search query: @keyword resonator / total: 17
reference: 4 / 17
« previous | next »
Author:Kangas, Lauri K.
Title:White light interferometer for vibration analysis of low-frequency micromechanical resonators
Valkoisen valon interferometri matalan taajuuden mikromekaanisten resonaattoreiden värähtelyanalyysiin
Publication type:Master's thesis
Publication year:2014
Pages:[6] + 66      Language:   eng
Department/School:Teknillisen fysiikan laitos
Main subject:Optiikka ja molekyylimateriaalit   (Tfy-125)
Supervisor:Kaivola, Matti
Instructor:Kokkonen, Kimmo
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201404101660
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  602   | Archive
Keywords:white light interferometry
stroboscopic illumination
resonator
vibration detection
valkoisen valon interferometri
pulssitettu valaistus
MEMS
resonaattori
värähtelymittaus
Abstract (eng): Micromechanical (MEMS) resonators are currently the subject of intensive research for applications in timing and frequency control.
Due to their small size, low power consumption and compatibility with integrated circuits, they are being considered as alternatives for quartz oscillators.

Relying only on numerical modeling and electrical measurements has proven insufficient for understanding the behavior and validating designs of vibrating structures.
Instead, direct optical measurements are needed for accurate dynamical characterization of vibration in the devices.

During the last decade, white light interferometry (WLI) has become an established method for making three-dimensional profile measurements of various surfaces in the microscale.
This form of interferometry with low coherence light sources has the advantage of unambiguous surface height determination over interferometric applications using lasers or other monochromatic light sources.
A vertical resolution below one nanometer can be achieved with suitable hardware and post processing techniques.

With synchronized stroboscopic illumination, a periodically vibrating object can effectively be "frozen" in place.
This allows the use of stationary three-dimensional probing techniques to be used on vibrating samples.
Using a CCD imaging sensor enables simultaneous spatial measurements over a wide area of interest.
Therefore, stroboscopic imaging white light interferometry is an interesting alternative for vibration measurements of MEMS resonators.

In this thesis, a stroboscopic white light interferometer with a frequency range up to a few megahertz and a minimum detectable amplitude limit of one nanometer is designed, implemented and evaluated.
Abstract (fin): Mikromekaanisia (MEMS) resonaattoreita pidetään hyvien ominaisuuksiensa, kuten pienen koon, alhaisen tehonkulutuksen ja integroitavuutensa ansiosta otollisina kvartsioskillaattoreiden korvaajina mm. langattoman tiedonsiirron ajastus- ja taajuussovelluksissa.

MEMS-resonaattoreiden viimeaikaisen nopean kehityksen yhteydessä matemaattisiin malleihin ja sähköisiin mittauksiin nojaaminen on osoittautunut riittämättömäksi MEMS-laitteiden toimintaa ja suorituskykyä tarkastellessa.
MEMS-laitteiden värähtelyjen täsmällistä tutkimista varten tarvitaan suoria optisia mittauksia.

Viime vuosikymmenen aikana valkoisen valon interferometria on vakiintunut tehokkaaksi työkaluksi mikroskaalan pintojen kolmiulotteiseen mittaamiseen.
Verrattuna perinteiseen monokromaattisen valon interferenssiin, valkoisen valon interferometrian etu on mahdollisuus mitata pinnan korkeus yksikäsitteisesti.
Sopivalla laitteistolla ja tarkoilla signaalinkäsittelyalgoritmeilla voidaan saavuttaa alle nanometrin pystysuuntainen mittaustarkkuus.

Jaksollisesti värähtelevä liike voidaan näennäisesti pysäyttää käyttämällä pulssitettua valaistusta.
Tämän ansiosta liikkumattomien kohteiden kolmiulotteiseen mittaamiseen tarkoitettuja keinoja voidaan soveltaa värähteleviin näytteisiin.
Lisäksi CCD-kuvakennon käyttäminen mahdollistaa mittaamisen suurelta alueelta kerrallaan.
Siksi pulssitettu, kuvantava valkoisen valon interferometria on mielenkiintoinen työkalu MEMS-resonaattoreiden värähtelyanalyysiin.

Tässä diplomityössä on suunniteltu ja toteutettu valkoisen valon interferometrinen mittauslaitteisto, joka mahdollistaa nanometriluokan värähtelyjen mittaamisen muutaman megahertsin taajuusalueelle asti.
ED:2014-04-04
INSSI record number: 48819
+ add basket
« previous | next »
INSSI