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infotek 2020-12-21 09:30

双折射材料温度敏感性

摘要 _;A $C(  
/76 1o\Q  
目前,FRED温度敏感性的评价可使用脚本语言实现。本文演示了一个双折射材料的折射率随温度变化而变化脚本。 DQ.v+C,  
h~U02"$  
双折射简介 gQSNU_o Z  
_zxLwU1(x  
双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 C9n}6Er=,  
5pNY)>]t=  
V5"CSMe  
;Lw{XqT  
寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; 2g*J  
非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; M/PFPJ >`  
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。 jcCoan  
x)rlyjFM  
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)。 sGDV]~E  
C`rLj5E%  
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D;GD<zC]  
<O?y-$~  
FFhtj(hVgc  
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注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 7x]4`#u  
o{v&.z  
步骤2:复制KDP BaseLine到Materials树形文件夹下,具体操作为鼠标左键选中KDPBaseline,右键选择Copy,并在Materilas 下选择paste,并命名为KDP。 :vx$vZb  
z@s5m}  
        
<[aDo%,A  
JN/UUfj  
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。 :_<_[Y]1  
r#PMy$7L  
=+5,B\~q@C  
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+@9gkPQQ-@  
yAT^VRbv  
绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: ?)Nj c&G  
|s7`F%  
ubMOD<  
rjt8fN  
{n3EGSP#  
步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...下运行脚本。 <E;pgw!  
}/dRU${!  
:6J +%(f  
 I7+9~5p  
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我们以0.46微米波长处为例 M`,~ mU  
温度变化20k后,波长在0.46nm处, u*S=[dq  
O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; lLq<xf  
E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; C-eA8pYY/  
))D:8l@  
总结 +'@+x'/{^  
N(6|yZ<J3M  
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: |LG4=j.l  
1. 对于不是晶体的材料同样适用; `cz2DR-"  
2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; A$0H .F>  
3. 温度变化对点列图和照度图的影响; d9*hBm  
IH48|sa  
有兴趣的读者可依此深入。 in <(g@Zg  
"eWk#/  
备注 a ?} .Fs  
}UJv[  
KDP材料可在材料库中找到,在树形文件夹Materials/ Add Glass Catalog Material… ,在类型中选择Custom,点中鼠标上下键移动找到KDP(排列方式是按照第一个英文字母a-z排序)。 p?[Tm*r  
B0$:b !  
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QQ:2987619807 Z 2}ah  
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