首页
->
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
光行天下
->
FRED,VirtualLab
->
双折射材料温度敏感性
[点此返回论坛查看本帖完整版本]
[打印本页]
infotek
2020-12-21 09:30
双折射材料温度敏感性
摘要
:
H=v=)cUe[
{DWL 5V#M
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。
^LAnR>mz^r
]wm<$+@
双折射简介
:
!@3"vd{^
5VZZk%oy
双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。
F0x'^Z}Q;
'B yB1NL
ve f9*u`
IF'Tj`yD
寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ;
BHN EP |=
非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内;
r@u8QhD
光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。
9zE/SDu7\
'@dk3:3t
步骤1
:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。
~`X$bF
-]<<}@NF
.oH)eD
<N{Y*,^z
z9Nial`p
PvB{@82
%sCG}? y
注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。
_qa9wK/
7_ s7);
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。
t$z 5m<8
*aW:Z6N
weC.kx
(lg~}Jwq
步骤3
:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。
Pl\NzB,`
/tj_WO_
}'`}| pM$
%f 5c,}
{uN-bl?o
s"5wnp6pW
BU.O[?@64
绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下:
z1nKj\AM2
yT|44 D2j
qs{wrem
J p)I9k,Ez
aGNbCm
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。
5Nl?Km~
~9Qd83`UH
5a&BgBO1M
MY'T%_id
aC94g7)`
我们以0.46微米波长处为例
ipyc(u6Z5
温度变化20k后,波长在0.46nm处,
0BQ{ZT-Kh
O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818;
RTr"#[
E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575;
upnX7as
%7[q%S
总结
:
A1n4R
k)9+;bKQQ
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:
Vsr"W@k_
1. 对于不是晶体的材料同样适用;
j'`-3<k
2. 可得到连续温度变化时,折射率变化;
Va[t'%~&zR
3. 温度变化对点列图和照度图的影响;
7(d#zu6n
5Od&-~O
有兴趣的读者可依此深入。
0#CmB4!<O
3_8W5J3I
备注
<99/7>#
{YG qa$+\
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)。
p8FXlTk
wjXv{EsMq
!j%uwje\
/U})mdFm
CB#B!;I8v
a"l\_D'.K8
QQ:2987619807
\-SC-c
查看本帖完整版本: [--
双折射材料温度敏感性
--] [--
top
--]
Copyright © 2005-2026
光行天下
蜀ICP备06003254号-1
网站统计