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infotek 2020-12-21 09:30

双折射材料温度敏感性

摘要 GSlvT:k  
+]?/c>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。 ,_SE!iL  
X8(H#Ef[  
双折射简介 _6U=7<f  
UXs=7H".  
双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 3K)12x$.K  
j%w}hGW%,  
Z]L_{=*  
<]: X  
寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; cXcrb4IKD  
非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; R\i8O^[  
光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。 [Eq7!_ 3  
7E0L-E=.  
步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。 %P3|#0yg0  
UQ X.  
FJI%+$]  
"6^~-` O  
Z~X\Z.  
/Kw}R5l  
B7'rbc'  
注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 p?@R0]  
x6n(BMr  
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。 nky%Eb[\  
"c+j2f'f  
        
6 b/UFO  
j<*  
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。 ?$chO|QY  
M53{e;.kN  
W't?aj I|  
N<d0C  
N}|<P[LW  
rofGD9f   
A'zXbp:%  
绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: 2`Dqu"TWh  
bU3P; a(  
)2pOCAjL2  
. X:  
G5l?c@o  
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。 LMGo8%2I  
 AhyV  
YK{E=<:  
KfPYH\ 0  
$.5f-vQp  
我们以0.46微米波长处为例 8*bEsc|  
温度变化20k后,波长在0.46nm处, Tr6J+hS  
O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; D4G*Wz8  
E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; /%9Ge AAs  
7A,lQh  
总结 :-[y`/R  
V7gv@<1<y  
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: DN X-\  
1. 对于不是晶体的材料同样适用; 7u=R5  
2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; |T; ]%<O3E  
3. 温度变化对点列图和照度图的影响; 78MQoG<  
j@o \d%.'!  
有兴趣的读者可依此深入。 @CB&*VoB  
i"_@iN0N  
备注 .%"s| D  
W'xJh0o  
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)。 `w(~[`F t  
):L ; P)  
<E&8g[x6  
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]ZI ?U<0  
F,.dC&B  
QQ:2987619807 $[6]Ly(F)  
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