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光子贴图TM 是一种技术,用于在使用 mental ray 渲染器 进行渲染时,生成焦散和全局照明的间接照明效果。当它计算间接照明时,mental ray 渲染器跟踪光线所发出的光子。光子的轨迹通过场景,由对象反射或透射,直到最后到达漫反射表面。当它们到达表面时,光子存储在光子贴图中。 生成光子贴图非常耗费时间。为了改善性能,必须明确指定: 哪些光发出的光子用于间接照明。 哪些对象可以生成焦散或全局照明。 哪些对象可以接收焦散或全局照明。 生成和接收焦散的设置位于“对象属性”对话框 > “mental ray”面板中。 光子贴图只为那些能够接收焦散、全局照明或两者的对象存储光子。 为了进一步减少生成光子贴图所需要的时间,光子由轨迹深度控件限制。跟踪深度限制光子被反射、折射或两者影响的次数。 在动画中,节省时间的另一个方法是重复使用光子贴图文件。如果在动画过程中照明没有改变,那么计算并保存第一帧的光子贴图文件,然后选择“使用现有”选项来渲染后面的帧。 mental ray 渲染器将光子贴图保存为 PMAP 文件。光子贴图控件位于“渲染场景对话框”>“ 间接照明”面板 > 焦散和全局照明卷展栏中。 Ps:
光子介绍
原始称呼是光量子(light quantum),电磁辐射的量子,传递电磁相互作用的规范粒子,记为γ。其静止量为零,不带电荷,其能量为普朗克常量和电磁辐射频率的乘积,ε=hv,在真空中以光速c运行,其自旋为1,是玻色子。早在1900年,M.普朗克解释黑体辐射能量分布时作出量子假设,物质振子与辐射之间的能量交换是不连续的,一份一份的,每一份的能量为hv;1905年A.爱因斯坦进一步提出光波本身就不是连续的而具有粒子性,爱因斯坦称之为光量子;1923年A.H.康普顿成功地用光量子概念解释了X光被物质散射时波长变化的康普顿效应,从而光量子概念被广泛接受和应用,1926年正式命名为光子。量子电动力学确立后,确认光子是传递电磁相互作用的媒介粒子。带电粒子通过发射或吸收光子而相互作用,正反带电粒子对可湮没转化为光子,它们也可以在电磁场中产生。
光子介绍
原始称呼是光量子(light quantum),电磁辐射的量子,传递电磁相互作用的规范粒子,记为γ。其静止量为零,不带电荷,其能量为普朗克常量和电磁辐射频率的乘积,ε=hv,在真空中以光速c运行,其自旋为1,是玻色子。早在1900年,M.普朗克解释黑体辐射能量分布时作出量子假设,物质振子与辐射之间的能量交换是不连续的,一份一份的,每一份的能量为hv;1905年A.爱因斯坦进一步提出光波本身就不是连续的而具有粒子性,爱因斯坦称之为光量子;1923年A.H.康普顿成功地用光量子概念解释了X光被物质散射时波长变化的康普顿效应,从而光量子概念被广泛接受和应用,1926年正式命名为光子。量子电动力学确立后,确认光子是传递电磁相互作用的媒介粒子。带电粒子通过发射或吸收光子而相互作用,正反带电粒子对可湮没转化为光子,它们也可以在电磁场中产生。
参考资料: http://baike.baidu.com/view/2682448.html
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可以这样理解:
当你通过测试渲染后发现灯的强度,阴影等都非常合适的时候(通常测试渲染时,参数会很低),开始正式渲染。在发光贴图里把渲染的参数调的高些,主要是max rate 、min rate、半球细分调的高一些。然后在发光贴图的下面有一个“渲染后”里的“自动保存” ,勾选它,你需要给你要保存的发光贴图取个名字和保存路径。这样就开始渲染(当然前提是你在首次反弹你选择了发光贴图)。通常这时渲染的分辨率是比较小的如320*240.渲染结束后你在发光贴图栏目里“方式”中选择“从文件”,然后“浏览”你开始保存的那个发光贴图,并把分辨率调高如800*600。这样你就实现了计算小的发光贴图渲染更大的图片,这样可以节约计算时间。
当你通过测试渲染后发现灯的强度,阴影等都非常合适的时候(通常测试渲染时,参数会很低),开始正式渲染。在发光贴图里把渲染的参数调的高些,主要是max rate 、min rate、半球细分调的高一些。然后在发光贴图的下面有一个“渲染后”里的“自动保存” ,勾选它,你需要给你要保存的发光贴图取个名字和保存路径。这样就开始渲染(当然前提是你在首次反弹你选择了发光贴图)。通常这时渲染的分辨率是比较小的如320*240.渲染结束后你在发光贴图栏目里“方式”中选择“从文件”,然后“浏览”你开始保存的那个发光贴图,并把分辨率调高如800*600。这样你就实现了计算小的发光贴图渲染更大的图片,这样可以节约计算时间。
参考资料: http://zhidao.baidu.com/question/187029065.html
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