x"!#_0TT} 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。
yEnKUo[ I')x]edU
nu(eLUU rZ 6@b 2. 参数运行的初始化 $1=v.'Y ;?j~8 B8>FCF&}E 我们希望链接
光学系统的两个参数,以便它们自动取相同的值。
+E `063 为此,我们使用VirtualLab的参数耦合功能。
"rf\' 9= &U854
uRs9}dzv _"`uqW79 3. 设置参数耦合 Q!M sy<v '>4+WZ1w5
wfWS-pQ ?n73J wH 4. 选择参数相关 J$<:/^t
^M"HSewo
Dt
(:u,% O]4W|WI3 5. 配置参数的耦合 ~F=#}6kg_ [v~Uy$d\ 选择参数后,必须设置控制耦合的代码段。
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通过单击“编辑”,将打开源代码编辑器。
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EPR(i#xU ?Of{c,2 . zl,bMtQ 源代码标签包含以下三部分:
aJ% e'F[ 1. 源代码(中心区域)
he_HVRpB 2. 全局变量/参数(右侧上端)
5IwX\ 3. 选择系统参数(右侧底端)
{Nzmb|& EgkZ$ah
s}z(|IrH 6. 参数耦合的一般示例 !Q<8c =f !tm|A`<g#< &8IWDx.7} 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)。
{^2({A#& 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)
$@lq}FQ% v GulM<YY
\5j22L9S
qQ2 7. 全局参数的定义 7r:nMPX 2{jtQlc +5N^TnBtBL 此特定示例有助于定义一个新的全局变量,该变量随后会出现在参数耦合窗口中。
S"I#>^ 这可以在“全局参数”选项卡中完成。
])3lH%4- 该变量可为不同的类型,并具有不同的
物理量。
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UEx(~> tF{{cd
8. 参数耦合的特殊示例 Y)@oo=oG ]l9,t5Y PprQq_j 在此示例中,全局变量用于将其值返回给系统的两个选定参数。
h7Shl<f 因此,不必从字典中读取或重新计算参数。
GN}9$: 7%~VOB
hO:)=}+H [rD+8,zVm }V93~> 关闭源代码编辑器后,将显示已定义的全局变量“GratingHeight”。
FRs|!\S= 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。
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^ mQ;CMV 9. 参数耦合的最终查验 RBHqLg( ;$k?&nhY 在向导的最后一页,可以检查返回的参数和值。
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