• Buradasın

    Sagnac interferometresi nedir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Sagnac interferometresi, dönen bir platform kullanarak mesafeyi ölçen bir interferometre türüdür 35. 1913 yılında Fransız fizikçi Georges Sagnac tarafından keşfedilen Sagnac etkisi prensibine dayanır 15.
    Sagnac interferometresinin çalışma prensibi:
    • Işık, yarı saydam bir ayırıcı plaka ile bir daire içinde yayılan ve aynalar tarafından ayırıcıya geri getirilen iki ışına bölünür 4.
    • Düzenin simetrisi nedeniyle, ışınlar arasındaki aynaların konumu ne olursa olsun, sabit bir yol farkı korunur 4.
    • İnterferometre döndürüldüğünde, ışınlar arasında Sagnac etkisi olarak adlandırılan bir faz kayması oluşur 45.
    • Girişim saçaklarının kayması, platformun açısal hızıyla orantılıdır 5.
    Kullanım alanları:
    • Fiber optik jiroskoplar ve halka lazer jiroskoplar gibi atalet yönlendirme sistemlerinde kullanılır 15.
    • Yüksek stabilite gerektiren uygulamalarda tercih edilir 1.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

    Konuyla ilgili materyaller

    Interferens mekanizması nedir?

    Interferens mekanizması farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. RNA interferens (RNAi). Viral interferens. Ayrıca, "interferens" terimi istatistikten genetiğe kadar çeşitli alanlarda ve iletişim teknolojisinde de kullanılmaktadır.

    Sagnak etkisi nasıl çalışır?

    Sarımsağın etkisi çeşitli mekanizmalarla çalışır: 1. Kan Basıncı ve Kolesterol: Sarımsak, kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür ve toplam ile kötü kolesterolü (LDL) azaltır. 2. Bağışıklık Sistemi: Antibakteriyel, antifungal ve antiviral özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. 3. Antioksidan Etki: Serbest radikallere karşı koruma sağlar ve oksidatif stresi azaltır. 4. Kas Sağlığı: Egzersizle ilişkili kas hasarlarını ve ağrıları azaltır. 5. Kanser Riski: Sülfür bileşikleri sayesinde kanser önleyici etkisi vardır. Kullanım Şekli: Sarımsağın faydalarından yararlanmak için çiğ olarak tüketilmesi önerilir. Yan Etkiler: Aşırı tüketim mide ve bağırsak rahatsızlığına neden olabilir.

    İnterferometri nedir?

    İnterferometri, bilgi çıkarımı için elektromanyetik dalgaların üst üste getirildiği tekniktir. İnterferometrenin kullanım alanlarından bazıları şunlardır: Fizik ve astronomi. Mühendislik ve uygulamalı bilimler. Biyoloji ve tıp bilimleri. İnterferometrenin çalışma ilkesi şu şekildedir: Monokromatik (tek renkli) bir ışık kaynağından çıkan ışınlar, paralel demet hâline getirilerek kısmi geçirgen bir levha üzerine düşürülür. Bu levha, ışığı iki demete ayırır. Birinci demet, bir paralel kaydırıcı lama gönderilir. Kaydırıcıdan çıkan ışınlar, bir aynadan yansıtılarak tekrar kaydırıcıya düşürülür. Bu ışınlar kaydırıcıdan geçip tekrar kısmi yansıtıcı üzerine döner. Kısmi yansıtıcı, bu ışınları bir dürbüne gönderir. Kısmi geçirgen levhadan yansıtılan ikinci demet hâlindeki ışınlar ise, geçen ışınların yansıdığı aynaya dik olan başka bir aynadan yansıyarak tekrar levhaya döner. Levhaya geçen ışınlar da dürbüne ulaşır. Aynaların levhaya uzaklığı eşit alınarak iki demet arasındaki yol farkı sıfır olacak şekilde ayarlanır. İkinci demetin yansıdığı ayna, levhaya dalga boyunun yarısı kadar yaklaştırılırsa yol farkı yine dalga boyu kadar olur ve yine yapıcı girişim yani dürbünde ışık gözlenir. Ayna, levhaya dalga boyunun dörtte biri kadar yaklaştırılırsa yol farkı dalga boyunun yarısına eşit olduğundan yok edici girişim olur ve dürbün içi karanlık olur. Ayna sürekli yaklaştırılırsa karanlık ve aydınlık görünüm birbirini takip eder. Kararma sayısı, aynanın yaklaşma miktarını, dalga boyuna bağlı olarak verir. Bu durumda ayna, mikrometre olarak kullanılır. Girişimölçerde lazer ışınları kullanılarak ölçümler daha da duyarlılaştırılmıştır.

    İnterferometre nasıl çalışır?

    İnterferometre, iki veya daha fazla ışık kaynağını birleştirerek oluşan girişim desenini ölçerek çalışan bir cihazdır. Çalışma prensibi şu şekildedir: 1. Işık Kaynağının Bölünmesi: Monokromatik (tek renkli) bir ışık kaynağından çıkan ışınlar, paralel demet hâline getirilerek kısmi geçirgen bir levha üzerine düşürülür ve bu levha ışığı iki demete ayırır. 2. Yol Farkının Oluşturulması: Her bir demet farklı bir yol izler ve bu yollar arasında bir yol farkı oluşturulur. 3. Girişimin Gözlenmesi: İki demet, yeniden birleştirilerek bir dedektörde toplanır. 4. Ölçüm ve Analiz: Dedektör, oluşan girişim desenini kaydeder ve bu desen, ölçülen nesne veya fenomen hakkında bilgi sağlar.