1. 摘要 T=ev[ mS 21"1NJzP 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。
c/sC&i;%O $|8!BOx8t
HTG%t/S FSND>\> 2. 参数运行的初始化 KCs[/] #ep`nf0x ~@}Bi@* 我们希望链接
光学系统的两个参数,以便它们自动取相同的值。
nr<4M0tIp 为此,我们使用VirtualLab的参数耦合功能。
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Yw-G' <7~'; K 3. 设置参数耦合 3W
N@J6? q.;u?,|E/
GWfL v/ _ 4. 选择参数相关 B6={&7U2
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jnn}V~L \.-bZ$ 5. 配置参数的耦合 2WdyxjQ {tWf 选择参数后,必须设置控制耦合的代码段。
q#%xro>m 通过单击“编辑”,将打开源代码编辑器。
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yU*8|FQbP A*\.NTM ln6d<;
M5 源代码标签包含以下三部分:
F1yqxWHeo 1. 源代码(中心区域)
,>%}B3O:Y= 2. 全局变量/参数(右侧上端)
Vh4X%b$TV 3. 选择系统参数(右侧底端)
~nay" g: 'd9INz.
X9V *UXTc 6. 参数耦合的一般示例 vQ
6^xvk] tVN ) AvN\sC 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)。
;{N!Eb`S 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)
8)_XJ"9)G te-jfmu2
C&(N
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7. 全局参数的定义 .[ICx D9H?:pmv? YIG~MP 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。
m+]K;}.}R 这可以在“全局参数”选项卡中完成。
NXrJfp 该变量可为不同的类型,并具有不同的
物理量。
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7
o6.^*%kM' &i6),{QN 8. 参数耦合的特殊示例 [M=7M}f; {8W'%\!=
n-tgX?1' 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。
N5lDS 因此,不必从字典中读取或重新计算参数。
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6m !Wntd\w gCB |DY 关闭源代码编辑器后,将显示已定义的全局变量“GratingHeight”。
) vE~'W 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。
Rl?_^dPx c(xrP/yOwi
Z 2V.3 9. 参数耦合的最终查验 r@H /kD _-K2/6zy 在向导的最后一页,可以检查返回的参数和值。
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