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摘要 &( b\jyf
c+_F nA 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。 H^B/
'#mO ,N<xyx.
Pp@ P] |B;:Ald Jf|J":S 工作流程概述 7 H.2]X S)n~^q +K;
X$kB
&f|LjpMCf )4D |sN 在VirtualLab Fusion中定义光学设置 n3g3(}Q0 R% l=NHB} cmZ39pjBJ 在VirtualLab中生成相应的光学设置 L/F!Y%=;[ :jT1=PfL
R8W{[@ ?r'rvu'/ 创建批处理模式文件 MJt?^G (w? WDP$w(M wZ0$ylEX •首先,我们为选定的光学设置创建批处理模式文件。 aHXd1\6m •在所选文件夹中,生成三个新文件 @@# ^G8+l - parameters.xml eXc`"T,C. 包含VirtualLab光学设置的所有参数的xml文件 ("}TW-r~ - sample_batch.bat V[(zRGa{ 包含要执行的命令的批处理文件 ';^VdR]fk - system.os Pn[-{nz 包含原始光学设置的os文件(VirtualLab文件格式) TXv3@/>ZlG ) 'j7Ra q#xoM1
^I5k+cL 修改批处理文件 Z0`Bn5 !.?2zp~ :Z- =1b~ •打开批处理文件,例如在记事本中打开 :tl*>d~ - 删除输出选项 VA&_dU]* (在此示例中,没有子文件夹) N8@Fj!Zi - 并修改仿真引擎 ^{T]sv (在本例中,仅使用光栅级次分析器) LS}u6\( ey _3ah3x rFh!&_ 2y>~<S
u<!8dQ8 使用批处理文件执行仿真 wI'T Je, _rdEur C6 ?xWO>#/ •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。 Tv_KdOv8 •执行后,将生成一个新文件 hbl:~O&a/ - 结果 F/tGk9v 包含结果值的xml文件 ,,sKPj[ •也可以打开结果xml文件以检查结果值。 C*a>B,H c$Z3P%aP'V 2-s ,PQno^ zVKbM3(^ h64<F3} C< 3`]l [_Fj2nb* 使用Python执行仿真(通过批处理) tg_xk+x T`mG+"O F0t-b %w, Za_w@o 使用 Python执行仿真(通过批处理) *|{1`{8n 84j6.\,
oJ734v [X A=JPmsj. 参数扫描 - 变化单个参数 t6DgWKT6 <tXk\cOg S~()A*5 •Python基础文件也可以用作另一个Python文件中的子函数。 BpBMFEiP •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。 "yJFb=Xdq •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。 \f\CK@ _JNSl2
\NU^Jc_k7 参数扫描 - 变化单个参数 [U'I3x, `yJ3"{uO !k@(}CN_* 参数扫描 - 变化多个参数 K~Nx;{{d 6Ck 3tCr h*d1G9%Q1 •可以灵活地应用PYTHON基础文件。 Nk?eVJ) •例如,可以改变多个变量并在参数空间上进行多维扫描。 6i'GM`>w •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。 2>TOCBB" H c,e&R
CoZOKRoaH 2D参数扫描 - 变化多个参数 1i3;P/ `&ufdn\j •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。 !-rG1VI_S* @=rYOQj|
$0 ]xeD0X c(Ws3 文件信息 ~H`m"4zQ 7}#zF]vHNi M5 \flE2
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