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摘要: c!@g<<}[( qv<[f=X9| 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。 Cs$wgm* /I~iUND"G 双折射简介: j*"V!d mq@2zE`.( 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 o$I% 1 ]Auk5M + `A O_e4D0i kDuN3 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; mx s=< 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; H:x=v4NgsU 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。 &CW,qY,sh =\7o@ 38 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)。 MH|!tkW>: w|?<;+ OgjSyzc (C/2shr 8
DYlu`j_ux }9[E+8L1 2<Lnfc<^k 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 F"xD^<i ]8*#%^ 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。 4[t1"s~Wg 1au1DvH
^`NU:" 7c|8>zES: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。 _W]qV2j h32QEz-+ (i4=}Kn2 *9((X,v@/ x_lCagRGC4 zk8s?$ VH1PC 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: w=>~pYASH /Y("Q#Ueq HIP6L,$ *Q=ER wzhM/Lmo\z 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。 q6'3-@% }MAvEaUd
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We3Z#}X 我们以0.46微米波长处为例 z+5l:f 温度变化20k后,波长在0.46nm处, rjfcZ@ O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; '3B`4W, E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; 8:hUj>qx Htn'(Q 总结: )3g7dtq} ')%Kv`hz 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: $ )ps~ 1. 对于不是晶体的材料同样适用; !HyPe"`oL 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; +-~hl 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; z,/0e@B > e R"XXF0u 有兴趣的读者可依此深入。 5`CPaJT$ !<\"XxK+l 备注 X^mvsY (CKx
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I@ 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)。 [V'3/#Z
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