摘要:
_TcQ12H 5< e=Tc(Mwn 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。
Ly/~N/<\ iU+,Jeu 双折射简介:
_nFvM'`< :<7>-+pa 双折射(birefringence)是指一条入射
光线产生两条折射光线的现象。
sL`D}_: C%o/
p`.fYW:p kX .1#%Ex 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ;
7ofH@U 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内;
;A'17B8 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。
TV>R(D3T/ a|{<#<6n( 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)。
eS%6hUb (>lqp%G~
CpdY)SMSL *8eh%3_$h
v&,VC~RN-J mb6?$1j 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。
K>JU/( ,ui'^8{gK 步骤2:复制KDP BaseLine到Materials树形文件夹下,具体操作为鼠标左键选中KDPBaseline,右键选择Copy,并在Materilas 下选择paste,并命名为KDP。
MZMv.OeYt, en6AAr:U}
krY.Cc] =` >Nfa+,
bD[W~ku (=B7_jrl
?Lb7~XKt\ 4~MUc! 步骤3:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化
模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。
KFG^vmrn 7Ki7N{Kt
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{wPw 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...
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F?Nk:#
V .5 r0% 我们以0.46微米
波长处为例
bv" ({:x 温度变化20k后,波长在0.46nm处,
l_IX+4(@b| O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818;
!Bbwl-e` E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575;
.y/?~+N^ "Z?":|%7 总结:
S(s~4(o>8 此脚本演示了温度变化引起的折射率变化,同样此脚本可进行如下扩展:
_
L6>4 1. 对于不是晶体的材料同样适用;
Q%d[U4@ 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化;
U .jMK{ 3. 温度变化对点列图和
照度图的影响;
WuXRL}!\, X2 kLbe 有兴趣的读者可依此深入。
z1A-EeT uT2cHzqKB 备注 teALd~; 780MSFV8 KDP材料可在材料库中找到,在树形文件夹Materials/ Add Glass Catalog Material… ,在类型中选择Custom,点中鼠标上下键移动找到KDP(排列方式是按照第一个英文字母a-z排序)。
7-B'G/PS/ Mi-9sW
t$%}*@x7 e.h:9`"*