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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。 pFu3FUO*; xV
h-Mx+M
CpAdE m{ 仿真设置概览 #\&jM
-.- )eFq0+6*) 以下将更详细地解释模拟设置: "ct_EPr` fRTQ5V 总精度(第二代场追迹) D;VFMP 1 采样精度 [y>;[K 2 傅里叶变换精度 ;tR,w
e3L<;MAt 非序列光线/场追迹 ya9V+/i7T_ 3 能量阈值 Tv;|K's' 4 最大级 #nL&x3 5 通道分辨率精度 UeVRd 6 仅显示在3D视图中入射探测器的路径 r[:)-`]b Vm1U00lM{ 1. 采样精度 &k5 Z|d| j}=$2|}8{ Q6cF<L`bW 采样精度是一个用于在追迹期间控制光场信息准确性的参数。 /CtR|~w L 可以通过增加采样精度因子来克服出现的意外人为现象。 ACg5" crJyk #_
6 ]@H .8+ 2. 傅里叶变换精度 Ny;(1N|&3 H1,;Xrm :VPZGzK4 在VirtualLab中有几个傅立叶变换算法。 o0>z6Ya< 根据场是位于其衍射区域还是几何区域自动选择。 3N) bJ 小的傅里叶变换精确度(例如0.01)迫使全局使用几何傅里叶变换,其特点在于比衍射变换快得多。 [Ng#/QXk{ [Hn4&PET
pZ/aZg1Ld zkdyfl5 另外,每个探测器都可以单独强制使用几何傅里叶变换。 F3\' WQh 可以通过在相应检测器的编辑对话框中激活“检测器参数”选项卡下的“假设几何场区域用于检测器评估”复选框来选择此项。 6'e}!O D]9I-|
C?bq7kD:H 3. 能量阈值(非序列光线\光场追迹) qbjLTE= d#N<t` Tn+6:<OFdO 能量阈值是非序列追迹引擎的停止标准。 BzqM$F(
L, 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。 h Znq\p~ AepAlnI@
/-wAy-W a;Q6S 能量阈值:方案说明 2$^n@<uZ@ .`84Y M@rknq@ 遇到玻璃板时透射和反射光能的示例性说明。 7m6@]S6 在剩余能量达到可以忽略的水平之前,通常不需要很多反射。 [s-Km/ 在全反射的情况下,当然应该考虑许多相互作用。 .17WF\1HC. @N`) Z3P+
n|vIo) 下面显示了能量阈值影响的一个例子。 KZ/U2.{O< 就本例而言,入射角为30°的平面波通过标准具的传播。 1&~u:RUXe 能量阈值越小,追迹的路径越多。 :,$:@ 9-Bp =M i0ax`37 !5Ko^: +Y 4. 最高级别(非序列光线\光场追迹) /s3AZ j9 Iaf"j 2B sO~:e?F 最高级别是非序列追迹引擎的停止标准。 +53 Tf 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。 #`5{?2gS9 hPhNDmL#3
3jIi$X06 "VxZnT 最高级别:过度/相互作用 g&y'#,'Q~, \}Jy=[ bv`gjR 对于非顺序的传播VirtualLab跟踪不同的光路/信道: CUgXpU* 相邻图示说明了在非顺序模拟过程中使用的级别编号。 &A |