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VirtualLab Fusion 2023新版本更新内容(二)
时间:2022-12-30 14:21来源:讯技光电作者: 技术部点击:打印
2022 年 12 月,发布 VirtualLab Fusion 2023.1
VirtualLab Fusion 2023新版本更新内容(二)
2023.1版本新特性一览

基本信息



VirtualLab Fusion 2023.1新版本
主要更新方向
VirtualLab Fusion 通过其惊人的快速物理光学技术实现物理光学建模
VirtualLab Fusion 的开发从未停止。 VLF 2023.1*提供:
- 更快的速度
- 更容易使用
- 融合更多物理光学模型
- 更高的透明度
- 多元的仿真控制选择
*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。

功能概述(以下为更新内容的详细解释和案例展示):
配置文件编辑工具
配置文件编辑工具:控制是否包含衍射
物理光学建模中对衍射的无缝控制是VirtualLab Fusion的关键技术之一。
在VLF 2023.1之前,通过引入模拟级别(Modeling level)简化了这一控制。在VLF2023.1中,这一概念得到了进一步发展,使之变的更加易懂。
新工具允许选择逐点传播,因此可以忽略衍射,而不考虑衍射的量级。
在操作VLF2023.1的自动传播模式时,它会评估每个传播步骤的衍射量级。
如果衍射量级小于预先选择的阈值,则VLF2023.1将从积分传播切换到逐点传播。
 
配置文件编辑工具–傍轴近似                                             
 
傍轴光传播的衍射效应的形成过程是非常缓慢的。
这意味着傍轴光束的衍射引起的发散很小。
在VLF2023.1中,为了进一步加速仿真或其他原因,可以忽略傍轴光束的弱衍射效应。
VirtualLab Fusion在所有模拟过程中使用的是矢量物理光学。
当矢量效应发生时,结果可以显示它们的矢量效应。
众所周知,对于傍轴光,矢量效应主要局限于横向场分量。
VLF 2023.1能够对横向场分量的矢量效应进行有效的限制,以进一步加 速模拟。
 配置文件编辑工具–速度vs.准确性                                                                         
VLF 2023.1提供了一个紧凑和直接的Speed vs. Accuracy工具,它可以均衡模拟速度和模拟精度。
场数据的采样对模拟速度和精度有重要影响。该工具提供了对场数据进行等间距和非等间距网格采样的控制。
逐点傅里叶变换(PFT)算法使用的采样点比FFT少得多,因此通常更快。强制使用PFT的代价是使系统中包含衍射效应的仿真精度降低。
自动采样算法的使用有时会导致采样过密,对此需要较高的PC内存需求。VLF 2023.1允许一般的采样限制。伴随而来的是一个新的计算器以用于PC内存的评估。
配置文件编辑工具–逐点与积分传播                                                                           
由于场在均匀介质(如空气)中传播的重要性,VLF 2023.1为其控制提供了新的工具。
该工具允许详细选择不同的传播方法:
-逐点:忽略衍射,不取决于衍射量级
-积分:包含衍射,不取决于衍射量级
-自动选择:取决于衍射量级来决定是否考虑衍射。
可以从光源、元件和探测器之间进行单独设置。
在配置文件编辑器(Profile Editor)的传播选项卡上提供了对这些设置的更详细的设置。

 
通用探测器
探测器大变革                                                                          
光可以完全用电磁场来描述。物理光学模拟提供了电磁场信息,因此可以不受限制地访问所有光量。
在VLF 2023.1之前,场必须传播到任何选定的探测器。在VLF 2023.1中,我们充分利用物理光学的特性彻底改变了这一状况。
传播到新的通用探测器中的光都可以用于任意类型的探测器。
这是通过在探测器中添加组件(add-ons)来实现的,这使得探测器的功能不断增加,例如,光斑尺寸、像差、M2、辐射度和光度测量量。
最重要的是:任何缺失的探测器功能都可以根据客户需求快速交付,而无需新的软件发布来更新。

 
通用探测器–场量及其可视化                                                                           
 
Field Quantity设置允许选择场量,该场量可进一步应用于探测器组件处理。
可在Field Quantity Add-on设置按钮中配置场量的可视化。
Field Quantity Add-on设置按钮可选择不同的场分量进行显示。
对于振幅和相位的选择,VLF 2023.1提供了额外的功能,显示没有球面部分的波前相位,并可仅显示剩余波前相位。
椭圆偏振功能是图像组件(Graphics Add-ons)的成员,能够使用通用探测器显示椭圆偏振。
 
 
通用探测器:VLF 2023.1发行版本的组件                                                                             
VLF 2023.1版本加入了探测器组件
你可以下载更多由LightTrans提供的组件或者编写你自己的组件。
-可用于任何横向信号的测量,例如,光束尺寸
-辐射度测量
-光度测量
-探测器输出的区域标记
更多探测器组件将逐步提供,且独立于后续版本。
如果你没有某些探测器,请您发邮件到support@infotek.com.cn。
Infotek的支持团队将与您联系,并确保您尽快收到某些缺失的探测器。

 
预配置的通用探测器                                                             
用户可以通过选择和组合组件来配置通用探测器。
这一概念为获得您需要的探测器提供了极大的灵活性。
作为示例,目录中增加了预配置的通用探测器:
-辐照度
-强度
-辐射强度
-辐射度量
-光度量
-光束/光斑尺寸(电磁场)
-光束/光斑尺寸(辐照度)
-AR光波导眼镜的区域探测
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