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摘要 :1QI8%L'$i _aSxc)? 复杂光学系统的建模和设计通常需要同时使用多个软件,因为单个软件很难为研究的不同领域提供所需的功能。通过标准批处理模式,我们演示了如何使用Python访问VirtualLab Fusion中的场求解器并使用Python执行光学仿真。 本示例演示了如何进行严格光栅分析和参数扫描。 nfbR
P t )hsgC'H{~]
L\J;J%fz. iHM%iUV D0-3eV- 工作流程概述 zj{pJOM06 gh]cXuph hD 82tr
N)X3XTY Woym/[i 在VirtualLab Fusion中定义光学设置 PO:{t A:%`wX} Q->sV$^=T 在VirtualLab中生成相应的光学设置 -$ls(oot y'q$|
W:2( .? 6@5+m
0`u3 创建批处理模式文件 `Y$4 H,8L /{g>nzP `4J$Et%S •首先,我们为选定的光学设置创建批处理模式文件。 F v2-( •在所选文件夹中,生成三个新文件 h7Kzq{$ - parameters.xml Dw.J2>uj 包含VirtualLab光学设置的所有参数的xml文件 cKI9#t_ - sample_batch.bat )qw&%sO + 包含要执行的命令的批处理文件 Ynj,pl - system.os &K#M*B,*p 包含原始光学设置的os文件(VirtualLab文件格式) )*J^K?!S K($Npuu] +mj y<~\ kVMg 1I@ 修改批处理文件 !wVM= z^G `*R:gE= 77f9(~ZnT •打开批处理文件,例如在记事本中打开 *i%.;Z" - 删除输出选项 D/&o&G96 (在此示例中,没有子文件夹) [}=B8#Jl-C - 并修改仿真引擎 45c$nuZ (在本例中,仅使用光栅级次分析器) UB@+ck 904}Jh, FcU SE ^\=`edN 0
^6V[=!& H 使用批处理文件执行仿真 7`'Tb p ^}o 2 #q=Efn' •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。 FvjPdN/L?R •执行后,将生成一个新文件 Ve; n}mJ? - 结果 Zb>? 8 包含结果值的xml文件 zRr*7G •也可以打开结果xml文件以检查结果值。 ]2KihP8z
x _]H&,</ Kw ]= 8(~h"]`! /nA{#HY d\8l`Krs[_ iqWQ!r^ 使用Python执行仿真(通过批处理) `M8i92V\qY ?Z/V~, hz@bW2S. W^l-Y%a/o 使用 Python执行仿真(通过批处理) 1oGw4kD^x >|UOz&
fuySN!s }K|oicpUg 参数扫描 - 变化单个参数 LZY"3Jn[nQ /a4{?? #e 64tvP^kp •Python基础文件也可以用作另一个Python文件中的子函数。 kt:!
7 •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。 F={a;Dvrn •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。 uKHxe~ -[.[>&`/
H G^'I+Yn 参数扫描 - 变化单个参数 +23xev h2d(?vOT 2BwO!Y[ 参数扫描 - 变化多个参数 ZD{LXJ{Vm 4,DeHJjAlE ]}Yl7/gM1} •可以灵活地应用PYTHON基础文件。 X'iWJ8 •例如,可以改变多个变量并在参数空间上进行多维扫描。 pv|G^,># •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。 KbeC"mi W'M*nR|xo
zTU0HR3A 2D参数扫描 - 变化多个参数 }qD\0+`qi >z@0.pN]7 •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。 ]h5tgi?_l oUlVI*~ND
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