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2021-09-15 09:30 |
双折射材料温度敏感性
摘要: =W
Q_5} q>X%MN y 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。 3%$nRP
X wt@q+9: 双折射简介: pdQ6/vh ;2=H7dq 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 8`/nk`; nS}XY
"77 j(Vs9 ou[_ y 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; Zg@NMT 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; k 8Swra?j 光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。 X)K3X:~L+ 1Lf:TQB 步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。 (|PxR#{l< fEl,jA
Ba],ONM4k p ^U:O&U(
|<n+6 z$d/Vz,a }"'^.FG^_ 注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 IaU mt+IB4` 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。 N:y3tpG #.(6.Li
,ij"&XA L##lXUl 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。 d2x|PpmH
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,4-) e Qn77ZpL:LJ ^fLePsmd 绿色字体为标注项,不参与程序运算,复制此脚本到软件下: A(mU,^ }/yhwijg
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*:q3<\y{ !`k{Ga 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。 }'mBqn XF{ g~M
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(Id]'w4 我们以0.46微米波长处为例 ^1vh5D 温度变化20k后,波长在0.46nm处, gsn3]^X O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; ;~$_A4; E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; b<de)MG bUf2uWy7 总结: Y. ]FVq V fJYYR 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: jmbwV,@Q2 1. 对于不是晶体的材料同样适用; P"J(O<(1-: 2. 可得到连续温度变化时,折射率变化; Lt+ Cm$3 3. 温度变化对点列图和照度图的影响; 0Ii*
"?s yVvO! 有兴趣的读者可依此深入。 |hjm^{!TpW 6s{~9 备注 ,~-"EQT 9Xt5{\PJ 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)。 1MH[-=[Q ,YYyFMC7S
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bwG2= :?s~,G_*l }1P>^I"[Y QQ:2987619807 +_tK \MN
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