IR SEL ile Geleneksel Lazerlerin Karşılaştırılması. Ergün KASAP Gazi Üniversitesi

Benzer belgeler
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Spektroskopi Nedir?

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

İnfrared spektroskopisi ENSTRÜMANTAL ANALİZ

BÖLÜM 7. ENSTRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Ebru Şenel

R RAMAN SPEKTROSKOPİSİ CAN EROL

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ PROJESİ

Uzaktan Algılama Teknolojileri

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Mart 2017

Raman Spektroskopisi

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

İstatistiksel Mekanik I

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi.

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Ultraviyole-Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler

Evolution 200 Evolution 240

RADYASYON ÖLÇME SİSTEMLERİ

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), THM KIZILÖTESİ SEL YÜKSELTEÇ MODUNUN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI. Hüsnü AKSAKAL*, Ünsoy KOCAÖZ*

Lazer Sistemleri.

Lazer Sistemleri.

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı.

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir.

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU

IV. ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI ve DEDEKTÖRLERİ YAZOKULU

Malzeme İşleme Yöntemleri

12. SINIF KONU ANLATIMLI

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.

Azot kırmızımsı sarı renk, karbon yapay gün ışığı rengi sağlar.2000 V mertebesinde çalıştırılırlar. Elektronları 1-3 lm/w arasındadır.

Radyasyon Ölçüm Cihazları

X-Işınları TAC-SR. Numan Akdoğan.

Enstrümantal Analiz, Elektromagnetik Işının Özellikleri

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

DENEY 2. IŞIK TAYFI VE PRİZMANIN ÇÖZÜNÜRLÜK GÜCÜ

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

RADYASYON DEDEKTÖR ÇEŞİTLERİ

NÜKLEER REAKSİYONLAR II

1. Sınıf I. YARIYIL Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS. 1. Sınıf II. Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS

NÖTRON RADYASYONU ZIRHLAMA MALZEMESİ OLARAK POLYESTER MATRİSLİ VERMİKÜLİT TAKVİYELİ NUMUNE HAZIRLANMASI VE ZIRHLAMA KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI

DEMET DİAGNOSTİĞİ. İlhan TAPAN Uludağ Üniversitesi

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FĠZĠK BÖLÜMÜ

Elementel Analiz için X-ışını Spektrometresi

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

(ICP-OES) Atomlaştırmada artış. Daha fazla element tayini Çoklu türlerin eşzamanlı tayini Ve Geniş çalışma aralığı sağlanmış olur.

MIT Açık Ders Malzemeleri Fizikokimya II 2008 Bahar

RADYASYON FİZİĞİ 2. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

ER 3B ULTRA VİYOLE DEDEKTÖR

Serbest Elektron Lazeri

2 Ultraviyole Alev Dedektörü

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

ER 3 A / B / E Tipi ultraviyole alev dedektörleri

Bir molekülün rengi yükseltgenmiş haline veya bağlanmış haline bağlı olabilir. Örnek: salınan saat. Genel tepkimeyi düşünelim: IO O 2

12. SINIF KONU ANLATIMLI

RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ DERS. Prof. Dr. Haluk YÜCEL RADYASYON DEDEKSİYON VERİMİ, ÖLÜ ZAMAN, PULS YIĞILMASI ÖZELLİKLERİ

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR

LED AYDINLATMA. 2. LED Aydınlatmanın Avantajları Nedir ve Aydınlatmada Neden Led Kullanılmalı?

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

ER 3 A / B / E Tipi ultraviyole alev dedektörleri

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

YENİ YARI-İLETKEN TEKNOLOJİLERİ

: Prof. Dr. Ömer YAVAŞ, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

Hidrojen Depolama Yöntemleri

MODERN ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE KULLANİM ALANLARİ

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın Orta Uzak

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

RADYO ASTRONOMİ. Nazlı Derya Dağtekin

MİKRODALGA TEKNİĞİ GİRİŞ

TURKSEL Tesisinin Araştırma Potansiyeli, Kullanıcı Profili ve Üreteceği Katma Değer

Yüksek Enerjili İyonlaştırıcı Radyasyon DedeksiyonundaKullanılmak Üzere Polimer Esaslı Sintilatör Üretimi

Bitlis Eren Üniversitesi Đleri Araştırma Laboratuarı Nükleer Fizik Birimi

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

maddelere saf maddeler denir

X-Işınları. Çalışma Soruları. Doç. Dr. Numan Akdoğan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü. X1 (X-ışınları hakkında genel bilgiler)

Optik Yükselteç (OA) Nedir?

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Çukurova Üniversitesi MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI ÇÜMERLAB

1. Kristal Diyot 2. Zener Diyot 3. Tünel Diyot 4. Iºýk Yayan Diyot (Led) 5. Foto Diyot 6. Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktör - Varikap)

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

X-Işınları. Çalışma Soruları

Transkript:

IR SEL ile Geleneksel Lazerlerin Karşılaştırılması Ergün KASAP Gazi Üniversitesi

Spektroskopi, maddenin elektromagnetik radyasyonla (ışık) etkileşmesi ile oluşan soğurma, saçılma veya yayınımı kullanarak madde hakkında bilgi (spectrum) veren deneysel metodun adıdır. Elektromagnetik spektrum : Mutlak sıcaklığın üzerindeki tüm maddeler IR ışın salar. NIR: (1 2,5 μm, 4000-10000 cm -1 ) görünür bölge olaylarına benzer MIR: (2,5 50 μm, 200-4000 cm -1 ) moleküler titreşim-parmak izi FIR: (50 1000 μm, 10-200 cm -1 ) dönme (gaz), molekül hareketi (sıvı), fononlar (katı)

Spektrometre Kaynak Optik Sistem Dedektör Sinyal işlemleri Bölge Kaynak Optik Sistem Uzak UV Soygazdan deşarj LiF, penceresiz Yakın UV Görünür Orta ve Yakın IR neon ark, döteryum deşarj Tungsten flaman, neon ark Nernst flaman, globar kuartz Cam NaCl, KBr Dedektör Fotoçoğaltıcı tüp, Yarıiletken fotodiyod Fotoçoğaltıcı tüp, Yarıiletken fotodiyod Fotoçoğaltıcı tüp, Yarıiletken fotodiyod Golay hücresi, termocouple, bolometre, pyroelectric, yarıiletken fotodiyod Uzak IR Civa ark Polimer Golay hücresi, termocouple, bolometre, pyroelectric mm Dalga Klyston Mika, Polimer Golay hücresi, termocouple, bolometre, pyroelectric, kristal diyod Dalgaboyu 200-10 nm 380 200 nm 0,4-0,7 μm 1-50 μm 50 μm-1 mm 1-10 mm Mikrodalga Klyston Mika Kristal diyod 1-10 cm

IR Kaynak (Source) IR ışık kaynağı spektrometre veriminde önemli yer tutar. Cihazın sinyal-gürültü oranı kaynakla doğrudan ilişkilidir. Cihaz veriminde spektral bölge, kararlılık ve kaynak ömrüde etkilidir. Tipi Metot Madde Örnek Kaynak Dalgaboyu (μm) Tungstel İnfrared bulb 1 2,5 Isısal Yayınım Akımla direnç ısıtma Diğer güç kaynakları ile ısıtma Nicrome Kanthal Elektrik Isıtıcı 2-5 Silikon Karpit Globar 1-50 Seramik Nernst Glower 1-50 Metal Steath ısıtıcı 4-10 Seramik IRS tipi lamba 4-25 burner 1-20 Deşarj ile ısıtma Karbon Karbon ark lambası 2-25 Soğuk Yayınım Gaz deşarjı Civa,Sezyum,Neon Civa lamba, neon lamba 0,8 2,5 Kendiliğinden Yayınım Lazer Karbon dioksit, GaAs, Pb bileşikleri 9 11 1,1 1,5 6-7 Hızlandırıcı FEL Elektron 1-100

LASER Genel olarak üç ana kısımdan oluşan sistem temel olarak; Kaynak : elektrik deşarj, flaş veya ark lamba, başka laser, kimyasal reaksiyon vb. Kazanç veya Lazer ortamı : oluşan tersine birikimin kendiliğinden veya uyarılma ile yayınımından, tek dalga boylu sürekli veya pulslu ışınım elde edilir. Kavite : Optik sistemde kazanç artırılır.

LASER Lazerler tıp, endrüstri, askeri, bilimsel ve iletişim amaçlı vb. çok değişik ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Çeşitleri: Gaz : He-Ne,Ar,Kr,Xe(IR),N,CO 2 (IR),CO(IR),Excimer Kimyasal : HF 2 (IR), DF 2 (IR),COIL(IR) Boya : Değişik boya maddeleri ile Metal Buharı : HeCd,HeHg,HeSe,Cu,Au Katıhal (genelde IR) :Ruby, Nd:YAG,:YLF,:YVO,:YCOB,:Glass, Er:YAG,Ti:Sapphire,Tm:YAG,Yb:YAG vb. Yarıiletken (genelde IR): GaN,AlGaAs,Quantum cascade vb. Diğer Tip : FEL, Nikel-benzeri Samarium, Raman, Nükleer fisyon

LASER

LASER

LASER Lazerin Özellikleri monochromatic : Tek dalgaboyuna sahip ışın salar coherent : Salınan ışınlar aynı fazdadır elektro magnetik dalga: Salınan ışın emd özelliklerinin tümüne sahiptir. collimated : Salınan ışın çok dar bir alanda yüksek yoğunlukta ve biribirine paralel olarak ilerler, yüksek yoğunluktadır cw or pulsed : Salınan ışın kaynağa bağlı olarak sürekli veya puls modunda olabilir polarize : Salınan ışın kaynağa bağlı olarak kutuplanmış olabilir

IR SEL ve Lazerlerin Farkları Özellik IR Lazer IR SEL Dalgaboyu Tek dalgaboyludur,belli dalga boyunda çıkış verir (1-10 μm) Tek dalga boyludur, geniş bir aralıkta dalga boyu değiştirilebilir (1-150 μm) Faz Işınım aynı fazdadır Işınım aynı fazdadır Güç (Tıp çalışmasında önemli) Puls (Tıp çalışmasında önemli) Oluşumda ve aktarmada ısı enerjisi Güçlü ve yoğun Sürekli veya ns mertebesinde pulslu Akustik hızda (~10 3 m/s) Çok güçlü pik ve ortalam güçde, çok yoğun (10 katdan fazla) ps-ns mertebesinde puslu Işık hızında (~10 8 m/s) S/N oranı Düşük Daha düşük

IR kaynak ve küçük boyutlu deliklerden geçen ışınların delik boyutlarına bağlı gürültü oranları Thermal IR source Synchrotron IR source

Işık kaynağının S/N oranının delik boyutlarına bağlı değişimi

IR Dedektör Termal ve quantum tipinde olmak üzere iki tipdir. Termal dedektörler, infrared enerjiyi ısı olarak kullanır ve dalgaboyundan bağımsız davranır, soğutma istemez fakat yanıt zamanı yavaş ve dedeksiyon kabiliyeti düşüktür. Quantum (Yarıiletken) dedektörler, dalgaboyuna bağlıdır, genelde soğutmak gerekir (yakın IR de gerekmeyebilir), yanıt zamanı çok hızlı ve dedeksiyon kabiliyetleri yüksektir. Spektral bölgeleri 0,7-40 μm arasında değişir.

IR FEL: (Osaka Un. 1-60 μm, FELIX 3-250 μm, California(UCSB) 1-60 μm, CLIO 3-60 μm vb.) IR de FEL kaynağının bu çalışmalara ne tür katkı yapabileceğini özelliklerinden faydalanarak çıkarabiliriz. IRFEL, -birkaç ps, oda sıcaklığındaki linacda μs ve süperiletken cihazlarda ms uzunluğunda mikro-puls serileri şeklinde zaman yapısına sahiptir ve yüksek çıkış gücü vardır. - Puls uzunluğu ve çizgi genişliği cihaz limitleri içinde değiştirilebilir. -Düşük çizgi genişliğine sahip ışık ile non-linear spektroskopi çalışılabilir. -1-100 MW mertebesinde pik gücü vardır.makroatmalarda ortalama güç birkaç kw dır. -Dalgaboyu geniş bir alanda hassas olarak değiştirilebilir. -Demet çizgisel polarizedir. -Uzun ve sürekli çalışma süresi (tipik 2000 h/yıl (8h) 250 gün/yıl (260gün))

IR FEL ile Mikroskopi ve Spektroskopi Uygulamaları IR spektroskopisi uzun yıllardır birçok araştırmacının, bir çok konuda deneyler yaptığı çok geniş bir alandır. IR yi üç bölgede ele alabiliriz (terahertz bölgesi ~30 μm=10 THz), NIR (1-2,5 μm) bölgesi, Titreşim üstton ve kombinasyon bandlarının bulunduğu bölgedir. Titreşimle ilgili çok fazla bilgi vermez, reaksiyon izlemede kullanılabilir. Katı ve sıvı madde çalışılabilir. MIR (2,5-50 μm) bölgesi: Titreşim spektroskopisinde en yoğun kullanılan bölgedir. Parmak izi bölgesi olarak isimlendirildiğinden çok geniş bir kullanım alanı vardır. Katı, sıvı ve gaz madde çalışılabilir. FIR (50-1000 μm) bölgesi: metal-metal veya ligant-metal bağı gibi kuvvetli bandların gözlenebildiği bölgedir. Çok yaygın kullanılmaz. Katı, sıvı ve gaz madde çalışılabilir. Teşekkürler