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        베르누이 원리와 bolt-clamped Langevin type 초음파 진동자를 이용한 정상파 음파 공중부양의 탐구

        박민철,박두재,김영환,Park, Mincheol,Park, Doojae,Kim, Young H. 한국음향학회 2018 韓國音響學會誌 Vol.37 No.6

        본 연구에서는 소형 물체가 음파 정상파의 압력 마디 부근에 소형 물체가 부양하는 정상파 음파 공중부양(standing wave acoustic levitation) 현상에 대해 베르누이 원리를 이용하여 부양의 원인이 되는 음향 방사힘(acoustic radiation force)의 근원과 개형을 기존에 알려진 진동자에서 떨어진 거리에 따른 음향 방사힘의 그래프와 비교함을 통해 개념적으로 설명했다. 이러한 설명을 뒷받침하는 일련의 실험들을 BLT(Bolt-clamped Langevin Type) 초음파 진동자를 이용해서 수행하여, 물체들이 공기의 압력 마디 부근에 부양하고 있음을 확인했고, 물체가 부양하고 있는 상태에서 정상파가 형성되는 조건임을 확인했다. 더불어, 정상파 음파 공중부양 현상에서 부양하는 물체들이 수직하게 일렬로 정렬하는 현상 역시 설명할 수 있었다. The purpose of this study is to investigate the effect of acoustic radiation force on the standing wave acoustic levitation phenomenon, which is the levitation of small objects near the pressure node of the standing wave, using the Bernoulli principle. The source and scheme of the acoustic radiation force, which is the cause of the levitation, are conceptually explained through comparison with the graph of the acoustic radiation force versus the distance from the transducer. A series of experiments supporting this explanation was performed with a BLT(Bolt-clamped Langevin Type) ultrasonic transducer to confirm that the objects are floating near the pressure nodes and that it satisfies the condition for the standing wave formation when the object is levitating. Furthermore, the vertical alignment of floating objects, which is a characteristic of standing wave acoustic levitation phenomenon, could be explained.

      • 1차원 금속나노구조체에서 표면플라스몬을 이용한 광학장 제어

        변지수(Clare C. Byeon),최수봉(Soo Bong Choi),박두재(DooJae Park),정문석(Mun Seok Jeong),김대식(D. S. Kim) 대한기계학회 2010 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2010 No.5

        Plasmonics, utilizing the surface plasmons in metal nanostructure, is one of the key future technologies for developing ultra small and ultrafast devices. We have demonstrated the generation of surface plasmon polariton (SPP) in 1-dimensional periodic metal nano slit arrays and the directional control of SPP waves propagating through an asymmetric plasmonic Bragg resonator by femtosecond coherent control using femtosecond optical excitation.

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