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摘要: R~],5_| `2@t) : 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。 j&.MT@ (&G4@V d 双折射简介: RqIic\aD 9j[%Y? 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 \HB4ikl |*im$[g=- K~_[[)14b 4u
zyU_ 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; yH8
N 8 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; EQkv&k5X 光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。 n(gw%w+\7 U.
1Vpfy 步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。 VR/>V7*7@ 4 }l,F %<oey%ue mk;l;!*T8
1X4v:rI )hHkaI>eYv VR>;{>~ 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 m>gok0{pm qF{u+Ms 步骤2:复制KDP BaseLine到Materials树形文件夹下,具体操作为鼠标左键选中KDPBaseline,右键选择Copy,并在Materilas 下选择paste,并命名为KDP。 05\A7.iy 'Dq!o[2y
r`|/qP:T[ ;K:)R_H 步骤3:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。 yFT)R hN {ZH9W )POuH*j k=<,A'y-/ cPxA
R]'U 6=kA >ln% 3= 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: wwS{V vMXS%Q ;$G.?r |Ebwl] X2 j(!M 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。 J'O</o@e AlNiqnZ zxtx~XO =uZ[
m<wng2`NTv 我们以0.46微米波长处为例 \FSkI0 温度变化20k后,波长在0.46nm处, /a%5!)NE% O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; E ?( E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; NamBJ\2E1[ 5tg 总结: 9cAb\5c| %_wX9ZT 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: 5B!l6ST 1. 对于不是晶体的材料同样适用; \iAkF`OC 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; ,V3P.ni] 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; ^zHBDRsb2F k+2~=# 有兴趣的读者可依此深入。 |b{XnD_g TdI5{?sW 备注 C`3}7qi|C {Q[{H'Oa 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=feR0|8 a3
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5C/W_H+9iK <8p53*a , gk49z9 QQ:2987619807 *z`_U]tP
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