4.8版本 @|M10r9E
VirtualLabTM 4.8(2010年6月发布)提供了以下增强功能: ){/y-ixH
光栅模拟 dW91nTQ:
- 可以定义2D通用光栅。利用堆栈技术,其结构的周期性可通过一系列光学接口进行定义,这些接口包括光栅、圆锥、非球面、采样和可编程等类型。另外,堆栈可以在基块的两边进行累加。因此,对光栅的定义具有很强的灵活性。到目前为止,这些接口只能在Z轴方向进行分列。 R8axdV9(
- 支持高级的多核计算,而且可以并行操作,使单个模拟的速度得以较大提升。 JprZ6
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- 可以模拟更长的周期(约1900*wavelength in 2D, (37*wavelength)2 in 3D),以及更高的阶数(约5800 in 2D, (75*75) in 3D)。 Z#0z #M`
- 光栅分析仪中的场分析可用于非垂直入射。 1}N5WBp
- 近场传播考虑了吸收系数。 h/X),aK3
- 光栅的反射通道接收大于0的距离。 _)ERi*}x8
- 光栅工具箱里提供了启动/停止光路连接的功能。 ks!
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光学元件的建模 y|X[NSA
- 像素化和量化可应用于任何光学接口,这种功能可以模拟出现在生产过程之后的光学接口。对于量化的接口,应使用副基底几何光学传播模式。 /dCZoz~~T
- 引入了光学接口的比例因子,这特别适合关于像素化和量化的误差分析。 BPW:W }
参数运行 -Q,lUP
- 像素化和量化可应用于任何光学接口,这种功能可以模拟出现在生产过程之后的光学接口。对于量化的接口,应使用副基底几何光学传播模式。 sI`Lsd'V
- 在Virtuallab中,Parameter RUN的高级功能可以使用多核处理器来提高运算速度 \aG>(Mr
-对于此版本中的Parameter run来说,现在可以得到更多的光学结构参数。这些优势适用于在光学界面序列和双界面部件中的参数配置 R|_?yV[
- 单色光源重量在参数运行可用的。 atYm.qb
编程
pNDL:vMWP
- 此版本的片段和模块编辑已有所改善,并添加了突出的源代码。 ]3%Z
- 试用版本允许加载和模拟应用场景,包括片段(可编程组件)。 z\v\T|C
衍射光学元件设计 4Vt YR
- 衍射光学元件(扩散器,光束分离器)设计的会议编辑可以自动设置的实验光圈的大小。
B1Xn<Wv
试用版本 .n"aQ@!
- 试用版启动没有管理权限的限制。 J^u8d?>r
- 试用版本允许加载和模拟应用场景,其中包括可编程元件。 [IMa0qs'
处理 jA6:-Gz
- 现在用户可以从媒体或用户定义的材料目录中提取任何材料。 K'y;j~`-
- 材料学角度说明了事情所处的状态。 ~$+9L2gz
- 由一维图可以分别知道它们的最低和最高值, Z_S~#[\7^]
其它 xl
s_g/Q
- 利用LZOS主页上的数据,LZOS玻璃的一些数据能得到纠正。 &a O3N
- 在“'旋转模式”下使用时,光线追踪仪可能需要更多的时间进行初始化。 ybfNG@N*
4.7版本 IF uz'
VirtualLabTM 4.7(2010年3月发布)提供了以下增强功能 /QG8\wXE2
光线跟踪分析仪 ,!c.
- 光线亮度根据输入面的强度进行调整(类似光线视图)。 O||M
|
- 接近1光圈的射线可以随意移动(默认设置)以使他们接触到光圈。此外,小强度的光线可以通过用户定义的阈值而被禁用。 op[5]tjL
光栅模拟 5gi`&t`
- 场内部光栅分析仪现在适用于非直射。 XjWoUnz
- 现在近场传播考虑到了吸收系数。 6kHAoERp
- 光栅反射通道接受大于零的距离。 N[czraFBD}
参数运行 8JGt|,
- 如果同时有多个参数时,在工具提示栏显示目前运行参数相应的值。 ;/$zBr`'
- 运行的参数设置为“可编程”的副本,局部参数和已经打开的全局运行参数亦如此。 B;L~hM
- 大参数运行可再次保存到硬盘(4.6版本中的故障)。 7`
&K=( .
目录 fk9FR^u
- 菲涅尔和圆柱菲涅尔接口,光栅接口和多种组合接口在接口目录中现已可以作为模板实用。 &c0U\G|j
- 现在标准空气、埃德伦公式用来描述色散,它取代采样数据。 fH>]>2fS
编程 |0dmdrKD
- 源代码编辑器内片断的一致性检查显示有关行的详细信息,其中的片段定义是无效的和错误信息。 m>~%.
(/x
-片断全局参数的进出口的数组得到改进。 x?T/=C
处理 G!@tW`HO
- 均匀介质的处理在对话框中是一致的,如光接口序列的对话框。 Wn<