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摘要: A J<iM)l| !&'# a 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。 jQY>9+t FAH[5VDr% 双折射简介: ],!\IqO m}; ~JMo] 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 }*xC:A%aS *U( 1iv0n 2qt=jz\s 8W(<q|t 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; sx<}
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非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; 1-4 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。 7~nIaT Vww@eK%5Q 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)。 _K
4eD. Wpiv1GZ%c8 =4YbVA+( }~7H2d);-
j4.Qvj >:4 *=($r%) >l7eoj 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 (2\l i{$e @C!JtgO% 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。 fs]#/* RR =YS!soO
daaga}]d #R~">g: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。 [V!^\g\6 ?AqrlR]5 e_fg s>o`( 9$B)hrJo
@ef//G+Z" Y!K^-Y} e["Z!D_H 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: jldcvW z6GL,wo# $ioaunQKP *#X+Gngo 842Mydom 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...下运行脚本。 Qs#9X=6e@ 7)ES!C G#_(7X& KDNTnA1c
.#:@cP~v 我们以0.46微米波长处为例 I1eb31< 温度变化20k后,波长在0.46nm处, `Gy>tD.#V- O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; mvW^P`nB E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; DYy@t^sC #R"9)vHp 总结: jk WBw.( ~|$) 1 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: Rx_,J%0Fq 1. 对于不是晶体的材料同样适用; VNOK>+ 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; BMtYM{S6 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; bKZAJLnd jS5t?0 有兴趣的读者可依此深入。 UC?2mdLt^ ul5:: 备注 Yp?a=R 9v5.4a} 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)。 I%VV4,I&pK U3VsMV*Y
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do:RPZ! `gA5P % Cbf,X[u QQ:2987619807 7\Yq]:;O
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