Volume Coefficients¶

The Volume Coefficients node models three physical processes in a volume: Absorption, Scattering and Emission, represented by their coefficients. Typical usage is to plug in values from real-world measurements.
Entradas¶
Absorción¶
- Coeficientes
Probability density per color channel that light is absorbed per unit distance traveled in the medium. It is equivalent to \((1-\text{Color}) \times \text{Density}\) in Volume Absorption.
Scatter¶
- Coeficientes
Probability density per color channel of an out-scattering event occurring per unit distance traveled in the medium. It is equivalent to \(\text{Color} \times \text{Density}\) in Volume Scatter.
- Anisotropía Henyey-Greenstein Draine
Permitirá controlar la cantidad relativa de dispersión directa y trasera.
- IR Fournier-Forand
Índice de refracción de las partículas dispersadas, en relativo al agua. Usualmente las aguas oceánicas tienen valores entre 1.0 y 1.2, mientras que las aguas túrbidas, con una mayor densidad de partículas, tendrán IR más altos.
- Dispersión trasera Fournier-Forand
Porción de la luz que es dispersada en sentido inverso. La mayoría de las partículas oceánicas tienen valores entre 0.001 (cuando contengan fitoplancton de gran tamaño) y 0.1 (cuando contengan partículas minerales muy pequeñas), el agua pura tendrá una dispersión trasera de 0.5. Estos valores han sido tomados de la publicación Ocean Optics Web Book.
- Alfa Draine
Factor de fundido entre las funciones de fase Henyey-Greenstein (\(\alfa = 0\)) y Cornette & Shanks (\(\alfa = 1\)).
- Diámetro Mie
Diámetro de las partículas dispersadas, expresado en µm.
Nota
Above inputs are the same in Volume Scatter.
Emisión¶
- Coeficientes
Emitted radiance per color channel that is added to a ray per unit distance. It is equivalent to \(\text{Color} \times \text{Strength}\) in Emission.
Propiedades¶
- Fase
Nota
Same as Phase in Volume Scatter.
Función de fase de la dispersión volumétrica.
- Henyey-Greenstein:
Función de fase simple y ampliamente usada, útil para aproximar la dispersión en tejidos biológicos.
- Fournier-Forand:
sólo en Cycles Apropiada para modelar la dispersión de luz en entornos sub acuáticos.
- Draine:
sólo en Cycles Apropiada para modelar la dispersión de polvo interestelar.
- Rayleigh:
sólo en Cycles Describirá la dispersión causada por partículas con un tamaño inferior a la longitud de onda de la luz, tal como la producida en la atmósfera terrestre.
- Mie:
sólo en Cycles Describirá la dispersión causada por partículas con un tamaño superior a la longitud de onda de la luz, tal como la producida en las nubes o la niebla.