首页
->
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
光行天下
->
讯技光电&黉论教育
->
FRED应用:双折射材料温度敏感性分析
[点此返回论坛查看本帖完整版本]
[打印本页]
infotek
2024-08-08 07:56
FRED应用:双折射材料温度敏感性分析
摘要
:
^Sz?c_<2P
o*1t)HL <
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。
%]@K}!)2
|A@Gch fd
双折射简介
:
;t}ux
05m/iQ
双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。
b3!,r\9V
7&9'=G
r.;(Kx/M
IWcYa.=tZ
寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ;
me`(J y<
非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内;
~+Da`Wp
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。
#%g~fh
rKys:is
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)。
xj!_]XJ^w
5PlTf?Ao
CfnRcnms
SAGLLk07G
[{B1~D-
y3!=0uPf
注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。
k6 f;A
P'6(HT>F?
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。
/< CjBW:
GcPhT
(N\Zz*PLz
/Iu._2
fE/8;v!=
jsvD[ \P
&p$SFH?s
?y{C"w!
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。
2JYt.HN
:=tPC A=
; (+r)r_
b_ |
PaFJw5f
1XO*yZF
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...
^eEj 5Rh
8D:{05
-$4%@Z
E#FyL>:.h
[@= [< _r
n]@+<TA<uA
我们以0.46微米波长处为例
97Qng*i
温度变化20k后,波长在0.46nm处,
#7U,kTj9
O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818;
soZw""|v
E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575;
m!:7ur:Y
\6Ze H
总结
:
va8V{q@t'
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:
UG>OL2m>5
1. 对于不是晶体的材料同样适用;
v) q6
2. 可得到连续温度变化时,折射率变化;
v}]x>f
3. 温度变化对点列图和照度图的影响;
m=S[Y^tR
z[S,hD\w
有兴趣的读者可依此深入。
;NRT a*
zux+ooU
备注
685o1c|
#~.i\|VL
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)。
l#o43xr
d#a
@WU_GQas3
,/W<E
查看本帖完整版本: [--
FRED应用:双折射材料温度敏感性分析
--] [--
top
--]
Copyright © 2005-2025
光行天下
蜀ICP备06003254号-1
网站统计