| infotek |
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 _JA:.V^3gm 2023.2版本新特性概览 kP?_kMOx TL'0T,Jo [attachment=121873] }^ ,q#' WN\PX!K9 全新的VirtualLab Fusion 2023.2-功能概述
QAUykS8 数据视图(Data Views)功能更新 (0}j]p'w 数据阵列视图:1D视图改进 zofx+g\(W [attachment=121874] &(7$&Q He<;4?: 数据阵列视图:图形附加组件的配置 a'A s [attachment=121875] U!Mf]3
• 在VirtualLab Fusion 2023.1中,我们为1D和2D数据的数据可视化引入了图形附加组件。 s??czM2O • 每个数据数组可以有任意数量的图形附加组件。 lQ$+JX;n(y • 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。 `2e_ L [attachment=121876] yquAr$L! 数据阵列视图:新的操作功能 !5~k:1= [attachment=121877] 7>mhK7l • 数据处理是VirtualLab Fusion的一个重要步骤。 _Jy,yMQ^[_ • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,我们为 1D和2D数据阵列提供了一些新的操作工具: U(Z!J6{c – 现在也可以用椭圆标记选择相关的操作 2vvh|?M – 从数据中删除人工伪影(不仅仅只是显示) 61>f(?s – 将实数数据转换为复数数据 }LQ\a8]< – 将1D数据阵列拉伸为2D数据阵列 MQ9vPgh ]5)"gL%H` 各向同性介质的预览 `M0YAiG dN0mYlu1| [attachment=121878] s`1^*Dl%+ • VirtualLab Fusion为所有可用的系统构建提供预览。 >f%, `r • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,我们重新开发了各向同性介质的预览(xyz方向的折射率分布)。 9rS,? • 新的预览自动提供了屏幕像素上折射率的分布,即不再需要指定采样参数。 &?r*p0MQC • 它还支持鼠标控制的数据缩放。 ,5w]\z • 此外,用户还可以方便地选择数量以及要显示的视图范围。 ~#4~_d.=L e96#2A5f 堆栈和镜头系统组件预览 O4!9{ [attachment=121879] 3a^)u-9,x • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,用户可以轻松更改堆栈结构预览和镜头系统组件,包含预览的颜色查找表。 ZRPy~wy> [attachment=121880] H `5Ct 物理属性的改进 Kr]W
o8dWy • 在VirtualLab Fusion 2023.2中,物理属性的概念被完全重新布置。 bBG/gQ • 用户直接受益于相应对话框中提供的物理属性的分类选择。 1!1DuQ • 此外,现在可以在代码片段和模块中定义自己的物理属性,并将其分配给数据阵列。 J'Gm7h{
[attachment=121881] Y$+QNi eo ?Oir) 光路(Optical Setup) 功能更新 ^9=4iXd 光路视图-用户界面的变化 %l;*I?0H [attachment=121882] J^h'9iQpi • 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。 x G ^f • 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。 y+RRg[6| wonYm27f 光路工具-组合元件 3(o7co-f [attachment=121883] 1OP"5f 元件(Components)功能更新 ]LVnt-q 表面复制@透镜系统元件和光波导元件 3a9u"8lG [attachment=121884] LyV#j>gD • 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。 ,jTPg/r • 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。 W} Zb~[, • 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)。 sjb-Me? [attachment=121885] #@E(<Pu4` +dM.-wW 改进了各向同性和各向异性涂层的编辑选项, 9cz )f\ • 在 VirtualLab Fusion ,使用一系列的涂层来描述一个光学镀膜。 mYzcVhV • 此外,还区分了各向同性和各向异性涂层。 ee^4KKsh\ • 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。 _jo$)x+'x • 所选涂层将根据您的操作重新排序。 %z2oDAjX PU"S;4m [attachment=121886]
WAv@F[ *0\k
Z,#BJ GRIN 介质: 对 GRIN 介质配置的新定义 ,#
eO& ET3,9+Gj [attachment=121887] 2^J/6R$ • 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。 U1jSUkqb • 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。 GZS{&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。 A]#_"fayo [NjajA~z>F 了解更多VirtualLab Fusion中关于元件的信息 tI'e ctn 案例 y}Cj#I+a [attachment=121888] GBW 7Y • 梯度折射率透镜的构造与建模 Txu>/1N, • 梯度折射率(GRIN)多模光纤建模 Yx!n*+ :J • 分层介质组件 m
EFWo • CIGS太阳能电池中的吸收 FbuKZp+ R@&?i=gk 更多案例即将推出! PYaOH_X. $6Z[|9W^A 区域(Regions)功能更新 "(N-h\7Ex9 在 VirtualLab Fusion中的区域功能 `u$24h'! • 在 VirtualLab Fusion, 区域功能经常被用来定义不同形状的图案,比如在衍射光学设计中,可以定义一个信号窗口。 bje'Oolc • 在VirtualLab Fusion2023.1中,我们已经开始在更多的场景中应用区域概念。 Nl=+.d6Qo • 区域功能定义了要执行某些操作的1D和2D区域,例如:探测器的评估区域或光栅的定义区域。 kHZKj!!R |\/~
8qP [attachment=121889] [|jIC *6'_5~G 多边形区域编辑框的改进 F\:{}782u XGL"gD
[attachment=121890] Sw[=S '(l f}A^]6MO: 在表面布局中复制(光栅)区域 =qan%=0"h 27$\sG|g [attachment=121891] g*^wF?t'T • 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。 :%pw`b, =V • 用户可以增加新的区域,编辑已有区域或删除光栅区域。 7@3M]5:3g • 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。 "1AjCHZ • 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。 Qve`k<Cj" JW2W>6Dgv[ 了解更多关于VirtualLab Fusion中区域功能的信息 :K?iNZqWN6 案例 oA[2)BU [attachment=121892] Y/#:)(&@ • 灵活的区域配置 cS+?s=d • 将区域添加到数据阵列 Af$0 o=". • 基于微软专利的蝴蝶瞳孔扩展器光导器 H#_}^cGPR= v!iWzN 更多案例即将推出! -0/=k_q_ bl6':m+ 参数优化 (Parametric Optimization)功能更新 S`iM.;|`O 参数优化 P"U>tsHK: [attachment=121894] [sjrb?Xd • 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 lqSv/6 • 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: I):m6y@ –红色: 未满足参数约束条件。 l^)o'YS y –绿色: 满足评价标准 。 PsacXZNs\N –橙色: 优化后的结果。 "bLP3 • 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)。 lrM.RM96 X+fuhcn 了解更多关于VirtualLab Fusion中参数优化的信息 hn*}5!^ 案例 g4?Q.'dZr [attachment=121895] )WzGy~p8K ~]jx+6k] • 倾斜光栅的参数优化 =lw4 H_ • 抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 Z1E`I89< • 具有连续调制光栅区域的光波导优化 HE8'N=0 2&3eAJC 更多案例即将推出!
|
|