2023年9月发布的 VirtualLab Fusion 2023.2版本 }HLs.k4-;
2023.2版本新特性概览 Lo{g0~?x*
p#QR^|7"
^F="'/Pq[
\H&8.<HJ
全新的VirtualLab Fusion 2023.2-功能概述 CW+] Jv]"
数据视图(Data Views)功能更新 3<"!h1x5
数据阵列视图:1D视图改进 (gQr?K
1x'H#
vB<2f*U
数据阵列视图:图形附加组件的配置 2d60o~E
D\@)*"
• 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
A\_U::T
• 每个数据数组可以有任意数量的图形附加组件。 [11D7L%1t
• 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。 \GP0FdpV
uH.1'bR?a
数据阵列视图:新的操作功能 y$Rh$eK
k
x?m "a%
• 数据处理是VirtualLab Fusion的一个重要步骤。 r`OC5IoQ
• 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: HB0DG<c-
– 现在也可以用椭圆标记选择相关的操作 .Xcf*$.;s
– 从数据中删除人工伪影(不仅仅只是显示) -TT{4\%s
– 将实数数据转换为复数数据 "?n;dXYSi
– 将1D数据阵列拉伸为2D数据阵列 =cwdl7N&I
#*~3gMI{=
各向同性介质的预览 ]*&`J4i
86f8b{_e"
t}X+P`Ovq
• VirtualLab Fusion为所有可用的系统构建提供预览。 mr[+\
5
• 在VirtualLab Fusion 2023.2中,我们重新开发了各向同性介质的预览(xyz方向的折射率分布)。 c`agrS:P
• 新的预览自动提供了屏幕像素上折射率的分布,即不再需要指定采样参数。 z[?&bF<|
• 它还支持鼠标控制的数据缩放。 :<
*x G&
• 此外,用户还可以方便地选择数量以及要显示的视图范围。 n5z";:p
)/FEjo
堆栈和镜头系统组件预览 ;/R \!E
/V"6Q'D
• 在VirtualLab Fusion 2023.2中,用户可以轻松更改堆栈结构预览和镜头系统组件,包含预览的颜色查找表。 (/^dyG|X'
LUfo@R
物理属性的改进 {+CBThC
• 在VirtualLab Fusion 2023.2中,物理属性的概念被完全重新布置。 %h9'kJzNk
• 用户直接受益于相应对话框中提供的物理属性的分类选择。 9:4m@dguh-
• 此外,现在可以在代码片段和模块中定义自己的物理属性,并将其分配给数据阵列。 g><itA?
i$jzn
ga
9 .3?$(
光路(Optical Setup) 功能更新 9lR-
光路视图-用户界面的变化 T/nG\WZbZn
`7$Sga6M
• 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。 UPGS/Xs]1
• 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。 M=t;t0
<HXzcWQ$
光路工具-组合元件 K4vOy_wT
r=cm(AHF
元件(Components)功能更新 >^bSjE
表面复制@透镜系统元件和光波导元件 :7L[v9'
E/{v6S{)Y
• 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。 hEk0MY
• 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。 0o]T6
• 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)。 %uQOAe55
^tRy6zG
I2^@>/p8\(
改进了各向同性和各向异性涂层的编辑选项, t+tD
• 在 VirtualLab Fusion ,使用一系列的涂层来描述一个光学镀膜。 \L:+k `
• 此外,还区分了各向同性和各向异性涂层。 SG{&2G
• 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。 X ApSKJ
• 所选涂层将根据您的操作重新排序。 eEZZ0NNe;
G@8wv J
3,dIW*<**
Rd|M)
GRIN 介质: 对 GRIN 介质配置的新定义 FC
q&-
a?]~Sw"@
()ZP=\L
• 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。 )F3>
• 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。 W;^6=(&xn
• 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。 [t+qYe8
* amZ
了解更多VirtualLab Fusion中关于元件的信息 ^2-+MWW.
案例 byN4?3F
>7(7
• 梯度折射率透镜的构造与建模 (yv)zg9
• 梯度折射率(GRIN)多模光纤建模
hpOK9
• 分层介质组件 :S=!]la0h
• CIGS太阳能电池中的吸收 q!whWA
dz,4);Mg
更多案例即将推出! 5-.{RU=
wak`Jte=}m
区域(Regions)功能更新 a'|/=$
在 VirtualLab Fusion中的区域功能 ,nGZ(EBD
• 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。 #|^yWw^
• 在VirtualLab Fusion2023.1中,我们已经开始在更多的场景中应用区域概念。 Ch7&9NW
• 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。 1(vcM
k!ac_}&NNv
9RmdQ]1n4
^KjxQO6y3
多边形区域编辑框的改进 6r }w
QB6.
o6
^.u
J]k0
x%OJ3Qjj=
在表面布局中复制(光栅)区域 `XK#sCC
2^ kK2D$o
G&@vTcF
• 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。 ^)S<Ha
• 用户可以增加新的区域,编辑已有区域或删除光栅区域。 (Z#j^}G_l
• 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。 CQI\/oaO
• 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。 TQsTL2a
TykY> cl
了解更多关于VirtualLab Fusion中区域功能的信息 <~P([5
案例 8
_|"+Ze
R/ 3#(5
• 灵活的区域配置 mExJ--}
• 将区域添加到数据阵列 pL`)^BJ
• 基于微软专利的蝴蝶瞳孔扩展器光导器 T~)zgu%q_
VNHt ]Ewj
更多案例即将推出! `(VVb@:o
L]3gHq
参数优化 (Parametric Optimization)功能更新 ]6;oS-4gu?
参数优化 x_OZdI
g#r,u5<*?
• 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。 7-2,|(Xg
• 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: /A>1TPb09"
–红色: 未满足参数约束条件。 MURHv3
–绿色: 满足评价标准 。 }080=E
–橙色: 优化后的结果。 B5MEE
• 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)。 v\Edf;(
Dt
Ry%fA_
了解更多关于VirtualLab Fusion中参数优化的信息 EBx!q8zz
案例 TM0DR'.
Rkh
^|_<!
p0@l581
• 倾斜光栅的参数优化 ],w+4;+
• 抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 k*o>ZpjNH
• 具有连续调制光栅区域的光波导优化 +YnQOh%v0s
8Lh[>|~=
更多案例即将推出!