Для логарифмических величин, определяемых через логарифм отношения двух величин мощности или напряженности поля, единица "непер" (нп) совместима с системой СИ и представляет собой специальное обозначение "единицы". Однако на практике, как правило, используется дольная единица "децибел" (дБ), образованная от "бела" (Б). Единица "бел" (bel) в приведенной ниже таблице явным образом не представлена (см. IEC 60027-3).
Номер эле- | Количественные величины | Единицы измерения | ||||||||
Номер элемента в словаре (IEV) | Наиме- | Основ- | Резерв- | Комментарии | Единицы, совместимые с системой СИ | Другие единицы | Комментарии | |||
Название | Символ | Название | Символ | |||||||
101 | 101-12-02 702-04-01 351-12-16 | сигнал (родовой термин) | , | Величина сигнала пропорциональна значению физической величины, о которой он несет информацию, в произвольном масштабе. В рамках настоящего документа символы и используются для обозначения входного и выходного сигналов, соответственно; подходящие нижние индексы см. в IEC 60027-1:1992. При известном типе значения сигнала (например, электрического тока, напряжения, давления и т.п.) используется ассоциируемый с ним символ. Информацию относительно применения заглавных и строчных букв см. в IEC 60027-1:1992, разд.2.1 | Единица измерения зависит от типа физической величины, к которой относится сигнал (электрический ток, напряжение, давление и др.) | |||||
102 | мощность сигнала | Строчная буква "s" (прямой шрифт) используется как индекс, представляющий слово "signal". В теории сигналов термин "мгновенная мощность" условно обозначает квадрат мгновенного значения сигнала, пропорциональный физической силе, если сигнал характеризует напряженность поля (см. IEV 101-14-71, примечание 1) | ватт | Вт | В физической системе мощность сигнала всегда является физической силой | |||||
103 | уровень сигнала | , | , где и - два однотипных сигнала, и сингал - опорный | В реальных условиях подлежит определению основание логарифма | ||||||
103.1 | 702-07-04 | (абсо- лютный) уровень мощности | , | непер | Нп | децибел | дБ | |||
103.2 | 702-07-06 | абсо- лютный уровень напряжения | , где - напряжение, а - опорное напряжение | непер | Нп | децибел | дБ | |||
103.3 | 702-07-05 | relative power level | здесь относится к точке измерения, а 0 - к точке начала отсчета | непер | Нп | децибел | дБ | |||
103.4 | 101-14-71 702-04-50 | спектраль- ная плотность мощности (сигнала или шума) | для обозна- чения спект- ральной плотности мощности белого шума исполь- зуется символ | , где - частота. В теории сигналов термин "мгновенная мощность" условно используется для обозначения квадрата мгновенного значения сигнала или шума, пропорционального физической силе, если сигнал или шум характеризует напряженность поля (см. IEV 101-14-71, примечание 1) | ватт на герц | Вт/Гц | В физической системе спектральная плотность мощности всегда является спектральной плотностью силы излучения | |||
104 | 101-14-63 702-08-03 | шум (родовой термин) | , | , | Информацию относительно применения заглавных и строчных букв см. в IEC 60027-1:1992, разд.2.1. Строчная буква "n" (прямой шрифт) используется как индекс, представляющий слово "noise". Значение шума пропорционально значению физической величины, явно не несущей информацию, в произвольном масштабе. При известном типе значения шума используется ассоциируемый с ним символ (например, I, i - в случае электрического тока) с нижним индексом n | Единица измерения зависит от типа физической величины, к которой относится шум (электрический ток, напряжение, давление и др.) | ||||
105.1 | 702-08-51 | эквива- | Применимо к двухполюснику | вольт | В | |||||
105.2 | 702-08-52 | (эквива- ление | , | Применимо к двухполюснику , где - постоянная Больцмана, - номинальная температура и - рассматриваемая полоса частот | ом | Ом | ||||
106 | 702-08-54 | точечная шумовая температура | Применима к двухполюснику; здесь - частота | кельвин | K | |||||
106.1 | 702-08-55 | средняя шумовая температура | Применима к двухполюснику | кельвин | K | |||||
107 | 702-08-56 | эквива- лентная точечная шумовая температура | Применима к двухполюснику; здесь - частота | кельвин | K | |||||
107.1 | 702-08-58 | средняя эквива- лентная шумовая температура; средняя шумовая температура | Применима к двухполюснику | кельвин | K | |||||
107.2 | 702-08-57 | точечный шум-фактор | Применим к двухполюснику. Шум-фактор - это отношение спектральной плотности мощности выходного шума, участвующей в энергетическом обмене, к спектральной плотности, которая присутствовала бы на выходе, если бы единственным источником шума являлся тепловой шум электрического двухполюсника, включенного на входе, при номинальной температуре , где - частота | единица | 1 | |||||
107.3 | 702-08-57 (Приме- чание 2) | коэффи- циент шума | , где - частота. В английском языке термин "noise factor" (шум-фактор) обычно связывается с арифметическим выражением, а термин "noise figure" (коэффициент шума) - с логарифмическим выражением | непер | Нп | децибел | дБ | |||
107.4 | 702-08-59 | среднее значение шум-фактора; шум-фактор | Используется применительно к четырехполюснику. , где - номинальная температура | единица | 1 | |||||
107.5 | 702-08-59 (Примеча- ние 2) | средний коэффи- циент шума | В английском языке термин "noise factor" (шум-фактор) обычно связывается с арифметическим выражением, а термин "noise figure" (коэффициент шума) - с логарифмическим выражением | непер | Нп | децибел | дБ | |||
108 | 702-08-60 | эффек- тивная шумовая полоса частот | Используется применительно к четырехполюснику; здесь - коэффициент усиления мощности при согласованной нагрузке в функции от частоты (см. IEV 702-07-12) | герц | Гц | |||||
109 | 702-08-61 | отношение сигнал/шум; SNR (аббре- виатура) | Мощность сигнала, деленная на мощность шума. На практике обычно используется символическое обозначение S/N | единица | 1 | |||||
109.1 | логарифм отношения сигнал/шум | На практике обычно используется символическое обозначение S/N | непер | Нп | децибел | дБ | ||||
110 | 702-07-27 351-14-07 | пере- даточная функция | где и - комплексные представления сигналов как функций угловой частоты . В тех случаях, когда эти сигналы однотипны, передаточную функцию называют коэффициентом усиления | Единицей измерения величины является частное от деления единицы на единицу | ||||||
111 | экспонен- даточная функция | Если передаточная функция - безразмерная, то: | единица | 1 | Специальные единицы используются только в том случае, если вещественная и мнимая части обрабатываются раздельно | |||||
112 | логариф- мическое затухание | непер | Нп | децибел | дБ | |||||
113 | фазовый сдвиг | рад | радиан | рад | градус | 1° рад | ||||
114 | коэффициент ослабления напряжения | Нижние индексы 1 и 2 могут, например, обозначать входной порт и выходной порт четырехполюсника, соответственно | единица | 1 | ||||||
114.1 | логариф- жения | Нижние индексы 1 и 2 могут, например, обозначать входной порт и выходной порт четырехполюсника, соответственно | непер | Нп | децибел | дБ | ||||
115 | коэффициент усиления напряжения | Нижние индексы 1 и 2 могут обозначать, например, входной порт и выходной порт четырехполюсника, соответственно | единица | 1 | ||||||
115.1 | коэффициент усиления напряжения в логариф- мических единицах | При отрицательном значении логарифмического коэффициента усиления по напряжению его абсолютная величина является логарифмическим коэффициентом ослабления напряжения | непер | Нп | децибел | дБ | ||||
116 | 702-02-10 | коэффициент потерь мощности | Применительно к кажущейся мощности вместо нижнего индекса используется нижний индекс . Подстрочные индексы 1 и 2 используются для обозначения мощности сигнала в двух точках: например, на входе и выходе четырехполюсника, или при двух разных условиях - например, для определения вносимых потерь | единица | 1 | |||||
116.1 | 702-02-10 | потери мощности, выраженные в логариф- мических единицах | Применительно к кажущейся мощности вместо нижнего индекса используется нижний индекс .
| непер | Нп | децибел | дБ |
117 | 702-02-11 | коэффициент усиления мощности | Применительно к кажущейся мощности вместо нижнего индекса используется нижний индекс . Подстрочные индексы 1 и 2 используются для обозначения мощности сигнала в двух точках: например, на входе и выходе четырехполюсника, или при двух разных условиях - например, для определения усиления согласованной мощности | единица | 1 | |||||
117.1 | 702-02-11 | усиление мощности в логариф- мических единицах | Применительно к кажущейся мощности вместо нижнего индекса используется нижний индекс . При отрицательной величине логарифмического коэффициента усиления мощности его абсолютная величина будет логарифмическим коэффициентом потерь мощности | непер | Нп | децибел | дБ | |||
118 | 702-02-13 | коэффи- странения | метр в минус первой степени | м | Специальные единицы используются только в случае раздельной обработки мнимой и вещественной частей. См. элементы 119 и 120 | |||||
119 | 702-02-14 | коэффициент затухания | непер на метр | Нп/м | децибел на метр | дБ/м | ||||
120 | 702-02-15 | коэффициент фазы | радиан на метр | рад/м | градус на метр | °/м | ||||
121 | 702-02-16 | фазовая задержка | секунда | с | ||||||
122 | 702-02-20 | групповое время запазды- вания | секунда | с | ||||||
123 | 702-02-17 | фазовая скорость | , | Фазовая скорость определяется только для волн. При одновременном применении волн и подвижных частиц для первых используется символ , а для последних - . где - частота, - длина волны, - угловая частота вращения и - угловый индекс моды | метр в секунду | м/с | ||||
124 | 702-02-17 | групповая скорость | , | Групповая скорость определяется только применительно к волнам. При одновременном применении волн и подвижных частиц для первых используется символ , а для последних символ . где - частота, - длина волны, - угловая частота вращения и - угловый индекс моды | метр в секунду | м/с | ||||
125 | 702-02-18 | длина волны | метр | м | ||||||
126 | 702-07-24 726-07-08 | (комплекс- ный) коэффициент отражения |
где - волновое полное сопротивление линии передачи до разрыва или импеданс источника, a - полное сопротивление после разрыва линии или импеданс нагрузки в соединении между источником и нагрузкой. Символ обозначает коэффициент отражения для волны напряжения | единица | 1 | |||||
127 | коэффициент стоячей волны, КСВ | единица | 1 | |||||||
128 | 726-07-07 | (комплекс- ный) коэффициент передачи |
| единица | 1 | |||||
129 | 101-14-37 | комплексная угловая частота вращения | секунда в минус первой степени | с | Специальные единицы используются только в случае раздельной обработки мнимой и вещественной частей | |||||
130 | коэффициент нарастания | пример: | непер в секунду | Нп/с | децибел в секунду | дБ/с | ||||
131 | коэффициент затухания | непер в секунду | Нп/с | децибел в секунду | дБ/с | |||||
132 | опорная частота | герц | Гц | |||||||
133 | резонансная частота | , | герц | Гц | ||||||
134 | частота отсечки | герц | Гц | |||||||
135 | 702-01-03 | ширина полосы (частот); ширина полосы (устройства) | , , | герц | Гц | |||||
136 | 702-06-19 | коэффициент модуляции (при амплитудной модуляции) | , | единица | 1 | |||||
137.1 | 702-04-54 | амплитуда (сигнала) | , | Единица измерения зависит от типа измеряемой величины, к которой относится сигнал или шум (электрический ток, напряжение, давление и др.) | ||||||
137.2 | 702-04-55 | фаза (сигнала) | , где - аналитический сигнал, ассоциируемый с данным реальным сигналом (см. IEV 702-04-52) | радиан | рад | градус | ° | |||
138 | 702-06-38 | индекс частотной модуляции; коэффициент девиации | , где - угловая частота колебаний несущей, а - угловая частота модуляционных колебаний | радиан | рад | градус | ° | |||
139 | 702-04-56 | мгновенная частота | герц | Гц | ||||||
140 | 702-06-33 | (мгновенная) девиация частоты | герц | Гц | ||||||
141 | 702-06-34 | пиковая девиация (частоты) | герц | Гц | ||||||
142 | 702-06-31 | (мгновенная) девиация фазы | радиан | рад | градус | ° | ||||
143 | 702-06-32 | пиковая девиация (фазы) | радиан | рад | градус | ° | ||||
144 | 101-14-55 | (полный) коэффициент гармоник | , | единица | 1 |