Bilgilendirme: Sürüm Güncellemesi ve versiyon yükseltmesi nedeniyle, geçici süreyle zaman zaman kesintiler yaşanabilir ve veri içeriğinde değişkenlikler gözlemlenebilir. Göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.
 

Structure Functions for Optical Waves in a Complex Medium of Turbulent Biological Tissues

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Optica Publishing Group

Open Access Color

OpenAIRE Downloads

OpenAIRE Views

Research Projects

Organizational Units

Department
06.02. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümümüzün amacı, ülke ihtiyaçlarını gözeten, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, mühendisliği özümsemiş, analitik düşünme yeteneğine sahip, kendini sürekli geliştirebilen, etik değerlere önem veren ve çevreye duyarlı mühendisler yetiştirmek; dünya standartlarında özgün bilimsel araştırmalar ile bilim ve teknolojiye katkı sağlamaktır.
Department
06.03. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümümüzün amacı güncel yüksek teknolojiyi takip eden, insanlığa, insanlara ve çevresine duyarlı, ülke gereksinimlerini gözeten, katma değer üreten, mezuniyet sonrası kendi fikri üzerine işini kurabilecek yetkinlikte, dünyanın her yerinde kaliteli mühendislik yapabilecek nitelikte elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmektir.

Journal Issue

Abstract

Although optical wave propagation is investigated based on the absorption and scattering in biological tissues, the turbulence effect can also not be overlooked. Here, the closed-form expressions of the wave structure func-tion (WSF) and phase structure function (PSF) of plane and spherical waves propagating in biological tissue are obtained to help with future research on imaging, intensity, and coherency in turbulent biological tissues. This paper presents the effect of turbulent biological tissue on optical wave propagation to give a perception of the per-formance of biomedical systems that use optical technologies. The behavior of optical waves in different types of turbulent biological tissues such as a liver parenchyma (mouse), an intestinal epithelium (mouse), a deep dermis (mouse), and an upper dermis (human) are investigated and compared. It is observed that turbulence becomes more effective with an increase in the characteristic length of heterogeneity, propagation distance, and the strength of the refractive index fluctuations. However, an increase in the fractal dimension, wavelength, and small length scale factor has a smaller turbulence effect on the propagating optical wave. We envision that our results may be used to interpret the performance of optical medical systems operating in turbulent biological tissues.(c) 2022 Optica Publishing Group

Description

Baykal, Yahya/0000-0002-4897-0474; Gokce, Muhsin Caner/0000-0003-4465-1983

Keywords

Turkish CoHE Thesis Center URL

Fields of Science

Citation

WoS Q

Q3

Scopus Q

Q3
OpenCitations Logo
OpenCitations Citation Count
1

Source

Volume

39

Issue

12

Start Page

2271

End Page

2281
SCOPUS™ Citations

1

checked on Apr 22, 2026

Web of Science™ Citations

1

checked on Apr 22, 2026

Google Scholar Logo
Google Scholar™
OpenAlex Logo
OpenAlex FWCI
0.089

Sustainable Development Goals

SDG data could not be loaded because of an error. Please refresh the page or try again later.