摘要:
8YC_3Yi% `]Q:-h 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。
vz.>~HBP q`-;AG|xF 双折射简介:
!*RqCS, Cj~'Lhmv'T 双折射(birefringence)是指一条入射
光线产生两条折射光线的现象。
DC{>TC[p1k PDs@?nz,
.L'.c/ s 3EJt%}V$k 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ;
EoK~S\dS 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内;
M#(+c_(r 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。
;4Y%PVz~D *S2ypzwRZ, 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)。
n{6G"t:^l CrwwU7qKL
,l<6GB2\ B95B|tU>.
")d`dj\o (Jz1vEEV 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。
0#nPbe,Lj ,7<f9 EVY 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。
#O+),,WS /`mks1:pK
s&RVJX>Rt xg3:} LQ
4^M ~]QHk?[wc
Hv2De0W 9I4K}R 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。
x QIq^/F0 {WYX~Mvvj
V,%=AR5 ,^C--tgZJg
DAXX;4 B]Thn 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...
[n:<8ho !O<)\)|g
HhvdqvIEG MRdduPrM%$
2.l:O2< @0/+_2MH- 我们以0.46微米
波长处为例
z*a:L} $ 温度变化20k后,波长在0.46nm处,
_no*k?o* O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818;
^zQ/mo,Z E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575;
oC0qG[yp9S V6@o]* 总结:
=w{Z@S(ukz 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:
#T'{ n1AI 1. 对于不是晶体的材料同样适用;
E&[{4Ml 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化;
=`H@% 3. 温度变化对点列图和
照度图的影响;
pe1R(|H @X#F3; 有兴趣的读者可依此深入。
R8a3
1& KV0]m^@x 备注 woK&q 7Vn G$F<$ 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)。
q1d}{DU ^LoUi1j
/7Cc#P6 SC)g^E#