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摘要: rlML W p\ Q5,eg 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。 `xKp%9 T(#J_Y 双折射简介: V><,UI=,n $[Sc0dzJ 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 Jz\%%C cutu DZ DF&(8NoX~ :,3C 0T3r 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; nXaC3W:" 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; G'nmllB`] 光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。
"0V.V>-p B?OFe'* 步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。 ;nI] !g: IY_iB*T3jt AgWa{.`f: 7!evm;A
)1Y{Q Y}l t*=CZE - \Q {m9fE 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 b10cuy|a/X ZFA`s
qT 步骤2:复制KDP BaseLine到Materials树形文件夹下,具体操作为鼠标左键选中KDPBaseline,右键选择Copy,并在Materilas 下选择paste,并命名为KDP。 UBv,=v OstQqV%@
-$t{>gO#Y xI{)6t$` 步骤3:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。 JL`-0P<M bYcV$KJk vRznw&^E S~<$Hy*kh q?Cnav`DY %7QV&[4! \9.bt:k@OT 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: biL s+\C XP`Nf)3{Yd
M#ZcY &]Q@7Nl7:l Z/G
ev"p 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...下运行脚本。 xv46r=> ov|d^)' x!hh"x [RS|gem`
Ih@61>X.o* 我们以0.46微米波长处为例 at @G/? 温度变化20k后,波长在0.46nm处, NxfOF O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; 1kz\IQ{ E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; 9/9j+5}+
3Nl <p"= 总结: %]\kgRr j*d
yp 此脚本演示了温度变化引起的折射率变化,同样此脚本可进行如下扩展: `34zkPB?? 1. 对于不是晶体的材料同样适用; .b_)%jd x 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; {vs
uPY
3. 温度变化对点列图和照度图的影响; U1Q:= yD mD/9J5: 有兴趣的读者可依此深入。 ~Cbc<[} }I2wjO 备注 U] ~$g}!) \$R_YKGf1G 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)。 #:jHp44J wrviR
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`-.%^eIp v>:Ur}u!D I?]ohG K QQ:2987619807 -^K"ZP1
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