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infotek 2020-12-21 09:30

双折射材料温度敏感性

摘要 }9 FD/  
Xi*SDy  
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。 z}mvX .j7  
-|$*l Q  
双折射简介 C*]AL/  
@p"NJx"  
双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 7~lB}$L  
4&H+hN{3  
`-5cQ2>"  
H7J`]nr6  
寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; % M+s{ l  
非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; e8 v; D  
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。 r8<JX5zyuo  
7ia "u+Y  
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)。 #[C< J#;  
i:R!T,  
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cyDiA(ot&  
V~JBZ}`TG<  
_82<| NN:  
%d ZM9I0  
注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 yi&?d&rK  
}t}38%1i  
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。  \8 g.  
Ml8E50t>;  
        
_J +]SNk  
jDFp31_X  
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。 +|)zwe  
@_G` Ok4  
fdg[{T4:  
 9F/|`  
(=6P]~,  
aYqqq|  
x0y% \  
绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: 5 1v r^  
d5N)^\z  
7^`RP e^a+  
U<1}I.hDJ  
>9<_s ^_  
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...下运行脚本。 LqMe'z  
R>^5$[  
9Kq<\"7Bmz  
C+}CU}  
f|;HS!$  
我们以0.46微米波长处为例 kOo>Iy  
温度变化20k后,波长在0.46nm处, :Fw *r|  
O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; e-&L\M  
E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; 39'X$!  
fp`U?S6  
总结 DX]z=d)tc  
,^UcRZ8.H  
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: s{b0#[  
1. 对于不是晶体的材料同样适用; O@G<B8U,K  
2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; $Vd?K@W[h  
3. 温度变化对点列图和照度图的影响;  ^xBb$  
_:oMyK'  
有兴趣的读者可依此深入。 $IZ *|>(  
X20<r?^,,  
备注 $Ui]hA-:?y  
@^w!% ?J  
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)。 \"<GL;  
<FMuWHY  
@ J?-a m>  
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QQ:2987619807 UMnR=~.  
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