1. vray怎麼跑光子圖
一般人所說的「光子圖」其實真正的名稱應該叫「發光貼圖」,如何跑我就簡單說一下,在vray::irradiance map裡面的on render end區域下三項打鉤並設置保存路徑就會在渲染時跑發光貼圖,而是否在跑完發光貼圖後再跑成圖,你在一開始的vray ::global switches裡面有選擇don't render final image。至於為什麼要跑發光貼圖,因為是要出圖縮短時間,在開頭測試效果時,就把已經調好和尺寸小一點的發光貼圖保存並調用於最後出圖,這樣電腦就不會再重新計算發光貼圖,這樣最後出圖時間就會少一點浪費。而且發光貼圖還可以做出合並計算、區域計算等。詳細我就不說,如果還有不明白請看以下視屏(視頻比較模糊,如果看不清,建議先打開vray渲染參數一邊看一邊找,因為無論是英文版還是中文版,vray的參數排版也是一樣的。)
2. 光子計算機具體什麼原理.
光子計算機
利用光子取代電子進行數據運算、傳輸和存儲。在光子計算機中,不同波長的光代表不同的數據,這遠勝於
電子計算機
中通過電子「0」、「1」狀態變化進行的
二進制運算
,可以對復雜度高、計算量大的任務實現快速的
並行處理
。光子計算機將使運算速度在目前基礎上呈指數上升。
3. 光子計算機的工作原理是怎樣的
1990年,美國的貝爾實驗室推出了一台由激光器、透鏡、反射鏡等組成的電腦。這就是光子計算機的雛形。光子計算機又叫光腦。電腦是靠電荷在線路中的流動來處理信息的,而光腦則是靠激光束進入由反射鏡和透鏡組成的陣列來對信息進行處理的。與電腦相似的是,光腦也靠產生一系列邏輯操作來處理和解決問題。
電腦的功率取決於其組成部件的運行速度和排列密度,光子在這兩個方面都很理想。光子的速度即光速,為每秒30萬千米,是宇宙中最快的速度,激光束對信息的處理速度可達現有半導體硅器件的1000倍。光子不像電子那樣需要在導線中傳播,即使在光線相交時,它們之間也不會相互影響,並且在不滿足干涉的條件下也互不幹涉。光束的這種互不幹涉的特性,使得光腦能夠在極小的空間內開辟很多平行的信息通道,密度大得驚人。一塊截面為5分硬幣大小的棱鏡,其通過能力超過全球現有電話電纜的許多倍。貝爾實驗室研製成功的光學轉換器,在印刷字母O中可以裝入2000個信息通道。因此,電子工程師們早就設想在電腦中使用光子了。
光腦的許多關鍵技術,如光存儲技術、光互聯技術、光電子集成電路等目前都已獲得突破。光腦的應用將使信息技術發展產生飛躍。
4. 人類想使用光子密鑰需要經過哪些程序
生活在這個被稱為是E時代中,不論何時何地,人們都需要記住自己的密碼,電腦開機的密碼,上網撥號的密碼,OICQ的密碼,銀行刷卡的密碼,IP電話卡的密碼,手機的密碼……我們平常人沿且如此,對於那些需要絕對安全的軍事國防、外交、金融等領域呢?密碼是最為重要的,可是對於手段高超的黑客們來說,這些密碼往往就成了一串沒有多少意義的數字。那麼什麼樣的密碼才是永遠安全的呢?全世界的科學家們都在苦苦思索,當然他的努力是有成果的那就是——量子密碼,現在科學家又發現用激光來傳輸光子密鑰。
很早的時候量子密碼就被列為改變世界的十大發明之一,那麼究竟它有什麼樣的特性讓它能夠達到如此崇高的地位呢?
我們也知道在我們現在是個信息時代,所以很多地方都需要用到密碼,各種各樣的密碼都有,可是總是會讓一些人破了,對於一些機密的文件和軍事上的秘密需要更為高級的密碼。為此,人們想到了物理方法來加密,量子是物質的基本粒子,例如光子、電子、誇克等。大家都知道電腦是二進制的,只有0或1兩種狀態,而光子也有兩個可分辨的偏振態,所以我們可以用光子來做位元,現在科學家主要利用光子來攜帶密鑰。根據量子力學的原理,除了發件人和收件人之外,任何人都無法掌握量子的狀態,也無法復制量子。量子是一種非常脆弱的東西,一碰就會破或者改變,凡是測過的一定會留下痕跡。所以就算是再高明的黑客、間諜對這種加密法也是一籌莫展。因為任何竊取量子的動作都會改變數子的狀態,不光是無法獲得密鑰,也會被收件人發現。所以量子密碼是絕對安全的。
要想使用這項技術,大體上需要經過這樣的程序:在地面發射量子信號——通過大氣層發送量子信號——衛星接收量子信號並轉發到散布在地球各個角落的指定接收目標。這項技術所面對的挑戰之一,就是大氣層中的空氣分子會把量子一個個彈射到四面八方,很難讓它被指定的衛星吸收。因此,量子密碼的傳輸距離就是無法實現的飛躍。再者就是研究人員還有一道科技難關需要攻破。信息的傳遞,需要最快的速度,但在目前,接受加密量子流的單量子裝置必須在低溫冷卻的狀態下,才能保證傳遞加密量子的速度。所以科學家正在為此抓緊研究一種辦法,力爭使它的作用和電話系統中的增音設施相同。
當然隨著科學家的不斷研究,終於德國慕尼黑大學和英國軍方下屬的研究機構合作,在量子密碼技術研究中取得重要進展。科學家膠在德國和奧地利邊境的楚格峰和卡爾文德爾峰之間用激光成功傳輸了光子密鑰。
慕尼黑大學物理學教授哈拉爾德?魏因富爾特是這項研究的領導,他在報告中說,這次傳輸的距離達到23.4公里,創造了迄今為止的世界紀錄。這次試驗的成功讓通過近地衛星安全傳送密鑰並建立全球密碼發送網路成為可能。
魏因富爾特介紹說,他們在這次試驗中採用的密鑰是偏振光。光子用不同偏振角代表二進制位的「0」和「1」,而光子發射的順序代表了二進制代碼的排序。激光信號發射裝置每次發送一個有效的光子,而發射方和接收方通過電話核對每個光子的發射和接收時間、是否丟失、偏振角是否改變。一旦發生光子丟失或偏振角改變的情況,發射方就可以從密鑰序列中去掉這個光子,從而組成一個新的密鑰。
在這個實驗中科學家並沒有用到復雜的儀器。接收激光信號的是普通的25厘米望遠鏡。之所以選擇在兩座山峰之間試驗,他們的解釋是因為在約3000米的高度上,氣流擾動對試驗的影響比較小。魏因富爾特還說,他們下一步將改進這套密鑰收發系統,試驗城市內的保密通訊;然後由距地面500至1000公里的近地衛星收發密鑰,建立一個密碼傳輸網。研究人員估計,這種技術將首先應用於軍事和政府保密信息的傳輸。當然在這種技術商業化的問題上,科學家們一直存在著爭議,因為有的科學家擔心這種技術會被犯罪集團或恐怖分子濫用。這也是一個值得深思的問題。
不論是什麼時候,保密與竊密就像矛與盾一樣相影相隨,它們之間的斗爭已經持續了幾千年了,現在有了光子密鑰的出現,在理論上可以說是結束了這場爭斗,在傳輸的問題上也得到了解決,將來可能就會投入使用。所以在理論上可以說是終結了這場爭斗,也希望它是真正的終結者。
5. 有關光子和光子計算機
光子計算機
雖然每一代計算機在性能上都比前一代強很多,但是研究人員希望利用光來製造一種嶄新的機器。他們的目標是沖破傳統計算機設計的束縛,從而選出一台不僅勝過當今的巨型計算機而且最終能夠挑戰甚至超過人腦的機器。
這樣一台計算機將使用一些能夠以光速處理信息的線路取代常規的電子線路。目前的計算機使用電子傳送信息,但是新線路將使用光子傳遞信息。這種方法有望使計算機的速度增加100倍,並且光子計算機使用的電能將是電子計算機的百分之一。
前景:兩大因素推動光子計算機誕生;將真正模擬人腦又比人腦快數千倍
德國達姆施塔特大學的科爾內利婭?登茨博士說:「光子運算有著巨大的潛力。光子計算能夠做常規計算無法辦到的事。」她正在負責研究光學技術,這些技術在光子計算機中是必需的。設在德國小鎮耶拿的另外一個實驗室也在使用光開發計算機,這種計算機具有一種能夠像人腦那樣工作的存儲器。這種聯合存儲器可讓計算機執行模式匹配,以及其他一些人腦執行起來容易但是對常規計算機來說不僅困難而且耗時的任務。
計算機設計師採用光學設計不僅有望建成能夠在其他方面模擬人腦行為的計算機系統,並且將比人腦的處理速度快數千倍。如果是這樣的話,光電技術也許將為人們帶來真正的人工智慧。
有兩個主要的因素決定第一台光子計算機有望在未來十年內投入商業使用。到2015年,目前快速發展的硅半導體技術將止步不前,很多研究人員認為,等不到2015年基本的物理規律就會阻礙科學家製造更高性能的晶元。與此同時,對推動著網際網路發展的更多數據和更快速度的需求,迫使人們採用速度更快的路由器,而採用常規電子設計的路由器是遠遠無法達到所需速度的。
光子技術目前已成為網際網路的基礎。一度是實驗室新奇事物的光纖現在為網際網路和電話網路傳送著幾乎所有的信號。只是在用戶和電話交換局之間才使用電信號。原因是,與老式的電纜相比光纖不僅能夠傳輸多得多的信息,而且傳輸的距離也更遠。
電子:其速度是影響傳輸的瓶頸;可連接在硅晶元上的導線數限制了輸入輸出的數據量
今天,很大一部分網際網路設備把光纖中的光信號轉換成電信號,以便這些信號能夠方便地在電纜之間傳送。這―過程限制了這類設備處理數據的速度,因此工程師正在試圖利用光子本身做更多的事。
德國海因里希一赫茲學院的研究人員已開發出一種新型的光纖交換器,這種交換器將使新一代的
萬億比特網路成為可能。在這種網路中,每根光纖的數據傳輸速度可達每秒鍾 l萬億比特,當今網路的傳輸速度只可能達到這一速度的 l/25。
當前光子研究的很大一部分工作集中在可把微處理器的計算能力與光纖的信息傳輸能力結合在一起的混合設備上。信號在計算機中的傳輸距離與其在網際網路通信中的傳輸距離相比是微不足道的,但是即使傳輸距離只有幾厘米,電子的速度也會變成影響傳輸的瓶頸。
隨著晶元的速度越來越快,晶元間需要更多的連接以獲得足夠的數據。僅僅使用電子連接會使提高速度變得非常困難。電子在金屬中的傳輸速度只是光子在空氣中傳播速度的 l/10。當電子在電路板上的導線中移動時,其他因素也會降低電子的速度。
另外一個問題是在一塊硅晶元上連接的導線數也是有限制的。為了讓更多的數據傳入或者傳出晶元,計算機設計人員要麼必須加快電子的速度(這在目前是不可能的),要麼
必須把數據分配到更多的導線中。即使是第二種方法也有其局限性。
晶元一直在變小,在晶元和電路板之間安排多少連接是有限的。目前,這個限度大約是每塊晶元1000個連接。為了節約成本,實際的連接數遠遠達不到這個限度。
光子:無需連接,光子通過空氣五達晶元;光束相交叉,不會相互影響
如果使用光,就有可能把這個限度擴大9倍。這是計算機設計師的夢想。這樣,不僅信號的傳輸速度加快,而且數據可分散到更多的連接中,從而達到更快的速度。晶元的表面將排滿激光器,這些激光器把信號發送到另外一個裝有接收器的晶元上。沒有必要通過光纖把晶元連接起來。把晶元對齊後,光子能夠穿過空氣直接到達下一塊晶元。與完全電子化的計算機不同,這些晶元不是貼在電路板上的,而是安裝在一塊壁板上,所以晶元的整個表面都可安裝激光器和探測器。
光子優於電子的另外一個方面是,如果兩束光子的路線相交叉,它們不會相互影響。只是在兩束光子照射到同一個探測器上時,才會有影響。電路板設計要求電路分離,以避免短路,而光束則能夠在計算機里的二維空間或者三絕空間中穿行。
通過引進能夠在晶元之間指引光路的裝置,有可能製造出比電子裝置網路密度大很多倍的網路。這也是研究人員指望使用光子計算機製造新一代神經網路的原因。神經網路模擬大腦中神經元的行為。但是,單純的電子設計無法像大腦細胞那樣形成數量巨大的神經系統聯系。把電線換成可導向的光束之後,科學家就能夠朝著模擬大腦行為的方向邁進一步,但是光信號的傳輸速度要比生物電信號的速度快很多倍。
光子技術不會很快就用在一般的台式計算機中,但對巨型計算機來說則是另外一回事。很多巨型計算機使用一種稱為並行處理的技術,在這種計算機中,成百甚至成千的晶元聯合處理一頂任務。在當前的電子系統中,成問題的是通信速度,而使用一堆激光器就能輕而易舉地解決這個問題。
雖然可合用電子設備和光子設備以解決通信瓶頸,但是信號在兩者之間轉換要花時間。另外,激發電子開關也需要時間。為了達到最大速度,最好是一個電子設備也不使用。隨著光子在系統內飛行,所有的計算都由它們做出。這些計算機所需的是一種光開關,這種開關要和在硅晶元上的電子開關一樣小。
光子
物理科學家,在堅持2000多年尋找物質基本粒子的研究中,選錯了方向,總想用具有靜止質量的粒子,充當基本粒子 ,找到一種,又有比原來粒子更小粒子的存在,科學家幾乎不再提基本粒子,本網站內容,採用沒有靜止質量、只有運動質量的粒子--光子,充當基本粒子。
物質質量,在科學家的心中,物質質量是物質本身固有的內容,與環境無關,本網站思想:物質的質量、體積、壽命(時間進度)等固有屬性是與環境有關的,物質與環境共同構成,特別是物質的質量,由於單位時間內物質與環境相互作用光子能量,體現了物質的質量,m=E/C .C。 如果物質停止與環境相互作用光子能量,物質將會立即消失,進入到另一個物質時空。用一句話說明物質:光子的組合---光子信息。
它是在牛頓、愛因斯坦的理論基礎上,進一步發展物理基本理論,它是大學物理系學生、研究機構人員,解放物理思想的參考內容,也是中學學生的參考讀物。這是在牛頓、愛因斯坦力學的基礎上,在相對論、量子力學、天文學等物理理論下,建立的物理理論,在一定程度上能解釋自然現象,甚至是人們所說的超自然現象。希望清華大學、北京大學等年青學生,發揮想像,建立更完美的物理理論
6. 3Dmax室內渲染動畫的光子怎麼設置
一、如果沒有物體運動的話,可以每5幀或10幀渲一幀光子圖
1.先設置隔幀的數據,這個數據主要源於你鏡頭的快慢,如果是很慢的鏡頭,隔10幀沒問題,如果有特別快的鏡頭,可以設置到隔5幀。
當你要渲染成圖的時候,需要修改之前的設置,就是把隔幀渲染改為逐幀。然後把「不渲染最終圖」關閉。其它參數就是按照你自己的要求去設置就好了。
PS:我渲染光子的目的只有兩點,一是可以減少渲染時間,但這僅限於鏡頭動畫,還有就是可以改善光源少,GI隨機造成的畫面閃爍,如果有物體動畫,你就需要選擇下邊「Animation[prepass]",拾取用「Animation[rendering]"渲染出來的都是單個的光子文件,你只需要拾取第一個,後邊都是默認拾取,如果你場景里有很多光,根本就沒開GI,還有物體動畫,那麼光子就沒必要提前渲染了。希望對你與幫助。
7. 什麼是光子嫩膚全身如何做光子嫩膚
祛斑應該選擇科學的祛斑方式,並且選擇具備正規備案的祛斑產品,但是祛斑只用祛斑產品是不行的。還需要結合自身色斑形成的具體原因來分析如何科學祛斑的。
除了選擇使用適合自己的祛斑方式之外,在日常生活中還應該注意以下幾點:
保證良好的作息時間,不要熬夜;
8. 關於光子電腦
現有的計算機是由電子來傳遞和處理信息。電場在導線中傳播的速度雖然比我們看到的任何運載工具運動的速度都快,但是,從發展高速率計算機來說,採用電子做輸運信息載體還不能滿足快的要求,提高計算機運算速度也明顯表現出能力有限了。而光子計算機利用光子取代電子,通過光纖進行數據運算、傳輸和存儲。在光子計算機中,不同波長的光代表不同的數據,這遠勝於電子計算機中通過電子「0」、「1」狀態變化進行的二進制運算,可以對復雜度高、計算量大的任務實現快速的並行處理。光子計算機將使運算速度在目前基礎上呈指數上升。
編輯本段電子計算機的弊端
我們知道,任何金屬導線都存在電阻和電容。從電磁學基本知識也知道,電阻和電容的結合會給在導線中傳播的電子產生「阻力」,減低它在導線中傳播的速度(傳播速度大約只有光波在真空中傳播速度的千分之一),這個現象又稱時鍾扭曲。由於存在這樣一些問題,相應地也就出現這樣的後果:電子對迅速的外來變化反應「遲鈍」。當傳遞信息的載波頻率很高(即信號變化速率很快)時,在導線上傳遞的電信號實際上跟不上要傳遞的信息信號變化。結果呢,就如同相聲演員念繞口令,念得過快,舌頭反應跟不上,念錯了或走了調那個樣子,被傳遞的信號要發生畸變,計算機的運算發生錯誤。其次,電子計算機的中央處理機雖然能夠迅速處理數據,主存貯器能夠吞吐大量的數據。但因為所有的數據信號都必須經過匯流排傳遞,而匯流排的電流密度如果太大,產生的電磁干擾也大。因此,電子計算機也會出現類似於高速公路交匯口由於狹窄,車輛通行速率受限制的現象,計算機和運算速度也受到了限制。還有,計算機使用的集成電子器件,它們因為受量子效應干擾,集成密度受到限制,理論上的集成密度最高為每塊晶元10億個晶體管(在實際上達到的數量比這個數還要低許多)。
編輯本段光子計算機的優勢
不用電子,用光子做傳遞信息的載體,就有可能克服前面談到的那些限制,製造出性能更優異的計算機。用光子做傳遞信息的載體有以下幾方面的好處:
1、光子不帶電荷,它們之間不存在電磁場相互作用。在自由空間中幾束光平行傳播、相互交叉傳播,彼此之間不發生干擾,千萬條光束可以同時穿越一隻光學元件而不會相互影響。一隻的光學系統,能夠提供5*10^5行傳輸信息通道;一隻質量好的透鏡能夠提供條信息通道。如果用光波導傳輸,光波導也可以相互穿越,只要它們的交叉角大於左右就不會有明顯的交叉耦合。上述的性質又稱光信號傳輸的並行性。
2、光子沒有靜止質量,它既可以在真空中傳播,也可以在介質中傳播,傳播速度比電子在導線中的傳播速度快得多(約1000倍),也就是說,光子攜帶信息傳遞的速度比電子快計算機內的晶元之間用光子互連不受電磁干擾影響,互連的密度可以很高。在自由空間進行互連,每平方毫米面積上的連接線數目可以達到5萬條,如果用光波導方式互連,可以有萬條。所以,用光子做信息處理載體,會製造出運算速度極高的計算機,理論上可以達到每秒1000億次,信息存儲量達到10^18位。這種計算機稱為光子計算機。
3、超高速的運算速度。光子計算機並行處理能力強,因而具有更高的運算速度。電子的傳播速度是593km/s,而光子的傳播速度卻達3×10�5km/s,對於電子計算機來說,電子是信息的載體,它只能通過一些相互絕緣的導線來傳導,即使在最佳的情況下,電子在固體中的運行速度也遠遠不如光速,盡管目前的電子計算機運算速度不斷提高,但它的能力極限還是有限的;此外,隨著裝配密度的不斷提高,會使導體之間的電磁作用不斷增強,散發的熱量也在逐漸增加,從而制約了電子計算機的運行速度;而光子計算機的運行速度要比電子計算機快得多,對使用環境條件的要求也比電子計算機低得多。
4、超大規模的信息存儲容量。與電子計算機相比,光子計算機具有超大規模的信息存儲容 量。光子計算機具有極為理想的光輻射源——激光器,光子的傳導是可以不需要導線的,而且即使在相交的情況下,它們之間也不會產生絲毫的相互影響。光子計算機無導線傳遞信息 的平行通道,其密度實際上是無限的,一枚五分硬幣大小的枚鏡,它的信息通過能力竟是全世界現有電話電纜通道的許多倍。
5、能量消耗小,散發熱量低,是一種節能型產品。光子計算機的驅動,只需要同類規格的電子計算機驅動能量的一小部分,這不僅降低了電能消耗,大大減少了機器散發的熱量,而且為光子計算機的微型化和便攜化研製,提供了便利的條件。科學家們正試驗將傳統的電子轉換器和光子結合起來,製造一種「雜交」的計算機,這種計算機既能更快地處理信息,又能克服巨型電子計算機運行時內部過熱的難題。
編輯本段光子計算機的組成
光子計算機由光學反射鏡、透鏡、濾波器等光學元件和設備組成。有模擬式與數字式兩類光子計算機。模擬式光子計算機的特點是直接利用光學圖像的二維性,因而結構比較簡單。這種光子計算機現在已用於衛星圖片處理和模式識別工作。美國以前提出的星球大戰計劃,就打算發展這種計算機來識別高速飛行的導彈圖像。數字式光子計算機的結構方案有許多種,其中認為開發價值比較大的有兩種,一種是採用電子計算機中已經成熟的結構,只是用光學邏輯元件取代電子邏輯元件,用光子互連代替導線互連。另外一種是全新的,以並行處理(光學神經網路)為基礎的結構在本世紀80年代製成了光學信息處理機年數字光處理機也獲得成功,它由激光器、透鏡和棱鏡等組成。雖然光子計算機已經成功,但在目前來說,光子計算機在功能以及運算速度等方面,還趕不上電子計算機,我們使用的主要還是電子計算機,今後也發展電子計算機。但是,從發展的潛力大小來說,顯然光子計算機比電子計算機大得多,特別是在對圖像處理、目標識別和人工智慧等方面,光子計算機將來發揮的作用遠比電子計算機大。
編輯本段光子計算機現狀
美國貝爾實驗室宣布研製出世界上第一台光學計算機。它採用砷化鎵光學開關,運算速度達每秒10億次。盡管這台光學計算機與理論上的光學計算機還有一定距離,但已顯示出強大的生命力。人類利用光纜傳輸數據已經有20多年的歷史了,用光信號來存儲信息的光碟技術也已廣泛應用。然而要想製造真正的光子計算機,需要開發出可以用一條光束來控制另一條光束變化的光學晶體管這一基礎元件。一般說來,科學家們雖然可以實現這樣的裝置,但是所需的條件如溫度等仍較為苛刻,尚難以進入實用階段。
美國馬薩諸塞州的一家光學技術公司——光導發光元件系統公司目前正與美國航空航天局馬歇爾航天中心合作開發用來製造光學計算機的「光」路板,實現對光子移動的控制
並有望在今年取得突破。1999年5月,在美國西北大學工作的新加坡科學家何盛中領導的一個有20多人的研究小組利用納米級的半導體激光器研製出世界上最小的光子定向耦合器,可以在寬度僅0.2至0.4微米的半導體層中對光進行分解和控制。
9. 把光子運用到計算機中的優點是什麼
電腦的功率取決於其組成部件的運行速度和排列密度,光子在這兩個方面都很理想。光子的速度即光速,為每秒30萬千米,是宇宙中最快的速度,激光束對信息的處理速度可達現有半導體硅器件的1000倍。光子不像電子那樣需要在導線中傳播,即使在光線相交時,它們之間也不會相互影響,並且在不滿足干涉的條件下也互不幹涉。光束的這種互不幹涉的特性,使得光腦能夠在極小的空間內開辟很多平行的信息通道,密度大得驚人。一塊截面為5分硬幣大小的棱鏡,其通過能力超過全球現有電話電纜的許多倍。貝爾實驗室研製成功的光學轉換器,在印刷字母O中可以裝入2000個信息通道。
10. 在電腦上怎樣做幻燈片(步驟)
想在電腦上做幻燈片,首先你要有一款幻燈片製作工具,這里推薦Focusky,使用起來挺方便的,打開軟體,選擇你喜歡的模板編輯,替換內容,再保存輸出就可以了,做出來的PPT效果精美生動,還能實現3d動態演示,你可以試試