hU}!:6G%[P 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。
7#
/c7 3c"$@W:>
#!m`A+!~! QJcaOXyMS 2. 参数运行的初始化 Lqt.S| "w)Y0Qq*z Myl!tXawe8 我们希望链接
光学系统的两个参数,以便它们自动取相同的值。
v{N4*P.0T 为此,我们使用VirtualLab的参数耦合功能。
aAlES< r )w{bT]
(6aSDx
Sc \k#|[d5W 3. 设置参数耦合 4>uy+"8PO b.`<T"y
pzo9?/- X}Ey6*D: 4. 选择参数相关 6z/ct|n
x2#5"/~4
yzvNv]Z'* :QndeUw 5. 配置参数的耦合 p)t1]<,Of LDj'L~H 选择参数后,必须设置控制耦合的代码段。
d 6$,iw@>^ 通过单击“编辑”,将打开源代码编辑器。
UBmD
3|Zo -/#VD&MJO=
fZ9EE3 `5[$ 8; YF+hN\ 源代码标签包含以下三部分:
m3apeIEi[ 1. 源代码(中心区域)
fpjy[$8 2. 全局变量/参数(右侧上端)
V~Zi #o 3. 选择系统参数(右侧底端)
B! `Dj,_ hi{#HXa
W"m\|x 6. 参数耦合的一般示例 DcNQ2Zz?% m])!'Pa(= 5E~?hWAv 通常,利用代码字典读取所选参数并将其保存到变量(第4行)。
j>2Jw'l;? 之后,该值可以用作另一个参数的输出,或在其计算中发挥作用,例如double(第7行)
Qy)+YhE LQ,RQ~!
&GF|Rr8NXs 7}r!&Eb 7. 全局参数的定义 E<[_L!2 *]ROUk@K= _RLx;Tn)L 此特定示例有助于定义一个新的全局变量,该变量随后会出现在参数耦合窗口中。
>^1|Mg/!> 这可以在“全局参数”选项卡中完成。
}Yi)r*LI3 该变量可为不同的类型,并具有不同的
物理量。
9uXu V$. t/;@~jfr@
G}o?lo\#h ISQC{K']J 8. 参数耦合的特殊示例 s6#@S4^=\ T
;Ga G +3HukoR( 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。
!Gv*iWg 因此,不必从字典中读取或重新计算参数。
FmfPi
.;1 ;2o+|U@
2v!ucd} =j)y.x( T6X%.tR>` 关闭源代码编辑器后,将显示已定义的全局变量“GratingHeight”。
j3Ng] @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。
] gN]Cw\L wzw`9^B
Rw]4/ 9. 参数耦合的最终查验 ;z6Gk&? kmJ{(y)w 在向导的最后一页,可以检查返回的参数和值。
z|Z<S+=f F1V[8I.0