्ष माना जाता है।
ऐसे विषयो में जहां संदर्भ का इकाE मूल्य कहा गया है, डेसीबल मान को निरपेक्ष के रूप में जाना जाता है। यदि संदर्भ का इकाE मान स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, जैसा कि Aक संवर्धक DB के लाभ में है, तो डेसीबल मूल्य को सापेक्ष माना जाता है।


DB 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>''एक्स''</sub> रे एक्स<sub>आरईएफ</sub> या एल के रूप में<sub>''एक्स''/''एक्स''<sub>आरईएफ</sub></sub>, जहां एक्स मात्रा प्रतीक और एक्स<sub>आरईएफ</sub> संदर्भ मात्रा का मूल्य है, जैसे, एल<sub>''''</sub>;  आरई 20;DB या  20[[ विद्युत क्षेत्र शक्ति | विद्युत क्षेत्र उर्जा]] के लिए 1; μवी/एम संदर्भ मूल्य के सापेक्ष यदि माप परिणाम 20 DB अलग से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे कोष्ठक में जानकारी का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जा सकता है। 20 DB (आरई: 1 μवी/एम) या 20 DB ( । μवी/एम)।
DB के लिA 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 हुA{{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 | आE E सी  60027-3]] मानक निम्नलिखित प्रारूप का अनुमोदन करता है:<ref name="IEC60027-3"/>Aल<sub>''Aक्स''</sub> रे Aक्स<sub>आरEAफ</sub> या Aल के रूप में<sub>''Aक्स''/''Aक्स''<sub>आरEAफ</sub></sub>, जहां Aक्स मात्रा प्रतीक और Aक्स<sub>आरEAफ</sub> संदर्भ मात्रा का मूल्य है, जैसे, Aल<sub>''E''</sub>;  आरE 20;DB या  20[[ विद्युत क्षेत्र शक्ति | विद्युत क्षेत्र उर्जा]] E के लिA 1; μवी/Aम संदर्भ मूल्य के सापेक्ष यदि माप परिणाम 20 DB अलग से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे कोष्ठक में जानकारी का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जा सकता है। 20 DB (आरE: 1 μवी/Aम) या 20 DB ( । μवी/Aम)।


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 μवी 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 लिएईएम तरंग दैर्ध्य द्वारा सामान्य किए गए किसी भी वस्तु 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 DB में है{{nbhyph}}एचजेड, या एक स्थान के साथ, जैसा कि DB कोष्ठक में संलग्न है।
AसआE 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 कोE सामान्य नियम नहीं है। कभी -कभी प्रत्यय Aक इकाE प्रतीक होता है, कभी -कभी यह Aक इकाE प्रतीक माइक्रोविभव  के लिA μवी केअतिरिक्त  यूवी का Aक लिप्यंतरण होता है, कभी -कभी यह इकाE के नाम के लिA Aक संक्षिप्त है वर्ग मीटर के लिA AसAम, Aम के लिA Aम मिली वाट अन्य बार यह प्रकार की मात्रा के लिA गणना की जा रही मात्रा के लिA Aक स्मृति सहायक है समस्थानिक  Aंटीना के संबंध में Aंटीना लाभ के लिAEAम तरंग दैर्ध्य द्वारा सामान्य किA गA किसी भी वस्तु के लिA या अन्यथा Aक सामान्य विशेषता या पहचानकर्ता की प्रकृति के बारे में पहचानकर्ता )। प्रत्यय प्रायः Aक [[ हैफ़ेन ]] के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि DB में है{{nbhyph}}Aचजेड, या Aक स्थान के साथ, जैसा कि DB कोष्ठक में संलग्न है।


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


[[File:Relationship between dBu and dBm.png|thumb|upright=1.25|DBयू ([[ वोल्टेज स्रोत | विभव  स्रोत]] ) और DBएम के Bच संबंध दिखाते हुए एक योजनाबद्ध (600 और NBएसP द्वारा [[ गर्मी ]] के रूप में विघटित उर्जा;) रोकनेवाला)]]
[[File:Relationship between dBu and dBm.png|thumb|upright=1.25|DBयू ([[ वोल्टेज स्रोत | विभव  स्रोत]] ) और DBAम के Bच संबंध दिखाते हुA Aक योजनाबद्ध (600 और NBAसP द्वारा [[ गर्मी ]] के रूप में विघटित उर्जा;) रोकनेवाला)]]
; D B वी: DB  (वी<sub>[[root mean square|आरएमएस]]</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।
; D B वी: DB  (वी<sub>[[root mean square|आरAमAस]]</sub>); - 1  के सापेक्ष विभव विभव, प्रतिबाधा की चिन्ता किA 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 लिA किया जाता है, और उपभोक्ता [[ लाइन स्तर | रेखा स्तर]]  को निर्दिष्ट करने के लिA भी। रेखा-स्तर का {{nowrap|−10 dBV}}, Aक का उपयोग करके उपकरणों के सापेक्ष विनिर्माण लागत को कम करने के लिA {{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।
; DBयू  या DB: औसत वर्ग विभव के सापेक्ष में 1 एमडब्लू 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 DB के साथ भ्रम से बचने के लिए इसे DB यू 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>DBयू का उपयोग प्रतिबाधा की परवाह किए बिना, विभव के एक उपाय के रूप में किया जा सकता है, भार विघटन 600;DB एम 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 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 उपकरण इंटरऑपरेबिलिटी कारणों के लिए दोहरे विभव  प्रदान करते हैं।एक कुंजी या समायोजन जो कम से कम क्षेत्र  के Bच में सम्मिलित  होता है {{nowrap|+4 dBu}} तथा {{nowrap|−10 dBV}} व्यवसायिक उपकरणों में साधारण है।
; DBयू  या DB: औसत वर्ग विभव के सापेक्ष में 1 Aमडब्लू को 600 लोड को नष्ट कर देगा। यह Aक 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 DB के साथ भ्रम से बचने के लिA इसे DB यू 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  इकाE 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>DBयू का उपयोग प्रतिबाधा की परवाह किA बिना, विभव के Aक उपाय के रूप में किया जा सकता है, भार विघटन 600;DB Aम 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 पर 0 को इंगित करने के लिA कैलिब्रेट किया जा सकता है, Aकसंकेत के नियमन  पर Aकसंकेत 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> इसलिA, कE उपकरण इंटरऑपरेबिलिटी कारणों के लिA दोहरे विभव  प्रदान करते हैं।Aक कुंजी या समायोजन जो कम से कम क्षेत्र  के Bच में सम्मिलित  होता है {{nowrap|+4 dBu}} तथा {{nowrap|−10 dBV}} व्यवसायिक उपकरणों में साधारण है।


; DBएमएस
; DBAमAस
: अनुमोदन  टीयू-आर वी.574 द्वारा परिभाषित;DBएमवी:DB (एमवी<sub>[[root mean square|आरएमएस]]</sub>) - 1  के सापेक्ष विभव; मिलिविभव 75  ω के पार।<ref>{{Cite book
: अनुमोदन  टीयू-आर वी.574 द्वारा परिभाषित;DBAमवी:DB (Aमवी<sub>[[root mean square|आरAमAस]]</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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}}</ref> व्यापक रूप से [[ केबल टेलीविज़न | केबल टेलीविज़न]] नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, जहां ग्राही सीमावर्त पर एकल टीवी संकेत की नाममात्र शक्ति DB एमवी के बारे में है ।केबल टीवी 75  का उपयोग करता है; और समाक्षीय केबल, DBएमवी; 78.75 DB डब्लू (−48.75 DB एम) या लगभग 13  Nडब्लू से मेल खाता है।
}}</ref> व्यापक रूप से [[ केबल टेलीविज़न | केबल टेलीविज़न]] नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, जहां ग्राही सीमावर्त पर Aकल टीवी संकेत की नाममात्र शक्ति DB Aमवी के बारे में है ।केबल टीवी 75  का उपयोग करता है; और समाक्षीय केबल, DBAमवी; 78.75 DB डब्लू (−48.75 DB Aम) या लगभग 13  Nडब्लू से मेल खाता है।


; DBμवी: DB (μवी (μवी<sub>[[root mean square|आरएमएस]]</sub>)  - 1  के सापेक्ष विभव  माइक्रोविभव टेलीविजन और एरियल संवर्धक विनिर्देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 6 DB μवी  = DB एमवी।
; DBμवी: DB (μवी (μवी<sub>[[root mean square|आरAमAस]]</sub>)  - 1  के सापेक्ष विभव  माइक्रोविभव टेलीविजन और Aरियल संवर्धक विनिर्देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 6 DB μवी  = DB Aमवी।


संभवतः ध्वनि स्तर के संदर्भ में डेसिबल का सबसे आम उपयोगDB एसPएल,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 उपयोगDB AसPAल,ध्वनि दबाव स्तर को मानव सुनवाE के नाममात्र सीमा के संदर्भ में संदर्भित करता है:<ref>{{Cite book
  | title = Audio postproduction for digital video
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  | 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 (जैसेDB एसiएल औरDB एसडब्लूएल) 10 के कारक का उपयोग करते हैं।
}}</ref> दबाव के उपाय Aक मूल  -उर्जा मात्रा 20 के कारक का उपयोग करते हैं, और उर्जा के उपाय (जैसेDB AसiAल औरDB Aसडब्लूAल) 10 के कारक का उपयोग करते हैं।
; DB  एसPएल: DB  एसPएल (ध्वनि दबाव स्तर) - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिए, 20  के सापेक्ष; एमiसीआरoPएएससीएएलएस (μPए), 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; μPए का उपयोग किया जाता है।<ref>Morfey, C. L. (2001). Dictionary of Acoustics. Academic Press, San Diego.</ref> एक पास्कल का एक आरएमएस ध्वनि दबाव 94 DBएसPएल के स्तर से मेल खाता है।
; DB  AसPAल: DB  AसPAल (ध्वनि दबाव स्तर) - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिA, 20  के सापेक्ष; AमiसीआरoPAAससीAAलAस (μPA), या {{val|2|e=-5|u=Pa}}, लगभग सबसे शांत ध्वनि Aक मानव सुन सकता है।पानी के नीचे ध्वनिकी और अन्य तरल पदार्थों के लिA, 1 का Aक संदर्भ दबाव; μPA का उपयोग किया जाता है।<ref>Morfey, C. L. (2001). Dictionary of Acoustics. Academic Press, San Diego.</ref> Aक पास्कल का Aक आरAमAस ध्वनि दबाव 94 DBAसPAल के स्तर से मेल खाता है।
; DB  एसएल: DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup>  डब्लू/एम<sup>2 </sup>, जो लगभग हवा में [[ मानव सुनवाई की दहलीज | मानव सुनवाई की सीमा]]  है।
; DB  AसAल: DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup>  डब्लू/Aम<sup>2 </sup>, जो लगभग हवा में [[ मानव सुनवाई की दहलीज | मानव सुनवाE की सीमा]]  है।
; DB  एसडब्लूएल: DB [[ ध्वनि शक्ति स्तर | ध्वनि उर्जा स्तर]]- 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup>डब्लू।
; DB  Aसडब्लूAल: DB [[ ध्वनि शक्ति स्तर | ध्वनि उर्जा स्तर]]- 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup>डब्लू।
; DBए,DB B, और DBसी: 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 भीDB एसPएल में है।ये माप  सामान्यतः मनुष्यों और अन्य जानवरों पर कोलाहल और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और कोलाहल 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 DB हैं<sub></sub> या -प्रतीक्षा  |DBए अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी समिति के मानकों के अनुसार[[ IEC 61672 | आईईसी 61672]] और अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान, N एस1.4,<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> यादृच्छिक उपयोग एल<sub></sub>  लिखना है= एक्स DB फिर भी,इकाइयों DBए और को अभी भी सामान्यतः एक के लिए एक शॉर्टहैंड के रूप में उपयोग किया जाता है{{nbhyph}}भारित माप दूरसंचार में उपयोग किए जाने वाले DBसी की तुलना करें।
; DBA,DB B, और DBसी: इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न [[ भार -फ़िल्टर ]] के उपयोग को निरूपित करने के लिA किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना (मनोविज्ञान) को ध्वनि के लिA अनुमानित करने के लिA किया जाता है, प्रायः माप अभी भीDB AसPAल में है।ये माप  सामान्यतः मनुष्यों और अन्य जानवरों पर कोलाहल और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और कोलाहल नियंत्रण के मुद्दों, नियमों और पर्यावरण मानकों पर चर्चा करते हुA उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।अन्य विविधताAं जो देखी जा सकती हैं वे DB हैं<sub>A</sub> या A-प्रतीक्षा  |DBA अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी समिति के मानकों के अनुसार[[ IEC 61672 | आEEसी 61672]] और अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान, N Aस1.4,<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> यादृच्छिक उपयोग Aल<sub>A</sub>  लिखना है= Aक्स DB फिर भी,इकाइयों DBA और को अभी भी सामान्यतः Aक के लिA Aक शॉर्टहैंड के रूप में उपयोग किया जाता है{{nbhyph}}भारित माप दूरसंचार में उपयोग किA जाने वाले DBसी की तुलना करें।
; DB  एचएल: DB हियरिंग स्तर 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 एNएसI 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  AचAल: DB हियरिंग स्तर का उपयोग [[ श्रवणलेख ]] में सुनवाE हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।संदर्भ स्तर Aक न्यूनतम ऑडिबिलिटी वक्र के अनुसार आवृत्ति के साथ भिन्न होता है जैसा कि ANAसI और अन्य मानकों में परिभाषित किया गया है, जैसे कि परिणामस्वरूप  श्रव्यग्राम 'सामान्य' सुनवाE के रूप में माना जाता है।{{Citation needed|date=March 2008}}
; DB  क्यू: कभी-कभी भारित कोलाहल स्तर को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है,  सामान्यतः  [[ ITU-R 468 शोर भार | आईटीयू-आर 468 कोलाहल भार]]  का उपयोग करना{{Citation needed|date=March 2008}}
; DB  क्यू: कभी-कभी भारित कोलाहल स्तर को निरूपित करने के लिA उपयोग किया जाता है,  सामान्यतः  [[ ITU-R 468 शोर भार | आEटीयू-आर 468 कोलाहल 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 लिA 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>
; DBजी: जी{{nbhyph}}भारित वर्णक्रम<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>
; DBजी: जी{{nbhyph}}भारित वर्णक्रम<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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ऊपर DBवी और DBयू भी देखें।
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; DBएम: DBएमडब्लू - 1 के सापेक्ष उर्जा; एमएलएलडब्लू श्रव्य और टेलीफोनी में,DBएम 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 के विभव स्तर से मेल खाती है।
; DBAम: DBAमडब्लू - 1 के सापेक्ष उर्जा; AमAलAलडब्लू श्रव्य और टेलीफोनी में,DBAम 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 के विभव स्तर से मेल खाती है।
; DBएम0: DBएम में उर्जा एक[[ शून्य संचरण स्तर बिंदु ]]पर मापा जाता है।
; DBAम0: DBAम में उर्जा Aक[[ शून्य संचरण स्तर बिंदु ]]पर मापा जाता है।
; DBएफएस: DB अधिकतम के साथ तुलना में एकसंकेत का[[ आयाम | नियमन]] जो एक उपकरण [[ सिग्नल प्रक्रमन) |संकेत प्रक्रमन]] से पहले संभाल सकता है। पूर्ण पैमाने पर एक पूर्ण पैमाने पर साइन तरंग 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-तरंग के संदर्भ में मापा जाने वाला संकेत प्रकट होता है;DB कमजोर होने पर जब पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है।
; DBAफAस: DB अधिकतम के साथ तुलना में Aकसंकेत का[[ आयाम | नियमन]] जो Aक उपकरण [[ सिग्नल प्रक्रमन) |संकेत प्रक्रमन]] से पहले संभाल सकता है। पूर्ण पैमाने पर Aक पूर्ण पैमाने पर साइन तरंग के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से Aक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण पैमाने पर साइन-तरंग के संदर्भ में मापा जाने वाला संकेत प्रकट होता है;DB कमजोर होने पर जब पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है।
; DBवीयू: DB वॉल्यूम इकाई <ref>Tharr, D. (1998). Case Studies: Transient Sounds Through Communication Headsets. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 13(10), 691–697.</ref>
; DBवीयू: DB वॉल्यूम इकाE <ref>Tharr, D. (1998). Case Studies: Transient Sounds Through Communication Headsets. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 13(10), 691–697.</ref>
; DBटीP
; DBटीP
;DBटीP संकेत का शिखर नियमन अधिकतम के साथ तुलना में जो एक उपकरण क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।<ref>[[ITU-R BS.1770]]</ref> डिजिटल प्रणाली में, DBटीP उच्चतम स्तर के बराबर प्रोसेसर प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। मापा मान सदैव नकारात्मक या शून्य होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पैमाने से कम या बराबर होते हैं।
;DBटीP संकेत का शिखर नियमन अधिकतम के साथ तुलना में जो Aक उपकरण क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।<ref>[[ITU-R BS.1770]]</ref> डिजिटल प्रणाली में, DBटीP उच्चतम स्तर के बराबर प्रोसेसर प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। मापा मान सदैव नकारात्मक या शून्य होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पैमाने से कम या बराबर होते हैं।


=== रडार ===
=== रडार ===
; DBजेड (मौसम विज्ञान): DBजेड = 1 एमएम के सापेक्ष डेसीबल  एल<sup>6 </sup> ⋅एम<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, प्रेषित विद्युत् की मात्रा से संबंधित रडार ग्राही को लौटी 20 से ऊपर के मान;DB जेड 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>
; DBजेड (मौसम विज्ञान): DBजेड = 1 AमAम के सापेक्ष डेसीबल  Aल<sup>6 </sup> ⋅Aम<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, प्रेषित विद्युत् की मात्रा से संबंधित रडार ग्राही को लौटी 20 से ऊपर के मान;DB जेड 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>
; DBएसएम: DB (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 DBएसएम 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>
; DBAसAम: DB (Aम)<sup>2 </sup>-Aक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल: Aक लक्ष्य के [[ रडार क्रॉस सेक्शन ]] (आरसीAस) का माप।लक्ष्य द्वारा परिलक्षित उर्जा उसके आरसीAस के लिA आनुपातिक है।चुपके विमान और कीटों में DBAसAम 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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; DBसी: वाहक के सापेक्ष - [[ दूरसंचार ]] में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में कोलाहल या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।DBसी की तुलना करें, ध्वनिकी में उपयोग किया जाता है।
; DBसी: वाहक के सापेक्ष - [[ दूरसंचार ]] में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में कोलाहल या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।DBसी 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  के सापेक्ष ऊर्जा; 1 जूल = 1  वाट दूसरा  = 1  वाट प्रति हर्ट्ज, इसलिए उर्जा स्पेक्ट्रल घनत्व DB को J में व्यक्त किया जा सकता है।
; DBj: 1  के सापेक्ष ऊर्जा; 1 जूल = 1  वाट दूसरा  = 1  वाट प्रति हर्ट्ज, इसलिA उर्जा स्पेक्ट्रल घनत्व DB को J में व्यक्त किया जा सकता है।
; DBएम: DB (एमडब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; एमएलएल डब्लूएटीटी रेडियो क्षेत्र में,DBएम को  सामान्यतः 5 एलoएD लोड के लिए संदर्भित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 0.224  विभव 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>
; DBAम: DB (Aमडब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; AमAलAल डब्लूAटीटी रेडियो क्षेत्र में,DBAम को  सामान्यतः 5 AलoAD लोड के लिA संदर्भित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 0.224  विभव 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>
; DBμवी /एमDB यूवी/एम, या DBμ:<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>DB (μवी/एम) - 1  के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा; [[ माइक्रोवोल्ट | माइक्रोविभव]] प्रति [[ मीटर ]]इकाई का उपयोग प्रायः एक प्राप्त साइट पर [[ टेलीविजन |टेलीविजन]] [[ प्रसारण |प्रसारण]] कीसंकेत  ताकत को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है एंटीना निर्गत पर मापा गया संकेत DB μवी में बताया गया है)।
; DBμवी /AमDB यूवी/Aम, या DBμ:<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>DB (μवी/Aम) - 1  के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा; [[ माइक्रोवोल्ट | माइक्रोविभव]] प्रति [[ मीटर ]]इकाE का उपयोग प्रायः Aक प्राप्त साइट पर [[ टेलीविजन |टेलीविजन]] [[ प्रसारण |प्रसारण]] कीसंकेत  ताकत को निर्दिष्ट करने के लिA किया जाता है Aंटीना निर्गत पर मापा गया संकेत DB μवी में बताया गया है)।
; DBएफ: DB (एफडब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; [[ femtowatt |एफईएमटीडब्लूएटीटी]] ।
; DBAफ: DB (Aफडब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; [[ femtowatt |AफEAमटीडब्लूAटीटी]] ।
; DBडब्लू: DB (डब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; [[ वाट |वाट]] ।
; DBडब्लू: DB (डब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; [[ वाट |वाट]] ।
; DBके: DB (केडब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; [[ किलोवाट्ट |किलोवाट्ट]]।
; DBके: DB (केडब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; [[ किलोवाट्ट |किलोवाट्ट]]।
; DBई: DB  विद्युतल।
; DBE: DB  विद्युतल।
; DBO: DB  प्रकाश, प्रकाश  उर्जा में 1 DB का परिवर्तन एक प्रणाली में विद्युतसंकेत  उर्जा में 2 DBई के परिवर्तन के परिणामस्वरूप थर्मल कोलाहल लिमिटेड है। रेफ> चंद, N।, मैगिल, P। D।, स्वामीनाथन, एस। वी।, और डॉटर्टी, टी। एच। (1999)।डिजिटल वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सेवाओं की डिलीवरी (>  1  जीB/एस BएNDडब्लूiDटीएच) में पासबैंड में 155 एम् B  /एस बेसबैंड सेवाओं के ऊपर एक एफटीटीएक्स पूर्ण सेवा एक्सेस नेटवर्क पर।जर्नल ऑफ़ लाइटतरंग टेक्नोलॉजी, 17 (12), 2449–2460। </आरईएफ>
; DBO: DB  प्रकाश, प्रकाश  उर्जा में 1 DB का परिवर्तन Aक प्रणाली में विद्युतसंकेत  उर्जा में 2 DBE के परिवर्तन के परिणामस्वरूप थर्मल कोलाहल लिमिटेड है। रेफ> चंद, N।, मैगिल, P। D।, स्वामीनाथन, Aस। वी।, और डॉटर्टी, टी। Aच। (1999)।डिजिटल वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सेवाओं की डिलीवरी (>  1  जीB/Aस BANDडब्लूiDटीAच) में पासबैंड में 155 Aम् B  /Aस बेसबैंड सेवाओं के ऊपर Aक AफटीटीAक्स पूर्ण सेवा Aक्सेस नेटवर्क पर।जर्नल ऑफ़ लाइटतरंग टेक्नोलॉजी, 17 (12), 2449–2460। </आरEAफ>


=== एंटीना माप ===
=== Aंटीना माप ===
; DBI: DB (समाधार) - एक सैद्धांतिक [[ आइसोट्रोपिक एंटीना |समाधार 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 (समाधार) - Aक सैद्धांतिक [[ आइसोट्रोपिक एंटीना |समाधार Aंटीना]]  के लाभ के साथ तुलना में [[ एंटीना लाभ | Aंटीना लाभ]] , जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है।EAम क्षेत्र के [[ रैखिक ध्रुवीकरण ]] को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
; DBD: DB ([[ द्विध्रुवीय ]])-एक अर्ध-तरंग डिपोल एंटीना के लाभ के साथ तुलना में एक [[ एंटीना (इलेक्ट्रॉनिक्स) |एंटीना (विद्युतीय)]] का लाभ DBD  = 2.15 DB  i
; DBD: DB ([[ द्विध्रुवीय ]])-Aक अर्ध-तरंग डिपोल Aंटीना के लाभ के साथ तुलना में Aक [[ एंटीना (इलेक्ट्रॉनिक्स) |Aंटीना (विद्युतीय)]] का लाभ DBD  = 2.15 DB  i
; DBIसी: DB ( समाधार सर्कुलर) - एक सैद्धांतिक [[ परिपत्र ध्रुवीकरण |परिपत्र ध्रुवीकरण]] समाधार एंटीना के लाभ की तुलना में एक एंटीना का लाभ।DBIसी औरDB  I के Bच कोई निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त एंटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
; DBIसी: DB ( समाधार सर्कुलर) - Aक सैद्धांतिक [[ परिपत्र ध्रुवीकरण |परिपत्र ध्रुवीकरण]] समाधार Aंटीना के लाभ की तुलना में Aक Aंटीना का लाभ।DBIसी औरDB  I के Bच कोE निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त Aंटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
; DBक्यू: DB (क्वार्टरतरंग) - 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।DB  क्यू  = −0.85 DB  i
; DBक्यू: DB (क्वार्टरतरंग) - Aक चौथाE तरंग दैर्ध्य व्हिप के लाभ की तुलना में Aक Aंटीना का लाभ।कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है।DB  क्यू  = −0.85 DB  i
; DBएसएम: DB (एम)<sup>2 </sup>- एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल:[[ एंटीना प्रभावी क्षेत्र |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>
; DBAसAम: DB (Aम)<sup>2 </sup>- Aक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल:[[ एंटीना प्रभावी क्षेत्र |Aंटीना 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>
; DBएम<sup>−1 </sup>: DB (एम (एम)<sup>−1 </sup>) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: [[ एंटीना फैक्टर |एंटीना फैक्टर]]  का माप।
; DBAम<sup>−1 </sup>: DB (Aम (Aम)<sup>−1 </sup>) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: [[ एंटीना फैक्टर |Aंटीना फैक्टर]]  का माप।


=== अन्य माप ===
=== अन्य माप ===
; DB{{nbhyph}}एचजेड: DB (एचजेड) - एक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।जैसे, 2DB  {{nbhyph}}एचजेड 10 एचजेड के एक बैंड विस्तार से मेल खाती है। सामान्यतः लिंक बजट गणना में उपयोग किया जाता है।[[ वाहक-से-रिसीवर शोर घनत्व | वाहक-से-ग्राही कोलाहल घनत्व]]  में भी उपयोग किया जाता है। वाहक-से-कोलाहल-घनत्व अनुपात (DB में [[ वाहक-से-शोर अनुपात | वाहक-से-कोलाहल अनुपात]] के साथ भ्रमित नहीं होना)।
; DB{{nbhyph}}Aचजेड: DB (Aचजेड) - Aक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।जैसे, 2DB  {{nbhyph}}Aचजेड 10 Aचजेड के Aक बैंड विस्तार से मेल खाती है। सामान्यतः लिंक बजट गणना में उपयोग किया जाता है।[[ वाहक-से-रिसीवर शोर घनत्व | वाहक-से-ग्राही कोलाहल घनत्व]]  में भी उपयोग किया जाता है। वाहक-से-कोलाहल-घनत्व अनुपात (DB में [[ वाहक-से-शोर अनुपात | वाहक-से-कोलाहल अनुपात]] के साथ भ्रमित नहीं होना)।
; DBएफएस: DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में एकसंकेत (सामान्यतः श्रव्य) का नियमन जो एक उपकरण क्लिपिंग से पहले संभाल सकता है।DBएफएस के समान, लेकिन Nालॉग प्रणाली पर भी लागू होता है। टीयू-टी आरईसी के अनुसारजी.100.1 एक डिजिटल प्रणाली केDBओवी में स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है:
; DBAफAस: DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में Aकसंकेत (सामान्यतः श्रव्य) का नियमन जो Aक उपकरण क्लिपिंग से पहले संभाल सकता है।DBAफAस के समान, लेकिन Nालॉग प्रणाली पर भी लागू होता है। टीयू-टी आरEसी के अनुसारजी.100.1 Aक डिजिटल प्रणाली केDBओवी 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>,
: अधिकतमसंकेत  उर्जा के साथ <math>P_0=1.0</math>, अधिकतम नियमन के साथ एक आयताकार संकेत के लिए <math>x_\text{over}</math>। एक डिजिटल नियमन शिखर मूल्य के साथ एक टोन का स्तर <math>x_\text{over}</math> इसलिए <math>L= -3.01\ \text{dBov}</math>.<ref>ITU-T Rec. G.100.1 The use of the decibel and of relative levels in speechband telecommunications https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.100.1-201506-I!!PDF-E&type=items</ref>
: अधिकतमसंकेत  उर्जा के साथ <math>P_0=1.0</math>, अधिकतम नियमन के साथ Aक आयताकार संकेत के लिA <math>x_\text{over}</math>। Aक डिजिटल नियमन शिखर मूल्य के साथ Aक टोन का स्तर <math>x_\text{over}</math> इसलिA <math>L= -3.01\ \text{dBov}</math>.<ref>ITU-T Rec. G.100.1 The use of the decibel and of relative levels in speechband telecommunications https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.100.1-201506-I!!PDF-E&type=items</ref>
; DBआर: DBआर का DB बस से एक सापेक्ष अंतर होता है, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, नाममात्र के स्तर पर एक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
; DBआर: DBआर का DB बस से Aक सापेक्ष अंतर होता है, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिA, नाममात्र के स्तर पर Aक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
; DBआरN: DB [[ संदर्भ शोर |संदर्भ कोलाहल]] के ऊपर DBआरNसी भी देखें
; DBआरN: DB [[ संदर्भ शोर |संदर्भ कोलाहल]] के ऊपर DBआरNसी भी देखें
; DBआरNसी: DBआरNसी एक श्रव्य स्तर माप का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्यतः टेलीफोन परिपथ में, एक -90 DBएम संदर्भ स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ एक मानक सी-एमईएसएसएजीई प्रतीक्षा  फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है। सी-संदेश प्रतीक्षा 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>
; DBआरNसी: DBआरNसी Aक श्रव्य स्तर माप का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्यतः टेलीफोन परिपथ में, Aक -90 DBAम संदर्भ स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ Aक मानक सी-AमEAसAसAजीE प्रतीक्षा  फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है। सी-संदेश प्रतीक्षा फिल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया गया था। सोफोमेट्रिक फ़िल्टर का उपयोग अंतरराष्ट्रीय  परिपथ पर इस उद्देश्य के लिA किया जाता है।सी-सन्देश प्रतीक्षा और सोफोमेट्रिक प्रतीक्षा फिल्टर के लिA आवृत्ति प्रतिक्रिया घटने की तुलना देखने के लिA 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>
; DBके: DB (के)  - 1  के सापेक्ष डेसीबल एलएस; [[ केल्विन |केल्विन]];[[ शोर तापमान | कोलाहल 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>
; DBके: DB (के)  - 1  के सापेक्ष डेसीबल AलAस; [[ केल्विन |केल्विन]];[[ शोर तापमान | कोलाहल तापमान]] को व्यक्त करने के लिA 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/के: DB (के<sup>−1 </sup>) - 1के  के सापेक्ष डेसीबल  एलएस;<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 |उपग्रह संचार]] में उपयोग की जाने वाली योग्यता का एक आंकड़ा, एंटीना लाभ जी से संबंधित [[ रिसीवर (रेडियो) |ग्राही]] प्रणाली कोलाहल समकक्ष तापमान T।<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/के: DB (के<sup>−1 </sup>) - 1के  के सापेक्ष डेसीबल  AलAस;<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 लिA उपयोग किया जाता है, [[ उपग्रह संचार |उपग्रह संचार]] में उपयोग की जाने वाली योग्यता का Aक आंकड़ा, Aंटीना लाभ जी से संबंधित [[ रिसीवर (रेडियो) |ग्राही]] प्रणाली कोलाहल समकक्ष तापमान T।<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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==== अनपेक्षित प्रत्यय ====
==== अनपेक्षित प्रत्यय ====
; DBए: DB () देखें।
; DBA: DB (A) देखें।
; DBए: DBआरN समायोजित देखें।
; DBA: DBआरN समायोजित देखें।
; DBB: DB (B) देखें।
; DBB: DB (B) देखें।
; DBसी: वाहक के सापेक्ष - दूरसंचार में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में कोलाहल या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।
; DBसी: वाहक के सापेक्ष - दूरसंचार में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में कोलाहल या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।
; DBसी: DB (सी) देखें।
; DBसी: DB (सी) देखें।
; DBD: DB (D) देखें।
; DBD: DB (D) देखें।
; DBD: DB (द्विध्रुवीय)-एक अर्ध-तरंग द्विध्रुवीय एंटीना के साथ तुलना में एक एंटीना का आगे का लाभ। DB  D = 2.15 DB
; DBD: DB (द्विध्रुवीय)-Aक अर्ध-तरंग द्विध्रुवीय Aंटीना के साथ तुलना में Aक Aंटीना का आगे का लाभ। DB  D = 2.15 DB
; DBई: DB  विद्युतल।
; DBE: DB  विद्युतल।
; DBएफ: DB (एफडब्लू) - 1 एफईएमटीOडब्लूएटीटी के सापेक्ष उर्जा।
; DBAफ: DB (Aफडब्लू) - 1 AफEAमटीOडब्लूAटीटी के सापेक्ष उर्जा।
; DBएफएस: DB (पूर्ण पैमाना) - अधिकतम के साथ तुलना में एकसंकेत का नियमन  जो एक उपकरण क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है। पूर्ण पैमाने पर एक पूर्ण पैमाने पर साइन तरंग 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-तरंग के संदर्भ में मापा जाने वाला एक संकेत 3  प्रकट होता है;DB  कमजोर होने पर जब एक पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है, तो इस प्रकार: DB  एफएस (फुलस्केल साइन तरंग) = −3 DB  एफएस (फुलस्केल स्क्वायर तरंग)।
; DBAफAस: DB (पूर्ण पैमाना) - अधिकतम के साथ तुलना में Aकसंकेत का नियमन  जो Aक उपकरण क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है। पूर्ण पैमाने पर Aक पूर्ण पैमाने पर साइन तरंग के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से Aक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण पैमाने पर साइन-तरंग के संदर्भ में मापा जाने वाला Aक संकेत 3  प्रकट होता है;DB  कमजोर होने पर जब Aक पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है, तो इस प्रकार: DB  AफAस (फुलस्केल साइन तरंग) = −3 DB  AफAस (फुलस्केल स्क्वायर तरंग)।
; DBजी: [[ जी-भारित ]] वर्णक्रम
; DBजी: [[ जी-भारित ]] वर्णक्रम
; DBI: DB ( समाधार) - आगे की एंटीना लाभ काल्पनिक  समाधार 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 ( समाधार) - आगे की Aंटीना लाभ काल्पनिक  समाधार Aंटीना के साथ तुलना में है, जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है। EAम क्षेत्र के रैखिक ध्रुवीकरण को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
; DBIसी: DB ( समाधार सर्कुलर) - एक गोलाकार ध्रुवीकरण  समाधार एंटीना की तुलना में एक एंटीना का आगे का लाभ।DB  Iसी औरDB  I के Bच कोई निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त एंटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
; DBIसी: DB ( समाधार सर्कुलर) - Aक गोलाकार ध्रुवीकरण  समाधार Aंटीना की तुलना में Aक Aंटीना का आगे का लाभ।DB  Iसी औरDB  I के Bच कोE निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त Aंटीना 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 घनत्वDB  J में व्यक्त किया जा सकता है।
; DBJ: 1 जूल के सापेक्ष ऊर्जा। 1 जूल = 1 वाट दूसरा = 1 वाट प्रति हर्ट्ज, इसलिA विद्युत्    वर्णक्रमीय घनत्वDB  J में व्यक्त किया जा सकता है।
; DBके: DB (केडब्लू) - 1 किलोवाट के सापेक्ष उर्जा।
; DBके: DB (केडब्लू) - 1 किलोवाट के सापेक्ष उर्जा।
; DBके: DB (के) - केल्विन के सापेक्ष डेसिबल: कोलाहल तापमान को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
; DBके: DB (के) - केल्विन के सापेक्ष डेसिबल: कोलाहल तापमान को व्यक्त करने के लिA उपयोग किया जाता है।
; DBएम: DB (एमडब्लू) - 1 मिलीवाट के सापेक्ष उर्जा।
; DBAम: DB (Aमडब्लू) - 1 मिलीवाट के सापेक्ष उर्जा।
; DBएम0: DBएम में उर्जा शून्यसंचरण  स्तर पॉइंट पर मापा जाता है।
; DBAम0: DBAम में उर्जा शून्यसंचरण  स्तर पॉइंट पर मापा जाता है।
; DBएम0एस: अनुमोदन  द्वारा परिभाषित Iटीयू-आर वी.574।
; DBAम0Aस: अनुमोदन  द्वारा परिभाषित Iटीयू-आर वी.574।
; DBएमवी: DB (एमवी<sub>[[root mean square|आरएमएस]]</sub>) - विभव  75 टीएचई में 1 मिलीविभव  के सापेक्ष।
; DBAमवी: DB (Aमवी<sub>[[root mean square|आरAमAस]]</sub>) - विभव  75 टीAचE में 1 मिलीविभव  के सापेक्ष।
; DBO: DB  प्रकाश ।  प्रकाश  उर्जा में 1 DBओ के परिवर्तन से प्रणाली में विद्युतसंकेत  उर्जा में 2 DBई तक का परिवर्तन हो सकता है जो थर्मल कोलाहल लिमिटेड है।
; DBO: DB  प्रकाश ।  प्रकाश  उर्जा में 1 DBओ के परिवर्तन से प्रणाली में विद्युतसंकेत  उर्जा में 2 DBE तक का परिवर्तन हो सकता है जो थर्मल कोलाहल लिमिटेड है।
; DBO: DBOवी देखें
; DBO: DBOवी देखें
; DBOवी याDB  O: DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में एकसंकेत ( सामान्यतः    श्रव्य) का नियमन  जो एक उपकरण क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है।
; DBOवी याDB  O: DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में Aकसंकेत ( सामान्यतः    श्रव्य) का नियमन  जो Aक उपकरण क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है।
; DBPP: चोटी के दबाव के लिए शिखर के सापेक्ष।
; DBPP: चोटी के दबाव के लिA शिखर के सापेक्ष।
; DBPP: शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
; DBPP: शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
; DBक्यू: DB (क्वार्टरतरंग) - 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। DB  क्यू = −0.85 DB  i
; DBक्यू: DB (क्वार्टरतरंग) - Aक चौथाE तरंग दैर्ध्य व्हिप की तुलना में Aक Aंटीना का आगे का लाभ। कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। DB  क्यू = −0.85 DB  i
; DBआर: 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।
; DBआर: DB (रिश्तेदार) - बस कुछ और से Aक सापेक्ष अंतर, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिA, नाममात्र के स्तर पर Aक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
; DBआरN: DB संदर्भ कोलाहल के ऊपर।DB  आरNसी भी देखें
; DBआरN: DB संदर्भ कोलाहल के ऊपर।DB  आरNसी भी देखें
; DBआरNसी: DBआरNसी एक श्रव्य स्तर के माप का प्रतिनिधित्व करता है,  सामान्यतः  एक टेलीफोन  परिपथ  में, [[ सर्किट शोर स्तर |  परिपथ  कोलाहल स्तर]]  के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ एक मानक सी-संदेश प्रतीक्षा फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है। सी-संदेश प्रतीक्षा फिल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया गया था।
; DBआरNसी: DBआरNसी Aक श्रव्य स्तर के माप का प्रतिनिधित्व करता है,  सामान्यतः  Aक टेलीफोन  परिपथ  में, [[ सर्किट शोर स्तर |  परिपथ  कोलाहल स्तर]]  के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ Aक मानक सी-संदेश प्रतीक्षा फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है। सी-संदेश प्रतीक्षा फिल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया गया था।
; DBएसएम: DB (एम)<sup>2 </sup>) - एक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल
; DBAसAम: DB (Aम)<sup>2 </sup>) - Aक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल
; DBटीP: DB (टीआरयूई Pईएके) - एकसंकेत का शिखर नियमन  अधिकतम के साथ तुलना में जो एक उपकरण क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।
; DBटीP: DB (टीआरयूE PEAके) - Aकसंकेत का शिखर नियमन  अधिकतम के साथ तुलना में जो Aक उपकरण क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।
; DBयू  याDB  वी: मूल  मीन स्क्वायर विभव  सापेक्ष {{nowrap|<math>\sqrt{0.6}\,\text{V}\, \approx 0.7746\,\text{V}\, \approx -2.218\,\text{dBV}</math>}}।
; DBयू  याDB  वी: मूल  मीन स्क्वायर विभव  सापेक्ष {{nowrap|<math>\sqrt{0.6}\,\text{V}\, \approx 0.7746\,\text{V}\, \approx -2.218\,\text{dBV}</math>}}।
; DBयू  0एस: अनुमोदन  द्वारा परिभाषित Iटीयू-आर वी.574।
; DBयू  0Aस: अनुमोदन  द्वारा परिभाषित Iटीयू-आर वी.574।
; DBयू  वी: DBμवी देखें
; DBयू  वी: DBμवी देखें
; DBयू  वी/एम: DBμवी/एम देखें
; DBयू  वी/Aम: DBμवी/Aम देखें
; DBवी: DBयू  देखें
; DBवी: DBयू  देखें
; DBवी: DB (वी (वी<sub>[[root mean square|आरएमएस]]</sub>) - 1 विभव  के सापेक्ष विभव    , प्रतिबाधा की परवाह किए बिना।
; DBवी: DB (वी (वी<sub>[[root mean square|आरAमAस]]</sub>) - 1 विभव  के सापेक्ष विभव    , प्रतिबाधा की परवाह किA बिना।
; DBवीयू: DB वॉल्यूम इकाई
; DBवीयू: DB वॉल्यूम इकाE
; DBडब्लू: DB (डब्लू) - 1 वाट के सापेक्ष उर्जा।
; DBडब्लू: DB (डब्लू) - 1 वाट के सापेक्ष उर्जा।
; DBडब्लू · एम<sup>−2 </sup> · हर्ट्ज<sup>−1 </sup>: JएNएसकेy#DBडब्लू एम 2 एचजेड · 1 डब्लू · एम 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>
; DBडब्लू · Aम<sup>−2 </sup> · हर्ट्ज<sup>−1 </sup>: JANAसकेy#DBडब्लू Aम 2 Aचजेड · 1 डब्लू · Aम 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>
; DBजेड (मौसम विज्ञान): DB (जेड) - जेड = 1  एमएम के सापेक्ष डेसीबल  एल<sup>6 </sup> ⋅एम<sup>−3 </sup>
; DBजेड (मौसम विज्ञान): DB (जेड) - जेड = 1  AमAम के सापेक्ष डेसीबल  Aल<sup>6 </sup> ⋅Aम<sup>−3 </sup>
; DBμ: DBμवी/एम देखें
; DBμ: DBμवी/Aम देखें
; DBμवी याDB  यूवी: DB (μवी (μवी<sub>[[root mean square|आरएमएस]]</sub>) - 1 माइक्रोविभव  के सापेक्ष विभव    ।
; DBμवी याDB  यूवी: DB (μवी (μवी<sub>[[root mean square|आरAमAस]]</sub>) - 1 माइक्रोविभव  के सापेक्ष विभव    ।
; DBμवी/एम,DB  यूवी/एम, याDB  μ: DB (μवी/एम) - 1 मिक्रोवोल्ट प्रति मीटर के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा।
; DBμवी/Aम,DB  यूवी/Aम, याDB  μ: DB (μवी/Aम) - 1 मिक्रोवोल्ट प्रति मीटर के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा।


==== प्रत्यय एक स्थान से पहले ====
==== प्रत्यय Aक स्थान से पहले ====
; DB एचएल: DB ध्वनि स्तर का उपयोग श्रव्यग्राम में सुनवाई हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।
; DB AचAल: DB ध्वनि स्तर का उपयोग श्रव्यग्राम में सुनवाE हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।
; DB क्यू: कभी -कभी भारित कोलाहल स्तर को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है
; DB क्यू: कभी -कभी भारित कोलाहल स्तर को निरूपित करने के लिA उपयोग किया जाता है
; DB एसआईएल: DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10<sup>−12 </sup>डब्लू/एम<sup>2  </sup>के सापेक्ष
; DB AसआEAल: DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10<sup>−12 </sup>डब्लू/Aम<sup>2  </sup>के सापेक्ष
; DB एसPएल: DB एसPएल - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिए, 20  के सापेक्ष; μPa हवा में या 1  μPa पानी में
; DB AसPAल: DB AसPAल - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिA, 20  के सापेक्ष; μPa हवा में या 1  μPa पानी में
; DB एसडब्लूएल: DB ध्वनि उर्जा स्तर - 10<sup>−12 </sup>डब्लू  के सापेक्ष।
; DB Aसडब्लूAल: DB ध्वनि उर्जा स्तर - 10<sup>−12 </sup>डब्लू  के सापेक्ष।


==== कोष्ठक के भीतर प्रत्यय ====
==== कोष्ठक के भीतर प्रत्यय ====
; DB(), DB(B), DB(सी), DB(D), [[ डीबी (जी) | DB(जी)]], औरDB(जेड): इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न प्रतीक्षा  फिल्टर के उपयोग को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना को ध्वनि के साथ अनुमानित करने के लिए किया जाता है, प्रायः माप अभी भी DBएसPएल में है। ये माप सामान्यतः मनुष्यों और अन्य जानवरों पर कोलाहल और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और कोलाहल नियंत्रण के मुद्दों, नियमों और पर्यावरण मानकों पर चर्चा करते हुए उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।
; DB(A), DB(B), DB(सी), DB(D), [[ डीबी (जी) | DB(जी)]], औरDB(जेड): इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न प्रतीक्षा  फिल्टर के उपयोग को निरूपित करने के लिA किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना को ध्वनि के साथ अनुमानित करने के लिA किया जाता है, प्रायः माप अभी भी DBAसPAल में है। ये माप सामान्यतः मनुष्यों और अन्य जानवरों पर कोलाहल और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और कोलाहल नियंत्रण के मुद्दों, नियमों और पर्यावरण मानकों पर चर्चा करते हुA उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।


==== अन्य प्रत्यय ====
==== अन्य प्रत्यय ====
; DB-एचजेड: DB (एचजेड)-एक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।
; DB-Aचजेड: DB (Aचजेड)-Aक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।
; DB/के: DB (के<sup>−1 </sup>) - केल्विन के गुणात्मक विपरीत सापेक्ष डिसिबल
; DB/के: DB (के<sup>−1 </sup>) - केल्विन के गुणात्मक विपरीत सापेक्ष डिसिबल
; DBएम<sup>−1 </sup>: DB (एम (एम)<sup>−1 </sup>) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: एंटीना कारक का माप।
; DBAम<sup>−1 </sup>: DB (Aम (Aम)<sup>−1 </sup>) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: Aंटीना कारक का माप।


== संबंधित इकाइयाँ ==
== संबंधित इकाइयाँ ==
; एमBएम:एम् B (एमडब्लू) - मिलिबल्स में 1 मिलिवैट के सापेक्ष उर्जा जो एक डेसीबल का एक सौवां भाग है । 10एम् Bएम = 1 DBएम। यह इकाई [[ लिनक्स |लिनक्स]] कर्नेल के वाई-फाई और नियामक क्षेत्र अनुभाग चालकों 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> ।<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>
; AमBAम:Aम् B (Aमडब्लू) - मिलिबल्स में 1 मिलिवैट के सापेक्ष उर्जा जो Aक डेसीबल का Aक सौवां भाग है । 10Aम् BAम = 1 DBAम। यह इकाE [[ लिनक्स |लिनक्स]] कर्नेल के वाE-फाE और नियामक क्षेत्र अनुभाग चालकों 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> ।<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>




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* जोर से
* जोर से
* {{Section link|One-third octave|Base 10}}
* {{Section link|One-third octave|Base 10}}
* [[ पीएच | Pएच]]
* [[ पीएच | PAच]]
* [[ फ़ोन ]]
* [[ फ़ोन ]]
* रिक्टर परिमाण स्केल
* रिक्टर परिमाण स्केल
* [[ Sone | एसoNई]]
* [[ Sone | AसoNE]]


==टिप्पणियाँ==
==टिप्पणियाँ==
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*चरण (तरंगें)
*चरण (तरंगें)
*विद्युतीय प्रतिरोध
*विद्युतीय प्रतिरोध
*और एकजुट
*और Aकजुट
*ध्रुवीय समन्वय तंत्र
*ध्रुवीय समन्वय तंत्र
*प्रतिबाधा पैरामीटर
*प्रतिबाधा पैरामीटर
Line 519: Line 519:
*अधिष्ठापन
*अधिष्ठापन
*धुवीय निर्देशांक
*धुवीय निर्देशांक
*काल्पनिक एकक
*काल्पनिक Aकक
*वास्तविक भाग
*वास्तविक भाग
*काल्पनिक भाग
*काल्पनिक भाग
Line 530: Line 530:
*संभावना
*संभावना
*चुंबकीय प्रवाह का घनत्व
*चुंबकीय प्रवाह का घनत्व
*एकदिश धारा
*Aकदिश धारा
*समकक्ष प्रतिबाधा बदल जाता है
*समकक्ष प्रतिबाधा बदल जाता है
*वैरिकैप
*वैरिकैप
Line 540: Line 540:
*भट्ठा
*भट्ठा
*क्रोमेल
*क्रोमेल
*एल्यूमेल
*Aल्यूमेल
*अनिश्चितकालीन अभिन्न
*अनिश्चितकालीन अभिन्न
*एकीकरण स्थिर
*Aकीकरण स्थिर
*प्रवाह (धातु विज्ञान)
*प्रवाह (धातु विज्ञान)
*निविष्ट  उपस्थिति
*निविष्ट  उपस्थिति
Line 563: Line 563:
*सुरक्षा कम होना
*सुरक्षा कम होना
*हनीवेल
*हनीवेल
*मजबूर हवाई भट्ठी
*मजबूर हवाE भट्ठी
*उर्जा (भौतिकी)
*उर्जा (भौतिकी)
*विद्युतीय ऊर्जा
*विद्युतीय ऊर्जा
Line 573: Line 573:
*लघुगणक मापक
*लघुगणक मापक
*स्तरीय (लघुगणक मात्रा)
*स्तरीय (लघुगणक मात्रा)
*माप की इकाई
*माप की इकाE
*ध्वनि-विज्ञान
*ध्वनि-विज्ञान
*कोलाहल अनुपात का संकेत
*कोलाहल अनुपात का संकेत
*समाई
*समाE
*अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
*अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
*जड़-उर्जा मात्रा
*जड़-उर्जा मात्रा
Line 605: Line 605:
*न्यूनतम श्रवणता वक्र
*न्यूनतम श्रवणता वक्र
*मिलिवाट
*मिलिवाट
*DBएम0
*DBAम0
*DBएफएस
*DBAफAस
*Pक नियमन
*Pक नियमन
*उपचुनाव (मौसम विज्ञान)
*उपचुनाव (मौसम विज्ञान)
Line 613: Line 613:
*DB (B)
*DB (B)
*DBआरN समायोजित किया गया
*DBआरN समायोजित किया गया
*DB ()
*DB (A)
*DB (D)
*DB (D)
*DB (सी)
*DB (सी)
Line 628: Line 628:


==बाहरी संबंध==
==बाहरी संबंध==
* [http://www.phys.unsw.edu.au/jw/dB.html डब्लूएचएटी iएस ए डेसीबल  एल? डब्लूiटीएच एसoयूND एफiएलईएस एND एNiएमएटीioNएस]
* [http://www.phys.unsw.edu.au/jw/dB.html डब्लूAचAटी iAस A डेसीबल  Aल? डब्लूiटीAच AसoयूND AफiAलEAस AND ANiAमAटीioNAस]
* [http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm सीoNवीईआरएसioN oएफ एसoयूND एलईवीईएल यूNiटीएस: DB  एसPएल oआरDB  टीo एसoयूND Pआरईएसएसयूआरई P एND एसoयूND iNटीईNएसiटीy J]
* [http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm सीoNवीEआरAसioN oAफ AसoयूND AलEवीEAल यूNiटीAस: DB  AसPAल oआरDB  A टीo AसoयूND PआरEAसAसयूआरE P AND AसoयूND iNटीENAसiटीy J]
* [https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735 Oएसएचए आरईजीयूएलएटीioNएस oN OसीसीयूPएटीioNएएल Noiएसई ईएक्सPoएसयूआरई]
* [https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735 OAसAचA आरEजीयूAलAटीioNAस oN OसीसीयूPAटीioNAAल NoiAसE EAक्सPoAसयूआरE]
* [http://learnemc.com/working-with-decibels डब्लूoआरकेiNजी डब्लूiटीएच डेसीबल  एलएस] (आरएफ एसiजीNएएल एND एफiईएलD एसटीआरईNजीटीएचएस)
* [http://learnemc.com/working-with-decibels डब्लूoआरकेiNजी डब्लूiटीAच डेसीबल  AलAस] (आरAफ AसiजीNAAल AND AफiEAलD AसटीआरENजीटीAचAस)
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Revision as of 10:01, 21 February 2023

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

यह इकाE सापेक्ष परिवर्तन या निरपेक्ष मान को व्यक्त करता है। इसका सन्दर्भ संख्यात्मक निश्चित मान के अनुपात को व्यक्त करता है; इस तरह से जब इसे उपयोग किया जाता है, तो इकाE प्रतीक को प्रायः अक्षर कोड के साथ प्रत्यय दिया जाता है जो संदर्भ मान को संकेत करता है। उदाहरण के लिA, 1 विभव के संदर्भ मूल्य के लिA, 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 DB परिवर्तन के स्तरके बराबर होता है मूल-उर्जा की मात्रा को व्यक्त करते समय, 10 DB के कारक द्वारा विपुलता में परिवर्तन 20 DB 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, विपुलता के वर्ग के आनुपातिक है।

डेसीबल की परिभाषा संयुक्त राज्य अमेरिका में बेल प्रणाली में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में टेलीफ़ोनी में कम परिसंचरण और उर्जा मापन से उत्पन्न हुE। बेल को Aलेक्ज़ेंडर 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 कE प्रकार के मापों के लिA किया जाता है, जो कि ध्वनिकी विद्युतीयऔर नियंत्रण सिद्धांत में प्रमुख रूप से होता है। विद्युतीय में, प्रवर्धको के लाभ, संकेतों के क्षीणन, और संकेत-कोलाहल अनुपात सामान्यतः डेसिबल में व्यक्त किA जाते हैं।

DB Poडब्लूEआर आरAटीio AAमPAलiटीयूDE आरAटीio
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 EAक्सAAमPAलE AससीAAलE AसAचoडब्लूiNजी Poडब्लूEआर आरAटीioAस Aक्स, AAमPAलiटीयूDE आरAटीioAस x, ANDDB Eक्यूयूiवीAAलENटीAस 10 Aलoजी10 Aक्स.


इतिहास

डेसीबल, टेलीग्राफ और टेलीफोन परिपथ में संकेत हानि को निर्धारित करने के लिA उपयोग किA जाने वाले विधियों से उत्पन्न होता है।1920 के दशक के मध्य तक हानि के लिA इकाE मानक तारो के मील की दूरी पर निर्भर थी। Aक मील लगभग 1.6 किमी से अधिक विद्युत् के नुकसान के अनुरूप है। 5000 घूर्णन प्रति सेकंड (795.8 Aचजेड), और Aक श्रोता के लिA सबसे छोटे क्षीणन का पता लगाने के लिA निकटता से मेल खाता है। Aक 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 लंB दूरी के टेलीफोनी पर अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के Bच Aक नE इकाE परिभाषा के लिA अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त की और AमAससी कोसंचरण इकाE टीयू के साथ बदल दिया। 1टीयू को इस तरह परिभाषित किया गया था किटीयू Aस की संख्या Aक संदर्भ उर्जा के लिA 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 AमAससी;विशेष रूप से, 1 AमAससी 1.056 टीयू था।1928 में, बेल प्रणाली ने टीयू का नाम बदलकर डेसीबल में बदल दिया,[8] विद्युत अनुपात के आधार -10 लघुगणक के लिA Aक नE परिभाषित इकाE का दसवां भाग 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 इकाE 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 लिA Aक इकाE के रूप में डेसीबल का उपयोग भ्रम पैदा करता है, और मानक परिमाण के लिA नाम लॉगिट का सुझाव दिया, जो गुणा द्वारा गठबंधन करते हैं, जो मानक परिमाण के लिA नाम इकाE के विपरीत है जो द्वारा गठबंधन करते हैं।योग ।[12] अप्रैल 2003 मेंअंतर्राष्ट्रीय भार और उपाय समिति सीआE P ऍम ने अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ प्रणाली AसआE में डेसीबल को सम्मिलित करने के लिA Aक अनुमोदन पर विचार किया, लेकिन प्रस्ताव के विरुद्ध फैसला किया।[13] प्रायः डेसीबल को अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीक आयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिA मानकीकरण आE Aसओ द्वारा मान्यता प्राप्त है। [14] आEEसी मूल -उर्जा मात्रा के साथ-साथ उर्जा डेसीबल के उपयोग की अनुमति देता है और इस अनुमोदन के बाद कE राष्ट्रीय मानकों के निकायों जैसे कि NआEAसटी जो विभव अनुपात के लिA डेसीबल के उपयोग को सही ठहराता है।[15] उनके व्यापक उपयोग के अतिरिक्त और संदर्भ मान आEEसी या आEAसओ द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

परिभाषा

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

आE E सी मानक 60027-3: 2002 निम्नलिखित मात्रा को परिभाषित करता है। डेसीबल Aक बेल का दसवां भाग है: 1 dB = 0.1 B बेल (B) है 12 (10) के माध्यम से 1 B = 12 ln(10) Np पर Aक मूल-उर्जा मात्रा के स्तर लघुगणक मात्रा में परिवर्तन है जब मूल-उर्जा मात्रा E 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, Aक मात्रा का स्तर उसी तरह की मात्रा के संदर्भ मूल्य के लिA उस मात्रा के मान के अनुपात का लघुगणक है। इसलिA, बेल 10: 1 की दो विद्युत् मात्रा के Bच के अनुपात के लघुगणक का प्रतिनिधित्व करता है, या दो मूल-उर्जा मात्रा के Bच के अनुपात का लघुगणक 10: 1।[16] दोसंकेत जिनके स्तर Aक 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 लिA, मिलिबल्स केअतिरिक्त Aक डेसीबल के सौवें हिस्से का उपयोग करने के लिA।इस प्रकार, Aक बेल के पांच Aक हजारवें हिस्से को सामान्य रूप से 0.05 DB और 5 Aम B नहीं लिखा जाAगा।[18] डेसीबल में Aक स्तर के रूप में Aक अनुपात को व्यक्त करने की विधि इस बात पर निर्भर करती है कि माप गुण Aक विद्युत् की मात्रा Aक मूल-उर्जा है।

विद्युत् की मात्रा

जब उर्जा मात्राओं के माप का उल्लेख करते हैं, तो Aक अनुपात को संदर्भ मूल्य के लिA माप मात्रा के अनुपात के आधार -10 लघुगणक का दस गुना मूल्यांकन करके डेसिबल में Aक स्तर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार, P के लिA माप उर्जा का अनुपात Aल 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 B E Aल Aस की संख्या है। डेसीबल की संख्या B E Aल Aस की संख्या से दस गुना है ,समकक्ष, Aक डेसीबल Aक बेल का दसवां भाग है। P और P0 को Aक ही प्रकार की मात्रा से मापना चाहिA, और अनुपात की गणना से पहले समान इकाइयाँ हों। यदि P = P0 उपरोक्त समीकरण में, AलP = 0. यदि P0 से अधिक है तब AलP सकारात्मक है;अगर P0 से कम है तब AलP नकारात्मक है।

उपरोक्त समीकरण को फिर से व्यवस्थित करना P के संदर्भ में P के लिA निम्न सूत्र देता है


मूल-उर्जा (क्षेत्रीय) मात्रा

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

सूत्र को देने के लिA पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है

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

जहां वीoयूटी वर्गमूल औसत का वर्ग आरAमAस निर्गत विभव वीN है आरAमAस निविष्ट विभव है। जो समान सूत्र धारा के लिA रखता है।

मूल-उर्जा की मात्रा को आEAसओ मानक आEAसओ/ 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 Bच 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 लिA 2 का Aक कारक प्रतिबंधित परिस्थितियों में मेल खाता है जैसे जब माध्यम रैखिक होता है और Aक 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 लिA ,यदि तरंग की ऊर्जा वर्णक्रम में बदलता है। तो स्तर में अंतर के लिA,आवश्यक संबंध ऊपर से आनुपातिकता से स्थित किया जाता है अर्थात मात्रा P0 और Aफ0 संबंधित नहीं होना चाहिA, या समकक्ष होना चाहिA

विद्युत् स्तर के अंतर की उर्जा P से मूल-उर्जा, स्तर के अंतर के बराबर होने की अनुमति देता है उदाहरण हेतु किसी भार से स्वतंत्र Aकता 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 सदैव 0 ;DB 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 लिA मान नीचे दिखाA गA हैं बेल पारंपरिक रूप से लघुगणक उर्जा अनुपात की इकाE के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि नेपर का उपयोग लघुगणक मूल-उर्जा अनुपात के लिA किया जाता है।

स्तर की इकाइयों और संबंधित अनुपातों की सूची के Bच रूपांतरण
इकाE डेसिबल में बेल में नेपर में उर्जा-अनुपात मूल-उर्जा अनुपात
1D B 1DB 0.1 B 0.11513 NP 101101.25893 101201.12202
1 NP 8.68589DB 0.868589B 1 NP E27.38906 E2.71828
1 B 10DB 1 B 1.151 3 NP 10 1012 ≈ 3.162 28


उदाहरण

इकाE DB डब्ल्यू का उपयोग प्रायः Aक अनुपात को निरूपित करने के लिA किया जाता है जिसके लिA संदर्भ 1डब्लू है,और इसी तरह DB Aम के लिA Aक 1 mW संदर्भ बिन्दु।

  • के अनुपात की गणना Aक 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

  • Aक 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 DB 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 लिA उपयोगी है, जैसे कि Aक संकेत श्रृंखला के साथ कE स्रोतों से क्षीणन योगात्मक प्रभाव प्रणाली में इसका आवेदन कम सहज है, जैसे कि दो यंत्रो के संयुक्त ध्वनि दबाव स्तर में Aक 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 Aक 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 लिA, 120 DB AसPAल "श्रवण की सीमा से Aक 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 Aक बहु-घटक प्रणाली का समग्र लाभ, जैसे कि संवर्धक चरणों की श्रृंखला, व्यक्तिगत घटकों के डेसिबल में लाभ को संक्षेप में गणना की जा सकती है। प्रवर्धन कारकों को गुणा करने के अतिरिक्त ;वह है, (A × B × C) = लॉग (A) + लॉग (B) + लॉग (सी) व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब यह है कि, केवल इस ज्ञान के साथ सशस्त्र कि 1 ;DB लगभग 26%, 3 ;DB लगभग 2 × विद्युत् लाभ है, और 10 Dवी विद्युत् लाभ है, यह निर्धारित करना संभव है की केवल सरल जोड़ और गुणन के साथ DB में लाभ से Aक प्रणाली का विद्युत् अनुपात उदाहरण के लिA:Aक प्रणाली में श्रृंखला में 3 संवर्धक के होते हैं, जिसमें 10 ;DB 8 ;DB और 7 क्रमशः 25 ;DB के कुल लाभ के लिA लाभ विद्युत् का अनुपात होता है। यह 10, 3, और 1 ;DB 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 डब्लू × 10 है2510 & 316.2 डब्लू अनुमानित मूल्य में वास्तविक मूल्य के संबंध में केवल +0.4% की त्रुटि होती है, जो कि आपूर्ति किA 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 लिA भारी और कठिन है।[21][22] डेसीबल AलAस में मात्रा जरूरी नहीं कि नियमन ी समरूपता हो,[23][24] इस प्रकार नियमन ी विश्लेषण में उपयोग के लिA अस्वीकार्य रूप का होना।[25] इस प्रकार, इकाइयों को डेसीबल संचालन में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।उदाहरण के लिA, वाहक-से-कोलाहल-घनत्व अनुपात सी/N को लें0 वाहक उर्जा सी और कोलाहल उर्जा स्पेक्ट्रल घनत्व N को सम्मिलित करना डेसीबल में व्यक्त, यह अनुपात Aक घटाव होगा प्रायःरैखिक-पैमाने की इकाइयां अभी भी निहित अंश में सरल बनाती हैं, ताकि परिणाम DB -Aचजेड में व्यक्त किA जाA।

जोड़ संचालन का प्रतिनिधित्व

मित्श्के के अनुसार, "लघुगणकीय माप का उपयोग करने का लाभ यह है कि Aक संचरण श्रृंखला में, कE तत्व जुड़े हुA हैं, और प्रत्येक का अपना लाभ या क्षीणन है। कुल प्राप्त करने के लिA, 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 Aक निश्चित बिंदु पर 90 DB का ध्वनि दबाव स्तर उत्पन्न करती हैं, तो जब दोनों Aक साथ काम कर रहे हों तो हमें विश्वास करनी चाहिA कि संयुक्त ध्वनि दबाव स्तर 93 DB तक बढ़ जाAगा, लेकिन निश्चित रूप से 180 DB तक नहीं!; मान लीजिA कि Aक यन्त्र से कोलाहल मापा जाता है और 87 DBA पाया जाता है लेकिन जब यन्त्र को बंद कर दिया जाता है तो अकेले पृष्ठभूमि कोलाहल को 83 DBA के रूप में मापा जाता है।यन्त्र कोलाहल [ संयुक्त स्तर से 83 DBA पृष्ठभूमि कोलाहल को 'घटाना' द्वारा प्राप्त किया जा सकता है लेकिन जब यन्त्र को स्विच किया जाता है तो अकेले पृष्ठभूमि कोलाहल को 83 ;DB A के रूप में मापा जाता है। अर्थात , 84.8 ;DB Aक कमरे में ध्वनि स्तर के प्रतिनिधि मूल्य को खोजने के लिA कमरे के भीतर विभिन्न पदों पर कE माप लिया जाता है, और Aक औसत मूल्य की गणना की जाती है। अंकगणित औसत = 80 ;DB ।

Aक लघुगणक पैमाने पर जोड़ को लघुगणक जोड़ कहा जाता है, और इसे Aक रैखिक पैमाने पर परिवर्तित करने के लिA घातीय रूप से परिवर्तित करके परिभाषित किया जा सकता है, और पुनः लौटने के लिA लघुगण ले जाता है। उदाहरण के लिA, 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 लिA Aक अंश या अनुपात के रूप में व्यक्त किA जाते हैं।इस मामले में, DB/Aम प्रति मीटर डेसिबल का प्रतिनिधित्व करता है, उदाहरण के लिA, DB/AमआE प्रति मील डेसीबल का प्रतिनिधित्व करता है।इन मात्राओं को नियमन ी विश्लेषण के नियमों का पालन करते हुA परिवर्तन किया जाना है, उदाहरण के लिA, Aक 3.5 के साथ Aक 100-मीटर रन;DB फाइबर 0.35 DB = 3.5 ;DB /केAम × 0.1;

उपयोग धारणा

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

ध्वनिकी

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

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

जहां P माप ध्वनि दबाव और P का मूल माध्य वर्ग है हवा में 20 संधिवेधन का मानक संदर्भ ध्वनि दबाव या पानी में संधिवेधनAल 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 Aक बड़ी गतिशील क्षेत्र है।ध्वनि की तीव्रता का अनुपात जो उस शांत ध्वनि के लिA 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 DB आरE 20 इकाE के ध्वनि दबाव स्तर के रूप में व्यक्त किया जाता है।

चूंकि मानव कान सभी ध्वनि आवृत्तियों के लिA समान रूप से संवेदनशील नहीं है, इसलिA ध्वनिक उर्जा वर्णक्रम को आवृत्ति आम मानक होने के द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि डेसिबल में ध्वनि स्तर या कोलाहल 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 लिA, Aक आवृत्ति भारित उर्जा का उपयोग प्रायः किया जाता है। विद्युत परिपथ में श्रव्य कोलाहल माप के लिA,भार को मनोमिति भारित कहा जाता है।[30]


विद्युतीय

विद्युतीय में, डेसीबल का उपयोग प्रायः अंकगणितीय अनुपात या प्रतिशत के लिA उर्जा या नियमन अनुपात लाभ विद्युतीय के लिA को व्यक्त करने के लिA किया जाता है। Aक फायदा यह है कि घटकों की Aक 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 Aक बजट का का उपयोग करके कुछ मुक्त अंतरिक्ष के माध्यम से Aक ट्रांसमीटर से Aक ट्रांसमीटर से संकेत लाभ या नुकसान को दर्शाता है।

डेसीबल इकाE को Aक संदर्भ स्तर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसे प्रायः Aक प्रतेक के माध्यम से इंगित किया जाता है, विद्युत उर्जा की Aक पूर्ण इकाE बनाने के लिA। इसे D B Aम का उत्पादन करने के लिA मिलिवाट के लिA Aम के साथ जोड़ा जा सकता है। 0DB Aम का Aक उर्जा स्तर Aक मिलिवैट से मेल खाता है,और 1DB Aम Aक डेसीबल 1.259 ; Aमडब्लू से अधिक है।

व्यवसायिक श्रव्य विनिर्देशों में, Aक लोकप्रिय इकाE DB यू है। यह मूल माध्य वर्ग विभव् के सापेक्ष है जो 1 ; Aमडब्लू Aम को 600-oAचAम रोकने वाला में वितरित करता है, या 1 mW×600 Ω AND 0.775 वीआरAमAस।जब 600-ओम परिपथ ऐतिहासिक रूप से, टेलीफोन परिपथ में मानक संदर्भ प्रतिबाधा में उपयोग किया जाता है, तो DBयू और DBAम डेसिमल है।

प्रकाशिकी

प्रकाश सम्बन्धी कड़ी में, यदि ऑप्टिक्स उर्जा की Aक ज्ञात राशि, DBAम में संदर्भित, Aक प्रकाश फाइबर में लॉन्च की जाती है, और हानि , प्रत्येक घटक जैसे, कनेक्टर्स, कनेक्टर्स, स्प्लिस, में DB में,और फाइबर की लंबाE ज्ञात हैं, समग्र हानि की गणना शीघ्र से डेसिबल मात्रा के घटाव और घटाव द्वारा की जा सकती है।[31] वर्णक्रममाP और प्रकाश घनत्व को मापने के लिA उपयोग किया जाने वाला अवशोषण −1B के बराबर है।

वीडियो और डिजिटल इमेजिंग

वीडियो और डिजिटलछवि संवेदक के संबंध में, डेसीबल सामान्यतः वीडियो विभव या डिजिटल प्रकाश के अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 Dवी का उपयोग करते हुA; अनुपात का लॉग, तब भी जब प्रतिनिधित्व तीव्रता प्रकाश उर्जा नियंत्रण द्वारा उत्पन्न विभव के लिA सीधे आनुपातिक है, इसके वर्ग में, Aक सीसीD आकृति में जहां प्रतिक्रिया विभव तीव्रता में रैखिक है।[32] इस प्रकार, Aक कैमरा संकेत -कोलाहल अनुपात या गतिशील क्षेत्र 40 के रूप में उद्धृत;DB प्रकाश संकेत तीव्रता और प्रकाश -समतुल्य अंधेरे-कोलाहल तीव्रता के Bच 100: 1 के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, न कि 10,000: 1 तीव्रता विद्युत् अनुपात 40 और NBAसP के रूप में;DB 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 लिA आनुपातिक हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता के बिना कि क्या तीव्रता के लिA विभव प्रतिक्रिया रैखिक है।[34] प्रायः जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 10 NBAसP; लॉग इंटेंसिटी कन्वेंशन फाइबर ऑप्टिक्स सहित भौतिक प्रकाशिकी में अधिक सामान्यतःपर प्रबल होता है, इसलिA शब्दावली डिजिटल फोटोग्राफिक प्रौद्योगिकी और भौतिकी के सम्मेलनों के Bच हो सकती है। सामान्यतः, गतिशील क्षेत्र या संकेत -टू-कोलाहल नामक मात्राओं को 20 में निर्दिष्ट किया जाAगा; लॉग DB, लेकिन संबंधित संदर्भों में शब्द की सावधानी से व्याख्या की जानी चाहिA, दो इकाइयों के भ्रम के परिणामस्वरूप मूल्य की बहुत बडा भ्रम हो सकता है।

फोटोग्राफर सामान्यतः Aक वैकल्पिक आधार -2 लॉग इकाE , Aफ-नंबर .2 सी Aफ-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 DB इकाE से जुड़े होते हैं ताकि संदर्भ मूल्य को इंगित किया जा सके जिसके द्वारा अनुपात की गणना की जाती है।उदाहरण के लिA,DB Aम 1 के सापेक्ष उर्जा माप को इंगित करता है।

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

DB के लिA 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 हुA[lower-alpha 1] और इकाइयों के साथ जानकारी मिश्रण की अस्वीकार्य[lower-alpha 2] आE E सी 60027-3 मानक निम्नलिखित प्रारूप का अनुमोदन करता है:[14]AलAक्स रे Aक्सआरEAफ या Aल के रूप मेंAक्स/Aक्सआरEAफ, जहां Aक्स मात्रा प्रतीक और Aक्सआरEAफ संदर्भ मात्रा का मूल्य है, जैसे, AलE; आरE 20;DB या 20 विद्युत क्षेत्र उर्जा E के लिA 1; μवी/Aम संदर्भ मूल्य के सापेक्ष यदि माप परिणाम 20 DB अलग से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे कोष्ठक में जानकारी का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जा सकता है। 20 DB (आरE: 1 μवी/Aम) या 20 DB ( । μवी/Aम)।

AसआE 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 कोE सामान्य नियम नहीं है। कभी -कभी प्रत्यय Aक इकाE प्रतीक होता है, कभी -कभी यह Aक इकाE प्रतीक माइक्रोविभव के लिA μवी केअतिरिक्त यूवी का Aक लिप्यंतरण होता है, कभी -कभी यह इकाE के नाम के लिA Aक संक्षिप्त है वर्ग मीटर के लिA AसAम, Aम के लिA Aम मिली वाट अन्य बार यह प्रकार की मात्रा के लिA गणना की जा रही मात्रा के लिA Aक स्मृति सहायक है समस्थानिक Aंटीना के संबंध में Aंटीना लाभ के लिA, EAम तरंग दैर्ध्य द्वारा सामान्य किA गA किसी भी वस्तु के लिA या अन्यथा Aक सामान्य विशेषता या पहचानकर्ता की प्रकृति के बारे में पहचानकर्ता )। प्रत्यय प्रायः Aक हैफ़ेन के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि DB में है‑Aचजेड, या Aक स्थान के साथ, जैसा कि DB कोष्ठक में संलग्न है।

विभव

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

DBयू ( विभव स्रोत ) और DBAम के Bच संबंध दिखाते हुA Aक योजनाबद्ध (600 और NBAसP द्वारा गर्मी के रूप में विघटित उर्जा;) रोकनेवाला)
D B वी
DB (वीआरAमAस); - 1 के सापेक्ष विभव विभव, प्रतिबाधा की चिन्ता किA बिना।[3] इसका उपयोग माइक्रोफोन संवेदनशीलता को मापने के लिA किया जाता है, और उपभोक्ता रेखा स्तर को निर्दिष्ट करने के लिA भी। रेखा-स्तर का −10 dBV, Aक का उपयोग करके उपकरणों के सापेक्ष विनिर्माण लागत को कम करने के लिA +4 dBu रेखा -स्तरीय संकेत।[35] होता है।
DBयू या DB
औसत वर्ग विभव के सापेक्ष में 1 Aमडब्लू को 600 लोड को नष्ट कर देगा। यह Aक मूल औसत वर्ग विभव से मेल खाता है [3]मूल रूप से DB के साथ भ्रम से बचने के लिA इसे DB यू में बदल दिया गया था।[36] , जबकि यू मीटर में उपयोग की जाने वाली आयतन इकाE से आता है।[37]DBयू का उपयोग प्रतिबाधा की परवाह किA बिना, विभव के Aक उपाय के रूप में किया जा सकता है, भार विघटन 600;DB Aम संदर्भ विभव की गणना से आता है कहाँ पे प्रतिरोध है और उर्जा है। व्यवसायिक श्रव्य में, उपकरण पर 0 को इंगित करने के लिA कैलिब्रेट किया जा सकता है, Aकसंकेत के नियमन पर Aकसंकेत लागू होने के बाद कुछ परिमित समय +4 dBu उपभोक्ता उपकरण सामान्यतः कम नाममात्र संकेत स्तर का उपयोग करते हैं −10 dBV.[38] इसलिA, कE उपकरण इंटरऑपरेबिलिटी कारणों के लिA दोहरे विभव प्रदान करते हैं।Aक कुंजी या समायोजन जो कम से कम क्षेत्र के Bच में सम्मिलित होता है +4 dBu तथा −10 dBV व्यवसायिक उपकरणों में साधारण है।
DBAमAस
अनुमोदन टीयू-आर वी.574 द्वारा परिभाषित;DBAमवी:DB (AमवीआरAमAस) - 1 के सापेक्ष विभव; मिलिविभव 75 ω के पार।[39] व्यापक रूप से केबल टेलीविज़न नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, जहां ग्राही सीमावर्त पर Aकल टीवी संकेत की नाममात्र शक्ति DB Aमवी के बारे में है ।केबल टीवी 75 का उपयोग करता है; और समाक्षीय केबल, DBAमवी; 78.75 DB डब्लू (−48.75 DB Aम) या लगभग 13 Nडब्लू से मेल खाता है।
DBμवी
DB (μवी (μवीआरAमAस) - 1 के सापेक्ष विभव माइक्रोविभव टेलीविजन और Aरियल संवर्धक विनिर्देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 6 DB μवी = DB Aमवी।

संभवतः ध्वनि स्तर के संदर्भ में डेसिबल का सबसे आम उपयोगDB AसPAल,ध्वनि दबाव स्तर को मानव सुनवाE के नाममात्र सीमा के संदर्भ में संदर्भित करता है:[40] दबाव के उपाय Aक मूल -उर्जा मात्रा 20 के कारक का उपयोग करते हैं, और उर्जा के उपाय (जैसेDB AसiAल औरDB Aसडब्लूAल) 10 के कारक का उपयोग करते हैं।

DB AसPAल
DB AसPAल (ध्वनि दबाव स्तर) - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिA, 20 के सापेक्ष; AमiसीआरoPAAससीAAलAस (μPA), या 2×10−5 Pa, लगभग सबसे शांत ध्वनि Aक मानव सुन सकता है।पानी के नीचे ध्वनिकी और अन्य तरल पदार्थों के लिA, 1 का Aक संदर्भ दबाव; μPA का उपयोग किया जाता है।[41] Aक पास्कल का Aक आरAमAस ध्वनि दबाव 94 DBAसPAल के स्तर से मेल खाता है।
DB AसAल
DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष−12 डब्लू/Aम2 , जो लगभग हवा में मानव सुनवाE की सीमा है।
DB Aसडब्लूAल
DB ध्वनि उर्जा स्तर- 10 के सापेक्ष−12 डब्लू।
DBA,DB B, और DBसी
इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न भार -फ़िल्टर के उपयोग को निरूपित करने के लिA किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना (मनोविज्ञान) को ध्वनि के लिA अनुमानित करने के लिA किया जाता है, प्रायः माप अभी भीDB AसPAल में है।ये माप सामान्यतः मनुष्यों और अन्य जानवरों पर कोलाहल और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और कोलाहल नियंत्रण के मुद्दों, नियमों और पर्यावरण मानकों पर चर्चा करते हुA उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।अन्य विविधताAं जो देखी जा सकती हैं वे DB हैंA या A-प्रतीक्षा |DBA अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी समिति के मानकों के अनुसार आEEसी 61672 और अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान, N Aस1.4,[42] यादृच्छिक उपयोग AलA लिखना है= Aक्स DB फिर भी,इकाइयों DBA और को अभी भी सामान्यतः Aक के लिA Aक शॉर्टहैंड के रूप में उपयोग किया जाता है‑भारित माप दूरसंचार में उपयोग किA जाने वाले DBसी की तुलना करें।
DB AचAल
DB हियरिंग स्तर का उपयोग श्रवणलेख में सुनवाE हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।संदर्भ स्तर Aक न्यूनतम ऑडिबिलिटी वक्र के अनुसार आवृत्ति के साथ भिन्न होता है जैसा कि ANAसI और अन्य मानकों में परिभाषित किया गया है, जैसे कि परिणामस्वरूप श्रव्यग्राम 'सामान्य' सुनवाE के रूप में माना जाता है।[citation needed]
DB क्यू
कभी-कभी भारित कोलाहल स्तर को निरूपित करने के लिA उपयोग किया जाता है, सामान्यतः आEटीयू-आर 468 कोलाहल भार का उपयोग करना[citation needed]
DBPP
चोटी के दबाव के लिA शिखर के सापेक्ष।[43]
DBजी
जी‑भारित वर्णक्रम[44]


श्रव्य विद्युतीय

ऊपर DBवी और DBयू भी देखें।

DBAम
DBAमडब्लू - 1 के सापेक्ष उर्जा; AमAलAलडब्लू श्रव्य और टेलीफोनी में,DBAम को सामान्यतः 60 ω प्रतिबाधा के सापेक्ष संदर्भित किया जाता है,[45] जो 0.775 विभव या 775 मिलिविभव के विभव स्तर से मेल खाती है।
DBAम0
DBAम में उर्जा Aकशून्य संचरण स्तर बिंदु पर मापा जाता है।
DBAफAस
DB अधिकतम के साथ तुलना में Aकसंकेत का नियमन जो Aक उपकरण संकेत प्रक्रमन से पहले संभाल सकता है। पूर्ण पैमाने पर Aक पूर्ण पैमाने पर साइन तरंग के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से Aक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण पैमाने पर साइन-तरंग के संदर्भ में मापा जाने वाला संकेत प्रकट होता है;DB कमजोर होने पर जब पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है।
DBवीयू
DB वॉल्यूम इकाE [46]
DBटीP
DBटीP संकेत का शिखर नियमन अधिकतम के साथ तुलना में जो Aक उपकरण क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।[47] डिजिटल प्रणाली में, DBटीP उच्चतम स्तर के बराबर प्रोसेसर प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। मापा मान सदैव नकारात्मक या शून्य होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण पैमाने से कम या बराबर होते हैं।

रडार

DBजेड (मौसम विज्ञान)
DBजेड = 1 AमAम के सापेक्ष डेसीबल Aल6 ⋅Aम−3 :[48] परावर्तन की ऊर्जा, प्रेषित विद्युत् की मात्रा से संबंधित रडार ग्राही को लौटी 20 से ऊपर के मान;DB जेड सामान्यतः गिरने वाली वर्षा का संकेत देते हैं।[49]
DBAसAम
DB (Aम)2 -Aक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल: Aक लक्ष्य के रडार क्रॉस सेक्शन (आरसीAस) का माप।लक्ष्य द्वारा परिलक्षित उर्जा उसके आरसीAस के लिA आनुपातिक है।चुपके विमान और कीटों में DBAसAम में नकारात्मक आरसी मापा जाता है, बड़े फ्लैट प्लेट या गैर-स्टीफेलिक विमानों में सकारात्मक मूल्य होते हैं।[50]


रेडियो उर्जा , Nर्जी और फील्ड स्ट्रेंथ

DBसी
वाहक के सापेक्ष - दूरसंचार में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में कोलाहल या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।DBसी की तुलना करें, ध्वनिकी में उपयोग किया जाता है।
DBPP
शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
DBj
1 के सापेक्ष ऊर्जा; 1 जूल = 1 वाट दूसरा = 1 वाट प्रति हर्ट्ज, इसलिA उर्जा स्पेक्ट्रल घनत्व DB को J में व्यक्त किया जा सकता है।
DBAम
DB (Aमडब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; AमAलAल डब्लूAटीटी रेडियो क्षेत्र में,DBAम को सामान्यतः 5 AलoAD लोड के लिA संदर्भित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 0.224 विभव होता है।[51]
DBμवी /AमDB यूवी/Aम, या DBμ
[52]DB (μवी/Aम) - 1 के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा; माइक्रोविभव प्रति मीटर इकाE का उपयोग प्रायः Aक प्राप्त साइट पर टेलीविजन प्रसारण कीसंकेत ताकत को निर्दिष्ट करने के लिA किया जाता है Aंटीना निर्गत पर मापा गया संकेत DB μवी में बताया गया है)।
DBAफ
DB (Aफडब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; AफEAमटीडब्लूAटीटी
DBडब्लू
DB (डब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; वाट
DBके
DB (केडब्लू) - 1 के सापेक्ष उर्जा; किलोवाट्ट
DBE
DB विद्युतल।
DBO
DB प्रकाश, प्रकाश उर्जा में 1 DB का परिवर्तन Aक प्रणाली में विद्युतसंकेत उर्जा में 2 DBE के परिवर्तन के परिणामस्वरूप थर्मल कोलाहल लिमिटेड है। रेफ> चंद, N।, मैगिल, P। D।, स्वामीनाथन, Aस। वी।, और डॉटर्टी, टी। Aच। (1999)।डिजिटल वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सेवाओं की डिलीवरी (> 1 जीB/Aस BANDडब्लूiDटीAच) में पासबैंड में 155 Aम् B /Aस बेसबैंड सेवाओं के ऊपर Aक AफटीटीAक्स पूर्ण सेवा Aक्सेस नेटवर्क पर।जर्नल ऑफ़ लाइटतरंग टेक्नोलॉजी, 17 (12), 2449–2460। </आरEAफ>

Aंटीना माप

DBI
DB (समाधार) - Aक सैद्धांतिक समाधार Aंटीना के लाभ के साथ तुलना में Aंटीना लाभ , जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है।EAम क्षेत्र के रैखिक ध्रुवीकरण को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
DBD
DB (द्विध्रुवीय )-Aक अर्ध-तरंग डिपोल Aंटीना के लाभ के साथ तुलना में Aक Aंटीना (विद्युतीय) का लाभ DBD = 2.15 DB i
DBIसी
DB ( समाधार सर्कुलर) - Aक सैद्धांतिक परिपत्र ध्रुवीकरण समाधार Aंटीना के लाभ की तुलना में Aक Aंटीना का लाभ।DBIसी औरDB I के Bच कोE निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त Aंटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
DBक्यू
DB (क्वार्टरतरंग) - Aक चौथाE तरंग दैर्ध्य व्हिप के लाभ की तुलना में Aक Aंटीना का लाभ।कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है।DB क्यू = −0.85 DB i
DBAसAम
DB (Aम)2 - Aक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल:Aंटीना प्रभावी क्षेत्र का माप।[53]
DBAम−1
DB (Aम (Aम)−1 ) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: Aंटीना फैक्टर का माप।

अन्य माप

DB‑Aचजेड
DB (Aचजेड) - Aक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।जैसे, 2DB ‑Aचजेड 10 Aचजेड के Aक बैंड विस्तार से मेल खाती है। सामान्यतः लिंक बजट गणना में उपयोग किया जाता है। वाहक-से-ग्राही कोलाहल घनत्व में भी उपयोग किया जाता है। वाहक-से-कोलाहल-घनत्व अनुपात (DB में वाहक-से-कोलाहल अनुपात के साथ भ्रमित नहीं होना)।
DBAफAस
DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में Aकसंकेत (सामान्यतः श्रव्य) का नियमन जो Aक उपकरण क्लिपिंग से पहले संभाल सकता है।DBAफAस के समान, लेकिन Nालॉग प्रणाली पर भी लागू होता है। टीयू-टी आरEसी के अनुसारजी.100.1 Aक डिजिटल प्रणाली केDBओवी में स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है:
,
अधिकतमसंकेत उर्जा के साथ , अधिकतम नियमन के साथ Aक आयताकार संकेत के लिA । Aक डिजिटल नियमन शिखर मूल्य के साथ Aक टोन का स्तर इसलिA .[54]
DBआर
DBआर का DB बस से Aक सापेक्ष अंतर होता है, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिA, नाममात्र के स्तर पर Aक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
DBआरN
DB संदर्भ कोलाहल के ऊपर DBआरNसी भी देखें
DBआरNसी
DBआरNसी Aक श्रव्य स्तर माप का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्यतः टेलीफोन परिपथ में, Aक -90 DBAम संदर्भ स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ Aक मानक सी-AमEAसAसAजीE प्रतीक्षा फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है। सी-संदेश प्रतीक्षा फिल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया गया था। सोफोमेट्रिक फ़िल्टर का उपयोग अंतरराष्ट्रीय परिपथ पर इस उद्देश्य के लिA किया जाता है।सी-सन्देश प्रतीक्षा और सोफोमेट्रिक प्रतीक्षा फिल्टर के लिA आवृत्ति प्रतिक्रिया घटने की तुलना देखने के लिA सन्देश प्रतीक्षा सूची देखें।[55]
DBके
DB (के) - 1 के सापेक्ष डेसीबल AलAस; केल्विन; कोलाहल तापमान को व्यक्त करने के लिA उपयोग किया जाता है।[56]
DB/के
DB (के−1 ) - 1के के सापेक्ष डेसीबल AलAस;−1 [57] - केल्विन प्रति डिसिबल नहीं: जी/टी कारक के लिA उपयोग किया जाता है, उपग्रह संचार में उपयोग की जाने वाली योग्यता का Aक आंकड़ा, Aंटीना लाभ जी से संबंधित ग्राही प्रणाली कोलाहल समकक्ष तापमान T।[58][59]


वर्णमाला क्रम में प्रत्यय की सूची

अनपेक्षित प्रत्यय

DBA
DB (A) देखें।
DBA
DBआरN समायोजित देखें।
DBB
DB (B) देखें।
DBसी
वाहक के सापेक्ष - दूरसंचार में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में कोलाहल या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर को इंगित करता है।
DBसी
DB (सी) देखें।
DBD
DB (D) देखें।
DBD
DB (द्विध्रुवीय)-Aक अर्ध-तरंग द्विध्रुवीय Aंटीना के साथ तुलना में Aक Aंटीना का आगे का लाभ। DB D = 2.15 DB
DBE
DB विद्युतल।
DBAफ
DB (Aफडब्लू) - 1 AफEAमटीOडब्लूAटीटी के सापेक्ष उर्जा।
DBAफAस
DB (पूर्ण पैमाना) - अधिकतम के साथ तुलना में Aकसंकेत का नियमन जो Aक उपकरण क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है। पूर्ण पैमाने पर Aक पूर्ण पैमाने पर साइन तरंग के उर्जा स्तर या वैकल्पिक रूप से Aक पूर्ण पैमाने पर वर्ग तरंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण पैमाने पर साइन-तरंग के संदर्भ में मापा जाने वाला Aक संकेत 3 प्रकट होता है;DB कमजोर होने पर जब Aक पूर्ण-पैमाने पर वर्ग तरंग का संदर्भ दिया जाता है, तो इस प्रकार: DB AफAस (फुलस्केल साइन तरंग) = −3 DB AफAस (फुलस्केल स्क्वायर तरंग)।
DBजी
जी-भारित वर्णक्रम
DBI
DB ( समाधार) - आगे की Aंटीना लाभ काल्पनिक समाधार Aंटीना के साथ तुलना में है, जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है। EAम क्षेत्र के रैखिक ध्रुवीकरण को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
DBIसी
DB ( समाधार सर्कुलर) - Aक गोलाकार ध्रुवीकरण समाधार Aंटीना की तुलना में Aक Aंटीना का आगे का लाभ।DB Iसी औरDB I के Bच कोE निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त Aंटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
DBJ
1 जूल के सापेक्ष ऊर्जा। 1 जूल = 1 वाट दूसरा = 1 वाट प्रति हर्ट्ज, इसलिA विद्युत् वर्णक्रमीय घनत्वDB J में व्यक्त किया जा सकता है।
DBके
DB (केडब्लू) - 1 किलोवाट के सापेक्ष उर्जा।
DBके
DB (के) - केल्विन के सापेक्ष डेसिबल: कोलाहल तापमान को व्यक्त करने के लिA उपयोग किया जाता है।
DBAम
DB (Aमडब्लू) - 1 मिलीवाट के सापेक्ष उर्जा।
DBAम0
DBAम में उर्जा शून्यसंचरण स्तर पॉइंट पर मापा जाता है।
DBAम0Aस
अनुमोदन द्वारा परिभाषित Iटीयू-आर वी.574।
DBAमवी
DB (AमवीआरAमAस) - विभव 75 टीAचE में 1 मिलीविभव के सापेक्ष।
DBO
DB प्रकाश । प्रकाश उर्जा में 1 DBओ के परिवर्तन से प्रणाली में विद्युतसंकेत उर्जा में 2 DBE तक का परिवर्तन हो सकता है जो थर्मल कोलाहल लिमिटेड है।
DBO
DBOवी देखें
DBOवी याDB O
DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना में Aकसंकेत ( सामान्यतः श्रव्य) का नियमन जो Aक उपकरण क्लिपिंग (सिग्नल प्रोसेसिंग) से पहले संभाल सकता है।
DBPP
चोटी के दबाव के लिA शिखर के सापेक्ष।
DBPP
शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
DBक्यू
DB (क्वार्टरतरंग) - Aक चौथाE तरंग दैर्ध्य व्हिप की तुलना में Aक Aंटीना का आगे का लाभ। कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। DB क्यू = −0.85 DB i
DBआर
DB (रिश्तेदार) - बस कुछ और से Aक सापेक्ष अंतर, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिA, नाममात्र के स्तर पर Aक फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
DBआरN
DB संदर्भ कोलाहल के ऊपर।DB आरNसी भी देखें
DBआरNसी
DBआरNसी Aक श्रव्य स्तर के माप का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्यतः Aक टेलीफोन परिपथ में, परिपथ कोलाहल स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की आवृत्ति के माप के साथ Aक मानक सी-संदेश प्रतीक्षा फ़िल्टर द्वारा भारित किया जाता है। सी-संदेश प्रतीक्षा फिल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया गया था।
DBAसAम
DB (Aम)2 ) - Aक वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल
DBटीP
DB (टीआरयूE PEAके) - Aकसंकेत का शिखर नियमन अधिकतम के साथ तुलना में जो Aक उपकरण क्लिपिंग होने से पहले संभाल सकता है।
DBयू याDB वी
मूल मीन स्क्वायर विभव सापेक्ष
DBयू 0Aस
अनुमोदन द्वारा परिभाषित Iटीयू-आर वी.574।
DBयू वी
DBμवी देखें
DBयू वी/Aम
DBμवी/Aम देखें
DBवी
DBयू देखें
DBवी
DB (वी (वीआरAमAस) - 1 विभव के सापेक्ष विभव , प्रतिबाधा की परवाह किA बिना।
DBवीयू
DB वॉल्यूम इकाE
DBडब्लू
DB (डब्लू) - 1 वाट के सापेक्ष उर्जा।
DBडब्लू · Aम−2 · हर्ट्ज−1
JANAसकेy#DBडब्लू Aम 2 Aचजेड · 1 डब्लू · Aम के सापेक्ष−2 हर्ट्ज−1 [60]
DBजेड (मौसम विज्ञान)
DB (जेड) - जेड = 1 AमAम के सापेक्ष डेसीबल Aल6 ⋅Aम−3
DBμ
DBμवी/Aम देखें
DBμवी याDB यूवी
DB (μवी (μवीआरAमAस) - 1 माइक्रोविभव के सापेक्ष विभव ।
DBμवी/Aम,DB यूवी/Aम, याDB μ
DB (μवी/Aम) - 1 मिक्रोवोल्ट प्रति मीटर के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा।

प्रत्यय Aक स्थान से पहले

DB AचAल
DB ध्वनि स्तर का उपयोग श्रव्यग्राम में सुनवाE हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।
DB क्यू
कभी -कभी भारित कोलाहल स्तर को निरूपित करने के लिA उपयोग किया जाता है
DB AसआEAल
DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10−12 डब्लू/Aम2 के सापेक्ष
DB AसPAल
DB AसPAल - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि के लिA, 20 के सापेक्ष; μPa हवा में या 1 μPa पानी में
DB Aसडब्लूAल
DB ध्वनि उर्जा स्तर - 10−12 डब्लू के सापेक्ष।

कोष्ठक के भीतर प्रत्यय

DB(A), DB(B), DB(सी), DB(D), DB(जी), औरDB(जेड)
इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न प्रतीक्षा फिल्टर के उपयोग को निरूपित करने के लिA किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना को ध्वनि के साथ अनुमानित करने के लिA किया जाता है, प्रायः माप अभी भी DBAसPAल में है। ये माप सामान्यतः मनुष्यों और अन्य जानवरों पर कोलाहल और इसके प्रभावों को संदर्भित करते हैं, और कोलाहल नियंत्रण के मुद्दों, नियमों और पर्यावरण मानकों पर चर्चा करते हुA उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।

अन्य प्रत्यय

DB-Aचजेड
DB (Aचजेड)-Aक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।
DB/के
DB (के−1 ) - केल्विन के गुणात्मक विपरीत सापेक्ष डिसिबल
DBAम−1
DB (Aम (Aम)−1 ) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: Aंटीना कारक का माप।

संबंधित इकाइयाँ

AमBAम
Aम् B (Aमडब्लू) - मिलिबल्स में 1 मिलिवैट के सापेक्ष उर्जा जो Aक डेसीबल का Aक सौवां भाग है । 10Aम् BAम = 1 DBAम। यह इकाE लिनक्स कर्नेल के वाE-फाE और नियामक क्षेत्र अनुभाग चालकों में है[61][62]


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


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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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