-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-07
- 在线时间1825小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要: fp4 d?3G mcDW&jwQ 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。 K"b vUH =fi.*d?$7 双折射简介: +.\JYH=yEr b)w3
G%Xx 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 qBX<{[ O,JthlAV4 +U%lWE% Yjk A^e 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; !1"~tA!+p= 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; <WBGPzVZE 光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。 K{>O.5 +Mm0bqNN 步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。 P!YT{} o`j%$K4?5 iJrscy- '}4[m>/
Gh|1%g"gm pdnL~sv ^#^u90I 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 ^ad>
(W gYzKUX@ 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。 ocgbBE 9y]$c1
//Tr=!TQu /e{Oqhf[n 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。 EUna_ 4= 6u:5]e8 1NOz $fW l]v
*h0! ;- ]f4O8 qs-:JmA_w l3iL.?&Pa 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: 'pm2C6AC LK:|~UV? dqKTF_+VhA *.nqQhW T.`%1S 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...下运行脚本。 ;:$Na= =$`DBLX wH${q@z _
0U/:Tpyr
%] #;
~I% 我们以0.46微米波长处为例 vCpi|a_eCu 温度变化20k后,波长在0.46nm处, dNJK[1e6 O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; p6HZ2Q:a E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; VJR'B={h hCxL4LrF 总结: y6PAXvv'{ 1
yzxA( 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: C,IN+@ 1. 对于不是晶体的材料同样适用; H`Z4a
N 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; ,<vrDHR 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; lP9I\Ge& R<U?)8g,h~ 有兴趣的读者可依此深入。 'Yd%Tb|* /p%K[)T( 备注 q90S>c, TM^1{0;r5 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)。 .i=%gg }zobIfIF
HRb_ZJz
5r+0^UAO:J hr{%'DAS ]nQ$:%HP QQ:2987619807 x1}q!)e
|