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摘要 * R d#{Io7 ~AZWds(,N 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。 SDYv(^ f , ?LaUed'
-*a?<ES` 仿真设置概览 3yA2WW EQ<RDhC@b 以下将更详细地解释模拟设置: 6!q#x[A -#s [F S 总精度(第二代场追迹) M4m$\~zf 1 采样精度 ymN!-x8q>' 2 傅里叶变换精度 jrMe G.e=D Bs;|D 非序列光线/场追迹 tPfFqqT 3 能量阈值 =ll=)"O 4 最大级 ~1kXUWq3 5 通道分辨率精度 +&|S'7&{ 6 仅显示在3D视图中入射探测器的路径 q|.dez' f)Xr!7 1. 采样精度 IMGP'g 6oD\-H `ln1$ 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。 ArK]0$T 可以通过增加采样精度因子来克服出现的意外人为现象。 TsQU6NNE n_nl{
sOU_j:A80; 2. 傅里叶变换精度 Q.U$nph\%d >~nF= #Q"O4 b:8 在VirtualLab中有几个傅立叶变换算法。 qMYe{{r 根据场是位于其衍射区域还是几何区域自动选择。 od' /% 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。 sTRJ:fR {aYY85j
]3iH[,KU3 zDTv\3rZ4X 另外,每个探测器都可以单独强制使用几何傅里叶变换。 BB$oq' 可以通过在相应检测器的编辑对话框中激活“检测器参数”选项卡下的“假设几何场区域用于检测器评估”复选框来选择此项。 .L6Zm U bM,1 f/^
5ETip'<KT6 3. 能量阈值(非序列光线\光场追迹) gJ$K\[+ (la[KqqCO eLD|A=X? 能量阈值是非序列追迹引擎的停止标准。 rjx6Djo> 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。 GB7/x*u 8flOq"uK^
*J|(jdu7 "KX=ow#z| 能量阈值:方案说明 @%ip7Y]e tCG76LH mEyK1h1G@ 遇到玻璃板时透射和反射光能的示例性说明。 Gq<X4C#| 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。 y
!$alE 在全反射的情况下,当然应该考虑许多相互作用。 *Lqg=9kzr
uw(NG.4
$Fkaa<9;P 下面显示了能量阈值影响的一个例子。 b89a)k>^g 就本例而言,入射角为30°的平面波通过标准具的传播。 }Ew hj>w 能量阈值越小,追迹的路径越多。 rKH:[lKm XQ%4L-rhN L"jY+{oLIJ /H7&AiA |