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摘要 BB9+d"Sq Abc%VRsT VirtualLab不仅能够进行光线追迹,也可以执行场追迹。各种数值参数的规定可以对数值模拟进行控制。在VirtualLab中,这通常由精度因子的规范来处理。 本示例阐述了如何使用提供的精度因子来控制VirtualLab中的光线追迹和场追踪引擎,并重点放在非序列仿真的设置上。 }nx5 zg>)Lq|VsT
uB1>.Pvxb 仿真设置概览 CK=TD`$w ;R[w}#Sm 以下将更详细地解释模拟设置: tv 7"4$T q).["fSV 总精度(第二代场追迹) /?Y]wY 1 采样精度 $a#-d; 2 傅里叶变换精度 X/BcS[a YwizA}a# 非序列光线/场追迹 ZBuh(be 3 能量阈值 SNOML7pd 4 最大级 }.k*4Vw#Wt 5 通道分辨率精度 =nff;Xu 6 仅显示在3D视图中入射探测器的路径 MHqk-4Mz \=&F\EV 1. 采样精度 )&{<gyS1 roM!%hb or
qL0i 采样精度是一个用于在追迹期间控制光场信息准确性的参数。 =1r!'<"h 可以通过增加采样精度因子来克服出现的意外人为现象。 K6EG"Vv! Z{}+7P
5q,ZH6\
{ 2. 傅里叶变换精度 OB4nE}NO [[7=rn}@< 8G )O,F7z 在VirtualLab中有几个傅立叶变换算法。 {2.zzev' 根据场是位于其衍射区域还是几何区域自动选择。 S;K5JBX0# 小的傅里叶变换精确度(例如0.01)迫使全局使用几何傅里叶变换,其特点在于比衍射变换快得多。 /<VR-yr JKTn
],-(YPiAD i4}+n^oSYo 另外,每个探测器都可以单独强制使用几何傅里叶变换。 cH:9@> '$a 可以通过在相应检测器的编辑对话框中激活“检测器参数”选项卡下的“假设几何场区域用于检测器评估”复选框来选择此项。 gp<XTLJ@> J{U
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;DgQ8"f 3. 能量阈值(非序列光线\光场追迹) D k<NlH zp eq(1'?7]`G e'|IRhr 能量阈值是非序列追迹引擎的停止标准。 1c|{<dFm 对于光能低于能量阈值的每一个 非序列光路,沿着路径的光追迹将不做处理。 }eAV8LU $d*PY_
*X /i< <nU8.?\?~ 能量阈值:方案说明 ?0tm{qP :MihVL F RxE.t[ 遇到玻璃板时透射和反射光能的示例性说明。 ?*^HZ~O1 在剩余能量达到可以忽略的水平之前,通常不需要很多反射。 t{-*@8Ke 在全反射的情况下,当然应该考虑许多相互作用。 0uu)0: 1*f*}M
k&9[}a* 下面显示了能量阈值影响的一个例子。 |Ae7wXOs 就本例而言,入射角为30°的平面波通过标准具的传播。 & |