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摘要: "?AJ(>wP 1[]
9EJ 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。 <`)vp0 Hb&C;lk 双折射简介: Zdfruzl&` M
o?y4X 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 dBm!`;r4 uqHI/4 zI7iZ"2a -|DBO0q 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; % <1&\5f<5 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; w~AW(
VX 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。 ^ *1hz< 'O^<i`8U] 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)。 A.+Qa i'YM9*yN $y_P14
RW`+F|UbE
(z.4er}o jdf3XTw h+DK
.$ 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 ) :VF^" 2n3!pZ8 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。 [R0E4A?M ?s5/
K+<F,
P -|2k$W 步骤3:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。 Sa9p#OQ N{&Hq4^c v*JXrB&x (DQ ]58& yJGnN g @bIZ0tr4 *&BS[0; 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: '/F%
ff }X9G(`N(} sTmdoqTK! PiJ>gDx 9j>LU<Z 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...下运行脚本。 24I\smO GK&R,q5} ~m3Tq.sYrY 63SmQsv
m\f}?t 我们以0.46微米波长处为例 Rm[{^V.Z$ 温度变化20k后,波长在0.46nm处, L2IY$+=M O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; @MxB
d,P E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; ,zOv-pH }qg.Go 总结: m't8\fo^w (mgv:<c;BA 此脚本演示了温度变化引起的折射率变化,同样此脚本可进行如下扩展: HX#$ ^@Q( 1. 对于不是晶体的材料同样适用; cD'|zH] 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; `zOn(6B;U 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; L=&dJpyfT ~\OZEEI 有兴趣的读者可依此深入。 1T
8|>2m 3 \ZtF,`Z 备注 ^wD@)Dz !'(QF9%Q 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)。 lZJbQ=K{ 8Z>=sUMQ
;<H\{w@D
jJ3dZ<# _i2guhRs*Q {-l:F2i QQ:2987619807 +:&|]$8<
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