Hafta
|
Konular
|
Ön Hazırlık
|
1
|
Yansıma ve kırılma kuralları (Snell Kanunu)
|
K1-Bölüm-1
|
2
|
Fiberde giriş açısı hesaplama
|
K1-Bölüm-2
|
3
|
Mod teorisi
|
K1-Bölüm-3
|
4
|
TE, TM, HE, EH modları için CE çözümü
|
K1-Bölüm-4
|
5
|
Tek modlu fiberde yayılım
|
K1-Bölüm-5
|
6
|
Aşamalı kırılma indisli fiberde ışın güzergahı
|
K2-Bölüm-1
|
7
|
Fermat prensibi
|
K2-Bölüm-2
|
8
|
Aşamalı kırılma indisli fiberde Eikonal denkleminin uygulanışı
|
K2-Bölüm-3
|
9
|
Kaynak ışın türleri-I
|
K2-Bölüm-4
|
10
|
Kaynak ışın türleri-II
|
K2-Bölüm-5
|
11
|
Huygens Fresnel integral ve ışını alıcı düzleminde bulma
|
K3-Bölüm-1
|
12
|
Yayılım mesafesine göre ışının genilşliği, odaklama parametresi değişimi
|
K3-Bölüm-2
|
13
|
Örnek çözümler
|
K3-Bölüm-3
|
14
|
Örnek çözümler, Matlab benzetimleri
|
K3-Bölüm-4
|
Ön Koşul
|
-
|
Ders Dili
|
Türkçe
|
Dersin Sorumlusu
|
Prof. Dr. Halil Tanyer Eyyuboğlu
|
Dersi Verenler
|
-
|
Ders Yardımcıları
|
-
|
Kaynaklar
|
K1-Saleh B. E. A. & Teich M.C. (2007). Fundamentals of Photonics (1st Edition), Wiley, USA.
K2-Keiser G. (2000). Optical Fiber Communications (3nd Edition), McGraw Hill, USA.
K3-Andrews L. C. & Phillips R. L. (2005). Laser Beam Propagation through RandomMedia (4th Edition) McGraw Hill, USA.
|
Yardımcı Kitap
|
-
|
Dersin Amacı
|
Tek, çok modlu ve aşamalı kırılma indisli fiber kabloda yayılımını, çeşitli kaynak ışın modellerini, (türbülansız) atmosferde (serbest uzayda) ışın yayılımını ve Huygens Fresnel kavramını öğretmek
|
Dersin İçeriği
|
Yansıma ve kırılma kuralları (Snell Kanunu); Fiberde giriş açısı hesaplama; Mod teorisi; TE, TM, HE, EH modları için CE çözümü; Tek modlu fiberde yayılım; Aşamalı kırılma indisli fiberde ışın güzergahı;
Fermat prensibi; Aşamalı kırılma indisli fiberde Eikonal denkleminin uygulanışı ; Kaynak ışın türleri;
Kaynak ışın tğrleri; Huygens Fresnel integral ve ışını alıcı düzleminde bulma; Yayılım mesafesine göre ışının genilşliği, odaklama parametresi değişimi; Örnek çözümler; Matlab benzetimleri.
|
|
Program Yeterlilik Çıktıları |
Katkı Düzeyi |
1
|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır,
değerlendirir, yorumlar
|
5
|
2
|
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;
değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir
|
-
|
3
|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde
bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar ve uygular
|
3
|
4
|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini yorumlar, çözmek için yöntem
geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular
|
5
|
5
|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile
bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
|
4
|
6
|
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte
karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar
|
4
|
7
|
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları
geliştirir ve sorumluluk alır
|
-
|
8
|
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm
etkinliklerde toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir.
|
-
|
9
|
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında
olup, gerektiğinde bunları inceler,öğrenir ve uygular
|
2
|
10
|
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarır
|
-
|