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root/radiance/ray/src/common/bsdf.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/common/bsdf.c (file contents):
Revision 2.38 by greg, Sun Mar 4 23:28:34 2012 UTC vs.
Revision 2.43 by greg, Sat Oct 13 20:15:43 2012 UTC

# Line 38 | Line 38 | const char             *SDerrorEnglish[] = {
38   /* Additional information on last error (ASCII English) */
39   char                    SDerrorDetail[256];
40  
41 + /* Empty distribution for getCDist() calls that fail for some reason */
42 + const SDCDst            SDemptyCD;
43 +
44   /* Cache of loaded BSDFs */
45   struct SDCache_s        *SDcacheList = NULL;
46  
# Line 84 | Line 87 | to_meters(             /* return factor to convert given unit to
87  
88   /* Load geometric dimensions and description (if any) */
89   static SDError
90 < SDloadGeometry(SDData *sd, ezxml_t wdb)
90 > SDloadGeometry(SDData *sd, ezxml_t wtl)
91   {
92 <        ezxml_t         geom;
92 >        ezxml_t         node, matl, geom;
93          double          cfact;
94 <        const char      *fmt, *mgfstr;
94 >        const char      *fmt = NULL, *mgfstr;
95  
93        if (wdb == NULL)                /* no geometry section? */
94                return SDEnone;
95        sd->dim[0] = sd->dim[1] = sd->dim[2] = .0;
96          SDerrorDetail[0] = '\0';
97 <        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Width")) != NULL)
98 <                sd->dim[0] = atof(ezxml_txt(geom)) *
99 <                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
100 <        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Height")) != NULL)
101 <                sd->dim[1] = atof(ezxml_txt(geom)) *
102 <                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
103 <        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Thickness")) != NULL)
104 <                sd->dim[2] = atof(ezxml_txt(geom)) *
105 <                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
106 <        if ((sd->dim[0] < 0) | (sd->dim[1] < 0) | (sd->dim[2] < 0)) {
107 <                if (!SDerrorDetail[0])
108 <                        sprintf(SDerrorDetail, "Negative dimension in \"%s\"",
109 <                                                sd->name);
110 <                return SDEdata;
97 >        sd->matn[0] = '\0'; sd->makr[0] = '\0';
98 >        sd->dim[0] = sd->dim[1] = sd->dim[2] = 0;
99 >        matl = ezxml_child(wtl, "Material");
100 >        if (matl != NULL) {                     /* get material info. */
101 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Name")) != NULL) {
102 >                        strncpy(sd->matn, ezxml_txt(node), SDnameLn);
103 >                        if (sd->matn[SDnameLn-1])
104 >                                strcpy(sd->matn+(SDnameLn-4), "...");
105 >                }
106 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Manufacturer")) != NULL) {
107 >                        strncpy(sd->makr, ezxml_txt(node), SDnameLn);
108 >                        if (sd->makr[SDnameLn-1])
109 >                                strcpy(sd->makr+(SDnameLn-4), "...");
110 >                }
111 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Width")) != NULL)
112 >                        sd->dim[0] = atof(ezxml_txt(node)) *
113 >                                        to_meters(ezxml_attr(node, "unit"));
114 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Height")) != NULL)
115 >                        sd->dim[1] = atof(ezxml_txt(node)) *
116 >                                        to_meters(ezxml_attr(node, "unit"));
117 >                if ((node = ezxml_child(matl, "Thickness")) != NULL)
118 >                        sd->dim[2] = atof(ezxml_txt(node)) *
119 >                                        to_meters(ezxml_attr(node, "unit"));
120 >                if ((sd->dim[0] < 0) | (sd->dim[1] < 0) | (sd->dim[2] < 0)) {
121 >                        if (!SDerrorDetail[0])
122 >                                sprintf(SDerrorDetail, "Negative dimension in \"%s\"",
123 >                                                        sd->name);
124 >                        return SDEdata;
125 >                }
126          }
127 <        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Geometry")) == NULL ||
128 <                        (mgfstr = ezxml_txt(geom)) == NULL)
127 >        sd->mgf = NULL;
128 >        geom = ezxml_child(wtl, "Geometry");
129 >        if (geom == NULL)                       /* no actual geometry? */
130                  return SDEnone;
131 <        while (isspace(*mgfstr))
132 <                ++mgfstr;
117 <        if (!*mgfstr)
118 <                return SDEnone;
119 <        if ((fmt = ezxml_attr(geom, "format")) != NULL &&
120 <                        strcasecmp(fmt, "MGF")) {
131 >        fmt = ezxml_attr(geom, "format");
132 >        if (fmt != NULL && strcasecmp(fmt, "MGF")) {
133                  sprintf(SDerrorDetail,
134                          "Unrecognized geometry format '%s' in \"%s\"",
135                                          fmt, sd->name);
136                  return SDEsupport;
137          }
138 <        cfact = to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
138 >        if ((node = ezxml_child(geom, "MGFblock")) == NULL ||
139 >                        (mgfstr = ezxml_txt(node)) == NULL)
140 >                return SDEnone;
141 >        while (isspace(*mgfstr))
142 >                ++mgfstr;
143 >        if (!*mgfstr)
144 >                return SDEnone;
145 >        cfact = to_meters(ezxml_attr(node, "unit"));
146          if (cfact <= 0)
147                  return SDEformat;
148          sd->mgf = (char *)malloc(strlen(mgfstr)+32);
# Line 167 | Line 186 | SDloadFile(SDData *sd, const char *fname)
186                  ezxml_free(fl);
187                  return SDEformat;
188          }
189 +        wtl = ezxml_child(fl, "FileType");
190 +        if (wtl != NULL && strcmp(ezxml_txt(wtl), "BSDF")) {
191 +                sprintf(SDerrorDetail,
192 +                        "XML \"%s\": wrong FileType (must be 'BSDF')",
193 +                                sd->name);
194 +                ezxml_free(fl);
195 +                return SDEformat;
196 +        }
197          wtl = ezxml_child(ezxml_child(fl, "Optical"), "Layer");
198          if (wtl == NULL) {
199                  sprintf(SDerrorDetail, "BSDF \"%s\": no optical layers'",
# Line 175 | Line 202 | SDloadFile(SDData *sd, const char *fname)
202                  return SDEformat;
203          }
204                                  /* load geometry if present */
205 <        lastErr = SDloadGeometry(sd, ezxml_child(wtl, "Material"));
205 >        lastErr = SDloadGeometry(sd, wtl);
206          if (lastErr) {
207                  ezxml_free(fl);
208                  return lastErr;
# Line 203 | Line 230 | SDloadFile(SDData *sd, const char *fname)
230          if (sd->tf != NULL && sd->tf->maxHemi <= .001) {
231                  SDfreeSpectralDF(sd->tf); sd->tf = NULL;
232          }
233 +        if (sd->tb != NULL && sd->tb->maxHemi <= .001) {
234 +                SDfreeSpectralDF(sd->tb); sd->tb = NULL;
235 +        }
236                                  /* return success */
237          return SDEnone;
238   }
# Line 337 | Line 367 | SDfreeBSDF(SDData *sd)
367                  SDfreeSpectralDF(sd->tf);
368                  sd->tf = NULL;
369          }
370 +        if (sd->tb != NULL) {
371 +                SDfreeSpectralDF(sd->tb);
372 +                sd->tb = NULL;
373 +        }
374          sd->rLambFront.cieY = .0;
375          sd->rLambFront.spec.flags = 0;
376          sd->rLambBack.cieY = .0;
# Line 424 | Line 458 | SDfreeCache(const SDData *sd)
458                  SDfreeCumulativeCache(sd->rf);
459                  SDfreeCumulativeCache(sd->rb);
460                  SDfreeCumulativeCache(sd->tf);
461 +                SDfreeCumulativeCache(sd->tb);
462                  return;
463          }
464                                          /* remove from list and free */
# Line 490 | Line 525 | SDmultiSamp(double t[], int n, double randX)
525          unsigned        nBits;
526          double          scale;
527          bitmask_t       ndx, coord[MS_MAXDIM];
528 <        
528 >
529 >        if (n <= 0)                     /* check corner cases */
530 >                return;
531 >        if (randX < 0) randX = 0;
532 >        else if (randX >= 1.) randX = 0.999999999999999;
533 >        if (n == 1) {
534 >                t[0] = randX;
535 >                return;
536 >        }
537          while (n > MS_MAXDIM)           /* punt for higher dimensions */
538                  t[--n] = rand()*(1./(RAND_MAX+.5));
539          nBits = (8*sizeof(bitmask_t) - 1) / n;
# Line 544 | Line 587 | SDsizeBSDF(double *projSA, const FVECT v1, const RREAL
587          case 0:
588                  return SDEargument;
589          }
590 <        if (v1[2] > 0)                  /* front surface query? */
590 >        if (v1[2] > 0) {                /* front surface query? */
591                  rdf = sd->rf;
592 <        else
592 >                tdf = (sd->tf != NULL) ? sd->tf : sd->tb;
593 >        } else {
594                  rdf = sd->rb;
595 <        tdf = sd->tf;
595 >                tdf = (sd->tb != NULL) ? sd->tb : sd->tf;
596 >        }
597          if (v2 != NULL)                 /* bidirectional? */
598                  if (v1[2] > 0 ^ v2[2] > 0)
599                          rdf = NULL;
# Line 596 | Line 641 | SDevalBSDF(SDValue *sv, const FVECT outVec, const FVEC
641          } else if (!(inFront | outFront)) {
642                  *sv = sd->rLambBack;
643                  sdf = sd->rb;
644 <        } else /* inFront ^ outFront */ {
644 >        } else if (inFront) {
645                  *sv = sd->tLamb;
646 <                sdf = sd->tf;
646 >                sdf = (sd->tf != NULL) ? sd->tf : sd->tb;
647 >        } else /* inBack */ {
648 >                *sv = sd->tLamb;
649 >                sdf = (sd->tb != NULL) ? sd->tb : sd->tf;
650          }
651          sv->cieY *= 1./M_PI;
652                                          /* add non-diffuse components */
# Line 622 | Line 670 | double
670   SDdirectHemi(const FVECT inVec, int sflags, const SDData *sd)
671   {
672          double          hsum;
673 <        SDSpectralDF    *rdf;
673 >        SDSpectralDF    *rdf, *tdf;
674          const SDCDst    *cd;
675          int             i;
676                                          /* check arguments */
# Line 632 | Line 680 | SDdirectHemi(const FVECT inVec, int sflags, const SDDa
680          if (inVec[2] > 0) {
681                  hsum = sd->rLambFront.cieY;
682                  rdf = sd->rf;
683 +                tdf = (sd->tf != NULL) ? sd->tf : sd->tb;
684          } else /* !inFront */ {
685                  hsum = sd->rLambBack.cieY;
686                  rdf = sd->rb;
687 +                tdf = (sd->tb != NULL) ? sd->tb : sd->tf;
688          }
689          if ((sflags & SDsampDf+SDsampR) != SDsampDf+SDsampR)
690                  hsum = .0;
691          if ((sflags & SDsampDf+SDsampT) == SDsampDf+SDsampT)
692                  hsum += sd->tLamb.cieY;
693                                          /* gather non-diffuse components */
694 <        i = ((sflags & SDsampSp+SDsampR) == SDsampSp+SDsampR &&
695 <                        rdf != NULL) ? rdf->ncomp : 0;
694 >        i = (((sflags & SDsampSp+SDsampR) == SDsampSp+SDsampR) &
695 >                        (rdf != NULL)) ? rdf->ncomp : 0;
696          while (i-- > 0) {               /* non-diffuse reflection */
697                  cd = (*rdf->comp[i].func->getCDist)(inVec, &rdf->comp[i]);
698                  if (cd != NULL)
699                          hsum += cd->cTotal;
700          }
701 <        i = ((sflags & SDsampSp+SDsampT) == SDsampSp+SDsampT &&
702 <                        sd->tf != NULL) ? sd->tf->ncomp : 0;
701 >        i = (((sflags & SDsampSp+SDsampT) == SDsampSp+SDsampT) &
702 >                        (tdf != NULL)) ? tdf->ncomp : 0;
703          while (i-- > 0) {               /* non-diffuse transmission */
704 <                cd = (*sd->tf->comp[i].func->getCDist)(inVec, &sd->tf->comp[i]);
704 >                cd = (*tdf->comp[i].func->getCDist)(inVec, &tdf->comp[i]);
705                  if (cd != NULL)
706                          hsum += cd->cTotal;
707          }
# Line 665 | Line 715 | SDsampBSDF(SDValue *sv, FVECT ioVec, double randX, int
715          SDError         ec;
716          FVECT           inVec;
717          int             inFront;
718 <        SDSpectralDF    *rdf;
718 >        SDSpectralDF    *rdf, *tdf;
719          double          rdiff;
720          float           coef[SDmaxCh];
721          int             i, j, n, nr;
# Line 682 | Line 732 | SDsampBSDF(SDValue *sv, FVECT ioVec, double randX, int
732          if (inFront) {
733                  *sv = sd->rLambFront;
734                  rdf = sd->rf;
735 +                tdf = (sd->tf != NULL) ? sd->tf : sd->tb;
736          } else /* !inFront */ {
737                  *sv = sd->rLambBack;
738                  rdf = sd->rb;
739 +                tdf = (sd->tb != NULL) ? sd->tb : sd->tf;
740          }
741          if ((sflags & SDsampDf+SDsampR) != SDsampDf+SDsampR)
742                  sv->cieY = .0;
# Line 692 | Line 744 | SDsampBSDF(SDValue *sv, FVECT ioVec, double randX, int
744          if ((sflags & SDsampDf+SDsampT) == SDsampDf+SDsampT)
745                  sv->cieY += sd->tLamb.cieY;
746                                          /* gather non-diffuse components */
747 <        i = nr = ((sflags & SDsampSp+SDsampR) == SDsampSp+SDsampR &&
748 <                        rdf != NULL) ? rdf->ncomp : 0;
749 <        j = ((sflags & SDsampSp+SDsampT) == SDsampSp+SDsampT &&
750 <                        sd->tf != NULL) ? sd->tf->ncomp : 0;
747 >        i = nr = (((sflags & SDsampSp+SDsampR) == SDsampSp+SDsampR) &
748 >                        (rdf != NULL)) ? rdf->ncomp : 0;
749 >        j = (((sflags & SDsampSp+SDsampT) == SDsampSp+SDsampT) &
750 >                        (tdf != NULL)) ? tdf->ncomp : 0;
751          n = i + j;
752          if (n > 0 && (cdarr = (const SDCDst **)malloc(n*sizeof(SDCDst *))) == NULL)
753                  return SDEmemory;
754          while (j-- > 0) {               /* non-diffuse transmission */
755 <                cdarr[i+j] = (*sd->tf->comp[j].func->getCDist)(inVec, &sd->tf->comp[j]);
755 >                cdarr[i+j] = (*tdf->comp[j].func->getCDist)(inVec, &tdf->comp[j]);
756                  if (cdarr[i+j] == NULL) {
757                          free(cdarr);
758                          return SDEmemory;
# Line 743 | Line 795 | SDsampBSDF(SDValue *sv, FVECT ioVec, double randX, int
795          if (i >= n)
796                  return SDEinternal;
797                                          /* compute sample direction */
798 <        sdc = (i < nr) ? &rdf->comp[i] : &sd->tf->comp[i-nr];
798 >        sdc = (i < nr) ? &rdf->comp[i] : &tdf->comp[i-nr];
799          ec = (*sdc->func->sampCDist)(ioVec, randX/cdarr[i]->cTotal, cdarr[i]);
800          if (ec)
801                  return ec;
# Line 835 | Line 887 | SDmapDir(FVECT resVec, RREAL vMtx[3][3], const FVECT i
887          VCOPY(resVec, vTmp);
888          return SDEnone;
889   }
838
839 /*################################################################*/
840 /*######### DEPRECATED ROUTINES AWAITING PERMANENT REMOVAL #######*/
841
842 /*
843 * Routines for handling BSDF data
844 */
845
846 #include "standard.h"
847 #include "paths.h"
848
849 #define MAXLATS         46              /* maximum number of latitudes */
850
851 /* BSDF angle specification */
852 typedef struct {
853        char    name[64];               /* basis name */
854        int     nangles;                /* total number of directions */
855        struct {
856                float   tmin;                   /* starting theta */
857                short   nphis;                  /* number of phis (0 term) */
858        }       lat[MAXLATS+1];         /* latitudes */
859 } ANGLE_BASIS;
860
861 #define MAXABASES       7               /* limit on defined bases */
862
863 static ANGLE_BASIS      abase_list[MAXABASES] = {
864        {
865                "LBNL/Klems Full", 145,
866                { {-5., 1},
867                {5., 8},
868                {15., 16},
869                {25., 20},
870                {35., 24},
871                {45., 24},
872                {55., 24},
873                {65., 16},
874                {75., 12},
875                {90., 0} }
876        }, {
877                "LBNL/Klems Half", 73,
878                { {-6.5, 1},
879                {6.5, 8},
880                {19.5, 12},
881                {32.5, 16},
882                {46.5, 20},
883                {61.5, 12},
884                {76.5, 4},
885                {90., 0} }
886        }, {
887                "LBNL/Klems Quarter", 41,
888                { {-9., 1},
889                {9., 8},
890                {27., 12},
891                {46., 12},
892                {66., 8},
893                {90., 0} }
894        }
895 };
896
897 static int      nabases = 3;    /* current number of defined bases */
898
899 #define  FEQ(a,b)       ((a)-(b) <= 1e-6 && (b)-(a) <= 1e-6)
900
901 static int
902 fequal(double a, double b)
903 {
904        if (b != 0)
905                a = a/b - 1.;
906        return((a <= 1e-6) & (a >= -1e-6));
907 }
908
909 /* Returns the name of the given tag */
910 #ifdef ezxml_name
911 #undef ezxml_name
912 static char *
913 ezxml_name(ezxml_t xml)
914 {
915        if (xml == NULL)
916                return(NULL);
917        return(xml->name);
918 }
919 #endif
920
921 /* Returns the given tag's character content or empty string if none */
922 #ifdef ezxml_txt
923 #undef ezxml_txt
924 static char *
925 ezxml_txt(ezxml_t xml)
926 {
927        if (xml == NULL)
928                return("");
929        return(xml->txt);
930 }
931 #endif
932
933
934 static int
935 ab_getvec(              /* get vector for this angle basis index */
936        FVECT v,
937        int ndx,
938        void *p
939 )
940 {
941        ANGLE_BASIS  *ab = (ANGLE_BASIS *)p;
942        int     li;
943        double  pol, azi, d;
944        
945        if ((ndx < 0) | (ndx >= ab->nangles))
946                return(0);
947        for (li = 0; ndx >= ab->lat[li].nphis; li++)
948                ndx -= ab->lat[li].nphis;
949        pol = PI/180.*0.5*(ab->lat[li].tmin + ab->lat[li+1].tmin);
950        azi = 2.*PI*ndx/ab->lat[li].nphis;
951        v[2] = d = cos(pol);
952        d = sqrt(1. - d*d);     /* sin(pol) */
953        v[0] = cos(azi)*d;
954        v[1] = sin(azi)*d;
955        return(1);
956 }
957
958
959 static int
960 ab_getndx(              /* get index corresponding to the given vector */
961        FVECT v,
962        void *p
963 )
964 {
965        ANGLE_BASIS  *ab = (ANGLE_BASIS *)p;
966        int     li, ndx;
967        double  pol, azi;
968
969        if ((v[2] < -1.0) | (v[2] > 1.0))
970                return(-1);
971        pol = 180.0/PI*acos(v[2]);
972        azi = 180.0/PI*atan2(v[1], v[0]);
973        if (azi < 0.0) azi += 360.0;
974        for (li = 1; ab->lat[li].tmin <= pol; li++)
975                if (!ab->lat[li].nphis)
976                        return(-1);
977        --li;
978        ndx = (int)((1./360.)*azi*ab->lat[li].nphis + 0.5);
979        if (ndx >= ab->lat[li].nphis) ndx = 0;
980        while (li--)
981                ndx += ab->lat[li].nphis;
982        return(ndx);
983 }
984
985
986 static double
987 ab_getohm(              /* get solid angle for this angle basis index */
988        int ndx,
989        void *p
990 )
991 {
992        ANGLE_BASIS  *ab = (ANGLE_BASIS *)p;
993        int     li;
994        double  theta, theta1;
995        
996        if ((ndx < 0) | (ndx >= ab->nangles))
997                return(0);
998        for (li = 0; ndx >= ab->lat[li].nphis; li++)
999                ndx -= ab->lat[li].nphis;
1000        theta1 = PI/180. * ab->lat[li+1].tmin;
1001        if (ab->lat[li].nphis == 1) {           /* special case */
1002                if (ab->lat[li].tmin > FTINY)
1003                        error(USER, "unsupported BSDF coordinate system");
1004                return(2.*PI*(1. - cos(theta1)));
1005        }
1006        theta = PI/180. * ab->lat[li].tmin;
1007        return(2.*PI*(cos(theta) - cos(theta1))/(double)ab->lat[li].nphis);
1008 }
1009
1010
1011 static int
1012 ab_getvecR(             /* get reverse vector for this angle basis index */
1013        FVECT v,
1014        int ndx,
1015        void *p
1016 )
1017 {
1018        if (!ab_getvec(v, ndx, p))
1019                return(0);
1020
1021        v[0] = -v[0];
1022        v[1] = -v[1];
1023        v[2] = -v[2];
1024
1025        return(1);
1026 }
1027
1028
1029 static int
1030 ab_getndxR(             /* get index corresponding to the reverse vector */
1031        FVECT v,
1032        void *p
1033 )
1034 {
1035        FVECT  v2;
1036        
1037        v2[0] = -v[0];
1038        v2[1] = -v[1];
1039        v2[2] = -v[2];
1040
1041        return ab_getndx(v2, p);
1042 }
1043
1044
1045 static void
1046 load_angle_basis(       /* load custom BSDF angle basis */
1047        ezxml_t wab
1048 )
1049 {
1050        char    *abname = ezxml_txt(ezxml_child(wab, "AngleBasisName"));
1051        ezxml_t wbb;
1052        int     i;
1053        
1054        if (!abname || !*abname)
1055                return;
1056        for (i = nabases; i--; )
1057                if (!strcasecmp(abname, abase_list[i].name))
1058                        return;         /* assume it's the same */
1059        if (nabases >= MAXABASES)
1060                error(INTERNAL, "too many angle bases");
1061        strcpy(abase_list[nabases].name, abname);
1062        abase_list[nabases].nangles = 0;
1063        for (i = 0, wbb = ezxml_child(wab, "AngleBasisBlock");
1064                        wbb != NULL; i++, wbb = wbb->next) {
1065                if (i >= MAXLATS)
1066                        error(INTERNAL, "too many latitudes in custom basis");
1067                abase_list[nabases].lat[i+1].tmin = atof(ezxml_txt(
1068                                ezxml_child(ezxml_child(wbb,
1069                                        "ThetaBounds"), "UpperTheta")));
1070                if (!i)
1071                        abase_list[nabases].lat[i].tmin =
1072                                        -abase_list[nabases].lat[i+1].tmin;
1073                else if (!fequal(atof(ezxml_txt(ezxml_child(ezxml_child(wbb,
1074                                        "ThetaBounds"), "LowerTheta"))),
1075                                abase_list[nabases].lat[i].tmin))
1076                        error(WARNING, "theta values disagree in custom basis");
1077                abase_list[nabases].nangles +=
1078                        abase_list[nabases].lat[i].nphis =
1079                                atoi(ezxml_txt(ezxml_child(wbb, "nPhis")));
1080        }
1081        abase_list[nabases++].lat[i].nphis = 0;
1082 }
1083
1084
1085 static void
1086 load_geometry(          /* load geometric dimensions and description (if any) */
1087        struct BSDF_data *dp,
1088        ezxml_t wdb
1089 )
1090 {
1091        ezxml_t         geom;
1092        double          cfact;
1093        const char      *fmt, *mgfstr;
1094
1095        dp->dim[0] = dp->dim[1] = dp->dim[2] = 0;
1096        dp->mgf = NULL;
1097        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Width")) != NULL)
1098                dp->dim[0] = atof(ezxml_txt(geom)) *
1099                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
1100        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Height")) != NULL)
1101                dp->dim[1] = atof(ezxml_txt(geom)) *
1102                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
1103        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Thickness")) != NULL)
1104                dp->dim[2] = atof(ezxml_txt(geom)) *
1105                                to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
1106        if ((geom = ezxml_child(wdb, "Geometry")) == NULL ||
1107                        (mgfstr = ezxml_txt(geom)) == NULL)
1108                return;
1109        if ((fmt = ezxml_attr(geom, "format")) != NULL &&
1110                        strcasecmp(fmt, "MGF")) {
1111                sprintf(errmsg, "unrecognized geometry format '%s'", fmt);
1112                error(WARNING, errmsg);
1113                return;
1114        }
1115        cfact = to_meters(ezxml_attr(geom, "unit"));
1116        dp->mgf = (char *)malloc(strlen(mgfstr)+32);
1117        if (dp->mgf == NULL)
1118                error(SYSTEM, "out of memory in load_geometry");
1119        if (cfact < 0.99 || cfact > 1.01)
1120                sprintf(dp->mgf, "xf -s %.5f\n%s\nxf\n", cfact, mgfstr);
1121        else
1122                strcpy(dp->mgf, mgfstr);
1123 }
1124
1125
1126 static void
1127 load_bsdf_data(         /* load BSDF distribution for this wavelength */
1128        struct BSDF_data *dp,
1129        ezxml_t wdb
1130 )
1131 {
1132        char  *cbasis = ezxml_txt(ezxml_child(wdb,"ColumnAngleBasis"));
1133        char  *rbasis = ezxml_txt(ezxml_child(wdb,"RowAngleBasis"));
1134        char  *sdata;
1135        int  i;
1136        
1137        if ((!cbasis || !*cbasis) | (!rbasis || !*rbasis)) {
1138                error(WARNING, "missing column/row basis for BSDF");
1139                return;
1140        }
1141        for (i = nabases; i--; )
1142                if (!strcasecmp(cbasis, abase_list[i].name)) {
1143                        dp->ninc = abase_list[i].nangles;
1144                        dp->ib_priv = (void *)&abase_list[i];
1145                        dp->ib_vec = ab_getvecR;
1146                        dp->ib_ndx = ab_getndxR;
1147                        dp->ib_ohm = ab_getohm;
1148                        break;
1149                }
1150        if (i < 0) {
1151                sprintf(errmsg, "undefined ColumnAngleBasis '%s'", cbasis);
1152                error(WARNING, errmsg);
1153                return;
1154        }
1155        for (i = nabases; i--; )
1156                if (!strcasecmp(rbasis, abase_list[i].name)) {
1157                        dp->nout = abase_list[i].nangles;
1158                        dp->ob_priv = (void *)&abase_list[i];
1159                        dp->ob_vec = ab_getvec;
1160                        dp->ob_ndx = ab_getndx;
1161                        dp->ob_ohm = ab_getohm;
1162                        break;
1163                }
1164        if (i < 0) {
1165                sprintf(errmsg, "undefined RowAngleBasis '%s'", rbasis);
1166                error(WARNING, errmsg);
1167                return;
1168        }
1169                                /* read BSDF data */
1170        sdata  = ezxml_txt(ezxml_child(wdb,"ScatteringData"));
1171        if (!sdata || !*sdata) {
1172                error(WARNING, "missing BSDF ScatteringData");
1173                return;
1174        }
1175        dp->bsdf = (float *)malloc(sizeof(float)*dp->ninc*dp->nout);
1176        if (dp->bsdf == NULL)
1177                error(SYSTEM, "out of memory in load_bsdf_data");
1178        for (i = 0; i < dp->ninc*dp->nout; i++) {
1179                char  *sdnext = fskip(sdata);
1180                if (sdnext == NULL) {
1181                        error(WARNING, "bad/missing BSDF ScatteringData");
1182                        free(dp->bsdf); dp->bsdf = NULL;
1183                        return;
1184                }
1185                while (*sdnext && isspace(*sdnext))
1186                        sdnext++;
1187                if (*sdnext == ',') sdnext++;
1188                dp->bsdf[i] = atof(sdata);
1189                sdata = sdnext;
1190        }
1191        while (isspace(*sdata))
1192                sdata++;
1193        if (*sdata) {
1194                sprintf(errmsg, "%d extra characters after BSDF ScatteringData",
1195                                (int)strlen(sdata));
1196                error(WARNING, errmsg);
1197        }
1198 }
1199
1200
1201 static int
1202 check_bsdf_data(        /* check that BSDF data is sane */
1203        struct BSDF_data *dp
1204 )
1205 {
1206        double          *omega_iarr, *omega_oarr;
1207        double          dom, hemi_total, full_total;
1208        int             nneg;
1209        FVECT           v;
1210        int             i, o;
1211
1212        if (dp == NULL || dp->bsdf == NULL)
1213                return(0);
1214        omega_iarr = (double *)calloc(dp->ninc, sizeof(double));
1215        omega_oarr = (double *)calloc(dp->nout, sizeof(double));
1216        if ((omega_iarr == NULL) | (omega_oarr == NULL))
1217                error(SYSTEM, "out of memory in check_bsdf_data");
1218                                        /* incoming projected solid angles */
1219        hemi_total = .0;
1220        for (i = dp->ninc; i--; ) {
1221                dom = getBSDF_incohm(dp,i);
1222                if (dom <= 0) {
1223                        error(WARNING, "zero/negative incoming solid angle");
1224                        continue;
1225                }
1226                if (!getBSDF_incvec(v,dp,i) || v[2] > FTINY) {
1227                        error(WARNING, "illegal incoming BSDF direction");
1228                        free(omega_iarr); free(omega_oarr);
1229                        return(0);
1230                }
1231                hemi_total += omega_iarr[i] = dom * -v[2];
1232        }
1233        if ((hemi_total > 1.02*PI) | (hemi_total < 0.98*PI)) {
1234                sprintf(errmsg, "incoming BSDF hemisphere off by %.1f%%",
1235                                100.*(hemi_total/PI - 1.));
1236                error(WARNING, errmsg);
1237        }
1238        dom = PI / hemi_total;          /* fix normalization */
1239        for (i = dp->ninc; i--; )
1240                omega_iarr[i] *= dom;
1241                                        /* outgoing projected solid angles */
1242        hemi_total = .0;
1243        for (o = dp->nout; o--; ) {
1244                dom = getBSDF_outohm(dp,o);
1245                if (dom <= 0) {
1246                        error(WARNING, "zero/negative outgoing solid angle");
1247                        continue;
1248                }
1249                if (!getBSDF_outvec(v,dp,o) || v[2] < -FTINY) {
1250                        error(WARNING, "illegal outgoing BSDF direction");
1251                        free(omega_iarr); free(omega_oarr);
1252                        return(0);
1253                }
1254                hemi_total += omega_oarr[o] = dom * v[2];
1255        }
1256        if ((hemi_total > 1.02*PI) | (hemi_total < 0.98*PI)) {
1257                sprintf(errmsg, "outgoing BSDF hemisphere off by %.1f%%",
1258                                100.*(hemi_total/PI - 1.));
1259                error(WARNING, errmsg);
1260        }
1261        dom = PI / hemi_total;          /* fix normalization */
1262        for (o = dp->nout; o--; )
1263                omega_oarr[o] *= dom;
1264        nneg = 0;                       /* check outgoing totals */
1265        for (i = 0; i < dp->ninc; i++) {
1266                hemi_total = .0;
1267                for (o = dp->nout; o--; ) {
1268                        double  f = BSDF_value(dp,i,o);
1269                        if (f >= 0)
1270                                hemi_total += f*omega_oarr[o];
1271                        else {
1272                                nneg += (f < -FTINY);
1273                                BSDF_value(dp,i,o) = .0f;
1274                        }
1275                }
1276                if (hemi_total > 1.01) {
1277                        sprintf(errmsg,
1278                        "incoming BSDF direction %d passes %.1f%% of light",
1279                                        i, 100.*hemi_total);
1280                        error(WARNING, errmsg);
1281                }
1282        }
1283        if (nneg) {
1284                sprintf(errmsg, "%d negative BSDF values (ignored)", nneg);
1285                error(WARNING, errmsg);
1286        }
1287        full_total = .0;                /* reverse roles and check again */
1288        for (o = 0; o < dp->nout; o++) {
1289                hemi_total = .0;
1290                for (i = dp->ninc; i--; )
1291                        hemi_total += BSDF_value(dp,i,o) * omega_iarr[i];
1292
1293                if (hemi_total > 1.01) {
1294                        sprintf(errmsg,
1295                        "outgoing BSDF direction %d collects %.1f%% of light",
1296                                        o, 100.*hemi_total);
1297                        error(WARNING, errmsg);
1298                }
1299                full_total += hemi_total*omega_oarr[o];
1300        }
1301        full_total /= PI;
1302        if (full_total > 1.00001) {
1303                sprintf(errmsg, "BSDF transfers %.4f%% of light",
1304                                100.*full_total);
1305                error(WARNING, errmsg);
1306        }
1307        free(omega_iarr); free(omega_oarr);
1308        return(1);
1309 }
1310
1311
1312 struct BSDF_data *
1313 load_BSDF(              /* load BSDF data from file */
1314        char *fname
1315 )
1316 {
1317        char                    *path;
1318        ezxml_t                 fl, wtl, wld, wdb;
1319        struct BSDF_data        *dp;
1320        
1321        path = getpath(fname, getrlibpath(), R_OK);
1322        if (path == NULL) {
1323                sprintf(errmsg, "cannot find BSDF file \"%s\"", fname);
1324                error(WARNING, errmsg);
1325                return(NULL);
1326        }
1327        fl = ezxml_parse_file(path);
1328        if (fl == NULL) {
1329                sprintf(errmsg, "cannot open BSDF \"%s\"", path);
1330                error(WARNING, errmsg);
1331                return(NULL);
1332        }
1333        if (ezxml_error(fl)[0]) {
1334                sprintf(errmsg, "BSDF \"%s\" %s", path, ezxml_error(fl));
1335                error(WARNING, errmsg);
1336                ezxml_free(fl);
1337                return(NULL);
1338        }
1339        if (strcmp(ezxml_name(fl), "WindowElement")) {
1340                sprintf(errmsg,
1341                        "BSDF \"%s\": top level node not 'WindowElement'",
1342                                path);
1343                error(WARNING, errmsg);
1344                ezxml_free(fl);
1345                return(NULL);
1346        }
1347        wtl = ezxml_child(ezxml_child(fl, "Optical"), "Layer");
1348        if (strcasecmp(ezxml_txt(ezxml_child(ezxml_child(wtl,
1349                        "DataDefinition"), "IncidentDataStructure")),
1350                        "Columns")) {
1351                sprintf(errmsg,
1352                        "BSDF \"%s\": unsupported IncidentDataStructure",
1353                                path);
1354                error(WARNING, errmsg);
1355                ezxml_free(fl);
1356                return(NULL);
1357        }
1358        for (wld = ezxml_child(ezxml_child(wtl,
1359                                "DataDefinition"), "AngleBasis");
1360                        wld != NULL; wld = wld->next)
1361                load_angle_basis(wld);
1362        dp = (struct BSDF_data *)calloc(1, sizeof(struct BSDF_data));
1363        load_geometry(dp, ezxml_child(wtl, "Material"));
1364        for (wld = ezxml_child(wtl, "WavelengthData");
1365                                wld != NULL; wld = wld->next) {
1366                if (strcasecmp(ezxml_txt(ezxml_child(wld,"Wavelength")),
1367                                "Visible"))
1368                        continue;
1369                for (wdb = ezxml_child(wld, "WavelengthDataBlock");
1370                                wdb != NULL; wdb = wdb->next)
1371                        if (!strcasecmp(ezxml_txt(ezxml_child(wdb,
1372                                        "WavelengthDataDirection")),
1373                                        "Transmission Front"))
1374                                break;
1375                if (wdb != NULL) {              /* load front BTDF */
1376                        load_bsdf_data(dp, wdb);
1377                        break;                  /* ignore the rest */
1378                }
1379        }
1380        ezxml_free(fl);                         /* done with XML file */
1381        if (!check_bsdf_data(dp)) {
1382                sprintf(errmsg, "bad/missing BTDF data in \"%s\"", path);
1383                error(WARNING, errmsg);
1384                free_BSDF(dp);
1385                dp = NULL;
1386        }
1387        return(dp);
1388 }
1389
1390
1391 void
1392 free_BSDF(              /* free BSDF data structure */
1393        struct BSDF_data *b
1394 )
1395 {
1396        if (b == NULL)
1397                return;
1398        if (b->mgf != NULL)
1399                free(b->mgf);
1400        if (b->bsdf != NULL)
1401                free(b->bsdf);
1402        free(b);
1403 }
1404
1405
1406 int
1407 r_BSDF_incvec(          /* compute random input vector at given location */
1408        FVECT v,
1409        struct BSDF_data *b,
1410        int i,
1411        double rv,
1412        MAT4 xm
1413 )
1414 {
1415        FVECT   pert;
1416        double  rad;
1417        int     j;
1418        
1419        if (!getBSDF_incvec(v, b, i))
1420                return(0);
1421        rad = sqrt(getBSDF_incohm(b, i) / PI);
1422        multisamp(pert, 3, rv);
1423        for (j = 0; j < 3; j++)
1424                v[j] += rad*(2.*pert[j] - 1.);
1425        if (xm != NULL)
1426                multv3(v, v, xm);
1427        return(normalize(v) != 0.0);
1428 }
1429
1430
1431 int
1432 r_BSDF_outvec(          /* compute random output vector at given location */
1433        FVECT v,
1434        struct BSDF_data *b,
1435        int o,
1436        double rv,
1437        MAT4 xm
1438 )
1439 {
1440        FVECT   pert;
1441        double  rad;
1442        int     j;
1443        
1444        if (!getBSDF_outvec(v, b, o))
1445                return(0);
1446        rad = sqrt(getBSDF_outohm(b, o) / PI);
1447        multisamp(pert, 3, rv);
1448        for (j = 0; j < 3; j++)
1449                v[j] += rad*(2.*pert[j] - 1.);
1450        if (xm != NULL)
1451                multv3(v, v, xm);
1452        return(normalize(v) != 0.0);
1453 }
1454
1455
1456 static int
1457 addrot(                 /* compute rotation (x,y,z) => (xp,yp,zp) */
1458        char *xfarg[],
1459        FVECT xp,
1460        FVECT yp,
1461        FVECT zp
1462 )
1463 {
1464        static char     bufs[3][16];
1465        int     bn = 0;
1466        char    **xfp = xfarg;
1467        double  theta;
1468
1469        if (yp[2]*yp[2] + zp[2]*zp[2] < 2.*FTINY*FTINY) {
1470                /* Special case for X' along Z-axis */
1471                theta = -atan2(yp[0], yp[1]);
1472                *xfp++ = "-ry";
1473                *xfp++ = xp[2] < 0.0 ? "90" : "-90";
1474                *xfp++ = "-rz";
1475                sprintf(bufs[bn], "%f", theta*(180./PI));
1476                *xfp++ = bufs[bn++];
1477                return(xfp - xfarg);
1478        }
1479        theta = atan2(yp[2], zp[2]);
1480        if (!FEQ(theta,0.0)) {
1481                *xfp++ = "-rx";
1482                sprintf(bufs[bn], "%f", theta*(180./PI));
1483                *xfp++ = bufs[bn++];
1484        }
1485        theta = asin(-xp[2]);
1486        if (!FEQ(theta,0.0)) {
1487                *xfp++ = "-ry";
1488                sprintf(bufs[bn], " %f", theta*(180./PI));
1489                *xfp++ = bufs[bn++];
1490        }
1491        theta = atan2(xp[1], xp[0]);
1492        if (!FEQ(theta,0.0)) {
1493                *xfp++ = "-rz";
1494                sprintf(bufs[bn], "%f", theta*(180./PI));
1495                *xfp++ = bufs[bn++];
1496        }
1497        *xfp = NULL;
1498        return(xfp - xfarg);
1499 }
1500
1501
1502 int
1503 getBSDF_xfm(            /* compute BSDF orient. -> world orient. transform */
1504        MAT4 xm,
1505        FVECT nrm,
1506        UpDir ud,
1507        char *xfbuf
1508 )
1509 {
1510        char    *xfargs[7];
1511        XF      myxf;
1512        FVECT   updir, xdest, ydest;
1513        int     i;
1514
1515        updir[0] = updir[1] = updir[2] = 0.;
1516        switch (ud) {
1517        case UDzneg:
1518                updir[2] = -1.;
1519                break;
1520        case UDyneg:
1521                updir[1] = -1.;
1522                break;
1523        case UDxneg:
1524                updir[0] = -1.;
1525                break;
1526        case UDxpos:
1527                updir[0] = 1.;
1528                break;
1529        case UDypos:
1530                updir[1] = 1.;
1531                break;
1532        case UDzpos:
1533                updir[2] = 1.;
1534                break;
1535        case UDunknown:
1536                return(0);
1537        }
1538        fcross(xdest, updir, nrm);
1539        if (normalize(xdest) == 0.0)
1540                return(0);
1541        fcross(ydest, nrm, xdest);
1542        xf(&myxf, addrot(xfargs, xdest, ydest, nrm), xfargs);
1543        copymat4(xm, myxf.xfm);
1544        if (xfbuf == NULL)
1545                return(1);
1546                                /* return xf arguments as well */
1547        for (i = 0; xfargs[i] != NULL; i++) {
1548                *xfbuf++ = ' ';
1549                strcpy(xfbuf, xfargs[i]);
1550                while (*xfbuf) ++xfbuf;
1551        }
1552        return(1);
1553 }
1554
1555 /*######### END DEPRECATED ROUTINES #######*/
1556 /*################################################################*/

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