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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 Fh/psd 2023.2版本新特性概览 O=eU38n:5u t3 3\f<e [attachment=121873] }vU^gPH ykRd+H-t 全新的VirtualLab Fusion 2023.2-功能概述 Dm%Q96*VAq 数据视图(Data Views)功能更新 L#?mPF
数据阵列视图:1D视图改进 ![!,i\x [attachment=121874] X(O:y^sX} a ]:xsJ~ 数据阵列视图:图形附加组件的配置 B8unF=u [attachment=121875] 7^V`B^Vu • 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。 La28%10 • 每个数据数组可以有任意数量的图形附加组件。 +f$
{r7 • 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。 2Jky,YLcb [attachment=121876] DJ0jtv6nQ- 数据阵列视图:新的操作功能 _R^ZXtypd [attachment=121877] +xAD;A4 • 数据处理是VirtualLab Fusion的一个重要步骤。 qC=9m[MI • 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: Em4'b1mDX% – 现在也可以用椭圆标记选择相关的操作 ?VCp_Ji – 从数据中删除人工伪影(不仅仅只是显示) ~1XC5.*-
– 将实数数据转换为复数数据 lD'^6 – 将1D数据阵列拉伸为2D数据阵列 xi=0kO (/^?$~m" 各向同性介质的预览 A#{I-*D[ :fDzMD [attachment=121878] fu{v(^ • VirtualLab Fusion为所有可用的系统构建提供预览。 jd2 p~W • 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)。 belBdxa{" • 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。 [0 rH/{ • 它还支持鼠标控制的数据缩放。 MskOPg • 此外,用户还可以方便地选择数量以及要显示的视图范围。 Lr20xm W6`_lGTj 堆栈和镜头系统组件预览 $2Awp@j [attachment=121879] Bp5%&T k • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,用户可以轻松更改堆栈结构预览和镜头系统组件,包含预览的颜色查找表。 qJJ
5o?' [attachment=121880] w#_7,*6] 物理属性的改进 QCG-CzJ9l • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,物理属性的概念被完全重新布置。 :#\jx
• 用户直接受益于相应对话框中提供的物理属性的分类选择。 JvEW0-B^l, • 此外,现在可以在代码片段和模块中定义自己的物理属性,并将其分配给数据阵列。 N?8nlrDQ [attachment=121881] -7XaS&.4 O$x +>^ 光路(Optical Setup) 功能更新 ]T(qk 光路视图-用户界面的变化 4]E1x l [attachment=121882] mI\[L2x • 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。 ADM!4L(s4} • 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。 S|;}]6p C?MKbD=K 光路工具-组合元件 w11L@t[5W8 [attachment=121883] NGRXNh+ 元件(Components)功能更新 8Ht=B,7T 表面复制@透镜系统元件和光波导元件 <;@E
.I\N [attachment=121884] cp"{W-Q{$ • 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。 :^qUr`) • 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。 m&#D ~ • 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)。 i+Mg[x$. [attachment=121885] *=]UWM~] 1vAJ(O{- 改进了各向同性和各向异性涂层的编辑选项, QxuU3#l • 在 VirtualLab Fusion ,使用一系列的涂层来描述一个光学镀膜。 ~OLyG$JJ • 此外,还区分了各向同性和各向异性涂层。 uKTYb#E7 • 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。 &|h9L' mr • 所选涂层将根据您的操作重新排序。 T!pA$eE -O r\ [attachment=121886] @HE?G M$Rh]3vqR GRIN 介质: 对 GRIN 介质配置的新定义 O;&5>
W,Z #Uep|A [attachment=121887] XWX]/j2jA • 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。 EY.m,@{ • 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。 @7;}6,) • 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。 b7">IzAe
}IdkXAB. 了解更多VirtualLab Fusion中关于元件的信息 ynf!1!4 案例 (]VY==t~ [attachment=121888] G)f!AuN= • 梯度折射率透镜的构造与建模 5 /T#>l< • 梯度折射率(GRIN)多模光纤建模 uJ fXe • 分层介质组件 iSfRo31 • CIGS太阳能电池中的吸收 $"}[\>e*{ kY9$ M8b 更多案例即将推出! W^c /l*>v &" 5Yt&{ 区域(Regions)功能更新 -G'3&L4
D 在 VirtualLab Fusion中的区域功能 t!u>l • 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。 kw7E<aF! • 在VirtualLab Fusion2023.1中,我们已经开始在更多的场景中应用区域概念。 &m]jYvRc • 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。 DMSC(Sz PsS.lhj0" [attachment=121889] FF7?|V!Q ,Ij/
^EC} 多边形区域编辑框的改进 gR_Exs'K *+00 [attachment=121890] f]C^{Uk# g5x>}@ONq7 在表面布局中复制(光栅)区域 7j(gW MUCes3YJH [attachment=121891] Fiw^twz5 • 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。 SLH;iqPT • 用户可以增加新的区域,编辑已有区域或删除光栅区域。 1zCgPiAem • 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。 0Pt%(^ • 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。 <K>qK]|C A6E~GJa 了解更多关于VirtualLab Fusion中区域功能的信息 H|MAbx
7 案例 o{l]n* [attachment=121892] Cy)QS{YX • 灵活的区域配置 NSR][h_ • 将区域添加到数据阵列 -zzT:C • 基于微软专利的蝴蝶瞳孔扩展器光导器 9%0^fhrJ hvA|d=R( 更多案例即将推出! _?K,Jc8j. rZ.z!10 参数优化 (Parametric Optimization)功能更新 sheCwhV 参数优化 /1bQ
RI^\ [attachment=121894] N] pw7S% • 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。 [o7Qr?RN • 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: ~LP5hL –红色: 未满足参数约束条件。 myd:"u,}9 –绿色: 满足评价标准 。 6?JvvS5 –橙色: 优化后的结果。 S0LaQ<9. • 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)。 N0ef5J
JM` ~~m(CJ4S 了解更多关于VirtualLab Fusion中参数优化的信息 |1e//* 案例 k@gQY _ [attachment=121895] */|<5X;xIA $U)nrni • 倾斜光栅的参数优化 g;7u-nP • 抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 _kBx2>qQ • 具有连续调制光栅区域的光波导优化 YTr+"\CkA L!`PM.:9 更多案例即将推出!
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