ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Download File | Root Listing
root/radiance/ray/src/util/genBSDF.pl
(Generate patch)

Comparing ray/src/util/genBSDF.pl (file contents):
Revision 2.47 by greg, Thu Apr 24 23:08:08 2014 UTC vs.
Revision 2.66 by greg, Fri Sep 16 17:54:56 2016 UTC

# Line 9 | Line 9 | use strict;
9   my $windoz = ($^O eq "MSWin32" or $^O eq "MSWin64");
10   use File::Temp qw/ :mktemp  /;
11   sub userror {
12 <        print STDERR "Usage: genBSDF [-n Nproc][-c Nsamp][-t{3|4} Nlog2][-r \"ropts\"][-dim xmin xmax ymin ymax zmin zmax][{+|-}f][{+|-}b][{+|-}mgf][{+|-}geom units] [input ..]\n";
12 >        print STDERR "Usage: genBSDF [-n Nproc][-c Nsamp][-W][-t{3|4} Nlog2][-r \"ropts\"][-s \"x=string;y=string\"][-dim xmin xmax ymin ymax zmin zmax][{+|-}C][{+|-}f][{+|-}b][{+|-}mgf][{+|-}geom units] [input ..]\n";
13          exit 1;
14   }
15 < my ($td,$radscn,$mgfscn,$octree,$cnttmp,$rmtmp);
16 < if ($windoz) {
15 > my ($td,$radscn,$mgfscn,$octree,$fsender,$bsender,$receivers,$facedat,$behinddat,$rmtmp);
16 > my ($tf,$rf,$tb,$rb,$tfx,$rfx,$tbx,$rbx,$tfz,$rfz,$tbz,$rbz,$cph,$sav);
17 > my ($curphase, $recovery);
18 > if ($#ARGV == 1 && "$ARGV[0]" =~ /^-rec/) {
19 >        $td = $ARGV[1];
20 >        open(MYAVH, "< $td/savedARGV.txt") or die "$td: invalid path\n";
21 >        @ARGV = <MYAVH>;
22 >        close MYAVH;
23 >        chomp @ARGV;
24 >        if (open(MYPH, "< $td/phase.txt")) {
25 >                while (<MYPH>) {
26 >                        chomp($recovery = $_);
27 >                }
28 >                close MYPH;
29 >        }
30 > } elsif ($windoz) {
31          my $tmploc = `echo \%TMP\%`;
32 <        chomp($tmploc);
32 >        chomp $tmploc;
33          $td = mkdtemp("$tmploc\\genBSDF.XXXXXX");
34 + } else {
35 +        $td = mkdtemp("/tmp/genBSDF.XXXXXX");
36 +        chomp $td;
37 + }
38 + if ($windoz) {
39          $radscn = "$td\\device.rad";
40          $mgfscn = "$td\\device.mgf";
41          $octree = "$td\\device.oct";
42 <        chomp $td;
43 <        $rmtmp = "rmdir /S /Q $td";
44 < } else{
45 <        $td = mkdtemp("/tmp/genBSDF.XXXXXX");
46 <        chomp $td;
42 >        $fsender = "$td\\fsender.rad";
43 >        $bsender = "$td\\bsender.rad";
44 >        $receivers = "$td\\receivers.rad";
45 >        $facedat = "$td\\face.dat";
46 >        $behinddat = "$td\\behind.dat";
47 >        $tf = "$td\\tf.dat";
48 >        $rf = "$td\\rf.dat";
49 >        $tb = "$td\\tb.dat";
50 >        $rb = "$td\\rb.dat";
51 >        $tfx = "$td\\tfx.dat";
52 >        $rfx = "$td\\rfx.dat";
53 >        $tbx = "$td\\tbx.dat";
54 >        $rbx = "$td\\rbx.dat";
55 >        $tfz = "$td\\tfz.dat";
56 >        $rfz = "$td\\rfz.dat";
57 >        $tbz = "$td\\tbz.dat";
58 >        $rbz = "$td\\rbz.dat";
59 >        $cph = "$td\\phase.txt";
60 >        $rmtmp = "rd /S /Q $td";
61 > } else {
62          $radscn = "$td/device.rad";
63          $mgfscn = "$td/device.mgf";
64          $octree = "$td/device.oct";
65 +        $fsender = "$td/fsender.rad";
66 +        $bsender = "$td/bsender.rad";
67 +        $receivers = "$td/receivers.rad";
68 +        $facedat = "$td/face.dat";
69 +        $behinddat = "$td/behind.dat";
70 +        $tf = "$td/tf.dat";
71 +        $rf = "$td/rf.dat";
72 +        $tb = "$td/tb.dat";
73 +        $rb = "$td/rb.dat";
74 +        $tfx = "$td/tfx.dat";
75 +        $rfx = "$td/rfx.dat";
76 +        $tbx = "$td/tbx.dat";
77 +        $rbx = "$td/rbx.dat";
78 +        $tfz = "$td/tfz.dat";
79 +        $rfz = "$td/rfz.dat";
80 +        $tbz = "$td/tbz.dat";
81 +        $rbz = "$td/rbz.dat";
82 +        $cph = "$td/phase.txt";
83          $rmtmp = "rm -rf $td";
84   }
85   my @savedARGV = @ARGV;
86 + my $rfluxmtx = "rfluxmtx -ab 5 -ad 700 -lw 3e-6";
87 + my $wrapper = "wrapBSDF";
88   my $tensortree = 0;
89   my $ttlog2 = 4;
90   my $nsamp = 2000;
37 my $rtargs = "-w -ab 5 -ad 700 -lw 3e-6";
91   my $mgfin = 0;
92   my $geout = 1;
93   my $nproc = 1;
94 + my $docolor = 0;
95   my $doforw = 0;
96   my $doback = 1;
97   my $pctcull = 90;
98   my $gunit = "meter";
99 + my $curspec = "Visible";
100   my @dim;
101   # Get options
102   while ($#ARGV >= 0) {
103          if ("$ARGV[0]" =~ /^[-+]m/) {
104                  $mgfin = ("$ARGV[0]" =~ /^\+/);
105          } elsif ("$ARGV[0]" eq "-r") {
106 <                $rtargs = "$rtargs $ARGV[1]";
106 >                $rfluxmtx .= " $ARGV[1]";
107                  shift @ARGV;
108          } elsif ("$ARGV[0]" =~ /^[-+]g/) {
109                  $geout = ("$ARGV[0]" =~ /^\+/);
# Line 57 | Line 112 | while ($#ARGV >= 0) {
112                          die "Illegal geometry unit '$gunit': must be meter, foot, inch, centimeter, or millimeter\n";
113                  }
114                  shift @ARGV;
115 +        } elsif ("$ARGV[0]" =~ /^[-+]C/) {
116 +                $docolor = ("$ARGV[0]" =~ /^\+/);
117          } elsif ("$ARGV[0]" =~ /^[-+]f/) {
118                  $doforw = ("$ARGV[0]" =~ /^\+/);
119          } elsif ("$ARGV[0]" =~ /^[-+]b/) {
# Line 64 | Line 121 | while ($#ARGV >= 0) {
121          } elsif ("$ARGV[0]" eq "-t") {
122                  # Use value < 0 for rttree_reduce bypass
123                  $pctcull = $ARGV[1];
124 +                if ($pctcull >= 100) {
125 +                        die "Illegal -t culling percentage, must be < 100\n";
126 +                }
127                  shift @ARGV;
128          } elsif ("$ARGV[0]" =~ /^-t[34]$/) {
129                  $tensortree = substr($ARGV[0], 2, 1);
130                  $ttlog2 = $ARGV[1];
131                  shift @ARGV;
132 +        } elsif ("$ARGV[0]" eq "-s") {
133 +                $wrapper .= " -f \"$ARGV[1]\"";
134 +                shift @ARGV;
135 +        } elsif ("$ARGV[0]" eq "-W") {
136 +                $wrapper .= " -W";
137          } elsif ("$ARGV[0]" eq "-c") {
138                  $nsamp = $ARGV[1];
139                  shift @ARGV;
# Line 88 | Line 153 | while ($#ARGV >= 0) {
153   }
154   # Check that we're actually being asked to do something
155   die "Must have at least one of +forward or +backward\n" if (!$doforw && !$doback);
156 < # Get scene description and dimensions
157 <
158 < if ( $mgfin ) {
159 <        system qq{mgfilt "#,o,xf,c,cxy,cspec,cmix,m,sides,rd,td,rs,ts,ir,v,p,n,f,fh,sph,cyl,cone,prism,ring,torus" @ARGV > $mgfscn};
160 <        die "Could not load MGF input\n" if ( $? );
161 <        system "mgf2rad $mgfscn > $radscn";
162 < } else {
163 <        system "xform -e @ARGV > $radscn";
164 <        die "Could not load Radiance input\n" if ( $? );
165 <        system "rad2mgf $radscn > $mgfscn" if ( $geout );
156 > $wrapper .= $tensortree ? " -a t$tensortree" : " -a kf -c";
157 > $wrapper .= " -u $gunit";
158 > if (!defined $recovery) {
159 >        # Issue warning for unhandled reciprocity case
160 >        print STDERR "Warning: recommend both +forward and +backward with -t3\n" if
161 >                        ($tensortree==3 && !($doforw && $doback));
162 >        # Get scene description and dimensions
163 >        if ( $mgfin ) {
164 >                system "mgf2rad @ARGV > $radscn";
165 >                die "Could not load MGF input\n" if ( $? );
166 >        } else {
167 >                system "xform -e @ARGV > $radscn";
168 >                die "Could not load Radiance input\n" if ( $? );
169 >        }
170   }
171   if ($#dim != 5) {
172          @dim = split ' ', `getbbox -h $radscn`;
173   }
174 < print STDERR "Warning: Device extends into room\n" if ($dim[5] > 1e-5);
175 < # Add receiver surfaces (rectangular)
176 < my $fmodnm="receiver_face";
177 < my $bmodnm="receiver_behind";
178 < open(RADSCN, ">> $radscn");
110 < print RADSCN "void glow $fmodnm\n0\n0\n4 1 1 1 0\n\n";
111 < print RADSCN "$fmodnm source f_receiver\n0\n0\n4 0 0 1 180\n";
112 < print RADSCN "void glow $bmodnm\n0\n0\n4 1 1 1 0\n\n";
113 < print RADSCN "$bmodnm source b_receiver\n0\n0\n4 0 0 -1 180\n";
114 < close RADSCN;
115 < # Generate octree
116 < system "oconv -w $radscn > $octree";
117 < die "Could not compile scene\n" if ( $? );
118 < # Output XML prologue
119 < print
120 < '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
121 < <WindowElement xmlns="http://windows.lbl.gov" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://windows.lbl.gov/BSDF-v1.4.xsd">
122 < ';
123 < print "<!-- File produced by: genBSDF @savedARGV -->\n";
124 < print
125 < '<WindowElementType>System</WindowElementType>
126 < <FileType>BSDF</FileType>
127 < <Optical>
128 < <Layer>
129 <        <Material>
130 <                <Name>Name</Name>
131 <                <Manufacturer>Manufacturer</Manufacturer>
132 < ';
133 < printf qq{\t\t<Thickness unit="$gunit">%.6f</Thickness>\n}, $dim[5] - $dim[4];
134 < printf qq{\t\t<Width unit="$gunit">%.6f</Width>\n}, $dim[1] - $dim[0];
135 < printf qq{\t\t<Height unit="$gunit">%.6f</Height>\n}, $dim[3] - $dim[2];
136 < print "\t\t<DeviceType>Other</DeviceType>\n";
137 < print "\t</Material>\n";
138 < # Output MGF description if requested
139 < if ( $geout ) {
140 <        print qq{\t\t<Geometry format="MGF">\n};
141 <        print qq{\t\t<MGFblock unit="$gunit">\n};
142 <        printf "xf -t %.6f %.6f 0\n", -($dim[0]+$dim[1])/2, -($dim[2]+$dim[3])/2;
143 <        open(MGFSCN, "< $mgfscn");
144 <        while (<MGFSCN>) { print $_; }
145 <        close MGFSCN;
146 <        print "xf\n";
147 <        print "</MGFblock>\n";
148 <        print "\t</Geometry>\n";
174 > die "Device entirely inside room!\n" if ($dim[4] >= 0);
175 > if ($dim[5] > 1e-5) {
176 >        print STDERR "Warning: Device extends into room\n";
177 > } elsif ($dim[5]*$dim[5] > .01*($dim[1]-$dim[0])*($dim[3]-$dim[2])) {
178 >        print STDERR "Warning: Device far behind Z==0 plane\n";
179   }
180 < # Set up surface sampling
180 > # Assume Zmax==0 to derive thickness so pkgBSDF will work
181 > $wrapper .= ' -f "t=' . (-$dim[4]) . ';w=' . ($dim[1] - $dim[0]) .
182 >                ';h=' . ($dim[3] - $dim[2]) . '"';
183 > # Calculate CIE (u',v') from Radiance RGB:
184 > my $CIEuv =     'Xi=.5141*Ri+.3239*Gi+.1620*Bi;' .
185 >                'Yi=.2651*Ri+.6701*Gi+.0648*Bi;' .
186 >                'Zi=.0241*Ri+.1229*Gi+.8530*Bi;' .
187 >                'den=Xi+15*Yi+3*Zi;' .
188 >                'uprime=4*Xi/den;vprime=9*Yi/den;' ;
189 > my $FEPS = 1e-5;
190 > my $ns = 2**$ttlog2;
191   my $nx = int(sqrt($nsamp*($dim[1]-$dim[0])/($dim[3]-$dim[2])) + 1);
192   my $ny = int($nsamp/$nx + 1);
193   $nsamp = $nx * $ny;
194 < my $ns = 2**$ttlog2;
195 < my (@pdiv, $disk2sq, $sq2disk, $tcal, $kcal);
194 > $rfluxmtx .= " -n $nproc -c $nsamp";
195 > if (!defined $recovery) {
196 >        open(MYAVH, "> $td/savedARGV.txt");
197 >        foreach (@savedARGV) {
198 >                print MYAVH "$_\n";
199 >        }
200 >        close MYAVH;
201 >        # Generate octree
202 >        system "oconv -w $radscn > $octree";
203 >        die "Could not compile scene\n" if ( $? );
204 >        # Add MGF description if requested
205 >        if ( $geout ) {
206 >                open(MGFSCN, "> $mgfscn");
207 >                printf MGFSCN "xf -t %.6f %.6f 0\n", -($dim[0]+$dim[1])/2, -($dim[2]+$dim[3])/2;
208 >                close MGFSCN;
209 >                if ( $mgfin ) {
210 >                        system qq{mgfilt "#,o,xf,c,cxy,cspec,cmix,m,sides,rd,td,rs,ts,ir,v,p,n,f,fh,sph,cyl,cone,prism,ring,torus" @ARGV >> $mgfscn};
211 >                } else {
212 >                        system "rad2mgf $radscn >> $mgfscn";
213 >                }
214 >                open(MGFSCN, ">> $mgfscn");
215 >                print MGFSCN "xf\n";
216 >                close MGFSCN;
217 >                $wrapper .= " -g $mgfscn";
218 >        }
219 >        # Create receiver & sender surfaces (rectangular)
220 >        open(RADSCN, "> $receivers");
221 >        print RADSCN '#@rfluxmtx ' . ($tensortree ? "h=-sc$ns\n" : "h=-kf\n");
222 >        print RADSCN '#@rfluxmtx ' . "u=-Y o=$facedat\n\n";
223 >        print RADSCN "void glow receiver_face\n0\n0\n4 1 1 1 0\n\n";
224 >        print RADSCN "receiver_face source f_receiver\n0\n0\n4 0 0 1 180\n\n";
225 >        print RADSCN '#@rfluxmtx ' . ($tensortree ? "h=+sc$ns\n" : "h=+kf\n");
226 >        print RADSCN '#@rfluxmtx ' . "u=-Y o=$behinddat\n\n";
227 >        print RADSCN "void glow receiver_behind\n0\n0\n4 1 1 1 0\n\n";
228 >        print RADSCN "receiver_behind source b_receiver\n0\n0\n4 0 0 -1 180\n";
229 >        close RADSCN;
230 >        # Prepare sender surfaces
231 >        if ( $tensortree != 3 ) {       # Isotropic tensor tree is exception
232 >                open (RADSCN, "> $fsender");
233 >                print RADSCN '#@rfluxmtx u=-Y ' . ($tensortree ? "h=-sc$ns\n\n" : "h=-kf\n\n");
234 >                print RADSCN "void polygon fwd_sender\n0\n0\n12\n";
235 >                printf RADSCN "\t%e\t%e\t%e\n", $dim[0], $dim[2], $dim[4]-$FEPS;
236 >                printf RADSCN "\t%e\t%e\t%e\n", $dim[0], $dim[3], $dim[4]-$FEPS;
237 >                printf RADSCN "\t%e\t%e\t%e\n", $dim[1], $dim[3], $dim[4]-$FEPS;
238 >                printf RADSCN "\t%e\t%e\t%e\n", $dim[1], $dim[2], $dim[4]-$FEPS;
239 >                close RADSCN;
240 >                open (RADSCN, "> $bsender");
241 >                print RADSCN '#@rfluxmtx u=-Y ' . ($tensortree ? "h=+sc$ns\n\n" : "h=+kf\n\n");
242 >                print RADSCN "void polygon bwd_sender\n0\n0\n12\n";
243 >                printf RADSCN "\t%e\t%e\t%e\n", $dim[0], $dim[2], $dim[5]+$FEPS;
244 >                printf RADSCN "\t%e\t%e\t%e\n", $dim[1], $dim[2], $dim[5]+$FEPS;
245 >                printf RADSCN "\t%e\t%e\t%e\n", $dim[1], $dim[3], $dim[5]+$FEPS;
246 >                printf RADSCN "\t%e\t%e\t%e\n", $dim[0], $dim[3], $dim[5]+$FEPS;
247 >                close RADSCN;
248 >        }
249 >        print STDERR "Recover using: $0 -recover $td\n";
250 > }
251 > open(MYPH, ">> $td/phase.txt");
252 > {               # unbuffer output to MYPH
253 >        my $ofh = select MYPH;
254 >        $| = 1;
255 >        select $ofh;
256 > }
257 > $curphase = 0;
258 > # Function to determine if next phase should be skipped or recovered
259 > sub do_phase {
260 >        $curphase++;
261 >        if (defined $recovery) {
262 >                if ($recovery == $curphase) { return -1; }
263 >                if ($recovery > $curphase) { return 0; }
264 >        }
265 >        print MYPH "$curphase\n";
266 >        return 1;
267 > }
268   # Create data segments (all the work happens here)
269   if ( $tensortree ) {
270          do_tree_bsdf();
271   } else {
272          do_matrix_bsdf();
273   }
274 < # Output XML epilogue
275 < print
276 < '</Layer>
277 < </Optical>
166 < </WindowElement>
167 < ';
274 > # Output XML
275 > print STDERR "Running: $wrapper\n";
276 > system "$wrapper -C \"Created by: genBSDF @savedARGV\"";
277 > die "Could not wrap BSDF data\n" if ( $? );
278   # Clean up temporary files and exit
279 < system $rmtmp;
279 > exec $rmtmp;
280  
281   #-------------- End of main program segment --------------#
282  
283   #++++++++++++++ Tensor tree BSDF generation ++++++++++++++#
284   sub do_tree_bsdf {
175 # Shirley-Chiu mapping from unit square to disk
176 $sq2disk = 'in_square_a = 2*in_square_x - 1; ' .
177        'in_square_b = 2*in_square_y - 1; ' .
178        'in_square_rgn = if(in_square_a + in_square_b, ' .
179                                'if(in_square_a - in_square_b, 1, 2), ' .
180                                'if(in_square_b - in_square_a, 3, 4)); ' .
181        'out_disk_r = .999995*select(in_square_rgn, in_square_a, in_square_b, ' .
182                                '-in_square_a, -in_square_b); ' .
183        'out_disk_phi = PI/4 * select(in_square_rgn, ' .
184                                        'in_square_b/in_square_a, ' .
185                                        '2 - in_square_a/in_square_b, ' .
186                                        '4 + in_square_b/in_square_a, ' .
187                                        'if(in_square_b*in_square_b, ' .
188                                                '6 - in_square_a/in_square_b, 0)); ' .
189        'Dx = out_disk_r*cos(out_disk_phi); ' .
190        'Dy = out_disk_r*sin(out_disk_phi); ' .
191        'Dz = sqrt(1 - out_disk_r*out_disk_r);' ;
192 # Shirley-Chiu mapping from unit disk to square
193 $disk2sq = 'norm_radians(p) : if(-p - PI/4, p + 2*PI, p); ' .
194        'in_disk_r = .999995*sqrt(Dx*Dx + Dy*Dy); ' .
195        'in_disk_phi = norm_radians(atan2(Dy, Dx)); ' .
196        'in_disk_rgn = floor((.999995*in_disk_phi + PI/4)/(PI/2)) + 1; ' .
197        'out_square_a = select(in_disk_rgn, ' .
198                                'in_disk_r, ' .
199                                '(PI/2 - in_disk_phi)*in_disk_r/(PI/4), ' .
200                                '-in_disk_r, ' .
201                                '(in_disk_phi - 3*PI/2)*in_disk_r/(PI/4)); ' .
202        'out_square_b = select(in_disk_rgn, ' .
203                                'in_disk_phi*in_disk_r/(PI/4), ' .
204                                'in_disk_r, ' .
205                                '(PI - in_disk_phi)*in_disk_r/(PI/4), ' .
206                                '-in_disk_r); ' .
207        'out_square_x = (out_square_a + 1)/2; ' .
208        'out_square_y = (out_square_b + 1)/2;';
209 # Announce ourselves in XML output
210 print "\t<DataDefinition>\n";
211 print "\t\t<IncidentDataStructure>TensorTree$tensortree</IncidentDataStructure>\n";
212 print "\t</DataDefinition>\n";
285  
286 < # Start rcontrib processes for compute each side
287 < do_tree_rtcontrib(0) if ( $doback );
288 < do_tree_rtcontrib(1) if ( $doforw );
286 >        # Run rfluxmtx processes to compute each side
287 >        do_ttree_dir(0) if ( $doback );
288 >        do_ttree_dir(1) if ( $doforw );
289  
290   }       # end of sub do_tree_bsdf()
291  
292 < # Run rcontrib process to generate tensor tree samples
293 < sub do_tree_rtcontrib {
292 > # Call rfluxmtx and process tensor tree BSDF for the given direction
293 > sub do_ttree_dir {
294          my $forw = shift;
295 +        my $r = do_phase();
296 +        if (!$r) { return; }
297 +        $r = ($r < 0) ? " -r" : "";
298          my $cmd;
224        my $matargs = "-m $bmodnm";
225        if ( !$forw || !$doback || $tensortree==3 ) { $matargs .= " -m $fmodnm"; }
226        if ($windoz) {
227                $cmd = "rcontrib $rtargs -h -faa -fo -n $nproc -c $nsamp " .
228                        qq{-e "$disk2sq" -bn "$ns*$ns" } .
229                        qq{-b "$ns*floor(out_square_x*$ns)+floor(out_square_y*$ns)" } .
230                        "-o $td/%s.flt $matargs $octree";
231        } else {
232                $cmd = "rcontrib $rtargs -h -fff -fo -n $nproc -c $nsamp " .
233                        qq{-e "$disk2sq" -bn "$ns*$ns" } .
234                        qq{-b "$ns*floor(out_square_x*$ns)+floor(out_square_y*$ns)" } .
235                        "-o $td/%s.flt $matargs $octree";
236        }
299          if ( $tensortree == 3 ) {
300                  # Isotropic BSDF
301                  my $ns2 = $ns / 2;
# Line 248 | Line 310 | sub do_tree_rtcontrib {
310                                  qq{-e "zp=$dim[5-$forw]" -e "myDz=Dz*($forw*2-1)" } .
311                                  qq{-e "\$1=xp-Dx;\$2=yp-Dy;\$3=zp-myDz" } .
312                                  qq{-e "\$4=Dx;\$5=Dy;\$6=myDz" } .
313 <                                "| $cmd";
313 >                                "| $rfluxmtx$r -fa -y $ns2 - $receivers -i $octree";
314                  } else {
315                          $cmd = "cnt $ns2 $ny $nx " .
316                                  qq{| rcalc -e "r1=rand(.8681*recno-.673892)" } .
# Line 260 | Line 322 | sub do_tree_rtcontrib {
322                                  qq{-e "zp=$dim[5-$forw]" -e "myDz=Dz*($forw*2-1)" } .
323                                  qq{-e '\$1=xp-Dx;\$2=yp-Dy;\$3=zp-myDz' } .
324                                  qq{-e '\$4=Dx;\$5=Dy;\$6=myDz' -of } .
325 <                                "| $cmd";
325 >                                "| $rfluxmtx$r -h -ff -y $ns2 - $receivers -i $octree";
326                  }
327          } else {
328                  # Anisotropic BSDF
329 <                # Sample area vertically to improve load balance, since
268 <                # shading systems usually have bilateral symmetry (L-R)
329 >                my $sender = ($bsender,$fsender)[$forw];
330                  if ($windoz) {
331 <                        $cmd = "cnt $ns $ns $ny $nx " .
271 <                                qq{| rcalc -e "r1=rand(.8681*recno-.673892)" } .
272 <                                qq{-e "r2=rand(-5.37138*recno+67.1737811)" } .
273 <                                qq{-e "r3=rand(3.17603772*recno+83.766771)" } .
274 <                                qq{-e "r4=rand(-2.3857833*recno-964.72738)" } .
275 <                                qq{-e "in_square_x=(\$1+r1)/$ns" } .
276 <                                qq{-e "in_square_y=(\$2+r2)/$ns" -e "$sq2disk" } .
277 <                                qq{-e "xp=(\$4+r3)*(($dim[1]-$dim[0])/$nx)+$dim[0]" } .
278 <                                qq{-e "yp=(\$3+r4)*(($dim[3]-$dim[2])/$ny)+$dim[2]" } .
279 <                                qq{-e "zp=$dim[5-$forw]" -e "myDz=Dz*($forw*2-1)" } .
280 <                                qq{-e "\$1=xp-Dx;\$2=yp-Dy;\$3=zp-myDz" } .
281 <                                qq{-e "\$4=Dx;\$5=Dy;\$6=myDz" } .
282 <                                "| $cmd";
331 >                        $cmd = "$rfluxmtx$r -fa $sender $receivers -i $octree";
332                  } else {
333 <                        $cmd = "cnt $ns $ns $ny $nx " .
285 <                                qq{| rcalc -e "r1=rand(.8681*recno-.673892)" } .
286 <                                qq{-e "r2=rand(-5.37138*recno+67.1737811)" } .
287 <                                qq{-e "r3=rand(3.17603772*recno+83.766771)" } .
288 <                                qq{-e "r4=rand(-2.3857833*recno-964.72738)" } .
289 <                                qq{-e "in_square_x=(\$1+r1)/$ns" } .
290 <                                qq{-e "in_square_y=(\$2+r2)/$ns" -e "$sq2disk" } .
291 <                                qq{-e "xp=(\$4+r3)*(($dim[1]-$dim[0])/$nx)+$dim[0]" } .
292 <                                qq{-e "yp=(\$3+r4)*(($dim[3]-$dim[2])/$ny)+$dim[2]" } .
293 <                                qq{-e "zp=$dim[5-$forw]" -e "myDz=Dz*($forw*2-1)" } .
294 <                                qq{-e '\$1=xp-Dx;\$2=yp-Dy;\$3=zp-myDz' } .
295 <                                qq{-e '\$4=Dx;\$5=Dy;\$6=myDz' -of } .
296 <                                "| $cmd";
333 >                        $cmd = "$rfluxmtx$r -h -ff $sender $receivers -i $octree";
334                  }
335          }
336 < # print STDERR "Starting: $cmd\n";
337 <        system "$cmd" || die "Failure running rcontrib";
336 >        print STDERR "Starting: $cmd\n";
337 >        system $cmd;
338 >        die "Failure running rfluxmtx" if ( $? );
339          ttree_out($forw);
340 < }       # end of do_tree_rtcontrib()
340 > }       # end of do_ttree_dir()
341  
342 < # Simplify and output tensor tree results
342 > # Simplify and store tensor tree results
343   sub ttree_out {
344          my $forw = shift;
345 <        my $side = ("Back","Front")[$forw];
346 <        my $cmd;
347 < # Only output one transmitted anisotropic distribution, preferring backwards
348 < if ( !$forw || !$doback || $tensortree==3 ) {
311 < print
312 < '       <WavelengthData>
313 <                <LayerNumber>System</LayerNumber>
314 <                <Wavelength unit="Integral">Visible</Wavelength>
315 <                <SourceSpectrum>CIE Illuminant D65 1nm.ssp</SourceSpectrum>
316 <                <DetectorSpectrum>ASTM E308 1931 Y.dsp</DetectorSpectrum>
317 <                <WavelengthDataBlock>' ;
318 < print "\t\t\t<WavelengthDataDirection>Transmission $side</WavelengthDataDirection>\n";
319 < print
320 < '                       <AngleBasis>LBNL/Shirley-Chiu</AngleBasis>
321 <                        <ScatteringDataType>BTDF</ScatteringDataType>
322 <                        <ScatteringData>
323 < ';
324 < if ($windoz) {
325 <        $cmd = qq{rcalc -e "Omega:PI/($ns*$ns)" } .
326 <                q{-e "$1=(0.265*$1+0.670*$2+0.065*$3)/Omega" };
327 < } else {
328 <        $cmd = "rcalc -if3 -e 'Omega:PI/($ns*$ns)' " .
329 <                q{-e '$1=(0.265*$1+0.670*$2+0.065*$3)/Omega' };
330 < }
331 < if ($pctcull >= 0) {
332 <        if ($windoz) {
333 <                $cmd = "rcollate -h -oc 1 $td/" . ($bmodnm,$fmodnm)[$forw] . ".flt | " .
334 <                                $cmd .
335 <                                "| rttree_reduce -h -fa  -t $pctcull -r $tensortree -g $ttlog2";
345 >        my ($refldat,$transdat);
346 >        if ( $forw ) {
347 >                $transdat = $facedat;
348 >                $refldat = $behinddat;
349          } else {
350 <                $cmd .= "-of $td/" . ($bmodnm,$fmodnm)[$forw] . ".flt " .
351 <                                " | rttree_reduce -h -ff -t $pctcull -r $tensortree -g $ttlog2";
350 >                $transdat = $behinddat;
351 >                $refldat = $facedat;
352          }
353 <        system "$cmd" || die "Failure running rttree_reduce";
354 < } else {
355 <        if ($windoz) {
356 <                $cmd = "rcollate -h -oc 1 $td/" . ($bmodnm,$fmodnm)[$forw] . ".flt | " .
357 <                                $cmd ;
358 <        } else {
359 <                $cmd .= "$td/" . ($bmodnm,$fmodnm)[$forw] . ".flt";
353 >        # Only output one transmitted anisotropic distribution, preferring backwards
354 >        if ( !$forw || !$doback || $tensortree==3 ) {
355 >                my $ttyp = ("tb","tf")[$forw];
356 >                ttree_comp($ttyp, "Visible", $transdat, ($tb,$tf)[$forw]);
357 >                if ( $docolor ) {
358 >                        ttree_comp($ttyp, "CIE-u", $transdat, ($tbx,$tfx)[$forw]);
359 >                        ttree_comp($ttyp, "CIE-v", $transdat, ($tbz,$tfz)[$forw]);
360 >                }
361          }
362 <        print "{\n";
363 <        system "$cmd" || die "Failure running rcalc";
364 <        for (my $i = ($tensortree==3)*$ns*$ns*$ns/2; $i-- > 0; ) {
365 <                print "0\n";
362 >        # Output reflection
363 >        my $rtyp = ("rb","rf")[$forw];
364 >        ttree_comp($rtyp, "Visible", $refldat, ($rb,$rf)[$forw]);
365 >        if ( $docolor ) {
366 >                ttree_comp($rtyp, "CIE-u", $refldat, ($rbx,$rfx)[$forw]);
367 >                ttree_comp($rtyp, "CIE-v", $refldat, ($rbz,$rfz)[$forw]);
368          }
369 <        print "}\n";
354 < }
355 < print
356 < '                       </ScatteringData>
357 <                </WavelengthDataBlock>
358 <        </WavelengthData>
359 < ';
360 < }
361 < # Output reflection
362 < print
363 < '       <WavelengthData>
364 <                <LayerNumber>System</LayerNumber>
365 <                <Wavelength unit="Integral">Visible</Wavelength>
366 <                <SourceSpectrum>CIE Illuminant D65 1nm.ssp</SourceSpectrum>
367 <                <DetectorSpectrum>ASTM E308 1931 Y.dsp</DetectorSpectrum>
368 <                <WavelengthDataBlock>
369 < ';
370 < print "\t\t\t<WavelengthDataDirection>Reflection $side</WavelengthDataDirection>\n";
371 < print
372 < '                       <AngleBasis>LBNL/Shirley-Chiu</AngleBasis>
373 <                        <ScatteringDataType>BTDF</ScatteringDataType>
374 <                        <ScatteringData>
375 < ';
376 < if ($windoz) {
377 <        $cmd = qq{rcalc -e "Omega:PI/($ns*$ns)" } .
378 <                q{-e "$1=(0.265*$1+0.670*$2+0.065*$3)/Omega" };
379 < }else {
380 <        $cmd = "rcalc -if3 -e 'Omega:PI/($ns*$ns)' " .
381 <                q{-e '$1=(0.265*$1+0.670*$2+0.065*$3)/Omega' };        
382 < }
383 < if ($pctcull >= 0) {
384 <        if ($windoz) {
385 <                $cmd = "rcollate -h -oc 1 $td/" . ($fmodnm,$bmodnm)[$forw] . ".flt |" .
386 <                                $cmd .
387 <                                " | rttree_reduce -a -h -fa -t $pctcull -r $tensortree -g $ttlog2";
369 > }       # end of ttree_out()
370  
371 + # Call rttree_reduce on the given component
372 + sub ttree_comp {
373 +        my $typ = shift;
374 +        my $spec = shift;
375 +        my $src = shift;
376 +        my $dest = shift;
377 +        my $cmd;
378 +        if ($windoz) {
379 +                if ("$spec" eq "Visible") {
380 +                        $cmd = qq{rcalc -e "Omega:PI/($ns*$ns)" } .
381 +                                q{-e "Ri=$1;Gi=$2;Bi=$3" } .
382 +                                qq{-e "$CIEuv" } .
383 +                                q{-e "$1=Yi/Omega"};
384 +                } elsif ("$spec" eq "CIE-u") {
385 +                        $cmd = q{rcalc -e "Ri=$1;Gi=$2;Bi=$3" } .
386 +                                qq{-e "$CIEuv" } .
387 +                                q{-e "$1=uprime"};
388 +                } elsif ("$spec" eq "CIE-v") {
389 +                        $cmd = q{rcalc -e "Ri=$1;Gi=$2;Bi=$3" } .
390 +                                qq{-e "$CIEuv" } .
391 +                                q{-e "$1=vprime"};
392 +                }
393          } else {
394 <                $cmd .= "-of $td/" . ($fmodnm,$bmodnm)[$forw] . ".flt " .
395 <                                "| rttree_reduce -a -h -ff -t $pctcull -r $tensortree -g $ttlog2";
394 >                if ("$spec" eq "Visible") {
395 >                        $cmd = "rcalc -if3 -e 'Omega:PI/($ns*$ns)' " .
396 >                                q{-e 'Ri=$1;Gi=$2;Bi=$3' } .
397 >                                "-e '$CIEuv' " .
398 >                                q{-e '$1=Yi/Omega'};
399 >                } elsif ("$spec" eq "CIE-u") {
400 >                        $cmd = q{rcalc -if3 -e 'Ri=$1;Gi=$2;Bi=$3' } .
401 >                                "-e '$CIEuv' " .
402 >                                q{-e '$1=uprime'};
403 >                } elsif ("$spec" eq "CIE-v") {
404 >                        $cmd = q{rcalc -if3 -e 'Ri=$1;Gi=$2;Bi=$3' } .
405 >                                "-e '$CIEuv' " .
406 >                                q{-e '$1=vprime'};
407 >                }
408          }
409 <        system "$cmd" || die "Failure running rttree_reduce";
410 < } else {
411 <        if ($windoz) {
412 <                $cmd = "rcollate -h -oc 1 $td/" . ($fmodnm,$bmodnm)[$forw] . ".flt |" .
413 <                                $cmd ;
409 >        if ($pctcull >= 0) {
410 >                my $avg = ( "$typ" =~ /^r[fb]/ ) ? " -a" : "";
411 >                my $pcull = ("$spec" eq "Visible") ? $pctcull :
412 >                                                     (100 - (100-$pctcull)*.25) ;
413 >                if ($windoz) {
414 >                        $cmd = "rcollate -ho -oc 1 $src | " .
415 >                                        $cmd .
416 >                                        " | rttree_reduce$avg -h -fa -t $pcull -r $tensortree -g $ttlog2";
417 >                } else {
418 >                        $cmd .= " -of $src " .
419 >                                        "| rttree_reduce$avg -h -ff -t $pcull -r $tensortree -g $ttlog2";
420 >                }
421 >                print STDERR "Running: $cmd\n";
422 >                system "$cmd > $dest";
423 >                die "Failure running rttree_reduce" if ( $? );
424          } else {
425 <                $cmd .= "$td/" . ($fmodnm,$bmodnm)[$forw] . ".flt";
425 >                if ($windoz) {
426 >                        $cmd = "rcollate -ho -oc 1 $src | " . $cmd ;
427 >                } else {
428 >                        $cmd .= " $src";
429 >                }
430 >                open(DATOUT, "> $dest");
431 >                print DATOUT "{\n";
432 >                close DATOUT;
433 >                print STDERR "Running: $cmd\n";
434 >                system "$cmd >> $dest";
435 >                die "Failure running rcalc" if ( $? );
436 >                open(DATOUT, ">> $dest");
437 >                for (my $i = ($tensortree==3)*$ns*$ns*$ns/2; $i-- > 0; ) {
438 >                        print DATOUT "0\n";
439 >                }
440 >                print DATOUT "}\n";
441 >                close DATOUT;
442          }
443 <        print "{\n";
444 <        system "$cmd" || die "Failure running rcalc";
445 <        for (my $i = ($tensortree==3)*$ns*$ns*$ns/2; $i-- > 0; ) {
404 <                print "0\n";
443 >        if ( "$spec" ne "$curspec" ) {
444 >                $wrapper .= " -s $spec";
445 >                $curspec = $spec;
446          }
447 <        print "}\n";
448 < }
408 < print
409 < '                       </ScatteringData>
410 <                </WavelengthDataBlock>
411 <        </WavelengthData>
412 < ';
413 < }       # end of ttree_out()
447 >        $wrapper .= " -$typ $dest";
448 > }       # end of ttree_comp()
449  
450   #------------- End of do_tree_bsdf() & subroutines -------------#
451  
452   #+++++++++++++++ Klems matrix BSDF generation +++++++++++++++#
453   sub do_matrix_bsdf {
454 < # Set up sampling of portal
455 < # Kbin to produce incident direction in full Klems basis with (x1,x2) randoms
456 < $tcal = 'DEGREE : PI/180; ' .
457 <        'sq(x) : x*x; ' .
458 <        'Kpola(r) : select(r+1, 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 90); ' .
459 <        'Knaz(r) : select(r, 1, 8, 16, 20, 24, 24, 24, 16, 12); ' .
460 <        'Kaccum(r) : if(r-.5, Knaz(r) + Kaccum(r-1), 0); ' .
461 <        'Kmax : Kaccum(Knaz(0)); ' .
462 <        'Kfindrow(r, rem) : if(rem-Knaz(r)+.5, Kfindrow(r+1, rem-Knaz(r)), r); ' .
463 <        'Krow = if(Kbin-(Kmax-.5), 0, Kfindrow(1, Kbin)); ' .
464 <        'Kcol = Kbin - Kaccum(Krow-1); ' .
465 <        'Kazi = 360*DEGREE * (Kcol + (.5 - x2)) / Knaz(Krow); ' .
466 <        'Kpol = DEGREE * (x1*Kpola(Krow) + (1-x1)*Kpola(Krow-1)); ' .
467 <        'sin_kpol = sin(Kpol); ' .
468 <        'Dx = cos(Kazi)*sin_kpol; ' .
469 <        'Dy = sin(Kazi)*sin_kpol; ' .
470 <        'Dz = sqrt(1 - sin_kpol*sin_kpol); ' .
471 <        'KprojOmega = PI * if(Kbin-.5, ' .
472 <        '(sq(cos(Kpola(Krow-1)*DEGREE)) - sq(cos(Kpola(Krow)*DEGREE)))/Knaz(Krow), ' .
473 <        '1 - sq(cos(Kpola(1)*DEGREE))); ';
474 < # Compute Klems bin from exiting ray direction (forward or backward)
475 < $kcal = 'DEGREE : PI/180; ' .
476 <        'abs(x) : if(x, x, -x); ' .
477 <        'Acos(x) : if(x-1, 0, if(-1-x, PI, acos(x)))/DEGREE; ' .
478 <        'posangle(a) : if(-a, a + 2*PI, a); ' .
479 <        'Atan2(y,x) : posangle(atan2(y,x))/DEGREE; ' .
480 <        'kpola(r) : select(r, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 90); ' .
481 <        'knaz(r) : select(r, 1, 8, 16, 20, 24, 24, 24, 16, 12); ' .
447 <        'kaccum(r) : if(r-.5, knaz(r) + kaccum(r-1), 0); ' .
448 <        'kfindrow(r, pol) : if(r-kpola(0)+.5, r, ' .
449 <        'if(pol-kpola(r), kfindrow(r+1, pol), r) ); ' .
450 <        'kazn(azi,inc) : if((360-.5*inc)-azi, floor((azi+.5*inc)/inc), 0); ' .
451 <        'kbin2(pol,azi) = select(kfindrow(1, pol), ' .
452 <        'kazn(azi,360/knaz(1)), ' .
453 <        'kaccum(1) + kazn(azi,360/knaz(2)), ' .
454 <        'kaccum(2) + kazn(azi,360/knaz(3)), ' .
455 <        'kaccum(3) + kazn(azi,360/knaz(4)), ' .
456 <        'kaccum(4) + kazn(azi,360/knaz(5)), ' .
457 <        'kaccum(5) + kazn(azi,360/knaz(6)), ' .
458 <        'kaccum(6) + kazn(azi,360/knaz(7)), ' .
459 <        'kaccum(7) + kazn(azi,360/knaz(8)), ' .
460 <        'kaccum(8) + kazn(azi,360/knaz(9)) ' .
461 <        '); ' .
462 <        'kbin = kbin2(Acos(abs(Dz)),Atan2(Dy,Dx));';
463 < my $ndiv = 145;
464 < # Compute scattering data using rcontrib
465 < my @tfarr;
466 < my @rfarr;
467 < my @tbarr;
468 < my @rbarr;
469 < my (@data,@line); # for windows
470 < my $cmd;
471 < my $rtcmd;
472 < my $rccmd;
473 < if ($windoz) {
474 <        $rtcmd = "rcontrib $rtargs -h -fo -n $nproc -c $nsamp " .
475 <                qq{-e "$kcal" -b kbin -bn $ndiv } .
476 <                qq{-o "$td\\%s.flt" -m $fmodnm -m $bmodnm $octree };
477 <        $rccmd = qq{rcalc -e "$tcal" } .
478 <                qq{-e "mod(n,d):n-floor(n/d)*d" -e "Kbin=mod(recno-.999,$ndiv)" } .
479 <                q{ -e "$1=(0.265*$1+0.670*$2+0.065*$3)/KprojOmega" };
480 < } else {
481 <        $rtcmd = "rcontrib $rtargs -h -ff -fo -n $nproc -c $nsamp " .
482 <                "-e '$kcal' -b kbin -bn $ndiv " .
483 <                "-o '$td/%s.flt' -m $fmodnm -m $bmodnm $octree";
484 <        $rccmd = "rcalc -e '$tcal' " .
485 <                "-e 'mod(n,d):n-floor(n/d)*d' -e 'Kbin=mod(recno-.999,$ndiv)' " .
486 <                q{-if3 -e '$1=(0.265*$1+0.670*$2+0.065*$3)/KprojOmega' };
487 < }
488 < if ( $doforw ) {
489 <        if ($windoz) {
490 <        $cmd = qq{cnt $ndiv $ny $nx | rcalc -e "$tcal" } .
491 <                qq{-e "xp=(\$3+rand(.12*recno+288))*(($dim[1]-$dim[0])/$nx)+$dim[0]" } .
492 <                qq{-e "yp=(\$2+rand(.37*recno-44))*(($dim[3]-$dim[2])/$ny)+$dim[2]" } .
493 <                qq{-e "zp:$dim[4]" } .
494 <                q{-e "Kbin=$1;x1=rand(2.75*recno+3.1);x2=rand(-2.01*recno-3.37)" } .
495 <                q{-e "$1=xp-Dx;$2=yp-Dy;$3=zp-Dz;$4=Dx;$5=Dy;$6=Dz" } .
496 <                "| $rtcmd ";
454 >
455 >        # Run rfluxmtx processes to compute each side
456 >        do_matrix_dir(0) if ( $doback );
457 >        do_matrix_dir(1) if ( $doforw );
458 >
459 > }       # end of sub do_matrix_bsdf()
460 >
461 > # Call rfluxmtx and process tensor tree BSDF for the given direction
462 > sub do_matrix_dir {
463 >        my $forw = shift;
464 >        my $r = do_phase();
465 >        if (!$r) { return; }
466 >        $r = ($r < 0) ? " -r" : "";
467 >        my $cmd;
468 >        my $sender = ($bsender,$fsender)[$forw];
469 >        $cmd = "$rfluxmtx$r -fd $sender $receivers -i $octree";
470 >        print STDERR "Starting: $cmd\n";
471 >        system $cmd;
472 >        die "Failure running rfluxmtx" if ( $? );
473 >        matrix_out($forw);
474 > }       # end of do_matrix_dir()
475 >
476 > sub matrix_out {
477 >        my $forw = shift;
478 >        my ($refldat,$transdat);
479 >        if ( $forw ) {
480 >                $transdat = $facedat;
481 >                $refldat = $behinddat;
482          } else {
483 <        $cmd = "cnt $ndiv $ny $nx | rcalc -of -e '$tcal' " .
484 <                "-e 'xp=(\$3+rand(.12*recno+288))*(($dim[1]-$dim[0])/$nx)+$dim[0]' " .
500 <                "-e 'yp=(\$2+rand(.37*recno-44))*(($dim[3]-$dim[2])/$ny)+$dim[2]' " .
501 <                "-e 'zp:$dim[4]' " .
502 <                q{-e 'Kbin=$1;x1=rand(2.75*recno+3.1);x2=rand(-2.01*recno-3.37)' } .
503 <                q{-e '$1=xp-Dx;$2=yp-Dy;$3=zp-Dz;$4=Dx;$5=Dy;$6=Dz' } .
504 <                "| $rtcmd";
483 >                $transdat = $behinddat;
484 >                $refldat = $facedat;
485          }
486 < system "$cmd" || die "Failure running: $cmd\n";
487 < if ($windoz) {
488 <        @tfarr = `rcollate -h -oc 1 $td\\$fmodnm.flt | $rccmd`;
489 < } else {
490 <        @tfarr = `$rccmd $td/$fmodnm.flt`;
491 < }
512 < die "Failure running: $rccmd $td/$fmodnm.flt\n" if ( $? );
513 < if ($windoz) {
514 <        @rfarr = `rcollate -h -oc 1 $td\\$bmodnm.flt | $rccmd`;
515 < } else {
516 <        @rfarr = `$rccmd $td/$bmodnm.flt`;
517 < }
518 < die "Failure running: $rccmd $td/$bmodnm.flt\n" if ( $? );
519 < }
520 < if ( $doback ) {
521 <        if ($windoz) {
522 <        $cmd = qq{cnt $ndiv $ny $nx | rcalc -e "$tcal" } .
523 <                qq{-e "xp=(\$3+rand(.35*recno-15))*(($dim[1]-$dim[0])/$nx)+$dim[0]" } .
524 <                qq{-e "yp=(\$2+rand(.86*recno+11))*(($dim[3]-$dim[2])/$ny)+$dim[2]" } .
525 <                qq{-e "zp:$dim[5]" } .
526 <                q{-e "Kbin=$1;x1=rand(1.21*recno+2.75);x2=rand(-3.55*recno-7.57)" } .
527 <                q{-e "$1=xp-Dx;$2=yp-Dy;$3=zp+Dz;$4=Dx;$5=Dy;$6=-Dz" } .
528 <                "| $rtcmd";
529 <        } else {
530 <        $cmd = "cnt $ndiv $ny $nx | rcalc -of -e '$tcal' " .
531 <                "-e 'xp=(\$3+rand(.35*recno-15))*(($dim[1]-$dim[0])/$nx)+$dim[0]' " .
532 <                "-e 'yp=(\$2+rand(.86*recno+11))*(($dim[3]-$dim[2])/$ny)+$dim[2]' " .
533 <                "-e 'zp:$dim[5]' " .
534 <                q{-e 'Kbin=$1;x1=rand(1.21*recno+2.75);x2=rand(-3.55*recno-7.57)' } .
535 <                q{-e '$1=xp-Dx;$2=yp-Dy;$3=zp+Dz;$4=Dx;$5=Dy;$6=-Dz' } .
536 <                "| $rtcmd";
486 >        # Output transmission
487 >        my $ttyp = ("tb","tf")[$forw];
488 >        matrix_comp($ttyp, "Visible", $transdat, ($tb,$tf)[$forw]);
489 >        if ( $docolor ) {
490 >                matrix_comp($ttyp, "CIE-X", $transdat, ($tbx,$tfx)[$forw]);
491 >                matrix_comp($ttyp, "CIE-Z", $transdat, ($tbz,$tfz)[$forw]);
492          }
493 < system "$cmd" || die "Failure running: $cmd\n";
494 < if ($windoz) {
495 <        @tbarr = `rcollate -h -oc 1 $td\\$bmodnm.flt | $rccmd`;
496 < } else {
497 <        @tbarr = `$rccmd $td/$bmodnm.flt`;
498 < }
499 < die "Failure running: $rccmd $td/$bmodnm.flt\n" if ( $? );
500 < chomp(@tbarr);
546 < if ($windoz) {
547 <        @rbarr = `rcollate -h -oc 1 $td\\$fmodnm.flt | $rccmd`;
548 < } else {
549 <        @rbarr = `$rccmd $td/$fmodnm.flt`;
550 < }
551 < die "Failure running: $rccmd $td/$fmodnm.flt\n" if ( $? );
552 < chomp(@rbarr);
553 < }
493 >        # Output reflection
494 >        my $rtyp = ("rb","rf")[$forw];
495 >        matrix_comp($rtyp, "Visible", $refldat, ($rb,$rf)[$forw]);
496 >        if ( $docolor ) {
497 >                matrix_comp($rtyp, "CIE-X", $refldat, ($rbx,$rfx)[$forw]);
498 >                matrix_comp($rtyp, "CIE-Z", $refldat, ($rbz,$rfz)[$forw]);
499 >        }
500 > }       # end of matrix_out()
501  
502 < # Output angle basis
503 < print
504 < '       <DataDefinition>
505 <                <IncidentDataStructure>Columns</IncidentDataStructure>
506 <                <AngleBasis>
507 <                        <AngleBasisName>LBNL/Klems Full</AngleBasisName>
508 <                        <AngleBasisBlock>
509 <                        <Theta>0</Theta>
510 <                        <nPhis>1</nPhis>
511 <                        <ThetaBounds>
512 <                                <LowerTheta>0</LowerTheta>
513 <                                <UpperTheta>5</UpperTheta>
514 <                        </ThetaBounds>
568 <                        </AngleBasisBlock>
569 <                        <AngleBasisBlock>
570 <                        <Theta>10</Theta>
571 <                        <nPhis>8</nPhis>
572 <                        <ThetaBounds>
573 <                                <LowerTheta>5</LowerTheta>
574 <                                <UpperTheta>15</UpperTheta>
575 <                        </ThetaBounds>
576 <                        </AngleBasisBlock>
577 <                        <AngleBasisBlock>
578 <                        <Theta>20</Theta>
579 <                        <nPhis>16</nPhis>
580 <                        <ThetaBounds>
581 <                                <LowerTheta>15</LowerTheta>
582 <                                <UpperTheta>25</UpperTheta>
583 <                        </ThetaBounds>
584 <                        </AngleBasisBlock>
585 <                        <AngleBasisBlock>
586 <                        <Theta>30</Theta>
587 <                        <nPhis>20</nPhis>
588 <                        <ThetaBounds>
589 <                                <LowerTheta>25</LowerTheta>
590 <                                <UpperTheta>35</UpperTheta>
591 <                        </ThetaBounds>
592 <                        </AngleBasisBlock>
593 <                        <AngleBasisBlock>
594 <                        <Theta>40</Theta>
595 <                        <nPhis>24</nPhis>
596 <                        <ThetaBounds>
597 <                                <LowerTheta>35</LowerTheta>
598 <                                <UpperTheta>45</UpperTheta>
599 <                        </ThetaBounds>
600 <                        </AngleBasisBlock>
601 <                        <AngleBasisBlock>
602 <                        <Theta>50</Theta>
603 <                        <nPhis>24</nPhis>
604 <                        <ThetaBounds>
605 <                                <LowerTheta>45</LowerTheta>
606 <                                <UpperTheta>55</UpperTheta>
607 <                        </ThetaBounds>
608 <                        </AngleBasisBlock>
609 <                        <AngleBasisBlock>
610 <                        <Theta>60</Theta>
611 <                        <nPhis>24</nPhis>
612 <                        <ThetaBounds>
613 <                                <LowerTheta>55</LowerTheta>
614 <                                <UpperTheta>65</UpperTheta>
615 <                        </ThetaBounds>
616 <                        </AngleBasisBlock>
617 <                        <AngleBasisBlock>
618 <                        <Theta>70</Theta>
619 <                        <nPhis>16</nPhis>
620 <                        <ThetaBounds>
621 <                                <LowerTheta>65</LowerTheta>
622 <                                <UpperTheta>75</UpperTheta>
623 <                        </ThetaBounds>
624 <                        </AngleBasisBlock>
625 <                        <AngleBasisBlock>
626 <                        <Theta>82.5</Theta>
627 <                        <nPhis>12</nPhis>
628 <                        <ThetaBounds>
629 <                                <LowerTheta>75</LowerTheta>
630 <                                <UpperTheta>90</UpperTheta>
631 <                        </ThetaBounds>
632 <                        </AngleBasisBlock>
633 <                </AngleBasis>
634 <        </DataDefinition>
635 < ';
636 < if ( $doforw ) {
637 < print
638 < '       <WavelengthData>
639 <                <LayerNumber>System</LayerNumber>
640 <                <Wavelength unit="Integral">Visible</Wavelength>
641 <                <SourceSpectrum>CIE Illuminant D65 1nm.ssp</SourceSpectrum>
642 <                <DetectorSpectrum>ASTM E308 1931 Y.dsp</DetectorSpectrum>
643 <                <WavelengthDataBlock>
644 <                        <WavelengthDataDirection>Transmission Front</WavelengthDataDirection>
645 <                        <ColumnAngleBasis>LBNL/Klems Full</ColumnAngleBasis>
646 <                        <RowAngleBasis>LBNL/Klems Full</RowAngleBasis>
647 <                        <ScatteringDataType>BTDF</ScatteringDataType>
648 <                        <ScatteringData>
649 < ';
650 < # Output front transmission (transposed order)
651 < for (my $od = 0; $od < $ndiv; $od++) {
652 <        for (my $id = 0; $id < $ndiv; $id++) {
653 <                chomp $tfarr[$ndiv*$id + $od];
654 <                print $tfarr[$ndiv*$id + $od], ",\t";
502 > # Transpose matrix component data and save to file
503 > sub matrix_comp {
504 >        my $typ = shift;
505 >        my $spec = shift;
506 >        my $src = shift;
507 >        my $dest = shift;
508 >        my $cmd = "rmtxop -fa -t";
509 >        if ("$spec" eq "Visible") {
510 >                $cmd .= " -c 0.2651 0.6701 0.0648";
511 >        } elsif ("$spec" eq "CIE-X") {
512 >                $cmd .= " -c 0.5141 0.3239 0.1620";
513 >        } elsif ("$spec" eq "CIE-Z") {
514 >                $cmd .= " -c 0.0241 0.1229 0.8530";
515          }
516 <        print "\n";
517 < }
518 < print
519 < '                       </ScatteringData>
520 <                </WavelengthDataBlock>
521 <        </WavelengthData>
522 <        <WavelengthData>
663 <                <LayerNumber>System</LayerNumber>
664 <                <Wavelength unit="Integral">Visible</Wavelength>
665 <                <SourceSpectrum>CIE Illuminant D65 1nm.ssp</SourceSpectrum>
666 <                <DetectorSpectrum>ASTM E308 1931 Y.dsp</DetectorSpectrum>
667 <                <WavelengthDataBlock>
668 <                        <WavelengthDataDirection>Reflection Front</WavelengthDataDirection>
669 <                        <ColumnAngleBasis>LBNL/Klems Full</ColumnAngleBasis>
670 <                        <RowAngleBasis>LBNL/Klems Full</RowAngleBasis>
671 <                        <ScatteringDataType>BTDF</ScatteringDataType>
672 <                        <ScatteringData>
673 < ';
674 < # Output front reflection (transposed order)
675 < for (my $od = 0; $od < $ndiv; $od++) {
676 <        for (my $id = 0; $id < $ndiv; $id++) {
677 <                chomp $rfarr[$ndiv*$id + $od];
678 <                print $rfarr[$ndiv*$id + $od], ",\t";
516 >        $cmd .= " $src | rcollate -ho -oc 145";
517 >        print STDERR "Running: $cmd\n";
518 >        system "$cmd > $dest";
519 >        die "Failure running rmtxop" if ( $? );
520 >        if ( "$spec" ne "$curspec" ) {
521 >                $wrapper .= " -s $spec";
522 >                $curspec = $spec;
523          }
524 <        print "\n";
525 < }
526 < print
527 < '                       </ScatteringData>
684 <                </WavelengthDataBlock>
685 <        </WavelengthData>
686 < ';
687 < }
688 < if ( $doback ) {
689 < print
690 < '       <WavelengthData>
691 <                <LayerNumber>System</LayerNumber>
692 <                <Wavelength unit="Integral">Visible</Wavelength>
693 <                <SourceSpectrum>CIE Illuminant D65 1nm.ssp</SourceSpectrum>
694 <                <DetectorSpectrum>ASTM E308 1931 Y.dsp</DetectorSpectrum>
695 <                <WavelengthDataBlock>
696 <                        <WavelengthDataDirection>Transmission Back</WavelengthDataDirection>
697 <                        <ColumnAngleBasis>LBNL/Klems Full</ColumnAngleBasis>
698 <                        <RowAngleBasis>LBNL/Klems Full</RowAngleBasis>
699 <                        <ScatteringDataType>BTDF</ScatteringDataType>
700 <                        <ScatteringData>
701 < ';
702 < # Output back transmission (transposed order)
703 < for (my $od = 0; $od < $ndiv; $od++) {
704 <        for (my $id = 0; $id < $ndiv; $id++) {
705 <                chomp $tbarr[$ndiv*$id + $od];
706 <                print $tbarr[$ndiv*$id + $od], ",\t";
707 <        }
708 <        print "\n";
709 < }
710 < print
711 < '                       </ScatteringData>
712 <                </WavelengthDataBlock>
713 <        </WavelengthData>
714 <        <WavelengthData>
715 <                <LayerNumber>System</LayerNumber>
716 <                <Wavelength unit="Integral">Visible</Wavelength>
717 <                <SourceSpectrum>CIE Illuminant D65 1nm.ssp</SourceSpectrum>
718 <                <DetectorSpectrum>ASTM E308 1931 Y.dsp</DetectorSpectrum>
719 <                <WavelengthDataBlock>
720 <                        <WavelengthDataDirection>Reflection Back</WavelengthDataDirection>
721 <                        <ColumnAngleBasis>LBNL/Klems Full</ColumnAngleBasis>
722 <                        <RowAngleBasis>LBNL/Klems Full</RowAngleBasis>
723 <                        <ScatteringDataType>BTDF</ScatteringDataType>
724 <                        <ScatteringData>
725 < ';
726 < # Output back reflection (transposed order)
727 < for (my $od = 0; $od < $ndiv; $od++) {
728 <        for (my $id = 0; $id < $ndiv; $id++) {
729 <                chomp $rbarr[$ndiv*$id + $od];
730 <                print $rbarr[$ndiv*$id + $od], ",\t";
731 <        }
732 <        print "\n";
733 < }
734 < print
735 < '                       </ScatteringData>
736 <                </WavelengthDataBlock>
737 <        </WavelengthData>
738 < ';
739 < }
740 < }
741 < #------------- End of do_matrix_bsdf() --------------#
524 >        $wrapper .= " -$typ $dest";
525 > }       # end of matrix_comp()
526 >
527 > #------------- End of do_matrix_bsdf() & subroutines --------------#

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines