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infotek 2020-12-21 09:30

双折射材料温度敏感性

摘要 @lu` oyM  
sV$Zf `X)  
目前,FRED温度敏感性的评价可使用脚本语言实现。本文演示了一个双折射材料的折射率随温度变化而变化脚本。 ?:c:D5N  
th]pqhl>  
双折射简介 F&)(G\  
g"|/^G_6S  
双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 h$_5)d~  
pUm|e5  
^hyp}WN  
V:>ZSW4,^  
寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; a F5=k: k  
非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; p#+Da\qmx  
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。 .u^4vVz  
R|JBzdK+P  
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)。 r~Vb*~U"  
NKRI|'Y,  
E0_S+`o2y  
.EdQ]c-E=  
*jrQ-'<T  
%?i~`0-:n%  
:Lh`Q"a  
注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 ZK$<"z6{  
S0jYk (  
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。 )I(2t 6i  
V 2/?1  
        
9Pjw< xt  
XyrQJ}WR|  
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"UV\H`f  
L)-1( e<x  
Cs?[   
u[+/WFH  
0.!!rq,  
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||o :A  
绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: "|6763.{4  
(^9dp[2  
`2PvE4]%p  
,); -v4$  
^rssZQKY[  
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。 =, G^GMi'  
NjP7?nXSx  
o~tL;(sz  
Z;[f,Oj  
*z6m644H  
我们以0.46微米波长处为例 w3Z;&sFd  
温度变化20k后,波长在0.46nm处, #{x4s?   
O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; 84jA)  
E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; M\6u4p!G!  
L{uQ: ;w1  
总结 hjx= ?  
1/<Z6 ?U  
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: _t.Ub:  
1. 对于不是晶体的材料同样适用; " 'TEBkj|u  
2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; .g52p+Z#  
3. 温度变化对点列图和照度图的影响; o*Kl`3=]  
>NjgLJh  
有兴趣的读者可依此深入。 WeE1 \  
 LAO2Py#  
备注 SPo}!&p$~  
&hSF  
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)。 Kl]LnN%A{  
m 7/b.B}  
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3Q~zli:  
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QQ:2987619807 aa,^+^J  
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