Artykuły w czasopismach na temat „Frequency stability”

Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Frequency stability.

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Frequency stability”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Chen, Chaoyong, Chunqing Gao, Huixing Dai i Qing Wang. "Single-frequency Er:YAG ceramic pulsed laser with frequency stability close to 100 kHz". Chinese Optics Letters 20, nr 4 (2022): 041402. http://dx.doi.org/10.3788/col202220.041402.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Percival, D. B. "Characterization of frequency stability: frequency-domain estimation of stability measures". Proceedings of the IEEE 79, nr 7 (lipiec 1991): 961–72. http://dx.doi.org/10.1109/5.84973.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Walls, F. L., i D. W. Allan. "Measurements of frequency stability". Proceedings of the IEEE 74, nr 1 (1986): 162–68. http://dx.doi.org/10.1109/proc.1986.13429.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Jaffe, S. M., M. Rochon i W. M. Yen. "Increasing the frequency stability of single‐frequency lasers". Review of Scientific Instruments 64, nr 9 (wrzesień 1993): 2475–81. http://dx.doi.org/10.1063/1.1143906.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Rutman, J., i F. L. Walls. "Characterization of frequency stability in precision frequency sources". Proceedings of the IEEE 79, nr 7 (lipiec 1991): 952–60. http://dx.doi.org/10.1109/5.84972.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Rongcheng Li, Xiaming Liang, Ziyuan Jin, Liming Li i Yongshi Xia. "NIM frequency stability measurement system". IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 38, nr 2 (kwiecień 1989): 537–40. http://dx.doi.org/10.1109/19.192341.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Litwin, C. "Fluctuations and low‐frequency stability". Physics of Fluids B: Plasma Physics 3, nr 8 (sierpień 1991): 2170–73. http://dx.doi.org/10.1063/1.859631.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Jefferies, S. M., P. L. Pallé, H. B. van der Raay, C. Régulo i T. Roca Cortés. "Frequency stability of solar oscillations". Nature 333, nr 6174 (czerwiec 1988): 646–49. http://dx.doi.org/10.1038/333646a0.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Matsko, A. B., A. A. Savchenkov, V. S. Ilchenko, D. Seidel i L. Maleki. "Optical-RF frequency stability transformer". Optics Letters 36, nr 23 (23.11.2011): 4527. http://dx.doi.org/10.1364/ol.36.004527.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Gelfer, Marylou Pausewang. "Stability in phonational frequency range". Journal of Communication Disorders 22, nr 3 (czerwiec 1989): 181–92. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9924(89)90015-4.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Yang, Ke, i Wen Sun. "Frequency Stability Assessment of Power System Using Frequency Stability Indices and Artificial Neural Newwork". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 514 (3.07.2020): 042057. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/514/4/042057.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

INABA, Hajime, Sho OKUBO i Masato WADA. "Frequency Stability Improvements and Evaluations of Optical Frequency Comb". Review of Laser Engineering 46, nr 2 (2018): 61. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.46.2_61.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Nguyen, N. M., i R. G. Meyer. "Start-up and frequency stability in high-frequency oscillators". IEEE Journal of Solid-State Circuits 27, nr 5 (maj 1992): 810–20. http://dx.doi.org/10.1109/4.133172.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Kalivas, G. A., i R. G. Harrison. "Characterization of the frequency stability of frequency-hopping sources". IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 38, nr 5 (wrzesień 1991): 429–35. http://dx.doi.org/10.1109/58.84287.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Kotby, M. N., I. R. Titze, M. M. Saleh i D. A. Berry. "Fundamental Frequency Stability in Functional Dysphonia". Acta Oto-Laryngologica 113, nr 3 (styczeń 1993): 439–44. http://dx.doi.org/10.3109/00016489309135841.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Lodewyck, Jérôme, Philip G. Westergaard, Arnaud Lecallier, Luca Lorini i Pierre Lemonde. "Frequency stability of optical lattice clocks". New Journal of Physics 13, nr 5 (6.05.2011): 059501. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/13/5/059501.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
17

Brida, G. "High resolution frequency stability measurement system". Review of Scientific Instruments 73, nr 5 (maj 2002): 2171–74. http://dx.doi.org/10.1063/1.1464654.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

Rebeiz, G. M., i L. D. DiDomenico. "Frequency stability in adaptive retrodirective arrays". IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 36, nr 4 (2000): 1219–31. http://dx.doi.org/10.1109/7.892670.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
19

Filicori, F., i G. Vannini. "Frequency stability in resonator-stabilized oscillators". IEEE Transactions on Circuits and Systems 37, nr 11 (1990): 1440–44. http://dx.doi.org/10.1109/31.62420.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
20

Walls, F. L., i D. W. Allan. "Correction to "Measurements of frequency stability"". Proceedings of the IEEE 74, nr 8 (1986): 1166. http://dx.doi.org/10.1109/proc.1986.13603.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Repasky, K. S., J. G. Wessel i J. L. Carlsten. "Frequency stability of high-finesse interferometers". Applied Optics 35, nr 4 (1.02.1996): 609. http://dx.doi.org/10.1364/ao.35.000609.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

Wong, H. Vernon, W. Horton, J. W. Van Dam i C. Crabtree. "Low frequency stability of geotail plasma". Physics of Plasmas 8, nr 5 (maj 2001): 2415–24. http://dx.doi.org/10.1063/1.1357828.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

Savilov, A. V., i G. S. Nusinovich. "Stability of frequency-multiplying harmonic gyroklystrons". Physics of Plasmas 15, nr 1 (styczeń 2008): 013112. http://dx.doi.org/10.1063/1.2832681.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Lodewyck, Jérôme, Philip G. Westergaard, Arnaud Lecallier, Luca Lorini i Pierre Lemonde. "Frequency stability of optical lattice clocks". New Journal of Physics 12, nr 6 (28.06.2010): 065026. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/12/6/065026.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

Urban, Rudez, Sodin Denis i Mihalic Rafael. "Estimating frequency stability margin for flexible under-frequency relay operation". Electric Power Systems Research 194 (maj 2021): 107116. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107116.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

Marinelli, Mattia, Kristian Sevdari, Lisa Calearo, Andreas Thingvad i Charalampos Ziras. "Frequency stability with converter-connected resources delivering fast frequency control". Electric Power Systems Research 200 (listopad 2021): 107473. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107473.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
27

Cao, Liyu, Kazutaka Segawa, Akira Nabae i Kazuo Ohnishi. "Mid-Frequency Oscillation and High Frequency Stability in Stepping Motors". IEEJ Transactions on Industry Applications 117, nr 9 (1997): 1146–53. http://dx.doi.org/10.1541/ieejias.117.1146.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
28

Ferreiro, Teresa I., Jinghua Sun i Derryck T. Reid. "Frequency stability of a femtosecond optical parametric oscillator frequency comb". Optics Express 19, nr 24 (11.11.2011): 24159. http://dx.doi.org/10.1364/oe.19.024159.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
29

Candelier, V., V. Giordano, A. Hamel, G. Th�obald, P. C�rez i C. Audoin. "Frequency stability of an optically pumped cesium beam frequency standard". Applied Physics B Photophysics and Laser Chemistry 49, nr 4 (październik 1989): 365–70. http://dx.doi.org/10.1007/bf00324187.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
30

Cappelli, Francesco, Giulio Campo, Iacopo Galli, Giovanni Giusfredi, Saverio Bartalini, Davide Mazzotti, Pablo Cancio i in. "Frequency stability characterization of a quantum cascade laser frequency comb". Laser & Photonics Reviews 10, nr 4 (2.06.2016): 623–30. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201600003.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
31

Yoo, Jae Ik, Yong Cheol Kang, Eduard Muljadi, Kyu-Ho Kim i Jung-Wook Park. "Frequency Stability Support of a DFIG to Improve the Settling Frequency". IEEE Access 8 (2020): 22473–82. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.2969051.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
32

Xie, Yuzheng, Changgang Li, Hengxu Zhang, Huadong Sun i Vladimir Terzija. "Long-Term Frequency Stability Assessment Based on Extended Frequency Response Model". IEEE Access 8 (2020): 122444–55. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.3006239.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
33

Browning, J. J., N. Hershkowitz, T. Intrator, R. Majeski i S. Meassick. "Radio‐frequency wave interchange stability experiments below the ion cyclotron frequency". Physics of Fluids B: Plasma Physics 1, nr 8 (sierpień 1989): 1692–701. http://dx.doi.org/10.1063/1.858948.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
34

Terra, Osama. "Characterization of the Frequency Stability of a Multibranch Optical Frequency Comb". IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 69, nr 10 (październik 2020): 7773–80. http://dx.doi.org/10.1109/tim.2020.2986422.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
35

Yang, Hong-Yu, Shu-Xi Gong, Peng-Fei Zhang, Feng-Tao Zha i Jin Ling. "A novel miniaturized frequency selective surface with excellent center frequency stability". Microwave and Optical Technology Letters 51, nr 10 (23.07.2009): 2513–16. http://dx.doi.org/10.1002/mop.24604.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
36

Pérez-Illanes, Felipe, Eduardo Álvarez-Miranda, Claudia Rahmann i Camilo Campos-Valdés. "Robust Unit Commitment Including Frequency Stability Constraints". Energies 9, nr 11 (16.11.2016): 957. http://dx.doi.org/10.3390/en9110957.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
37

Zhang Yin, 张胤, i 王青 Wang Qing. "Research of Automatic Frequency Stability Diode Laser". Chinese Journal of Lasers 41, nr 6 (2014): 0602001. http://dx.doi.org/10.3788/cjl201441.0602001b.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
38

Lu, Lan, Yongxing Che, Shouzhu Tang, Zhihao Xu i Hongchao Wu. "A Large Angle Stability Frequency Selective Surface". Procedia Computer Science 187 (2021): 538–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2021.04.096.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
39

Hojo, Hitoshi. "Low-Frequency Stability of Mirror Confined Plasmas." Kakuyūgō kenkyū 65, nr 6 (1991): 639–57. http://dx.doi.org/10.1585/jspf1958.65.639.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
40

Tseng, Yu-Chuan, Chin-Yun Pan, Pao-Hsin Liu, Yi-Hsin Yang, Hong-Po Chang i Chun-Ming Chen. "Resonance frequency analysis of miniscrew implant stability". Journal of Oral Science 60, nr 1 (2018): 64–69. http://dx.doi.org/10.2334/josnusd.16-0613.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
41

Hoang Suoc. "About the stability of frequency-independent networks". IEEE Transactions on Circuits and Systems 32, nr 9 (wrzesień 1985): 970–73. http://dx.doi.org/10.1109/tcs.1985.1085811.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
42

Lu, Yong, i Benjamin Texier. "A Stability Criterion for High-Frequency Oscillations". Mémoires de la Société mathématique de France 1 (2015): 1–138. http://dx.doi.org/10.24033/msmf.450.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
43

Gelfer, Marylou Pausewang. "The stability of total phonational frequency range". Journal of the Acoustical Society of America 79, S1 (maj 1986): S83. http://dx.doi.org/10.1121/1.2023419.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
44

Schredl, Michael, i Stephany Fulda. "Reliability and stability of dream recall frequency." Dreaming 15, nr 4 (grudzień 2005): 240–44. http://dx.doi.org/10.1037/1053-0797.15.4.240.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
45

Kamenetskiy, V. A. "Frequency-domain stability conditions for hybrid systems". Automation and Remote Control 78, nr 12 (grudzień 2017): 2101–19. http://dx.doi.org/10.1134/s0005117917120013.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
46

Sheng, K., S. J. Finney i B. W. Williams. "Thermal stability of IGBT high-frequency operation". IEEE Transactions on Industrial Electronics 47, nr 1 (2000): 9–16. http://dx.doi.org/10.1109/41.824018.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
47

Sargsyan, A., A. V. Papoyan, D. Sarkisyan i A. Weis. "Efficient technique for measuring laser frequency stability". European Physical Journal Applied Physics 48, nr 2 (22.09.2009): 20701. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2009147.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
48

Wilbanks, T., M. Devlin, A. E. Lange, S. Sato, J. W. Beeman i E. E. Haller. "Improved low frequency stability of bolometric detectors". IEEE Transactions on Nuclear Science 37, nr 2 (kwiecień 1990): 566–72. http://dx.doi.org/10.1109/23.106678.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
49

Cha, A. G. "Phase and frequency stability of Cassegrainian antennas". Radio Science 22, nr 1 (styczeń 1987): 156–66. http://dx.doi.org/10.1029/rs022i001p00156.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
50

Sinha, B. K., J. L. Groves, Y. Sudo i S. Sato. "SAW oscillator frequency stability at high temperatures". IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 37, nr 2 (marzec 1990): 85–98. http://dx.doi.org/10.1109/58.46973.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii