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光能傳遞流程攻略(三)
2010-06-02 18:37:44  作者:ccc  來源:新華教師
       在前兩節(jié)中我們已經(jīng)介紹了兩種實現(xiàn)光能傳遞的基本算法,一種是直接設(shè)置求解品質(zhì),并且配合對數(shù)曝光控制來實現(xiàn)場景的全局光照,去斑技巧使用的是直接燈光過濾和間接燈光過濾,這種方法最簡單,速度最快,但效果也最為普通。
      第二種方法就是更進(jìn)一步的對場景中網(wǎng)格模型的表面進(jìn)行細(xì)分。眾所周知,細(xì)分的程度越高,則網(wǎng)格的尺寸就越小,光子反彈的效果就更加的細(xì)膩,更能表現(xiàn)場景中的細(xì)節(jié)。但這種方法運算速度較慢,適用于高品質(zhì)的效果表現(xiàn)。細(xì)分的方法我們已經(jīng)介紹過,有全局細(xì)分法、有通過對象屬性局部細(xì)分法、還有一種可視化最強的就是直接加入“細(xì)分”修改器來完成,去斑方法采用的是標(biāo)本兼治--------即既使用一定程度的燈光過濾,又對過濾不徹底的局部對象采用二次迭代優(yōu)化計算。
      使用第二種算法有兩個優(yōu)點,其一是我們可以在多個攝影機角度之間進(jìn)行快速的轉(zhuǎn)換,只要光能傳遞計算完畢,我們就可以進(jìn)行快速的渲染表現(xiàn),不管切換到哪一個攝影機視角,渲染的品質(zhì)都是始終如一的。
它的第二個優(yōu)點是沒有圖像分辯率的限制,當(dāng)你前期已經(jīng)設(shè)置完成之后,不管是出小圖還是出大圖進(jìn)行渲染都不會出現(xiàn)黑斑的,因為該算法的核心是基于模型網(wǎng)格的,它對渲染的視圖大小沒有限制。
對上兩節(jié)進(jìn)行綜合分析后,本節(jié)我們來學(xué)習(xí)光能傳遞的第三種解決方案。
這第三種方案在用戶出小圖時效率是比較高的,它不需要我們設(shè)置高品質(zhì)的求解運算,但仍舊需要第二節(jié)中所設(shè)置的全局網(wǎng)格細(xì)分作為基礎(chǔ),此法暫且稱為光線重聚集法。
       下面我們還是結(jié)合以前的場景來具體進(jìn)行講解,基本操作步驟如下:
      (1)首先,我們將以前的光能傳遞效果進(jìn)行重置,這一步比較簡單我就不細(xì)說了。重置之后場景又恢復(fù)到?jīng)]有光能反彈分布的原始階段,但我們必須設(shè)置全局網(wǎng)格細(xì)分,將最大網(wǎng)格大小設(shè)置為100,參數(shù)設(shè)置如圖16-1所示。
     
   圖16-1 初始設(shè)置完成
        (2)光線重聚集法對求解品質(zhì)的要求很低,只要設(shè)置為0.1就夠了,因為用戶必須明白,即使只是求解到0.1%,系統(tǒng)也是完成了一件極其重要的事情,那就是根據(jù)用戶的設(shè)置完成了網(wǎng)格的全局細(xì)分。
      下面我們根據(jù)上面的分析將“初始質(zhì)量”設(shè)置為0.1%,然后單擊“開始”按鈕進(jìn)行光能傳遞計算。由于求解品質(zhì)很低,系統(tǒng)很快就計算完了,求解后的場景預(yù)覽效果如圖16-2所示。我們觀察發(fā)現(xiàn),由于求解品質(zhì)過低,場景中出現(xiàn)了大量的黑斑。
     
                                                                                           圖16-2 0.1%品質(zhì)效果
        (3)展開“渲染參數(shù)”面板,勾選“重聚集間接照明”選項,其它所有參數(shù)暫時保持默認(rèn),參數(shù)設(shè)置如圖16-3所示。
    
  圖16-3 啟用重聚集間接照明
         對當(dāng)前的場景進(jìn)行渲染,效果如圖16-4所示。
    
       圖16-4 重聚集渲染效果
        從渲染結(jié)果可以看出,效果不錯,所有以前的黑斑都被去除了。
      下面我們對其中的參數(shù)簡單做一個解釋:
      每采樣光線數(shù):這個值可以理解為每次進(jìn)行場景細(xì)節(jié)采樣時從燈光處所散發(fā)出的光線的數(shù)量,值越大渲染效果越好,但渲染時間會成倍增加,要小心使用。一般默認(rèn)值為64就足夠了,最好不要超過128,否則時間上的漫長是用戶無法忍受的。
      過濾器半徑(像素):這是針對于像素級別的去除黑斑參數(shù),如果覺得場景中的斑塊還沒有去除干凈,可以適當(dāng)?shù)脑黾釉撝怠?br />       (4)光線再聚集法與前種光傳算法的優(yōu)劣分析:
      光線再聚集法最大的缺點就是它是依賴于視圖的,用戶對某個特定視角進(jìn)行光能求解計算,那么它就只能渲染計算這個特定視角,如果用戶更換渲染角度的話,系統(tǒng)會重新進(jìn)行光線的再聚集,渲染計算下個視角的時間一樣是相當(dāng)漫長的。因此如果你的場景中提供了多個相機視角的話,我建議最好應(yīng)用第二種傳統(tǒng)光傳算法,也就是網(wǎng)格細(xì)分法+高品質(zhì)的光能傳遞。因為這種算法雖然第一次計算時間很長,但是光能分布一旦完成,不管用戶更換多少個視角,渲染速度都是很快的,不用再重新進(jìn)行光線的分布計算。
      其次再聚集法對圖像分辯率也是極為依賴的。不同的分辯率渲染時間是相差極為懸殊的,而傳統(tǒng)的第二種光傳方案一旦光能分布完成,它無論你渲染多大的分辯率尺寸,在渲染時間上不會有太大的差別,穩(wěn)定性更強。
綜上所述,根據(jù)以上三節(jié)的學(xué)習(xí)和每種方法的分析比較,我個人認(rèn)為第二種渲染方案是效費比最好的一種算法,同學(xué)們最好在第二種方法上多下功夫以便熟練掌握,當(dāng)然你也可以根據(jù)自己的實際情況去從三種方法中選擇最適合你的。
      好了,本系列光能傳遞教程就寫到這里了,由于篇幅的關(guān)系我并沒有將所有的知識點都一一列舉到,只是說明了一個光能傳遞的基本運作流程及常用的三種出圖方案,希望對大家有些許的幫助就達(dá)到目的了……

 

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