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        熔石英表面離子束拋光去除函數(shù)穩(wěn)定性研究

        2022-04-25 07:59:46吳鵬飛王春陽李曉靜趙仕燕王大森聶鳳明
        表面技術(shù) 2022年4期
        關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)

        吳鵬飛,王春陽,2,李曉靜,趙仕燕,王大森,聶鳳明

        熔石英表面離子束拋光去除函數(shù)穩(wěn)定性研究

        吳鵬飛1,王春陽1,2,李曉靜3,趙仕燕3,王大森3,聶鳳明3

        (1.長(zhǎng)春理工大學(xué) 電子信息工程學(xué)院,長(zhǎng)春 130022;2.西安工業(yè)大學(xué) 兵器科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,西安 710021;3.中國兵器科學(xué)研究院寧波分院,浙江 寧波 315103)

        檢驗(yàn)熔石英光學(xué)元件表面離子束拋光過程中去除函數(shù)的穩(wěn)定性。對(duì)離子束進(jìn)行法拉第掃描來獲取束流密度信息,構(gòu)建離子束拋光去除函數(shù)模型。分析離子束流密度信息與去除函數(shù)模型,并通過實(shí)驗(yàn)研究束流密度信息與去除函數(shù)之間的關(guān)系,獲得基于法拉第掃描結(jié)果計(jì)算去除函數(shù)的方法。利用該方法求取離子束拋光過程中的去除函數(shù)特征量,分析去除函數(shù)特征量隨時(shí)間的波動(dòng)情況以此來判斷去除函數(shù)的穩(wěn)定性,并對(duì)熔石英元件表面進(jìn)行離子束拋光實(shí)驗(yàn)。在1 keV離子束能量下對(duì)離子源進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行實(shí)驗(yàn),利用上述方法計(jì)算實(shí)驗(yàn)過程中的去除函數(shù)。通過計(jì)算得到離子束拋光過程中去除函數(shù)的峰值去除率(max)、體積去除率()和半高全寬(FWHM)在8 h內(nèi)的變化率都小于3%。利用離子束拋光實(shí)驗(yàn)對(duì)100 mm的熔石英光學(xué)元件進(jìn)行拋光,拋光后面形PV值由0.78下降到0.16,RMS值由72.39 nm下降到16.64 nm。通過法拉第掃描實(shí)現(xiàn)了對(duì)去除函數(shù)長(zhǎng)時(shí)間的監(jiān)測(cè),去除函數(shù)特征量在長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試實(shí)驗(yàn)中有著很好的穩(wěn)定性,并對(duì)熔石英元件表面進(jìn)行離子束加工,加工后元件表面參數(shù)滿足光學(xué)超精密加工的要求。

        離子束拋光;法拉第杯檢測(cè);離子束流密度;去除函數(shù);穩(wěn)定性

        離子束拋光是一種無接觸、高精度的拋光技術(shù),在真空狀態(tài)下利用離子束作用于材料表面,濺射效應(yīng)使材料表面原子掙脫束縛能離開元件表面,在宏觀上表現(xiàn)為拋光時(shí)材料的去除[1]。熔石英是一種廣泛應(yīng)用于儀器儀表、激光窗口、國防、航空航天以及電子通訊等領(lǐng)域的理想光學(xué)材料,具有熱膨脹系數(shù)小、受溫度影響小、物理化學(xué)性能可靠等諸多優(yōu)點(diǎn),有著廣闊的應(yīng)用前景[2-3]。隨著現(xiàn)代光學(xué)的不斷進(jìn)步,對(duì)熔石英元件表面的面形質(zhì)量提出更為嚴(yán)格的要求。

        離子束拋光相較傳統(tǒng)拋光方法有著收斂效率高、無邊緣效應(yīng)、精度高等優(yōu)點(diǎn),適于光學(xué)材料表面的高精度加工階段[4]。離子束拋光采用離子束代替?zhèn)鹘y(tǒng)拋光頭,形成的去除函數(shù)形狀為高斯形,加工時(shí)可對(duì)離子源的參數(shù)進(jìn)行調(diào)控以改變離子束的形狀與大小[5-6],進(jìn)而改變?nèi)コ瘮?shù)的分布,可以滿足不同加工的需求。在加工過程中,去除函數(shù)的穩(wěn)定是保證加工質(zhì)量的重要條件[7],工藝參數(shù)的擾動(dòng)以及環(huán)境的變化都會(huì)對(duì)加工過程中的去除函數(shù)產(chǎn)生影響。因此進(jìn)行離子束拋光穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn),檢測(cè)并計(jì)算去除函數(shù)的關(guān)鍵信息,分析其特征量隨時(shí)間的波動(dòng)變化來判斷去除函數(shù)的穩(wěn)定性,進(jìn)而為實(shí)際離子束拋光過程中參數(shù)的調(diào)控以及工藝的優(yōu)化提供指導(dǎo)。

        傳統(tǒng)檢測(cè)去除函數(shù)穩(wěn)定性的方法為線掃描實(shí)驗(yàn)法[8]和點(diǎn)刻蝕實(shí)驗(yàn)法[9-10],通過對(duì)樣品元件進(jìn)行槽刻蝕和點(diǎn)刻蝕實(shí)驗(yàn),利用干涉儀測(cè)量加工前后元件面形并將其相減得到材料去除量,再進(jìn)行高斯擬合進(jìn)而得到去除函數(shù)。此方法耗時(shí)長(zhǎng)、操作復(fù)雜、成本高并且需要多次測(cè)量才能得到最佳數(shù)據(jù)。文中從Sigmund濺射理論出發(fā),研究離子束拋光去除函數(shù)模型和離子束電流密度分布,對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合分析,建立基于法拉第掃描結(jié)果求取去除函數(shù)的數(shù)學(xué)模型,減少確定去除函數(shù)所需元件與時(shí)間,提高實(shí)驗(yàn)效率?;诖藖砜疾殡x子束拋光中去除函數(shù)隨時(shí)間的波動(dòng)情況,進(jìn)而對(duì)其穩(wěn)定性進(jìn)行分析,并確定最佳的加工參數(shù)對(duì)熔石英光學(xué)元件進(jìn)行拋光實(shí)驗(yàn)。

        1 離子束拋光機(jī)理與去除函數(shù)模型

        1.1 離子束拋光機(jī)理

        離子束拋光的拋光機(jī)理是基于離子濺射理論,通過離子束對(duì)材料原子進(jìn)行沖擊濺射達(dá)到表面拋光的目的,因此離子束拋光具有原子量級(jí)的拋光精度。圖1為離子束拋光原理,采用射頻離子源電離、加速產(chǎn)生離子束并作用于熔石英光學(xué)元件。離子源產(chǎn)生的離子以較快的速度撞擊熔石英表面,材料表面原子獲得離子傳遞的能量,當(dāng)積累的能量超過材料本身對(duì)原子的束縛能,原子便離開元件表面,從而達(dá)到拋光的目的[11-12]。

        圖1 離子束拋光原理

        1.2 去除函數(shù)模型

        Sigmund[13]研究并總結(jié)了離子濺射理論,提出了能量散射效應(yīng),入射離子在元件表面沉積能量呈高斯形。如圖2所示,點(diǎn)為離子在元件表面的作用點(diǎn),點(diǎn)是離子在元件表面產(chǎn)生沉積能量的中心,以點(diǎn)為原點(diǎn)建立坐標(biāo)系,設(shè)在元件表面能量散射分布范圍內(nèi)一點(diǎn)的坐標(biāo)為(,,),由入射離子在點(diǎn)所產(chǎn)生的能量可由式(1)表示。

        式中:ε表示離子的能量,eV;α和β為離子沉積能量散射寬度。

        離子束垂直入射到元件表面時(shí),作用在元件表面上的離子束流密度呈高斯分布,故由Sigmund濺射理論可知,當(dāng)入射離子垂直轟擊元件時(shí),在其作用范圍內(nèi)任意點(diǎn)的材料去除率的計(jì)算見式(2)。

        式中:(,)為離子束流密度分布,mA/cm2;和m為與加工元件類型相關(guān)的常數(shù);為高斯分布系數(shù);為離子入射點(diǎn)與離子作用中心的距離。由此可知,在離子束能量一定時(shí),離子束拋光去除函數(shù)的去除率與束流密度分布呈線性關(guān)系。去除函數(shù)為單位時(shí)間內(nèi)材料去除量的函數(shù),離子束作用下材料去除率與束流密度分布呈線性關(guān)系,因此去除函數(shù)與束流密度分布呈線性關(guān)系。

        離子束拋光采用聚焦式離子源產(chǎn)生離子束進(jìn)行加工,該離子束的形狀為具有對(duì)稱分布的高斯形[14],故離子束流密度分布(,)所確定的去除函數(shù)同樣為對(duì)稱的高斯形,所以高斯形的去除函數(shù)(,)可以用式(3)表示。為去除函數(shù)的高斯分布系數(shù),可由式(4)來求取。

        式中:max為峰值去除率,nm/s;為離子束的半寬,mm??梢酝ㄟ^求取離子束半寬以及峰值去除率來求取去除函數(shù)的信息。

        2 去除函數(shù)獲取與穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)

        2.1 法拉第掃描獲取離子束流密度分布

        由離子束拋光去除函數(shù)模型可知,加工材料相同時(shí),在離子束垂直入射的情況下,材料去除函數(shù)與離子束流密度分布呈線性關(guān)系,故去除函數(shù)的求取可以通過對(duì)離子束流密度分布的計(jì)算來獲得,采用法拉第掃描的方法獲取離子束流密度分布。

        法拉第掃描是利用法拉第杯對(duì)離子束進(jìn)行標(biāo)定檢測(cè)的方法,有著穩(wěn)定性強(qiáng)、測(cè)量范圍廣等特點(diǎn),其工作原理是通過收集入射到法拉第杯中的離子,經(jīng)過信號(hào)檢測(cè)與轉(zhuǎn)換系統(tǒng)輸出離子束流密度分布[15-17]。故通過法拉第掃描可以測(cè)出離子束流密度分布,將其與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,進(jìn)一步計(jì)算出對(duì)應(yīng)的去除函數(shù)。法拉第杯原理如圖3所示。

        圖3 法拉第杯原理

        實(shí)驗(yàn)中所采用的離子源為射頻離子源,該型號(hào)的離子源采用無極放電,使用氬氣作為工作氣體,有著污染小、工作時(shí)間長(zhǎng)以及穩(wěn)定性好等優(yōu)良性能[18]。射頻離子源工藝參數(shù)可單獨(dú)調(diào)控,包括離子束能量、氣體流量以及功率等,對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行調(diào)控可以改變離子源所產(chǎn)生的離子束流密度。法拉第掃描測(cè)量過程中,調(diào)節(jié)離子源到工作狀態(tài),將離子束沿實(shí)驗(yàn)坐標(biāo)系、軸方向移動(dòng),如圖4所示,掃描范圍為?15~15 mm,經(jīng)過計(jì)算機(jī)擬合掃描數(shù)據(jù)后得出束流密度信息。根據(jù)法拉第掃描獲取的信息可知,實(shí)驗(yàn)坐標(biāo)系下離子束流密度分布d可以由式(5)來表示。

        圖4 法拉第掃描獲取離子束流

        式中:max為束流密度峰值,mA/cm2;為束流密度分布的高斯分布系數(shù)。

        2.2 去除函數(shù)的獲取

        在保證離子束能量相同的條件下,選取不同參數(shù)對(duì)離子束進(jìn)行垂直法拉第掃描,同時(shí)使用相同的工藝參數(shù)在熔石英材料表面進(jìn)行槽刻蝕加工實(shí)驗(yàn)[19],并檢測(cè)加工后元件的面形形貌,獲取材料的去除量與去除函數(shù)信息。離子源加工參數(shù)如表1所示,其中離子束能量為1 keV,通過改變加速電壓ACC、射頻功率RF以及工作氣體流量和工作距離來改變?nèi)コ瘮?shù)信息。

        法拉第掃描結(jié)果與線掃描結(jié)果如圖5所示。將測(cè)量面形數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真處理,經(jīng)過軟件擬合分析獲取去除函數(shù)信息。實(shí)驗(yàn)結(jié)果與計(jì)算值如表2所示,由法拉第掃描結(jié)果獲取離子束流密度峰值max與離子束流的FWHM值,根據(jù)線掃描實(shí)驗(yàn)結(jié)果利用Measurement Tool軟件進(jìn)行擬合分析,獲取去除函數(shù)峰值去除率max與去除函數(shù)的FWHM值。

        表1 離子源加工參數(shù)

        Tab.1 Ion source processing parameters

        圖5 法拉第掃描與線掃描實(shí)驗(yàn)

        表2 法拉第掃描和線掃描實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        Tab.2 Faraday scan and line scan experiment results

        實(shí)際加工過程中,由式(2)得知,對(duì)于相同種類的加工元件,當(dāng)采用相同能量加工元件時(shí),去除函數(shù)特征量去除率峰值可由式(6)來求取[20]。

        式中:max為峰值去除率;max為束流密度峰值;為常數(shù)。

        在去除函數(shù)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)中,求取去除函數(shù)峰值去除率只需知道離子束拋光過程中束流密度的峰值和束流密度峰值與峰值去除率之間的比值常數(shù)。為獲得常數(shù),將通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果獲取的去除函數(shù)信息與離子束流密度分布信息進(jìn)行分析與擬合。對(duì)相同工藝參數(shù)下兩者結(jié)果進(jìn)行線性擬合,圖6為線性擬合結(jié)果,通過線性擬合結(jié)果可知1.249。

        由去除函數(shù)模型可知,想要得到去除函數(shù)信息,還需知道去除函數(shù)的分布系數(shù),由式(4)可知,可以通過半寬求取。離子束拋光過程中,中和器使線掃描實(shí)驗(yàn)獲得的去除函數(shù)信息的半寬與離子束的半寬不相等。對(duì)于熔石英光學(xué)元件可采用式(7)求取去除函數(shù)的半高寬p[21]。

        式中:Hf為束流密度的半高全寬;Jmax為束流密度峰值;Jhr為去除率等于峰值一半時(shí)的束流密度值。對(duì)表2所得數(shù)據(jù)按式(7)進(jìn)行擬合,由擬合曲線可知a=1.957。

        圖7 去除函數(shù)FWHM值與法拉第掃描FWHM值的關(guān)系

        綜上所述,只需在拋光實(shí)驗(yàn)中采用法拉第掃描的方法獲取束流密度信息,再根據(jù)式(6)和式(7)即可求取去除函數(shù)的信息,此過程所花費(fèi)的時(shí)間僅為10 min,而傳統(tǒng)線掃描實(shí)驗(yàn)方法需要近1 h的時(shí)間,而且需要耗費(fèi)初始加工元件來確定去除函數(shù)信息,無法實(shí)現(xiàn)對(duì)去除函數(shù)穩(wěn)定性長(zhǎng)時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)。體積去除率是表征去除函數(shù)的重要指標(biāo),在已獲得去除函數(shù)信息的情況下可由式(8)來求得體積去除率,圖8為體積去除率的擬合曲線。

        式中:Vm為去除函數(shù)的體積去除率,mm3/min;P(x,y)為去除函數(shù);r為離子束半徑,r=3σ。

        根據(jù)上述方法,計(jì)算表1中不同參數(shù)下去除函數(shù)的體積去除率,計(jì)算結(jié)果如圖9所示。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,當(dāng)能量固定為1 keV時(shí),加速電壓、射頻功率以及氣體流量分別選取300 V、70 W、6 mL/min時(shí)去除函數(shù)體積去除率最大,拋光效率高,故選取該組參數(shù)為實(shí)驗(yàn)參數(shù),并進(jìn)行去除函數(shù)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)。

        圖9 不同參數(shù)下去除函數(shù)的體積去除率

        2.3 去除函數(shù)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)

        離子束拋光過程中,去除函數(shù)的穩(wěn)定是保證加工質(zhì)量的前提條件,峰值去除率、半高全寬和體積去除率是判斷去除函數(shù)的3個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)[22-23]。實(shí)驗(yàn)過程中首先利用線掃描法與法拉第掃描法對(duì)比分析去除函數(shù)的穩(wěn)定性,離子束能量設(shè)為1 keV,加速電壓為300 V,射頻功率為70 W,氣體流量為6 mL/min,在離子源開啟后,等待0.5 h,待離子源熱穩(wěn)定后進(jìn)行去除函數(shù)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)。在40~80 min、80~120 min時(shí)控制離子源分別沿熔石英樣件的和方向進(jìn)行線掃描實(shí)驗(yàn),如圖10a所示,并在相同時(shí)間進(jìn)行法拉第掃描,通過2種方法計(jì)算獲取去除函數(shù)信息,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖10所示。

        圖10 線掃描法與法拉第掃描法檢測(cè)去除函數(shù)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        圖10b為2種方法計(jì)算得到去除函數(shù)的體積去除率隨時(shí)間的變化曲線,由實(shí)驗(yàn)結(jié)果計(jì)算可知,去除函數(shù)體積去除率變化率均小于2.5%,由法拉第掃描結(jié)果計(jì)算得到的去除函數(shù)信息與傳統(tǒng)線掃描結(jié)果幾乎一致,二者差別小于1%,且法拉第掃描耗時(shí)短、無需消耗樣件,可實(shí)現(xiàn)對(duì)去除函數(shù)進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè),因此文中采用法拉第掃描來獲取去除函數(shù)的信息,通過對(duì)去除函數(shù)信息長(zhǎng)時(shí)間的監(jiān)測(cè)來判斷其穩(wěn) 定性。

        在去除函數(shù)長(zhǎng)時(shí)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)過程中,每隔40 min進(jìn)行一次垂直法拉第掃描,依據(jù)掃描結(jié)果求取去除函數(shù)的3個(gè)評(píng)判指標(biāo)。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果繪制去除函數(shù)3個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)隨時(shí)間的變化曲線,由圖11可知在離子源工作的8 h內(nèi),峰值去除率變化率小于1.45%、半高全寬變化率小于1.25%、體積去除率變化小于2.14%。因此在長(zhǎng)時(shí)穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)中,去除函數(shù)的3個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的變化率均在2.5%以內(nèi),證明在該參數(shù)下長(zhǎng)時(shí)間離子束拋光過程中去除函數(shù)有著很好的穩(wěn)定性。

        圖11 3個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)隨時(shí)間變化

        3 離子束拋光實(shí)驗(yàn)

        為對(duì)上述具有長(zhǎng)時(shí)去除函數(shù)穩(wěn)定性的最佳工藝參數(shù)進(jìn)行拋光實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,采用具有穩(wěn)定去除函數(shù)的工藝參數(shù)如下:離子束能量為1 keV,加速電壓Acc為300 V,射頻功率為70 W,氣體流量為6 mL/min,工作距離為20 mm。使用離子束拋光設(shè)備,對(duì)直徑為100 mm的熔石英光學(xué)元件表面進(jìn)行離子束拋光實(shí)驗(yàn)。加工前對(duì)元件采用激光干涉儀進(jìn)行面形檢測(cè),如圖12所示,加工前元件初始面形PV值為0.78(波長(zhǎng)=632.8 nm),RMS值為72.39 nm。

        根據(jù)計(jì)算機(jī)控制表面成形理論可知,離子束拋光材料去除量為去除函數(shù)與駐留時(shí)間函數(shù)的卷積[24],如式(9)所示。通過對(duì)初始面形與預(yù)期目標(biāo)的面形做差獲得材料去除量,通過仿真軟件將其與去除函數(shù)進(jìn)行反卷積便可得出駐留時(shí)間分布以及獲得駐留時(shí)間分布加工文件,進(jìn)而對(duì)元件進(jìn)行離子束拋光實(shí)驗(yàn)。

        式中:(,)為離子束拋光預(yù)期材料去除量;(,)為去除函數(shù);(,)為束流在熔石英加工面上的駐留時(shí)間函數(shù)。

        如圖13所示,對(duì)加工后的元件采用ZYGO激光干涉儀進(jìn)行檢測(cè)并利用Metropro軟件進(jìn)行分析,經(jīng)過離子束拋光實(shí)驗(yàn)后,元件表面RMS值由72.39 nm下降至16.64 nm,面形PV值由0.78下降至0.16,拋光收斂率達(dá)到4.88,熔石英元件表面面形得到顯著改善,驗(yàn)證了所用去除函數(shù)在實(shí)際加工中的穩(wěn)定性。

        圖12 加工元件初始狀態(tài)

        圖13 離子束加工結(jié)果

        4 結(jié)論

        1)研究分析去除函數(shù)模型與離子束流密度分布可知,去除函數(shù)峰值去除率與離子束流密度峰值呈線性關(guān)系,建立基于離子束流密度分布求取去除函數(shù)的數(shù)學(xué)模型。

        2)采用法拉第掃描方法獲取了離子束拋光過程中的束流密度,并利用束流密度信息求取去除函數(shù)特征量,獲得去除函數(shù)特征量隨時(shí)間的波動(dòng)情況,實(shí)現(xiàn)對(duì)去除函數(shù)穩(wěn)定性的檢測(cè)。

        3)對(duì)熔石英元件表面進(jìn)行離子束拋光實(shí)驗(yàn),元件表面面形PV值達(dá)到0.16,RMS值達(dá)到16.64 nm,滿足光學(xué)超精密加工的要求。

        [1] 戴一帆, 周林, 解旭輝, 等. 離子束修形技術(shù)[J]. 應(yīng)用光學(xué), 2011, 32(4): 171-178.

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        Stability of Ion Beam Polishing Removal Function on Fused Silica Surface

        1,1,2,3,3,3,3

        (1. School of Electronic and Information Engineering, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China; 2. School of Defence Science and Technology, Xi'an Technological University, Xi'an 710021, China; 3. Ningbo Branch of Chinese Academy of Ordnance Science, Zhejiang Ningbo 315103, China)

        The work aims to test the stability of the removal function during ion beam polishing on the surface of fused silica components. By controlling the ion beam to scan along the Faraday cup, the ion beam density information was detected. Based on the sputtering theory, a mathematical model of the removal function was established. Experimental research was carried out on the ion beam density and the removal function information, and the relationship between them was obtained by comparing and analyzing the experimental results, and a method for calculating the removal function information was obtained based on the Faraday scan results. Using this method, the characteristic quantity of removal function in ion beam etching process was obtained, the fluctuation of the characteristic quantity of the removal function over time was analyzed to judge the stability of the removal function, and the ion beam polishing experiment was carried out on the surface of the fused silica element. The ion source was operated for a long time under the energy of 1 keV ion beam, and the removal function during the experiment was calculated by the above method. Through calculation, the peak removal rate (max), volume removal rate () and full width at half maximum (FWHM) of the removal function during the ion beam polishing process were all less than 3% in 8 hours. Combining the ion beam polishing experiment, the100 mm fused silica optical element was polished, the PV value of the polished back shape dropped from 0.78to 0.16, and the RMS value dropped from 72.39 nm to 16.64 nm. The removal function is monitored for a long time by Faraday scanning, and the characteristic parameters of the removal function have good stability in the long time experiment. The surface parameters of fused quartz element are processed by ion beam, and the parameters meet the requirements of optical ultra-precision machining.

        ion beam polishing; Faraday Cup test; ion beam current density; removal function; stability

        TH161

        A

        1001-3660(2022)04-0284-08

        10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2022.04.029

        2021-05-28;

        2021-09-30

        2021-05-28;

        2021-09-30

        國家科技重大專項(xiàng)(2017ZX04022001-205-001);寧波市科技計(jì)劃(202003N4345)

        The National Science and Technology Major Project of China (2017ZX04022001-205-001); Ningbo Natural Science Foundation (202003N4345)

        吳鵬飛(1997—),男,碩士研究生,主要研究方向?yàn)楣鈱W(xué)材料表面超精密加工與控制技術(shù)。

        WU Peng-fei (1997—), Male, Postgraduate, Research focus: ultra-precision processing and control technology for the surface of optical materials.

        王春陽(1964—),女,博士,教授,主要研究方向?yàn)楣怆姍z測(cè)與信息處理技術(shù)。

        WANG Chun-yang (1964—), Female, Doctor, Professor, Research focus: photoelectric detection and information processing technology.

        吳鵬飛, 王春陽, 李曉靜, 等. 熔石英表面離子束拋光去除函數(shù)穩(wěn)定性研究[J]. 表面技術(shù), 2022, 51(4): 284-291.

        WU Peng-fei, WANG Chun-yang, LI Xiao-jing, et al. Stability of Ion Beam Polishing Removal Function on Fused Silica Surface[J]. Surface Technology, 2022, 51(4): 284-291.

        責(zé)任編輯:蔣紅晨

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