Newer
Older
rpg / v2 / packages / engine / src / render / weather.ts
/**
 * Погода как часть движка: дождь, снег, ветер, облачность. Слои дождя/снега —
 * те же спрайты-билборды (particles.ts): живут в мировых координатах, окно
 * видимости камеры заворачивает их (маржа за экраном — без «появления из
 * воздуха»), ambient-тинт и точечные источники применяются слоем автоматически.
 * Ветер — глобальный горизонтальный дрейф (вектор из направления и силы),
 * облачность — гашение солнца/ambient рендера (VoxelRenderer.setCloud).
 * Счётчик капель — плотность на площадь окна: окно (след кадра по высоте
 * слоя) уходит в глубину до дальней плоскости и растёт с зумом камеры —
 * фиксированный список капель размазывается по нему в субпиксельную пыль.
 * Дождь рисуется штрихами — цепочкой точек над головой капли. Глубина
 * (план даль/близь) симулируется расхождением параметров частицы — камера
 * ортографическая, параллакса нет: далёкие капли/хлопья меньше, медленнее
 * и бледнее (аэроперспектива), ближние крупнее, быстрее; у дождя дальние
 * штрихи короче, у снега ближние качаются шире. Респавн
 * наверху — ПОЛНЫЙ реролл колонки (sin-хэш от номера цикла падения
 * умножается на большой период): сдвиг в окрестности якоря оставляет каплю
 * падать в той же полосе — «трек остаётся на экране», а поле колонн
 * квази-статично в мире. Позы детерминированы временем цикла —
 * кадр-равенства гейтов работают.
 */
import type { ParticleLayer } from './particles';
import type { VoxelRenderer } from './voxelRenderer';

/** Спецификация погоды: всё в диапазонах 0..1, ветер — 0..1 + направление. */
export interface WeatherSpec {
    /** Направление ветра, рад (0 — дрейф к +Z, π/2 — к +X). */
    windDir: number;
    /** Сила ветра 0..1 (полная сила — 6 юнит/с дрейфа). */
    windStrength: number;
    /** Облачность 0..1 (гасит солнце и ambient, серее фон). */
    cloud: number;
    /** Интенсивность дождя 0..1. */
    rain: number;
    /** Интенсивность снега 0..1. */
    snow: number;
}

/** Дождь без ветра, ясно — нейтральная погода по умолчанию. */
export const DEFAULT_WEATHER: WeatherSpec = {
    windDir: 0.7, windStrength: 0, cloud: 0, rain: 0, snow: 0,
};

/** Кламп спецификации: частичный ввод (мост/панель) → полная валидная. */
export function clampWeather(w: Partial<WeatherSpec>): WeatherSpec {
    const num = (v: unknown, fallback: number): number =>
        typeof v === 'number' && Number.isFinite(v) ? v : fallback;
    return {
        windDir: num(w.windDir, DEFAULT_WEATHER.windDir),
        windStrength: clamp01(num(w.windStrength, DEFAULT_WEATHER.windStrength)),
        cloud: clamp01(num(w.cloud, DEFAULT_WEATHER.cloud)),
        rain: clamp01(num(w.rain, DEFAULT_WEATHER.rain)),
        snow: clamp01(num(w.snow, DEFAULT_WEATHER.snow)),
    };
}

function clamp01(v: number): number {
    return Math.min(1, Math.max(0, v));
}

/** Вектор ветра в мировых единицах/сек: сила 1 — 6 юнит/с. */
export function windVector(w: WeatherSpec): [number, number] {
    const s = w.windStrength * 6;
    return [Math.sin(w.windDir) * s, Math.cos(w.windDir) * s];
}

// ---- Параметры слоёв (юниты мира; окно — след кадра + маржа) ----
// Счётчики — ПЛОТНОСТЬ на площадь окна: окно растёт с зумом камеры
// (след кадра уходит в глубину до дальней плоскости), фиксированный
// список капель размазывается по нему в субпиксельную пыль.

const RAIN_DENSITY = 0.016; // капель на кв. юнит окна при rain = 1
const RAIN_MAX = 4000; // потолок счёта (страховка от гигантских окон)
const RAIN_TOP = 40; // высота слоя дождя (вертикальный цикл капли)
const RAIN_SPEED = 31; // падение, юнит/с (×1.4 — фидбек «медленно»)
const RAIN_SIZE = 0.55; // точка-голова штриха ближнего плана (~2 px)
const RAIN_COLOR = '#a8bacb';
const RAIN_ALPHA = 0.75;
const RAIN_CHAIN = 3; // точек в штрихе (хвост выше головы)
const RAIN_STEP = 0.7; // шаг цепочки ближнего плана (штрих ~1.4 юнита)
const RAIN_SPAN = 731; // период переброса колонки при респавне (полный реролл)

const SNOW_DENSITY = 0.007; // хлопьев на кв. юнит окна при snow = 1
const SNOW_MAX = 2000;
const SNOW_TOP = 36;
const SNOW_SPEED = 1.7; // падение, юнит/с (×1.4 от 1.2 — фидбек)
const SNOW_SWAY = 1.2; // размах покачивания ближнего плана
const SNOW_SPAN = 613; // период переброса колонки при респавне (полный реролл)
const SNOW_SIZE = 0.7;
const SNOW_COLOR = '#eef3f6';
const SNOW_ALPHA = 0.85;

const MARGIN = 16; // перекрытие за краем кадра (как у пепла)

// ---- Глубина (план даль/близь) ----
// Камера ортографическая — параллакса от глубины нет, поэтому глубина
// частицы симулируется расхождением параметров (стандартный приём 2.5D):
// далёкое — меньше, медленнее и бледнее (аэроперспектива), ближнее —
// крупнее, быстрее и насыщеннее; у дождя дальние штрихи короче, у снега
// ближние хлопья качаются шире. Глубина стабильна на частицу (это её
// «план»), респавн перебрасывает только колонку. Лёгкий уклон в дальний
// план — масса осадков читается вдали, отдельные капли вблизи.

/** Глубина частицы 0..1 (0 — дальний план, 1 — ближний), по номеру. */
function depth01(i: number): number {
    return Math.pow(hash01(i, 91.7), 1.3);
}

/** Масштаб глубины: [дальний, ближний] × глубина. */
function dScale(near: number, far: number, d: number): number {
    return far + (near - far) * d;
}

/** Плотность → счётчик: площадь окна × интенсивность, с потолком. */
function densityCount(density: number, k: number, win: { minX: number; maxX: number; minZ: number; maxZ: number }, max: number): number {
    const area = (win.maxX - win.minX) * (win.maxZ - win.minZ);
    return Math.min(max, Math.round(area * density * k));
}

/** Псевдослучай 0..1 от пары целых (sin-хэш): детерминирован, без состояния. */
function hash01(a: number, b: number): number {
    const s = Math.sin(a * 127.1 + b * 311.7) * 43758.5453;
    return s - Math.floor(s);
}

/** Позы капель: колонка + падение + дрейф ветра (капля тяжёлая — дрейф ×0.6).
 *  Респавн наверху случается в НОВОЙ колонке: к якорю добавляется sin-хэш от
 *  номера цикла падения, растянутый на большой период RAIN_SPAN. Сдвиг в
 *  узкой окрестности якоря оставлял каплю в одной полосе — трек «горел» на
 *  экране вечно. Капля рисуется штрихом — цепочкой точек над головой;
 *  глубина частицы масштабирует скорость/размер/альфу и длину штриха. */
export function rainPoints(
    spec: WeatherSpec, t: number,
    win: { minX: number; maxX: number; minZ: number; maxZ: number },
): { pos: [number, number, number]; alpha: number; size?: number }[] {
    const n = densityCount(RAIN_DENSITY, spec.rain, win, RAIN_MAX);
    const [wx, wz] = windVector(spec);
    const out: { pos: [number, number, number]; alpha: number; size?: number }[] = [];
    for (let i = 0; i < n; i++) {
        const d = depth01(i);
        const speed = (RAIN_SPEED + (i % 7) * 1.3) * dScale(1, 0.55, d);
        const ph = i * 5.3;
        const cyc = Math.floor((t * speed + ph) / RAIN_TOP); // номер цикла падения
        const fall = RAIN_TOP - ((t * speed + ph) % RAIN_TOP);
        const x = wrapV(i * 37.7 + hash01(i, cyc) * RAIN_SPAN + t * wx * 0.6, win.minX, win.maxX);
        const z = wrapV(i * 53.9 + hash01(i * 3.7, cyc) * RAIN_SPAN + t * wz * 0.6, win.minZ, win.maxZ);
        const step = RAIN_STEP * dScale(1.2, 0.5, d); // ближний штрих длиннее
        const sz = RAIN_SIZE * dScale(1.15, 0.45, d);
        const a = edge(win, x, z) * RAIN_ALPHA * dScale(1, 0.4, d);
        for (let k = 0; k < RAIN_CHAIN; k++) {
            out.push({
                pos: [x, fall + k * step, z],
                alpha: a * (1 - k * 0.35),
                size: sz * (1 - k * 0.1),
            });
        }
    }
    return out;
}

/** Позы снежинок: медленное падение с покачиванием + полный дрейф ветра;
 *  колонка респавна — полный реролл по SNOW_SPAN (как у дождя). Глубина
 *  масштабирует скорость/качание (ближние хлопья качаются шире)/размер/альфу. */
export function snowPoints(
    spec: WeatherSpec, t: number,
    win: { minX: number; maxX: number; minZ: number; maxZ: number },
): { pos: [number, number, number]; alpha: number; size?: number }[] {
    const n = densityCount(SNOW_DENSITY, spec.snow, win, SNOW_MAX);
    const [wx, wz] = windVector(spec);
    const out: { pos: [number, number, number]; alpha: number; size?: number }[] = [];
    for (let i = 0; i < n; i++) {
        const d = depth01(i);
        const speed = (SNOW_SPEED + (i % 5) * 0.42) * dScale(1, 0.5, d);
        const ph = (i * 4.1) % SNOW_TOP;
        const cyc = Math.floor((t * speed + ph) / SNOW_TOP);
        const p = i * 2.399; // фазы покачивания — золотое сечение
        const fall = SNOW_TOP - ((t * speed + ph) % SNOW_TOP);
        const swayAmp = SNOW_SWAY * dScale(1.3, 0.4, d);
        const sway = Math.sin(t * 0.8 + p) * swayAmp;
        const x = wrapV(i * 61.7 + hash01(i, cyc) * SNOW_SPAN + t * wx + sway, win.minX, win.maxX);
        const z = wrapV(i * 47.3 + hash01(i * 1.7, cyc) * SNOW_SPAN + t * wz
            + Math.cos(t * 0.6 + p) * swayAmp * 0.6, win.minZ, win.maxZ);
        out.push({
            pos: [x, fall, z],
            alpha: edge(win, x, z) * SNOW_ALPHA * dScale(1, 0.45, d),
            size: SNOW_SIZE * dScale(1.2, 0.5, d),
        });
    }
    return out;
}

/** Заворачивание в окно (по одной оси). */
function wrapV(v: number, min: number, max: number): number {
    const size = max - min;
    let r = (v - min) % size;
    if (r < 0) r += size;
    return min + r;
}

/** Альфа у края окна: 0 в марже, 1 внутри кадра. */
function edge(win: { minX: number; maxX: number; minZ: number; maxZ: number }, x: number, z: number): number {
    const d = Math.min(x - win.minX, win.maxX - x, z - win.minZ, win.maxZ - z);
    return Math.max(0, Math.min(1, d / MARGIN));
}

/** Окно осадков: след кадра камеры по высоте слоя + маржа (едет за камерой). */
export function weatherWindow(
    renderer: Pick<VoxelRenderer, 'visibleWindow'>, top: number,
): { minX: number; maxX: number; minZ: number; maxZ: number } {
    const b = renderer.visibleWindow(0, top);
    return { minX: b.minX - MARGIN, maxX: b.maxX + MARGIN, minZ: b.minZ - MARGIN, maxZ: b.maxZ + MARGIN };
}

/** Погода: два слоя частиц (дождь/снег) + ветер внутри их дрейфа.
 *  Облачность уводит в VoxelRenderer.setCloud — система её не дублирует. */
export class WeatherSystem {
    private readonly renderer: VoxelRenderer;
    private readonly rain: ParticleLayer;
    private readonly snow: ParticleLayer;
    private spec: WeatherSpec = { ...DEFAULT_WEATHER };
    private lastDrops = 0; // фактически рисуемые капли (после update)
    private lastFlakes = 0;

    constructor(renderer: VoxelRenderer) {
        this.renderer = renderer;
        // осадки — освещаемые частицы: видны столько, сколько света на них
        // попадает (день — ясно, ночь — гаснут, фонарь/лампы проявляют)
        this.rain = renderer.addParticles({ lit: true });
        this.snow = renderer.addParticles({ lit: true });
    }

    /** Применить погоду (клампится). Облачность — сразу в рендер; дождь/снег
     *  отрисуются на ближайшем update(t). */
    set(spec: Partial<WeatherSpec>): void {
        this.spec = clampWeather(spec);
        this.renderer.setCloud(this.spec.cloud);
        if (this.spec.rain === 0 && this.spec.snow === 0) this.hide();
    }

    /** Активная спецификация (снапшот/мост). */
    get current(): WeatherSpec {
        return this.spec;
    }

    /** Тик: позы слоёв от времени цикла (детерминированно). */
    update(t: number): void {
        const win = weatherWindow(this.renderer, RAIN_TOP);
        const drops = rainPoints(this.spec, t, win);
        this.rain.update(drops.map((d) => ({ pos: d.pos, color: RAIN_COLOR, alpha: d.alpha, size: d.size })));
        const flakes = snowPoints(this.spec, t, win);
        this.snow.update(flakes.map((f) => ({ pos: f.pos, color: SNOW_COLOR, alpha: f.alpha, size: f.size ?? SNOW_SIZE })));
        this.lastDrops = drops.length / RAIN_CHAIN; // штрих = одна капля
        this.lastFlakes = flakes.length;
    }

    /** Скрыть осадки (погода выключена). */
    hide(): void {
        this.rain.update([]);
        this.snow.update([]);
        this.lastDrops = this.lastFlakes = 0;
    }

    /** Счётчики для снапшота (фактически рисуемые капли/снежинки). */
    info(): { rainDrops: number; snowFlakes: number } {
        return { rainDrops: this.lastDrops, snowFlakes: this.lastFlakes };
    }

    dispose(): void {
        this.rain.dispose();
        this.snow.dispose();
    }
}