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摘要: +k;][VC[O blx"WVqo 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。 `D $ "K1u EG!Nsb^, 双折射简介: Yij_'0vZ n#PXMD* 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 e'X"uH Xt. 7Vo[zo /"@k_[O uWLf9D " 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; J3 xi5S 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; th|'t}bWV 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。 ZdJQ9y Bq~?!~\?. 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)。 kS62]v] $Yj4&Two< ~pw%p77)
/Py`a1
/6FPiASbS .*Axr\x3 PEMuIYm$ 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 F\ %PB p rT'<6]` 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。 @<$_X1)s `L
@`l
o(YF`;OhvS =k2"1f~e 步骤3:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。 )QB9zl: 2+C8w%F8 KV|ywcGhT p><DA fB iI@(Bl] M(.]?+ 8]&lUMaqVZ 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: g?9%_&/})A W4S]2P>T u`wT_?%w J:2Su1"ODh :snn-e0l 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...下运行脚本。 {ud^+I& l]mn4cn3 7.(vog"I) &:Sb$+z
]]_H|tO 我们以0.46微米波长处为例 #mbl4a 温度变化20k后,波长在0.46nm处, UE/N-K)` O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; J9`[Qy\ E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; P8;f^3V(+/
b6gD*w< 总结: C6wlRvWn g bwg3$!9 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: U-GV^j 1. 对于不是晶体的材料同样适用; ! jb{q bq 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; 4!tHJCq" 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; N>_d {=P d
3}'J 有兴趣的读者可依此深入。 &-6D'@ {T[/B"QZG 备注 05m/iQ 9 ulr6 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)。 D^H<)5d9 u(|k/~\
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