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摘要 P1OYS\ -F/)-s6#!' 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。 Ei:m@}g _i ztQ78
C5(XZscq #Tc`W_- Y"t|0dO%b 工作流程概述 BW;@Gq@N OD}Uc+;K t?&;
J <z
^C gA=Pz[i)p 在VirtualLab Fusion中定义光学设置 1CJ1-]S(3 O_ r-(wE4 kmBA 在VirtualLab中生成相应的光学设置 "d-vs t5 NdJ]\>5oN,
Gu{1%bb#kL lFuW8G,-f@ 创建批处理模式文件 n=b!c@f4 Pjq9BK9p @B0fRG y •首先,我们为选定的光学设置创建批处理模式文件。 <,O|fY% •在所选文件夹中,生成三个新文件 gGNo!'o - parameters.xml 0>m$e(Z 包含VirtualLab光学设置的所有参数的xml文件 BT(eU*m- - sample_batch.bat 0<uL0FOT 包含要执行的命令的批处理文件 A
PSkW9H - system.os DPY+{5q2 包含原始光学设置的os文件(VirtualLab文件格式) e lM<S3 ?ZTA3mV?+ |9i[*] !gyW15z' 修改批处理文件 6a9:P@tY `!X8Cn
@ebY_* •打开批处理文件,例如在记事本中打开 @=g{4(zR^ - 删除输出选项 r+Sv(KS4i^ (在此示例中,没有子文件夹) Foj|1zJS_ - 并修改仿真引擎 ymrnu-p o (在本例中,仅使用光栅级次分析器) }x6)}sz7 mb_6f:Qh3 DQ$m@_/4w ~2[kCuu
??Urm[Y.Z 使用批处理文件执行仿真 n2o)K;wW+ B{`K?e0 -m,Y6 •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。 B !x6N" •执行后,将生成一个新文件 wtL=^ - 结果 owa&HW/_ 包含结果值的xml文件 Wf?[GO •也可以打开结果xml文件以检查结果值。 HXh:83 <QgpePyoN \u6.*w5TI z2R?GQ5 A cAx$W6S y]! #$C / c=-qbG0` 使用Python执行仿真(通过批处理) 3 %BI+1&T_ $? Z}hU
jU 3ceXV \ %xku: 使用 Python执行仿真(通过批处理) &D|+tu{ "J&WH~8+N
T#e|{ZCbq !mVq+_7] 参数扫描 - 变化单个参数 .i;?8? ]T40VGJ:h kTzO4s? •Python基础文件也可以用作另一个Python文件中的子函数。 4F -<j! •作为示例,我们演示了如何扫描光学设置中的选定参数,并检查对结果的影响。 wqjR-$c •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。 `Y!8,(5# ;xFB
/,
\,m*CYs` 参数扫描 - 变化单个参数 O#!|2qN ^VnnYtCRz 00-2u~D& 参数扫描 - 变化多个参数 pL*aU=FjQ Yp3 y%n >CcDG •可以灵活地应用PYTHON基础文件。 XE0b9q954 •例如,可以改变多个变量并在参数空间上进行多维扫描。 Aj/EaIq •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。 zII^Ny8D @eESKg(,
2h@&yW2j 2D参数扫描 - 变化多个参数 FUL'=Xo I4<_y5 •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。 sw:a(o&$ *6}'bdQbNP
@d0~'_vtB 7 > _vH] 文件信息 >%N,F`^3 s`yg?CR`, McbbEs=)
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