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摘要: Vp1ct06^ yK& 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。 "doiD=b CvZ\Z472.j 双折射简介: a {x3FQ 6~jAh@- 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 {U>N*&_` nC[aEZ7 ~a4Y8r rqp]{?33 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; \ `z%5/@f; 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; }%PK %/ zI 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。 21Dc.t{ ?[.8A/:5 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)。 8oI|Z= ;!VxmZ:j[ du~V=%9 S[7^#O.)
ig YYkt Id`V`|q 5_](N$$ 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 Iw.!*0$ hi$AZ+ 步骤2:复制KDP BaseLine到Materials树形文件夹下,具体操作为鼠标左键选中KDPBaseline,右键选择Copy,并在Materilas 下选择paste,并命名为KDP。 M?My+o T s I\-0og
?Be}{Qqlg }[lP^Qs 步骤3:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。 W,H8B%e ^$%
Sg// t_!p({ /
yBrlf 1|w@f&W" <"K*O9nst H"UJBO>$ 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: YU8]W% ilK*Xo ;ltk}hJ] _A!Fp0}` Y-y yg4JH 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。 [mjie1j/< RjvW*'2G -@_v@]: !Tv3WQ@
`#l3a 我们以0.46微米波长处为例 x$o^;2Z 温度变化20k后,波长在0.46nm处, ToPjBvD O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; #z%D d{E E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; M.s'~S7y q! 'p 总结: +e2:?d@ [(3s5)O 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: g6lWc@]F 1. 对于不是晶体的材料同样适用; sfr+W-7kx 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; K.mxF,H 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; 'n-y*f t>?tWSNf 有兴趣的读者可依此深入。 MaHP):~ _ pz} 备注 51y"#\7 #I453 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)。 wz69Yw7 e*lL.
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QQ:2987619807 "EMW'>&m |