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摘要: E\Wd*,/v) ?mV2|; 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。 rp
@%0/[ =}%:4 双折射简介: G~_eBy IecD41% 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 }x{1{Bw>Y 2N-p97"g 3#""`]9H VwBw!,%Ab 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; _eQ-'") 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; 6t<[- 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。 N1E9w:T` Eb5>c/( 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)。 $h8?7:z;um ZQR)k:k7 Pvv7|AV
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W#d'SL#5 Z@m5hx& U1yspHiZ 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 ~yngH0S$[b ;eFV}DWW 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。 we}5'bS> ^755LW
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~]'
{[F 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。 &f A1kG% [$>@f{: Pr1OQbg]8 s)'+,lKw BB/c5?V I8W9Kzf 7k#>$sY+ 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: :1UOT'_ >_\]c-~< D!)h92CIDm ( t"|XSF _+~jZ]o
N 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。 C{-Dv-<A> E9.1~
) {poTA+i uW(Ngcpr
*xeJ4h 我们以0.46微米波长处为例 C-Y7n5 温度变化20k后,波长在0.46nm处, A6;[r #C O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; ARJtE@s6Y E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; =(<7o_gJ UBuG12U4Y 总结: MqWM!v-M : T4ap_Ycq 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: {v3@g[:| 1. 对于不是晶体的材料同样适用; g1UQ6Oa 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; ;$r!eFY; 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; !$-QWKD4 c)QOgXv 有兴趣的读者可依此深入。 li` "LZv\c~v,% 备注 4%>tk 8 [ p:!FB8 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)。 y+.(E-g >ZAn2s
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M%eTNsbNm ?`SBGN; ]V"B`ip[2 QQ:2987619807 ?zXlLud8
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