Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Сигналдың жылдамдығы – толқынның ақпаратты тасымалдау жылдамдығы. Ол екі бөлек тарап арасында хабардың қаншалықты жылдам жеткізілуін (кез келген әдіс арқылы) сипаттайды. Сигналдың жылдамдығы вакуумдағы жарық импульсінің жылдамдығынан аспайды (ерекше салыстырмалылық теориясына сәйкес). Сигналдың жылдамдығы көбінесе топтық жылдамдыққа тең болады (қысқа "импульстің" немесе толқын пакетінің ортасының немесе "қаптамасының" жылдамдығы). Дегенмен, кейбір ерекше жағдайларда (мысалы, импульстің алдыңғы бөлігін күшейтіп, кейіннен артқы бөлігін әлсірететін орталарда) топтық жылдамдық вакуумдағы жарық жылдамдығынан асып кетеді, ал сигналдың жылдамдығы вакуумдағы жарық жылдамдығынан кем немесе тең болады. Электрондық тізбектерде сигналдың жылдамдығы бес бір-бірімен тығыз байланысты параметрлердің бірі болып табылады. Мұндай тізбектерде сигналдар әдетте TEM (көлденең электромагниттік) режимінде жұмыс істейді. Яғни, өрістер таралу бағытына және бір-біріне перпендикуляр болады. Осы шартты ескере отырып, келесі шамалар: сигналдың жылдамдығы, диэлектрлік тұрақты мен магниттік өткізгіштіктің көбейтіндісі, сипаттамалық кедеріс, тізбектің индуктивтілігі және оның сыйымдылығы – бір-бірімен байланысты. Кез келген екеуін білсеңіз, қалғандарын есептеуге болады. Біртекті ортада өткізгіштік тұрақты болса, сигналдың жылдамдығының өзгеруі тек диэлектрлік тұрақтының өзгеруіне байланысты болады. Тарату желісінде сигналдың жылдамдығы индуктивтілік пен сыйымдылықтың бірлік ұзындықтағы көбейтіндісінің кері шамасына тең. FR-4 материалынан жасалған басылған платаларда сигналдың жылдамдығы әдетте наносекундына шамамен алты дюйм (15 см) немесе 6,562 пс/мм құрайды. Полиимид материалынан жасалған басылған платаларда сигналдың жылдамдығы әдетте наносекундына 16,3 см немесе 6,146 пс/мм болады. Бұл платаларда өткізгіштік көбінесе тұрақты болады, ал диэлектрлік тұрақты орналасқан жеріне қарай өзгереді, бұл сигналдың жылдамдығының өзгеруіне әкеледі. Деректердің жылдамдығы артқан сайын, бұл өзгерістер компьютер өндірушілері үшін маңызды мәселеге айналады. Мұндағы – ортаның салыстырмалы диэлектрлік өтімділігі, – ортаның салыстырмалы магниттік өтімділігі, ал – вакуумдағы жарық жылдамдығы. Бұл жуықтау көптеген практикалық жағдайларда қолданылады, өйткені көптеген материалдар үшін .
The signal velocity is the speed at which a wave carries information. It describes how quickly a message can be communicated (using any particular method) between two separated parties. No signal velocity can exceed the speed of a light pulse in a vacuum (by special relativity). Signal velocity is usually equal to group velocity (the speed of a short "pulse" or of a wave packet's middle or "envelope"). However, in a few special cases (e. g., media designed to amplify the front most parts of a pulse and then attenuate the back section of the pulse), group velocity can exceed the speed of light in vacuum, while the signal velocity will still be less than or equal to the speed of light in vacuum. In electronic circuits, signal velocity is one member of a group of five closely related parameters. In these circuits, signals are usually treated as operating in TEM (Transverse ElectroMagnetic) mode. That is, the fields are perpendicular to the direction of transmission and perpendicular to each other. Given this presumption, the quantities: signal velocity, the product of dielectric constant and magnetic permeability, characteristic impedance, inductance of a structure, and capacitance of that structure, are all related such that if you know any two, you can calculate the rest. In a uniform medium if the permeability is constant, then variation of the signal velocity will be dependent only on variation of the dielectric constant. In a transmission line, signal velocity is the reciprocal of the square root of the capacitance inductance product, where inductance and capacitance are typically expressed as per unit length. In circuit boards made of FR 4 material, the signal velocity is typically about six inches (15 cm) per nanosecond, or 6.562 ps/mm. In circuit boards made of Polyimide material, the signal velocity is typically about 16.3 cm per nanosecond or 6.146 ps/mm. In these boards, permeability is usually constant and dielectric constant often varies from location to location, causing variations in signal velocity. As data rates increase, these variations become a major concern for computer manufacturers. where is the relative permittivity of the medium, is the relative permeability of the medium, and is the speed of light in vacuum. The approximation shown is used in many practical context because for most common materials .