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摘要: ,S[K{y< "u}9@}* 目前,FRED温度敏感性的评价可使用脚本语言实现。本文演示了一个双折射材料的折射率随温度变化而变化脚本。 z xD,E@lF Mjpo1dw 双折射简介: OKuD" { }e^eJ 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 exR^/|BR 2x$x;
\*j \Z)1 ?fq t> Q{yw 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; g: %9jf 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; TZ^LA
L'8_ 光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。 [_DPxM=V $,1dQeE 步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。 K6\` __mLf 2V#6q,2 2@@l {Y0f6 5P^ U_
sn\;bq ft5DU/% ~P1_BD( 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 K\=8eg93Z J2Et-Cz 1 步骤2:复制KDP BaseLine到Materials树形文件夹下,具体操作为鼠标左键选中KDPBaseline,右键选择Copy,并在Materilas 下选择paste,并命名为KDP。 QrjDF> (*^DN{5
vx 0UoKX ?_4^le[; 步骤3:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。 3_ 2hC!u!K )y50Mb0+ W04av_u 5 B#N7qoi 2/Nq' VK
.^v<Yo g,lY ut 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: U~is-+Uq xe:' 8J6L wz#[:2 )q+4k m6 (9.yOc4 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...下运行脚本。
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l )t|'6 ]mkJw 3 R$0U<(/
;<6"JP>0 我们以0.46微米波长处为例 Lo3-X 温度变化20k后,波长在0.46nm处, 8fO8Dob]\Y O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; J%P)%yX E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; |^5 /(16 `ut)+T V 总结: H`|0-`q c cr" ep 此脚本演示了温度变化引起的折射率变化,同样此脚本可进行如下扩展: zeOb Aw1O 1. 对于不是晶体的材料同样适用; 26nBBS,; 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; ya>N.h 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; !LSs9_w }MZan" cfo 有兴趣的读者可依此深入。 2ij/N%l 9eSRCLhgD 备注 rgR?wXW]jE ZrcPgcF KDP材料可在材料库中找到,在树形文件夹Materials/ Add Glass Catalog Material… ,在类型中选择Custom,点中鼠标上下键移动找到KDP(排列方式是按照第一个英文字母a-z排序)。 [t}):}~F| m!!;/e?yx
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-Op@y2+c `1,eX)S a-Y6w5 QQ:2987619807 vahf]2jEB
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