摘要:
Ya{$:90(4 WG>Nm89 目前,
FRED温度敏感性的评价可使用脚本语言实现。本文演示了一个双折射
材料的
折射率随温度变化而变化脚本。
<VI.A" Qk~ ^N#B(F 双折射简介:
;"46H'>! 2\80S[f 双折射(birefringence)是指一条入射
光线产生两条折射光线的现象。
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QG
{KEj2V _Y@vO 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ;
vFm8 T58 7 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内;
%0l'Nuz 光轴—
晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。
b>SG5EqU@ ,]RMa\Q4Wg 步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形
文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。
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=p~k5k4 6D3hX>K4
LG3D3{H(. KBJ%$OQV 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。
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( {2"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。
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T40&a(hXQ U4;r.#qw,
nk=+6r6 MYNNeO
-Uj)6PzGu c"HB7 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。
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F[am2[/<A Sd[%$)scC
i2.g}pM.A LF6PKS 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...
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Xa o*h(Q@L b,C2(?hg
h[eC i lGoP(ki 我们以0.46微米
波长处为例
0QJ
: 温度变化20k后,波长在0.46nm处,
=Q+i(UGHi O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818;
0PdeK'7 E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575;
fv@mA -- FTu6%~M/ 总结:
rgq~lZ.U4K 此脚本演示了温度变化引起的折射率变化,同样此脚本可进行如下扩展:
arVu`pD*n 1. 对于不是晶体的材料同样适用;
b$@vJ7V! 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化;
HrOq>CSR 3. 温度变化对点列图和
照度图的影响;
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