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
:
2 }9of[
z;c~(o@4
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。
n]G_# ;
:,<G6"i
双折射简介
:
sIVVF#0}]
ZWtlO P#]
双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。
r8R]0\
>A]U.C
%=ZN2)7{
Ok0zgi
寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ;
h20<X;
非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内;
AQUl:0!
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。
D.!ay>o0#
Z+gG.|"k
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)。
%^`b)
"e3T;M+
^|b ]E
#5Q?Q~E@
>5O#_?
&Zzd6[G+
&J]|pf3m
注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。
a/4!zT
Qb N7sg~~
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。
xr;:gz!h
?(t{VdZSzQ
/ LH# 3
s(0S)l<
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。
a>05Yxw
@4O;dFOQ)
I[x+7Y0k9
.wdWs tQ
p aQ"[w
(O[:-Aqm
ms(Z1ix^
绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下:
/'[m6zm]
$i|c6&
MrW*6jY@
qe/|u3I<lF
KTmduf7DL
步骤4
:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...下运行脚本。
?Nbc#0pb7
3PBGIo
>*wF~G*k
03%`ouf
?<*mIf:?
我们以0.46微米波长处为例
CnXl 7"
温度变化20k后,波长在0.46nm处,
-&7\do<
O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818;
~Z{IdE
E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575;
]Qu.-F#g
K3; lst>4
总结
:
QE#Ar8tU
7\T~KYb?
此脚本演示了温度变化引起的折射率变化,同样此脚本可进行如下扩展:
: xBG~D
1. 对于不是晶体的材料同样适用;
}C'H@:/
2. 可得到连续温度变化时,折射率变化;
76} a
3. 温度变化对点列图和照度图的影响;
W1$<,4j@M
<=yqV]JR
有兴趣的读者可依此深入。
ask76 e
<*Ex6/j
备注
{hNvCk
_MI8P/
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)。
i3SrsVSG
2_i9 q>I
6Hh\ys
gZg5On
hoOT]Bsn
;1^([>|
QQ:2987619807
{,9^k'9
查看本帖完整版本: [--
双折射材料温度敏感性
--] [--
top
--]
Copyright © 2005-2025
光行天下
蜀ICP备06003254号-1
网站统计