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

Comparing ray/src/rt/aniso.c (file contents):
Revision 2.17 by greg, Sat May 16 08:37:03 1992 UTC vs.
Revision 2.28 by greg, Wed Dec 21 09:51:44 1994 UTC

# Line 19 | Line 19 | static char SCCSid[] = "$SunId$ LBL";
19   extern double  specthresh;              /* specular sampling threshold */
20   extern double  specjitter;              /* specular sampling jitter */
21  
22 + extern int  backvis;                    /* back faces visible? */
23 +
24 + static  agaussamp(), getacoords();
25 +
26   /*
27 < *      This anisotropic reflection model uses a variant on the
28 < *  exponential Gaussian used in normal.c.
27 > *      This routine implements the anisotropic Gaussian
28 > *  model described by Ward in Siggraph `92 article.
29   *      We orient the surface towards the incoming ray, so a single
30   *  surface can be used to represent an infinitely thin object.
31   *
# Line 34 | Line 38 | extern double  specjitter;             /* specular sampling jitte
38   *  8  red      grn     blu     rspec   u-rough v-rough trans   tspec
39   */
40  
37 #define  BSPEC(m)       (6.0)           /* specularity parameter b */
38
41                                  /* specularity flags */
42   #define  SP_REFL        01              /* has reflected specular component */
43   #define  SP_TRAN        02              /* has transmitted specular */
# Line 53 | Line 55 | typedef struct {
55          FVECT  vrefl;           /* vector in reflected direction */
56          FVECT  prdir;           /* vector in transmitted direction */
57          FVECT  u, v;            /* u and v vectors orienting anisotropy */
58 <        double  u_alpha2;       /* u roughness squared */
59 <        double  v_alpha2;       /* v roughness squared */
58 >        double  u_alpha;        /* u roughness */
59 >        double  v_alpha;        /* v roughness */
60          double  rdiff, rspec;   /* reflected specular, diffuse */
61          double  trans;          /* transmissivity */
62          double  tdiff, tspec;   /* transmitted specular, diffuse */
# Line 103 | Line 105 | double  omega;                 /* light source size */
105                          au2 = av2 = omega/(4.0*PI);
106                  else
107                          au2 = av2 = 0.0;
108 <                au2 += np->u_alpha2;
109 <                av2 += np->v_alpha2;
108 >                au2 += np->u_alpha*np->u_alpha;
109 >                av2 += np->v_alpha*np->v_alpha;
110                                                  /* half vector */
111                  h[0] = ldir[0] - np->rp->rdir[0];
112                  h[1] = ldir[1] - np->rp->rdir[1];
113                  h[2] = ldir[2] - np->rp->rdir[2];
112                normalize(h);
114                                                  /* ellipse */
115                  dtmp1 = DOT(np->u, h);
116                  dtmp1 *= dtmp1 / au2;
117                  dtmp2 = DOT(np->v, h);
118                  dtmp2 *= dtmp2 / av2;
119                                                  /* gaussian */
120 <                dtmp = (dtmp1 + dtmp2) / (1.0 + DOT(np->pnorm, h));
121 <                dtmp = exp(-2.0*dtmp) * 1.0/(4.0*PI)
120 >                dtmp = DOT(np->pnorm, h);
121 >                dtmp = (dtmp1 + dtmp2) / (dtmp*dtmp);
122 >                dtmp = exp(-dtmp) * (0.25/PI)
123                                  * sqrt(ldot/(np->pdot*au2*av2));
124                                                  /* worth using? */
125                  if (dtmp > FTINY) {
# Line 143 | Line 145 | double  omega;                 /* light source size */
145                   */
146                                                  /* roughness + source */
147                  au2 = av2 = omega / PI;
148 <                au2 += np->u_alpha2;
149 <                av2 += np->v_alpha2;
148 >                au2 += np->u_alpha*np->u_alpha;
149 >                av2 += np->v_alpha*np->v_alpha;
150                                                  /* "half vector" */
151                  h[0] = ldir[0] - np->prdir[0];
152                  h[1] = ldir[1] - np->prdir[1];
153                  h[2] = ldir[2] - np->prdir[2];
154 <                dtmp = DOT(h,np->pnorm);
153 <                dtmp = DOT(h,h) - dtmp*dtmp;
154 >                dtmp = DOT(h,h);
155                  if (dtmp > FTINY*FTINY) {
156 <                        dtmp1 = DOT(h,np->u);
157 <                        dtmp1 = dtmp1*dtmp1 / (au2*dtmp);
158 <                        dtmp2 = DOT(h,np->v);
159 <                        dtmp2 = dtmp2*dtmp2 / (av2*dtmp);
160 <                        dtmp = 2. - 2.*DOT(ldir,np->prdir);
161 <                        dtmp *= dtmp1 + dtmp2;
156 >                        dtmp1 = DOT(h,np->pnorm);
157 >                        dtmp = 1.0 - dtmp1*dtmp1/dtmp;
158 >                        if (dtmp > FTINY*FTINY) {
159 >                                dtmp1 = DOT(h,np->u);
160 >                                dtmp1 *= dtmp1 / au2;
161 >                                dtmp2 = DOT(h,np->v);
162 >                                dtmp2 *= dtmp2 / av2;
163 >                                dtmp = (dtmp1 + dtmp2) / dtmp;
164 >                        }
165                  } else
166                          dtmp = 0.0;
167                                                  /* gaussian */
168 <                dtmp = exp(-dtmp) * 1.0/(4.0*PI)
168 >                dtmp = exp(-dtmp) * (1.0/PI)
169                                  * sqrt(-ldot/(np->pdot*au2*av2));
170                                                  /* worth using? */
171                  if (dtmp > FTINY) {
# Line 179 | Line 183 | register OBJREC  *m;
183   register RAY  *r;
184   {
185          ANISODAT  nd;
182        double  dtmp;
186          COLOR  ctmp;
187          register int  i;
188                                                  /* easy shadow test */
189          if (r->crtype & SHADOW)
190 <                return;
190 >                return(1);
191  
192          if (m->oargs.nfargs != (m->otype == MAT_TRANS2 ? 8 : 6))
193                  objerror(m, USER, "bad number of real arguments");
# Line 196 | Line 199 | register RAY  *r;
199                             m->oargs.farg[2]);
200                                                  /* get roughness */
201          nd.specfl = 0;
202 <        nd.u_alpha2 = m->oargs.farg[4];
203 <        nd.u_alpha2 *= nd.u_alpha2;
204 <        nd.v_alpha2 = m->oargs.farg[5];
202 <        nd.v_alpha2 *= nd.v_alpha2;
203 <        if (nd.u_alpha2 < FTINY*FTINY || nd.v_alpha2 <= FTINY*FTINY)
202 >        nd.u_alpha = m->oargs.farg[4];
203 >        nd.v_alpha = m->oargs.farg[5];
204 >        if (nd.u_alpha < FTINY || nd.v_alpha <= FTINY)
205                  objerror(m, USER, "roughness too small");
206 <                                                /* reorient if necessary */
207 <        if (r->rod < 0.0)
208 <                flipsurface(r);
206 >                                                /* check for back side */
207 >        if (r->rod < 0.0) {
208 >                if (!backvis && m->otype != MAT_TRANS2) {
209 >                        raytrans(r);
210 >                        return(1);
211 >                }
212 >                flipsurface(r);                 /* reorient if backvis */
213 >        }
214                                                  /* get modifiers */
215          raytexture(r, m->omod);
216          nd.pdot = raynormal(nd.pnorm, r);       /* perturb normal */
# Line 220 | Line 226 | register RAY  *r;
226                  else
227                          setcolor(nd.scolor, 1.0, 1.0, 1.0);
228                  scalecolor(nd.scolor, nd.rspec);
223                                                /* improved model */
224                dtmp = exp(-BSPEC(m)*nd.pdot);
225                for (i = 0; i < 3; i++)
226                        colval(nd.scolor,i) += (1.0-colval(nd.scolor,i))*dtmp;
227                nd.rspec += (1.0-nd.rspec)*dtmp;
229                                                  /* check threshold */
230 <                if (specthresh > FTINY &&
230 <                                (specthresh >= 1.-FTINY ||
231 <                                specthresh + .05 - .1*frandom() > nd.rspec))
230 >                if (specthresh >= nd.rspec-FTINY)
231                          nd.specfl |= SP_RBLT;
232                                                  /* compute refl. direction */
233                  for (i = 0; i < 3; i++)
# Line 245 | Line 244 | register RAY  *r;
244                  if (nd.tspec > FTINY) {
245                          nd.specfl |= SP_TRAN;
246                                                          /* check threshold */
247 <                        if (specthresh > FTINY &&
249 <                                        (specthresh >= 1.-FTINY ||
250 <                                specthresh + .05 - .1*frandom() > nd.tspec))
247 >                        if (specthresh >= nd.tspec-FTINY)
248                                  nd.specfl |= SP_TBLT;
249                          if (DOT(r->pert,r->pert) <= FTINY*FTINY) {
250                                  VCOPY(nd.prdir, r->rdir);
# Line 297 | Line 294 | register RAY  *r;
294          }
295                                          /* add direct component */
296          direct(r, diraniso, &nd);
297 +
298 +        return(1);
299   }
300  
301  
# Line 347 | Line 346 | register ANISODAT  *np;
346                  d = urand(ilhash(dimlist,ndims)+samplendx);
347                  multisamp(rv, 2, d);
348                  d = 2.0*PI * rv[0];
349 <                cosp = cos(d);
350 <                sinp = sin(d);
351 <                d = sqrt(np->u_alpha2*cosp*cosp + np->v_alpha2*sinp*sinp);
349 >                cosp = cos(d) * np->u_alpha;
350 >                sinp = sin(d) * np->v_alpha;
351 >                d = sqrt(cosp*cosp + sinp*sinp);
352                  cosp /= d;
353                  sinp /= d;
354                  rv[1] = 1.0 - specjitter*rv[1];
# Line 357 | Line 356 | register ANISODAT  *np;
356                          d = 1.0;
357                  else
358                          d = sqrt(-log(rv[1]) /
359 <                                (cosp*cosp/np->u_alpha2 +
360 <                                 sinp*sinp/np->v_alpha2));
359 >                                (cosp*cosp/(np->u_alpha*np->u_alpha) +
360 >                                 sinp*sinp/(np->v_alpha*np->v_alpha)));
361                  for (i = 0; i < 3; i++)
362                          h[i] = np->pnorm[i] +
363                                  d*(cosp*np->u[i] + sinp*np->v[i]);
# Line 379 | Line 378 | register ANISODAT  *np;
378                  d = urand(ilhash(dimlist,ndims)+1823+samplendx);
379                  multisamp(rv, 2, d);
380                  d = 2.0*PI * rv[0];
381 <                cosp = cos(d);
382 <                sinp = sin(d);
381 >                cosp = cos(d) * np->u_alpha;
382 >                sinp = sin(d) * np->v_alpha;
383 >                d = sqrt(cosp*cosp + sinp*sinp);
384 >                cosp /= d;
385 >                sinp /= d;
386                  rv[1] = 1.0 - specjitter*rv[1];
387                  if (rv[1] <= FTINY)
388                          d = 1.0;
389                  else
390                          d = sqrt(-log(rv[1]) /
391 <                                (cosp*cosp*4./np->u_alpha2 +
392 <                                 sinp*sinp*4./np->v_alpha2));
391 >                                (cosp*cosp/(np->u_alpha*np->u_alpha) +
392 >                                 sinp*sinp/(np->v_alpha*np->u_alpha)));
393                  for (i = 0; i < 3; i++)
394                          sr.rdir[i] = np->prdir[i] +
395                                          d*(cosp*np->u[i] + sinp*np->v[i]);

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