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    [产品]VirtualLab Fusion 2023新版本更新内容(三) [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-01-04
    2022 年 12 月,发布 VirtualLab Fusion 2023.1 #{?~XS  
    VirtualLab Fusion 2023新版本更新内容(三) KP&xk1 3)  
    2023.1版本新特性一览 hd]ts.  
    _u]%K-_  
    基本信息  VeSQq  
    a`R_}nus*  
    "8R &c}  
    yfal'DqKF  
    VirtualLab Fusion 2023.1新版本
    A$i^/hJs  
    主要更新方向 FA+"t^q  
    _M+7)[xj=  
     VirtualLab Fusion 通过其惊人的快速物理光学技术实现物理光学建模 #qFY`fVf1  
     VirtualLab Fusion 的开发从未停止。 VLF 2023.1*提供: o7s!ti\G  
    - 更快的速度 |Sm/s;&c6  
    - 更容易使用 qtmKX  
    - 融合更多物理光学模型 OJd/#KFm  
    - 更高的透明度 f!#+cM  
    - 多元的仿真控制选择 l))Q/8H  
    *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。 PQp =bX,  
    [2Zl '+  
    S+#|j  
    功能概述(以下为更新内容的详细解释和案例展示): lF_"{dS_6(  
    数据视图 ?(n v_O  
    R1*4  
    VLF 2023.1数据视图 3)OQgeKU  
    JHXkQz[Jb  
    r?IBmatK/  
    YRo,wsj  
    VirtualLab Fusion 2023.1数据查看方式 xK_oV+  
    $ nHD,h  
    v`{N0R  
    #wo *2 (  
     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。 J!2j]?D/e  
     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。 %pxO<O  
     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。 !-.GfI:q  
     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。 !?v_.  
     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。 [F'|KcE3  
    V$sY3,J7A%  
    @Ns[qn;9  
    三维系统视图: 新的对话框以及设置选项 UoPY:(?;i  
    ?^M,Mt  
    |Fi5/$S.  
    n_3 R Q6  
    数据阵列视图: 像素数据(Pixelated Data)平滑 H]pI$t3~  
    cPD_=.&  
    • 探测器中的像素越少,探测器评估速度更快。 JhfVm*,  
    • 然而,复数型数据通常会有采样过疏问题,导致拟合插值数据失真。 yu)^s!UY;  
    • VLF2023.1加入了获取更光滑的可视化数据的选择,而且对于复数型插值处理,不需要更多的采样。 GB35ouE  
    案例1: 光场数值和最近邻插值设置,例如,像素型视图。新的选项提供光滑视图,而不用通过操作(Manipulations) 改变插值。 Yj#tF}nPC  
    ;AE-=/<  
    }f]Y^>-Ux  
    OQ7 `n<I<)  
    数据阵列视图: 像素数据(Pixelated Data)光滑化 ! 5NuFLOf  
    ZZ7qSyBs?  
    __2<v?\  
     复数型数据通常会有采样过疏问题,导致拟合插值数据失真。 7jgj;%  
     VLF2023.1加入了获取更光滑的可视化数据的选择,而且对于复数型插值处理,不需更多的采样点数。 IHYLM;@L  
    案例2: 复数型光场数据采用立方插值的设置,它能够激活插值视图(interpolated view)。视图中的散斑是由于复数插值中的随机相位所导致。新增加的选项可以平滑光场中的振幅部分。 6,a H[ >W  
    _$ivN!k  
    ;4[[T%&v  
    Vv45w#w;  
    数据阵列视图: 极坐标图(Plolar Diagram) 5&V=$]t  
    G$>QH-p  
    • 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。 C+ll A  
    • 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。 |Ha#2pt{bc  
    • 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。 ^J5{quV  
    • 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。 lQ-<T<g  
    ?%h$deJ  
    Y.\x.Hg  
    pL5cw=  
    数据阵列视图:找寻以及点的标识 5$: toL  
    viG,z4Zf  
    \xj;{xc  
    • 针对逐点操作,可以实现挑选特定点来追踪其映射。 O=A2QykV(  
    • 所以,在VLF2023.1数据视图(data view)中可以查看选择的点的索引。 ?B1Zfu0  
    • 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。 iCE!TmDT  
    u3C_Xz  
    Bchv1KF  
    ]x r0]  
    导出图像的概览 UowvkVa  
    motK}G  
    [mA-sl]  
    • 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。 eF,F<IJT{  
    • VLF2023.1引入了一个新的功能,可以以阵列方式显示图形结果。 f9W:-00QD  
    • 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)。
    XP:A"WK"  
    Dz(\ ?  
    =~GP;=6  
    }/F$73Xd  
    数据阵列视图: 更多的新功能 1)56ec<c  
    5 wrRtzf  
    c Mgd  
    • VFL2023.1可以对未定义区域填充不同的颜色。 U`%t&7)  
    • VLF2023.1可以利用鼠标定位,在定位点可显示位置坐标以及该位置对应的参数值。 D\AVZ76F1  
    lh8Q tPe  
    wlT8|  
    mdWA5p(  
    Graphics Add-ons提供更多数据视图选择
    -B *W^-;*  
    JaCX}[R  
    ,~1'L6Ri?  
    • 除了提供关于光本身的数据视图,如光场的振幅以及相位,辐照度之外,别的信息也可以添加到数据视图中。 R}ki%i5|  
    • VLF2023.1 中图像组件提供了在数据阵列视图中添加额外的数据信息的功能。 *M1GVhW(+  
    • 该方式可以更普遍应用在数据视图中包含越来越多的几何对象。
    eQuu\/z*H  
    @- STo/  
    *nCA6i  
    7k( }U_v  
    Vr1}Zv3K'  
    Graphics Add-ons提供更多视图选择 cb|+6m~  
    \c< oVF'  
    • VLF2023.1 增加了新的图像组件概念,可以提在通用探测器添加偏振椭圆,然后显示输出。 Qt>K{ >9Cf  
    • 一旦偏振椭圆添加到数据视图中,可以通过视图(View)功能区进一步设置。 w+g29  
    • 图像组件提供了多样化的配置选项。 9D T<  
    "mK`3</G  
    (/e&m=~  
    gQy%T]  
    C!j3@EZ$  
    Graphics Add-ons: 增加了 Point cloud 功能 /4G1,T_,  
    =AIFu\9#a`  
    ^M'(/O1  
    • 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。 ]pn U"  
    *;fTiL  
    sbW+vc  
    VirtualLab中的区域 (Regions) r#sg5aS7O|  
    n<.7tr0f\  
    A2|Bbqd  
    • 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。 @d WA1tM  
    Uwc%'=@  
    )|~&(+Q?]  
    ZcN0:xU  
    Graphics Add-ons: 添加区域(Add Region)   ;6G]~}>o  
    6}^x#9\  
    q+?&w'8  
    • 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。 ?Mjs[|  
    p<mL%3s0  
    7Qd4L.  
    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。 6] x6FeuS  
    >w3C Ku<  
    Graphics Add-ons: 添加区域(Add Region) WLUgiW(0$  
    SZWNN#w60?  
    !>sA.L&=  
    • 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。 MhMiSsZ  
    N[_T3(  
    |! 9~  
    • 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 S7+>Mk  
    :Awwt0  
    Wg|6{'a  
    • 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。 xWxHi6U(  
    • 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。 opfnIkCe  
    56Wh<i3  
    • 激活光功率管理以及设定光源功率,在VLF2023.1中可以实现: f(Xin3#'  
    1. 针对给定光源参数,进行光源功率的评估。 bpY*;o$~  
    2. 在传递所有模式通过光学系统之前,可以放缩光源所有模式中光场的振幅,生成需要的特定光源功率。   V%R]jbHZ#  
    /@`"&@W'  
    组件 lQIg0G/3  
    组件(Component)新的特征 7P$*qj~Vh  
    o,i_py  
    YEv\!%B  
    • 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。 $<-a>~^Tp  
    G#7*O`  
    h4n~V:nNm  
    组件(Component)新的特征   ,a5q62)q  
    >!fTWdD^  
    ie1~QQ  
    吸收特性可以用采样数据定义吸收率以及透过率。   {QEvc  
    L'wR$  
    %w&+o.k/  
    4rhHvp  
    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。 4-bM90&1t  
    ,LBj$U]e|E  
    组件(Component)新的特征     EZj rX>"#  
    94!} Z>  
    {L$$"r,  
    "-:H$  
    组件(Component)新的特征 }0&Fu?sP  
    ndQw>  
    3ML^ dZ'  
    q>%B @'  
    组件(Component)新的特征   DcxT6[  
    O]I AIM  
    (\qf>l+*  
    myo4`oH  
    1#Vd)vSP  
    更多类型的Zemax OpticStudio® Lens Files文件可以被导入到VirtualLab中。 ZKI8x1>Iq  
    处理日志 BiU>h.4=\(  
    /R|?v{S1  
    扩充版的处理日志   24od74\  
    3ko h!q+  
    +wj}x?ZeV  
    • 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。 'z9 1aNG]  
    n{W(8K6d@[  
    z&9ljQ iF  
    系统仿真分析 h7eb/xEto  
    `"~GqFwy~  
    • 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。 3_RdzW}f  
    h8WM4 PK  
    uBG!R#T  
    专家模式(Expert Modus) jct=Nee|  
    z$ QoMq]  
    专家模式中的数据阵列’Manipulations’         8A0a/ 7Lj  
    E!X>C^  
    ?* +>T@MH  
    • 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。 |zRrGQY m  
    Q)E3)),  
    6# bTlmcg  
    微小的改进帮助:新的计算器   ShQ!'[J  
    r5Q#GY>  
    Swf%WuDj  
    • 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。 D_( NLC  
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