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root/radiance/ray/src/rt/aniso.c
(Generate patch)

Comparing ray/src/rt/aniso.c (file contents):
Revision 2.11 by greg, Tue Mar 3 16:20:00 1992 UTC vs.
Revision 2.22 by greg, Fri Oct 16 10:20:27 1992 UTC

# Line 20 | Line 20 | extern double  specthresh;             /* specular sampling thres
20   extern double  specjitter;              /* specular sampling jitter */
21  
22   /*
23 < *      This anisotropic reflection model uses a variant on the
24 < *  exponential Gaussian used in normal.c.
23 > *      This routine implements the anisotropic Gaussian
24 > *  model described by Ward in Siggraph `92 article.
25   *      We orient the surface towards the incoming ray, so a single
26   *  surface can be used to represent an infinitely thin object.
27   *
# Line 70 | Line 70 | FVECT  ldir;                   /* light source direction */
70   double  omega;                  /* light source size */
71   {
72          double  ldot;
73 <        double  dtmp, dtmp2;
73 >        double  dtmp, dtmp1, dtmp2;
74          FVECT  h;
75          double  au2, av2;
76          COLOR  ctmp;
# Line 103 | Line 103 | double  omega;                 /* light source size */
103                          au2 = av2 = omega/(4.0*PI);
104                  else
105                          au2 = av2 = 0.0;
106 <                au2 += np->u_alpha * np->u_alpha;
107 <                av2 += np->v_alpha * np->v_alpha;
106 >                au2 += np->u_alpha*np->u_alpha;
107 >                av2 += np->v_alpha*np->v_alpha;
108                                                  /* half vector */
109                  h[0] = ldir[0] - np->rp->rdir[0];
110                  h[1] = ldir[1] - np->rp->rdir[1];
111                  h[2] = ldir[2] - np->rp->rdir[2];
112                  normalize(h);
113                                                  /* ellipse */
114 <                dtmp = DOT(np->u, h);
115 <                dtmp *= dtmp / au2;
114 >                dtmp1 = DOT(np->u, h);
115 >                dtmp1 *= dtmp1 / au2;
116                  dtmp2 = DOT(np->v, h);
117                  dtmp2 *= dtmp2 / av2;
118                                                  /* gaussian */
119 <                dtmp = (dtmp + dtmp2) / (1.0 + DOT(np->pnorm, h));
120 <                dtmp = exp(-2.0*dtmp) / (4.0*PI * sqrt(au2*av2));
119 >                dtmp = (dtmp1 + dtmp2) / (1.0 + DOT(np->pnorm, h));
120 >                dtmp = exp(-2.0*dtmp) * (1.0/4.0/PI)
121 >                                * sqrt(ldot/(np->pdot*au2*av2));
122                                                  /* worth using? */
123                  if (dtmp > FTINY) {
124                          copycolor(ctmp, np->scolor);
125 <                        dtmp *= omega / np->pdot;
125 >                        dtmp *= omega;
126                          scalecolor(ctmp, dtmp);
127                          addcolor(cval, ctmp);
128                  }
# Line 141 | Line 142 | double  omega;                 /* light source size */
142                   *  is always modified by material color.
143                   */
144                                                  /* roughness + source */
145 +                au2 = av2 = omega / PI;
146 +                au2 += np->u_alpha*np->u_alpha;
147 +                av2 += np->v_alpha*np->v_alpha;
148 +                                                /* "half vector" */
149 +                h[0] = ldir[0] - np->prdir[0];
150 +                h[1] = ldir[1] - np->prdir[1];
151 +                h[2] = ldir[2] - np->prdir[2];
152 +                dtmp = DOT(h,h);
153 +                if (dtmp > FTINY*FTINY) {
154 +                        dtmp1 = DOT(h,np->pnorm);
155 +                        dtmp = 1.0 - dtmp1*dtmp1/dtmp;
156 +                        if (dtmp > FTINY*FTINY) {
157 +                                dtmp1 = DOT(h,np->u);
158 +                                dtmp1 = dtmp1*dtmp1 / au2;
159 +                                dtmp2 = DOT(h,np->v);
160 +                                dtmp2 = dtmp2*dtmp2 / av2;
161 +                                dtmp = (dtmp1 + dtmp2) / dtmp;
162 +                        }
163 +                } else
164 +                        dtmp = 0.0;
165                                                  /* gaussian */
166 <                dtmp = 0.0;
166 >                dtmp = exp(-dtmp) * (1.0/PI)
167 >                                * sqrt(-ldot/(np->pdot*au2*av2));
168                                                  /* worth using? */
169                  if (dtmp > FTINY) {
170                          copycolor(ctmp, np->mcolor);
171 <                        dtmp *= np->tspec * omega / np->pdot;
171 >                        dtmp *= np->tspec * omega;
172                          scalecolor(ctmp, dtmp);
173                          addcolor(cval, ctmp);
174                  }
# Line 178 | Line 200 | register RAY  *r;
200          nd.specfl = 0;
201          nd.u_alpha = m->oargs.farg[4];
202          nd.v_alpha = m->oargs.farg[5];
203 <        if (nd.u_alpha < 1e-6 || nd.v_alpha <= 1e-6)
203 >        if (nd.u_alpha < FTINY || nd.v_alpha <= FTINY)
204                  objerror(m, USER, "roughness too small");
205                                                  /* reorient if necessary */
206          if (r->rod < 0.0)
# Line 205 | Line 227 | register RAY  *r;
227                  nd.rspec += (1.0-nd.rspec)*dtmp;
228                                                  /* check threshold */
229                  if (specthresh > FTINY &&
230 <                                ((specthresh >= 1.-FTINY ||
231 <                                specthresh + (.05 - .1*frandom()) > nd.rspec)))
230 >                                (specthresh >= 1.-FTINY ||
231 >                                specthresh + .05 - .1*frandom() > nd.rspec))
232                          nd.specfl |= SP_RBLT;
233                                                  /* compute refl. direction */
234                  for (i = 0; i < 3; i++)
# Line 216 | Line 238 | register RAY  *r;
238                                  nd.vrefl[i] = r->rdir[i] + 2.*r->rod*r->ron[i];
239          }
240                                                  /* compute transmission */
241 <        if (m->otype == MAT_TRANS) {
241 >        if (m->otype == MAT_TRANS2) {
242                  nd.trans = m->oargs.farg[6]*(1.0 - nd.rspec);
243                  nd.tspec = nd.trans * m->oargs.farg[7];
244                  nd.tdiff = nd.trans - nd.tspec;
# Line 224 | Line 246 | register RAY  *r;
246                          nd.specfl |= SP_TRAN;
247                                                          /* check threshold */
248                          if (specthresh > FTINY &&
249 <                                        ((specthresh >= 1.-FTINY ||
250 <                                        specthresh +
229 <                                            (.05 - .1*frandom()) > nd.tspec)))
249 >                                        (specthresh >= 1.-FTINY ||
250 >                                specthresh + .05 - .1*frandom() > nd.tspec))
251                                  nd.specfl |= SP_TBLT;
252                          if (DOT(r->pert,r->pert) <= FTINY*FTINY) {
253                                  VCOPY(nd.prdir, r->rdir);
254                          } else {
255                                  for (i = 0; i < 3; i++)         /* perturb */
256 <                                        nd.prdir[i] = r->rdir[i] -
236 <                                                        0.5*r->pert[i];
256 >                                        nd.prdir[i] = r->rdir[i] - r->pert[i];
257                                  if (DOT(nd.prdir, r->ron) < -FTINY)
258                                          normalize(nd.prdir);    /* OK */
259                                  else
# Line 298 | Line 318 | register ANISODAT  *np;
318                  np->specfl |= SP_BADU;
319                  return;
320          }
321 <        multv3(np->u, np->u, mf->f->xfm);
321 >        if (mf->f != &unitxf)
322 >                multv3(np->u, np->u, mf->f->xfm);
323          fcross(np->v, np->pnorm, np->u);
324          if (normalize(np->v) == 0.0) {
325                  objerror(np->mp, WARNING, "illegal orientation vector");
# Line 326 | Line 347 | register ANISODAT  *np;
347                  d = urand(ilhash(dimlist,ndims)+samplendx);
348                  multisamp(rv, 2, d);
349                  d = 2.0*PI * rv[0];
350 <                cosp = np->u_alpha * cos(d);
351 <                sinp = np->v_alpha * sin(d);
350 >                cosp = cos(d) * np->u_alpha;
351 >                sinp = sin(d) * np->v_alpha;
352                  d = sqrt(cosp*cosp + sinp*sinp);
353                  cosp /= d;
354                  sinp /= d;
# Line 358 | Line 379 | register ANISODAT  *np;
379                  d = urand(ilhash(dimlist,ndims)+1823+samplendx);
380                  multisamp(rv, 2, d);
381                  d = 2.0*PI * rv[0];
382 <                cosp = cos(d);
383 <                sinp = sin(d);
382 >                cosp = cos(d) * np->u_alpha;
383 >                sinp = sin(d) * np->v_alpha;
384 >                d = sqrt(cosp*cosp + sinp*sinp);
385 >                cosp /= d;
386 >                sinp /= d;
387                  rv[1] = 1.0 - specjitter*rv[1];
388                  if (rv[1] <= FTINY)
389                          d = 1.0;
390                  else
391                          d = sqrt(-log(rv[1]) /
392 <                                (cosp*cosp*4./(np->u_alpha*np->u_alpha) +
393 <                                 sinp*sinp*4./(np->v_alpha*np->v_alpha)));
392 >                                (cosp*cosp/(np->u_alpha*np->u_alpha) +
393 >                                 sinp*sinp/(np->v_alpha*np->u_alpha)));
394                  for (i = 0; i < 3; i++)
395                          sr.rdir[i] = np->prdir[i] +
396                                          d*(cosp*np->u[i] + sinp*np->v[i]);

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