7 research outputs found

    Darbeli Elektromanyetik Alanların (PEMF) L929 Hücrelerinde Yara İyileşmesine Tedavi Edici Etkisi

    Get PDF
    Kronik yaralar 4-6 haftadan uzun iyileşme sürecine sahip yaralar olup kanserli, yüksek dozda ilaç alan veya diyabetli hastalarda problemli olmakta ve takip eden sağlık çalışanı için tedavide güçlükler oluşturmaktadır. Dokunun yeniden şekillenmesi birbirine seri olan olaylardan oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu çalışmada FDA ve WHO tarafından onay verilmiş düşük seviyeli elektromanyetik alan uygulamalarının yara iyileşmesinde etkisi L929 hücrelerinde araştırılmaktadır. Burada amaçlanan kısa sürede hızlı bir iyileşmenin sağlanmasıdır. Elektromanyetik alan yaşamımızın her alanında bulunuyor ve insan vücuduna etkisi son yıllarda büyük bir önem kazanmıştır. Tıpta elektromanyetik alanlar (EMA) tanı ve tedavi amacıyla hâlihazırda kullanılmaktadır. Darbeli Elektromanyetik alan uygulamalarında frekans, manyetik alan yoğunluğu, kullanılan bobin yapısı ve uygulama süresi çok önemlidir. Bu çalışmada kullanılan PEMF sinyali 75 Hz frekans, kare dalga formu ve 1 mT manyetik alan intesitesine sahiptir. Bu sinyal bir Helmholtz bobin ile hücrelere 5 saat boyunca uygulanmıştır. Etkin bir uygulama yapılabilmesi için hücre kültürü ile birlikte sistemin simülasyonu CST Studio Suit programı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgularda PEMF uygulaması yapılan hücrelerde yara iyileşmesi uygulama yapılmayan hücrelere oranla daha hızlı gerçekleşmiştir. Uygun parametreler seçildiğinde PEMF tedavisinin özellikle diyabetik ayak gibi hasta yaşam kalitesini düşüren patolojik durumlarda sağlık çalışanlarına daha iyi tedavi ve daha kaliteli bir yaşam sunmak için bir destek tedavi olacağı düşünülmektedir. Yapılacak çalışmalarla bu tedavinin biyolojik sistemler üzerine etkilerinin daha iyi anlaşılmasıyla gelecekte kullanımının yaygınlaşması ve etkinliğinin artmasına önemli katkılar sağlayacaktır

    Application of fuzzy logic controller to active power filters

    No full text
    In this paper, the way to use one of the most powerful problem-solving methodologies, fuzzy logic, to enhance the quality of the power system is described. To prove the power of fuzzy logic for the modeling of nonlinear systems, the modeling of active power filters with a fuzzy logic based control strategy is presented as a case study and its capability to reject reactive power eliminate current harmonic components is simulated by MATLAB. The advantages in using fuzzy logic as emphasized in the case study are its simple application to various types of systems, high performance, lower cost, and higher productivity

    Integration platform of dual wavelength signal source for 120GHz wireless communication systems

    No full text
    Monolithically integrated photonic signal sources at subterahertz frequencies are becoming an attractive and compact solution for the future wireless communication systems. An optical packaging of dual wavelength DFB laser is presented with the assembly steps required for the optimum optical coupling, RF modulation and DC biasing with optimum wiring circuitry in the housing, and better thermal management while preserving the mechanical stability of housing. The laminate based integration platform to be designed for the various modulating inputs in addition to direct modulation input and active section of laser such as phase shifter and SOAs are illustrated. The additional metallic parts required for better mechanical stability and efficient heat removal during laser operation and high temperature assembly steps are utilized in the packing process. The glass blocks for the optimum fiber positioning in the optical coupling are also the important parts in the assembly proc ess to be highlighted. The whole customized package is illustrated as an example of reliable laser packaging

    A novel approach to active power filter control

    No full text
    This paper introduces a three-phase active power filter operating with fixed switching frequency and controlled by a fuzzy logic controller in the inner current control loop for each phase and a proportional-integral controller in the outer voltage control loop to compensate the reactive power and the current harmonic components simultaneously from the nonlinear loads

    A fuzzy-controlled single-phase active power filter operating with fixed switching frequency for reactive power and current harmonics compensation

    No full text
    This paper introduces a single-phase voltage source current-controlled pulse width modulation rectifier model, acting as an active power filter (APF), with a fuzzy logic controller in the inner loop and a simple proportional-integral (PI) d.c. link voltage controller in the outer loop to compensate reactive power and current harmonic components simultaneously from nonlinear loads. The proposed scheme operates with a fixed switching frequency. The control scheme of the APF is simple, since it has fewer control inputs for determining the desired action. It is easily tunable for different performance criteria and can be achieved by means of low-cost of hardware installation, as it does not need to use more sensitive and accurate measuring devices. The model can also compensate both reactive and harmonic current components from nonlinear loads
    corecore