Top 10 artikelen

Goole
Koreaanse thee
nasza-klasa.pl
Creditcardfraude
Het zingen
Misbruik
Muziek van Indonesië
Tchiluba
De Provincie van Balkh
Provincie van Balkh Thermische straling

News:

Vermindering

Vermindering is de vermindering van omvang en intensiteit van een signaal. De signalen kunnen exponentieel door transmissie door een middel verminderen, waarbij de vermindering gewoonlijk binnen wordt gemeld dB met betrekking tot afstand die door het middel wordt gereist. De vermindering kan zich ook begrijpen om het tegengestelde van te zijn versterking. De vermindering is binnen een belangrijk bezit telecommunicaties en ultrasone klanktoepassingen wegens zijn belang in het bepalen van signaalsterkte als functie van afstand. De vermindering wordt gewoonlijk gemeten in eenheden van decibel per eenheidslengte van middel (dB/cm, dB/km, enz.) en wordt vertegenwoordigd door de vermindering coëfficiënt van het middel in kwestie.[1]

Inhoud

Ultrasone klank

Één onderzoeksgebied waarin de verminderingscijfers sterk binnen is ultrasone klank fysica. De vermindering in ultrasone klank is de vermindering van omvang van de ultrasone klankstraal als functie van afstand door het weergavemiddel. Rekenschap geven van verminderingsgevolgen in ultrasone klank is belangrijk omdat een verminderde signaalomvang de kwaliteit van het veroorzaakte beeld kan beïnvloeden. Door de vermindering te kennen dat een ultrasone klankstraal het reizen door een middel ervaart, kan men de omvang van het inputsignaal aanpassen om om het even welk verlies van energie bij de gewenste weergavediepte te compenseren.[2]

De coëfficiënt van de vermindering

De coëfficiënten van de vermindering worden gebruikt om verschillende media volgens te kwantificeren hoe sterk de overgebrachte dalingen van de ultrasone klankomvang als functie van frequentie. De vermindering coëfficiënt (α) kan worden gebruikt om totale vermindering in dB/cm in het middel te bepalen gebruikend de volgende formule:

Zoals deze vergelijking, naast de middelgrote lengte en verminderingscoëfficiënt toont, is de vermindering ook afhankelijk lineair van frequentie van de inherente ultrasone klankstraal. De coëfficiënten van de vermindering verschillen sterk voor verschillende media. In biomedische ultrasone klankweergave nochtans, zijn de biologische materialen en het water de het meest meestal gebruikte media. De verminderingscoëfficiënten van gemeenschappelijke biologische materialen bij een frequentie van 1 Mhz zijn hieronder vermeld:[2]

Materiaal α (dB/Mhz * cm)
Long 41
Been 20
Nier 1.0
Lever 0.94
Vet 0.63
Bloed 0.18
Hersenen 0.85
Water 0.0022

Er zijn twee algemene manieren van akoestische energieverliezen: absorptie en het verspreiden zich, bijvoorbeeld het lichte verspreiden zich.[4] De propagatie van de ultrasone klank door homogeen de media worden geassoci�ërd slechts met absorptie en kan worden gekenmerkt met absorptie coëfficiënt slechts. Propagatie door heterogeen de media vereisen rekening houdend zich met het verspreiden.[5]

Aardbeving

De energie waarmee aardbeving beïnvloedt een plaats afhangt van het lopen afstand. De vermindering in het signaal van de intensiteit van de grondmotie speelt een belangrijke rol in de beoordeling van het mogelijke sterke grond schudden. A seismische golf verliest energie aangezien het zich door verspreidt aarde (vermindering). Dit fenomeen is binnen gebonden aan verspreiding van de seismische energie met de afstand. Er zijn twee types van verdreven energie:

  1. geometrische verspreiding die door distributie van de seismische energie aan grotere volumes wordt veroorzaakt
  2. verspreiding als hitte

Elektromagnetisch

De vermindering vermindert de intensiteit van elektromagnetische straling wegens absorptie of het verspreiden zich van fotonen. De vermindering omvat niet de daling van intensiteit toe te schrijven aan omgekeerd-vierkante wet het geometrische uitspreiden. Daarom impliceert de berekening van de totale verandering in intensiteit zowel de omgekeerd-vierkante wet als een schatting van vermindering over de weg.

De primaire oorzaken van vermindering in kwestie zijn foto-elektrisch effect, het verspreiden zich van Compton en, voor fotonenergieën van bovengenoemde 1.022MeV, paar productie.

Radiografie

Zie De coëfficiënt van de vermindering artikel.

Optica

De vermindering van licht door bewolkt water wordt geroepen troebelheid, en door interstellar stof, uitsterven (astronomie). De vermindering in glas of ander stevig middel wordt gewoonlijk bestudeerd door telecommunicatieingenieurs, vandaar wordt geroepen door de zelfde namen zoals de vermindering van elektro signalen.

De vermindering wordt veroorzaakt door zich verscheidene verschillende factoren, maar hoofdzakelijk het verspreiden en absorptie. Het verspreiden zich van licht wordt veroorzaakt door moleculaire niveauonregelmatigheden in de glasstructuur. De verdere vermindering wordt door licht veroorzaakt dat door overblijvende materialen, zoals metalen of waterionen, binnen de vezelkern en de binnenbekleding wordt geabsorbeerd. De lichte lekkage toe te schrijven aan het buigen, de lassen, de schakelaars, of andere invloeden van buitenaf zijn andere factoren die in vermindering resulteren. Vermindering binnen vezel optica, ook gekend als transmissieverlies, is de vermindering van intensiteit van de lichtstraal met betrekking tot afstand die door een transparant middel wordt gereist. De coëfficiënten van de vermindering in vezeloptica gebruiken gewoonlijk eenheden van dB/km door het middel toe te schrijven aan de grote transparantie van moderne optische media. Het middel is gewoonlijk een vezel van kiezelzuurglas die de inherente lichtstraal tot de binnenkant beperkt. De vermindering is een belangrijke factor die de transmissie van een lichte impuls over verre afstanden beperkt, en dientengevolge is veel onderzoek in zowel het beperken van de vermindering als het maximaliseren van de versterking van de vezeloptische lichtstraal gegaan.[6] De vermindering in vezeloptica kan worden gekwantificeerd gebruikend de volgende vergelijking:[7]

Toepassingen

In optische vezels, is de vermindering het tarief waaraan de signaal lichte dalingen van intensiteit. Om deze reden, wordt de glasvezel (die laag - vermindering) heeft gebruikt voor vezel optische kabels over lange afstand; de plastic vezel heeft een hogere vermindering en vandaar kortere waaier. Er bestaan ook optische dempers welke het signaal opzettelijk in een vezel optische kabel verminderen.

De vermindering van licht is ook belangrijk binnen fysieke oceanografie. Hier, is de vermindering de daling van lichtintensiteit met diepte toe te schrijven aan absorptie door watermolecules en zich verspreidt door opgeschorte particulates. Dit zelfde effect is binnen een belangrijke overweging weer radar aangezien de regendalingen een deel van de uitgezonden straal absorberen die min of meer significant afhankelijk van de gebruikte golflengte is.

De vermindering van fotonen, in het bijzonder van die in het x-ray spectrum, is belangrijk op het gebied van medische fysica. wegens de schadelijke gevolgen van hoge energiefotonen, is het noodzakelijk om te weten hoeveel energie in weefsel tijdens kenmerkende behandelingen gedeponeerd wordt die dergelijke straling impliceren. Bovendien gamma wordt de straling binnen gebruikt kanker behandelingen waar het belangrijk is om te weten hoeveel energie in gezond en in tumorous weefsel zal worden gedeponeerd.

Radio

De vermindering is een belangrijke overweging in de moderne wereld van radio telecommunicatie. De mensen worden dagelijks beïnvloed door het aangezien zij meer en meer op mobiele telefoons, televisie, satellietcommunicatie, en draadloos Internet vertrouwen. De vermindering beperkt de waaier van radiosignalen en door de materialen beïnvloed een signaal moet door reizen (b.v. lucht, hout, beton, regen). Zie het artikel weg verlies voor meer informatie over signaalverlies in draadloze mededeling.

Zie ook

Externe verbindingen

Verwijzingen

  1. ^ Hoofdzaak van de Fysica van de Ultrasone klank, James A. Zagzebski, Mosby Inc., 1996.
  2. ^ a B Kenmerkende Ultrasone klank, Stewart C. Bushong en Benjamin R. Schutter, Mosby Inc., 1991.
  3. ^ ISO 20998-1: 2006 „Meting en karakterisering van deeltjes door akoestische methodes“
  4. ^ Bohren, C. F. en Huffman, D.R. „Absorptie en het Verspreiden zich van Licht door Kleine Deeltjes“, Wiley, (1983), isbn= 0-471-29340-7
  5. ^ Dukhin, A.S. en Goetz, P.J. „Ultrasone klank voor het kenmerken van colloïden“, Elsevier, 2002
  6. ^ Telecommunicaties: Een verhoging voor de Optica van de Vezel, Z. Valy Vardeny, Aard 416, 489-491, 2002.
  7. ^ "De Optica van de vezel„, De Universiteit van de Klok. 
The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence