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2023-11-01 08:46 |
VirtualLab Fusion 2023.2新版本更新内容(二)
2023年9月发布的 VirtualLab Fusion 2023.2版本 Et[QcB3 2023.2版本新特性概览 %PNm7s4x2 OAQ O J' [attachment=121873] " kJWWR E EnTq 全新的VirtualLab Fusion 2023.2-功能概述 S7~l%G>]b 数据视图(Data Views)功能更新 A_$Mt~qKi^ 数据阵列视图:1D视图改进 0.,&B5) [attachment=121874] & ;x1Rx r E*u 数据阵列视图:图形附加组件的配置 '}[L sU [attachment=121875] QSQ\@h;E • 在VirtualLab Fusion 2023.1中,我们为1D和2D数据的数据可视化引入了图形附加组件。 QRc=-Wu_( • 每个数据数组可以有任意数量的图形附加组件。 ;|e 0{Jrz • 使用VirtualLab Fusion 2023.2,用户现在可以编辑图形附加组件列表,即重新排列和删除列表中的图形附加组件。 b|C,b"$N0 [attachment=121876] 0GLB3I > 数据阵列视图:新的操作功能 J}` $WL: [attachment=121877] 7'l{I'Z • 数据处理是VirtualLab Fusion的一个重要步骤。 4Fht(B| • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,我们为 1D和2D数据阵列提供了一些新的操作工具: 70l;**"4 – 现在也可以用椭圆标记选择相关的操作 7=[O6<+o – 从数据中删除人工伪影(不仅仅只是显示) */m~m? – 将实数数据转换为复数数据 InGbV+ I – 将1D数据阵列拉伸为2D数据阵列 o\Vt $ ,'0oj$~S: 各向同性介质的预览 rG'k<X~7 loVvr"&g [attachment=121878] m##z • VirtualLab Fusion为所有可用的系统构建提供预览。 $@!&ML • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,我们重新开发了各向同性介质的预览(xyz方向的折射率分布)。 }qX&*DU_@ • 新的预览自动提供了屏幕像素上折射率的分布,即不再需要指定采样参数。 IpVwn Nj!} • 它还支持鼠标控制的数据缩放。 =kkA • 此外,用户还可以方便地选择数量以及要显示的视图范围。 | gxB;
GG mI*>7? 堆栈和镜头系统组件预览 -D':7!@ [attachment=121879] u+T, n • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,用户可以轻松更改堆栈结构预览和镜头系统组件,包含预览的颜色查找表。 KQI} 5 [attachment=121880] V$%Fs{ 物理属性的改进 YuW\GSV00 • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,物理属性的概念被完全重新布置。 xRZT • 用户直接受益于相应对话框中提供的物理属性的分类选择。 Q`fA)6U • 此外,现在可以在代码片段和模块中定义自己的物理属性,并将其分配给数据阵列。 ~Am
%%$ [attachment=121881] 5m;wMW< ?26[%% 光路(Optical Setup) 功能更新 4'e8VI0 光路视图-用户界面的变化 L&k$4,Z9 [attachment=121882] Cjb p- • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,光学系统视图内的可视化已得到改进,以提供有关元件及其位置的更紧凑的布局。 m9i%U
• 有一个高级位置控制设置的新选项,使光路视图仅在位置不为零时显示位置控制。 2PW3S{D t 8o!^ZOmU< 光路工具-组合元件 w3hL.Z,kV [attachment=121883] -5B([jHgR 元件(Components)功能更新 I z@x^s 表面复制@透镜系统元件和光波导元件 \)
ONy9 [attachment=121884] { J%$.D(/ • 当我们在设置一个光学系统时,元件的参数设置是一个很重要的步骤。 B{u.Yc: • 在VirtualLab Fusion2023.2中,我们为透镜系统元件和光波导元件提供了一个新的工具,可以复制选择的表面。 `I:,[3_/ • 对于光波导系统,表面布局(surface layout) 也可以被复制 (例如被设置的区域)。 Ss/="jC [attachment=121885] YLd%"H $n WkmS
改进了各向同性和各向异性涂层的编辑选项, nUu|}11 ( • 在 VirtualLab Fusion ,使用一系列的涂层来描述一个光学镀膜。 30-wTcG • 此外,还区分了各向同性和各向异性涂层。 #>oO[uaY • 在VirtualLab Fusion2023.2中,用户可以通过在涂层的编辑对话框中,点击新添加的'up'或'down'的按键改变一个涂层的位置。 7!r`DZ"yF • 所选涂层将根据您的操作重新排序。 c>k6i?u:X7 U7'oI;C$e [attachment=121886] ! (tJZ5 $e\R5Lu GRIN 介质: 对 GRIN 介质配置的新定义 2UJ0%k Za?&\ [attachment=121887] bHG>SW\]`? • GRIN 介质提供了几种可能性去定义具有不同折射率分布特性的介质。 9_dsiM7CT • 在 VirtualLab Fusion 2023.2, 我们增加了新的公式来描述GRIN光纤的折射率分布。 zW&W`( • 而且, GRIN 介质的编辑对话框也被重新调整, 现在可以提供更多直观的可用配置选择。 tq93 2M4 51usiOq 了解更多VirtualLab Fusion中关于元件的信息 8=Ht+Br 案例 OOwJ3I >]> [attachment=121888] o8"xoXK5xf • 梯度折射率透镜的构造与建模 5jk4k c • 梯度折射率(GRIN)多模光纤建模 k9?+9bExXA • 分层介质组件 F`3As 9b: • CIGS太阳能电池中的吸收 'D{abm0 !(o2K!v0 更多案例即将推出! 4h(Hy&1C $*ZHk0
7x 区域(Regions)功能更新 9)X<}*(qo 在 VirtualLab Fusion中的区域功能 #$QY[rf=6 • 在 VirtualLab Fusion, 区域功能经常被用来定义不同形状的图案,比如在衍射光学设计中,可以定义一个信号窗口。 .;s4T?j@w • 在VirtualLab Fusion2023.1中,我们已经开始在更多的场景中应用区域概念。 6U]7V • 区域功能定义了要执行某些操作的1D和2D区域,例如:探测器的评估区域或光栅的定义区域。 MQu6Tm H ~;` #{$/C& [attachment=121889] ],4LvIPD Ss}0.5Bq 多边形区域编辑框的改进 upKrr ('oUcDOFTS [attachment=121890] )I9(WVx!] ^)I:82"|? 在表面布局中复制(光栅)区域 4v$AM8/o ~VKXL,. [attachment=121891] *4E,|IJ • 在VirtualLab Fusion的光波导元件中,用户可以指定包含所有用于引导光通过元件的光栅区域的表面布局。 f{oWd]eAhb • 用户可以增加新的区域,编辑已有区域或删除光栅区域。 $4]PN2d& • 在VirtualLab Fusion2023.2中,对于被选定的区域提供了一个可以支持简单的复制功能的选项。 GC2<K • 复制操作可以复制区域的形状,大小以及别的一些设置,比如设置的光栅结构,通道以及衍射级次。 RPQ)0.O7 ;C%EF 了解更多关于VirtualLab Fusion中区域功能的信息 yFqC-t-i 案例 &kBs'P8> [attachment=121892] SqQB>;/p • 灵活的区域配置 ?HTwTi5!) • 将区域添加到数据阵列 *qBZi;1 • 基于微软专利的蝴蝶瞳孔扩展器光导器 /zKuVaC 6iC:l%|u 更多案例即将推出! ]Re<7_xt 1F/&Y}X 参数优化 (Parametric Optimization)功能更新 ,5,4 Qf7 参数优化 =\.|' [attachment=121894] T~Cd=s(T" • VirtualLab Fusion中的参数优化,所有优化过程的中间结果是以表格形式提供。 \;<Y/sg • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,如果评价标准或者约束条件被(不被)满足,则表格中的数值以不同颜色突出显示: he #iWD' –红色: 未满足参数约束条件。 AH+J:8k –绿色: 满足评价标准 。 tK*f8X+q –橙色: 优化后的结果。 |)?T([ • 并且,用户可以通过属性浏览器(property broswer) 查看有效的优化序号(比如,参数没有超出定义范围序号)。 kLP^q+$u)! :C5N(x 了解更多关于VirtualLab Fusion中参数优化的信息 G 2##M8:U0 案例 HYS7=[hv6 [attachment=121895] &V$R@~x Uan;}X7@ • 倾斜光栅的参数优化 q!4dK4`#5 • 抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 4m:E:zVn • 具有连续调制光栅区域的光波导优化 =v8q [sBD|P;M 更多案例即将推出!
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