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摘要 &y[NCAeA *Ak .KBg 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。 uOxHa>h 1GY2aZ@
{K(mfTqm *[Hrbln XQ}Zr/f6 工作流程概述 2wf&jGHs kc,"w\ ai _n&Nw7d2
M
5J5si<v25 So:X!ljN(e 在VirtualLab Fusion中定义光学设置 t6+m` Kq n ]ikc| @=J|%NO 在VirtualLab中生成相应的光学设置 '<Z[e`/ @Mk`Tl
}5 o?7}? {]vD@)k 创建批处理模式文件 AeJ ;g T t;F- UHBXq;?&q •首先,我们为选定的光学设置创建批处理模式文件。 q5'S<qY^ •在所选文件夹中,生成三个新文件 H=dIZ - parameters.xml *zfgO pK 包含VirtualLab光学设置的所有参数的xml文件 S0$^|/Sr - sample_batch.bat UD I{4+z 包含要执行的命令的批处理文件 x)5}:b1B= - system.os ZWs 包含原始光学设置的os文件(VirtualLab文件格式) $KHm5*;nd qA*~B' Obdn#Wm= 8$00\><r 修改批处理文件 xm'9n? -@TY8#O#- jW/WG tz •打开批处理文件,例如在记事本中打开 yTm
\OUD - 删除输出选项 jm0p%%z (在此示例中,没有子文件夹) jnH\}IB - 并修改仿真引擎 8&<:(mAP (在本例中,仅使用光栅级次分析器) (Wzp sDte z*@eQauA P5S]h K+g[E<x\=
'H1~Zhv 使用批处理文件执行仿真 Daf|.5>(@ {I#_0Q,i A^U84kV= •建议先执行批处理文件,并将其作为完整工作流程的预检查。 U>5^:%3 •执行后,将生成一个新文件
c{#2;k
Q, - 结果 4;`z6\u9- 包含结果值的xml文件 rb?7i&- •也可以打开结果xml文件以检查结果值。 Y$'j9bUJ .ZXoRT 3bEcKA_z( AGhenDNV 7vRtTP obb%@S` *D5 xbkH=. 使用Python执行仿真(通过批处理) WP<L9A ;?h[WIy K7}.# *% ~ fI.|QD*$b 使用 Python执行仿真(通过批处理) rYUIFPN TG2#$Bq1
RQ+, 7Ir ">V&{a-C4 参数扫描 - 变化单个参数 CTMC78=9} G|i0n
+{UY9_~\3 •Python基础文件也可以用作另一个Python文件中的子函数。 r"H::A •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。 xd Z$|{, •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。 \C~X_/sg \"P{8<h.3
*^>"
h@J 参数扫描 - 变化单个参数 oEIpv;:_ fk*(8@u> MU<(O} 参数扫描 - 变化多个参数 $4bc! "t|)Kl >?g@Nt8 •可以灵活地应用PYTHON基础文件。 ?sfqg gi •例如,可以改变多个变量并在参数空间上进行多维扫描。 ZmK=8iN9J •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。 ||+~8z#+, S-t#d7'B
YQ0#j'}/ 2D参数扫描 - 变化多个参数 5F kdGF `46~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。 BabaKSm}LP ?v^NimcZ
$6"sR I6u m8n) sw,, 文件信息 ~^wSwd[ \o<ucp\J 2D 4,#X
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