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摘要: qY~`8
x Q>/C*@ 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。 Sl-v W AK\$i$@6 双折射简介: ,Vh.T&X5 Vnx,5E& 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 R&|mdY8 ^&bRX4pYo h.-@ F a["2VY6Eq@ 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; 1U^A56CN 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; SV:4GVf 光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。 r`AuvwHPs[ q6_u@:3u 步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。 'rMN=1:iu" L,mQ
[F*.\ p!sWYui
pX&pLaF v-yde>( o&`<+4
i 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 .q[SI$qO/ #+$G=pS'v 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。 c6nflk.l 8>X d2X
mjWU0Gh%* ][W_[0v 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。 OH5>vV'i )K,F]fc+O UNPezHaz 3l3+A+n jV?
}9L^; ?T>'j mmV= q4}PM[K?=\ 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: {?J/c{=/P .A-]_98Z F)s{P Cl Ga# :P F0 qZ}P*+`Q 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。 Gm9hYhC8 1Ab>4UhD = M]iIWQ@` yY[<0|o u
]8icBneA~' 我们以0.46微米波长处为例 ~zSCg|"r 温度变化20k后,波长在0.46nm处, }0u8r` O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; (9<guv E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; &^}6
9 )//I'V 总结: oS7(s 9lGOWRxR) 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: H ,+?
t 1. 对于不是晶体的材料同样适用; Wx~k&[&E 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; _~rI+l A 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; P>sFV br0++}vwL 有兴趣的读者可依此深入。 U5-@2YcH i&vaeP25) 备注 \0mb
3Q' LJOr!rWi 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)。 $<^u^q37u }|5VRJA
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jS+AGE?5e 8}fu,$$5 [Z~ 2 QQ:2987619807 txcf=)@>V
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