>y%*HC!G 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。
A ^YHtJ >1[ Hk0 <x 双折射简介:
tH0=ysf "oX@Z^ 双折射(birefringence)是指一条入射
光线产生两条折射光线的现象。
&h.E
B KS($S(Fi
&u-H/CU% okx~F9 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ;
<S'5`-& 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内;
u9Wi@sO# 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。
JTw\5j KUG\C\z6= 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)。
Ti`H?9t =p 9d4smbn
!BD+H/A.{ md_9bq/w
@#q>(Ox% ]+O];*T 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。
?ic 7M : E`N0UA 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。
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Fw!CssW nd(O;XBI
v=15pW 1?\ #hemL
6 <JiHVP7 hC@oyC(4 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'>L++ MsMNP[-l
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F&BSu
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Vt-D8J\A
0 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...
)En*5-1 _idTsd:\
tZR%s z_vFf0
6T>e~<^ oTj9 /r 我们以0.46微米
波长处为例
}ie\-V 温度变化20k后,波长在0.46nm处,
#% PnZ
/ O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818;
{]1+01vI- E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575;
{S4^;Va1 %k(V 2]WF 总结:
&UtsI@Mu 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:
o@6:|X)7 1. 对于不是晶体的材料同样适用;
Op^r }7 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化;
$Il?[4FF 3. 温度变化对点列图和
照度图的影响;
q~9Y&>D j#e^PK < 有兴趣的读者可依此深入。
[UN`~ _MfXN$I?} 备注 SS;[{u! K@u\^6419 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)。
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Y@'ug N|[C N0EJHS,>e