Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13432
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYılmaz, Oğuztr
dc.contributor.advisorIvanyshyn Yaman, Olhaen_US
dc.contributor.authorÖzdemir, Gazitr
dc.date.accessioned2023-04-25T12:21:44Z-
dc.date.available2023-04-25T12:21:44Z-
dc.date.issued2022-11en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13432-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtNchUNXkKluMYq4ZOkbGIIRoAbX5uEvZtYfEJi-wJVkL-
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Mathematics, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 55-58)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractOur research is motivated by the classical inverse scattering problem to reconstruct impedance functions. This problem is ill-posed and nonlinear. This problem can be solved by Newton-type iterative and regularization methods. In the first part, we suggest numerical methods for resolving the generalized impedance boundary value problem for the modified Helmholtz equation. We follow some strategies to solve it. The strategies of the first method are founded on the idea that the problem can be reduced to the boundary integral equation with a hyper-singular kernel. While the strategy of the second approach makes use of the concept of numerical differentiation, the first approach treats the hyper singular integral operator by splitting off the singularity. We also show the convergence of the first method in the Sobolev sense and the solvability of the boundary integral equation. We give numerical examples which show exponential convergence for analytical data. In the second part of this work, we take into account the inverse scattering problem of reconstructing the cavity’s surface impedance from sources and measurements positioned on a curve within it. For the approximate solution of an ill-posed and nonlinear problem, we propose a direct and hybrid method which is a Newton-type method based on a boundary integral equation approach for the boundary value problem for the modified Helmholtz equation. As a consequence of this, the numerical algorithm combines the benefits of direct and iterative schemes and has the same level of accuracy as a Newton-type method while not requiring an initial guess. The results are confirmed by numerical examples which show that the numerical method is feasible and effective.en_US
dc.description.abstractAraştırmamız, empedans fonksiyonlarını yeniden yapılandırmak için klasik ters saçılma problemi tarafından motive edilmiştir. Bu problem kötü tanımlanmıştır ve lineer değildir. Bu problem Newton tipi yinelemeli ve düzenlileştirme yöntemleriyle çözülebilir. İlk bölümde, modifiye edilmiş Helmholtz denklemi için genelleştirilmiş empedans sınır değeri problemini çözmek için sayısal yöntemler öneriyoruz. Bunu çözmek için bazı stratejiler izliyoruz. İlk yöntemin stratejileri, problemin hiper-tekil bir çekirdek ile sınır integral denklemine indirgenebileceği fikri üzerine kurulmuştur. İkinci yaklaşımın stratejisi sayısal türev kavramını kullanırken, birinci yaklaşım hiper tekil integral operatörünü tekilliği bölerek ele alır. Sobolev anlamında birinci yöntemin yakınsamasını ve sınır integral denkleminin çözülebilirliğini de gösteriyoruz. Analitik veriler için üstel yakınsama gösteren sayısal örnekler veriyoruz. Bu çalışmanın ikinci bölümünde, kavitenin yüzey empedansını kaynaktan ve bunun içinde bir eğri üzerinde konumlandırılmış ölçümlerden yeniden yapılandırmanın ters saçılma problemini dikkate alıyoruz. Kötü konumlanmış ve doğrusal olmayan bir problemin yaklaşık çözümü için, modifiye edilmiş Helmholtz denklemi için sınır değer problemi için sınır integral denklemi yaklaşımına dayalı Newton tipi bir yöntem olan doğrudan ve hibrit bir yöntem öneriyoruz. Bunun bir sonucu olarak, sayısal algoritma, doğrudan ve yinelemeli şemaların faydalarını birleştirir ve ilk tahmin gerektirmeden Newton tipi bir yöntemle aynı doğruluk seviyesine sahiptir. Sonuçlar, sayısal yöntemin uygulanabilir ve etkili olduğunu gösteren sayısal örneklerle doğrulanmıştır.tr
dc.format.extentviii, 58 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHelmholtz equationen_US
dc.subjectImpedance problemsen_US
dc.subjectNonlinear equationsen_US
dc.titleDirect and interior inverse generalized impedance problems for the modified Helmholtz equationen_US
dc.title.alternativeModifiye edilmiş Helmholtz denklemi için direk ve içsel ters genelleştirilmiş empedans problemlertr
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.authorid0000-0003-0896-3963en_US
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Mathematicsen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr
dc.identifier.yoktezid631023en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10147297.pdfDoctoral Thesis3.35 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Apr 29, 2024

Download(s)

54
checked on Apr 29, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.