Littérature scientifique sur le sujet « Time and frequency transfer »
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Articles de revues sur le sujet "Time and frequency transfer"
Jaekel, Marc-Thierry, et Serge Reynaud. « Time-Frequency Transfer with Quantum Fields ». Physical Review Letters 76, no 14 (1 avril 1996) : 2407–11. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.76.2407.
Texte intégralHuang, Min-Chih, et Cheng-Han Tsai. « Pressure transfer function in time and time-frequency domains ». Ocean Engineering 35, no 11-12 (août 2008) : 1203–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2008.04.005.
Texte intégralBourgoin, A., M. Zannoni, L. Gomez Casajus, P. Tortora et P. Teyssandier. « Relativistic modeling of atmospheric occultations with time transfer functions ». Astronomy & ; Astrophysics 648 (avril 2021) : A46. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202040269.
Texte intégralRaupach, Sebastian M. F., et Gesine Grosche. « Chirped frequency transfer : a tool for synchronization and time transfer ». IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 61, no 6 (juin 2014) : 920–29. http://dx.doi.org/10.1109/tuffc.2014.2988.
Texte intégralSkoda, Pavel, et Emilie Camisard. « Time and frequency transfer over optical networks ». Proceedings of the Asia-Pacific Advanced Network 35 (10 juin 2013) : 20. http://dx.doi.org/10.7125/apan.35.3.
Texte intégralŚliwczyński, Łukasz, Przemysław Krehlik et Marcin Lipiński. « Optical fibers in time and frequency transfer ». Measurement Science and Technology 21, no 7 (20 mai 2010) : 075302. http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/21/7/075302.
Texte intégralRickard, Mark A., Andrei V. Pakoulev, Nathan A. Mathew, Kathryn M. Kornau et John C. Wright. « Frequency- and Time-Resolved Coherence Transfer Spectroscopy ». Journal of Physical Chemistry A 111, no 7 (février 2007) : 1163–66. http://dx.doi.org/10.1021/jp0677804.
Texte intégralZhang, Zhehao, et Lin Pan. « Galileo Time Transfer with Five-Frequency Uncombined PPP : A Posteriori Weighting, Inter-Frequency Bias, Precise Products and Multi-Frequency Contribution ». Remote Sensing 14, no 11 (26 mai 2022) : 2538. http://dx.doi.org/10.3390/rs14112538.
Texte intégralGe, Yulong, Xinyun Cao, Fei Shen, Xuhai Yang et Shengli Wang. « BDS-3/Galileo Time and Frequency Transfer with Quad-Frequency Precise Point Positioning ». Remote Sensing 13, no 14 (9 juillet 2021) : 2704. http://dx.doi.org/10.3390/rs13142704.
Texte intégralLevine, Judah. « A review of time and frequency transfer methods ». Metrologia 45, no 6 (décembre 2008) : S162—S174. http://dx.doi.org/10.1088/0026-1394/45/6/s22.
Texte intégralThèses sur le sujet "Time and frequency transfer"
Ilvedson, Corinne Rachel 1974. « Transfer function estimation using time-frequency analysis ». Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1998. http://hdl.handle.net/1721.1/50472.
Texte intégralIncludes bibliographical references (p. 135-136).
Given limited and noisy data, identifying the transfer function of a complex aerospace system may prove difficult. In order to obtain a clean transfer function estimate despite noisy data, a time-frequency analysis approach to system identification has been developed. The method is based on the observation that for a linear system, an input at a given frequency should result in a response at the same frequency, and a time localized frequency input should result in a response that is nearby in time to the input. Using these principles, the noise in the response can be separated from the physical dynamics. In addition, the impulse response of the system can be restricted to be causal and of limited duration, thereby reducing the number of degrees of freedom in the estimation problem. The estimation method consists of finding a rough estimate of the impulse response from the sampled input and output data. The impulse response estimate is then transformed to a two dimensional time-frequency mapping. The mapping provides a clear graphical method for distinguishing the noise from the system dynamics. The information believed to correspond to noise is discarded and a cleaner estimate of the impulse response is obtained from the remaining information. The new impulse response estimate is then used to obtain the transfer function estimate. The results indicate that the time-frequency transfer function estimation method can provide estimates that are often less noisy than those obtained from other methods such as the Empirical Transfer Function Estimate and Welch's Averaged Periodogram Method.
by Corinne Rachel Ilvedson.
S.M.
HUANG, WEI. « Improved PPP for time and frequency transfer and real-time detection of GNSS satellite clock frequency anomalies ». Doctoral thesis, Politecnico di Torino, 2020. http://hdl.handle.net/11583/2842527.
Texte intégralMcCune, Robert E. « Identification of Continuous-Time and Discrete-Time Transfer Function Models from Frequency Response Measurements ». Ohio University / OhioLINK, 1989. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ohiou1239731009.
Texte intégralMohieldin, Ahmed Nader. « High performance continuous-time filters for information transfer systems ». Texas A&M University, 2003. http://hdl.handle.net/1969/233.
Texte intégralBabendreier, Justin Eric. « Near aggregation : a time and frequency domain analysis using state trajectories and transfer function residues ». Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1987. http://hdl.handle.net/10919/91080.
Texte intégralM.S.
Bartůšek, Jan. « Time Frequency Analysis of ERP Signals ». Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2007. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-412769.
Texte intégralYang, Taeyoung. « Fundamental Limits on Antenna Size for Frequency and Time Domain Applications ». Diss., Virginia Tech, 2012. http://hdl.handle.net/10919/39334.
Texte intégralPh. D.
Hon, Tsz Kin. « Time-frequency analysis and filtering based on the short-time Fourier transform ». Thesis, King's College London (University of London), 2013. https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/theses/timefrequency-analysis-and-filtering-based-on-the-shorttime-fourier-transform(de8bcca8-cd9d-42a3-bf79-281672478744).html.
Texte intégralCapus, Chris G. « Time-frequency methods based on the fractional fourier transform ». Thesis, Heriot-Watt University, 2002. http://hdl.handle.net/10399/1194.
Texte intégralSucic, Victor. « Parameters selection for optimising time-frequency distributions and measurements of time-frequency characteristics of nonstationary signals ». Thesis, Queensland University of Technology, 2004. https://eprints.qut.edu.au/15834/1/Victor_Sucic_Thesis.pdf.
Texte intégralLivres sur le sujet "Time and frequency transfer"
Xiu, Liming, dir. From Frequency to Time-Average-Frequency. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781119102175.
Texte intégralTolimieri, Richard. Time-frequency representations. Boston : Birkhauser Boston, 1997.
Trouver le texte intégralHlawatsch, Franz, et Franois Auger, dir. Time-Frequency Analysis. London, UK : ISTE, 2008. http://dx.doi.org/10.1002/9780470611203.
Texte intégralTolimieri, Richard, et Myoung An. Time-Frequency Representations. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-4152-2.
Texte intégralTolimieri, Richard. Time-Frequency Representations. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 1996.
Trouver le texte intégralCohen, Leon. Time-frequency analysis. Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall PTR, 1995.
Trouver le texte intégralJames, Jespersen, et Hanson D. W, dir. Time and frequency. New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1991.
Trouver le texte intégralFlandrin, Patrick. Time-frequency/time scale analysis. San Diego : Academic Press, 1999.
Trouver le texte intégralRiley, Michael D. Speech Time-Frequency Representations. Boston, MA : Springer US, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-1079-2.
Texte intégralD, Riley Michael. Speech time-frequency representations. Boston (Mass.) : Kluwer Academic, 1988.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Time and frequency transfer"
Defraigne, Pascale. « GNSS Time and Frequency Transfer ». Dans Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems, 1187–206. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-42928-1_41.
Texte intégralBanerjee, Parameswar, et Demetrios Matsakis. « Optical Time and Frequency Transfer ». Dans An Introduction to Modern Timekeeping and Time Transfer, 239–48. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-30780-5_12.
Texte intégralBanerjee, Parameswar, et Demetrios Matsakis. « Time and Frequency Measurements ». Dans An Introduction to Modern Timekeeping and Time Transfer, 109–25. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-30780-5_5.
Texte intégralBanerjee, Parameswar, et Demetrios Matsakis. « Frequency Stability ». Dans An Introduction to Modern Timekeeping and Time Transfer, 79–108. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-30780-5_4.
Texte intégralJonscher, A. K. « Surface Transport in Time and Frequency Domains ». Dans Energy Transfer Dynamics, 112–35. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-71867-0_12.
Texte intégralTolimieri, Richard, et Myoung An. « Zak transform ». Dans Time-Frequency Representations, 57–75. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-4152-2_5.
Texte intégralLin, Huang-Tien. « Precise Time and Frequency Transfer : Techniques ». Dans Handbook of Metrology and Applications, 1–26. Singapore : Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-1550-5_24-1.
Texte intégralLin, Huang-Tien. « Precise Time and Frequency Transfer : Techniques ». Dans Handbook of Metrology and Applications, 529–54. Singapore : Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-99-2074-7_24.
Texte intégralTolimieri, Richard, et Myoung An. « Fourier transform over A ». Dans Time-Frequency Representations, 25–46. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-4152-2_3.
Texte intégralTolimieri, Richard, et Myoung An. « Zak transform and W-H systems ». Dans Time-Frequency Representations, 93–116. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-4152-2_7.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Time and frequency transfer"
Śliwczyński, Łukasz, Przemyslaw Krehlik, Łukasz Buczek, Harald Schnatz, Jochen Kronjäger, Krzysztof Turza et Artur Binczewski. « Experimental Investigation of Interoperability in Optical Frequency Transfer ». Dans 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), 51–53. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/eftf61992.2024.10722370.
Texte intégralWang, Weixiong, Dong Guo, Chongxia Zhong, Zhe Gao, Xiang Wang, Wenjun Wu et Shaowu Dong. « Absolute Calibration of GPS Time Transfer System at NTSC ». Dans 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), 64–66. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/eftf61992.2024.10722761.
Texte intégralWang, Zhaohui, Jiameng Dong, Ge Li, Guoqing Sun, Song Yu et Bin Luo. « Fiber-Optic Time Transfer System Based on Self-Developed Components ». Dans 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), 298–99. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/eftf61992.2024.10722345.
Texte intégralZhao, Baodong, Hao Gao, Zhuoze Zhao, Yapeng Liu, Song Yu et Bin Luo. « Simulation of the Effect of Modulation Depth on Fiber Frequency Transfer ». Dans 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), 286–87. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/eftf61992.2024.10722259.
Texte intégralLiu, Qingwei, Zhaohui Wang, Jiameng Dong, Jiahui Cheng, Song Yu et Bin Luo. « Modeling of Phase-Modulated Two-Way Time Transfer Fiber-Optic Links ». Dans 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), 88–89. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/eftf61992.2024.10722495.
Texte intégralFu, Yang, Xiaoming Zhang, Xinyi Chen, Hanxu Wu, Weinan Zhao, Haonan Li, Honglei Yang, Shengkang Zhang et Jun Ge. « Data Processing Optimization and System Characterization of Frequency Comb-Based Time and Frequency Transfer ». Dans 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), 58–60. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/eftf61992.2024.10722484.
Texte intégralYu, Dongrui, Yufei Zhang, Ziyang Chen et Hong Guo. « A Simplified Model of Phase Evolution in Comb-based Time-frequency Transfer ». Dans 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), 98–100. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/eftf61992.2024.10722192.
Texte intégralLiu, Bo, Xinxing Guo, Xiang Zhang, Jiang Chen, Yucan Zhang, Tao Liu, Ruifang Dong et Shougang Zhang. « A Link Noise Clean-Up System Based on Fiber Optical Time Transfer ». Dans 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), 42–45. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/eftf61992.2024.10722092.
Texte intégralGuo, Xinxing, Bo Liu, Jiang Chen, Shaoshao Yu, Yucan Zhang, Tao Liu, Ruifang Dong et Shougang Zhang. « Time Transfer Through Optical Fiber over 166km on Two Telecommunication Network Fibers ». Dans 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), 38–41. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/eftf61992.2024.10722574.
Texte intégralRieck, Carsten, Rudiger Haas, Per Jarlemark et Kenneth Jaldehag. « VLBI frequency transfer using CONT11 ». Dans 2012 European Frequency and Time Forum (EFTF). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/eftf.2012.6502358.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Time and frequency transfer"
Lu, Chao. Simulation of Quantum Time-Frequency Transform Algorithms. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juin 2005. http://dx.doi.org/10.21236/ada435027.
Texte intégralUeng, Neng-Tsann, et Louis L. Scharf. The Gamma Transform : A Local Time-Frequency Analysis Method. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juillet 1996. http://dx.doi.org/10.21236/ada312353.
Texte intégralShestakov, Aleksei I. Filter frequency response of time dependent signal using Laplace transform. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1418944.
Texte intégralMoores, Lee C., P. U. Ashvin, I. Fernando et Garret W. George. Synthesis of 2-Methoxypropyl Benzene for Epitope Imprinting. U.S. Army Engineer Research and Development Center, juillet 2022. http://dx.doi.org/10.21079/11681/44883.
Texte intégralPotts, Petrina C. NIST time and frequency bulletin. National Institute of Standards and Technology, janvier 2014. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.7980-01.
Texte intégralPotts, Petrina C. NIST Time and Frequency Bulletin. National Institute of Standards and Technology, février 2014. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.7980-02.
Texte intégralPotts, Petrina C. NIST Time and Frequency Bulletin. National Institute of Standards and Technology, avril 2014. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.7980-03.
Texte intégralPotts, Petrina C. NIST Time and Frequency Bulletin. National Institute of Standards and Technology, avril 2014. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.7980-04.
Texte intégralPotts, Petrina C. NIST time and frequency bulletin. National Institute of Standards and Technology, mai 2014. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.7980-05.
Texte intégralPotts, Petrina C. NIST time and frequency bulletin. National Institute of Standards and Technology, juin 2014. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.7980-06.
Texte intégral