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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 \u OdALZ  
    VirtualLab Fusion 2023新版本更新内容(三) G* b2,9&F  
    2023.1版本新特性一览 @DAF 6ygs  
    CG]Sj*SA~  
    基本信息 {i~8 :  
    hjx)D  
    #C*8X+._y  
    a T  l c  
    VirtualLab Fusion 2023.1新版本
    F51.N{'  
    主要更新方向 L #[]I,  
    .ae O}^  
     VirtualLab Fusion 通过其惊人的快速物理光学技术实现物理光学建模 ( n{wg(R  
     VirtualLab Fusion 的开发从未停止。 VLF 2023.1*提供: [`=LTBt  
    - 更快的速度 `\| ssC8u  
    - 更容易使用 `D5HC  
    - 融合更多物理光学模型 i7[uLdQ  
    - 更高的透明度 ]<uQ.~  
    - 多元的仿真控制选择 '(&%O8Yi  
    *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。 2 +5e0/_V  
    Mn:/1eY  
    -C7]qbT }  
    功能概述(以下为更新内容的详细解释和案例展示): "O>n@Q|  
    数据视图 H&}ipaDO  
    p4u5mM  
    VLF 2023.1数据视图 qAkx<u  
    n}-3o]ku  
    'fwU]Hm  
    u0`o A  
    VirtualLab Fusion 2023.1数据查看方式 !|?e7u7  
    BfTcI)  
    4pz|1Hw7  
    M&Y .;  
     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。 wRNroQ  
     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。 vdoZ&Tu  
     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。 nx":"LFI  
     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。 >"3>s%  
     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。 *DI)?  
    \g)Xt?w0Wo  
    PG5- ;i/  
    三维系统视图: 新的对话框以及设置选项 p^m5`{1]x  
    eEc4bVQa  
    _+f+`]iM  
    =;~I_)Pg1  
    数据阵列视图: 像素数据(Pixelated Data)平滑 J<n+\F-s  
    "R #k~R  
    • 探测器中的像素越少,探测器评估速度更快。 Jc4L5*Xn/  
    • 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。 pj|pcv^  
    • 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。 s0UFym 8  
    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。 rPzQ8<  
    ~89P[$6  
    .] 4W!])9  
    {2'm^0Kl  
    数据阵列视图: 像素数据(Pixelated Data)光滑化 /x@RNdKv  
    f6<g3Q7Mu  
    jD,Baz<  
     复数型数据通常会有采样过疏问题,导致拟合插值数据失真。 <g8K})P  
     VLF2023.1加入了获取更光滑的可视化数据的选择,而且对于复数型插值处理,不需更多的采样点数。 7J$b$P0}  
    案例2: 复数型光场数据采用立方插值的设置,它能够激活插值视图(interpolated view)。视图中的散斑是由于复数插值中的随机相位所导致。新增加的选项可以平滑光场中的振幅部分。 I~eSZ?$s#  
    Z5G!ct:W  
    j|.} I  
    u9-nt}hGYM  
    数据阵列视图: 极坐标图(Plolar Diagram) z;u> Yz+3  
    DLE8+NV8   
    • 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。 -l+P8:fL~  
    • 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。 F-Z%6O,2  
    • 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。 JYqSL)Ta*t  
    • 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。 }WFf''Z-  
    sE(HZR1  
    01a-{&   
    ihL/n  
    数据阵列视图:找寻以及点的标识 "GT4s?6O  
    9e!NOl\_;.  
    <T?oKOD ]  
    • 针对逐点操作,可以实现挑选特定点来追踪其映射。 |BMV.Zi  
    • 所以,在VLF2023.1数据视图(data view)中可以查看选择的点的索引。 pz^<\  
    • 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。 ~K_Uq*dCE  
    hi =XYC,  
    *2 "6fX[  
    G* %t'jX9  
    导出图像的概览 z|R,&~:  
    M s9E@E  
    % u{W7  
    • 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。 #eP LOR&q  
    • VLF2023.1引入了一个新的功能,可以以阵列方式显示图形结果。 _K9VMczj  
    • 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)。
    gv15t'y9  
    -php6$|  
    UAS@R`?cI  
    0:Xxl76v4  
    数据阵列视图: 更多的新功能 5vzceQE}  
    F^aR+m  
    I&c ~8Dw  
    • VFL2023.1可以对未定义区域填充不同的颜色。 eS/B24;*  
    • 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。 BI[JATZG  
    U09.Y  
    2U kK0ls  
    ;E2>Ovv  
    Graphics Add-ons提供更多数据视图选择
    Zx }&c |Q  
    "e3["'  
    \h<BDk*  
    • 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。 5@Bu99`  
    • 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。 HY;o ^drd  
    • 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。
    ?VU(Pq*`  
    ^he=)rBb?  
    '&O/g<Z}q  
    IHfzZHy  
    gxPx&Z6jF  
    Graphics Add-ons提供更多视图选择 xZ5M/YSyG  
     oz'\q0  
    • 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。 7)rWw<mY  
    • 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。 ajl 2I/D  
    • 图像组件提供了多样化的配置选项。 %WG9 dYdS  
    jdeV|H} u  
    S/vf'gj  
    {@}?k s5  
    TZir>5  
    Graphics Add-ons: 增加了 Point cloud 功能 $5`!Z%>/  
    V+-$ jOh  
    j Ib  
    • 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。 ~\nBjM2  
    v}G]X Z8  
    C) QKPT  
    VirtualLab中的区域 (Regions) ,''cNV  
    38V3o`f  
    :^ i9]  
    • 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。 V5"CSMe  
    ~d{.ng 4K  
    (fD ;g9  
    d &cU*  
    Graphics Add-ons: 添加区域(Add Region)   HJ?+A-n/  
    \hO2p6  
    Uv_N x10  
    • 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。 39U5jj7i  
    Oh.ZPG=  
    T@wcHg  
    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。 Y/TlE?  
    OkAK  
    Graphics Add-ons: 添加区域(Add Region) 6TWWl U^e  
    .o%^'m"=D[  
    z><5R|Gf  
    • 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。 b/$km?R  
    a~h:qpg c  
    P27%xV-n>  
    • VLF2023.1增加了新的特别的视图功能:• 在光波导之后区域探测可视化(请见 通用探测器器–图像组件的使用)。• 直接可视化出瞳处光的均匀性。• 改进了光波导中光栅区域布局的交互式预览,以便更快地访问并设置区域和光栅参数。 光源功率管理 >>l`,+y  
    eC DIwB28  
    :WGtR\tK  
    • VFL2023.1中增加了辐照度以及光度探测功能,所以需要光源功率管理模块。 z_;3H,z`  
    • 对此,VLF2023.1提供了一个光源功率管理模块。用户可以在‘Sources’ 中的 ‘Profile Editor’ 进行编辑。 v4Zb? Yb  
    js^ ,(CS  
    • 激活光功率管理以及设定光源功率,在VLF2023.1中可以实现: A % Q!^d  
    1. 针对给定光源参数,进行光源功率的评估。 [@ <sFP;g  
    2. 在传递所有模式通过光学系统之前,可以放缩光源所有模式中光场的振幅,生成需要的特定光源功率。   W^,S6!  
    w"m+~).U  
    组件 c97{Pu  
    组件(Component)新的特征 uxn)R#?  
    JuRH>`  
    9A,Z|q/z5  
    • VirtualLab Fusion 结合了光源,元件以及探测器去配置光学系统。• 元件是由光学表面,堆栈中的表面结构以及表面间的介质组成。• 介质可以描述任何空间折射率调制,包括折射率调制中的跳跃。• 描述了材料折射率随波长改变的特性。• 元件伴随着一个特定的求解器。• VLF2023.1为元件提供了一些新功能。 )CPM7>  
    S|V4[ssB  
    cxeghy:;U  
    组件(Component)新的特征   D'<VYl"/  
    4rK{-jvh>m  
    Agh`]XQ2  
    吸收特性可以用采样数据定义吸收率以及透过率。   i LBvGZ<9  
    FQ%c~N  
    Mk<Vydds  
    sRVIH A ,  
    对microstructure component来说,合适的场采样是非常重要的。VLF2023.1 可直接定义采样距离。 6\7nc FO3  
    h/eR  
    组件(Component)新的特征     2'jOP" G  
    /gcEw!JS  
    <>xJn{f0c  
    E "iUq  
    组件(Component)新的特征 <Tw>|cFT  
    Kyt)2p  
    MvLs%GE%  
    ]  H~4  
    组件(Component)新的特征   vgt]:$  
    c:S] R"  
    8kE]_t  
    FLal}80.o:  
    WFR?fDtE  
    更多类型的Zemax OpticStudio® Lens Files文件可以被导入到VirtualLab中。 XLk<*0t p  
    处理日志 @[<nQZw:  
    'AGto'Yy;  
    扩充版的处理日志   1Q;}z Hd  
    z't? ?6  
    9 Gy  
    • 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。 4!Z5og1kn  
    ?SQE5Z  
    [AH6~-\x  
    系统仿真分析 JTqDr  
    7qOa ;^T  
    • 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。 rt3qdk5U  
    cEW0;\$  
    wHZW `  
    专家模式(Expert Modus) 2n><RZ/9  
    eg<bi@C1|  
    专家模式中的数据阵列’Manipulations’         kh~'Cn "O  
    V6$xcAE"</  
    "q}FPJ^l_N  
    • 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。 (Q[fS:U  
    ' K@|3R  
    I jr\5FA[p  
    微小的改进帮助:新的计算器   .Xm(D>>k  
    :(dHY  
    -aRU]kIf  
    • 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。 r`&-9"+  
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