Artykuły w czasopismach na temat „Optical Phase Noise Measurement”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Optical Phase Noise Measurement”.
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.
Horstman, Luke, i Jean-Claude Diels. "Intracavity Measurement Sensitivity Enhancement without Runaway Noise". Sensors 21, nr 24 (19.12.2021): 8473. http://dx.doi.org/10.3390/s21248473.
Pełny tekst źródłaRodríguez-García, M. A., i F. E. Becerra. "Adaptive Phase Estimation with Squeezed Vacuum Approaching the Quantum Limit". Quantum 8 (25.09.2024): 1480. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-09-25-1480.
Pełny tekst źródłaKrasionov, I. I., i L. V. Il’ichev. "Noise-oriented quantum optical gyrometry". Quantum Electronics 52, nr 2 (1.02.2022): 127–29. http://dx.doi.org/10.1070/qel17979.
Pełny tekst źródłaShi, Jingzhan, Fangzheng Zhang, De Ben i Shilong Pan. "Photonic-assisted single system for microwave frequency and phase noise measurement". Chinese Optics Letters 18, nr 9 (2020): 092501. http://dx.doi.org/10.3788/col202018.092501.
Pełny tekst źródłaChen, Jia-Qi, Chao Chen, Jing-Jing Sun, Jian-Wei Zhang, Zhao-Hui Liu, Li Qin, Yong-Qiang Ning i Li-Jun Wang. "Linewidth Measurement of a Narrow-Linewidth Laser: Principles, Methods, and Systems". Sensors 24, nr 11 (5.06.2024): 3656. http://dx.doi.org/10.3390/s24113656.
Pełny tekst źródłaFischer, Marc, Marcus Petz i Rainer Tutsch. "Statistical characterization of evaluation strategies for fringe projection systems by means of a model-based noise prediction". Journal of Sensors and Sensor Systems 6, nr 1 (6.04.2017): 145–53. http://dx.doi.org/10.5194/jsss-6-145-2017.
Pełny tekst źródłaBengalskii, Danil M., Danil R. Kharasov, Edgard A. Fomiryakov, Sergei P. Nikitin, Oleg E. Nanii i Vladimir N. Treshchikov. "Characterization of Laser Frequency Stability by Using Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry". Photonics 10, nr 11 (4.11.2023): 1234. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10111234.
Pełny tekst źródłavan Ardenne, A., i W. Melis. "Quasi-optical measurement of carcinotron phase noise at 350 GHz". Electronics Letters 24, nr 23 (1988): 1411. http://dx.doi.org/10.1049/el:19880964.
Pełny tekst źródłaXu, Hao, Haitao Wu, Dong Hou, Haoyuan Lu, Zhaolong Li i Jianye Zhao. "Yoctosecond Timing Jitter Sensitivity in Tightly Synchronized Mode-Locked Ti:Sapphire Lasers". Photonics 9, nr 8 (12.08.2022): 569. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9080569.
Pełny tekst źródłaDuong, Chen i Chen. "Absolute Depth Measurement Using Multiphase Normalized Cross-Correlation for Precise Optical Profilometry". Sensors 19, nr 21 (28.10.2019): 4683. http://dx.doi.org/10.3390/s19214683.
Pełny tekst źródłaMa, Cheng, Evan M. Lally i Anbo Wang. "Toward Eliminating Signal Demodulation Jumps in Optical Fiber Intrinsic Fabry–Perot Interferometric Sensors". Journal of Lightwave Technology 29, nr 13 (lipiec 2011): 1913–19. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2011.2144957.
Pełny tekst źródłaLipiński, Marcin, Przemysław Krehlik, Łukasz Śliwczyński, Łukasz Buczek i Jacek Kołodziej. "Testing Time and Frequency Fiber-Optic Link Transfer by Hardware Emulation of Acoustic-Band Optical Noise". Metrology and Measurement Systems 23, nr 2 (1.06.2016): 309–16. http://dx.doi.org/10.1515/mms-2016-0024.
Pełny tekst źródłaKikuchi, K., C. E. Zah i T. P. Lee. "Measurement and analysis of phase noise generated from semiconductor optical amplifiers". IEEE Journal of Quantum Electronics 27, nr 3 (marzec 1991): 416–22. http://dx.doi.org/10.1109/3.81340.
Pełny tekst źródłaMolina-Fern�ndez, I., i J. de-Oliva-Rubio. "Effects of phase noise in an optical six-port measurement technique". Optics Express 13, nr 7 (2005): 2475. http://dx.doi.org/10.1364/opex.13.002475.
Pełny tekst źródłaHong, Jun, An-min Liu i Jian Guo. "Study on low-phase-noise optoelectronic oscillator and high-sensitivity phase noise measurement system". Journal of the Optical Society of America A 30, nr 8 (15.07.2013): 1557. http://dx.doi.org/10.1364/josaa.30.001557.
Pełny tekst źródłaWan, Feng, Baojian Wu, Feng Wen i Kun Qiu. "In-Band OSNR Measurement Method for All-Optical Regenerators in Optical Domain". Applied Sciences 9, nr 24 (11.12.2019): 5438. http://dx.doi.org/10.3390/app9245438.
Pełny tekst źródłaHu Xiao, 肖虎, 王小林 Xiaolin Wang, 马阎星 Yanxing Ma, 何兵 Bing He, 周朴 Pu Zhou, 周军 Jun Zhou i 许晓军 Xiaojun Xu. "Phase noise measurement of high-power fiber amplifiers". Chinese Optics Letters 9, nr 4 (2011): 041404–41407. http://dx.doi.org/10.3788/col201109.041404.
Pełny tekst źródłaKhayatzadeh, Ramin, Habeb Rzaigui, Julien Poette i Beatrice Cabon. "Accurate Millimeter-Wave Laser Phase Noise Measurement Technique". IEEE Photonics Technology Letters 25, nr 13 (lipiec 2013): 1218–21. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2013.2263378.
Pełny tekst źródłaLi, Huicong, Minggan Lou, Wenzhu Huang i Wentao Zhang. "Real-Time Measurement and Uncertainty Evaluation of Optical Path Difference in Fiber Optic Interferometer Based on Auxiliary Interferometer". Sensors 24, nr 7 (22.03.2024): 2038. http://dx.doi.org/10.3390/s24072038.
Pełny tekst źródłaTian, Haochen, Youjian Song i Minglie Hu. "Noise Measurement and Reduction in Mode-Locked Lasers: Fundamentals for Low-Noise Optical Frequency Combs". Applied Sciences 11, nr 16 (20.08.2021): 7650. http://dx.doi.org/10.3390/app11167650.
Pełny tekst źródłaMagri, Vanessa P. R., Odylio D. Aguiar, Claudia B. M. P. Leme, Marbey M. Mosso, S. R. Furtado, Juliana B. Carvalho i Jorge A. M. Souza. "Single loop phase noise measurement of microwave oscillators". Microwave and Optical Technology Letters 56, nr 10 (22.07.2014): 2304–10. http://dx.doi.org/10.1002/mop.28577.
Pełny tekst źródłaDelehaye, Marion, Jacques Millo, Pierre-Yves Bourgeois, Lucas Groult, Rodolphe Boudot, Enrico Rubiola, Emmanuel Bigler, Yann Kersale i Clement Lacroute. "Residual Phase Noise Measurement of Optical Second Harmonic Generation in PPLN Waveguides". IEEE Photonics Technology Letters 29, nr 19 (1.10.2017): 1639–42. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2017.2741667.
Pełny tekst źródłaPlumb, D. M., i J. M. Harris. "Absorbance Measurements in Optically Inhomogeneous Samples Using Phase-Conjugate Thermal Lens Spectroscopy". Applied Spectroscopy 46, nr 9 (wrzesień 1992): 1346–53. http://dx.doi.org/10.1366/0003702924123827.
Pełny tekst źródłaBartolo, Robert E., Alan B. Tveten i Anthony Dandridge. "Thermal Phase Noise Measurements in Optical Fiber Interferometers". IEEE Journal of Quantum Electronics 48, nr 5 (maj 2012): 720–27. http://dx.doi.org/10.1109/jqe.2012.2190717.
Pełny tekst źródłaWang, Weitao, Chen Wang, Shuai Qu, Haifeng Qi, Zhiqiang Song, Pengbo Jiang, Jian Guo, Ying Shang, Jiasheng Ni i Gangding Peng. "Research on the Linear Demodulation Range and Background Noise of Fiber-Optic Interferometer System". Photonics 10, nr 3 (7.03.2023): 283. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10030283.
Pełny tekst źródłaYu, Zhijie, Yang Lu, Xiaoyang Hu i Zhou Meng. "Polarization dependence of the noise of phase measurement based on phase-sensitive OTDR". Journal of Optics 19, nr 12 (1.11.2017): 125602. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/aa924e.
Pełny tekst źródłaZhao, Xiaxia, Rong Mo, Zhiyong Chang i Jin Lu. "A gamma correction method based on constant-intensity images in phase-measuring profilometry". Insight - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring 62, nr 5 (1.05.2020): 256–63. http://dx.doi.org/10.1784/insi.2020.62.5.256.
Pełny tekst źródłaYU, LI-PING, JIAN-CHEN GUO, LI-DEK CHOU, TE-LUN MA, JHENG-SYONG WU, JIANN-DER LEE i CHIEN CHOU. "POLARIZATION-SENSITIVE OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY USING A MODIFIED BALANCE DETECTOR". Journal of Innovative Optical Health Sciences 05, nr 04 (październik 2012): 1250024. http://dx.doi.org/10.1142/s1793545812500241.
Pełny tekst źródłaZhu, Mingda, Xiaoxin Liu, Yaping Wang, Jianhua Bi, Yudong Xu i Yingcong Zhu. "Research and Design of Photoelectric Converter for Quantum Gravimeter". Journal of Physics: Conference Series 2383, nr 1 (1.12.2022): 012032. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2383/1/012032.
Pełny tekst źródłaStepanov, Konstantin V., Andrey A. Zhirnov, Tatyana V. Gritsenko, Roman I. Khan, Kirill I. Koshelev, Cesare Svelto i Alexey B. Pnev. "Instability Compensation of Recording Interferometer in Phase-Sensitive OTDR". Sensors 24, nr 11 (23.05.2024): 3338. http://dx.doi.org/10.3390/s24113338.
Pełny tekst źródłaMitrofanov, Oleg. "Laser excess noise reduction in optical phase-shift measurements". Applied Optics 42, nr 14 (10.05.2003): 2526. http://dx.doi.org/10.1364/ao.42.002526.
Pełny tekst źródłaLu, Xin, i Peter James Thomas. "Phase Error Evaluation via Differentiation and Cross-Multiplication Demodulation in Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry". Photonics 10, nr 5 (28.04.2023): 514. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10050514.
Pełny tekst źródłaZhu, Dengjian, Fangzheng Zhang, Pei Zhou, Dan Zhu i Shilong Pan. "Wideband Phase Noise Measurement Using a Multifunctional Microwave Photonic Processor". IEEE Photonics Technology Letters 26, nr 24 (15.12.2014): 2434–37. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2014.2358617.
Pełny tekst źródłaHao, Lili, Rui Chang, Xiaokai Hou, Jun He i Junmin Wang. "Narrow-Linewidth 852-nm DBR-LD with Self-Injection Lock Based on High-Finesse Optical Cavity Filtering". Photonics 10, nr 8 (16.08.2023): 936. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10080936.
Pełny tekst źródłaSalzenstein, Patrice. "Frequency and temperature control for complex system engineering in optoelectronics and electronics: an overview". International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization 11 (2020): 7. http://dx.doi.org/10.1051/smdo/2020001.
Pełny tekst źródłaKarl, Sebastian, Andreas Zmija, Stefan Richter, Naomi Vogel, Dmitry Malyshev, Adrian Zink, Thilo Michel, Gisela Anton, Joachim von Zanthier i Stefan Funk. "Comparing different approaches for stellar intensity interferometry". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 512, nr 2 (23.02.2022): 1722–29. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac489.
Pełny tekst źródłaCamatel, Stefano, i Valter Ferrero. "Phase Noise Power Spectral Density Measurement of Narrow Linewidth CW Lasers Using an Optical Phase-Locked Loop". IEEE Photonics Technology Letters 18, nr 23 (grudzień 2006): 2529–31. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2006.887206.
Pełny tekst źródłaLitchford, R. J., F. Sun, J. D. Few i J. W. L. Lewis. "Optical Measurement of Gas Turbine Engine Soot Particle Effluents". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 120, nr 1 (1.01.1998): 69–76. http://dx.doi.org/10.1115/1.2818089.
Pełny tekst źródłaNg, Hoi-Yee, Kim-Fung Tsang i Chung-Ming Yuen. "Phase-noise measurement of free-running microwave voltage-controlled oscillators". Microwave and Optical Technology Letters 45, nr 3 (2005): 216–17. http://dx.doi.org/10.1002/mop.20773.
Pełny tekst źródłaHan, Ya-Shuai, Xiao Zhang, Zhao Zhang, Jun Qu i Jun-Min Wang. "Analysis of squeezed light source in band of alkali atom transitions based on cascaded optical parametric amplifiers". Acta Physica Sinica 71, nr 7 (2022): 074202. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20212131.
Pełny tekst źródłaAnthur, A. P., i D. Venkitesh. "High‐resolution technique for simultaneous measurement of phase noise of multi‐wavelength optical systems". Electronics Letters 49, nr 18 (sierpień 2013): 1165–67. http://dx.doi.org/10.1049/el.2013.1784.
Pełny tekst źródłaYamaguchi, Ichirou. "Shape and deformation measurements of rough surfaces by phase-shifting digital holography". Photonics Letters of Poland 13, nr 4 (30.12.2021): 70. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v13i4.1127.
Pełny tekst źródłaTena Sánchez, Rubén, Fernando Rodríguez Varela, Lars J. Foged i Manuel Sierra Castañer. "Reconstruction of Relative Phase of Self-Transmitting Devices by Using Multiprobe Solutions and Non-Convex Optimization". Sensors 21, nr 7 (2.04.2021): 2459. http://dx.doi.org/10.3390/s21072459.
Pełny tekst źródłaZykov, Alexey A., Alexander L. Matveyev, Lev A. Matveev, Maher Assaad i Vladimir Y. Zaitsev. "Computationally efficient adaptive optimization of vector-method parameters for phase-sensitive strain estimation in optical coherence elastography". Laser Physics Letters 21, nr 8 (2.07.2024): 085601. http://dx.doi.org/10.1088/1612-202x/ad552c.
Pełny tekst źródłaHam, Byoung S. "Intensity-Product-Based Optical Sensing to Beat the Diffraction Limit in an Interferometer". Sensors 24, nr 15 (4.08.2024): 5041. http://dx.doi.org/10.3390/s24155041.
Pełny tekst źródłaZibar, Darko, Hou-Man Chin, Yeyu Tong, Nitin Jain, Joel Guo, Lin Chang, Tobias Gehring, John E. Bowers i Ulrik L. Andersen. "Highly-Sensitive Phase and Frequency Noise Measurement Technique Using Bayesian Filtering". IEEE Photonics Technology Letters 31, nr 23 (1.12.2019): 1866–69. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2019.2945051.
Pełny tekst źródłaHu, Shaohua, Jing Zhang, Qun Liu, Linchangchun Bai, Xingwen Yi, Bo Xu i Kun Qiu. "Impacts of the measurement equation modification of the adaptive Kalman filter on joint polarization and laser phase noise tracking". Chinese Optics Letters 20, nr 2 (2022): 020603. http://dx.doi.org/10.3788/col202220.020603.
Pełny tekst źródłaPascual-Cisneros, Guillermo, Francisco J. Casas i Patricio Vielva. "Optimization of a Microwave Polarimeter for Astronomy with Optical Correlation and Detection". Sensors 23, nr 5 (22.02.2023): 2414. http://dx.doi.org/10.3390/s23052414.
Pełny tekst źródłaZeng, Qilin, Zhengyi Zhao, Xianming Xiong, Hao Du, Wentao Zhang, Zhicheng Zhang, Peng Wang i Lihua Lei. "Design and Implementation of a Subnanometer Heterodyne Interference Signal Processing Algorithm with a Dynamic Filter". Sensors 22, nr 14 (20.07.2022): 5422. http://dx.doi.org/10.3390/s22145422.
Pełny tekst źródłaHarraz, Sajede, Shuang Cong i Sen Kuang. "Optimal Noise Suppression of Phase Damping Quantum Systems via Weak Measurement". Journal of Systems Science and Complexity 32, nr 5 (4.01.2019): 1264–79. http://dx.doi.org/10.1007/s11424-018-7392-5.
Pełny tekst źródła