摘要:
<p}R~zk e8y;.D[2 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。
5j:0Yt I'\kFjc 双折射简介:
*Nw&_<\9Q V\6=ySx 双折射(birefringence)是指一条入射
光线产生两条折射光线的现象。
wQv'8A_} #%`|~%`{: WzAb|&? cnSJ{T 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ;
lwHzj&/ ~ 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内;
P#pn*L*"T 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。
rJPb 3F bnm
P{Ps 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)。
bIGHGd @WJgWJm '/`= R UV5Ie!\nm [!!o-9b ;E@G`=0St 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。
e.]K L(' 0="%Y^N 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。
r9X?PA0f nFE4qm 9w"h #@^t;)| 4/mig0"N. cS>e? q/4YS0CqE n_$
:7J 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。
I3
.x9 'I_Qb$ y(Y!?X I z."a.>fPaO /[O(ea$U .^N/peUq 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...
GMMp|WV| thV>j9' wm]^3qI2 }MRd@ 0-?! #~SP)Ukp ${+ @gJ+S 我们以0.46微米
波长处为例
&$"i,~q^b 温度变化20k后,波长在0.46nm处,
Xua+cVc\y O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818;
i%ZW3MrY~ E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575;
ZaeqOVp/j ;w'D4p= P 总结:
n,=VQOu 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:
)_{dWf1 1. 对于不是晶体的材料同样适用;
RMd[Yr2e 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化;
@.G[s)x 3. 温度变化对点列图和
照度图的影响;
!
vP[;6 GN-mrQo 有兴趣的读者可依此深入。
P/xKnm~ 9UKp?SIF 备注 vN|l\!~ SxdE?uCUS 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)。
) _mr! z(S ,stN )E6;-rD0^+ cs T2B[f9D