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本文的目的是介绍FRED的材料性质方面一些高级的设定,这些设定共分成以下几个部份。 L!:;H, 双折射晶体和偏振光干涉 K1-y[pS]E 光源偏振设置 h
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hl 双折射材料方向和其他设定 h.aXW]]}(P 干涉结果和光线性质查看 cb _nlG! 渐变折射率(GRIN)材料 ?qczMck_ 脚本设置渐变折射率材料 ;VPYWss 定性模拟结果 bVds23q * l-F 双折射晶体和偏振光干涉 @}A3ie'w Opf^#6'mq 偏振光干涉现象在实际中有很多应用,这里要模拟的是一种典型的双折射干涉实验,设置如下图所示:左侧是偏振光源,偏振方向是在xy平面且与x轴夹角45度,所有光线的反向延长线指向一点。接下来光线经过方解石平板,厚2mm,光轴方向沿z 轴。然后光线通过偏振片,偏振片方向与光源方向垂直(xy 平面,与x 夹角-45度),偏振片是通过设置偏振镀膜来实现的。最右边是接收分析面,光线在这里停止,用来计算光强。 WVh]<?GWXk jN sM&s, 图1. 系统设置 IlMst16q5 下面设置双折射材料。在材料文件夹下右击,选择新建材料(create a new material),选择类型为取样双折射材料或旋光性物质(sampled birefringent and/or optically active material),波长设置为0.5875618,o光和e光的折射率分别设为1.66 和 1.49,光轴方向设置为z轴(0,0,1)。 F3<Ip~K e `IL7$ 图2. 双折射材料 ZG_iF# 偏振片是通过偏振镀膜来实现的,如下新建偏振镀膜。右击镀膜文件夹,新建镀膜,类型选择偏振/波片镀膜琼斯矩阵(Polarizer/Waveplate Coating jones matrix),然后默认的就是沿x轴偏振镀膜。 :74G5U8% Wvwjj~HP2} biAa& 图3. 偏振镀膜 qUG)+~g` 右击光源文件夹并选择新建详细光源。命名为Diverging beam,光源的类型选择为六边形平面,方向选择从某点发出,并且把这一点选在z轴负轴的某一点(0,0,-20)。设置光源设为相干光,在偏振(polarization)选项卡里设置光源偏振类型和方向为线性偏振,方向为x轴方向(下面通过把光源沿z轴选择-45度来调整偏振方向,当然也可以在这里设置偏振方向为某一个特定点方向,但是用前一种方法在需要改变光源偏振方向时会更方便一些)。然后设置光源位置和旋转,将光源位置设置在(0,0,-3),沿z轴选择-45度。 6G?7>M !FbW3p f 3qrjb]E%} 图4. 光源方向 2<^eVpNJR  图5. 光源相干性设置 -!:h]  图6. 光源偏振设置 图7. 光源位置和旋转 O*hQP*Rs 在几何结构文件夹(geomertry)下右击,选择新建透镜(lens)。如下如设置半径10,厚度2,双面曲率为0,在原点处,并且把方解石材料的套用在该透镜上。如下图所示。 &^])iG,Ew ddvtBAX 图8. 新建方解石平板 4XArpKA 在几何结构文件夹下(geometry)下右击,新建基本元件(create element primitive),平面(plane),半长宽分别是10单位,旋转 -45度,向z轴负方向平移5个单位。把偏振镀膜套用在偏振片上。 F!ra$5u (^LR9 CW ci{WyIh 图9. 新建偏振片 Ct9*T`Gl 同样步骤建立接收面,半长宽分别12,位置在(0,0,10)处。 ^1z)\p1 JS0957K 图10. 接收面 Hp-vBoEk 设立分析面,并且套用在接收面上。这里分析面对尺寸设置为可以自动匹配到数据范围。 p!2t/XIM *^.OqbO[U 图11. 分析面 (KdP^.7 到这里设置已经完毕,整个系统看起来像下图的样子,也可以到 Edit/Edit View Multiple Surfaces 下查看各个表面的材料,镀膜,光线控制等性质。 3("E5lI(g: e>< |