فصل هشتم گرافیک کامپیوتری 3 بعدی

Slides:



Advertisements
Similar presentations
فاکتورهای مهم در ایجاد یک مقاله علمی
Advertisements

الگوریتم ژنتیکی. تعریف  الگوریتم ژنتیکی، رویه ای تکراری است که راه حل های انتخابیش را بصورت رشته ای از ژنها که کروموزوم نامیده می شوند، بازنمایی می کند.
1 بسم الله الرحمن الرحیم. 2 پژوهش های آموزشی فرآیند – محور (POER) علی عمادزاده عضو هیئت علمی EDC
Decision Tree.
Ali Karimpour Associate Professor Ferdowsi University of Mashhad ADVANCED CONTROL Reference: Chi-Tsong Chen, “Linear System Theory and Design”, 1999.
فصل دوم:Questions For Review. مقایسه Decision Making با Problem Solving  اصولا مساله وقتی پیش می آید که سیستم پاسخگو به اهدافش نباشد و به نتایج پیش گویی.
فایل پردازی در C File based Programming in C. انواع فایل متنی –سرعت بالا –حجم کمتر –امکان دسترسی تصادفی –حفظ امنیت داده ها دودویی (باینری) –امکان باز.
دسته بندی نیمه نظارتی (2)
1 Network Address Translation (NAT). 2 Private Network شبکه خصوصی شبکه ای است که بطور مستقیم به اینترنت متصل نیست در یک شبکه خصوصی آدرس های IP به دلخواه.
Civil Engineering English teaching Made by:Eng. Shakeri.
Arrangements of Lines C omputational Geometry By Samaneh shafi naderi
پیاده سازی کنترلر PC/104. Contents PC/104 پیاده سازی کنترلر HILتست 1.
آشنايي با سيستم اعداد.
بسم الله الرحمن الرحیم پردازش تصویر رنگی بها ر94.
Eric S. K. Yu Faculty of Information Studies, University of Toronto
[c.
تهیه و تنظیم: فاطمه قاسمی دانشگاه صنعتی شریف – پاییز 86
مکان یابی در شبکه های حسگر بیسیم
تمرین هفتم بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری ماشین محمدعلی کیوان راد
هیدروگراف(Hydrograph) تهیه : دکتر محمد مهدی احمدی
فصل اول: رسانه های ذخیره سازی
بنام خدا زبان برنامه نویسی C (21814( Lecture 12 Selected Topics
دانلود جدیدترین مقالات برق الکترونیک و کامپیوتر
Mobile Robot Kinematics
مریم رمضانی نیمسال دوم سال
PACS = ( Picture Archiving and Communication System)
برنامه ریزی خطی پیشرفته (21715( Advanced Linear Programming Lecture 11
چگونه بفهمیم آیا ژورنالی ISI است؟ ایمپکت فاکتور دارد یا خیر؟
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت موضوع : نقطه سر به سر زمستان 93
فصل دوم جبر بول.
هیدرولیک جریان در کانالهای باز مفاهیم اساسی جریان سیالات
تکنیک دیماتل DEMATEL: decision making trial and evaluation laboratory.
بررسی قطبش در لیزر های کاواک عمودی گسیل سطحی(vcsel)
SSO Single Sign-on Systems
1.
کوئیز از جلسه قبل) کارخانه ای در حال خرید قطعه‌ای برای یکی از ماشین‌آلات خود می باشد اگر نرخ بهره 10% برای محاسبات فرض شود، دو مدل از قطعه ماشین در دسترس.
مدارهای منطقی فصل سوم - خصوصیات توابع سويیچی
اصطکاک Designed By: Soheil Soorghali.
انجماد و ذوب پدیده هایی هستند که یک دگرگونی بین یک حالت کریستالی (معمولا) و غیر کریستالی هستند.
شرایط مرزی (Boundary Conditions) در مدل سازی آب زیرزمینی
Sparse Coding مهندس فرامرزپور
دینامیک سیستمهای قدرت مدرس: دکتر مهدی بانژاد
معرفی روش آنالیز حرارتی تفاضلی و روش گرماسنجی روبشی تفاضلی An Introduction to Differential Thermal Analysis (DTA) and Differential Scanning Calorimetry.
1.
تهیه و تنظیم: فاطمه قاسمی دانشگاه صنعتی شریف – پاییز 86
Mobile Robot Kinematics
Ali Karimpour Associate Professor Ferdowsi University of Mashhad
فصل 4. فصل 4 جمع آوری نیازمندیها و تحلیل سیستم : فاز تولید هر نرم افزار با مرحله ای به نام تعریف مسئله شروع می شود. منظور از تعریف مسئله شناخت محیط.
وبلاگ جامع مهندسی برق و الکترونیک
آشوب در سیستمهای دینامیکی
A Block-Wise Algorithm for License Plate Location
دکتر سعید شیری قیداری & فصل 5 کتاب
بسم الله الرحمن الرحیم هرس درخت تصمیم Dr.vahidipour Zahra bayat
بررسی حرکت دورانی انرژی جنبشی ذره در حال دوران
جستجوی منابع الکترونیک
سمینار SharePoint رانندگی در بزرگراه پرتال ها
Angular Kinetics مهدی روحی بهار 85.
فصل ششم مدارهای ترتیبی.
سخت افزارهای امنیتی Hardware Security تهیه و ارایه : یونس جوان.
توزیع میانگین نمونه سعید موسوی.
Mobile Robot Kinematics
به نام یکتای دانا فصل اول: متدها و قواعد.
فصل 8 –Process and Deployment
نسبت جرم فرمولی ”جرم اتمی و فرمول تجربی
برنامه ریزی خطی پیشرفته (21715( Advanced Linear Programming Lecture 7
مباني كامپيوتر و برنامه سازي Basics of Computer and Programming
مباني كامپيوتر و برنامه سازي Basics of Computer and Programming
بسم الله الرحمن الرحیم روشنایی محیط کار
آشنایی با فرایند داده کاوی در نرم افزار R گروه داده کاوی دایکه داود دوروش تابستان 6139.
سد خونی- مغزی. تکنولوژی نمایش فاژی و کاربرد آن  مقدمه و تاریخچه  نمایش فاژی در تولید آنتی بادی مونوکونال.
Presentation transcript:

فصل هشتم گرافیک کامپیوتری 3 بعدی گرافیک 1 فصل هشتم گرافیک کامپیوتری 3 بعدی S. POORKIANI

در این فصل: تعاریف اولیه و مبانی گرافیک سه بعدی سیستم های مختصات سه بعدی روش های مدلسازی روش های رندرینگ روش های نورپردازی نگاشت بافت S. POORKIANI

مبانی گرافیک سه بعدی شتاب دهنده سه بعدی (3D Accelerator) گرافیک سه بعدی بلادرنگ پردازش نرم افزاری بازی های 3 بعدی پردازش های پیچیده محاسباتی حرکت نرم و هموار شتاب دهنده سخت افزاری، روی کارت گرافیک موازی سازی پردازش (خط لوله) و حافظه مجزا S. POORKIANI

مبانی گرافیک سه بعدی مبحث گرافیک سه بعدی: نمایش اجسام و اشیا سه بعدی بر روی صفحه نمایش. گرافیک سه بعدی، ساخت یک تصویر دو بعدی قابل نمایش بر روی نمایشگر کامپیوتری از روی اطلاعات یک صحنه سه بعدی می باشد. از لحاظ هندسه تحلیلی، هر نقطه از یک شی سه بعدی دارای 3 مولفه طول، عرض و عمق (مختصات x ، y و z ) است. صحنه سه بعدی تصویر دو بعدی S. POORKIANI

مبانی گرافیک سه بعدی اطلاعات صحنه سه بعدی: توصیف اشیا، منابع نورپردازی و مکان بیننده (دوربین). توصیف: نوع شی، محل شی، جنس و نوع بافت شی اطلاعات نورپردازی: محل منبع نور، نوع منبع، شدت نور و زاویه تابش اطلاعات بیننده: مشخصات محل چشم (نقطه دید) و جهت دید S. POORKIANI

مبانی گرافیک سه بعدی مرحله مدل سازی (Modeling) فرآیند تبدیل اطلاعات توصیف کننده صحنه سه بعدی به تصویر دوبعدی: مرحله مدل سازی (Modeling) مرحله نمایش یا رندر کردن (Rendering) S. POORKIANI

مبانی گرافیک سه بعدی مرحله مدل سازی (Modeling) ارائه اشیا در فضای سه بعدی و سپس استخراج داده های عددی برای هر یک از این اشیا به منظور نمایش آنها. مرحله نمایش (Rendering) تولید تصاویر دوبعدی به کمک داده ها و اطلاعات مدلسازی و سایر جزئیات صحنه سه بعدی. S. POORKIANI

سیستم های مختصات سیستم مختصات سه بعدی: z Az A ( Ax , Ay , Az) Ay y Ax S. POORKIANI

سیستم های مختصات سیستم مختصات سه بعدی: S. POORKIANI

سیستم های مختصات سیستم مختصات محلی: اطلاعات مدلسازی هر شی سه بعدی بر اساس یک دستگاه مختصات مخصوص به آن شی محاسبه میشود که به آن سیستم مختصات محلی گفته میشود. به عبارت دیگر این دستگاه مختصات بطور جداگانه برای مدلسازی هر شی سه بعدی استفاده میشود. S. POORKIANI

سیستم های مختصات سیستم مختصات محلی: S. POORKIANI

سیستم های مختصات سیستم مختصات جهانی: تمام اجسام برای نشان دادن(چندجسم باهم)از این دستگاه مختصات استفاده می کنیم . برای نمایش یک صحنه سه بعدی از آن استفاده می شود. در این دستگاه تمام اجسامی که جداگانه در دستگاه محلی خود رسم شده اند پس از انجام تبدیلات نشان داده می شوند. S. POORKIANI

سیستم مختصات جهانی: مدلسازی تبدیلات هندسی S. POORKIANI

سیستم های مختصات سیستم مختصات دید: در این دستگاه زاویه چشم بیننده به عنوان مرکز مختصات و موقعیت اجسام را برای دیده شدن نسبت به آن محاسبه می کنیم. در انیمیشن سه بعدی باید زاویه دید را هم در نظر بگیریم که این هدف با در نظر گرفتن یک دستگاه مختصات با نام دستگاه مختصات دید امکان پذیر است. S. POORKIANI

سیستم های مختصات سیستم مختصات دید: eye S. POORKIANI

سیستم های مختصات سیستم مختصات دید: S. POORKIANI

S. POORKIANI

S. POORKIANI

S. POORKIANI

S. POORKIANI

S. POORKIANI

S. POORKIANI

روش های مدلسازی مدلسازی مش چند ضلعی (Polygon Mesh) مجموعه ای از چندضلعی های مسطح به هم متصل. مدلسازی توسط سطوح پارامتری (Parametric Surface) چندضلعی های تقریب زننده سطوح، انحنا دار هستند. مدلسازی توسط تقسیم بندی فضا Space Subdivision مکعب های پایه ای سازنده که voxel نامیده میشود. مدلسازی هندسه جسم جامد CSG (Constructive Solid Geometry) اشیا سه بعدی پایه و منطق جبر بول. S. POORKIANI

روش های مدلسازی مدلسازی مش چند ضلعی (Polygon Mesh) مجموعه ای از چندضلعی های مسطح به هم متصل. S. POORKIANI

روش های مدلسازی مدلسازی توسط سطوح پارامتری (Parametric Surface) چندضلعی های تقریب زننده سطوح، انحنا دار هستند. S. POORKIANI

روش های مدلسازی مدلسازی توسط تقسیم بندی فضا Space Subdivision مکعب های پایه ای سازنده ای که voxel نامیده میشود. S. POORKIANI

روش های مدلسازی مدلسازی هندسه جسم جامد CSG (Constructive Solid Geometry) اشیا سه بعدی پایه و منطق جبر بول. S. POORKIANI

روش های رندر کردن تولید و نمایش یک تصویر 2 بعدی از روی اطلاعات صفحه سه بعدی: اطلاعات مدل سازی ، اطلاعات بیننده و اطلاعات منابع نور و بافت اشیا مدلسازی توصیف صحنه3بعدی تصویر نهایی (فریم) Rendering اطلاعات نورپردازی، بافت و ماده سطوح صفحه نمایش S. POORKIANI

روش های رندر کردن روش های غیرواقعی گرا (Non Photo-Realistic)- بلادرنگ مدل سیمی (Wire Frame) پویش چندضلعی (Polygon Rasterization) روش های واقعی گرا- روشن سازی عمومی (Global Illimination) پرتاب اشعه (Ray Casting) پویش اشعه (Ray Tracing) Radiosity S. POORKIANI

روش های رندر کردن روش های غیرواقعی گرا (Non Photo-Realistic)- بلادرنگ محاسبات و نمایش تصویر به سرعت انجام می گیرد 20 تا 120 تصویر در هر ثانیه مانند : بازی های 3 بعدی و شبیه سازی ها امروزه شتابدهنده های گرافیک سه بعدی در کارتهای گرافیک با این روش رندرسازی کار می کنند. اهمیت بالاتر: سرعت رندر سازی اهمیت کمتر: ایجاد تصویری با جزئیات بسیار بالا و نزدیک به واقعیت S. POORKIANI

روش های رندر کردن روش های واقعی گرا – غیربلادرنگ جزئیات و کیفیت تصویر بسیار اهمیت دارد. به دلیل پیچیدگی بالا، سرعت رندر سازی در آنها بسیار کند است. تولید هر فریم ممکن است از چند ثانیه تا چند روز طول بکشد. در محیط های غیر تبادلی مورداستفاده قرار می گیرند. مثل انیمیشن و جلوه های ویژه. در نظر گرفتن اطلاعاتی مختلف برای شبیه سازی اثرات اتمسفری: بافت ، ماده و منابع نور اثرات سایه ها ، بازتابش ها شکست های اشعه های نور در بین اشیاء سه بعدی جهت تولید تصاویری نزدیک به واقعیت. S. POORKIANI

روش های رندر کردن تصویری از یک مدل سه بعدی. مزیت: معایب: روش های غیرواقعی گرا: مدل سیمی: ساده ترین روش Rendering مانند Autocad تصویری از یک مدل سه بعدی. شامل مختصات دو بعدی متناظر با هر یک از رئوس چند ضلعی های شئ. مزیت: سادگی سرعت بالا معایب: در نظر نگرفتن جزئیات اشیاء و نورپردازی صحنه سه بعدی. S. POORKIANI

روش های رندر کردن-مدل سیمی S. POORKIANI

روش های رندر کردن روش های غیرواقعی گرا: پویش چندضلعی: در این روش اشیا صحنه سه بعدی حتما باید با روش تقریب مش چندضلعی مدلسازی شوند. آماده سازی مدل سه بعدی با استفاده از تکنیک هایی چون تبدیلات مدل سازی، تبدیل دید، برش، حدف سطوح پشتی و تصویر سازی. انجام محاسبات نورپردازی برای همه چند ضلعی های شیء. اطلاعات با استفاده از تکنیک هایی چون سایه زنی، نگاشت بافت و حذف سطوح مخفی ترسیم می شود. این مراحل در شتابدهنده های گرافیک سه بعدی موجود در کارتهای گرافیکی بصورت سخت افزاری پیاده سازی شده اند به مجموعه مراحل فوق ، خط لوله رندرسازی گفته می شود. S. POORKIANI

روش های رندر کردن پویش چندضلعی: خط لوله رندر کردن: S. POORKIANI

روش های رندر کردن پویش چندضلعی: خط لوله رندر کردن: تکرار مراحل فوق به ازای هر شیء از صحنه سه بعدی. انجام این مراحل برای تمام چند ضلعیهای کلیه اشیاء سه بعدی موجود در یک صحنه سه بعدی. S. POORKIANI

روش های نورپردازی هدف از این مرحله: محاسبه شدت نور هر یک از راسهای چند ضلعی هاست. به عبارت دیگر با توجه به جنس (Material) سطح هر شی سه بعدی، چگونگی اثرات منابع نوری بر روی سطح اشیا سه بعدی. چگونگی انعکاس نور تابش شده از سطح شی. استفاده برای واقعی تر جلوه دادن صحنه ها با بررسی اثرات نورپردازی. نمود بخشیدن به بزرگی و حجم اشیاء. برای انجام اینکار نیاز به داشتن یک مدل ریاضی برای توصیف فیزیک نور و انعکاس نور از سطح اجسام تا بتوانیم رنگ نهایی و روشنایی سطح شی سه بعدی را مشخص کنیم. S. POORKIANI

روش های نورپردازی مدلهای فوق این مدلها به عوامل زیر بستگی دارند : برای تخمین شدت نوری که در هر راس چند ضلعی منعکس شده و توسط بیننده صحنه سه بعدی دیده می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده برای محاسبه شدت و رنگ نور انعکاسی هر یک از راسهای چندضلعی ها این مدلها به عوامل زیر بستگی دارند : محل و جهت منابع نور نوع منابع نور رنگ و شدت نور منابع نور خصوصیات ماده شی محل چشم بیننده S. POORKIANI

روش های نورپردازی ترسیم هر یک از چندضلعیهای تقریب زننده شی سه بعدی، با استفاده از این داده ها. مدل سازی اثرات نوری فرايندی بسيار پيچيده. در اکثر اوقات استفاده از مدلهای ساده ای که بر اساس محاسبات ساده شده هستند. مدلهای پیچیده تر ، شدتهای نور را با درنظر گرفتن انتشار انرژی نورانی بين سطوح و منابع نور محاسبه می کنند.  مدلهای نورپردازی در کل به دو دسته تقسیم میشوند : مدلهای روشن سازی محلی (Local Illumination Models) مدل های روشن سازی سراسری (Global Illumination Models) S. POORKIANI

روش های نورپردازی- روشن سازی محلی تنها پنج عامل فوق را در انجام محاسبات مورد استفاده قرار می دهند. ساده تر و سریعتر هستند. دقت و کیفیت کمتری دارند. در مدلهای نورپردازی محلی دو عامل اصلی تاثیرگذار است : منابع نور : دارای پارامترهای محل ، جهت ، رنگ و میزان تضعیف هستند . خصوصیات ماده سطح شی : سطح یک شی سه بعدی با توجه به ضرایب مختلف انعکاسی و میزان شفافیتش ، با توجه به نور تابشی از منابع نور ، بخشی از آنرا بازتابش می کند و در نتیجه شی توسط بیننده صحنه قابل رویت می شود . S. POORKIANI

روش های نورپردازی- روشن سازی محلی مثال: اگر نور سفید به یک شی سه بعدی تابیده شود و آن شی تمام طول موجها بجز طول موج نور سبز را جذب کند ، نور سبز از سطح آن منعکس خواهد شد و در نتیجه شی به رنگ سبز دیده می شود .    مقدار نوری که یک شیء منعکس می کند و باعث رویت آن شی توسط بیننده می شود: به موقعیت ، میزان جذب و میزان شفافیت آن شیء و همچنین به محل ، جهت ، و میزان تضعیف نور منابع نورپردازی بستگی دارد . S. POORKIANI

روش های نورپردازی- روشن سازی سراسری عوامل مورد استفاده درمحاسبات نورپردازی اشیا سه بعدی: پرتوهای نور بازتابشی Inter-object Reflections پرتوهای نور انتقالی Refractions اثرات سایه های Shadows سایر اشیا (در صورت وجود) مدلهای سراسری کندتر هستند. دقیق تر و با کیفیت تر هستند. زیرا به واقعیت فیزیک نور نزدیکتر می باشند. از جمله این روشها روش تعقیب اشعه (Ray Tracing) و Radiosity object 1 object 2 object 3 S. POORKIANI

مدلسازی منابع نور یعنی بدست آوردن یکسری مدل ریاضی ساده برای انواع مختلف منابع نور. برای این منظور، برای هر منبع نور پارامتری به اسم شدت نور Intensity تعریف می کنیم. این شدت نور برای نورهای رنگی دارای سه جز اصلی رنگ یعنی RGB می باشد. به عبارت دیگر یک منبع نور دارای سه شدت نور اصلی قرمز ، آبی و سبز است که با ترکیب آنها رنگ اصلی آن منبع نور تعیین می شود. منابع نور را به چهار دسته زیر تقسیم می شوند: نور محیطی (Ambient) منبع نور نقطه ای (Point Light Source) منبع نور جهت دار (Directional Light Source) منبع نور مخروطی (Spot Light Source) S. POORKIANI

مدلسازی منابع نور S. POORKIANI

مدلسازی منابع نور- نور محیطی اگر يک شی هيچ نوری بطور مستقيم دريافت نکند باز هم قابل رويت است. نور بطور غيرمستقيم از اشيا ديگر منعکس می شود. نور محیطی نوری است که هیچ موقعیت و جهتی ندارد. در واقع روشن سازی غیرمستقیم یک صفحه سه بعدی در غیاب سایر منابع نوری می باشد. مقدار آن برای تمام اشیا آن صحنه یکسان است . S. POORKIANI

مدلسازی منابع نور- نور نقطه ای منبع نور دارای یک محل در فضای سه بعدی بوده و اشعه های نور بطور یکسان در تمام جهات منتشر می شود. لامپ حبابی نمونه خوبی از این نوع منابع نور می باشد. اگر فرض کنیم که شدت نور این منبع نقطه I0 باشد و نقطه P، یک راس دلخواه از یک چند ضلعی سه بعدی باشد، چنانچه تضعیف نور را در محیط انتشار نادیده بگیریم، شدت نوری که در اثر تابش این منبع نور به راس می رسد برابر با I0 خواهد بود. S. POORKIANI

مدلسازی منابع نور- نور نقطه ای اما چنانچه نور در مسیر انتشار تا نقطه P دچار تضیف شود در اینصورت شدت نوری که به راس می رسد برابر است با : تضعيف نور عبارت است از: کاهش شدت نور با افزايش فاصله شی از منبع نور . در رابطه فوق: d فاصله نقطه P از منبع نور، kc پارامتر تضعیف نور ثابت، kl پارامتر تضیف نور خطی kq پارامتر تضعیف نور مربعی S. POORKIANI

مدلسازی منابع نور- نور جهت دار منبع نوری است که پرتوهای آن بطور موازی و در یک جهت از فاصله ای بسیار دور منتشر می شود. مثل خورشید محل اینگونه منابع نور را در فاصله بینهایت فرض میکنیم. شدت نور این منابع تقریباً برای تمامی اشیا مساوی خواهد بود . S. POORKIANI

مدلسازی منابع نور- نور مخروطی منبع نوری که دارای یک محل و جهت در فضای سه بعدی بوده و نور را درون یک مخروط منتشر می کنند. اگر نقطه P نقطه ای روی سطح شیء سه بعدی باشد، و I0 میزان شدت نور منبع Spot باشد، در اینصورت شدت نور در نقطه P برابراست با : که در این رابطه بردار جهت نور و بردار محور مخروط است که جهت تابش را مشخص میکند. هر دو بردارهایی واحد هستند . S. POORKIANI

مدلسازی منابع نور- نور مخروطی عامل در رابطه فوق ضرب داخلی دو بردار بوده و برابر کسینوس زاویه بین دو بردار بیشترین مقدار این عامل برابر یک است. آن زمانی است که این دو بردار بر هم منطبق باشد. به عبارت دیگر نقطه P در راستای محور مخروط قرار گیرد. همچنین اگر زاویه دو بردار از 90 درجه بیشتر شود این مقدار برابر صفر خواهد بود. بعبارت دیگر چون نقطه P در راستای تابش مخروط نبوده است شدت نور دریافت شده صفر می باشد. S. POORKIANI

نگاشت بافت S. POORKIANI

نگاشت بافت بافت (Texture) یک تصویر دو بعدی است. مدلسازی، نورپردازی و سایه زنی برای نشان دادن واقعیت سطوح کافی نیست. برقراری ارتباط بین نقاط سطح سه بعدی و پیکسلهای بافت بافت، برای واقعی تر کردن یک سطح سه بعدی ونمایش جزئیات بیشتر روی یک سطح قرار می گیرد. مانند تصویر چوب ، سنگ ، پارچه و ... S. POORKIANI

نگاشت بافت S. POORKIANI

فرایند نگاشت بافت فرآیند نگاشت بافت دارای 2 مرحله می باشد: فرآیند نگاشت بافت در مرحله مدلسازی فرآیند نگاشت بافت در خط لوله رندرسازی محاسبه مختصاتهای بافت برای رئوس هر چند ضلعی (Coordinate Mapping) که در مدلسازی انجام شود. محاسبه مختصات های بافت برای نقاط درونی چند ضلعی توسط درون یابی خطی و استفاده از u-v درون یابی شده برای بدست آوردن پیکسل متناظر در بافت که در رندرسازی انجام میشود. ترکیب سازی پیکسل بافت با رنگ حاصل از سایه زنی که در رندر سازی انجام میشود. S. POORKIANI

نگاشت بافت S. POORKIANI

نگاشت بافت S. POORKIANI