-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-04-29
- 在线时间1766小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 Qm86!(eZ- 8*yhx 复杂光学系统的建模和设计通常需要同时使用多个软件,因为单个软件很难为研究的不同领域提供所需的功能。通过标准批处理模式,我们演示了如何使用Python访问VirtualLab Fusion中的场求解器并使用Python执行光学仿真。 本示例演示了如何进行严格光栅分析和参数扫描。 w]Z*"B&h Ym
IVtQ
'P(S*sr !IlsKMZ xKIzEN
& 工作流程概述 =y.!Ny5A +:@HJXwK tpp. 9
td{M%D,R" _r0[ z 在VirtualLab Fusion中定义光学设置 y\7 -! kx=.K'd5H 3x2*K_A5:Q 在VirtualLab中生成相应的光学设置 J*s!(J |Q Y(QLlJ*)/
U6V+jD}L] A}K RXkB 创建批处理模式文件 v:0. M]PH1 2Ob %:rct •首先,我们为选定的光学设置创建批处理模式文件。 x#z}A&
•在所选文件夹中,生成三个新文件 j?sq i9# - parameters.xml }& ;49k 包含VirtualLab光学设置的所有参数的xml文件 8,Iil:w - sample_batch.bat M_@%*y\o 包含要执行的命令的批处理文件 w~EBm=v_> - system.os ir^%9amh 包含原始光学设置的os文件(VirtualLab文件格式) kGbtZ} W kc#<Gr&Z& .*+?] wWV`k 修改批处理文件 QRbiO $|~YXH~O Q;
DN* •打开批处理文件,例如在记事本中打开 [_W#8{ - 删除输出选项 <n+?7`d, (在此示例中,没有子文件夹) Uz(Sv:G - 并修改仿真引擎 5P{PBd}glp (在本例中,仅使用光栅级次分析器) ~"-+BG(5 IK~'ke VNKtJmt HmxA2 ~C
HPM
ggRs 使用批处理文件执行仿真 ,CACQhrng D*!p8J8Ku YCJc Dab •建议先执行批处理文件,并将其作为完整工作流程的预检查。 x;d*?69f] •执行后,将生成一个新文件 uA]Z" - 结果 v5J%
p4 包含结果值的xml文件 *fs'%"w- •也可以打开结果xml文件以检查结果值。 @uru4>1_dy }"k+e^0^ t
As@0`x9 ,khB*h14;h fZM)> vU5a`0mH l)@Zuh 使用Python执行仿真(通过批处理) H(}Jt!/: ? [~ "$ !ho~@sc{W M6yzqAh 使用 Python执行仿真(通过批处理) %"#%/>U4 )tc"4lp-
Gwl]sMJ g5THkxp 参数扫描 - 变化单个参数 .9r+LA{ (sX=#<B% .Z[Bz7 •Python基础文件也可以用作另一个Python文件中的子函数。 6 <&jY •作为示例,我们演示了如何扫描光学设置中的选定参数,并检查对结果的影响。 QuEfV ?)_4 •在此例子中,光栅深度是变化的,主要研究的是第-1级的衍射效率。 tl.I:A5L z
D&5R/I
RZwjc<T 参数扫描 - 变化单个参数 cE}y~2cH Mlr]-Gu5Z 8=XfwwWHy< 参数扫描 - 变化多个参数 8^/V2;~^,> .m',*s<CMQ i:8g3|JfMe •可以灵活地应用PYTHON基础文件。 :Bk!YK •例如,可以改变多个变量并在参数空间上进行多维扫描。 / {|<3CEe •在此示例中,光栅深度和填充因子都是变化的,主要研究的是第-1级次的衍射效率。 rLt`=bl&&U 2=?/$A9p
y]1:IJL2; 2D参数扫描 - 变化多个参数 )TYrb:M'm 6Xu^cbD •要使用示例文件,请直接将Python文件ParameterScan2D复制到工作文件夹中,调整工作路径,然后执行。 ']'H8Y-M _,S
L;*G4|
)HLe8:PG~ y,I ?3p|S 文件信息 &.1F\/]k +o{]0~y `jl 1Q,~2r Qi&!Ub] \W"N{N QQ:2987619807
|