1. 摘要 ]
bM)t< 1->dMm}G[ 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。
,X[ktz Fsmycr!R
w k(VR Hu\B"fdS 2. 参数运行的初始化 4x{0iav 'DY`jVwa yh Yb'GK 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。
3QV *% 为此,我们使用VirtualLab的参数耦合功能。
7,U=Qe; Pu7_
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q!{y&.&\ oibsh(J3 3. 设置参数耦合 sv: 9clJ *;l]8.
T%.8'9 9v;Vv0k_ 4. 选择参数相关 ,V,`Jf
4^p5&5F
j#X.KM L6t+zIUc-~ 5. 配置参数的耦合 ^Ew]uN>, AYt%`Y.! 选择参数后,必须设置控制耦合的代码段。
#zG&|<hc 通过单击“编辑”,将打开源代码编辑器。
MuYk};f K#%&0D!
&v$rn#l 8>trS=;n K$&s=Hm 源代码标签包含以下三部分:
6%'.A]" 1. 源代码(中心区域)
<>dT64R| 2. 全局变量/参数(右侧上端)
Sc>,lIM 3. 选择系统参数(右侧底端)
WzPTFw[ !S^AgZ~
NO~*T?&
6. 参数耦合的一般示例 ;
o?-yI&T* 1{r3#MVL 4H,`]B8(D 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)。
*EOdEFsR/ 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)
i'a?kSy ]p _L)
%b%-Ogz;4 7FzA* 7. 全局参数的定义 n)L* 98j>1"8 x^HGVWw_ 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。
tR}MrM 这可以在“全局参数”选项卡中完成。
VeGL) 该变量可为不同的类型,并具有不同的
物理量。
"8c@sHk(w &qMPq->
)jU)_To u5O+1sZ"6 8. 参数耦合的特殊示例 V[{6e a;rdQ> W}--p fG 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。
Ozw;(fDaU 因此,不必从字典中读取或重新计算参数。
~o82uw? VLS0XKI)
z{[xze-f ?p9VO.^5 :?k>HQe 关闭源代码编辑器后,将显示已定义的全局变量“GratingHeight”。
:H7D~ n 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。
L;
T8?+ x u6M.'
o4`hY/<t 9. 参数耦合的最终查验 ;,$NAejgd k>F'ypm 在向导的最后一页,可以检查返回的参数和值。
E4gYemuN {G|,\O1