Bu sayfa, Hacimsel Izgara’nın İşleme sekmesi hakkında bilgi vermektedir.
Genel Bakış #
Hacimsel Izgara Parametrelerinin bir parçası olan işleme özellikleri , VRayVolumeGrid seçildiğinde İşleme sekmesinde bulunur. Bu açılır menüdeki seçenekler, VRayVolumeGrid efektinin nasıl işleneceğini belirtir.
Kullanıcı Arayüzü Yolu: ||VRayVolumeGrid’i Seçin|| > Özellikler Paneli > VRayVolumeGrid düğümü > İşleme sekmesi
Oluşturma #
Render ön ayarları… – Çeşitli kaynak yazılım araçlarından gelen önbelleklere daha uygun olabilecek, mevcut render ön ayarları listesinden bir ön ayar belirtir.
Oluşturma modu – Izgara içeriğini görselleştirmek için kullanılan tekniği belirtir; bu aynı zamanda efekt için oluşturma modu olarak da düşünülebilir. İlk üç seçenek hacimsel nitelikteyken, son üçü ağ tabanlıdır.
Hacimsel – VRayEnvironmentFog’a benzer standart hacimsel mod . Bu yöntem çoğunlukla ateş ve duman için kullanılır. Çoğu hacimsel gölgelendirici gibi, ışın izleme tekniğine dayanır. Hacimsel Geometri – Çoğunlukla derin görüntüleri dışa aktarmak ve normaller, hız vb. gibi öğeleri işlemek için kullanılır . Birden fazla şeffaf katman içeren prosedürel geometri kullanarak Hacimsel mod ile aynı sonucu üretir . Hacimsel Isı Pusu – Hacimsel Geometri modu ile aynı sonucu üretir , ancak sıcak yüzeylerde (örneğin sıcak bir ortamdaki kaldırım) oluşan görsel bozulmayı simüle etmek için bir ısı pusu efekti sağlar. Isı pusu parametresi pusun miktarını belirler. İzlenen ışın, Yüzey ve İzoyüzey parametrelerine göre yönünü değiştirir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Isı Pusu örneğine bakın . İzoyüzey – Çoğunlukla sıvılar için kullanılır. Yüzey ve İzoyüzey parametrelerindeki seçenekleri kullanarak bir V-Ray prosedürel izoyüzey geometrisi üretir. Ağ – İçerik, Yüzey seçenekleri kullanılarak standart bir ağa dönüştürülür. Bu mod çoğunlukla sıvılar için kullanılır.
Oluşturmayı etkinleştir – Etkinleştirildiğinde, önbellek oluşturulacaktır.
Oluşturma adımı (%) – Hücre boyutunun yüzdesi olarak ışın izleme adımını belirtir. Oluşturucu, VRayVolumeGrid üzerinden ışınları izlerken, bu parametre ızgaradan ne sıklıkla bilgi alacağını belirler. Adım 100’den fazla ise, bazı hücreler atlanacak ve yapaylıklar oluşabilir. Belirli bir şeffaflık eğrisiyle atmosferik efektler oluşturulurken, ince detayları korumak için daha düşük bir yüzde gerekebilir. Öte yandan, adımı artırmak oluşturma hızını artırır. Bu parametre, Hacimsel Isı Puslaması ve İzoyüzey modlarıyla birlikte kullanılır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Oluşturma adımı (%) örneğine bakın .
Gölge adımı (%) – Gölge ışınları için ışın izleme adımını hücre boyutunun yüzdesi olarak belirtir. Genellikle, gölgelerin genellikle bu kadar ayrıntıya ihtiyaç duymayacağı ve gölge adımının artırılmasının işleme hızını artıracağı için, İşleme adımı (%) değerinden daha yüksek olabilir. Gölge adımının artırılması, özellikle kubbe ve alan ışıklarıyla işleme performansını iyileştirecektir.
Soluklaştırma – Keskin kenarların istenmediği durumlarda ızgaranın sınırlarına yakın içeriği daha şeffaf hale getirir. Bu parametre, işlemin sınırlardan ne kadar uzakta başlaması gerektiğini kontrol eder.
Hareket bulanıklığı çarpanı – Hareket bulanıklığı efekti için bir çarpan belirtir. Negatif bir sayı da olabilir.
Örnekleyici türü – Koordinatları tam sayı olmayan noktalardaki değerlerin nasıl hesaplanacağını belirler.
Kutu – Hücreler küp şeklinde görüntülenir. Komşu hücreler arasında geçiş yoktur. En hızlı moddur. Doğrusal – Etkinin görünümünü yumuşatmak için komşu hücreler arasında doğrusal geçiş yapar. Bazen bu seçenek görünür bir ızgara benzeri etkiye neden olabilir. Bu tür, Küresel türe göre yaklaşık %20-30 daha hızlıdır. Küresel – En pürüzsüz görünümlü akışkan için özel ağırlık tabanlı örnekleme kullanır. Çözünürlük arttıkça, Doğrusal yönteme göre görsel avantaj daha az fark edilir hale gelir.
Yüzey kanalı – Sıvının yüzeyini tanımlayan kanalı belirtir. Katı cisim oluşturma ve yer değiştirme için kullanılır.
Doku – özel bir dokunun değerleri sıvı yüzeyini tanımlayacaktır.
Sıvı/Sıcaklık – Sıvı/Sıcaklık kanalı sıvı yüzeyini tanımlayacaktır. Sıcaklık, sıvı simülasyonları için genellikle 0-1 aralığında, yangın/duman simülasyonları için ise 600-2000 aralığındadır.
Duman – Duman kanalı sıvı yüzeyini tanımlayacaktır. Duman, yangın/duman simülasyonları için genellikle 0-1 aralığındadır.
Hız – Hız kanalı sıvı yüzeyini tanımlayacaktır. Bunun çalışması için hız kanalı çıktısının etkinleştirilmesi gerekir. Hız, her voksel için hız vektörünün uzunluğu olarak hesaplanır. Yakıt – Yakıt kanalı sıvı yüzeyini tanımlayacaktır. Bunun çalışması için yakıt kanalı çıktısının etkinleştirilmesi gerekir.
İzoyüzey seviyesi – Sıvı yüzeyinin oluşturulması için bir eşik değeri belirlemenizi sağlar. Bu değerin altındaki ızgara hücreleri göz ardı edilecektir. Varsayılan olarak, İzoyüzey Seviyesi 0,5 olarak ayarlanmıştır ve yalnızca oluşturulan geometride titreme varsa değiştirilmelidir. İzoyüzey Seviyesi yalnızca İzoyüzey ve Ağ modlarında kullanılır.
Hacmi tersine çevir – Varsayılan olarak, yüzey seviyesinin üzerindeki değerler iç hacim olarak kabul edilir. Etkinleştirildiğinde, bu seçenek iç ve dış hacimleri yer değiştirir. Bunun OpenVDB seviye kümeleri için etkinleştirilmesi gerektiğini unutmayın.
Ağ düzeltme seviyesi – Düzeltme geçişlerinin sayısını belirtir. Daha yüksek değerler daha pürüzsüz sonuçlar üretir ancak hesaplama için daha fazla zaman gerektirir.
Isı dalgalanması – Oluşturma modu Hacimsel Isı Dalgalanması olarak ayarlandığında , bu değer dalgalanma miktarı için bir çarpan görevi görür. 1 değeri, sıcaklığın neden olduğu havadaki normal ısı dalgalanmasına yaklaşık olarak karşılık gelir. Duman veya başka bir kanal kaynak olarak seçilirse, görünür bir sonuç elde etmek için daha büyük bir çarpan gerekebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Isı Dalgalanması örneğine bakın .
Yer değiştirme #
Yer değiştirmeyi etkinleştir – Yer değiştirmeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Tip – Yer değiştirme tekniğini belirtir. Oluşturma modu Mesh olarak ayarlandığında bu parametre göz ardı edilir . Bu durumda, Map parametresi için seçilen yer değiştirme haritasının tek renkli ( Yüzey odaklı ) veya renkli ( Vektör ) olmasına bağlı olarak Yüzey odaklı veya Vektör tabanlı yer değiştirme uygulanır .
Gradyan odaklı – Tek renkli bir doku haritası gerektirir. Nokta, doku parlaklığı ile alanın gradyanına doğru kaydırılır. Bu yöntem duman ve ateş için uygundur. Varsayılan sıcaklık kanalı kaydırılmıyorsa, Yüzey kanalı listesinden doğru kanal seçilmelidir. Yüzey odaklı – Tek renkli bir doku haritası gerektirir. Nokta, doku parlaklığı ile izoyüzey üzerindeki izdüşümünün normaline doğru kaydırılır. Doku ayrıca izdüşüm noktasında örneklenir. Bu yöntem, Gradyan odaklı yöntemden daha yavaştır, ancak yer değiştirmiş geometriye benzer daha iyi sonuçlar üretir. Duman ve ateş için, Yüzey kanalı listesinden doğru kanal seçilmelidir . Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Yüzey Odaklı ve Vektör Yer Değiştirme örneğine bakın . Vektör – Renkli bir vektör doku haritası (negatif ve pozitif değerlerle) gerektirir. Nokta, 3B vektör olarak yorumlanan doku rengi ile kaydırılır. Bu yer değiştirme modu, ağlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve standart V-Ray yer değiştirmesine benzer bir sonuç üretir. Yüzey odaklı ile karşılaştırıldığında , Vektör yöntemi daha karmaşık yüzeyler üretebilir. Örneğin, bu yöntemi kullanan bir dalga dokusu, Yüzey güdümlü yer değiştirme ile üretilen simetrik formların aksine, arka tarafı dışbükey ve ön tarafı içbükey olan dalgalar üretir . Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Yüzey Güdümlü ve Vektör Yer Değiştirme örneğine bakın. Adveksiyon – Renkli bir vektör doku haritası (negatif ve pozitif değerlerle) gerektirir. Bu yöntem Vektör yöntemine benzer ancak yangın ve duman için tanecikli yapılar üretmez. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Adveksiyon ve Adveksiyon Yer Değiştirme Haritaları örneklerine bakın .
Yer değiştirme miktarı – Yer değiştirme miktarı için çarpan.
Azalma bölgesi – Yer değiştirme miktarının 0’a ayarlandığı hızı (saniyede hücre sayısı olarak) belirtir. 0 ile bu parametrede belirtilen değer arasındaki hızlar için yer değiştirme miktarı enterpolasyon yöntemiyle hesaplanır. Burada belirtilen değerden daha yüksek hıza sahip akışkan kısımları yer değiştirmeyecektir.
Hıza bağlı azalma – Etkinleştirildiğinde, yer değiştirme miktarı sıvının hızına bağlı olarak azalacaktır. Bu, daha yavaş hareket eden bir sıvının, daha hızlı hareket eden bir sıvıya göre daha fazla yer değiştireceği anlamına gelir.
Örnek: Oluşturma adımı (%) #
Bu örnek, ışın izleme yönteminin kalitesini artırmak için Rend. step (%) değerinin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.
İşleme adımı (%) : 50
İşleme adımı (%) : 150
Örnek: Isı Pusu #
Isı dalgalanması, hacim boyunca her ışın izleme adımında kırılma ekler. Isı dalgalanmasını açmak için, İşleme modu olarak Hacimsel Isı Dalgalanması’nı seçin ve Isı dalgalanması parametresini 0’dan büyük bir değere ayarlayın.
Isı dalgalanması : kapalı
Isı dalgalanması : üzerinde
Örnek: Yüzey Odaklı Yer Değiştirme vs. Vektör Odaklı Yer Değiştirme #
Yüzey kaynaklı yer değiştirme
Vektör yer değiştirmesi
Örnek: Adveksiyon
#
Normal duman ve yangın, 5M hücre
PhoenixFDTexmap kullanılarak ve bir gürültü haritasıyla çarpılarak simülasyonun kendi hızıyla birlikte adveksiyon yer değiştirmesi.
Örnek: Adveksiyon Yer Değiştirme Haritaları
#
-1 ile 1 arasında bir vektör haritasına sahip adveksiyon yer değiştirmesi
0 ile 1 arasında tek renkli harita ile adveksiyon yer değiştirmesi
Örnek: Hacimsel Yer Değiştirme #
Uygulanmış yer değiştirmeye sahip 24 milyon hücreli bir ızgara. Bu çözünürlük tek başına ikna edici bir sonuç için yeterli değil.
Yer değiştirme için parametreyi devre dışı bırak .
Yer değiştirme için parametreyi etkinleştir
