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Atténuation

En électronique, l’atténuation ou affaiblissement est la diminution relative de la puissance d'un signal au cours de sa transmission. C'est la quantité par laquelle il faut multiplier la valeur du signal à la sortie pour obtenir celle à l'entrée de la section considérée.

Une sonde de mesure d'oscilloscope d'atténuation 10× transmet à l'appareil un signal dix fois plus faible qu'au point de mesure.
Il faut multiplier par 10 la valeur lue sur l'instrument (sortie de la sonde) pour obtenir la valeur mesurée (entrée de la sonde).
L'atténuation, que ce soit dans une ligne de transmission ou dans un faisceau hertzien, est une grandeur importante dans les télécommunications, dont elle est un facteur limitatif. Dans les circuits électroniques, les montages atténuateurs servent pour l'adaptation du niveau du signal entre des parties d'un appareil, sans en modifier d'autre part les caractéristiques.
Ce concept sert aussi en acoustique, notamment en acoustique environnementale pour le calcul de l'isolation phonique. Les différentes formes d’atténuation fonction de la longueur d’onde interviennent également en optique, pour caractériser l’évolution du spectre d’un rayonnement électromagnétique traversant un milieu donné.
Définitions
Atténuation d’un signal
L'atténuation est « le rapport des valeurs de grandeurs de même nature à l'entrée et à la sortie d'un dispositif ou d'un système. »
atténuation = (valeur efficace en entrée) ÷ (valeur efficace en sortie)
Ce rapport s'exprime souvent en décibels. Dans ce cas, la grandeur pertinente est implicitement la puissance et on considère la valeur efficace. L'atténuation est l'inverse du gain. On parle d'atténuation pour un gain inférieur à 1, s'il est exprimé en rapport, ou négatif, s'il est exprimé en décibels.
Atténuation ou affaiblissement linéïque
L'affaiblissement linéïque ou atténuation par unité de longueur est une caractéristique d'une ligne de transmission qui indique que la puissance du signal subit une décroissance exponentielle selon la distance :
atténuation =
où α est l'atténuation linéïque en néper par unité de longueur etla distance.
On exprime couramment l'affaiblissement linéïque en décibels par kilomètre (valant environ 0,23 néper/km).
L'atténuation des ondes au cours de leur propagation est d'abord géométrique, qui, suivant la loi en carré inverse, est proportionnelle au carré de la distance parcourue. À cette atténuation géométrique s'ajoutent les pertes dans le milieu.
Circuits électroniques
Dans un circuit électronique, analysé comme un quadripôle, on parle d'atténuation dans le contexte du traitement du signal, lorsque
- le signal en sortie s'exprime dans la même grandeur (tension ou courant) que celle de l'entrée ;
- le rapport entre la puissance du signal de sortie et celle du signal d'entrée est inférieur à 1 ;
- ce rapport est indépendant de la fréquence dans le domaine considéré.
Dans les autres cas, on se réfère, plus généralement, à la fonction de transfert. Quand le rapport entre les grandeurs d'entrée et de sortie dépend principalement de la fréquence, on parle de filtre électronique. Le diagramme de Bode représente l'atténuation en fonction de la fréquence.
On appelle atténuateur un circuit diviseur de tension, composé souvent uniquement de résistances, dont l'atténuation ne dépend pas de la fréquence dans la bande passante considérée.
L'atténuation provoquée par un atténuateur dépend de l'impédance de sortie de la source et de l'impédance d'entrée de la destination.
Quand cet atténuateur doit s'insérer dans une ligne de transmission, son impédance d'entrée et son impédance de sortie doivent être égales à l'impédance caractéristique de la ligne.
Lignes de transmission
L'atténuation dépend généralement de la fréquence et peut s'exprimer par un nombre complexe, exprimant le rapport des amplitudes et le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée à une fréquence donnée. Dans un circuit électronique, cette expression est donnée par la fonction de transfert. Dans une ligne de transmission, c'est le coefficient de propagation ou exposant linéique de propagation, dont la partie réelle s'appelle affaiblissement linéique et s'exprime en népers par kilomètre, et la partie imaginaire, déphasage linéique et s'exprime en radians par kilomètre.
On se contente souvent d'indiquer la diminution de la puissance du signal ou de la porteuse par unité de longueur, le plus souvent en décibels par kilomètre, quand c'est plus opportun, en décibels par centaines de mètres.
L'atténuation dans une ligne de longueur donnée s'obtient en multipliant l'atténuation linéïque par longueur dans l'unité indiquée.
Cette grandeur concerne aussi les transmissions par fibre optique.
Boucle locale de télécommunications
L'atténuation affecte la capacité de réception et de transmission des abonnés qui reçoivent des signaux numériques ADSL sur ligne téléphonique classique, une paire torsadée. L'atténuation, qui dépend du calibre du câble, est proportionnelleà la longueur de la ligne jusqu'au répartiteur de lignes raccordé au DSLAM, un équipement qui relie la boucle locale (xDSL) au réseau de transport (ATM/Ethernet) et à la racine carrée de la fréquence.
Si, pour un abonné, l'atténuation est excessive, son modem tentera d'établir une liaison à plus basse fréquence, limitant de ce fait le débit numérique.
Voici les valeurs de l'ARCEP à 300 kHz pour l’atténuation selon le calibre du câble (valeur théorique sur un câble en bon état) :
- 15 dB par km pour un calibre de 4/10
- 12,4 dB par km pour un calibre de 5/10
- 10,3 dB par km pour un calibre de 6/10
- 7,9 dB par km pour un calibre de 8/10
Ondes
Les ondes, en champ libre, c'est-à-dire en l'absence d'obstacle, subissent une atténuation géométrique, du fait que la puissance propagée par le front d'onde se répartit sur une aire quadruple chaque fois que la distance à la source double ; elles suivent une loi en carré inverse.
L'affaiblissement de propagation comprend en plus les effets de l’absorption, de la diffusion de l'énergie rayonnée par le milieu, et globalement tous les effets qui contribuent à des pertes.
On parle d'atténuation principalement en ce qui concerne les ondes acoustiques, y compris infrasons et ultrasons et les ondes électromagnétiques (ondes hertziennes).
Ondes électromagnétiques

L'atténuation dans l'atmosphère des ondes électromagnétiques affecte la transmission des communications radio, de la télévision, des téléphones mobiles, des satellites, des radars, etc. Le calcul prévisionnel de cette atténuation doit prévoir le type d'instrument à utiliser et les relais à installer. L'état de l'atmosphère et les précipitations font varier l'absorption de l'air. Les obstacles (édifices, relief, etc.) causent de la diffusion, de la réfraction et des réflexions multiples qui s'ajoutent au signal et font varier l'atténuation effective considérablement d'un endroit à un autre, même proche.
Ondes sonores
L'atténuation d'un son, et plus généralement, d'une vibration, est le rapport de la puissance existant entre deux points de mesure.
La plupart des milieux présentant une viscosité sont dissipatifs : la propagation des vibrations s'accompagne de dissipation d'énergie acoustique sous forme de chaleur, qui s'ajoute à l'atténuation géométrique, si la propagation se fait en champ libre. Les nombreuses applications d'appareils de diagnostic par échographie utilisant les ultrasons en médecine, en études des matériaux et en sécurité se basent sur les recherches sur l'atténuation à ces fréquences. Entre autres, la mesure de l'atténuation dans un milieu hétérogène, comme les émulsions et les colloïdes, donne de l'information sur la distribution de diamètre des particules et en rhéologie, la variation du coefficient d'atténuation donne une indication sur la variation d'écoulement de la matière ainsi que sa viscosité. En isolation acoustique et vibratoire, on cherche à fabriquer des milieux aussi dissipatifs que possible.
L'atténuation du son dépend du médium traversé et de sa phase. La stabilité thermodynamique d'un fluide, comme l'atmosphère, l'influence fortement : plus le milieu est stable, moins le signal est dispersé.
Dans l'air, l’absorption du son augmente avec la fréquence, et diminue quand l’humidité augmente. Cette atténuation par dissipation énergétique (l'énergie sonore se transforme en chaleur) s'ajoute à l'atténuation géométrique.
On parle d'atténuation également pour des dispositifs et matériaux destinés à l'isolation phonique et à la protection individuelle contre le bruit.
L'atténuation d'une paroi est le rapport entre la pression acoustique mesurée de part et d'autre. Elle augmente avec la fréquence et suit la loi des masses :
- elle croît avec la fréquence considérée ;
- elle croît avec la masse surfacique de la paroi.
Coefficient d'atténuation
Le coefficient d'atténuation ou coefficient d'extinction décrit la diminution d'un phénomène décroissant, dans les domaines les plus divers. C'est ainsi que dans la noblesse, « le nombre des noms de famille diminue : le coefficient d'extinction est de 0,28% par an ». Le coefficient semble ici n'être autre que le taux de décroissance.
Le coefficient d'atténuation, comme propriété d'un milieu, décrit la diminution d'intensité d'un rayonnement qui le traverse. Il dépend de l'énergie de ce rayonnement.
- Dans le dosage colorimétrique, c'est un rayonnement lumineux, dont la longueur d'onde décrit en général l'énergie ;
- en radiologie, on donne l'énergie photonique, et le coefficient d'atténuation qui s'exprime comme la quantité μ dans l'expression μ dx est appelé coefficient d'atténuation linéique, massique, molaire ou atomique selon que dx est exprimé en unités de longueur, ou en masse, moles ou atomes par unité de surface ;
- en exploration par ultrasons on utilise la fréquence.
Dans tous les cas, le coefficient rapporte l'atténuation à la longueur du trajet dans milieu traversé, et à la largeur de bande considérée, de façon à permettre l'intégration des coefficients à bande étroite dans une bande large.
Le coefficient d'extinction ou d'atténuation d'une substance particulière est pour les rayonnements lumineux, l'absorbance spécifique de ce matériau. Il prend en compte, en plus de l'absorption exprimée par le coefficient d'absorption, les effets dus à la diffusion et à la luminescence. Pour les ondes acoustiques, le coefficient d'atténuation regroupe identiquement l'ensemble des pertes subies en traversant le matériau. Il dépend, en plus des propriétés d'absorption du matériau, de la présence et de la forme de particules, de la turbidité, et de tous facteurs qui peuvent affecter la transmission.
Grandeurs caractéristiques d'atténuation
En radiométrie, on définit les quantités suivantes pour un milieu de longueur l et d'indice réfraction n traversé par une lumière d'intensité incidente I0 et d'intensité transmise I.
Quantité | Expression |
---|---|
Transmittance ou facteur de transmission ou transparence | |
Épaisseur optique | |
Opacité | |
Densité optique | |
Atténuation (dB) | |
Atténuation linéique (dB⋅m−1)[réf. nécessaire] | |
Coefficient d'atténuation linéique (m−1) | |
Absorbance | |
Chemin optique (m) | |
Coefficient d'absorption, absorptivité (m−1) | |
Coefficient d'absorption molaire ou absorptivité molaire (m2⋅mol−1) |
On prêtera attention à ce que la profondeur optique est la seule de ces grandeurs à utiliser le logarithme naturel. Les autres grandeurs d’atténuation utilisent le logarithme en base dix, et plus spécifiquement le décibel.
Les grandeurs sans dimension sont toutes des grandeurrs extensives ; celles ramenées à une unité de longueur sont intensives et s’expriment en m−1 (mètre à la puissance moins un).
Annexes
Articles connexes
- Gain
- transmittance ou coefficient de transmission
- Diviseur de tension dit aussi atténuateur
- Absorption (optique)
- Faisceau hertzien
Notes et références
- L'unité peut être le centimètre en imagerie médicale, aussi bien que le mètre s'il s'agit de la pénétration des rayons solaires dans les eaux des mers et des lacs ou de l'atténuation des impulsions du sonar.
- Electropedia ci-dessous se réfère au Vocabulaire électrotechnique international (IEC 60050) de la Commission électrotechnique internationale.
- « Electropedia 312-06-06 « affaiblissement » ».
- Richard Taillet, Loïc Villain et Pascal Febvre, Dictionnaire de physique, Bruxelles, De Boeck, , p. 50.
- Pierre-Gérard Fontolliet, Systèmes de télécommunications : Traité d'électricité, volume XVIII, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, (lire en ligne), p. 71 ;
Electropedia 103-10-18 « exposant linéique de propagation », 103-10-19 « affaiblissement linéique », 103-10-20 « déphasage linéique ». - (en) Radio Frequency Systems, « Coaxial transmission lines », dans Technical Information, (lire en ligne), p. 640,644.
- Commission électrotechnique internationale, « Electropedia 731-01-48 ».
- Gouvernement français, [1], 11 janvier 2007 indiquant comme source La paire de cuivre et les interférences (consultés le 5 mars 2020).
- Electropedia 881-03-28 « atténuation géométrique ».
- V de L, « Bibliographie critique : Grange (Cyril), Les gens du Bottin Mondain, 1903-1987 », Population, vol. 51, no 4, , p. 1062.
- Dic. Physique, p. 120 ; Electropedia 845-04-76 « coefficient d'atténuation linéique spectral » ; le « coefficient d'atténuation massique spectral » (Electropedia 845-04-79) est le quotient du coefficient d'atténuation linéique spectral par la masse volumique du milieu.
- Electropedia 881-04-25 « coefficient d'atténuation ».
- (en) James A. Zagzebski, Essentials of Ultrasound Physics, Mosby Inc.,
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- IUPAC 1997, p. 9.
- IUPAC 1997, p. 13.
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Pour les articles homonymes voir Attenuation homonymie En electronique l attenuation ou affaiblissement est la diminution relative de la puissance d un signal au cours de sa transmission C est la quantite par laquelle il faut multiplier la valeur du signal a la sortie pour obtenir celle a l entree de la section consideree SondeExemple Une sonde de mesure d oscilloscope d attenuation 10 transmet a l appareil un signal dix fois plus faible qu au point de mesure Il faut multiplier par 10 la valeur lue sur l instrument sortie de la sonde pour obtenir la valeur mesuree entree de la sonde L attenuation que ce soit dans une ligne de transmission ou dans un faisceau hertzien est une grandeur importante dans les telecommunications dont elle est un facteur limitatif Dans les circuits electroniques les montages attenuateurs servent pour l adaptation du niveau du signal entre des parties d un appareil sans en modifier d autre part les caracteristiques Ce concept sert aussi en acoustique notamment en acoustique environnementale pour le calcul de l isolation phonique Les differentes formes d attenuation fonction de la longueur d onde interviennent egalement en optique pour caracteriser l evolution du spectre d un rayonnement electromagnetique traversant un milieu donne DefinitionsArticle detaille Grandeur multiplicative Attenuation d un signal L attenuation est le rapport des valeurs de grandeurs de meme nature a l entree et a la sortie d un dispositif ou d un systeme attenuation valeur efficace en entree valeur efficace en sortie Ce rapport s exprime souvent en decibels Dans ce cas la grandeur pertinente est implicitement la puissance et on considere la valeur efficace L attenuation est l inverse du gain On parle d attenuation pour un gain inferieur a 1 s il est exprime en rapport ou negatif s il est exprime en decibels Attenuation ou affaiblissement lineique L affaiblissement lineique ou attenuation par unite de longueur est une caracteristique d une ligne de transmission qui indique que la puissance du signal subit une decroissance exponentielle selon la distance attenuation e al displaystyle mathrm e alpha l ou a est l attenuation lineique en neper par unite de longueur et l displaystyle l la distance On exprime couramment l affaiblissement lineique en decibels par kilometre valant environ 0 23 neper km L attenuation des ondes au cours de leur propagation est d abord geometrique qui suivant la loi en carre inverse est proportionnelle au carre de la distance parcourue A cette attenuation geometrique s ajoutent les pertes dans le milieu Circuits electroniquesArticle detaille Diviseur de tension Dans un circuit electronique analyse comme un quadripole on parle d attenuation dans le contexte du traitement du signal lorsque le signal en sortie s exprime dans la meme grandeur tension ou courant que celle de l entree le rapport entre la puissance du signal de sortie et celle du signal d entree est inferieur a 1 ce rapport est independant de la frequence dans le domaine considere Dans les autres cas on se refere plus generalement a la fonction de transfert Quand le rapport entre les grandeurs d entree et de sortie depend principalement de la frequence on parle de filtre electronique Le diagramme de Bode represente l attenuation en fonction de la frequence On appelle attenuateur un circuit diviseur de tension compose souvent uniquement de resistances dont l attenuation ne depend pas de la frequence dans la bande passante consideree L attenuation provoquee par un attenuateur depend de l impedance de sortie de la source et de l impedance d entree de la destination Quand cet attenuateur doit s inserer dans une ligne de transmission son impedance d entree et son impedance de sortie doivent etre egales a l impedance caracteristique de la ligne Lignes de transmissionArticles detailles Ligne de transmission et Equations des telegraphistes L attenuation depend generalement de la frequence et peut s exprimer par un nombre complexe exprimant le rapport des amplitudes et le dephasage de la sortie par rapport a l entree a une frequence donnee Dans un circuit electronique cette expression est donnee par la fonction de transfert Dans une ligne de transmission c est le coefficient de propagation ou exposant lineique de propagation dont la partie reelle s appelle affaiblissement lineique et s exprime en nepers par kilometre et la partie imaginaire dephasage lineique et s exprime en radians par kilometre On se contente souvent d indiquer la diminution de la puissance du signal ou de la porteuse par unite de longueur le plus souvent en decibels par kilometre quand c est plus opportun en decibels par centaines de metres L attenuation dans une ligne de longueur donnee s obtient en multipliant l attenuation lineique par longueur dans l unite indiquee Cette grandeur concerne aussi les transmissions par fibre optique Boucle locale de telecommunications L attenuation affecte la capacite de reception et de transmission des abonnes qui recoivent des signaux numeriques ADSL sur ligne telephonique classique une paire torsadee L attenuation qui depend du calibre du cable est proportionnellea la longueur de la ligne jusqu au repartiteur de lignes raccorde au DSLAM un equipement qui relie la boucle locale xDSL au reseau de transport ATM Ethernet et a la racine carree de la frequence Si pour un abonne l attenuation est excessive son modem tentera d etablir une liaison a plus basse frequence limitant de ce fait le debit numerique Voici les valeurs de l ARCEP a 300 kHz pour l attenuation selon le calibre du cable valeur theorique sur un cable en bon etat 15 dB par km pour un calibre de 4 10 12 4 dB par km pour un calibre de 5 10 10 3 dB par km pour un calibre de 6 10 7 9 dB par km pour un calibre de 8 10OndesLes ondes en champ libre c est a dire en l absence d obstacle subissent une attenuation geometrique du fait que la puissance propagee par le front d onde se repartit sur une aire quadruple chaque fois que la distance a la source double elles suivent une loi en carre inverse L affaiblissement de propagation comprend en plus les effets de l absorption de la diffusion de l energie rayonnee par le milieu et globalement tous les effets qui contribuent a des pertes On parle d attenuation principalement en ce qui concerne les ondes acoustiques y compris infrasons et ultrasons et les ondes electromagnetiques ondes hertziennes Ondes electromagnetiques Diagramme d attenuation d un signal electromagnetique dans l atmosphere selon la frequenceArticle detaille Affaiblissement de propagation L attenuation dans l atmosphere des ondes electromagnetiques affecte la transmission des communications radio de la television des telephones mobiles des satellites des radars etc Le calcul previsionnel de cette attenuation doit prevoir le type d instrument a utiliser et les relais a installer L etat de l atmosphere et les precipitations font varier l absorption de l air Les obstacles edifices relief etc causent de la diffusion de la refraction et des reflexions multiples qui s ajoutent au signal et font varier l attenuation effective considerablement d un endroit a un autre meme proche Ondes sonores L attenuation d un son et plus generalement d une vibration est le rapport de la puissance existant entre deux points de mesure La plupart des milieux presentant une viscosite sont dissipatifs la propagation des vibrations s accompagne de dissipation d energie acoustique sous forme de chaleur qui s ajoute a l attenuation geometrique si la propagation se fait en champ libre Les nombreuses applications d appareils de diagnostic par echographie utilisant les ultrasons en medecine en etudes des materiaux et en securite se basent sur les recherches sur l attenuation a ces frequences Entre autres la mesure de l attenuation dans un milieu heterogene comme les emulsions et les colloides donne de l information sur la distribution de diametre des particules et en rheologie la variation du coefficient d attenuation donne une indication sur la variation d ecoulement de la matiere ainsi que sa viscosite En isolation acoustique et vibratoire on cherche a fabriquer des milieux aussi dissipatifs que possible L attenuation du son depend du medium traverse et de sa phase La stabilite thermodynamique d un fluide comme l atmosphere l influence fortement plus le milieu est stable moins le signal est disperse Dans l air l absorption du son augmente avec la frequence et diminue quand l humidite augmente Cette attenuation par dissipation energetique l energie sonore se transforme en chaleur s ajoute a l attenuation geometrique On parle d attenuation egalement pour des dispositifs et materiaux destines a l isolation phonique et a la protection individuelle contre le bruit L attenuation d une paroi est le rapport entre la pression acoustique mesuree de part et d autre Elle augmente avec la frequence et suit la loi des masses elle croit avec la frequence consideree elle croit avec la masse surfacique de la paroi Coefficient d attenuationArticles detailles Coefficient d extinction et Absorbance Le coefficient d attenuation ou coefficient d extinction decrit la diminution d un phenomene decroissant dans les domaines les plus divers C est ainsi que dans la noblesse le nombre des noms de famille diminue le coefficient d extinction est de 0 28 par an Le coefficient semble ici n etre autre que le taux de decroissance Le coefficient d attenuation comme propriete d un milieu decrit la diminution d intensite d un rayonnement qui le traverse Il depend de l energie de ce rayonnement Dans le dosage colorimetrique c est un rayonnement lumineux dont la longueur d onde decrit en general l energie en radiologie on donne l energie photonique et le coefficient d attenuation qui s exprime comme la quantite m dans l expression m dx est appele coefficient d attenuation lineique massique molaire ou atomique selon que dx est exprime en unites de longueur ou en masse moles ou atomes par unite de surface en exploration par ultrasons on utilise la frequence Dans tous les cas le coefficient rapporte l attenuation a la longueur du trajet dans milieu traverse et a la largeur de bande consideree de facon a permettre l integration des coefficients a bande etroite dans une bande large Le coefficient d extinction ou d attenuation d une substance particuliere est pour les rayonnements lumineux l absorbance specifique de ce materiau Il prend en compte en plus de l absorption exprimee par le coefficient d absorption les effets dus a la diffusion et a la luminescence Pour les ondes acoustiques le coefficient d attenuation regroupe identiquement l ensemble des pertes subies en traversant le materiau Il depend en plus des proprietes d absorption du materiau de la presence et de la forme de particules de la turbidite et de tous facteurs qui peuvent affecter la transmission Grandeurs caracteristiques d attenuationEn radiometrie on definit les quantites suivantes pour un milieu de longueur l et d indice refraction n traverse par une lumiere d intensite incidente I0 et d intensite transmise I Quantite ExpressionTransmittance ou facteur de transmission ou transparence T II0 displaystyle T frac I I 0 Epaisseur optique t ln T displaystyle tau ln T Opacite O 1T displaystyle O frac 1 T Densite optique D log10 T displaystyle D log 10 T Attenuation dB 10log10 T displaystyle 10 log 10 T Attenuation lineique dB m 1 ref necessaire 10log10 Tl displaystyle frac 10 log 10 T l Coefficient d attenuation lineique m 1 ln Tl displaystyle frac ln T l Absorbance A log10 T displaystyle A log 10 T Chemin optique m L nl displaystyle L nl Coefficient d absorption absorptivite m 1 a AL displaystyle a frac A L ou a Al displaystyle a frac A l Coefficient d absorption molaire ou absorptivite molaire m2 mol 1 ϵ AcL displaystyle epsilon frac A cL ou ϵ Acl displaystyle epsilon frac A cl On pretera attention a ce que la profondeur optique est la seule de ces grandeurs a utiliser le logarithme naturel Les autres grandeurs d attenuation utilisent le logarithme en base dix et plus specifiquement le decibel Les grandeurs sans dimension sont toutes des grandeurrs extensives celles ramenees a une unite de longueur sont intensives et s expriment en m 1 metre a la puissance moins un AnnexesArticles connexes Gain transmittance ou coefficient de transmission Diviseur de tension dit aussi attenuateur Absorption optique Faisceau hertzienNotes et references L unite peut etre le centimetre en imagerie medicale aussi bien que le metre s il s agit de la penetration des rayons solaires dans les eaux des mers et des lacs ou de l attenuation des impulsions du sonar Electropedia ci dessous se refere au Vocabulaire electrotechnique international IEC 60050 de la Commission electrotechnique internationale Electropedia 312 06 06 affaiblissement Richard Taillet Loic Villain et Pascal Febvre Dictionnaire de physique Bruxelles De Boeck 2013 p 50 a et b Pierre Gerard Fontolliet Systemes de telecommunications Traite d electricite volume XVIII Lausanne Presses polytechniques et universitaires romandes 1999 lire en ligne p 71 Electropedia 103 10 18 exposant lineique de propagation 103 10 19 affaiblissement lineique 103 10 20 dephasage lineique en Radio Frequency Systems Coaxial transmission lines dans Technical Information 2006 lire en ligne p 640 644 Commission electrotechnique internationale Electropedia 731 01 48 Gouvernement francais 1 11 janvier 2007 indiquant comme source La paire de cuivre et les interferences consultes le 5 mars 2020 Electropedia 881 03 28 attenuation geometrique V de L Bibliographie critique Grange Cyril Les gens du Bottin Mondain 1903 1987 Population vol 51 no 4 1996 p 1062 Dic Physique p 120 Electropedia 845 04 76 coefficient d attenuation lineique spectral le coefficient d attenuation massique spectral Electropedia 845 04 79 est le quotient du coefficient d attenuation lineique spectral par la masse volumique du milieu Electropedia 881 04 25 coefficient d attenuation en James A Zagzebski Essentials of Ultrasound Physics Mosby Inc 1996 en Compendium of Chemical Terminology 2e edition IUPAC 1997 en Bohren C F et Huffman D R Absorption and Scattering of Light by Small Particles Wiley 1983 544 p ISBN 978 0 471 29340 8 a b et c Bouillot 1991 p 89 IUPAC 1997 p 9 IUPAC 1997 p 13 IUPAC 1997 p 947 Portail de la physique Portail des telecommunications