VirtualLab Fusion 2023新版本更新内容(三)
2022 年 12 月,发布 VirtualLab Fusion 2023.1 uz8Y)b VirtualLab Fusion 2023新版本更新内容(三) XSDudL 2023.1版本新特性一览 5kju{2`GF ]DV=/RpJ9B 基本信息 a{deN9Qn ,vE)/{:d
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{;0+N -U VirtualLab Fusion 2023.1新版本 ]!=,8dY 主要更新方向 nxZ[E.-\
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p VirtualLab Fusion 通过其惊人的快速物理光学技术实现物理光学建模 lgL|[ik` VirtualLab Fusion 的开发从未停止。 VLF 2023.1*提供: Ki_8g - 更快的速度 Bf-KCqC". - 更容易使用 l^,"^vz - 融合更多物理光学模型 j1Q"s( - 更高的透明度 p\&Lbuzv - 多元的仿真控制选择 O,+ZD^ *我们的客户通常将 VirtualLab Fusion 称为 VLF。 因此,在此功能概述中,我们将 VLF 2023.1 用于代指 VirtualLab Fusion 2023.1。 3%'Y): b+rn:R 61"w>;d6 功能概述(以下为更新内容的详细解释和案例展示): rgOc+[X 数据视图 k:JlC(^h ow!NH,'Hy VLF 2023.1数据视图 oTjsiXS -%g&O-i\
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9c-Ay VirtualLab Fusion 2023.1数据查看方式 q(C <w "-U`E)]w*[
#3WKm*T/ X\yy\`o 光学仿真一般会输出1维或2维的数据结果。VLF 2023.1 应用数据视图窗口来提供用户数据结果。 aGRD`ra 三维系统视图: 显示基于点对点的物理模型的坐标映射,提供几何光线追迹的结果。 TODTR7yGo 数据阵列: 提供全面的可视化工具,针对2维以及3维等间距采样网格和非等间距采样网格数据。 %0<-5&GE 多组数据阵列: 在仿真过程中,处理多模式或者多波长的光学模型,利用数据阵列包可将多个数据组组合在一起。 E#L"*vh 辐射数据: 能量度量,比如辐照度,视图可以根据色度学方式中人眼对颜色的敏感程度显示。 PAUepO_ *=p[;V 'Rg6JW\ 三维系统视图: 新的对话框以及设置选项 !eH9LRp R
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4*vV9*'! Y>l92=G 数据阵列视图: 像素数据(Pixelated Data)平滑 )8rN C72!::o • 探测器中的像素越少,探测器评估速度更快。 M~uX!bDH • 然而,复数型数据通常会有采样过疏问题,导致拟合插值数据失真。 oieZopYA • VLF2023.1加入了获取更光滑的可视化数据的选择,而且对于复数型插值处理,不需要更多的采样。 6_.K9;Gd 案例1: 光场数值和最近邻插值设置,例如,像素型视图。新的选项提供光滑视图,而不用通过操作(Manipulations) 改变插值。 S.#IC
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NPFrn[M$ f L}3I(VK 数据阵列视图: 像素数据(Pixelated Data)光滑化 d;-/F b{4 0';U3:=i, >n^| eAH 复数型数据通常会有采样过疏问题,导致拟合插值数据失真。 <Z -d5D> VLF2023.1加入了获取更光滑的可视化数据的选择,而且对于复数型插值处理,不需更多的采样点数。 ~}g"Fe 案例2: 复数型光场数据采用立方插值的设置,它能够激活插值视图(interpolated view)。视图中的散斑是由于复数插值中的随机相位所导致。新增加的选项可以平滑光场中的振幅部分。 .-[d6Pnw rpZ^R}B%*v
'0juZ~>} 4 )U,A~! 数据阵列视图: 极坐标图(Plolar Diagram) r z vp>,}nx4 • 一维数据可直接从探测器上生成,也可以直接划线从二维数据上提取一维数据。 %v_w"2x; • VLF 2023.1 增加了极坐标视图选项,针对依赖角度变化产生的一维数据。 =(-oQ<@v • 在属性浏览器(Property Browser) 中可以实现笛卡尔坐标系以及极坐标系可视化的转化。 9\aR{e,1 • 新功能可以直接应用在与角度有关的辐照以及光度的探测器中。 wP <) =WYI|3~Cz
64hl0'67y uzA_Zjx 数据阵列视图:找寻以及点的标识 J!5>8I(_wX 7a4b,-93 f-O`Pp FQ • 针对逐点操作,可以实现挑选特定点来追踪其映射。 C]xKdPQj% • 所以,在VLF2023.1数据视图(data view)中可以查看选择的点的索引。 (}|QSf: • 在典型的工作流程中,用户可查看临近光源上感兴趣的点的索引。V2023.1 可以提供对同一个系统,不同视图中,具有相同点索引的可视化。 >H*?ktcW BJ]4j-^o
k7 0o=} n'&Cr0{ 导出图像的概览 ')8c +-VkRr# T"NDL[* • 灵活多样的数据图形功能对于快速生成结果文件至关重要。 %pR:.u| • VLF2023.1引入了一个新的功能,可以以阵列方式显示图形结果。 _"Bh
3 7 • 工作流程是首先使用一组数据阵列生成位图序列,然后根据该序列生成总览图像(Overview Image)。 Q|O! cEW/ w,<nH:~
^D{!!)O &6yh4-(7 数据阵列视图: 更多的新功能 3V,$FS] ?0U.1N z&3in • VFL2023.1可以对未定义区域填充不同的颜色。 78iu<L+If • VLF2023.1可以利用鼠标定位,在定位点可显示位置坐标以及该位置对应的参数值。 h{R>L s /hojm6MM
*gJ:irah ~ PO)>; Graphics Add-ons提供更多数据视图选择 *G<K@k ~BSIp
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g • 除了提供关于光本身的数据视图,如光场的振幅以及相位,辐照度之外,别的信息也可以添加到数据视图中。 [+q':T1W- • VLF2023.1 中图像组件提供了在数据阵列视图中添加额外的数据信息的功能。 d^0vaX6e} • 该方式可以更普遍应用在数据视图中包含越来越多的几何对象。 \5MW65 ;{zgp
c%5G3j (sXR@Ce$ x }8 U\ Graphics Add-ons提供更多视图选择 #LGAvFA*_F e~NEyS~3 • VLF2023.1 增加了新的图像组件概念,可以提在通用探测器添加偏振椭圆,然后显示输出。 O,&nCxB] • 一旦偏振椭圆添加到数据视图中,可以通过视图(View)功能区进一步设置。 2=&4@c|cn • 图像组件提供了多样化的配置选项。 AB!P( l;N?*2zm[
'_f]qNy "M)kV5v% i#uc Graphics Add-ons: 增加了 Point cloud 功能 Y5 BWg 8BL]]gT-I 8>}k5Qu • VirtualLab中可以在物理以及几何模型的无缝转换。这样,设置不同的仿真模式,可提供不同的数据样式。• VLF2023.1使用 图像组件的概念可以组合不同的输出结果。 +/bT4TkML
QO0#p1fom' ^1#"FU2cP VirtualLab中的区域 (Regions) XIg GE)n ;^Q- 1 j~|pSu.< • 区域(Regions)用在VirtualLab软件中,有时会被用在衍射光学设计中去定义信号窗口。• VLF2023.1我们开始把Region概念用在许多的场景中。• 区域 (Regions) 明确了了可以执行特定操作的一维或者二维区域。比如在该区域需要探测器评估或者定义一个光栅。• 我们逐步扩展该概念在新版中的应用,VLF2023.1增加了周期化区域扩展。 N^ )\+*tf1
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=% tp6-j`7u YA";&|V Graphics Add-ons: 添加区域(Add Region) q_h=O1W r#%e$
p~n62( • 区域(Regions) 定义几何物体,通过图像组件功能, 可以添加到数据阵列中。• VLF2023.1直接通过点击Manipulation 按钮,即可找到该功能。 Kzj9!'0R )L)jvCw,e -^Pn4y]A) 该概念可以用在通用探测器上的组件功能中,例如,显示一个测量范围。 *8ZaG]L "sM
3NY Graphics Add-ons: 添加区域(Add Region) 2MV!@rx kM#ZpI&0% =B+^-2G8 • VirtualLab中 Light Guide Toolbox 提供了强大的AR/ VR的仿真功能。• 我们在不断稳步优化设计工具。 4iXB`@k l,I[r$TCf
!|G 8b' • VLF2023.1增加了新的特别的视图功能:• 在光波导之后区域探测可视化(请见 通用探测器器–图像组件的使用)。• 直接可视化出瞳处光的均匀性。• 改进了光波导中光栅区域布局的交互式预览,以便更快地访问并设置区域和光栅参数。 光源功率管理 TJ&Z/k3- ;tBc&LJ? U{8]TEv • VFL2023.1中增加了辐照度以及光度探测功能,所以需要光源功率管理模块。 MmZs|pXk • 对此,VLF2023.1提供了一个光源功率管理模块。用户可以在‘Sources’ 中的 ‘Profile Editor’ 进行编辑。 O&]P
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c"|4'#S • 激活光功率管理以及设定光源功率,在VLF2023.1中可以实现: qs["&\@ 1. 针对给定光源参数,进行光源功率的评估。 9r5<A!1#L 2. 在传递所有模式通过光学系统之前,可以放缩光源所有模式中光场的振幅,生成需要的特定光源功率。 d0b`qk @4 3M?vK(zG>P 组件 zqDG#}3f^ 组件(Component)新的特征 5._=m"Pl da'7*
&/ 55mDLiA • VirtualLab Fusion 结合了光源,元件以及探测器去配置光学系统。• 元件是由光学表面,堆栈中的表面结构以及表面间的介质组成。• 介质可以描述任何空间折射率调制,包括折射率调制中的跳跃。• 描述了材料折射率随波长改变的特性。• 元件伴随着一个特定的求解器。• VLF2023.1为元件提供了一些新功能。 T6P9Icv?@7
^lt;K{ eJ=K*t| 组件(Component)新的特征 m(CbMu 3I" <\M4x
hC nqe 吸收特性可以用采样数据定义吸收率以及透过率。 QSaJb?I NoR=:Q 9e
g9rsw7 l$>))cW! 对microstructure component来说,合适的场采样是非常重要的。VLF2023.1 可直接定义采样距离。 p+t79F.js Q>G lA
组件(Component)新的特征 ug|'}\LY 7%%FYHMO:
$bGe1\ 5S;|U&f| 组件(Component)新的特征 )\!-n]+A zvDg1p
?HsQ417.H viLK\>> 组件(Component)新的特征 cNd;qO0$
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o#X=1us SEL7,8 Hm pE^j Uxk6 更多类型的Zemax OpticStudio® Lens Files文件可以被导入到VirtualLab中。 kW
7$ 处理日志 1]yjhw9g 3RW3<n 扩充版的处理日志 :epjJ1mW zRz7*o&l RfZZqeU • 日志记录在光学模拟和设计中提供了高的透明度。• 日志中包含的模拟步骤越多,也更容易理解仿真的特点以及它的处理过程。• VLF2023.1在日志中加入了更多操作步骤,比如数据转换,有时候模拟时会耗费时间。• 逐点傅里叶变化的自动选择构成VirtualLab Fusion的核心技术。• 我们在VLF 2023.1中引入了一个新的标准,即逐点变换指数(PTI),以判断FFT和PFT算法之间的切换点。日志记录提供了PTI值,以提供最大的灵活性。 cP]5Qz q%RPAe ^T{ww=/v 系统仿真分析 <+/:}S4w) " %,KZI • 除了日志记录,系统模拟分析器提供了仿真的步骤,每一步的仿真结果会生成一系列数据阵列。• VLF2023.1 通用探测器用来记录每一步的光场数据,它给出了X(空间域)和K域(频域)的光场。• 根据模型在Profile中的设置,如果没有插值要求,模拟分析器也可以提供非等间距光场数据。 Mzbbr57n
DNh{J^S"}w #wvmVB. 5~ 专家模式(Expert Modus) ](z?zDk *1>zE>nlP 专家模式中的数据阵列’Manipulations’ ?eU=xO /.[;u1z"^ :J'ibb1 • VLF2023.1 改变了功能区可用性的概念。• 取决于数据阵列中数据的类型,在功能区会显示可用项。这可以帮助用户减少无关选项,来对特定的数据只保留最重要的一些选项。• 但是这会限制了对于数据类型的操控。• VLF2023.1 我们给了用户最大限度的数据操控灵活性。最后,VLF2023.1 提供的专家模式提供所有的操控,不会被数据类型局限住。 k *#fN(_
[^J2<\<0 2f=7`1RCD 微小的改进帮助:新的计算器 IIrXI8'} }+" N
' %)|_&Rh • VirtualLab Fusion计算器为用户带来了很多便利。• 我们在最新版本中增加了新的计算器。• VLF2023.1对 Spherical Lens Calculator增加了新功能。• VLF2023增加了Memory Calculator计算器,它根据数据类型以及采样点的数量,可快速了解电脑内存的使用情况。 p?#cn
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