建立在均匀、无应力状态基础上的玻璃性质计算模型,在用于离子交换法制备的GRIN光学元件的折射率变化值(ΔN)计算时与实验结果有一定的偏差.本文对HSD(Higgins,Sun和Davis)模型和干福熹模型进行了比较,结果表明,干福熹模型用于低应力光学元件的计算时计算结果与实验值偏差较小,但对高应力GRIN光学元件的ΔN计算偏差很大;HSD模型在计算过程中分别考虑了玻璃组分的极化率因素和体积因素对其折射率的影响,在用于高应力GRIN光学元件ΔN计算时具有更强的适用性.
参考文献
[1] | Mitsuhashi Y. Proc. SPIE, 1999, 3666: 246-251. |
[2] | Koizumi K. Proc. SPIE, 1989, 1128: 74-79. |
[3] | Nishi H, Ichikawa H, Toyama M, et al. Appl. Opt., 1986, 25 (19): 3340-3344. |
[4] | Bally G V, Schmidthaus W, Sakowski H, et al. Appl. Opt., 1984, 23 (11): 1725-1729. |
[5] | Nishizawa K. Appl. Opt., 1980, 19 (7): 1052-1055. |
[6] | Atkinson L G, Moore D T, Sullo N J. Appl. Opt., 1982, 21 (6): 1004-1008. |
[7] | 干福熹,等著.光学玻璃,科学出版社,北京:1964.139-164. |
[8] | Fantone S D. Appl. Opt., 1983, 22 (3): 432-440. |
[9] | Krishna K S R, Sharma A. Appl. Opt., 1994, 33 (34): 8030-8035. |
[10] | Gortych J E, Hall D J. IEEE J. Quan. Electron., 1986, 22 (6): 892-895. |
[11] | Stepien R, Kociszewski L, Pysz D. Proc. SPIE., 2943: 60-68. |
[12] | Soodbiswas N, Sarkar S K, Basuray A. J. Mater. Sci., 1998, (33): 5401-5403. |
[13] | Miliou A N, Srivastawa R, Ramaswamy R V. Appl. Opt., 1991, 30 (6): 674-681. |
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