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2020-12-21 09:30 |
双折射材料温度敏感性
摘要: tUc<ExvP, ,@?9H ~\ 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。 ]j6pd*H 9wldd*r 双折射简介: ]3f[v:JQ \ f+;X 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 5 D^#6h 4 @_-,Q5
UWV%y P >uq0}HB$a 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; C12V_)~2 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; !o_eK\p 光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。 Komdz/g GuU-<*u(d 步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。 Q. O4R_H X 5
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K2xHXziQ \ Voly &DGz/o 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 * BR#^Wt o)@nnqa 步骤2:复制KDP BaseLine到Materials树形文件夹下,具体操作为鼠标左键选中KDPBaseline,右键选择Copy,并在Materilas 下选择paste,并命名为KDP。 ^ `";GnH0 _&V,yp!|
}Cw,m0KV/ g%S/)R,,ct 步骤3:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。 uE9,N$\L_ nTr]NBR _1G/qHf^S
f7Nmvla[q ;iKtv+" U~7udUR ?VE'!DW 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: SQ[D2v }l$zZ>.\H
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fQX \l/}` w 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...下运行脚本。 2h51zG#qd |au`ph5
+)q ,4+K%} w$f_z*/
6X h7Bx1 我们以0.46微米波长处为例 L k
nK 温度变化20k后,波长在0.46nm处, oydP}X O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; GyQFR ? E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; W9w(a:~hY
{q8|/{; 总结: b=MW;]F ^\O*e)#* 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: Lr*PbjQDIY 1. 对于不是晶体的材料同样适用; C$+Q,guM 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; ^il$t]X5- 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; hjg1By( T=42]h 有兴趣的读者可依此深入。 =Vs?=|r `f~bnL 备注 "*X\'LPs= JX5/PCO 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)。 3R%JmLM+R9 ~v2(sRJ
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iJM+, U~ a\v8l~ QQ:2987619807 #bt f|\D
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