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摘要: T!W~n
ZC .yENM[-bQ 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。 ^[Cv26 %7`f{|. 双折射简介: drwgjLC+ >\ST-7[^L 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 midsnG+jnf 27ckdyQx hC_Vts[v/ A$g+K,.l 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; 2}?wYI*:5| 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; 7t9c7HLuj/ 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。 .ut{,(5 <ktzT&A 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)。 >Q,zNs M9!AIHq4 C}IbxKl 8&"(WuZ@
6{d6s#|% :"0J=>PH: 2S`?hxAL 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 ^0W(hA !A8^Xmz" 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。 Y<\^7\[x CLKov\U\
+a=
0\lpOy q^rl) 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。 l6[lJ0Y !k$}Kj)I KRsAv^'] 6)]f6p&e
>95TvJ V@=V5bZLs vAP{;Q0i 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: 7=4 A;Ybq 9+Y D!y V%HS\<$h 151tXSzLT ZA#y)z8!E 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。 [AEBF2OIv ,gnQa ydWtvFuS /7$mxtB5%L
Ccfwax+ 我们以0.46微米波长处为例 zvv:dC/p< 温度变化20k后,波长在0.46nm处, Q"a2.9Eo O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; kR.wOJ7' E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; .&,[, |pZo2F!. 总结: oL/o*^ zW{ 6Eg 此脚本演示了温度变化引起的折射率变化,同样此脚本可进行如下扩展: P#GD?FUc 1. 对于不是晶体的材料同样适用; 7x.%hRk 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; [UPNd!sy 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; `0BdMKjA eNySJf 有兴趣的读者可依此深入。 G2mNm'0 Zcd7*EBdx 备注 ;np_%?is ucg$Ed 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)。 &B-[oqC? G=M] 8+h
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