Lazerlerin Temel Prensipleri

Yazarlar

Okan Esentürk (ed)
Malik Kaya (ed)
https://orcid.org/0000-0002-1251-6915

Özet

"Lazerlerin Temel Prensipleri" başlıklı bu eser; Prof. Dr. Umut SARAÇ, Doç. Dr. Malik KAYA ve Arş. Gör. Dr. Celal AŞICI tarafından kaleme alınmış, editörlüğünü ise Prof. Dr. Okan ESENTÜRK ve Doç. Dr. Malik KAYA üstlenmiştir. Akademisyen Kitabevi tarafından yayımlanan bu kitap; ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde kuantum fiziği, atom-molekül fiziği, optik, sensörler ve sensör teknolojisi gibi dersler için nitelikli bir Türkçe temel kaynak oluşturma amacıyla hazırlanmıştır. Yedi ana bölümden oluşan yapıt; lazerlerin tarihsel gelişiminden başlayarak yüksek monokromatiklik, dar spektral genişlik ve yüksek zamansal ile mekânsal tutarlılık gibi benzersiz karakteristik özelliklerini kapsamlı biçimde incelemektedir. Eserde basit bir lazerin çalışma ilkeleri, optik amplifikatörler, rezonatör yapıları, karşılaşılabilecek frekans ve şiddet dalgalanmaları gibi teknik sorunlar ile optik, kimyasal ve elektrikli pompalama türlerine dayalı lazer tipleri detaylandırılmaktadır. Ayrıca tıp, savunma sanayisi, malzeme işleme, fiber optik iletişim ve sensör sistemlerındaki güncel ve gelecekteki uygulamalara yer verilmektedir. Sade dili, öğretici görselleri ve bölüm sonu test sorularıyla desteklenen eser, hem öğrenciler hem de akademisyenler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.1

This work, titled "Fundamental Principles of Lasers", was written by Prof. Dr. Umut SARAÇ, Assoc. Prof. Dr. Malik KAYA, and Res. Asst. Dr. Celal AŞICI, and edited by Prof. Dr. Okan ESENTÜRK and Assoc. Prof. Dr. Malik KAYA. Published by Akademisyen Publishing House, this book aims to meet the need for a qualified Turkish foundational resource for associate, undergraduate, and graduate courses in quantum physics, atomic and molecular physics, optics, sensors, and sensor technology. Comprising seven main chapters, the book comprehensively examines the unique characteristics of lasers, starting from their historical development, including high monochromaticity, narrow spectral width, and high temporal and spatial coherence. It details the operating principles of a simple laser, optical amplifiers, resonator structures, technical issues such as frequency and intensity fluctuations, and laser types based on optical, chemical, and electrical pumping methods. Furthermore, current and future applications in medicine, the defense industry, material processing, fiber optic communication, and sensor systems are covered. Supported by clear language, instructive illustrations, and end-of-chapter test questions, this book serves as an indispensable reference guide for both students and researchers.

Referanslar

S. Ezekiel. RES.6-005 Understanding Lasers and Fiberoptics. Spring 2008. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu. License: Creative Commons BY-NC-SA.

W. T. Silfvast. Laser Fundamentals. Cambridge University Press, 2012.

B. E. A. Saleh and M. C. Teich. Fundamental of Photonics. John Wiley & Sons, Inc. 1991.

F. Trager. Handbook of Lasers and Optics. Springer 2012.

A. E. Siegman. Lasers, University Science Books, Mill Valley, CA 1986.

S. Nagabhushana and N. Sathyanarayana. Lasers and Optical Instrumentation. I.K. International Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi, Bangalore, 2010.

M. Young. Optics and Lasers Including Fibers and Optical Waveguides. Springer 2000.

S. C. Singh, H. Zeng, C. Guo and W. Cai. Nanomaterials: Processing and Characterization with Lasers. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2012.

M. Anni and S. Lattante. Organic Lasers Fundamentals, Developments and Applications. Pan Stanford Publishing, Taylor & Francis, 2018.

H. Kogelnik and T. Li. Laser beams and resonators. Appl. Opt. 5, 1550, 1966.

A. E. Siegman. Defining, measuring, and optimizing laser beam quality, Proc. SPIE 1868, 2, 1993.

R. Paschotta. Article on 'amplifiers' in the Encyclopedia of Laser Physics and Technology, 1. edition October 2008, Wiley-VCH, ISBN 978-3-527-40828-3.

P. W. Milonni and J. H. Eberly. Laser Physics. John Willey & Sons. 2010.

J. Hecht. Understanding Lasers.4th Ed. Wiley- IEEE Press, Dec. 2018

J. H. Eberly and P. W. Milonni. Lazerler. Çevirmen: İbrahim Okur. Değişim Yayınları. 2006.

C. W. Billings and J. Tabak. Lazerler İşlenmiş Işığın Teknolojisi ve Kullanımı. Çevirmen: Gürsel Tanrıöver. Tübitak Yayınları 2012.

R. Aydın. Lazerler ve Temel Uygulamaları. ODTÜ – Eğitim Yayınları 2016.

İ. Boyraz and A. Yıldız. Lazer çeşitleri ve yüksek yoğunluklu lazer kullanımı. J. Contemp Med. 2016, 6, 104-109.

G. Kasnak and H. E. Fıratlı. Lazer Fiziği ve Lazer Uygulamalarında Temel Kavramlar. Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics 2016, 2, 1-6.

C. Herath, C. Wang, M. Kaya and D. Chevalier. Fiber loop ringdown DNA and bacteria sensors, J. Biomed. Opt. 16(5), 050501/1-3, 2011.

C. Wang, M. Kaya and C. Wang. Evanescent field-fiber loop ringdown glucose sensor, J. Biomed. Opt. 17(3), 037004/1-10, 2012.

P. Sahay, M. Kaya and C. Wang. Fiber Loop Ringdown Sensor for Potential Real-Time Monitoring of Cracks in Concrete Structures: An exploratory Study, Sensors, 13, 39-57, 2013.

M. Kaya, P. Sahay and C. Wang. Reproducibly reversible fiber loop ringdown water sensor embedded in concrete and grout for water monitoring, Sensor Actuat. B-Chem. 176, 803-810, 2013.

C. Wang, M. Kaya, P. Sahay, H. Alali and R. Reese. Fiber optic sensors and sensor networks using a time-domain sensing scheme, Optics and Photonics Journal, 3, 236-239, 2013.

M. Kaya and C. Wang. Detection of trace elements in DI water and comparison of several water solutions by using EF-FLRD chemical sensors, AIP Conf. Proc. 1809, 020027/1-8, 2017.

M. Kaya and C. Wang. Fiber loop ringdown glucose sensors: initial tests in human diabetic urines, Proc. SPIE 9098, Fiber Optic Sensors and Applications XI, 90980O (June 18, 2014).

M. Kaya and O. Esenturk. Study of Strain Measurement by Fiber Optic Sensors with a Sensitive Fiber Loop Ringdown Spectrometer, Opt. Fiber Technol. (2019) 54, 102070.

A. Yolalmaz, F. Hanifehpour Sadroud, M.F. Danışman, O. Esenturk. Intracavity gas detection with fiber loop ring down spectroscopy, Optics Communications, 396, (2017), p.141-145.

A. Yolalmaz, M.F. Danışman, O. Esenturk. Discrimination of chemical via refractive index by EF-FLRD, O. Appl. Phys. B (2019) 125: 156.

M. Kaya. Time-domain fiber loop ringdown sensor and sensor network. PhD, Mississippi State University, Starkville, MS, USA, 2013.

G. Gagliardi and H-P. Loock. Cavity-enhanced spectroscopy and sensing, Chp. 12, C. Wang, ‘Fiber loop ringdown sensors and sensing’, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014, Springer, Berlin, Heidelberg.

M. Kaya, O. Esenturk. Highly sensitive fiber optic pressure sensors for wind turbine applications. Turk. J. Elec. Eng. & Comp. Sci. 2020, 28, 2789–2796.

M. Kaya. Fiber optic chemical sensors for water testing by using fiber loop ringdown spectroscopy technique. Turk. J. Elec. Eng. & Comp. Sci. 2020, 28, 2375-2384.

S. Taşkın, Fizik Makaleleri: Fizik ve Teknoloji Yazıları. 2019. E-book. StreeLib, Milano, İtalya.

N. Tarakçıoğlu. Lazerler ve Materyal İşleme Uygulamaları. 2004. Atlas yayın dağıtım, Çankaya, Ankara, Türkiye.

Serway, Raymond A. Physics for Scienticst and Engineers, 6th Ed. 2003. Brooks/Cole Pub. Co. Utah, USA.

İndir

PDF

Yayınlanan

10 Ekim 2022

Lisans

Lisans

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) Akademisyen Kitabevine ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceca Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Yayınevi ilgili yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

Mevcut yayın biçimiyle ilgili ayrıntılar: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-625-8299-58-8

Publication date (01)

2022

Fiziksel Boyutlar