RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재 SCOPUS

      등가강성요소 모델을 이용한 AFM 마이크로캔틸레버의 진동해석

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A100483818

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      국문 초록 (Abstract)

      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.
      번역하기

      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.

      더보기

      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 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.
      번역하기

      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.

      더보기

      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. AFM 마이크로캔틸레버 모델링
      • 3. 결론
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. AFM 마이크로캔틸레버 모델링
      • 3. 결론
      • 참고문헌(References)
      더보기

      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

      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

      더보기

      동일학술지(권/호) 다른 논문

      동일학술지 더보기

      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2023 평가예정 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1998-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.27 0.27 0.25
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.24 0.23 0.506 0.06
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼