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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。 Bt:M^b^ U/q"F<?.c
>/C,1}p[ 仿真设置概览 ]OKKR/: ^v;8 (eF 以下将更详细地解释模拟设置: DPnrzV) .ejC#vB{KM 总精度(第二代场追迹) "0G)S' 1 采样精度 E?K(MT&@ 2 傅里叶变换精度 O>X!78]#K tJd/uQJ 非序列光线/场追迹 +BI%.A`2 3 能量阈值 CD?b.Cxai 4 最大级
!&KE">3Qu 5 通道分辨率精度 p0Ij4 6 仅显示在3D视图中入射探测器的路径 ?5d[BV Jn?ZJZ 1. 采样精度 q}JP;p(# 78Zb IL 9J49s1 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。 2U+wiE| 可以通过增加采样精度因子来克服出现的意外人为现象。 O'k<4'TC `a7b,d
jw2hB[WR 2. 傅里叶变换精度 q4/P'.S \@6w;tyi SV2\vby}C 在VirtualLab中有几个傅立叶变换算法。 5iItgVTW 根据场是位于其衍射区域还是几何区域自动选择。 k
lr1"q7 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。 :VRQd}$Pi z*^vdi0
BXl
Y V" %.IW H9P7 另外,每个探测器都可以单独强制使用几何傅里叶变换。 kafj?F 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。 w 01\KV &eg@ZnPn
.ddf'$6h 3. 能量阈值(非序列光线\光场追迹) d{'u97GDc Bb5RZ#oa !|
GD8i 能量阈值是非序列追迹引擎的停止标准。 t_X=x`f 对于光能低于能量阈值的每一个 非序列光路,沿着路径的光追迹将不做处理。 QN~9O^ Qo["K}Ty
<^A1.o<GN Q@l.p-:^U 能量阈值:方案说明 LCpS}L; XlxB% r$d'[ZcX 遇到玻璃板时透射和反射光能的示例性说明。 c$%I^f}' 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。 |Tl2r,(+R 在全反射的情况下,当然应该考虑许多相互作用。 _vE[TFy %i9*2{e#~
xb(y15R\I 下面显示了能量阈值影响的一个例子。 DVyxe} 就本例而言,入射角为30°的平面波通过标准具的传播。 H 4W4#\M 能量阈值越小,追迹的路径越多。 dy0xz5N- f+dj6!g5/ 1FEY&rpR qc^qCGy!z 4. 最高级别(非序列光线\光场追迹) ?[Qxq34 EtvYIfemr Zo5.Yse 最高级别是非序列追迹引擎的停止标准。 &uTK@ G+ 该参数直接限制每个非序列路径检测到的表面过度/相互作用的数量。 o{
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2Yd;#i) h)C`w'L 最高级别:过度/相互作用 4ze4{a^ =dI2j@}c T
.L>PL?= 对于非顺序的传播VirtualLab跟踪不同的光路/信道: #v4q:&yKf 相邻图示说明了在非顺序模拟过程中使用的级别编号。 Z0%Qy+% 随着每个表面的相互作用,等级会增加。 > 1&_- L# ……光传播的级别 UzmD2AsO" I# ……表面相互作用 < G:G/ 相关级别的默认值为100。 !"x&tF GSu&Z |