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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 =0,:w(Sb! 2023.2版本新特性概览 oujg(
^E px6[1'|g [attachment=121873] m$^Wyk} /VFh3n>I2 全新的VirtualLab Fusion 2023.2-功能概述 AD_RU_a9 数据视图(Data Views)功能更新 &'{6_-kh 数据阵列视图:1D视图改进 \.c [attachment=121874] 13
`Or(>U *o<zo
` 数据阵列视图:图形附加组件的配置 _*\:UBZx6 [attachment=121875] JJ\|FZN • 在VirtualLab Fusion 2023.1中,我们为1D和2D数据的数据可视化引入了图形附加组件。 N!R>L{H> • 每个数据数组可以有任意数量的图形附加组件。 'qR)f\em • 使用VirtualLab Fusion 2023.2,用户现在可以编辑图形附加组件列表,即重新排列和删除列表中的图形附加组件。 pVgzUu7 [attachment=121876] MrXmX[1- 数据阵列视图:新的操作功能 Ox.6]W~ [attachment=121877] uE {r09^q\ • 数据处理是VirtualLab Fusion的一个重要步骤。 ^P30g2gv> • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,我们为 1D和2D数据阵列提供了一些新的操作工具: :x"Q[079 – 现在也可以用椭圆标记选择相关的操作 E=
3Ui – 从数据中删除人工伪影(不仅仅只是显示) X@l>mAk – 将实数数据转换为复数数据 Q<4Sd:P`" – 将1D数据阵列拉伸为2D数据阵列 fTb&k;'LR< P)7:G?OTx 各向同性介质的预览 FbH
1yz X2CpA;#;7l [attachment=121878] zx:Qz • VirtualLab Fusion为所有可用的系统构建提供预览。 Zb> UY8 • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,我们重新开发了各向同性介质的预览(xyz方向的折射率分布)。 A HnXN%m • 新的预览自动提供了屏幕像素上折射率的分布,即不再需要指定采样参数。 '3B"@^] • 它还支持鼠标控制的数据缩放。 {O24:'K& • 此外,用户还可以方便地选择数量以及要显示的视图范围。 N %;bV@A9 yU ?TdM\ 堆栈和镜头系统组件预览 Er@'X0n [attachment=121879] 9j'(T:Zs • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,用户可以轻松更改堆栈结构预览和镜头系统组件,包含预览的颜色查找表。
g!/O)X3 [attachment=121880] ScN'|Ia.- 物理属性的改进 [wp(s2= • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,物理属性的概念被完全重新布置。 v#/k`x\ • 用户直接受益于相应对话框中提供的物理属性的分类选择。 p./9^S
• 此外,现在可以在代码片段和模块中定义自己的物理属性,并将其分配给数据阵列。 . W ~&d_n [attachment=121881] ,O`a_b] _.)6~ 光路(Optical Setup) 功能更新 CKB~&>xx 光路视图-用户界面的变化 {|!>
{ [attachment=121882] r}?uZ"]=? • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,光学系统视图内的可视化已得到改进,以提供有关元件及其位置的更紧凑的布局。 i
n$~(+ • 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。 yLpsK[)}\ aK|],L 光路工具-组合元件 Q)mYy [attachment=121883] eMHBY6<~= 元件(Components)功能更新 qDlh6W?}k 表面复制@透镜系统元件和光波导元件 K9\r2w'T' [attachment=121884] +f){x9
: • 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。 eDkJ+5b • 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。 Fy#y.jK9v • 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)。 ~<.%sVwE [attachment=121885] fYgEiap 8'<RPU}M 改进了各向同性和各向异性涂层的编辑选项, Z;'5A2 • 在 VirtualLab Fusion ,使用一系列的涂层来描述一个光学镀膜。 !-tP\%' • 此外,还区分了各向同性和各向异性涂层。 x->H~/ • 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。 #[odjSb • 所选涂层将根据您的操作重新排序。 xj<
K6 Xtk3~@ [attachment=121886] %4$J.6M vV
PK GRIN 介质: 对 GRIN 介质配置的新定义 >~}}*yp rbw~Ml0 [attachment=121887] dy"7Wl]hi7 • 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。 ~rfUqM]I • 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。 "=Xky,k • 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。 JHJIjYG>P { POfT
m} 了解更多VirtualLab Fusion中关于元件的信息 FlyRcj 案例 M&SY2\\TB [attachment=121888] 'hNRIM1 • 梯度折射率透镜的构造与建模 rnSrkn"j{ • 梯度折射率(GRIN)多模光纤建模 1sNZl& • 分层介质组件 K3;~|U-l • CIGS太阳能电池中的吸收 GeFu_7u!| w+][L||4c 更多案例即将推出! werTwe2Q k*ZYT6Z? 区域(Regions)功能更新 0Qr|!B:+9) 在 VirtualLab Fusion中的区域功能 a/Ik^:>m • 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。 bbG!Fg=qQ? • 在VirtualLab Fusion2023.1中,我们已经开始在更多的场景中应用区域概念。 ],|; • 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。 Sp-M:,H3H os[i [attachment=121889] jBr3Ay@< %) /Bl.{}< 多边形区域编辑框的改进 =`EVg>+^ dF+R
q|n{ [attachment=121890] GLiD,QX< ,<O|#`?"@G 在表面布局中复制(光栅)区域 p?,T%G+gqO 0RF<:9@x2 [attachment=121891]
[P3
Z"& • 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。 O_P8OA#| • 用户可以增加新的区域,编辑已有区域或删除光栅区域。 zwgO|Qg; • 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。 #9/S2m2\YG • 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。 F* _ytL \Lz4ZZjSY 了解更多关于VirtualLab Fusion中区域功能的信息 um=qT)/D 案例 AiUK#I [attachment=121892] t-Zk)*d/0 • 灵活的区域配置 ia*Bcx_RW+ • 将区域添加到数据阵列 evE$$# 6R • 基于微软专利的蝴蝶瞳孔扩展器光导器 CuAA)B j 8z`Ne(h; 更多案例即将推出! EMw
biGV "%dok@v 参数优化 (Parametric Optimization)功能更新 I,7n-G_' 参数优化 t}>"nr0 [attachment=121894] m%.7l8vT • 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。 9;L50q>s • 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: ;|D8"D6] –红色: 未满足参数约束条件。 QN8.FiiD –绿色: 满足评价标准 。 wh#x`Nc –橙色: 优化后的结果。 Uq=!>C8 • 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)。 9._Osbp3P %R-KkK<S 了解更多关于VirtualLab Fusion中参数优化的信息 3.V-r59 案例 KB a
[attachment=121895] x0ICpt{; WXX08" • 倾斜光栅的参数优化 P3+?gW' • 抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 ^ jT1q_0 • 具有连续调制光栅区域的光波导优化 Wu
U_RE TU O*w 更多案例即将推出!
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