1. 摘要 2'Raj'2S4 @9l$jZ~x 利用
VirtualLab Fusion的
参数耦合功能可在
光学设置中耦合参数。耦合的参数可重新计算
系统的其他参数,进而自动保持系统参数间的关系。因此,参数耦合功能使用户可以参数设置复杂的依存关系。例如,在此示例中,我们使用参数耦合来确保用户
编程的倾斜
光栅介质的z轴扩展长度与包含该
结构的结构化层的厚度一致性。
P G
zwS 4}Lui9
u/xP$ (3=bKcD' 2. 参数运行的初始化 S'`RP2P /l8wb~vl M~)iiKw~MY 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。
@\+UTkl8 为此,我们使用VirtualLab的参数耦合功能。
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<[=[|DS l g[;&_gL 3. 设置参数耦合 L@J$kqWY rS+ >oP}
]#7baZ y,`q6(& 4. 选择参数相关 XW+-E^d
:*-O;Yw?S@
Nh !U 5i'KGL 5. 配置参数的耦合 [8vqw(2Tm( bNHsjx@ 选择参数后,必须设置控制耦合的代码段。
,+x\NY2d 通过单击“编辑”,将打开源代码编辑器。
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;CuL1N#I s"~,Zzy@j 21] K7 源代码标签包含以下三部分:
3f:]*U+O 1. 源代码(中心区域)
[q^pMH#U" 2. 全局变量/参数(右侧上端)
J ayax]u7J 3. 选择系统参数(右侧底端)
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"9Br)3 6. 参数耦合的一般示例 BWr!K5w>i }:*?w>= wQM( |@zE} 通常,利用代码字典读取所选参数并将其保存到变量(第4行)。
P<9T.l 之后,该值可以用作另一个参数的输出,或在其计算中发挥作用,例如double(第7行)
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e.(RhajB Z*(OcQ- 7. 全局参数的定义 0:x+;R<P*w |=W>4> #nKGU"$+ 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。
6!){-IV 这可以在“全局参数”选项卡中完成。
I,V'J|=j 该变量可为不同的类型,并具有不同的
物理量。
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lxBcO/ !_?HSDAj"n 8. 参数耦合的特殊示例
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~ @Q:?, 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。
UaHN*@ 因此,不必从字典中读取或重新计算参数。
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Y<vKs^ {s?hXB vmW`}FKW 关闭源代码编辑器后,将显示已定义的全局变量“GratingHeight”。
oJI+c+e" 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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;^ 9. 参数耦合的最终查验 r?`7i' _$v$v$74^ 在向导的最后一页,可以检查返回的参数和值。
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