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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。 PtOnj)Q d~8~RT2m
;BVhkWA 仿真设置概览 :L0W"$ y*(j{0yd 以下将更详细地解释模拟设置: 1U7HS2 b\S}?{m5 总精度(第二代场追迹) `aycYoD 1 采样精度 j #YFwX4. 2 傅里叶变换精度 kc[["w& b{Ss+F 非序列光线/场追迹 ]l%.X7M9 3 能量阈值 H-w|JH>g 4 最大级 Y
sV 5 通道分辨率精度 cvfAa#tq> 6 仅显示在3D视图中入射探测器的路径 j}l8k@f 7k|(5P; 1. 采样精度 $twF93u$ efR$s{n! /)TEx}wk 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。 $(=1A>40 可以通过增加采样精度因子来克服出现的意外人为现象。 q:^Cw8 ZRfa!9vl
yFsXI0I[p 2. 傅里叶变换精度 hM w`e ;$< ek(i7 Z+(V \ 在VirtualLab中有几个傅立叶变换算法。 K67 ?
d 根据场是位于其衍射区域还是几何区域自动选择。 nDy=ZsK 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。 7!;/w;C -+|[0hpw
Kf~+jYobO |vzWSm 另外,每个探测器都可以单独强制使用几何傅里叶变换。 <vDm(-i3 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。 NhX.yLb$ KL]!E ~i
z?[DW* 3. 能量阈值(非序列光线\光场追迹) ?F{xDfqw 2zu~#qU[)M f34&:xz2U 能量阈值是非序列追迹引擎的停止标准。 gQ#T7 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。 kELyD(^P` g<%-n,
*pp1Wa7O 89mre;v` 能量阈值:方案说明 eCD,[At/ U{(07GNm# 8 GN{*Hg 遇到玻璃板时透射和反射光能的示例性说明。 puF
Z~WZ 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。 7:'>~>' 在全反射的情况下,当然应该考虑许多相互作用。 Ypj)6d FoCkTp+/
DjvgKy=Jr_ 下面显示了能量阈值影响的一个例子。 I=a$1%BzEX 就本例而言,入射角为30°的平面波通过标准具的传播。 #HYkzjb 能量阈值越小,追迹的路径越多。 :j4
[_9\ HYmXPpse `wd* &vl |