1. 摘要 CZf38$6 X @hy~H?XN 利用
VirtualLab Fusion的
参数耦合功能可在
光学设置中耦合参数。耦合的参数可重新计算
系统的其他参数,进而自动保持系统参数间的关系。因此,参数耦合功能使用户可以参数设置复杂的依存关系。例如,在此示例中,我们使用参数耦合来确保用户
编程的倾斜
光栅介质的z轴扩展长度与包含该
结构的结构化层的厚度一致性。
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dSe d6 Dt(xj}[tC 2. 参数运行的初始化 D 9UM8Hxi ij1YV2v )y{:Uc\4! 我们希望链接
光学系统的两个参数,以便它们自动取相同的值。
J$lfI^^ 为此,我们使用VirtualLab的参数耦合功能。
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^PUB~P/ _fSBb< 3. 设置参数耦合 4W}mPeEeV @9R78Zra
e^;%w#tEqI 1 J}ML}h) 4. 选择参数相关 zO@>)@~
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i.\ e/9]f ]B$J8.{q0 5. 配置参数的耦合 Q>71uM%e` =2}V=E/85 选择参数后,必须设置控制耦合的代码段。
8H|ac[hXK2 通过单击“编辑”,将打开源代码编辑器。
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Pm,.[5uc k SgE_W) _?bO
/y_y 源代码标签包含以下三部分:
7O:g;UI# 1. 源代码(中心区域)
wJ7^)tTRF 2. 全局变量/参数(右侧上端)
u:mndTpB6x 3. 选择系统参数(右侧底端)
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SPXvi0Jg 6. 参数耦合的一般示例 9M5W4& _3< P(w{ $/|vbe, 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)。
E(vO^)# 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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uB#U(
jl WIuYSt)h 7. 全局参数的定义 `'&mO9,<- SN]g4}K- k>7bPR5Mw 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。
}2iR=$2 这可以在“全局参数”选项卡中完成。
Js vdC]+ 该变量可为不同的类型,并具有不同的
物理量。
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A^#\=ZBg1 8. 参数耦合的特殊示例 v/=\( \P")Eh =d U| VL+9#hd 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。
s]|tKQGl, 因此,不必从字典中读取或重新计算参数。
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:~#)Xa0I %ek0NBE7 '&dT 关闭源代码编辑器后,将显示已定义的全局变量“GratingHeight”。
&0tW{-Hv" 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。
W`NF4 0) @d^Z^H*Yv
{u2Zl7]z^ 9. 参数耦合的最终查验 (CY D]n 5bAdF'~ 在向导的最后一页,可以检查返回的参数和值。
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