VirtualLab Fusion 2026.2 (Build 1.66)新版本发布!
VirtualLab Fusion 2026.2 版本现已正式上线,本次更新在持续优化光学工程实用工作流程的同时,进一步扩充了“光之数字模型”组件库,致力于提升日常光学设计、建模与分析工作的效率。 zT+yZA.L 以下为本版本的主要更新内容。下载完整更新文档请联系我们。 B
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1代理模型评估与查询工具 +Vf|YLbhJ 2026.2 版本在 2026.1 版专为超构透镜设计推出的代理模型工作流程基础上进行了拓展。现在用户可以直接对代理模型进行评估,在将其投入超表面设计流程之前,预先分析其光学响应特性。[attachment=135547] )J88gMk+ 全新的查询工具包括一维正向查询和二维正向查询,同时还提供了与线性公共相位设计查询相结合的设计关联扫描工具。[attachment=135548] TAC\2*bWje 利用这些工具,用户可以查看各类局部光学参数随波长、入射角、偏振态和结构参数的变化规律,并能够对公共相位特性、结构选型以及量化效应进行全面评估。 |)JoxqR 2波前相位调制器数字模型组件 !V-SV`+X 本版本新增了波前相位调制器数字模型组件系列。该系列组件可在平面或曲面基底上对波前相位进行调制。[attachment=135549] Iq}h}Wd 其中,轮廓定义型组件允许直接调用预设的波前相位轮廓,而输出定义型组件则以目标出射波前相位为基准,根据所需输出特性反向推导所需的相位调制量。 et ~gO!1:* 这一设计可自动实现曲面光束准直等操作,无需手动设定相位轮廓,从而简化了复杂光路的配置流程。 ".i{WyTt 3带光阑的理想平板元件 QBn>@jq 部分理想平板元件现在区分为标准型号和带有专属 [Aperture] 标识的衍生型号。标准型号不附加额外后缀,而可配置光阑的版本则标注 [Aperture] 标识。 t@ JPnA7~ 两种兼容型号之间支持直接相互转换,用户可以在标准平板元件与其 [Aperture] 衍生版本之间自由切换,无需手动重建元件配置,大大提高了元件调整的灵活性。[attachment=135550] IFTW,9hh 4数字模型组件重命名与编码更新 X5/{Mx`8Oz 多款公共数字模型组件的名称和编码已完成更新,目的是优化专业术语、提升组件辨识度,便于用户更快捷地检索光学数字模型元件库。公共专业术语调整 aC$g(>xFt 本次调整侧重于面向用户的直观命名,尽可能减少底层实现相关描述的干扰。 C[&&.w8Pm 主要变更包括:将“光波导(Light Guide)”更新为“XR 波导(XR Waveguide)”,多款光栅组件由 [Transmission] 统一更名为 [Field Transfer Function],以及波前相位板系列更名为波前相位调制器系列等。 l{a&Zy) 5易用性与应用设置 B:r-')!0$# 2026.2 版本新增了控制联网行为的全局选项,并对主窗口的主题类型进行了优化。[attachment=135551] yl 8v&e{ 新的全局设置可在受限网络环境下实现精细化管控,离线运行模式及网络连接处理功能现均可在配置中直接设定。同时,主窗口可选主题已得到优化,用户仍可在全局视图设置中自由切换,以满足不同使用习惯。 0amz#VIB<u 6视图与可视化优化 9c7}-Go 本版本对用于查看数据、介质和三维结果的视图及可视化工作流程进行了多项优化。[attachment=135552] 二维数据阵列的中心轮廓线 -9*WQU9R 新增工具简化了二维数据阵列的轮廓查看操作,三维边缘显示支持更精细的边缘强化效果,包括外轮廓边缘和区域边界的独立控制。 ,<
icW&a 色表功能得到拓展,新增多款色表并改进了显示数值的可视化调节功能。此外,介质预览支持对选定区域进行缩放,使得局部细节查看更加便捷。[attachment=135553] 颜色查找表 VfcQibm 7光学介质与搭建流程优化 9|WWA%p 2026.2 版本对多项光学搭建流程进行了改进,主要涉及介质定义、光源平面设置以及按衍射级次布置元件等操作。 9h(hx7] g[jZ A[[ 用户现在可以基于基础材料定义具有恒定折射率的均匀介质,对于只需设置相对折射率的简易场景,无需单独创建目录材料,从而简化了搭建配置的维护工作。[attachment=135554] 均匀介质名称适配 k0IU~y% 同时,在多光源构建工具中可以直接定义光源平面处的介质,并新增了参考坐标系,以适配包含反射衍射级次、按级次独立布置元件的仿真流程。 -N(MEzAE 8区域处理功能优化 dR+$7N$ 本版本优化了光学工作流程中区域的编辑、转换和复用方式。用户可以更便捷地对区域进行缩放、平移、旋转、多边形转换以及区域取反操作,并且能够与数据阵列组合使用。 iP%=Wo. 连续区域与采样区域之间的转换逻辑得到了完善,用户可以从其他打开的文件中复制采样参数,确保区域定义与已有数据保持一致。 DS2$ w9!
[attachment=135555] dZgfls 本次优化对于大量使用区域的仿真流程尤其实用,例如迭代傅里叶变换算法工程文件以及对指定区域进行参数计算的探测器等场景。 .Cus t 9导入、导出、性能与稳定性优化 /6c10}f 2026.2 版本还带来了多项导入、导出、性能及稳定性方面的改进。导入图像和文本文件时,可选择透射型元件作为目标对象类型。 ~m?~eJK#a 现已支持导入尺寸高达 80,000×80,000 像素的超大 1-bit 位图文件。随机相位透射场生成功能现已支持并行运算,偏振椭圆的显示性能也得到了显著提升。 6I#DlAU@v 10文档与开发者支持 o{LFXNcg[ 本版本推出了全新的 VirtualLab Fusion 编程参考手册,面向使用软件可编程接口的开发人员和高阶用户。 \pGO}{3e* 新版参考手册检索更加便捷,目录支持快速筛选功能,搜索结果附带内容预览,并支持深色模式,相关位置可直接跳转至微软 .NET 官方文档。全新的文档架构更易于维护,能够缩短版本更新周期,为用户提供更好的开发支持。[attachment=135556] []0~9,u 11系统配置要求 vB*oI~< 系统配置要求与 VirtualLab Fusion 2026.1(版本 1.190)保持一致。 I}IW!K PWu2;JF
如需了解更多关于VirtualLab Fusion 2026.2的详情或是试用软件,欢迎联系讯技光电。 r![JPhei Q$L(fHkw 34Khg =+S3S{\CK -$t,}3
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