Arşiv logosu
  • Türkçe
  • English
  • Giriş
    Yeni kullanıcı mısınız? Kayıt için tıklayın. Şifrenizi mi unuttunuz?
Arşiv logosu
  • Koleksiyonlar
  • Sistem İçeriği
  • Analiz
  • Talep/Soru
  • Türkçe
  • English
  • Giriş
    Yeni kullanıcı mısınız? Kayıt için tıklayın. Şifrenizi mi unuttunuz?
  1. Ana Sayfa
  2. Yazara Göre Listele

Yazar "Keskin, Alpgiray" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 3 / 3
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
  • [ X ]
    Öğe
    Atmosferik düzeyde metan ölçümleri için ultra-hassas optik sensör tasarımı
    (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2021) Keskin, Alpgiray; Kaya, Necati
    Bu tez çalışmasında, metan gazını gerçek zamanlı, atmosferik düzeyde ölçebilecek, yüksek seçicilik özelliklerine sahip kompakt ve özgün bir optik sensör tasarımı amaçlanmıştır. Sensör tasarımında, optik-fotonik ve lazer spektroskopisi bilgi temelleri kullanılmıştır. Tasarlanan ultra-hassas optik sensörün dairesel çok geçişli hücre parametrelerinin optik yol uzunluğu üzerindeki etkileri analitik optik yol hesabı yapılarak incelenmiştir. Yüksek hassasiyete ulaşmak için, yakın kızılötesi bölgede metan soğurma bantlarının HITRAN veri tabanı kullanarak uygun seçimi, dalga boyu modülasyonu yöntemi, dairesel çok geçişli optik hücre tasarımı ve çift-ışınlı şema kullanılarak gürültü azaltma gibi yaklaşımlar birleştirilmiştir. Sensörün seçicilikteki hassasiyetine ise sıcaklık ya da akım değişkeni ile Dağıtılmış Geri Besleme (DFB) diyot lazer frekansının yakın kızılötesi bölgede HITRAN veri tabanı ile belirlenen metan soğurma bandına kilitleme yönetimi ile ulaşılması tercih edilmiştir. Tasarımda, diyot lazer kaynağı uygun şekilde değiştirilerek diğer eser gazları için seçicilik genişletilebilir. Tasarımı yapılan kompakt ve taşınabilir optik platform, fiziksel, atmosferik ve çevresel araştırmalarda; analitik kimya, yanma bilimi, fizik, tıbbi teşhis, biyoloji ve proses teknolojisinde çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilecektir.
  • Yükleniyor...
    Küçük Resim
    Öğe
    Design of a New Ultra-sensitive Methane Sensor Based On Optical Approaches that Utilize Laser Diodes
    (Old City Publishing, 2021) Keskin, Alpgiray; Kaya, Necati; Kaya, Gamze
    We design a new ultra-sensitive optical methane sensor by combining such optical approaches as appropriate use of absorption bands of methane by HITRAN database in the near-infrared (NIR) region, effective absorption path length in circular multi-pass optical cell, a wavelength modulation, and noise suppression with dual beam configuration. The design offers a compact and portable optical sensor for methane gas measurements in real time and high sensitivity. In the design, one can select different laser diode source to expand the selectivity labels for the interest many other trace gases. This is inexpensive and simpler experimental design without complexity of laser frequency locking and phase stabilization. It can find wide applications in many fields such as physical, environmental, and atmospheric research as well as physics, analytical chemistry, biology, medical diagnosis and process technology.
  • [ X ]
    Öğe
    Dynamic Control of Airy Beams Using Real-Time Phase-Amplitude Encoding on a Spatial Light Modulator
    (Mdpi, 2024) Keskin, Alpgiray; Kaya, Gamze; Kaya, Necati; Strohaber, James; Kolomenskii, Alexandre A.; Schuessler, Hans A.
    Airy beams showing curved paths have found extensive applications in fields such as optical trapping, biomedical analysis, and material processing. Despite their utility, dynamic control of Airy beams poses a significant challenge. This work investigates the experimental realization of dynamic steering of Airy beams by utilizing computer-generated holograms with phase-amplitude encoding on a phase-only spatial light modulator (SLM). We successfully generated and controlled Airy beams by imposing dynamic phase masks that manipulated both the phase and amplitude of the field, which sets our approach apart from conventional methods with only phase manipulation. By directly encoding in situ such a hologram and transferring it to an SLM, we are able to control the initial position and rotational orientation of Airy beams without relying on mechanical movement or traditional optical setups involving lenses and apertures. Generating Airy beams in any initial position and rotational direction is anticipated to significantly impact applications such as optical trapping, optical communication, and biomedical imaging by providing a flexible platform for dynamic Airy beam manipulation.

| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Kütüphane | Açık Erişim Politikası | Rehber | OAI-PMH |

Bu site Creative Commons Alıntı-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile korunmaktadır.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE
İçerikte herhangi bir hata görürseniz lütfen bize bildirin

DSpace 7.6.1, Powered by İdeal DSpace

DSpace yazılımı telif hakkı © 2002-2025 LYRASIS

  • Çerez Ayarları
  • Gizlilik Politikası
  • Son Kullanıcı Sözleşmesi
  • Geri Bildirim