डेसीबेल: Difference between revisions

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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 केलिए  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 केलिए  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 AलS   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 केलिए  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   LS   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 केलिए  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 केलिए ,[[ 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 अनुपातएक  घटाव होगा प्रायःरैखिक-पैमाने की इकाइयां अभी भी निहित अंश में सरल बनाती हैं, अर्थात      परिणाम DB  -H  जेड में व्यक्त किए जाए  ।
इस प्रकार, इकाइयों को डेसीबल संचालन में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।उदाहरण केलिए ,[[ 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 अनुपातएक  घटाव होगा प्रायःरैखिक-पैमाने की इकाइयां अभी भी निहित अंश में सरल बनाती हैं, अर्थात      परिणाम DB  -H  जेड में व्यक्त किए जाए  ।


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=== 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 केलिए  सीधे आनुपातिक है, इसके वर्ग में,एक  [[ सीसीडी इमेजर | CCD 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 हुए अनुपात का लॉग, तब भी जब प्रतिनिधित्व तीव्रता  प्रकाश उर्जा नियंत्रण द्वारा उत्पन्न विभव केलिए  सीधे आनुपातिक है, इसके वर्ग में,एक  [[ सीसीडी इमेजर | CCD आकृति]] में जहां प्रतिक्रिया विभव तीव्रता में रैखिक है।<ref>
{{Cite book
{{Cite book
  | title = The Colour Image Processing Handbook
  | title = The Colour Image Processing Handbook
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  | pages = 127–130
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  }}</ref> 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  NBS  P के रूप में;DB सुझाव दे सकता है।<ref>
  }}</ref> 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 के100: 1 के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, न कि 10,000: 1 तीव्रता  विद्युत् अनुपात 40 और  NBSP के रूप में;DB सुझाव दे सकता है।<ref>
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  | title = Introduction to optical engineering
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प्रायः जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 10 NBSP; लॉग इंटेंसिटी कन्वेंशन फाइबर ऑप्टिक्स सहित भौतिक प्रकाशिकी में अधिक  सामान्यतःपर प्रबल होता है, इसीलिए 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 जाए  गा; 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 NBSP; लॉग इंटेंसिटी कन्वेंशन फाइबर ऑप्टिक्स सहित भौतिक प्रकाशिकी में अधिक  सामान्यतःपर प्रबल होता है, इसीलिए 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।


फोटोग्राफर  सामान्यतःएक  वैकल्पिक आधार -2 लॉग इकाई , F -नंबर .2 C F -स्टॉप कन्वेंशन .2 सी और अनावृत्ति का उपयोग करते हैं, अर्थात प्रकाश तीव्रता अनुपात या गतिशील क्षेत्र  का वर्णन किया जा सके।
फोटोग्राफर  सामान्यतःएक  वैकल्पिक आधार -2 लॉग इकाई , F -नंबर .2 C F -स्टॉप कन्वेंशन .2 सी और अनावृत्ति का उपयोग करते हैं, अर्थात प्रकाश तीव्रता अनुपात या गतिशील क्षेत्र  का वर्णन किया जा सके।
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DB केलिए  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 देखतेहुए    {{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> रेएक ्स<sub>आरEF</sub>    या Aल के रूप में<sub>''Aक्स''/''Aक्स''<sub>आरEF</sub></sub>  , जहांएक ्स मात्रा प्रतीक औरएक ्स<sub>आरEF</sub>    संदर्भ मात्रा का मूल्य है, जैसे, Aल<sub>''E''</sub>;  आरE 20;DB या  20[[ विद्युत क्षेत्र शक्ति | विद्युत क्षेत्र उर्जा]] E केलिए  1; μवी/M    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/M    ) या 20 DB ( । μवी/M    )।
DB केलिए  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 देखतेहुए    {{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> रेएक ्स<sub>आरEF</sub>    या Aल के रूप में<sub>''Aक्स''/''Aक्स''<sub>आरEF</sub></sub>  , जहांएक ्स मात्रा प्रतीक औरएक ्स<sub>आरEF</sub>    संदर्भ मात्रा का मूल्य है, जैसे, Aल<sub>''E''</sub>;  आरE 20;DB या  20[[ विद्युत क्षेत्र शक्ति | विद्युत क्षेत्र उर्जा]] E केलिए  1; μवी/M    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/M    ) या 20 DB ( । μवी/M    )।


S I 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 केलिए  μV केअतिरिक्त  यूवी क  लिप्यंतरण होता है, कभी -कभी यह इकाई के नाम के लिए एक संक्षिप्त है वर्ग मीटर केलिए  SMM  केलिए  M मिली वाट अन्य बार यह प्रकार की मात्रा केलिए  गणना की जा रही मात्रा केलिए एक  स्मृति सहायक है समस्थानिक  एटीना के संबंध में एटीना     लाभ केलिए , EM     तरंग दैर्ध्य द्वारा सामान्य किए  गA किसी भी वस्तु केलिए  या अन्यथाएक  सामान्य विशेषता या पहचानकर्ता की प्रकृति के बारे में पहचानकर्ता )। प्रत्यय प्रायःएक  [[ हैफ़ेन ]] के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि DB में है{{nbhyph}}H  जेड, याएक  स्थान के साथ, जैसा कि DB कोष्ठक में संलग्न है।
S I 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 केलिए  μV केअतिरिक्त  यूवी क  लिप्यंतरण होता है, कभी -कभी यह इकाई के नाम के लिए एक संक्षिप्त है वर्ग मीटर केलिए  SMM  केलिए  M मिली वाट अन्य बार यह प्रकार की मात्रा केलिए  गणना की जा रही मात्रा केलिए एक  स्मृति सहायक है समस्थानिक  एटीना के संबंध में एटीना लाभ केलिए , EM तरंग दैर्ध्य द्वारा सामान्य किए  गA किसी भी वस्तु केलिए  या अन्यथाएक  सामान्य विशेषता या पहचानकर्ता की प्रकृति के बारे में पहचानकर्ता )। प्रत्यय प्रायःएक  [[ हैफ़ेन ]] के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि DB में है{{nbhyph}}H  जेड, याएक  स्थान के साथ, जैसा कि DB कोष्ठक में संलग्न है।


=== विभव      ===
=== विभव      ===
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  | url = {{Google books |plainurl=yes |id=sUcRegHAXdkC |page=25 }}
  | url = {{Google books |plainurl=yes |id=sUcRegHAXdkC |page=25 }}
}}</ref> दबाव के उपाय एक मूल -उर्जा मात्रा 20 के कारक का उपयोग करते हैं, और उर्जा के उपाय जैसे  DBSLऔर  DBSWL 10 के कारक का उपयोग करते हैं।
}}</ref> दबाव के उपाय एक मूल -उर्जा मात्रा 20 के कारक का उपयोग करते हैं, और उर्जा के उपाय जैसे  DBSLऔर  DBSWL 10 के कारक का उपयोग करते हैं।
; dB SPL  : dB (SPL)ध्वनि दबाव स्तर - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि केलिए , 20 के सापेक्ष; M    iसीआरoPAS सीAAलS  (μPA), या {{val|2|e=-5|u=Pa}}, लगभग सबसे शांत ध्वनिएक  मानव सुन सकता है।पानी के नीचे ध्वनिकी और अन्य तरल पदार्थों केलिए , 1 काएक संदर्भ दबाव; μPA का उपयोग किया जाता है।<ref>Morfey, C. L. (2001). Dictionary of Acoustics. Academic Press, San Diego.</ref>एक  पास्कल काएक  आरM    S   ध्वनि दबाव 94 DBS  PAल के स्तर से मेल खाता है।
; dB SPL  : dB (SPL)ध्वनि दबाव स्तर - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि केलिए , 20 के सापेक्ष;PAS  सीA LS (μPa), or 2×10<sup>−5</sup> Pa, लगभग सबसे शांत ध्वनिएक  मानव सुन सकता है।पानी के नीचे ध्वनिकी और अन्य तरल पदार्थों केलिए , 1का एक संदर्भ दबाव; μPA का उपयोग किया जाता है।<ref>Morfey, C. L. (2001). Dictionary of Acoustics. Academic Press, San Diego.</ref>एकपास्कल का एक  RMS   ध्वनि दबाव 94 DBS  PAल के स्तर से मेल खाता है।
; dBμV या  dBuV: DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup>  W    /M    <sup>2 </sup>, जो लगभग हवा में [[ मानव सुनवाई की दहलीज | मानव सुनवाE की सीमा]]  ह: DB [[ ध्वनि शक्ति स्तर | ध्वनि उर्जा स्तर]]- 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup>W    ।
; dBμV या  dBuV: DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup>  W    /M    <sup>2 </sup>, जो लगभग हवा में [[ मानव सुनवाई की दहलीज | मानव सुनवाE की सीमा]]  ह: DB [[ ध्वनि शक्ति स्तर | ध्वनि उर्जा स्तर]]- 10 के सापेक्ष<sup>−12 </sup>W    ।
; dBA, dBB, और  dBC  : इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न [[ भार -फ़िल्टर ]] के उपयोग को निरूपित करने केलिए  किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना (मनोविज्ञान) को ध्वनि केलिए  अनुमानित करने केलिए  किया जाता है, प्रायः माप अभी भीDB S  PAल 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 करतेहुए    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 S  1.4,<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=एक ्स DB फिर भी,इकाइयों DBA और को अभी भी सामान्यतःएक  केलिए एक  शॉर्टहैंड के रूप में उपयोग किया जाता है{{nbhyph}}भारित माप दूरसंचार में उपयोग किए  जाने वाले DBC    की तुलना करें।
; dBA, dBB, और  dBC  : इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न [[ भार -फ़िल्टर ]] के उपयोग को निरूपित करने केलिए  किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना (मनोविज्ञान) को ध्वनि केलिए  अनुमानित करने केलिए  किया जाता है, प्रायः माप अभी भीDB S  PAल 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 करतेहुए    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 S  1.4,<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=एक ्स DB फिर भी,इकाइयों DBA और को अभी भी सामान्यतःएक  केलिए एक  शॉर्टहैंड के रूप में उपयोग किया जाता है{{nbhyph}}भारित माप दूरसंचार में उपयोग किए  जाने वाले DBC    की तुलना करें।
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=== रेडियो उर्जा , Nर्जी और फील्ड स्ट्रेंथ ===
=== रेडियो उर्जा , Nर्जी और फील्ड स्ट्रेंथ ===
; dBc  : वाहक के सापेक्ष - [[ दूरसंचार ]] में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में कोलाहल या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर कोसंकेत    करता है।DBC    की तुलना करें, ध्वनिकी में उपयोग किया जाता है।
; dBc  : वाहक के सापेक्ष - [[ दूरसंचार ]] में, यह वाहक उर्जा के साथ तुलना में कोलाहल या साइडबैंड उर्जा के सापेक्ष स्तर कोसंकेत    करता है।DBC    की तुलना करें, ध्वनिकी में उपयोग किया जाता है।
; dBpp: शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष।
; dBpp: शिखर उर्जा के अधिकतम मूल्य के सापेक्ष
; DBj: 1  के सापेक्ष ऊर्जा; 1 जूल = 1  वाट दूसरा  = 1  वाट प्रति हर्ट्ज, इसीलिए     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, इसीलिए उर्जा स्पेक्ट्रल घनत्व DB को J में व्यक्त किया जा सकता है।
; dBm: DB (M    W    ) - 1 के सापेक्ष उर्जा; M    AलAल  W    Aटीटी रेडियो क्षेत्र में,DBM को  सामान्यतः 5 AलoAD लोड केलिए  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>
; dBm: DB (M    W    ) - 1 के सापेक्ष उर्जा; M    AलAल  W    Aटीटी रेडियो क्षेत्र में,DBM को  सामान्यतः 5 AलoAD लोड केलिए  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>
; dBμV/m, dBuV/m, or dBμ:dB(μV/m)  - 1  के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा; [[ माइक्रोवोल्ट | माइक्रोविभव]] प्रति [[ मीटर ]]इकाई का उपयोग प्रायःएक  प्राप्त साइट पर [[ टेलीविजन |टेलीविजन]] [[ प्रसारण |प्रसारण]] कीसंकेत  ताकत को निर्दिष्ट करने केलिए  किया जाता है एटीना निर्गत पर मापा गया संकेत DB μवी में बताया गया है)।
; dBμV/m, dBuV/m, or dBμ:dB(μV/m)  - 1  के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा; [[ माइक्रोवोल्ट | माइक्रोविभव]] प्रति [[ मीटर ]]इकाई का उपयोग प्रायःएक  प्राप्त साइट पर [[ टेलीविजन |टेलीविजन]] [[ प्रसारण |प्रसारण]] कीसंकेत  ताकत को निर्दिष्ट करने केलिए  किया जाता है एटीना निर्गत पर मापा गया संकेत DB μवी में बताया गया है)।
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=== एटीना माप ===
=== एटीना माप ===
; dBi: DB (समाधार) -एक  सैद्धांतिक [[ आइसोट्रोपिक एंटीना |समाधार एटीना]]     के लाभ के साथ तुलना में [[ एंटीना लाभ | एटीना     लाभ]] , जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है।EM    क्षेत्र के [[ रैखिक ध्रुवीकरण ]] को तब तक माना जाता है जब तक कि अन्यथा नोट नहीं किया जाता है।
; dBi: DB (समाधार) -एक  सैद्धांतिक [[ आइसोट्रोपिक एंटीना |समाधार एटीना]] के लाभ के साथ तुलना में [[ एंटीना लाभ | एटीना लाभ]] जो समान रूप से सभी दिशाओं में ऊर्जा वितरित करता है।EM    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 एटीना     के लाभ के साथ तुलना मेंएक  [[ एंटीना (इलेक्ट्रॉनिक्स) |एटीना     (विद्युतीय)]] का लाभ DBD  = 2.15 DB  i
; dBd: DB ([[ द्विध्रुवीय ]])-Aक अर्ध-तरंग डिपोल एटीना के लाभ के साथ तुलना मेंएक  [[ एंटीना (इलेक्ट्रॉनिक्स) |एटीना (विद्युतीय)]] का लाभ DBD  = 2.15 DB  i
; dBiC: dB ( समाधार सर्कुलर) -एक  सैद्धांतिक [[ परिपत्र ध्रुवीकरण |परिपत्र ध्रुवीकरण]] समाधार एटीना     के लाभ की तुलना मेंएक  एटीना     का लाभ।DBIसी औरDB  I के Bच कोई    निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त एटीना     और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
; dBiC: dB ( समाधार सर्कुलर) -एक  सैद्धांतिक [[ परिपत्र ध्रुवीकरण |परिपत्र ध्रुवीकरण]] समाधार एटीना के लाभ की तुलना मेंएक  एटीना का लाभ।DBIसी औरDB  I के Bच कोई    निश्चित रूपांतरण नियम नहीं है, क्योंकि यह प्राप्त एटीना और क्षेत्र ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है।
; dBq: DB (क्वार्टरतरंग) -एक  चौथाE तरंग दैर्ध्य व्हिप के लाभ की तुलना मेंएक  एटीना     का लाभ।कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है।DB  क्यू  = −0.85 DB  i
; dBq: DB (क्वार्टरतरंग) -एक  चौथाE तरंग दैर्ध्य व्हिप के लाभ की तुलना मेंएक  एटीना का लाभ कुछ विपणन सामग्री को छोड़कर शायद ही कभी प्रयोग किया जाता है।DB  क्यू  = −0.85 DB  i
; dBsm: dB(m<sup>2</sup>) -एक  वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल:[[ एंटीना प्रभावी क्षेत्र |एटीना     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>
; dBsm: dB(m<sup>2</sup>) -एक  वर्ग मीटर के सापेक्ष डेसीबल:[[ एंटीना प्रभावी क्षेत्र |एटीना 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>
; dBm<sup>−1</sup>: dB(m<sup>−1</sup>)- मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: [[ एंटीना फैक्टर |एटीना     फैक्टर]]  का माप।
; dBm<sup>−1</sup>: dB(m<sup>−1</sup>)- मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: [[ एंटीना फैक्टर |एटीना फैक्टर]]  का माप।


=== अन्य माप ===
=== अन्य माप ===
; DB{{nbhyph}}H  जेड: DB (H  जेड) -एक  हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।जैसे, 2DB  {{nbhyph}}H  जेड 10 H  जेड केएक  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‑Hz: DB (H  जेड) -एक  हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।जैसे, 2DB  {{nbhyph}}H  जेड 10 H  जेड केएक  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‑Hz: DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना मेंएक संकेत (सामान्यतः श्रव्य) का नियमन जोएक  उपकरण क्लिपिंग से पहले संभाल सकता है।DBF  S  के समान, लेकिन Nालॉग प्रणाली पर भी लागू होता है। टीयू-टी आरEसी के अनुसारजी.100.1एक डिजिटल प्रणाली केDBओवी में स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है:
; dB‑Hz: DB (अधिभार) - अधिकतम की तुलना मेंएक संकेत (सामान्यतः श्रव्य) का नियमन जोएक  उपकरण क्लिपिंग से पहले संभाल सकता है।DBF  S  के समान, लेकिन Nालॉग प्रणाली पर भी लागू होता है। ITU-T Rec  के अनुसार ग-100.1 डिजिटल प्रणाली के dBov 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 साथएक  आयताकार संकेत केलिए  <math>x_\text{over}</math>।एक डिजिटल नियमन शिखर मूल्य के साथएक टोन का स्तर <math>x_\text{over}</math> इसीलिए     <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>
: अधिकतम संकेत उर्जा <math>P_0=1.0</math> के साथ अधिकतम नियमन के साथ एक आयताकार संकेत <math>x_\text{over}</math> के लिए डिजिटल नियमन शिखर मूल्य के साथ एक टोन का स्तर <math>x_\text{over}</math> इसीलिए <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>
; dBr: DBआर का DB बस सेएक  सापेक्ष अंतर होता है, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण केलिए , नाममात्र के स्तर परएक  फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
; dBr: DBआर का DB बस सेएक  सापेक्ष अंतर होता है, जो संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण केलिए , नाममात्र के स्तर परएक  फ़िल्टर की प्रतिक्रिया का अंतर।
; dBrnC: DB [[ संदर्भ शोर |संदर्भ कोलाहल]] के ऊपर DBआरNसी भी देखें
; dBrnC: DB [[ संदर्भ शोर |संदर्भ कोलाहल]] के ऊपर DBआरNसी भी देखें
; DBआरNसी: dBrnC एक ध्वनि स्तर माप का प्रतिनिधित्व करता हैसामान्यतः टेलीफोनपरिपथ  में, -90 dBm संदर्भ स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की माप के साथ एक मानक सी-संदेश वेटिंग फिल्टर द्वारा आवृत्ति-भारित होता है। सी-संदेश भार फ़िल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया जाता था। सोफोमेट्रिक फिल्टर का उपयोग इस उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय परिपथ  पर किया जाता है। सी-मैसेज वेटिंग और सोफोमेट्रिक वेटिंग फिल्टर के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व्स की तुलना देखने के लिए सोफोमेट्रिक वेटिंग देखें<ref>dBrnC is defined on page 230 in "Engineering and Operations in the Bell System," (2ed), R.F. Rey (technical editor), copyright 1983, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, {{ISBN|0-932764-04-5}}</ref>
; DBआरNसी: dBrnC एक ध्वनि स्तर माप का प्रतिनिधित्व करता हैसामान्यतः टेलीफोनपरिपथ  में, -90 dBm संदर्भ स्तर के सापेक्ष, इस स्तर की माप के साथ एक मानक सी-संदेश वेटिंग फिल्टर द्वारा आवृत्ति-भारित होता है। सी-संदेश भार फ़िल्टर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया जाता था। सोफोमेट्रिक फिल्टर का उपयोग इस उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय परिपथ  पर किया जाता है। सी-मैसेज वेटिंग और सोफोमेट्रिक वेटिंग फिल्टर के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व्स की तुलना देखने के लिए सोफोमेट्रिक वेटिंग देखें<ref>dBrnC is defined on page 230 in "Engineering and Operations in the Bell System," (2ed), R.F. Rey (technical editor), copyright 1983, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, {{ISBN|0-932764-04-5}}</ref>
; dBK: DB (के)  - 1  के सापेक्ष डेसीबल AलS ; [[ केल्विन |केल्विन]];[[ शोर तापमान | कोलाहल तापमान]] को व्यक्त करने केलिए  उपयोग किया जाता है।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=pjEubAt5dk0C |page=126 }} |title=Satellite Communication: Concepts And Applications |author=K. N. Raja Rao |date=2013-01-31 |access-date=2013-09-16}}</ref>
; dBK: DB (के)  - 1  के सापेक्ष डेसीबल Ls ; [[ केल्विन |केल्विन]];[[ शोर तापमान | कोलाहल तापमान]] को व्यक्त करने केलिए  उपयोग किया जाता है।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=pjEubAt5dk0C |page=126 }} |title=Satellite Communication: Concepts And Applications |author=K. N. Raja Rao |date=2013-01-31 |access-date=2013-09-16}}</ref>
; dBK: dB(K<sup>−1</sup>)के  के सापेक्ष डेसीबल  AलS  ;<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 केलिए  उपयोग किया जाता है, [[ उपग्रह संचार |उपग्रह संचार]] में उपयोग की जाने वाली योग्यता काएक  आंकड़ा, एटीना     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>
; dBK: dB(K<sup>−1</sup>)के  के सापेक्ष डेसीबल  Ls <sup>−1 </sup>।<ref>{{cite book |url={{Google books |plainurl=yes |id=DVoqmlX6048C |page=79 }} |title=Comprehensive Glossary of Telecom Abbreviations and Acronyms |author=Ali Akbar Arabi |access-date=2013-09-16}}</ref> - केल्विन प्रति डिसिबल नहीं: जी/टी कारक केलिए  उपयोग किया जाता है, [[ उपग्रह संचार |उपग्रह संचार]] में उपयोग की जाने वाली योग्यता काएक  आंकड़ा, एटीना 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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; dBuV: DBμवी देखें
; dBuV: DBμवी देखें
; dBuV/m: DBμवी/M    देखें
; dBuV/m: DBμवी/M    देखें
; DBवी: DBयू  देखें
; DBv : DBयू  देखें
; DBवी: DB (वी (वी<sub>[[root mean square|आरM    S]]</sub>  ) - 1 विभव  के सापेक्ष विभव    , प्रतिबाधा की परवाह किए  बिना।
; DBu : DB (वी (वी<sub>[[root mean square|आरM    S]]</sub>  ) - 1 विभव  के सापेक्ष विभव    , प्रतिबाधा की परवाह किए  बिना।
; DBवीयू: DB वॉल्यूम इकाई   
; DBu : DB वॉल्यूम इकाई   
; DBW    : DB (W    ) - 1 वाट के सापेक्ष उर्जा।
; DBW    : DB (W    ) - 1 वाट के सापेक्ष उर्जा।
; DBW    · M    <sup>−2 </sup> · हर्ट्ज<sup>−1 </sup>: JANS  केy#DBW    M    2 H  जेड · 1 W    · M    के सापेक्ष<sup>−2 </sup>हर्ट्ज<sup>−1 </sup><ref>{{cite web|url=http://www.iucaf.org/sschool/mike/Units_and_Calculations.ppt |title=Archived copy |access-date=2013-08-24 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20160303223821/http://www.iucaf.org/sschool/mike/Units_and_Calculations.ppt |archive-date=2016-03-03 }}</ref>
; DBW    · M    <sup>−2 </sup> · हर्ट्ज<sup>−1 </sup>: JANS  केy#DBW    M    2 H  जेड · 1 W    · M    के सापेक्ष<sup>−2 </sup>हर्ट्ज<sup>−1 </sup><ref>{{cite web|url=http://www.iucaf.org/sschool/mike/Units_and_Calculations.ppt |title=Archived copy |access-date=2013-08-24 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20160303223821/http://www.iucaf.org/sschool/mike/Units_and_Calculations.ppt |archive-date=2016-03-03 }}</ref>
; DBZ    (मौसम विज्ञान): DB (जेड) - जेड = 1  M    M    के सापेक्ष डेसीबल  Aल<sup>6 </sup> ⋅M    <sup>−3 </sup>
; DBZ    (मौसम विज्ञान): DB (जेड) - जेड = 1  M    M    के सापेक्ष डेसीबल  Aल<sup>6 </sup> ⋅M    <sup>−3 </sup>
; DBμ: DBμवी/M     देखें
; DBμ: DBμv /M देखें
; DBμवी याDB  यूवी: DB (μवी (μवी<sub>[[root mean square|आरM    S]]</sub>  ) - 1 माइक्रोविभव  के सापेक्ष विभव    ।
; dBμV or dBuV: DB (μवी (μवी<sub>[[root mean square|आरM    S]]</sub>  ) - 1 माइक्रोविभव  के सापेक्ष विभव    ।
; DBμवी/M    ,DB  यूवी/M    , याDB  μ: DB (μवी/M    ) - 1 मिक्रोवोल्ट प्रति मीटर के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा।
; dBμV/m, dBuV/m, or dB: DB (μवी/M    ) - 1 मिक्रोवोल्ट प्रति मीटर के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की उर्जा।


==== प्रत्ययएक  स्थान से पहले ====
==== प्रत्ययएक  स्थान से पहले ====
; DB H  Aल: DB ध्वनि स्तर का उपयोग श्रव्यग्राम में सुनवाE हानि के उपाय के रूप में किया जाता है।
; dB HL: 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 केलिए  उपयोग किया जाता है
; dB Q: कभी -कभी भारित कोलाहल स्तर को निरूपित करने केलिए  उपयोग किया जाता है
; DB S  आEAल: DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10<sup>−12 </sup>W    /M    <sup>2  </sup>के सापेक्ष
; dB SIL: DB ध्वनि तीव्रता का स्तर - 10<sup>−12 </sup>W    /M    <sup>2  </sup>के सापेक्ष
; DB S  PAल: DB S  PAल - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि केलिए , 20  के सापेक्ष; μPa हवा में या 1  μPa पानी में
; dB SPL: DB S  PAल - हवा और अन्य गैसों में ध्वनि केलिए , 20  के सापेक्ष; μPa हवा में या 1  μPa पानी में
; DB S  W    Aल: DB ध्वनि उर्जा स्तर - 10<sup>−12 </sup>W      के सापेक्ष।
; dB SWL: DB ध्वनि उर्जा स्तर - 10<sup>−12 </sup>W      के सापेक्ष।


==== कोष्ठक के भीतर प्रत्यय ====
==== कोष्ठक के भीतर प्रत्यय ====
; 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 केलिए  किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना को ध्वनि के साथ अनुमानित करने केलिए  किया जाता है, प्रायः माप अभी भी DBS  PAल 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 करतेहुए    उनका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है।
; dB(A), dB(B), dB(C), dB(D), dB(G), and dB(Z): इन प्रतीकों का उपयोग प्रायः विभिन्न प्रतीक्षा  फिल्टर के उपयोग को निरूपित करने केलिए  किया जाता है, जिसका उपयोग मानव कान की उत्तेजना को ध्वनि के साथ अनुमानित करने केलिए  किया जाता है, प्रायः माप अभी भी DBS  PAल 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 प्रत्यय ====
==== अन्य प्रत्यय ====
; DB-H  जेड: DB (H  जेड)-Aक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।
; dB-Hz: DB (H  जेड)-Aक हर्ट्ज के सापेक्ष बैंड विस्तार।
; DB/के: DB (के<sup>−1 </sup>) - केल्विन के गुणात्मक विपरीत सापेक्ष डिसिबल
; dB(K: dB(K<sup>−1</sup>) - केल्विन के गुणात्मक विपरीत सापेक्ष डिसिबल
; DBM    <sup>−1 </sup>: DB (M    (M    )<sup>−1 </sup>) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: एटीना    कारक का माप।
; dBm<sup>−1</sup> : dB(m<sup>−1</sup>) - मीटर के पारस्परिक के सापेक्ष डिसिबल: एटीना    कारक का माप।


== संबंधित इकाइयाँ ==
== संबंधित इकाइयाँ ==
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* [http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm सीoNवीEआरS  ioN oF    S  oयूND AलEवीEAल यूNiटीS  : DB  S  PAल oआरDB  A टीo S  oयूND PआरES  S  यूआरE P AND S  oयूND iNटीENS  iटीy J]
* [http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm सीoNवीEआरS  ioN oF    S  oयूND AलEवीEAल यूNiटीS  : DB  S  PAल oआरDB  A टीo S  oयूND PआरES  S  यूआरE P AND S  oयूND iNटीENS  iटीy J]
* [https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735 OS  H  A आरEजीयूAलAटीioNS  oN OसीसीयूPAटीioNAAल NoiS  E EAक्सPoS  यूआरE]
* [https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9735 OS  H  A आरEजीयूAलAटीioNS  oN OसीसीयूPAटीioNAAल NoiS  E EAक्सPoS  यूआरE]
* [http://learnemc.com/working-with-decibels W    oआरकेiNजी W    iटीH    डेसीबल AलS]  (आरF    S  iजीNAAल AND F  iEAलD S  टीआरENजीटीH  S  )
* [http://learnemc.com/working-with-decibels W    oआरकेiNजी W    iटीH    डेसीबल]   LS   (आरF    S  iजीNAAल AND F  iEAलD S  टीआरENजीटीH  S  )
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Revision as of 12:38, 21 February 2023

डेसीबल प्रतीकएक बेल के दसवें भाग के बराबर माप कीएक 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 101/10 होता है।[1][2]

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 केलिए , 1 विभव के संदर्भ मूल्य केलिए , 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