分贝数

分贝数
分贝数

分贝

科技名词定义

中文名称:

分贝

英文名称:

decibel;dB

定义1:

符号为dB,贝尔的十分之一,用两个振幅或强度比的对数表示。

所属学科:

机械工程(一级学科) ;振动与冲击(二级学科) ;振动与冲击一般名词(三级学科) 定义2:

以两功率或两个场量之比的常用对数再乘以10的形式表示该比的单位。

所属学科:

通信科技(一级学科) ;通信原理与基本技术(二级学科)

本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布

百科名片

分贝表示一种单位,即两种电或声功率之比或两种电压或电流值或类似声量之比;分贝还是一种测量声音相对响度的单位。

目录[隐藏]

分贝2-通信系统传输单位

使用分贝作单位的好处

dB、dBV、dBm含义

分贝网-好音乐齐分享

分贝

fēnbèi

[decibel]

(1)∶表示两种电或声功率之比的一种单位,它等于功率比的常用对数的10倍——缩写为dB

(2)∶表示两种电压或电流值或类似声量(如声压或质点速度)之比的一种单位,等于电压或电流比的常用对数的20倍,如果两种电压或电流是在相同电阻上测得的话

(3)∶一种测量声音的相对响度的单位,大约等于人耳通常可觉察响度差别的最小值;人耳对响度差别能察觉的范围,大约包括以最微弱的可闻声为1而开始的标度上的130分贝对频率的定义

单位时间内完成振动的次数,是描述振动物体往复运动频繁程度的量,常用符号f或v表示,单位为秒-1。为了纪念德国物理学家赫兹的贡献,人们把频率的单位命名为赫兹,简称“赫”。每个物体都有由它本身性质决定的与振幅无关的频率,叫做固有频率。频率概念不仅在力学、声学中应用,在电磁学和无线电技术中也常用。交变电流在单位时间内完成周期性变化的次数,叫做电流的频率。

物理学上的:

物质在1秒内完成周期性变化的次数叫做频率,常用f表示。

物理中频率的单位是赫兹(Hz),简称赫,也常用千赫(kHz)或兆赫(MHz)或GHz做单位。1kHz=1000Hz,1MHz=1000000Hz 1GHz=1000MHz。频率f是周期T的倒数,即f =1/T,波速=波长*频率。而像中国使用的电是一种正弦交流电,其频率是50Hz,也就是它一秒钟内做了50次周期性变化。

另外,我们听到的声音也是一种有一定频率的波。人耳听觉的频率范围约为20-20000HZ,超出这个范围的就不为我们人耳所察觉。

数学中的频率:

在相同的条件下,进行了n次试验,在这n次试验中,事件A发生的次数nA称为事件A发生的频数。比值nA/n称为事件A发生的频率,并记为fn(A).

⒈当重复试验的次数n逐渐增大时,频率fn(A)呈现出稳定性,逐渐稳定于某个常数,这个常数就是事件A的概率.这种“频率稳定性”也就是通常所说的统计规律性。

⒉频率不等同于概率.由伯努利大数定理,当n趋向于无穷大的时候,频率fn(A)在一定意义下接近于概率P(A).

英文释义:frequency

分贝1-形容声音大小的物理量

分贝(decibel)dB 分贝是以美国发明家亚历山大·格雷厄姆·贝尔命名的,他因发明电话而闻名于世。因为贝尔的单位太粗略而不能充分用来描述我们对声音的感觉,因此前面加了“分”字,代表十分之一。一贝尔等于十分贝。声学领域中,分贝的定义是声源功率与基准声功率比值的对数乘以10的数值。

声音的响度

声音其实是经媒介传递的快速压力变化。当声音于空气中传递,大气压力会循环变化。每一秒内压力变化的次数叫作频率,量度单位是赫兹(Hz),其定义为每秒的周期数目。频率越高,声音的音调越高。如下图显示,击鼓产生的频率远较吹哨子产生的频率低。请按一下[示范]按钮,听听它们发出的声音,及细察其音调的不同。

响亮度和分贝标度

响亮度是声音或噪音的另一个特性。强的噪音通常有较大的压力变化,弱的噪音压力变化则较小。压力和压力变化的量度单位为巴斯卡,缩写为Pa。其定义为牛顿/平方米( N/m2)。人类的耳朵能感应声压的范围很大。正常的人耳能够听到最微弱的声音叫作「听觉阈」,为20个微巴斯卡(缩写为μPa) 的压力变化,即20x10-6 Pa (“百万分之二十巴斯卡”)。另一方面,非常噪吵的情况能产生很大的压力变化,例如一架太空穿梭机在发出最大马力时能在近距离产生大约2,000 Pa或2 x 109μPa 的噪音。下表显示由上述情况产生不同的声压级,以巴斯卡及微巴斯卡表示。如用巴斯卡(Pa)来表达声音或噪音,我们须处理小至20,大至2,000,000,000的数字。明显地,如用巴斯卡(Pa)来表达声音或噪音会颇为不便。较简单的做法是用一个对数标度(logarithmic scale)来表达声音或噪音的响亮度,以10作为基数。为避免以巴斯卡(P a)来表达声音或噪音(以防处理难以操纵的数字),故使用分贝(dB)这个标度。该标度以「听觉阈」,20 μPa 或20 x 10-6 Pa作为参考声压值,并定义这声压水平为0分贝(dB)。声压级,缩写通常为SPL或者Lp,其单位为分贝(dB),可经由以下算式求得。

用对数标度来表达声音和噪音还有另一优点:人类的听觉反应是基于声音的相对变化而非绝对的变化。对数标度正好能模仿人类耳朵对声音的反应。于分贝标度上计算声音或噪音的和现实生活中我们经常会同时遇到几个声音。你知道一个声音与另一个声音结合时,会产生什么结果吗?我们都知道60个苹果加60 个苹果,等于120个苹果。但是,这并不适用于以分贝来表示的声音。事实上,60分贝加60分贝只等于63分贝

[编辑本段]

分贝2-通信系统传输单位

通信系统传输单位

在我们日常生活和工作中离不开自然计数法,但在一些自然科学和工程计算中,对物理量的描述往往采用对数计数法。从本质上讲,在这些场合用对数形式描述物理量是因为它们符合人的心理感受特性。这是因为,在一定的刺激范围内,当物理刺激量呈指数变化时,人们的心理感受是呈线性变化的,这就是心理学上的韦伯定律和费希钠定律。它揭示了人的感官对宽广范围刺激的适应性和对微弱刺激的精细分辨,好像人的感受器官是一个对数转换装置一样。例如两个倍频的声音可以感受一个八度音程,而一个十二平均律的小二度正好是八度音程的对数的十二分之一。采用对数描述上述的物理量,一是用较小的数描述了较大的动态范围,特别有利于作图的情况。它也把某些非线性变化的量转换成线性量。例如频率从直流到1Hz的差别可比1000Hz 到1001Hz差别大得多。当然频率的对数单位不是以dB而是以倍频程表示。另一个好处是把某些乘除运算变成了加减运算,如计算多级电路的增益,只需求各级增益的代数和,而不必将各级的放大/衰减倍数相乘。

我们知道,零和小于零的负数是没有对数的,只有大于零的正数才能取对数,这样一来,原来的物理量经过对数转换后,原来的功率、幅度、倍数等这些非负数性质

的量,它们的值域便扩展到了整个实数范围。这并不意味着它们本身变负了,而只是说明它们与给定的基准值相比,是大于基准值还是小于基准值,小于则用负对数表示,若大于则用正对数表示。分贝的计算很简单,对于振幅类物理量,如电压、电流强度等,将测量值与基准值相比后求常用对数再乘以20;对于它们的平方项的物理量如功率,取对数后乘以10就行了;不管是振幅类还是平方项,变成分贝后它们的量级是一致的,可以直接进行比较、计算。

在电信技术中一般都是选择某一特定的功率为基准,取另一个信号相对于这一基准的比值的对数来表示信号功率传输变化情况,经常是取以10为底的常用对数和以e=2.718为底的自然对数来表示。其所取的相应单位分别为贝尔(B)和奈培(Np)。贝尔(B)和奈培(Np)都是没有量纲的对数计量单位。分贝(dB)的英文为decib el,它的词冠来源于拉丁文decimus,意思是十分之一,decibel就是十分之一贝尔。分贝一词于1924年首先被应用到电话工程中。

在1926年国际长途电话咨询委员会召开的第一次全体会议上,讨论并通过了使用传输单位的建议,贝尔和奈培正式在通信领域中普遍使用。分贝的代号也有过多种形式:DB、Db、db、dB。1968年国际电报电话咨询委员会(CCITT)第四次全会,考虑到在通信领域里同时使用两种传输单位非常不方便,而当时无线电领域中却只使用着一种传输单位dB,因此全会一致通过了第B4号建议,规定在国际上只使用分贝一种传输单位,并统一书写为dB。

我国在1980年以前,无线电领域多使用dB,载波电话、电报等多使用Np,依稀记得在1980年原邮电部邮科字第929号通知规定:全国电信部门统一使用分贝(d B)为电信传输单位。

我们知道,测量海拔高低的基准点是位于青岛的黄海水准点,测量温度高低的基准点是纯水在一个大气压时的结冰点,测量电信号(功率、电压、电流)的基准点就是本文前面提到的人为选择的特定基准,这个基准我们暂且把它叫做“零电平”。这个特定的功率基准就是取一毫瓦(mW)功率作为基准值,这里要特别强调的是:这一毫瓦基准值是在600欧姆(Ω)的电阻上耗散一毫瓦功率,此时电阻上的电压有效值为0.775伏(V),所流过的电流为1.291毫安(mA)。取作基准值的1mW,0.775V,1.291mA分别称为零电平功率,零电平电压和零电平电流。(我们国家不采用电流电平测量基准)。

一、功率电平

利用功率关系所确定的电平可以称为功率电平(需要计量的功率值和功率为一毫瓦的零电平功率比较),用数学表达式描述就是:

Pm=10 lg(P/1)dBm

其中:Pm代表功率电平。P代表需要计量的绝对功率值,单位为毫瓦,零电平功率为一毫瓦。dBm表示以一毫瓦为基准的功率电平的分贝值。不同的绝对功率值所对应的以一毫瓦为基准的功率电平值如下:绝对功率用dBm表示

绝对功率dBm 绝对功率dBm 绝对功率dBm

1pW -90 1mW 0 1W 30

10pW -80 2mW 3 2W 33

100pW -70 4mW 6 4W 36

0.001μW -60 5mW 7 5W 37

0.01μW -50 8mW 9 8W 39

0.1μW -40 10mW 10 10W 40

1.0μW -30 20mW 13 100W 50

2μW -27 40mW 16 1000W 60

4μW -24 50mW 17 10kW 70

5μW -23 80mW 19 100kW 80

8μW -21 100mW 20 1000kW 90

10μW -20 200mW 23

20μW -17 400mW 26

40μW -14 500mW 27

50μW -13 800mW 29

80μW -11

100μW -10

1000μW 0

二、电压电平

利用电压关系所确定的电平称为绝对电压电平,简称电压电平,用公式表示:Pv=20Lg(U/0.775) (dB)

上式中Pv代表电压电平值。U代表需要计量的绝对电压值,单位为伏(V)。零电平电压为0.775伏。这里需要特别注意的一点是:根据上面“电压电平”的定义,其零电平电压必须是0.775V有效值,不能随意用其它电压值作为基准来定义“电压电平”,否则容易引起混乱。

三、功率电平和电压电平的关系

功率电平和电压电平之间有着非常密切的关系,从实质上讲,它们是一致的。但现在世界上不同国家使用的习惯却是不一样的,比如,英国(包括英联邦国家)等主要使用功率电平,而有的国家,象法国、俄罗斯等国家却主要使用电压电平。这样一来,那些专门生产测量仪器的厂家(比如惠普、马可尼、摩托罗拉、西门子等)就要按照不同国家用户的需要来供货,既可以提供以功率电平定标的仪器,也可以提供以电压电平定标的仪器。在我们国家,这两种定标读数的测量仪器都在使用。造成这种混乱现象,一是因为我们国家在计量领域没有严格立法,二是因为各自为政地引进国外的测量仪器。记得上个世纪50年代全面向苏联老大哥学习,设备的引进和国产的仪器基本上都是以电平电压定标的,这种现象延迟到70年代末。80年代前后,我们国家在“邓大人”领导下开始改革开放,但由于百废待兴,上层建筑领域的立法建设严重滞后于经济基础领域的经济发展,这就导致了通信行业引进测量仪器的混乱现象(后面这几句话是个人发牢骚)。

功率电平和电压电平之间可用下面公式来换算:

Pm=Pv+10Lg(600/Z)(dBm) , 式中的Pv=20Lg(U/0.775)(dB)

功率电平Pm的计量单位是(dBm),电压电平Pv的计量单位是(dB)

当阻抗Z=600Ω时,10Lg(600/Z)=0 ,此时Pm=Pv ,即功率电平与电压电平相等。当Z≠600Ω时,即使是同一功率,用功率电平表来测,读数是Pm ,用电压电平表来测却是Pv,两者读数是不相等的。看下表更直观一些。

功率1mW 1mw 1mW 1mW

阻抗600Ω300Ω 75Ω 50Ω

电压0.775V 0.548V 0.274V 0.224V

功率电平读数0dBm 0dBm 0dBm 0dBm

电压电平读数0dB -3dB -6dB -10.79dB

我们国内现在使用的测量仪器中,有以一毫功率为0电平刻度的功率电平表,也有以电压0.775V为0电平刻度的电压电平表,我们在使用这些测量仪器时,要留心这一点,否则,出现了测量差错,还要埋怨被测机器性能不好。对于同样是以0.775V为0dB 来刻度的电压电平表,在测量时(比如,测量天线的灵敏度、天线的增益、接收机的灵敏度)还要注意仪器的测量端子与被测设备、电路端口的阻抗匹配,否则会产生反射损耗,引起测量误差。这些测量仪器的面板上或档位上常常标有600Ω、300Ω、1 50Ω、75Ω、50Ω的不同阻抗,这是提供在阻抗匹配的条件下作终端测量时用的,其仪表面板的读数都是电压电平。

在有线通信系统和设备常常采用600欧的输入/输出端口,无线通信系统和设备的平衡输入/输出端口常常采用300欧的阻抗,电视、图像、视频系统的输入/输出端口常常采用75欧的阻抗,无线通信系统和设备的射频不平衡输入/输出端口往往采用50欧的标准阻抗。

dBm----mV/μV换算表

dBm 信号电压dBm 信号电压dBm 信号电压dBm 信号电压dBm 信号电压

6 446mV -21 19.93 -48 890 -76 35.4 -103 1.583

5 398 -22 17.7

6 -49 793 -7

7 31.5 -104 1.411

4 354 -23 15.83 -50 707 -78 28.2 -10

5 1.257

3 316 -2

4 14.11 -51 630 -79 25.1 -106 1.121

2 281 -25 12.57 -52 562 -80 22.4 -107 0.999

1 251 -26 11.21 -53 501 -81 19.93 -108 0.89

0 224 -27 9.99 -54 446 -82 17.76 -109 0.793

-1 199.3 -28 8.9 -55 398 -83 15.83 -110 0.707

-2 177.6 -29 7.93 -56 354 -84 14.11 -111 0.63

-3 158.3 -30 7.07 -57 316 -85 12.57 -112 0.562

-4 141.1 -31 6.3 -58 282 -86 11.21 -113 0.501

-5 125.7 -32 5.62 -59 251 -87 9.99 -114 0.446

-6 112.1 -33 5.01 -60 224 -88 8.91 -115 0.398

-7 99.9 -34 4.46 -61 199 -89 7.93 -116 0.354

-8 89.1 -35 3.98 -62 177 -90 7.07 -117 0.316

-9 79.3 -36 3.54 -63 158 -91 6.03 -118 0.282

-10 70.7 -37 3.16 -64 141 -92 5.62 -119 0.251

-11 63.1 -38 2.82 -65 125 -93 5.01 -120 0.224

-12 56.2 -39 2.51 -66 112 -94 4.46 -121 0.199

-13 50.1 -40 2.24 -67 99.9 -95 3.98 -122 0.177

-14 44.6 -41 1.99 -68 89 -96 3.54 -123 0.158

-15 39.8 -42 1.77 -69 79.3 -97 3.16 -124 0.141

-16 35.4 -43 1.58 -70 70.7 -98 2.82 -125 0.125

-17 31.6 -44 1.41 -71 63 -99 2.51 -126 0.112

-18 28.2 -45 1.25 -72 56.2 -100 2.24 -127 0.0999

-19 25.1 -46 1.21 -73 50.1 -101 1.99 -128 0.089

-20 22.4 -47 999μV -74 44.6 -102 1.78 -129 0.078

-75 39.8

============================================================ =============

听力损失以纯音测听500、1000、2000赫兹Hz的气导平均听力计算。正常人的听力范围在0~25分贝(dB)之间。

根据世界卫生组织耳聋分级标准:

26~40分贝;轻度聋

41~55分贝:中度聋

56~70分贝:中重度聋

71~90分贝:重度聋

音量类比

130分贝喷射机起飞声音

110分贝螺旋浆飞机起飞声音

105分贝永久损听觉

100分贝气压钻机声音

90分贝嘈杂酒吧环境声音

85分贝及以下不会破坏耳蜗内的毛细胞

80分贝嘈杂的办公室

75分贝人体耳朵舒适度上限

70分贝街道环境声音

50分贝正常交谈声音

20分贝窃窃私语

按普通人的听觉

0 -2 0 分贝很静、几乎感觉不到;

2 0 -4 0 分贝安静、犹如轻声絮语;

4 0 -6 0 分贝一般。普通室内谈话;

6 0 -

7 0 分贝吵闹、有损神经;

7 0 -9 0 分贝很吵、神经细胞受到破坏。

9 0 -1 0 0 分贝吵闹加剧、听力受损;

1 0 0 -1

2 0 分贝难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。

120分贝以上:极度聋或全聋

============================================================ =====================

分贝表示的放大倍数--增益:

简单地说,分贝就是放大器增益的单位。放大器输出与输入的比值为放大倍数,单位是“倍”,如10倍放大器,100倍放大器。当改用“分贝”做单位时,放大倍数就称之为增益,这是一个概念的两种称呼。电学中分贝与放大倍数的转换关系为:AV(I)(d B)=20lg[Vo/Vi(Io/Ii)];Ap(dB)=10lg(Po/Pi)分贝定义时电压(电流)增益和功率增益的公式不同,但我们都知道功率与电压、电流的关系是P=V2/R=I2R。采用这套公式后,两者的增益数值就一样了:10lg[Po/Pi]=10lg(V2o/R)/(V2i/R)=20lg(Vo/Vi)。使用分贝做单位主要有三大好处。

(1)数值变小,读写方便。电子系统的总放大倍数常常是几千、几万甚至几十万,一架收音机从天线收到的信号至送入喇叭放音输出,一共要放大2万倍左右。用分贝表示先取个对数,数值就小得多。附表为放大倍数与增益的对应关系。

(2)运算方便。放大器级联时,总的放大倍数是各级相乘。用分贝做单位时,总增益就是相加。若某功放前级是100倍(20dB),后级是20倍(13dB),那么总功率放大倍数是100×20=2000倍,总增益为20dB+13dB=33dB。(3)符合听感,估算方便。人听到声音的响度是与功率的相对增长呈正相关的。例如,当电功率从0.1瓦增长到1.1瓦时,听到的声音就响了很多;而从1瓦增强到2瓦时,响度就差不太多;再从10瓦增强到11瓦时,没有人能听出响度的差别来。如果用功率的绝对值表示都是1瓦,而用增益表示分别为10.4dB,3dB和0.4dB,这就能比较一致地反映出人耳听到的响度差别了。您若注意一下就会发现,Hi-Fi功放上的音量旋钮刻度都是标的分贝,使您改变音量时直观些。分贝数值中,-3dB和0dB两个点是必须了解的。-3 dB也叫半功率点或截止频率点。这时功率是正常时的一半,电压或电流是正常时的1 /2。在电声系统中,±3dB的差别被认为不会影响总特性。所以各种设备指标,如频率范围,输出电平等,不加说明的话都可能有±3dB的出入。例如,前面提到的频响10Hz~40kHz,就是表示在这段频率中,输出幅度不会超过±3dB,也就是说在10Hz 和40kHz这二个端点频率上,输出电压幅度只有中间频率段的0.707(1/)倍了。0dB 表示输出与输入或两个比较信号一样大。分贝是一个相对大小的量,没有绝对的量值。可您在电平表或马路上的噪声计上也能看到多少dB的测出值,这是因为人们给0dB 先定了一个基准。例如声级计的0dB是2×10-4μb(微巴),这样马路上的噪声是50d B、60dB就有了绝对的轻响概念。常用的0dB基准有下面几种:dBFS——以满刻度

的量值为0dB,常用于各种特性曲线上;dBm——在600Ω负载上产生1mW功率(或0.775V电压)为0dB,常用于交流电平测量仪表上;dBV——以1伏为0dB;dBW——以1瓦为0dB。一般读出多少dB后,就不用再化为电压、声压等物理量值了,专业人士都能明白。只有在极少数场合才要折合。这时只需代入公式:10A/20(或A/10)×D0计算即可。A为读出的分贝数值,D0为0dB时的基准值,电压、电流或声压用A/20,电功率、声功率或声强则用A/10。现在您就可以来回答本文开头的问题了。第二只音箱在相同输入时比第一只音箱响一倍,如果保持两只音箱一样响的话,第二只音箱只要输入一半功率即可。第一只功放只是很普通的品种,第二只功放却很Hi -Fi,整个频率范围内输出电压只有±2.3%的差别!

[编辑本段]

使用分贝作单位的好处

使用分贝(dB)有两个好处:其一读写、计算方便。如多级放大器的总放大倍数为各级放大倍数相乘,用分贝则可改用相加。其二能如实地反映人对声音的感觉。实践证明,声音的分贝数增加或减少一倍,人耳听觉响度也提高或降低一倍。即人耳听觉与声音功率分贝数成正比。例如蚊子叫声与大炮响声相差100万倍,但人的感觉仅有60倍的差异,而100万倍恰是60dB。

============================================================ =====================

[编辑本段]

dB、dBV、dBm含义

1、dB dB(Decibel,分贝)是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小,没有单位。

在工程应用中经常看到貌似不同的定义方式(仅仅是看上去不同)。对于功率,dB=10lg(A/B);对于电压或电流,dB=20lg(A/B);此处A,B代表参与比较的功率值或者电流、电压值。使用dB作计数单位,可以把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如(以功率为例):X=1 00000,则X(dB)=10*lg(100000) dB=50 dB X=0.0001,则X(dB)=10*lg(0.00 01) dB=-40 dB 一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)

使用分贝做单位主要有三大好处:

1、数值变小,读写方便。电子系统的总放大倍数等常常是几千、几万甚至几十万,比如一架收音机从天线收到的信号至送入喇叭放音输出,一共要放大2万倍左右,若用分贝表示先取个对数,数值就小得多。

2、运算方便。比如放大器级联时,总的放大倍数是各级相乘,若用分贝做单位时,总增益就是相加。若某功放前级是100

倍(20dB),后级是20倍(13dB),那么总功率放大倍数是100×20=2000倍,总增益为20dB+13dB=33dB。

3、符合听感,估算方便。人听到声音的响度是与功率的相对增长呈正相关的。例如,当电功率从0.1瓦增长到1.1瓦时,听到的声音就响了很多;而从1瓦增强到2瓦时,响度就差不太多;再从10瓦增强到11瓦时,没有人能听出响度的差别来。如果用功率的绝对值表示都是1瓦,而用增益表示分别为-10dB和0.4dB,0dB和3 dB,10dB和10.4dB,这就能比较一致地反映出人耳听到的响度差别了dBV dBV(V -Volt,分贝伏特),以1伏特为零分贝的计数单位,与电压的关系为dBV=20lg(V),即,V=10 dBV / 20 例如:: 1 V = 0 dBV

0.1 V = -20 dBV

0.01 V = -40 dBV

0.001 V = -60 dBV

利用对数的运算性质,20lg(2V)= 20lg(2)+ 20lg(V)= 6 + 20lg(V),可看到:当电压加倍时,对应的dBV增加了6dB;同样,可推出,当电压减半时,对应的dBV减少了6dB。

dBm dBm(m-milliwatt,分贝毫瓦),以1毫瓦为零分贝的计数单位。对于功率来说,不仅与加在负载上的电压相关,还与负载本身的阻抗相关。而对于许多负载来说,并非纯阻性的,还包含着与频率相关的电抗成分,为了统一计算及衡量起见,在提及dBm时会先设定好标准负载,例如在音频领域,标准阻抗定义为纯阻性的60 0Ω,在射频领域则为50或70Ω。标准负载为600Ω,则dBm的计算如下:dBm = 10lg(P/0.001),其中P = V2 / 600 那么,可以继续推算如下:

dBm = 10lg(V2 / 0.6)= 10lg(V2)- 10lg(0.6)= 2.22 + 20 lg(V)= 2.22 + dBV ;

即,对于600Ω的负载来说,dBm与dBV的值相差2.22。

若利用定义做一下变换,有基于600Ω负载

0 dBV = 2.22 dBm 0 dBm = -2.22 dBV = 0.775 V

============================================================ =======================

[编辑本段]

分贝网-好音乐齐分享

分贝网https://www.360docs.net/doc/914220341.html,

分贝网https://www.360docs.net/doc/914220341.html, 华人第一音乐社区

分贝网(原https://www.360docs.net/doc/914220341.html,)成立于2003年6月18日,是以音乐为核心、互联网为渠道,拓展和整合全球网络音乐的交流平台,以引导、推动网络音乐为宗旨,以经营网络翻唱音乐、网络原创音乐为主,是国内最早从事网络音乐的娱乐网站之一。

公司致力于对网络歌手的包装与推广,目前已经拥有大批的强势签约歌手,并成为拥有最多歌曲伴奏和网友自传歌曲及网络原创音乐的门户网站。由于市场定位正确,网站访问量在创建之初短短一月内迅速拥有了30000人次/日的访问量,2007年6月已有注册用户1200多万,活跃用户800万,日独立IP160万,每日新歌发布3 0000余首,在业界内享有极高的知名度和美誉度。

2005至2006年,分贝网(原https://www.360docs.net/doc/914220341.html,)先后得到了国际风险投资巨头的两轮投资,随后通过一系列运作使网站在整体实力上走在了同类网站的前沿。2005年8月成功研发出具有自主知识产权的网络录音软件K8,为降低网络音乐的门槛,促进网络音乐的发展做出了更大的贡献。2006年与天娱传媒联手打造超级女声?缉歌大赏,分贝网(原https://www.360docs.net/doc/914220341.html,)为超级女声原创音乐征集唯一活动平台。

2007年6月18日分贝网成立四周年之际,重金购买域名https://www.360docs.net/doc/914220341.html,,完成网站改版,分贝网已成为中国最大的数字音乐互动平台。

2009年末,由于公司创始人涉黄被捕,被迫暂时性关闭。

公司使命:

以音乐为核心、以互联网及无线网络为渠道,颠覆传统音乐供求方式,打造全新音乐产业链,开创数学音乐新时代。为大众提供自娱自乐的娱乐平台,开创娱乐新时尚。

公司大事记:

2003年6月18日,https://www.360docs.net/doc/914220341.html,正式开通运营;

2004年6月,签约歌手东来东往转签与大圣文化先之唱片公司;

2004年9月,签约歌手香香转签广东飞乐唱片公司;

2004年10月,著名国际风险投资商IDG注资200万美元;

2004年12月,网络歌曲《老鼠爱大米》在https://www.360docs.net/doc/914220341.html,网络首发;

2005年2月注册用户达到200万;

2005年8月,成功研发出具有自主知识产权的网络录音软件K8;

2005年10月,Alexa排名600(近一周);

2005年,获得《2005中国首届音乐网站影响力百强评选》颁发的最佳原创音乐网站和互联网最具活力奖名单;

2006年1月,https://www.360docs.net/doc/914220341.html,和重庆电视台联合主办“歪歌横行”;

2006年2月,163888华娱之声网络调频电台“华娱点点晴”、“网络巴士”开通;

2006年5月,联合天娱传媒联合主办“超级女声?缉歌大赏”,https://www.360docs.net/doc/914220341.html,为超级女声原创音乐征集的唯一活动平台;

2006年8月,https://www.360docs.net/doc/914220341.html,“外挂”歌手蒲洋获得“梦想中国网络音乐大赛最佳网络歌手奖”;

2006年9月,https://www.360docs.net/doc/914220341.html,与太格印象唱片公司网络选秀活动“签约我吧”全面启动,1700万的海外投资介入打造2006年最红的SUPER-STAR;

2006年11月,注册用户达到1000万;

2006年12月,国际风险投资商阿尔卡特注资600万美元;

2007年3月,与东森校园联合举办“2007东森校园巨星演唱会”;

2006年6月,注册用户超过1200万,日独立IP160万,每日新歌发布约3000 0余首;

2006年8月,K8.2006正式发布,融合了K8.2005版的优秀功能,并新增了“练歌房”、“My MTV” 两大功能,2005版的音乐处理平台升级成了32轨的专业音乐平台“录音棚”;

2007年6月,华人第一音乐社区域名由https://www.360docs.net/doc/914220341.html,更换为https://www.360docs.net/doc/914220341.html, ;

2007年6月18日,分贝网新版上线。

2008年9月,分贝网全新改版。

2009年末,由于创办人涉黄被捕,分贝网暂时性(可能永久性)关闭

互联网行业细分

互联网 电子商务网络游戏社区论坛搜索网站邮购电视购物门户网站 一:电子商务 1、B2C 百货商城 卓越亚马逊百联巴士京东商城; 红孩子八佰拜1号店 橡果国际呼哈网当当网优歌网广购网合家购物网 e家网M18麦网天天购物网快乐购2688网店小康之家 逛街网红孩子分期惠生活网七星网太平洋直购网西单igo5 时尚坐标唯品会购吧网亿家家尚帝网新浪商城 即尚网大购物潮流购物名品打折网亿佰购物下订单 波奇宠物商城实惠通道铭店网佰宜杰淘购网24城 VIP特卖悠品网网上海 打折导购 爱比网妆点网试试网名品导购网篱笆网返利网 大众点评网精品网易购论坛舍得网大拿网酷鹏网 活动网谷歌购物搜索约会明天试用网麦当劳电子优惠券肯德基电子优惠券 寻味网 在线支付 在线支付支付宝快钱财付通百付宝环迅支付银联支付 paypal贝宝云网支付移动支付易宝支付首信易支付 时尚服饰 逛街网千寻网M18麦网凡客诚品D1优尚网优衣库 走秀网Masa Maso 时尚起义YOHO有货千寻网 逛街网D1优尚网走秀网Masa Maso 兰缪内衣 优衣库OLOMO欧莱诺梦露内衣动感时尚衣街尚品 时尚领袖AVER艾夫尔第四区女装HANY 梦芭莎内衣佐丹奴 即尚网呼哈网eBono 锦上添花倍美丛fclub聚尚网 我爱酷非尚衣地图奕尚网斯翰宾尼锦袖服饰 优秀时尚购物网JUSTYLE 欧罗路PPG 恒源祥折扣网法瑞儿 Nono精品女装私家裁缝芬1978睡衣网衣服网优邮网大美人购物网 占姆士6inLOOK内衣衣尚网薇娜薇内衣AKCLUB 缪诗内衣 哈啾网中国皮革城浪莎商城穿越品牌女装太平鸟女装婷美内衣 鲁泰在线生活解码俏物悄语伊莎贝儿迅雷生活购物穿什么 海上网一味生活芬理希梦T恤客吉塔妠内衣 数码家电 京东商城新蛋网世纪电器网绿森商城乐到家18900手机网橡果国际东方CJ 品牌家电网家庭网锐意网(摄影器材)北斗手机网我耶商城海尔商城

声音与分贝

我们知道,声音是一种振动波。声音通过空气传播、被我们听到,本质上就是空气分子的振动传到了耳朵里,引发鼓膜的振动。所以,声音的大小,其实反映的是这种振动的强度。由于空气振动会引起大气压强的变化,所以确切地说,我们应该用压强变化的程度来描述一个声音的大小,这就是“声压”的概念,它的单位是Pa(帕斯卡)。比如:1米外步枪射击的声音大约是7000Pa;10米外开过的汽车大约是0.2Pa。 用声压来描述声音强度虽然准确,但却有很明显的问题:声压的变化范围非常大,不同声音的声压可能相差成百上千倍。比如上面两个例子:虽然步枪的声音确实比汽车声要大,但要说大出几万倍,这无论如何也与我们的日常感觉有出入。 因此,物理学上使用了“分贝”的概念。对于声音,“分贝”是这样定义的:我们将某一个声压值定义为“标准值”(0分贝),这是一个固定的值;任何一个声音,都和这个标准值相除,取结果的对数(以10为底),再乘以20,这样算出来的就是这个声音的分贝。写成公式就是: 其中:GdB为分贝;V0 为声压标准值;V1 为声压测量值。 对于上面的两个例子,步枪射击的声音换算过来就是171分贝,汽车开过的声音是80分贝,这样不仅方便计算,而且比较符合一般人的听觉感受。 这里涉及到了一个作为“标准值”的声音。当我们计算在气体介质中传播的声音时,采用的标准值是2×10^-5 Pa(20μPa),这是人耳在1000Hz这个频率下能听到的最小的声音,大致相当于3米外的一只蚊子在飞。这就是物理上对“0分贝”的定义。事实上,很多人听不到这样弱的声音。根据世界卫生组织的定义,如果一个人能听到的最小声音在25分贝以下,就属于正常听力。 另外,“分贝”并不仅仅用来描述声音强弱,它还被运用在电子学等其它物理领域,比如用来描述信号的增益衰减、信噪比等等。用来表示声音强弱时,“分贝”被写成dB(SPL),其中dB 是decibel(分贝)的缩写,SPL是Sound Pressure Level(声压位准)的缩写。除此以外,分贝还有别的形式。 通过上面对“分贝”的描述,我们会发现: 1. “分贝”并不反映声音的绝对响度,它是以某一个声音为基准,描述声音响度的相对关系。科学一点说,它把一个指数增长的物理量转换成了线性增长的物理量,便于计算。 2. “0分贝”并不代表“没有声音”,它只是一般认为人类能听到的最小声音而已。完全有可能有比0分贝还弱的声音(比如4米外的一只蚊子),那就是负分贝了。 3. 上面提到的2×10^-5 Pa,是用于计算“在空气或其它气体中传播的声音”时使用的标准值。当计算通过水下等液体介质传播的声音时,就要采用不同的标准值(1×10^-6 Pa,1μPa)。

听力损失如何分级

?听力损失如何分级 ?根据国际标准,听力损失程度分为以下几类:(分贝,即dB) 我国第二次残疾人抽样调查规定的听力残疾分级标准与1997-WHO推荐的听力障碍标准相接轨。依据听力损失程度不同,从结构、功能、活动和参与、环境和 支持四个方面,将听力残疾划分为四级: 听力残疾一级:听觉系统的结构和功能方面极重度损伤,较好耳平均听力损失在90 dB HL以上,在无助听设备帮助下,几乎听不到任何声音,不能依靠听觉进行言语交流,在理解和交流等活动上极度受限,在参与社会活动方面存在严 重障碍。 听力残疾二级:听觉系统的结构和功能重度损伤,较好耳平均听力损失在8 1~90 dB HL之间,在无助听设备帮助下,只能听到鞭炮声,敲鼓声或雷声,在理解和交流等活动上重度受限,在参与社会活动方面存在严重障碍。 听力残疾三级:听觉系统的结构和功能中重度损伤,较好耳平均听力损失在61~80 dB HL之间,在无助听设备帮助下,只能听到部分词语或简单句子,在理解和交流等活动上中度受限,在社会活动参与方面存在中度障碍。 听力残疾四级:听觉系统的结构和功能中度损伤,较好耳平均听力损失在4 1~60dB HL之间,在无助听设备帮助下,能听到言语声,但辨音不清,在理解和交流等活动上轻度受限,在参与社会活动方面存在轻度障碍。

?听力伤残分级 ?级别听力伤残程度 一级双耳全聋,听力伤残值大于90dB. 二级一耳全聋,另一耳听力伤残值大于80dB。 三级双耳听力伤残值大于70dB。 四级单耳全聋或听力伤残值大于或等于50dB。 听力损失的分类 工作场所的噪声,遗传因素和一些疾病综合起来对不同的人产生不同类型的听力损失,听力损失可分为五种: (1)传导性听力损失:它是由于外伤、或者声波由外耳经中耳传至内耳的传播途径上发生问题引起的,比如听骨、鼓膜。 (2)感音神经性听力损失:此类型存在内耳退化,这可能是由于正常老化的结果,或是由于药物中毒引起内耳到大脑皮层整个神经系统退化所造成。 (3)混合性听力损失:是前面两类型听力损失发病因素并存的结果。 (4)中枢性听力损失:该类耳聋表现为耳蜗核平面以上病损,听力图以低频损失为主,可以是自身免疫、遗传、外伤、桥脑小脑角区占位性病变等多种损及中枢听觉神经系统的病因(病变)所致。 (5)功能性听力损失:是指非器质病变引起听力下降,如精神病等。

分贝计算

2007-黄杰(54584749) 22:46:57 就是因为现在基站不让随便建,所以要把发射功率提高,这样就能扩大覆盖范围2007-黄杰(54584749) 22:47:10 我们明年还要做300W呢 1.分贝的计算: dB=10*log(功率);记住一个3dB原则:每增加或降低3dB,意味着增加一倍或减少一半的功率。 +3dB:两倍大(乘以2);+10dB:10倍大(乘以10); -3dB:减小到1/2(除以以2);-10dB:减小到1/10(除以以10); 那这里有一个很简单的计算方法, 例如:增益为4000mw那换算dB是多少呢? 4000=10*10*10*2*2;那dB=10+10+10+3+3=36dB; 又例如:5000的增益是多少dB呢? 5000=10*10*10*10/2;那dB=10+10+10+10-3=37dB。 一般无委会或者FCC要求民用发射功率不能超过100mw也就是20dBm.所以WIFI 的AP发射功率不能超过这个数值。 类似的而50mw也就是17dBm了,而200mw就是23dBm. 2.百分比带宽:为带宽与中间频率的比值。 例如:75MHZ到125MHZ的百分比带宽为:[(125-75)/((125+75)/2)]*100%=50%; 当百分比带宽<50%叫窄带,>50%叫宽带; 3.VSWR:电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好定义 VSWR (电压驻波比,有时也称作垂直驻波比),用来衡量无线信号通过功率源、传输线、最终进入负载(例如,功率放大器输出通过传输线,最终到达天线)的有效传输功率。 对于一个理想系统,传输能量为100%,需要源阻抗、传输线及其它连接器的特征阻抗、负载阻抗之间精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号的交流电压在两端保持相同。

20个最好的免费音乐分享网站

20个最好的免费音乐分享网站 本文首发于动点科技(https://www.360docs.net/doc/914220341.html,)! 看到Econsultant上面总结了10个最好的基于Web的免费的播放/收听音乐/歌曲/Mp3的在线服务网站。发现上面大部分我都在天涯海阁上面介绍过,所以简单翻译一下,顺便补充10个我了解的在线音乐分享服务网站。 Finetune https://www.360docs.net/doc/914220341.html,/ 你可以选取歌曲,将你的音乐播放列表以Widget的形式方式在你的Blog上。详细介绍。 Grooveshark https://www.360docs.net/doc/914220341.html,/ 可以搜索艺术家/歌曲并且可以在线播放。详细介绍。

Imeem https://www.360docs.net/doc/914220341.html,/ Imeem是一个社会化网络,由成千上万的成员和艺术家发现音乐,视频和照片。详细介绍。 Jango https://www.360docs.net/doc/914220341.html,/ 创建你个性化的音乐电台。 JukeFly https://www.360docs.net/doc/914220341.html,/

可以随时随地通过网络收听你喜欢的音乐。 Last.fm https://www.360docs.net/doc/914220341.html,st.fm/ Last.fm使你和你最喜欢的音乐,和你有相同音乐品味的人联系起来。(个人推荐) Musicovery https://www.360docs.net/doc/914220341.html,/ 可以设置你的心情和音乐类型,然后可以播放相应的音乐。详细介绍。 MySpace https://www.360docs.net/doc/914220341.html,/

MySpace拥有数以千计的本地和小型乐团/乐队。 Pandora https://www.360docs.net/doc/914220341.html,/

关于分贝

1、dBm dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。 [例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。 [例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。 2、dBi 和dBd dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。 [例3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。 [例4] 0dBd=2.15dBi。 [例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。 3、dB dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg (甲功率/乙功率) [例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。 [例7] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。 [例8] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。 [例9] 如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2 dB。 4、dBc 有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。 1)、 dBW dBm dBμ dBn dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP。p的单位决定dB后面是m还是w、μ、n。 a dBW = (a+30)dBm = (a+30)dBμ = (a+30)dBn...... (2)、dBi 和dBd dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大 2. 15即(a)dBd=(a+2.15)dBi。 (3)、dB dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率) [例1] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就

面试宝洁最强简历模板格式

个人简历 基本信息 姓名性别年龄政治面貌 身份证号 电话手机Email 通信地址邮政编码 教育背景(从本科写起,包括学位、专业、哪一年毕业) 申请意向 (如:获得宝洁公司北京研发中心研发部实习机会,部门不限) 外语能力 (如TOEFL, GRE, IELTS, CET-4, CET-6获得优秀分数,但不必要,主要要证明听说读写的具体能力) 科研能力 (如发表文章、实验发明创新、挑战杯或其他学校竞赛获奖、奖学金情况、双学位等) 个人经历 (如参与过的社会活动、学生工作、担任社会职务、勤工俭学、3+2(社会实践+保研)、文体突出、党团班级干部、自主创业等) 博客网、PPG、酷6网、五谷道场等知名企业的失败教训,或许可以为目前正良性运转的企业敲一记警钟。 文本刊记者江川 中国企业的悲哀之处,不在于挫折与失败,而在于迷失自我,最后使自己成了自己的囚徒。 其一,成功依恋症。那些备受关注的失败者,都曾经有一个成功的过去。UT斯达康的小灵通,开心网的“偷菜”与“买卖好友”,2005年的博客网,2000年TOM在线的无线增值……但他们似乎忽略了,一时的成功可能是缘于创业者的个人英雄主义和激情,可能是源于偶然时机与特定文化特定需求的嫁接,可能是源于投机和误打误撞中上帝的恩赐。 其二,做大做强综合症。一是疯狂地收购,陈天桥执掌的盛大一心打造“娱乐帝国”,2006年至今,直接或间接收购了180多家公司,但华影盛世、华友世纪、盛世骄阳……似乎都打了水漂,没了“后续答案”。二是疯狂地多元,太子奶在奶业基本成功的基础上,童装、商业、

化妆品、食品、传媒等,快步踏入,结果拉长了战线,分散了资源和精力,资金链断裂便轰然坍塌。三是美尼尔病,企业一心向世界500强冲刺的过程中,盲目求大求快,不重视企业自身资源能力的培养和管理水平的提高。 其三,主体迷失症。每一个创业者都立志做“美国的Google”、“美国的Yahoo”、“美国的Amazon”、“美国的Facebook”、“美国的Twitter”、“美国的Groupon”……结果PPG没有成为Land’s End,FM365没有成为AOL,港湾没有成为华为,8848没有成为Amazon,盛大盒子没有成为Sony……在全球竞争时代,学习借鉴非常重要,但过于强调模仿学习,不仅丧失了创新,丧失了引领国际化与趋势的可能。更重要的是,企业丧失主体性的过程中,国际热钱资本的因素也是不可忽略的。 搜狐的张朝阳说:“一直在紧跟着华尔街的指挥来做事,太看重短期盈利产品,每个季度都在为应付财报数字而发愁。” 开心网:开心不起来 Alexa数据显示,自2010年2月开心网推出一款“开心餐厅”的游戏带来了一次流量高峰之后,便一路下滑,一年半时间,开心网的每日用户量跌去约70%。而最近3个月,开心网的页面访问量下跌高达38.74%。曾经盛极一时的互联网黑马,如今慢慢被漂白,并正在被抛弃。 2008年2月,开心网悄然上线,不久即获得北极光500万美元投资,次年又再次吸入包括启明创投、北极光创投和新浪网总投资金额为2000万美元的资金,估值一度达到1亿美元。然而今天,其不但跌落神坛,难以比肩新浪微博、人人网、腾讯朋友等SNS社区网站,而且陨落之快让人惊讶。 此外,开心网还调整了团购模式,将旗下的团购产品与客户服务将全部移交给团购网站F 团,未来只提供第三方平台服务,业界对此不仅难以认同,反而更多了几分唱衰之声。 教训:SNS的精髓是社会关系,互联网的精神是开放,违背了这两点,开心网收获的只有落寞。 比亚迪:陷入梦魇 从2010年开始,比亚迪一直在销量持续下降和糟糕的财报中苦苦挣扎,期间经销商退网风波更是暴露了比亚迪深层次的问题。2011年9月26日,比亚迪H股盘中跌破11港元,从2008年入股算来年化收益率仅有11%。2011年中报披露,比亚迪前6个月实现收入约215亿元人民币,同比下降11.4%;净利润2.75亿元人民币,同比下降88.63%;净资产收益率亦从13.82%巨降至1.43%。 比亚迪陷入了难以止跌的梦靥中。实际上,比亚迪目前的利润仍然主要来自于传统汽车领域,其真正竞争力不是新技术领先实力,而是将中国劳动力优势发挥到极致所创造的特定生产研发方式。而眼下,巴菲特投资比亚迪的光环不再,新能源汽车的概念破灭,比亚迪前路已无光明。 尽管汽车业务不景气而且资金链紧张,比亚迪扩张之心仍炽。中报披露的12项在建工程总预算高达200亿元。这些项目在拿地审批之时都是向各地方政府立了“军令状”的,想停都停不下来。 教训:企业持续发展依靠的是新技术领先实力而不是忽悠新能源概念,更不会是巴菲特的光环。

分贝与响度和声强

声音三要素响度响度,又称声强或音量,它表示的是声音能量的强弱程度,主要取决于声波振幅的大小。声音的响度一般用声压(达因/平方厘米)或声强(瓦特/平方厘米)来计量,声压的单位为帕(Pa),它与基准声压比值的对数值称为声压级,单位是分贝(dB)。对于响度的心理感受,一般用单位宋(Sone)来度量,并定义lkHz、40dB的纯音的响度为1宋。响度的相对量称为响度级,它表示的是某响度与基准响度比值的对数值,单位为口方(phon),即当人耳感到某声音与1kHz单一频率的纯音同样响时,该声音声压级的分贝数即为其响度级。可见,无论在客观和主观上,这两个单位的概念是完全不同的,除1kHz纯音外,声压级的值一般不等于响度级的值,使用中要注意。响度是听觉的基础。正常人听觉的强度范围为0dB—140dB(也有人认为是-5dB— 130dB)。固然,超出人耳的可听频率范围(即频域)的声音,即使响度再大,人耳也听不出来(即响度为零)。但在人耳的可听频域内,若声音弱到或强到一定程度,人耳同样是听不到的。当声音减弱到人耳刚刚可以听见时,此时的声音强度称为“听阈”。一般以1kHz纯音为准进行测量,人耳刚能听到的声压为0dB(通常大于0.3dB即有感受)、声强为10-16W/cm2 时的响度级定为0口方。而当声音增强到使人耳感到疼痛时,这个阈值称为“痛阈”。仍以1kHz纯音为准来进行测量,使人耳感到疼痛时的声压级约达到140dB左右。实验表明,闻阈和痛阈是随声压、频率变化的。闻阈和痛阈随频率变化的等响度曲线(弗莱彻—芒森曲线)之间的区域就是人耳的听觉范围。通常认为,对于1kHz纯音,0dB—20dB为宁静声,30dB--40dB为微弱声,50dB—70dB为正常声,80dB—100dB为响音声,110dB— 130dB为极响声。而对于1kHz以外的可听声,在同一级等响度曲线上有无数个等效的声压—频率值,例如,200Hz的30dB的声音和1kHz的10dB 的声音在人耳听起来具有相同的响度,这就是所谓的“等响”。小于0dB闻阈和大于140dB 痛阈时为不可听声,即使是人耳最敏感频率范围的声音,人耳也觉察不到。人耳对不同频率的声音闻阈和痛阈不一样,灵敏度也不一样。人耳的痛阈受频率的影响不大,而闻阈随频率变化相当剧烈。人耳对3kHz—5kHz声音最敏感,幅度很小的声音信号都能被人耳听到,而在低频区(如小于800Hz)和高频区(如大于5kHz)人耳对声音的灵敏度要低得多。响度级较小时,高、低频声音灵敏度降低较明显,而低频段比高频段灵敏度降低更加剧烈,一般应特别重视加强低频音量。通常200Hz--3kHz语音声压级以60dB—70dB为宜,频率范围较宽的音乐声压以80dB—90dB最佳。音高音高也称音调,表示人耳对声音调子高低的主观感受。客观上音高大小主要取决于声波基频的高低,频率高则音调高,反之则低,单位用赫兹(Hz)表示。主观感觉的音高单位是“美”,通常定义响度为40方的1kHz纯音的音高为1000美。赫兹与“美”同样是表示音高的两个不同概念而又有联系的单位。人耳对响度的感觉有一个从闻阈到痛阈的范围。人耳对频率的感觉同样有一个从最低可听频率20Hz到最高可听频率别20kHz的范围。响度的测量是以1kHz纯音为基准,同样,音高的测量是以40dB声强的纯音为基准。实验证明,音高与频率之间的变化并非线性关系,除了频率之外,音高还与声音的响度及波形有关。音高的变化与两个频率相对变化的对数成正比。不管原来频率多少,只要两个40dB的纯音频率都增加1个倍频程(即1倍),人耳感受到的音高变化则相同。在音乐声学中,音高的连续变化称为滑音,1个倍频程相当于乐音提高了一个八度音阶。根据人耳对音高的实际感受,人的语音频率范围可放宽到80Hz --12kHz,乐音较宽,效果音则更宽。音色音色又称音品,由声音波形的谐波频谱和包络决定。声音波形的基频所产生的听得最清楚的音称为基音,各次谐波的微小振动所产生的声音称泛音。单一频率的音称为纯音,具有谐波的音称为复音。每个基音都有固有的频率和不同响度的泛音,借此可以区别其它具有相同响度和音调的声音。声音波形各次谐波的比例和随时间的衰减大小决定了各种声源的音色特征,其包络是每个周期波峰间的连线,包络的陡缓影响声音强度的瞬态特性。声音的音色色彩纷呈,变化万千,高保真(Hi— Fi)音响的目标就是要尽可能准确地传输、还原重建原始声场的一切特征,使人们其实地感受到诸如声源定位感、空间包围

噪声场所危害级别分为几级

噪声场所危害级别分为几级噪声场所危害分级: 1、城市5类环境噪声标准值如下 类别昼间夜间 0类50分贝40分贝dB(A) 1类55分贝45分贝 2类60分贝50分贝 3类65分贝55分贝 4类70分贝55分贝 2、各类标准的适用区域 (1)0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5分贝执行。 (2)1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。 (3)2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。 (4)3类标准适用于工业区。 (5)4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。 噪声场所危害的预防措施: (1)控制和消除噪声源,这是防止噪声危害的根本措施,应根据具体情况和不同对象采取不同的方式解决。用焊接或压接代替铆接,用挤压代替冲压,用压力机代替锻锤;对鼓风机、电动机可采取隔离措施或移出室外;用滚压机矫正或弯曲钢板,代替用敲打的方法矫正钢板;拆卸生锈的螺旋时,用液压钳子代替錾子。用发声较小的材料制造的齿轮代替金属齿轮,或将发声较小的材

料制成的零件安置在金属零件之间。对排气噪声较大的机组设置专用消声器;提高齿轮制造的精确度,减少转向装置的活动间隙;实现生产过程自动化,可以减少噪声对生产人员的影响。 (2)控制噪声的传播和反射,吸声利用吸声材料装饰室内墙面或顶棚面以减低室内噪声;消声是防止空气动力性噪声的主要措施;减振为了防止通过固体传播的振动性噪声,必须在机器或振动体的基础和地板、墙壁连接初设隔振和减震装置。

dB换算表

对于无线工程师来说更常用分贝dBm这个单位,dBm单位表示相对于1毫瓦的分贝数,dBm和W之间的关系是:dBm=10*lg(mW)1w的功率,换算成dBm 就是10×lg1000=30dBm。2w是33dBm,4W是36dBm……大家发现了吗?瓦数增加一倍,dBm就增加3。为什么要用dBm做单位?原因大致有几个:1、对于无线信号的衰减来说,不是线性的,而是成对数关系衰减的。用分贝更能体现这种关系。2、用分贝做单位比用瓦做单位更容易描述,往往在发射机出来的功率几十上百瓦,到了接收端已经是以微微瓦来计算了。3、计算方便,衰减的计算公式用分贝来计算只用做加减法就可以了。 以1mW 为基准的dB算法,即0dBm=1mW,dBm=10*log(Power/1mW)。发射功率dBm-路径损失dB=接收信号强度dBm最小通信功率dBm-路径损失dB≥接收灵敏度下限dBm 最小通信功率dBm≥路径损失dB+接收灵敏度下限dBm 射频知识 ?功率/电平(dBm):放大器的输出能力,一般单位为w、mw、dBm。dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。 ?换算公式: 电平(dBm)=10lgw 5W → 10lg5000= 37dBm 10W → 10lg10000 = 40dBm 20W → 10lg20000 = 43dBm ?从上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm 1、dB dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log (甲电压/乙电压)。 [例] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。反之,如果甲的功率是乙的功率的一半,则甲的功率比乙的功率小3 dB。 2、dBi 和dBd

30.值得收藏的知名企业运营失败案例

开心网、比亚迪、ITAT、九城、ZCOM、炎黄传媒、昌盛集团、分贝网、Mysee、一茶一坐、分众传媒、无锡尚德、博客网、PPG、酷6网、五谷道场等知名企业的失败教训,或许可以为目前正良性运转的企业敲一记警钟。 中国企业的悲哀之处,不在于挫折与失败,而在于迷失自我,最后使自己成了自己的囚徒。其一,成功依恋症。那些备受关注的失败者,都曾经有一个成功的过去。UT斯达康的小灵通,开心网的“偷菜”与“买卖好友”,2005年的博客网,2000年TOM在线的无线增值……但他们似乎忽略了,一时的成功可能是缘于创业者的个人英雄主义和激情,可能是源于偶然时机与特定文化特定需求的嫁接,可能是源于投机和误打误撞中上帝的恩赐。 其二,做大做强综合症。一是疯狂地收购,陈天桥执掌的盛大一心打造“娱乐帝国”,2006 年至今,直接或间接收购了180多家公司,但华影盛世、华友世纪、盛世骄阳……似乎都打了水漂,没了“后续答案”。二是疯狂地多元,太子奶在奶业基本成功的基础上,童装、商业、化妆品、食品、传媒等,快步踏入,结果拉长了战线,分散了资源和精力,资金链断裂便轰然坍塌。三是美尼尔病,企业一心向世界500强冲刺的过程中,盲目求大求快,不重视企业自身资源能力的培养和管理水平的提高。 其三,主体迷失症。每一个创业者都立志做“美国的Google”、“美国的Yahoo”、“美国的Amazon”、“美国的Facebook”、“美国的Twitter”、“美国的Groupon”……结果PPG没有成为Land’s End,FM365没有成为AOL,港湾没有成为华为,8848没有成为Amazon,盛大盒子没有成为Sony……在全球竞争时代,学习借鉴非常重要,但过于强调模仿学习,不仅丧失了创新,丧失了引领国际化与趋势的可能。更重要的是,企业丧失主体性的过程中,国际热钱资本的因素也是不可忽略的。 搜狐的张朝阳说:“一直在紧跟着华尔街的指挥来做事,太看重短期盈利产品,每个季度都在为应付财报数字而发愁。” 开心网:开心不起来 Alexa数据显示,自2010年2月开心网推出一款“开心餐厅”的游戏带来了一次流量高峰之后,便一路下滑,一年半时间,开心网的每日用户量跌去约70%。而最近3个月,开心网的页面访问量下跌高达38.74%。曾经盛极一时的互联网黑马,如今慢慢被漂白,并正在被抛弃。 2008年2月,开心网悄然上线,不久即获得北极光500万美元投资,次年又再次吸入包括启明创投、北极光创投和新浪网总投资金额为2000万美元的资金,估值一度达到1亿美元。然而今天,其不但跌落神坛,难以比肩新浪微博、人人网、腾讯朋友等SNS社区网站,而且陨落之快让人惊讶。 此外,开心网还调整了团购模式,将旗下的团购产品与客户服务将全部移交给团购网站F 团,未来只提供第三方平台服务,业界对此不仅难以认同,反而更多了几分唱衰之声。 更多免费营销资料:联系微信/QQ 822050123

无线通讯常用dB值的计算方法

实用资料——关于无线通讯常用dB值的计算方法 dBm=10log(Pout/1mW),其中Pout是以mW为单位的功率值 dBmV=20log(Vout /1mV),其中Vout是以mV为单位的电压值 dBuV=20log(Vout /1uV),其中Vout是以uV为单位的电压值 换算关系: Pout=Vout×Vout/R dBmV=10log(R/0.001)+dBm,R为负载阻抗 dBuV=60+dBmV 1 基础知识 1.1 用于构成十进制倍数和分数单位的词头(词冠) 词头中文名词头英文名符号所表示的因数词头中文名词头英文名符号所表示的因数 分decid10-1皮picop10-12 厘centic10-2千kiloK103 毫millim10-3兆megaM106 微microμ10-6吉gigaG109 纳nanon10-9太teraT1012 为不失一般性,下面的一些公式中将以希腊字母Θ代表无词头和十进制分数单位的词头(m、μ、n、p)。但一定要注意Θ本身并不是一种词头,仅是本文为避免列出大量雷同的公式而约定的一个符号而已。所以,当您看到Θ时,一定要想到它就是m、μ、n、p或者是没词头;在您需要含无词头单位参数的公式时,就请把Θ去掉;而在您需要含某种词头单位参数的公式时,就就请把Θ换成所需的词头。 1.2 分贝

在电子学中,分贝是表示传输增益或传输损耗以及相对功率比等的标准单位,其代号为dB(英文decibel的缩写)。其形式上表示倍数,实质上既能表示经作常用对数压缩处理后的倍数(以分贝表示的传输增益和传输损耗等,特点是本质无量纲),又能表示约定基准值的参数值(电压电平、功率电平,以分贝表示的电场强度、功率通量密度,杂散辐射功率和邻道功率相对于载波功率的电平等,特点是本质有量纲)。采用的根本原因在于对数运算能够压缩数据长度和简化运算(将乘、除、指数运算分别转化为加、减、乘运算),特别适合表达指数变化规律。我们这里约定,以符号lg表示以10为底的对数。经作对数变换后的本质有量纲单位常称作电平单位(与其基准值相等的参数值称零电平。电平的单位还有贝尔和奈培两种,但由于文献[1]规定“统一使用分贝为电信传输单位”,这里不采用。以下所称电平均以分贝为词头),而原来的单位可称作线性单位。 分贝与线性值的比较见下表: 分贝值(dB)电压、电流比线性值功率比线性值分贝值(dB)电压、电流比线性值功率比线性值分贝值(dB)电压、电流比线性值功率比线性值 0.01.0001.00011.1221.259113.54812.59 0.11.0121.02321.2591.585123.98115.85 0.21.0231.04731.4131.995134.46719.95 0.31.0351.07241.5852.512145.01225.12 0.41.0471.09651.7783.162155.62331.62 0.51.0591.12261.9953.981166.31039.81 0.61.0721.14872.2395.012177.07950.12 0.71.0841.17585.0126.310187.94363.10 0.81.0961.20292.8187.943198.91379.43 0.91.1091.230103.16210.002010.00100.0 分贝的定义分以下三种情况: 1.2.1 对电压和与电压呈线性关系的参数的表达 电压和与电压呈线性关系的参数,这里权且简称为电压型参数,以A表示,以x表示其 单位。以1x为基准值,则A的电平单位为称分贝x,代号为dBx,计算公式为

EMC测量的常用计量单位分贝(dB)及其换算

EMC测量的常用计量单位分贝(dB)及其换算 分贝(dB)是测量的物理量与作为比较的参考物理量之间的比值的对数(以10为底的),用以表示两者的倍率关系。 一、EMC测量采用分贝(dB)作计量单位的意义 1)分贝(dB)具有压缩数据的特点,用其计量可使测量的精确性提高。 2)分贝(dB)具有使物理量之间的换算便捷的特点,使较复杂的乘除及方幂的运算变为简单的加减和对数运算。 3)分贝(dB)作计量单位具有反映人耳对声音干扰实际响应的特点。 二、EMC测量常用参考量及其测量值分贝(dB)数的计算公式 (测量值量纲同参 考量量纲) 三、EMC测量中的各分贝(dB)单位(量)的换算 1.电压测量值(伏,)的分贝(dB)单位换算 1) dB = 20lg 2) dBm = 20lg + 60dBm 3) dBμ = 20lg+ 120dBμ 2.电流测量值(安,A)的分贝(dB)单位换算 1) dBA = 20lg 2) dBmA = 20lg + 60dBmA 3) dBμA = 20lg + 120dBμA

3.电场强度测量值(伏/米,V/m)的分贝(dB)单位换算 1) dB V/m = 20lg 2) dBmV/m =20lg + 60dBmV/m 3) dBμV/m = 20lg + 120dBμV/m 4.磁场强度测量值(安/米, A/m)的分贝(dB)单位换算 1) dB A/m = 20lg 2) dBmA/m = 20lg + 60dBmA/m 3) dBμA/m = 20lg + 120dBμA/m 5.辐射功率测量值(瓦, W)的分贝(dB)单位换算 1) dBW = 10lg 2) dBmW = 10lg+ 30dBmW 3) dBμW= 10lg + 60dBμW 4) dBnW= 10lg + 90dBnW 5) dBpW = 10lg+ 120dBnW 6. dBμV与dBm之间的换算(电压dBμV与功率dBm之换算) dBm = dBμV-107dB 7. dBμA与dBm之间的换算(电流dBμA与功率dBm之换算) dBm= dBμA -73dB 8. dBμV/m与dBμA/m之间的换算(电场强度dBμV/m与磁场强度dBμA/m之换算) dBμA/m = dBμV/m- 51.5dB 9. dBμV/m与dBm/m之间的换算(电场强度dBμV/m与功率密度dBm/m2之换算) dBm/m2= dBμV/m-116dB 10. 功率密度值的换算(功率密度dBW/m2与功率密度dBm/m2之换算)

分贝的基本概念

1、分贝 1.1 分贝的感觉 当物体振动时,在它周围就会产生声波,声波不断向外传播,被人们听到成为声音。人耳的听觉下限是0dB,低于15dB的环境是极为安静的环境,安静得会使人不知所措。乡村的夜晚大多是25-30dB,除了细心才能够体会到的流水、风、小动物等自然声音以外,其他感觉一片宁静,这也是生活在喧嚣之中的城市人所追求的净土。城市的夜晚会因区域不同而有所不同。较为安静区域的室内一般在30-35dB,住在繁华的闹市区或是交通干线附近的居民,将不得不忍受室内40-50dB(甚至更高)的噪声。人们正常讲话的声音大约是60-70dB,大声呼喊的瞬间可达100dB。在机器轰鸣的厂房中,持续的噪声可达80-110dB,这种高强度的噪声会损害人耳的听觉,并对神经系统产生不良影响,长期还会导致神经衰弱、消化不良、听力下降、心血管等疾病。人耳的噪声听觉上限是120dB,超过120dB的声音会耳痛、难以忍受,140dB的声音会使人失去听觉。高分贝喇叭、重型机械、喷气飞机引擎等都能够产生超过120dB的声音。 1.2 人耳的感觉 人耳听觉非常敏感,正常人能够察觉1dB的声音变化,3dB的差异将感到明显不同。人耳存在掩蔽效应,当一个声音高于另一个声音10dB时,较小的声音因掩蔽而难于被听到和理解,由于掩蔽效应,在90-100dB的环境中,即使近距离讲话也会听不清。人耳有感知声音频率的能力,频率高的声音人们会有“高音”的感觉,频率低的声音人们会有“低音”的感觉,人耳正常的听觉频率范围是20-20KHz。人耳耳道类似一个2-3cm的小管,由于频率共振的原因,在2000-3000Hz的范围内声音被增强,这一频率在语言中的辅音中占主导地位,有利于听清语言和交流,但人耳最先老化的频率也在这个范围内。一般认为,500Hz以下为低频,500-2000Hz为中频,2000Hz以上为高频。语言的频率范围主要集中在中频。人耳听觉敏感性由于频率的不同有所不同,频率越低或越高时敏感度变差,也就是说,同样大小的声音,中频听起来要比低频和高频的声音响。 1.3频率特性 声音可以分解为若干(甚至无限多)频率分量的合成。为了测量和描述声音频率特性,人们使用频谱。频率的表示方法常用倍频程和1/3倍频程。倍频程的中心频率是31.5、63、125、250、500、1K、2K、4K、8K、16KHz十个频率,后一个频率均为前一个频率的两倍,因此被称为倍频程,而且后一个频率的频率带宽也是前一个频率的两倍。在有些更为精细的要求下,将频率更细地划分,形成1/3倍频程,也就是把每个倍频程再划分成三个频带,中心频率是20、31.5、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1K、1.25K、1.6K、2K、2.5K、3.15K、4K、5K、6.3K、8K、10K、12.5K、16K、20KHz 等三十个频率,后一个频率均为前一个频率的21/3倍。在实际工程中更关心人耳敏感的部分,大多数情况下考虑的频率范围在100Hz到5KHz。噪声治理中一般采用倍频程。如果将声音的频率分量绘制成曲线就形成了频谱。 不同声源发出噪声有不同的频率特性,有些噪声低频能量很大,如气泵、齿轮转动机器等,有些声源中频能量很大,如轴承、冷却塔淋水声,有些噪声高频能量很大,如交直流电机、变压器、阀门等,但大多噪声往往是各种频率都有很大声音,而且没有任何规则。对于各种声学材料来讲,不同频率条件下声学性能是不同的。有的材料具有良好的高频吸声性能,有的材料具有良好的低频吸声性能,有的材料对某些频率具有良好的吸声性能,不一而同。隔声等其他声学性能也是如此。

噪声的等级和对人类健康的危害

噪声的等级和对人类健康的危害 噪声的等级: 按照国家标准规定,住宅区的噪音,白天不能超过50分贝,夜间应低于45分贝,若超过这个标准,便会对人体产生危害。那么,室内环境中的噪声标准是多少呢?国家《城市区域环境噪声测量方法》中第5条4款规定,在室内进行噪声测量时,室内噪声限值低于所在区域标准值10dB。 噪声的定义: 我们国家制定的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中把超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象称为环境噪声污染。声音的分贝是声压级单位,记为dB。用于表示声音的大小。《中华人民共和国城市区域噪声标准》中则明确规定了城市五类区域的环境噪声最高限值: 噪声污染对身心健康的危害: 1.强的噪声可以引起耳部的不适,如耳鸣、耳痛、听力损伤。据测定,超过115分贝的噪声还会造成耳聋。据临床医学统计,若在80分贝以上噪音环境中生活,造成耳聋者可达50%。医学专家研究认为,家庭噪音是造成儿童聋哑的病因之一。 2.使工作效率降低。研究发现,噪声超过85分贝,会使人感到心烦意乱,人们会感觉到吵闹,因而无法专心地工作,结果会导致工作效率降低。 3.损害心血管。噪声是心血管疾病的危险因子,噪声会加速心脏衰老,增加心肌梗塞发病率。医学专家经人体和动物实验证明,长期接触噪声可使体内肾上腺分泌增加,从而使血压上升,在平均70分贝的噪声中长期生活的人,可使其心肌梗塞发病率增加30%左右,特别是夜间噪音会使发病率更高。调查发现,生活在高速公路旁的居民,心肌梗塞率增加了30%左右。调查1101名纺织女工,高血压发病率为7.2%,其中接触强度达100分贝噪声者,高血压发病率达15.2%。 4.噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。高噪声的工作环境,可使人出现头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力、记忆力减退以及恐惧、易怒、自卑甚至精神错乱。在日本,曾有过因为受不了火车噪声的刺激而精神错乱,最后自杀的例子。 5.干扰休息和睡眠。休息和睡眠是人们消除疲劳、恢复体力和维持健康的必要条件。但噪声使人不得安宁,难以休息和入睡。当人辗转不能入睡时,便会心态紧张,呼吸急促,脉搏跳动加剧,大脑兴奋不止,第二天就会感到疲倦,或四肢无力。从而影响到工作和学习,久而久之,就会得神经衰弱症,表现为失眠、耳鸣、疲劳。 6.对女性生理机能的损害。女性受噪声的威胁,还可以有月经不调、流产及早产等,如导致女性性机能紊乱,月经失调,流产率增加等。专家们曾在哈尔滨、北京和长春等7个地区经过为期3年的系统调查,结果发现噪声不仅能使女工患噪声聋,且对女工的月经和生育均有不良影响。另外可导致孕妇流产、早产,甚至可致畸胎。国外曾对某个地区的孕妇普遍发生流产和早产作了调查,结果发现她们居住在一个飞机场的周围,祸首正是那飞起降落的飞机所产生的巨大噪声。

80后创业偶像涉黄被捕

案例4 ,80后创业偶像涉黄被捕 思考题,郑立的创业经历有哪些可供我们借鉴?假如你自己的团队创业,需要从中吸取哪些教训?郑立如果有机会从头再来,有无可能对现有的业务进行改造?如有可能,可以怎样改造? 郑立:一个80后神话的倒掉 这是一个跌宕起伏的故事,在短短的青春岁月中,在互联网创造的财富神话中,一个80后的年轻人经历了人生最得意的时光,终又误入歧途,陷入低谷 2002年,一个刚从专科学校毕业的20岁的男孩在网络论坛听到一首歌。他觉得这首歌太好听了。他给唱这首歌的女孩说,要帮她建一个个人音乐网站。当时,只有歌星才有自己的个人音乐网站。 他没有意识到,这竟然改变了他的命运。 这个男孩叫郑立,女孩叫香香。通过香香,郑立认识了许多网络歌手,他发现他们既不会录歌,也不懂音效,即使录好了歌曲,也没有空间上传。直觉告诉他,如果建立一个录制并上传歌曲的网站,一定能火。 两年之后,他建立的163888网成为国内最火爆的音乐网站,还获得了国际著名风险投资机构IDG的200万美元的意向投资。在接受央视财富故事会采访时,郑立讲述了这段经历。 互联网在中国短暂的历史,创造了一个又一个神话。郑立是其中之一,他从一个一名不文的电脑城打工仔变为重庆IT行业的第一人,同时也成了80后创业成功的偶像。 又过了5年之后,2009年9月,郑立因涉嫌组织视频淫秽表演被湖北荆州警方从重庆带走。他再次成名,不过这次却是反面典型。 短短7年时间,他为何由草根走上圣坛,又为何从偶像沦为阶下囚呢? 突来的流量 在有意和无意之间,他被推到一个高位 从一个专科学校毕业后,像许多80后一样,郑立找到了一份很普通的工作。这个土生土长的重庆人,身材瘦小,小时候伙伴们叫他猴子。他在电脑城上班,负责维修电脑,最大的爱好是上网。他几乎所有的社会关系——创业伙伴、被捧红的歌手,都来自于网络。 郑立最早在网上活跃的地方是犬迷网论坛,他是其中一个版块的版主。郑立很擅于在网络上凝聚人气、结交朋友。在这个论坛上,他把重庆方言歌曲贴上去,吸引了大批重庆网友。

相关文档
最新文档