원자현미경(AFM)은 마이크로캔틸레버 끝단의 팁이 시료에 다가갈 때 발생하는 팁과 시료 표면 사이의 상호작용을 이용하여 시료의 다양한 특성들을 찾아내는 매우 유용한 도구이다. 본 논문...
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2015
Korean
KCI등재,SCOPUS,ESCI
학술저널
461-466(6쪽)
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원자현미경(AFM)은 마이크로캔틸레버 끝단의 팁이 시료에 다가갈 때 발생하는 팁과 시료 표면 사이의 상호작용을 이용하여 시료의 다양한 특성들을 찾아내는 매우 유용한 도구이다. 본 논문...
원자현미경(AFM)은 마이크로캔틸레버 끝단의 팁이 시료에 다가갈 때 발생하는 팁과 시료 표면 사이의 상호작용을 이용하여 시료의 다양한 특성들을 찾아내는 매우 유용한 도구이다. 본 논문에서는 이러한 AFM 마이크로캔틸레버의 팁과 시료 사이의 상호작용력을 비선형 스프링을 이용하여 동일한 강성을 갖는 요소로 모델링 하였고 유한요소법을 이용하여 시뮬레이션을 수행하였다. 또한 시뮬레이션 결과를 적합직교분해법을 이용하여 분석함으로써 AFM 마이크로캔틸레버의 복잡한 동적 특성을 파악하였으며 이를 같은 방법으로 분석한 실험 결과와 비교하였다. 그 결과 팁과 시료 사이의 상호작용력을 효과적으로 모델링 할 수 있는 방법을 제시하였으며 이러한 상호작용력으로 인해 고차모드의 영향이 증가함을 확인하였다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
Atomic force microscopy (AFM) is powerful tool for determining properties of samples based on interactions between the sample surface and an approaching probe tip. In this study, we modeled the interactions between the sample and the tip of the AFM mi...
Atomic force microscopy (AFM) is powerful tool for determining properties of samples based on interactions between the sample surface and an approaching probe tip. In this study, we modeled the interactions between the sample and the tip of the AFM microcantilever as a single nonlinear spring with an equivalent stiffness element and simulated the dynamic behaviors of the AFM microcantilevers using the finite element method (FEM) and ANSYS software. With the simulation results, we analyzed the complex dynamic responses of the AFM cantilever using proper orthogonal decomposition (POD). In addition, we compared the simulation and experimental results using the same method. Consequently, we suggest an effective method to express the interaction between the tip and sample, and we confirm that the influence of the higher order model due to the interaction between the tip and sample is increased.
목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 홍상혁, "적합직교분해법을 이용한 AFM 마이크로캔틸레버의 진동해석" 한국소음진동공학회 20 (20): 414-421, 2010
2 "http://www.nanosensors.com/PointProbe-Plus-Non-C ontact-Tapping-Mode-High-Resonance-Frequencyafm-tip-PPP-NCH"
3 "http://probe.olympus-global.com/en/product/omcl_ac 240ts_w2/index.cfm"
4 Melcher, J., "Virtual Environment for Dynamic AFM First Time User’s Manual" Purdue University 2012
5 Kerschen, G., "The Method of Proper Orthogonal Decomposition for Dynamical Characterization and Order Reduction of Mechanical Systems: an Overview" 41 (41): 147-169, 2005
6 Lee, S. I., "Nonlinear Dynamics of Microcantilever in Tapping Mode Atomic Force Microscopy:a Comparison Between Theory and Experiment" 66 : 115-409, 2002
7 Hong, S. H., "Nonlinear Dynamics of AFM Tip with Different Contact Models" 73-76, 2004
8 Kim, I. K., "Multi-Modal Dynamic Analysis of AFM Microcantilevers" 296-297, 2012
9 Kim, I. K., "Classification of Empirical Orthogonal Mode in Multi-Modal AFM Microcantilievrs" 167-168, 2012
1 홍상혁, "적합직교분해법을 이용한 AFM 마이크로캔틸레버의 진동해석" 한국소음진동공학회 20 (20): 414-421, 2010
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3 "http://probe.olympus-global.com/en/product/omcl_ac 240ts_w2/index.cfm"
4 Melcher, J., "Virtual Environment for Dynamic AFM First Time User’s Manual" Purdue University 2012
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6 Lee, S. I., "Nonlinear Dynamics of Microcantilever in Tapping Mode Atomic Force Microscopy:a Comparison Between Theory and Experiment" 66 : 115-409, 2002
7 Hong, S. H., "Nonlinear Dynamics of AFM Tip with Different Contact Models" 73-76, 2004
8 Kim, I. K., "Multi-Modal Dynamic Analysis of AFM Microcantilevers" 296-297, 2012
9 Kim, I. K., "Classification of Empirical Orthogonal Mode in Multi-Modal AFM Microcantilievrs" 167-168, 2012
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학술지 이력
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학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
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2016 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.24 | 0.23 | 0.506 | 0.06 |