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涂层与散射的能量守恒
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涂层与散射的能量守恒
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楼主
发表于: 2021-10-20
在
光线
追迹的过程中,光线遇到的表面可能具有反射、透射、吸收和散射特性的组合,它能将光线分裂成多种不同的组成部分。
FRED
通过以特定的顺序查看这些表面属性来给每一束光线分
配光
通量值。用户需要了解这一顺序,并坚信在光线追迹中创建的通量值符合您的预期。本文就一个具有Lambertian散射特性以及用户定义好的镜向反射系数的表面来进行演示。
)$Erfu
XSu9C zx&I
说明
uH 6QK\
k365.nc
根据指定的
模型
,入射到表面上的一束光可以被分成镜向反射光、镜向透射光、后向散射光、前向散射光和吸收光。
42Gv]X
!/6`<eQ `
在这一过程中,能量守恒表明:这些透射、反射和吸收的总和等于入射
功率
通量。
jE!W&0
lP!`lhc-^
B@Ae2_;
.!\NM&E
FRED以特定的顺序给上述方程的每个部分分配通量。当用户希望定义一个同时具有散射特性以及指定的反射/透射涂层的表面时,知道这一顺序对于正确定义每个部分的功率系数是至关重要的。
fFHT`"bD:
tWNz:V
FRED在功率分配的过程中遵循的顺序如下所示:
M]+FTz
t/= xY'7
1.FRED确定后向散射的光通量:
p&:(D=pIu
5F8sigr/h
R9/(z\'}
s5s'$|h"
2.FRED确定前向散射的光通量:
g]=w_
{ws:g![
o771q}?&`
0V5 RZ`.
3.FRED确定镜向反射的光通量:
gUoL8~
%D(% lh2
`[.':"~2N
B/(]AWi+
4.FRED确定镜向透射的光通量:
K#B)@W?9
nJ.<yrzi
W6&s_ (
H)s$0Xd
5.FRED将任何剩余的通量归为“吸收”:
`XwFH#_
@bN`+DC!<
8TK&i,
50:$km\
注意:TISbackscat and TISfwdscat分别是前向和后向的总的积分散射值(TIS)。
2Mc}>UI?eO
Lh%>> Ht{
实例
Z2yZz:.'
0 ttM_]#q
顺序的重要性可参考一个简单的例子,该例的目标是定义一个具有如下属性的表面:
PXZZPW/
a)一个简单的散射模型,在Lambertian分布中定义了15%的反射率。
1k5o?'3&
b)一个反射涂层,定义了55%的镜向反射。
B r GaCja
(假设剩余的30%功率被吸收了)
VQr)VU=jb
tFvc~zz9
图1. 实例表面
pq"3)+3:
分配一个新的Lambertian散射模型,并定义明确给出了TIS值(TIS=0.15)。
Z /-!-
8+Y+\XZG
图2. Lambertian散射模型设置对话框
IH;+pN
在本例中Refl系数设置为0.15,即入射功率的15%。这是上述方程中TISbackscat分量值。
{xm^DT
H!y%Fa Ti
定义反射通量需要多费点心。由于目标是定义一个在镜向反射方向能够反射55%的入射功率的表面,似乎假定设置涂层的反射系数(R)为0.55就足够了。然而这并不正确,实际上这将会定义一个镜向反射值为46.75%的模型。
!BN7 B
!$&3h-l[
这是因为FRED已经将入射通量的15%分配给了散射模型。反射系数0.55实际上是考虑过散射之后的剩余功率值。
s2*^ PG
55% * (1 – 0.15) = 46.75%
NR8YVO)5$
,[To)x5o
要获得一个55%*Finc反射的散射通量,涂层的反射系数(R)由上述的方程(c)决定,在本例中计算得到:
FK MuRy|
87P.K Yy
因此R值是0.6470588235294。
hw?'aXK{
o(,u"c/Or
图3. 样本涂层设置对话框
69U[kW&
验证
p{knQ],
`%lgT+~T
测试该设置相当简单,可以定义一个简单的模型,模型中包含一个
光源
、一个具有期望涂层和散射特性的平面、“Allow All”光线追迹控制(检查好所有允许的光线操作)和具有合适光滤光器的DAE分析面。
~.;S>o[
(fc /"B-
图4. 包含DAE分析面的FRED模型
Hq.ys> _
DAE滤光器允许用户分别确定镜向反射功率和后向散射功率的贡献值。此时FRED会在极坐标网格上计算强度值,通过查看自动显示在输出窗口上的积分功率来进行验证。
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<$WRc\}&g