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Detection of Resonance Frequency of Micro Mechanical Devices Using Optical Method and Their Application for Mass Detection

광학적 방법을 통한 마이크로 역학 소자의 공진주파수 측정법과 이를 이용한 마이크로 캔티레버 공진기의 질량 변화 연구

  • 김학성 (건국대학교 이과대학 물리학부) ;
  • 이상욱 (건국대학교 이과대학 물리학부)
  • Received : 2011.06.19
  • Accepted : 2011.08.17
  • Published : 2012.01.30

Abstract

We have developed the detection method of the resonance frequency of micro/nano mechanical resonator using optical method. The optical interferometery method enabled us to detect the displacement change of resonators within several nm scale. The micro mechanical resonator was produced by attaching a micro mechanical cantilever to a piezo ceramic. The mass of cantilever was increased by evaporating Au using electron beam evaporator and the mass variation was estimated by detecting the resonance frequency changes.

마이크로미터 크기의 역학적 공진기의 제작과 그 공진 주파수 변화를 이용하여 질량 변화량을 측정하는 방법에 대해 연구 하였다. 공진기의 공진 주파수를 측정하기 위해서 레이저의 간섭효과를 이용한 광학적 측정법을 사용하였는데 이 방법은 나노미터 스케일의 변위까지 감지할 수 있을 정도로 매우 감도가 높은 측정법이다. 공진기는 압전 세라믹(piezo ceramic) 위에 원자현미경(atomic force microscope)의 캔티레버를 붙여서 만들었는데 이 방법은 압전판이 캔티레버의 공진 주파수로 진동할 때 캔티레버의 변위가 가장 크게 변화됨을 이용한 것이다. 또한, 전자 빔 증착기(e-beam evaporation system)를 사용하여 금을 캔티레버 위에 증착하여 질량을 변화시킨 후에 질량 변화량에 따른 공진주파수의 변화량을 측정하였다. 이 공진기는 질량센서의 역할을 수행할 수 있으며 수 마이크로그램을 감지할 수 있는 감도를 가짐을 확인하였다.

Keywords

References

  1. M. Nishio, S. Sawaya, S. Akita, and Y. Nakayama, Applied Physics Letters 86, 133111 (2005). https://doi.org/10.1063/1.1896426
  2. J. Zhou, C. S. Lao, P. Gao, W. Mai, W. L. Hughes, S. Z. Deng, N. S. Xu, and Z. L. Wang, Solid State Communications 139, 222-226 (2006). https://doi.org/10.1016/j.ssc.2006.06.004
  3. A. S. Sadek, R. B. Karabalin, J. Du, M. L. Roukes, C. Koch, and S. C. Masmanidis, Nano Lett. 10, 1769-1773 (2010). https://doi.org/10.1021/nl100245z
  4. S. S. Verbridge, H. G. Craighead, and J. M. Parpia, Applied Physics Letters 92, 013112 (2008). https://doi.org/10.1063/1.2822406
  5. K. L. Ekinci, small 1, No.8-9,786-797 (2005). https://doi.org/10.1002/smll.200500077
  6. T. Kouh, D. Karabacak, D. H. Kim, and K. L. Ekinci, Applied Physics Letters 86, 013106 (2005). https://doi.org/10.1063/1.1843289
  7. M. Calleja, M. Nordstrom, M. Alvarez, J. Tamayo, L. M. Lechuga, and A. Boisen, Science Direct 105, 215-222 (2005).
  8. Y. T. Yang, C. Callegari, X. L. Feng, K. L. Ekinci, and M. L. Roukes, Nano Lett. 6, 4 (2006).
  9. K. L Ekinci and M. L. Roukes, Review of Scientific Instruments 76, 061101 (2005). https://doi.org/10.1063/1.1927327