._q}lWT 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。
sOO_J!bblP 6)veuA3]
S}P rgw/ hb<cynY &Nw[J5-"k 工作流程概述 gtnu/Q 74=zLDDS
W)<t7q+ (h|E@gRa 在VirtualLab Fusion中定义光学设置 []$L"?]0uk @\WeI"^F8
9$L2a 在VirtualLab中生成相应的光学设置
BS=~G+/:| K: |-s4=
Gl%N}8Cim >QdT7gB 创建批处理模式文件 8},: zHKx,]9b (<}BlL •首先,我们为选定的光学设置创建批处理模式文件。
>9NC2%61S •在所选文件夹中,生成三个新文件
`B~zB=} - parameters.xml
:Y|[?; 包含VirtualLab光学设置的所有参数的xml文件
W9QVfe#s - sample_batch.bat
[a_o3 包含要执行的命令的批处理文件
@qSZ= - system.os
&O5O@3:7] 包含原始光学设置的os文件(VirtualLab文件格式)
V KxuK0{ q8!]x-5$6j
hEFOT]P4 fDRG+/q(+ 修改批处理文件 6 rWb2b BV6B:=E0 CQPq5/@Y4 •打开批处理文件,例如在记事本中打开
pL . 0_ - 删除输出选项
e{H( (在此示例中,没有子文件夹)
Z]w?RL - 并修改仿真引擎
k=cDPu - (在本例中,仅使用光栅级次分析器)
yJ="dEn>i" y\})C-&
z8XWp[K .Q^V,[on1T
<kk!ns I 使用批处理文件执行仿真 s\< @v7A 1Ko4O)L]& G)q;)n;*= •建议先执行批处理文件,并将其作为完整工作流程的预检查。
aU@1j;se@ •执行后,将生成一个新文件
M?AKJE j5 - 结果
1IlOU|4 包含结果值的xml文件
o70] F •也可以打开结果xml文件以检查结果值。
^ FM Y^nm{ ;G+
kZ PL$\/A sm;kg= +* j8[sz
?\)h2oi!F5 a`[9<AM1# 使用Python执行仿真(通过批处理) UZs'H"K D &@Iuo
S{3c}>n /::Y &&$f 使用 Python执行仿真(通过批处理) _''un3eCY /2
hk 9XM
EqGpo_ J7qTE8 W= 参数扫描 - 变化单个参数 2[;~@n1P
<s7cCpUFP oh@Ha? •Python基础文件也可以用作另一个Python文件中的子函数。
!{ {gL=_@ •作为示例,我们演示了如何扫描光学设置中的选定参数,并检查对结果的影响。
6`vW4]zu •在此例子中,光栅深度是变化的,主要研究的是第-1级的
衍射效率。
X#
/c7w- mYj)![
}dHdy{$ 参数扫描 - 变化单个参数 hu1ZckIw? 8O$LY\G
6(BgnH8oc 参数扫描 - 变化多个参数 74a@/'WbE 3<xDxj0< z[ 'G"yCi •可以灵活地应用PYTHON基础文件。
rlA/eQrS •例如,可以改变多个变量并在参数空间上进行多维扫描。
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cyoNY •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。
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