2023年9月发布的 VirtualLab Fusion 2023.2版本 Ab_aB+g ]
2023.2版本新特性概览 cz T@ txF
-w@fd]g
/itO xrA
ZgXh[UHQy
全新的VirtualLab Fusion 2023.2-功能概述 n53}79Uiz
数据视图(Data Views)功能更新 ;m`I}h<
数据阵列视图:1D视图改进 zG@!(
(|6qN
j zPC9
数据阵列视图:图形附加组件的配置 DV%tby
Tu6he8Q-
• 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。 10[~ki-1;
• 每个数据数组可以有任意数量的图形附加组件。 /(}V!0\?
• 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。 TTOd0a
U|
N`X54
数据阵列视图:新的操作功能 6=')*_~/
9*2hBNp+
• 数据处理是VirtualLab Fusion的一个重要步骤。 vfy-;R(
• 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: 6iC}%eU
– 现在也可以用椭圆标记选择相关的操作 "M:arP5f
– 从数据中删除人工伪影(不仅仅只是显示) 2l!"OiB.P
– 将实数数据转换为复数数据 `8y &
– 将1D数据阵列拉伸为2D数据阵列 Mys;Il"
N{q'wep
各向同性介质的预览 g{D&|qWj
@+{S-iD"
7=<PVJ*/
• VirtualLab Fusion为所有可用的系统构建提供预览。 4\$Ze0tv
• 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)。 gai?LXM
l}
• 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。 3oKqj>
• 它还支持鼠标控制的数据缩放。 *508PY
• 此外,用户还可以方便地选择数量以及要显示的视图范围。 q7)$WXe2LM
C$%QVcf
堆栈和镜头系统组件预览 +2?0]6EQ
.K7A!;
• 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。 h:GOcLYM@X
1L9^N
物理属性的改进 vj_oMmjKw
• 在VirtualLab Fusion 2023.2中,物理属性的概念被完全重新布置。 c:$:j,i}
• 用户直接受益于相应对话框中提供的物理属性的分类选择。 r2<+ =INn
• 此外,现在可以在代码片段和模块中定义自己的物理属性,并将其分配给数据阵列。 !
\gRXP}
J%A`M\
z)]EB6uRg
光路(Optical Setup) 功能更新 _Ng*K]0/E
光路视图-用户界面的变化 VAthQ<
'|q:h
• 在VirtualLab Fusion 2023.2中,光学系统视图内的可视化已得到改进,以提供有关元件及其位置的更紧凑的布局。 %fyb?6?Y
• 有一个高级位置控制设置的新选项,使光路视图仅在位置不为零时显示位置控制。 pUwX
cy<n
i;tA<-$-
光路工具-组合元件 n$Pv2qw
D!<$uAT
元件(Components)功能更新 }(],*^'u-
表面复制@透镜系统元件和光波导元件 YVaQ3o|!
^twv0>vEo
• 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。 $yc,D=*Isi
• 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。 :^*V[77
• 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)。 RSi0IfG5
k}O|4*.BT
hKT:@l*
改进了各向同性和各向异性涂层的编辑选项, 6X jUb
• 在 VirtualLab Fusion ,使用一系列的涂层来描述一个光学镀膜。 y-@!, @e
• 此外,还区分了各向同性和各向异性涂层。 q-o>yjT~
• 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。 z84W{!
P
• 所选涂层将根据您的操作重新排序。 jQr~@15J#
A,og9<+j-
(G"qIw
p}.b#{HJ
GRIN 介质: 对 GRIN 介质配置的新定义 m0*
B[
lcP@5ZW
%%Kg'{-:
• 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。 2%<jYm#'z-
• 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。 '|/_='
• 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。 5]Ra?rF
Dsua13 hF
了解更多VirtualLab Fusion中关于元件的信息 =%u|8Ea*`
案例 KALg6DZe:
rzmk-V
• 梯度折射率透镜的构造与建模 nSow$6T_
• 梯度折射率(GRIN)多模光纤建模 a"DV`jn
• 分层介质组件 ICTtubjV"
• CIGS太阳能电池中的吸收 ?.A|Fy^
{UmCn>c
更多案例即将推出! =c.q]/M
8 (KfX%
区域(Regions)功能更新 7
b.-&,
在 VirtualLab Fusion中的区域功能 B0
I?
• 在 VirtualLab Fusion, 区域功能经常被用来定义不同形状的图案,比如在衍射光学设计中,可以定义一个信号窗口。 ]~.J@ 1?
• 在VirtualLab Fusion2023.1中,我们已经开始在更多的场景中应用区域概念。 ZYt
__N
• 区域功能定义了要执行某些操作的1D和2D区域,例如:探测器的评估区域或光栅的定义区域。 )e2IT*7
PJYA5"}W
9HE(*S
}H#t( 9,U
多边形区域编辑框的改进 sKuTG93sr@
} >w
xI4I1"/
9aU:[]w
在表面布局中复制(光栅)区域 ._&lG3'
UjDF
5An0DV5
• 在VirtualLab Fusion的光波导元件中,用户可以指定包含所有用于引导光通过元件的光栅区域的表面布局。 uBTT {GGQ
• 用户可以增加新的区域,编辑已有区域或删除光栅区域。 UvZ@"El
• 在VirtualLab Fusion2023.2中,对于被选定的区域提供了一个可以支持简单的复制功能的选项。 mCt>s9a)H
• 复制操作可以复制区域的形状,大小以及别的一些设置,比如设置的光栅结构,通道以及衍射级次。 P{Z71a5
#VV.[N
了解更多关于VirtualLab Fusion中区域功能的信息 Wh Zaq
案例 c9uT`h
0GYEt
• 灵活的区域配置 UBi4 itGD
• 将区域添加到数据阵列 mVK 9NK
• 基于微软专利的蝴蝶瞳孔扩展器光导器 6XAr8mw9
P082.:q"
更多案例即将推出! xNm32~
j?f <hQ
参数优化 (Parametric Optimization)功能更新 [/Z'OV"tU
参数优化 .G_3blE;
o w_y
• VirtualLab Fusion中的参数优化,所有优化过程的中间结果是以表格形式提供。 dT)KvqX
• 在VirtualLab Fusion 2023.2中,如果评价标准或者约束条件被(不被)满足,则表格中的数值以不同颜色突出显示: o$ce1LO?|N
–红色: 未满足参数约束条件。 DjzUH{6O
–绿色: 满足评价标准 。 gc@#O#K~h^
–橙色: 优化后的结果。 8}{o2r@
• 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)。 S9NN.dKu
T4=3VrS
了解更多关于VirtualLab Fusion中参数优化的信息 ij(4)=
案例 GWInN8.5
U('<iw,Yy
%p2x^air
• 倾斜光栅的参数优化 kLVn(dC "
• 抗反射蛾眼结构的严格分析与设计 3EVC8ue
• 具有连续调制光栅区域的光波导优化 (bx\4Ws
aoDD&JE
更多案例即将推出!