g:[yA{Eh 利用
VirtualLab Fusion的
参数耦合功能可在
光学设置中耦合参数。耦合的参数可重新计算
系统的其他参数,进而自动保持系统参数间的关系。因此,参数耦合功能使用户可以参数设置复杂的依存关系。例如,在此示例中,我们使用参数耦合来确保用户
编程的倾斜
光栅介质的z轴扩展长度与包含该
结构的结构化层的厚度一致性。
WTj,9 Ehg(xK
a>)|SfsE b^&nr[DC 2. 参数运行的初始化 @HP7$U" ^r^) &] I:o.%5) 我们希望链接
光学系统的两个参数,以便它们自动取相同的值。
hv9k9i7@l 为此,我们使用VirtualLab的参数耦合功能。
1|H(q Xs$UpQo
'>dx~v % gP>`DPgb^ 3. 设置参数耦合 ? VHOh9|AT ivP#qM1*;
f VpE&F )\l(h%s[I 4. 选择参数相关 wT^Q O^.
~cW,B}
bjB4 {Nny.@P)H 5. 配置参数的耦合 VK]sK e vUgMfy& 选择参数后,必须设置控制耦合的代码段。
^ub@Jwe 通过单击“编辑”,将打开源代码编辑器。
])$Rw$`w |Fp+9U
tF~D!t@ nY 50dFA, P^& =L&U 源代码标签包含以下三部分:
n_MY69W 1. 源代码(中心区域)
6@geakq 2. 全局变量/参数(右侧上端)
0m&W: c 3. 选择系统参数(右侧底端)
05/'qf7P,U cP`[/5R
\LQ54^eB 6. 参数耦合的一般示例 I?Ct@yxhF' f|'8~C5I@> h5VZ-v_j 通常,利用代码字典读取所选参数并将其保存到变量(第4行)。
Ig"QwvR 之后,该值可以用作另一个参数的输出,或在其计算中发挥作用,例如double(第7行)
+:#UU;W Zp
<^|=D
y:ad%,. C >m4Q*a4M 7. 全局参数的定义 O}mz@-Z oS Apa l"1at eM3 此特定示例有助于定义一个新的全局变量,该变量随后会出现在参数耦合窗口中。
zJX _EO 这可以在“全局参数”选项卡中完成。
DNy 6Kw 该变量可为不同的类型,并具有不同的
物理量。
Eao^/MKx- &BS*C} },
e)A-.SRiO$ kNrN72qg 8. 参数耦合的特殊示例 yZw5?{g@ 6z ,nt z"j]m_mH 在此示例中,全局变量用于将其值返回给系统的两个选定参数。
<X~P62< 因此,不必从字典中读取或重新计算参数。
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k*uLjU 0m
7_#g4$L #jd&f,Tt 关闭源代码编辑器后,将显示已定义的全局变量“GratingHeight”。
Y;[+ ^J*a 以后使用系统时,用户将只能修改此变量的值,并将自动影响系统参数的值。尝试修改参数本身的值将无效。
Xjs`iK=w Auk#pO#
dxK3462 9. 参数耦合的最终查验 *dmS'/ l/g6Tv`w 在向导的最后一页,可以检查返回的参数和值。
n,8bQP=& n>\2_$uDI