Работа с OpenGL - Введение

Материал из DRKB


Введение[править | править код]

По мере знакомства с использованием OpenGL в Delphi у меня появился ряд проектов, иллюстрирующих различные аспекты этого вопроса. Проекты начинаются с самых минимальных программ, в которых просто окрашивается окно или выводится прямоугольник с использованием функций OpenGL и заканчиваются масштабными проектами из тысяч строк кода. Эти работы позволяют проследить мой путь и могут служить подмогой для тех, кто только начинает разбираться в этих вопросах.

Когда я начинал изучение этого, у меня не было ни одного примера использования OpenGL в Delphi, только ворох программ на C и C++, поэтому пришлось начинать с того, чтобы перекладывать эти программы на Delphi. Затем появились и полностью собственные проекты. Моя основная работа связана с преподаванием в вузе, после того, как я включил в учебные курсы изучение основ OpenGL, студенты с моей помощью смогли создать ряд интересных проектов.

Я решил опубликовать некоторые из проектов моей коллекции, озаглавил набор "ЖиЛистая Delphi" и предложил сайту "Королевство Delphi". На сайте мне предложили дополнить эти проекты серией статей по вопросам использования OpenGL в Delphi. Данная статья является первой статьей этого цикла.

Статьи я предполагаю писать на уровне, доступном для самой широкой аудитории - от новичков в программировании для Windows до умудренных профессионалов. Я постараюсь придерживаться краткости в своих рассуждениях, освещая только суть рассматриваемых вопросов. Многие вопросы, освещаемые здесь, ясно проиллюстрированы в проектах "ЖиЛистой Delphi".

OpenGL - стандартный для большинства платформ и операционных систем набор низкоуровневых функций двумерной и трехмерной графики, библиотека, широко используемая в промышленных CAD-системах и играх.

Поставляется в составе операционной системы Windows, начиная с версии OSR2 в виде двух DLL-файлов - opengl32.dll и glu32.dll. Первая из этих библиотек и есть собственно набор функций OpenGL, вторая содержит дополнительный набор функций, упрощающих кодирование, но построенных и выполняемых с подключением opengl32.dll и являющаяся надстройкой.

То, что эти библиотеки поставляются в составе операционной системы, значительно упрощает распространение разработанных приложений. То, что OpenGL распространяется в виде динамических библиотек, упрощает доступ к его функциям.

При выборе базы для построения приложений графики несомненными достоинствами OpenGL являются его простота и стандартность - код в случае необходимости можно легко перенести на другую платформу или под другую операционную систему.

Для более подробной информации о OpenGL Вы можете обратиться на сайт http://www.opengl.org

Вместе с Delphi, начиная с третьей версии, поставляется файл помощи по OpenGL фирмы MicroSoft и заголовочный файл opengl.pas, позволяющий использовать эту графическую библиотеку в приложениях, написанных на Delphi.

Есть также альтернативные версии заголовочных файлов независимых разработчиков и компоненты, использующие OpenGL, упрощающие доступ к его функциям и использующие ООП подход. Некоторые из этих файлов и компонентов могут использовать версию OpenGL для Windows фирмы SGI, имеющую собственное расширение функций и имеющую более высокие скоростные показатели. Одна из самых полных систем, реализующая набор функций всех версий OpenGL - это библиотека разработчика MGL фирмы SciTechSoft.

Мы в своих примерах будем опираться только на стандартные файлы и компоненты Delphi, так что Вам не придется искать и приобретать дополнительные файлы и компоненты. Умея самостоятельно использовать OpenGL, Вы легко сможете использовать готовые компоненты, скрывающие черновую работу подключения и использования функций OpenGL. Тем более, что многие из этих компонентов отличаются неустойчивой работой.

Итак, Delphi в стандартной поставке позволяет использовать OpenGL в разрабатываемых приложениях, но как это сделать, плохо понятно из файла помощи, а готовыми примерами использования OpenGL Delphi не сопровождается (по крайней мере, на сегодня). Поэтому начинающим часто тяжело самостоятельно разобраться, как же работать с OpenGL в Delphi. Рассмотрению вопросов использования OpenGL вообще и использованию в Delphi и будет посвящен данный курс статей.

К сожалению, эта тема осложнена тем обстоятельством, что для построения самой минимальной программы OpenGL требуется выполнить ряд обязательных действий, код реализации которых может напугать начинающих своей обширностью.

Для понимания смысла этих действий желательно понимать смысл основных понятий операционной системы Windows - ссылка, контекст, сообщение, в проектах Delphi не всегда активно используемых программистами. Желательно иметь хотя бы минимальные знания о роли динамических библиотек в этой операционной системе. Хотя, конечно, можно успешно использовать OpenGL и без глубоких знаний в этой области, используя готовые шаблоны приложений и сосредоточившись собственно на функциях OpenGL.

Важно также отметить то, что чаще всего приложения, активно использующие графику, нуждаются от Delphi только в создании окна приложения, таймере и обработчике манипуляций с клавиатурой и мышью. Для таких приложений чаще всего и не требуется богатство библиотеки VCL. и крайне важны скорость работы и "профессиональная" миниатюрность откомпилированного модуля. Поскольку мы вынуждены с самого начала рассматривать и разбирать темы уровнем ниже RAD-технологий, то нам становится по силам и написание программ без визуальных средств вообще, программ, использующих только функции Windows API, стремительно компилируемых и занимающих после компиляции миниатюрные размеры (порядка двух десятков килобайт).

Итак, наш разговор приходится начинать с вопросов, напрямую вроде бы не связанных с OpenGL.

Постараемся ограничить рассмотрение этих тем самым минимальным объемом, поскольку Вы легко можете найти другие, более богатые источники по этим вопросам.


Событие. Сообщение. Контекст.[править | править код]

Начнем наш разговор с понятий "событие" и "сообщение".

Очень часто это синонимы одного и того же термина операционной системы, общающейся с приложениями посредством посылки сообщений. Код, написанный в проекте Delphi как обработчик события OnCreate, выполняется при получении приложением сообщения WM_CREATE, сообщению WM_PAINT соответствует событие OnPaint, и т.д.. Такие события использует мнемонику, сходную с мнемоникой сообщений.

Как операционная система различает окна для осуществления диалога с ними? Все окна при своем создании регистрируются в операционной системе и получают уникальный идентификатор, называемый "ссылка на окно". Тип этой величины в Delphi - HWND (WiNDow Handle, ссылка на окно).

Ссылка на окно может использоваться не только операционной системой, но и приложениями для идентификации окна, с которым необходимо производить манипуляции.

Попробуем проиллюстрировать смысл ссылки на окно на несложном примере.

Откомпилируйте минимальное приложение Delphi и начните новый проект. Форму назовите Form2, разместите на форме кнопку, обработчик события OnClick кнопки приведите к следующему виду:

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var
  H: HWND;
begin
  H := FindWindow('TForm1', 'Form1');
  if H <> 0 then
    ShowMessage('Есть Form1!')
  else
    ShowMessage('Нет Form1!')
end;


Теперь при щелчке на кнопке выдается сообщение, есть ли запущенное приложение, класс окна которого зарегистрирован в операционной системе как 'TForm1', в заголовке которого записано 'Form1'. То есть если одновременно запустить обе наши программы, при нажатии на кнопку выдается одно сообщение, если окно с заголовком 'Form1' закрыть, при щелчке на кнопку выдается другое сообщение.

Здесь мы используем функцию API FindWindow, возвращающую величину типа HWND - ссылку на найденное окно либо ноль, если такое окно не найдено.

Итак, ссылка на окно однозначно определяет окно. Свойство Handle формы и есть эта ссылка, значение которой форма получает при выполнении функции API CreateWindow - создании окна. Имея ссылку на окно, операционная система общается с окном путем посылки сообщений-сигналов о том, что произошло какое-либо событие, имеющее отношение именно к этому окну. Если окно имеет намерение отреагировать на это событие, операционная система имеет это в виду и вместе с окном осуществляет эту реакцию. Окно может и не имея фокус получать сообщения и реагировать на них.

Проиллюстрируем это на примере.

Обработчик события OnMouseMove формы приведите к виду:

procedure TForm2.FormMouseMove(Sender: TObject;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  Caption := 'x=' + IntToStr(X) + ', y=' + IntToStr(Y);
end;


В заголовок формы выводятся координаты указателя мыши.

Запустите два экземпляра программы и обратите внимание, что окно, не имеющее фокус ("неактивное"), тоже реагирует на перемещение указателя по его поверхности.

Имея ссылку на окно, приложение может производить с ним любые действия, путем посылки ему сообщений.

Изменим код обработки щелчка кнопки:

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var
  H: HWND;
begin
  H := FindWindow('TForm1', 'Form1');
  if H <> 0 then
    SendMessage(H, WM_CLOSE, 0, 0);
end;


Если имеется окно класса 'TForm1' с заголовком 'Form1', наше приложение посылает ему сообщение WM_CLOSE - пытается закрыть окно.

Точно также, если необходимо нарисовать что-либо на поверхности чужого окна, необходимо получить ссылку на это окно.


Для начала попробуем рисовать на поверхности родного окна.

Разместите еще одну кнопку, обработку щелчка которой приведите к виду:

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
var
  dc: HDC;
begin
  dc := GetDC(Handle);
  Rectangle(dc, 10, 10, 110, 110);
  ReleaseDC(Handle, dc);
end;


Запустите приложение. При щелчке на добавленной кнопке на поверхности окна рисуется квадрат. Для рисования используем низкоуровневые функции Windows.

Попробуем рисовать на поверхности чужого окна, для чего изменим только что написанный код:

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
var
  dc: HDC;
  Window: HWND;
begin
  Window := FindWindow('TForm1', 'Form1');
  if Window <> 0 then
  begin
    dc := GetDC(Window);
    Rectangle(dc, 10, 10, 110, 110);
    ReleaseDC(Handle, dc);
  end
end;


Теперь во время работы приложения, если в системе зарегистрировано окно класса 'TForm1' с заголовком 'Form1', вывод будет осуществляться на него. Запустите параллельно откомпилированные модули минимального и только что созданного приложений. При щелчке на кнопке прямоугольник рисуется на поверхности чужого окна.

Замечу, что если закрыть Project1.exe и загрузить в Delphi соответствующий ему проект, при щелчке на кнопке прямоугольник будет рисоваться на поверхности окна формы, что будет выглядеть необычно.

Функции Windows для воспроизведения нуждаются в специальной величине типа HDC (Handle Device Context, ссылка на контекст воспроизведения), для задания значения которой необходимо иметь величину типа HWND - ссылка на окно, уникальный идентификатор всех зарегистрированных в системе окон. В зависимости от версии Delphi ссылки имеют тип либо Integer, либо LongWord.

Графическая система OpenGL, как и любое другое приложение Windows, также нуждается в ссылке на окно, на котором будет осуществляться воспроизведение - специальной ссылке на контекст воспроизведения - величина типа HGLRC (Handle openGL Rendering Context, ссылка на контекст воспроизведения OpenGL). Для получения этого контекста OpenGL нуждается в величине типа HDC (контекст воспроизведения) окна, на который будет осуществляться вывод.

Поэтому наши примеры имеют следующие строки в разделе private описания формы:

DC: HDC;
hrc: HGLRC;


А обработчик события OnCreate формы начинается со следующих строк:

DC := GetDC(Handle);
SetDCPixelFormat;
hrc := wglCreateContext(DC);
wglMakeCurrent(DC, hrc);


То есть мы получаем контекст воспроизведения Windows, задаем желаемый формат пикселей, создаем контекст воспроизведения OpenGL и делаем его текущим, чтобы вызываемые функции OpenGL могли работать с этим окном.

По поводу формата пикселей мы поговорим подробнее чуть позже, а сейчас я хотел бы обратить внимание на два момента.

Во-первых, величину типа HDC мы получаем при создании окна, в обработчике события OnCreate, или, другими словами, в обработчике сообщения WM_CREATE. Это является обычным и традиционном для Windows-программ.

Некоторые программисты сделали мне замечание, что получение контекста воспроизведения при создании окна является несколько некорректным для Windows 9X и более правильным было бы получение контекста в обработчике событий OnShow или OnPaint. Возможно, это так и есть, и в некоторых ситуациях может сказаться на корректности работы приложения. Вы должны учитывать это при написании ответственных приложений.

Во-вторых, контекст воспроизведения Windows и контекст воспроизведения OpenGL обычно освобождаются приложением. То есть, команды вывода OpenGL обычно обрамляются следующими строками:

dc := BeginPaint(Window, ps);
wglMakeCurrent(DC, hrc);

wglMakeCurrent(0, 0);
EndPaint(Window,ps);
ReleaseDC(Window, dc);


Повторяю, это обычные последовательности действий для Windows-программ, контекст воспроизведения должен быть доступен системе и другим приложениям. Я же во многих примерах пренебрегаю этим правилом для сокращения кода. Вы можете убедиться, что программы работают в общем случае корректно, хотя мы отдаем себе отчет, что в некоторых ситуациях такой подход может привести к "глюковатости" работы приложения. Это также надо учесть при написании ответственных приложений.

В наших примерах контекст воспроизведения OpenGL мы занимаем сразу же при его получении, в обработчике события OnCreate, а освобождаем в конце работы приложения, в обработчике события OnDestroy.

Еще одно замечание - команды и функции OpenGL имеют префикс gl для размещенных в библиотеке opengl32.dll и glu для размещенных в библиотеке glu32.dll. Прототипы этих функций находятся в модуле opengl.pas. Функции OpenGL, имеющие отношение только к реализации OpenGL под Windows, имеют префикс wgl, как, например, wglCreateContext, а некоторые вообще не имеют префикса, например, SwapBuffers. Их прототипы описаны в модуле windows.pas.

Если понятия "сообщение" и "контекст" Вами поняты, сейчас Вы можете разобрать проекты WinMin.dpr и Paint.dpr в каталоге Beginer/0. В списке uses данных проектов перечислены всего два модуля - Windows и Messages (SysUtils в проекте Paint не используется). Это означает, что данные проекты не используют библиотеку VCL Delphi. После компиляции этих проектов Вы получите 16-ти килобайтные приложения. Приложения эти иллюстративные, умеют делать немногое, но для нас важен код проектов, возвращающий во времена старого доброго Borland Pascal-я, громоздкий, плохочитаемый, но эффективный для наших задач. Эти проекты помогают понять новичкам, какую каторжную работу выполняет за нас Delphi, и как в действительности работают Windows-приложения. Проекты я постарался хорошо откомментировать, чтобы Вам было легче разобраться.

Если Вы разберетесь, как рисовать функциями GDI на поверхности своего окна, Вы яснее сможете понять, как машина OpenGL рисует на поверхности чужого окна.


Содержимое контекста[править | править код]

Итак, если необходимо осуществить вывод на поверхность чужого окна, надо, получив ссылку на это окно, получить ссылку на контекст устройства, связанную с этим окном, после чего можно рисовать на чужом окне. Когда мы работаем с OpenGL, мы создаем контекст воспроизведения OpenGL, связанный с контекстом устройства нашего окна, далее обращаемся к функциям OpenGL, отрабатывая которые, OpenGL строит картинку на поверхности нашего устройства.

То есть схема здесь такая - приложение отдает команды машине OpenGL, получая результат на поверхности своего окна. Такая архитектура называется "клиент - серверной", в роли клиента выступает наше приложение, в роли сервера - система OpenGL. Задача сервера - отрабатывать команды клиента. В принципе, сервер может располагаться и не на нашем компьютере, а удаленно, возможно и за тысячи километров от нас. Наше приложение должно передать серверу требуемые для работы данные - контексты и команды на языке сервера. Также важно понимать, что основную работу выполняет не наше приложение, а сервер. Наше приложение лишь создает окно - платформу для работы сервера, и передает команды серверу. При грамотном подходе нет разницы, какими средствами мы спроектировали приложение - С или Delphi, скорость воспроизведения целиком зависит от производительности сервера - машины OpenGL. Мы выбрали в качестве средства разработки приложений именно Delphi за выдающуюся скорость компиляции и обаятельность концепций.

Поскольку контексты занимают немаловажное место в нашей работе, поговорим о них чуть более подробно.

Мы знаем, что ссылка на контекст устройства - величина типа HDC, для получения которой вызываем функцию GetDC. Ссылке на контекст устройства в Delphi соответствует свойство Canvas.Handle формы, принтера и некоторых компонентов. Теоретически всюду в наших примерах в строках, использующих величину DC типа HDC, вместо DC можно использовать Canvas.Handle. В первых примерах для начинающих это так и сделано. Каков же все-таки смысл контекста устройства, если он и так связан с однозначно определенным объектом - окном, областью памяти или принтером, и зачем передавать дополнительно какую-то информацию об однозначно определенном объекте?

Для ответа на эти вопросы разберемся с выводом в Windows, замечательным свойством которого является то, что одними и теми же функциями осуществляется вывод на различные устройства.

Строки:

Form1.Canvas.Ellipse(0, 0, 100, 100);

и

Printer.BeginDoc;
Printer.Canvas.Ellipse(0, 0, 100, 100);
Printer.EndDoc;


рисуют один и тот же эллипс на поверхности формы и на распечатываемом документе соответственно, то есть на различных устройствах. Причем, если мы будем выводить разноцветную картинку на монохромный принтер, он справится с этой задачей, передавая цвета оттенками серого. Даже если мы рисуем только на канве формы, мы имеем дело с различными устройствами - нам неизвестно, какова графическая плата пользователя и каковы характеристики текущей установки настроек экрана. Например, имея в своем распоряжении более 16 миллионов цветов, приложение не заботится об отображении такой богатой палитры на экране, располагающем всего 256 цветами. Эти вопросы приложение перекладывает на плечи операционной системы, решающей их посредством драйверов устройств. Приложению для того, чтобы воспользоваться функциями воспроизведения Windows, необходимо только указать ссылку на контекст устройства, содержащую средства и характеристики устройства вывода.

Win32 Programmer's Reference фирмы MicroSoft о контексте устройства сообщает следующее:

"Контекст устройства является структурой, которая определяет комплект графических объектов и связанных с ними атрибутов, и графические режимы, влияющие на вывод. Графический объект включает карандаш для изображения линии, щетку для краски и заполнения, растр для копирования или прокрутки частей экрана, палитру для определения комплекта доступных цветов, области для отсечения и других операций, и маршрута для операций рисования".

Термин "структура", встретившийся здесь, соответствует записи в терминологии Delphi. Контекст устройства Windows содержит информацию, относящуюся к графическим компонентам GDI, контекст воспроизведения содержит информацию, относящуюся к OpenGL, то есть играет такую же роль, что и контекст устройства для GDI. В частности, эти контексты являются хранилищами состояния системы, например, хранят информацию о текущем цвете карандаша.


Формат пикселя[править | править код]

Итак, ссылка на контекст устройства содержит характеристики устройства и средства отображения. Именно он знает, как выводить на конкретно это устройство. Упрощенно говоря, получив ссылку на контекст устройства, мы берем в руки простой либо цветной карандаш, или кисточку с палитрой в миллионы оттенков. Сервер OpenGL, прежде чем приступать к работе, также должен определиться, на каком оборудовании ему придется работать. Это может быть скромная персоналка, а может быть и мощная графическая станция. Прежде чем получить контекст воспроизведения, сервер OpenGL должен получить детальные характеристики используемого оборудования. Эти характеристики хранятся в специальной структуре, тип которой - TPixelFormatDescriptor (описание формата пикселя). Формат пикселя определяет конфигурацию буфера цвета и вспомогательных буферов.

Самый частый вопрос, который я получаю в связи с моими уроками, заключается в просьбе указать источники подробной информации об OpenGL на русском. К сожалению, если такие и есть, то мне они неизвестны. Главным нашим подручным станет поставляемый в составе Delphi файл помощи по OpenGL. Систему помощи Delphi для получения хороших результатов необходимо настраивать, если в помощи Delphi найти раздел по OpenGL, он не порадует обилием информации. В разных версиях Delphi настройка помощи выполняется по-разному, потребуются некоторые несложные манипуляции, но мы не будем тратить на это время. Будем использовать самый простой способ - контекстную помощь. Наберите в тексте модуля фразу "PixelFormatDescriptor", нажмите клавишу F1 и Вы получите подробную помощь об этом типе. Точно также мы будем получать помощь обо всех терминах, функциях и командах OpenGL.

Итак, мы получили обширное описание структуры PixelFormatDescriptor. Обращаю внимание, что мы видим раздел помощи MicroSoft, рассчитанной на программистов С и С++, поэтому описание использует термины и стилистику именно этих языков. Так, по традиции Delphi имена типов начинаются с префикса T, но нам не удастся найти помощь по термину TPixelFormatDescriptor. К сожалению, это не единственное неудобство, которое нам придется испытывать. Например, если сейчас мы заглянем в файл windows.pas и найдем описание записи TPixelFormatDescriptor, мы обнаружим, что в файле помощи не указаны некоторые константы, а именно: PFD_SWAP_LAYER_BUFFERS, PFD_GENERIC_ACCELERATED и PFD_DEPTH_DONTCARE. А константа, названная PFD_DOUBLE_BUFFER_DONTCARE, по-видимому, соответствует константе, описанной в модуле windows.pas как PFD_DOUBLEBUFFER_DONTCARE. Наверное, более поздние версии помощи и заголовочного файла исправят этот и другие неточности.

Итак, смысл структуры PixelFormatDescriptor - детальное описание графической системы, на которой происходит работа. Вас может озадачить дотошность этого описания, но, уверяю, особое внимание от нас из всего этого описания требует совсем немногое.

В каталоге Beginner/1 Вы найдете проект OpenGL_min.dpr, в котором я привел описание всех полей структуры TPixelFormatDescriptor на русском, в момент их первоначального заполнения. Делается это в процедуре SetDCPixelFormat, вызываемой между получением ссылки на контекст устройства и созданием контекста воспроизведения OpenGL. Посмотрим подробнее, что там делается. Полям структуры присваиваются желаемые значения, затем вызовом функции ChoosePixelFormat осуществляется запрос системе, поддерживается ли на данном рабочем месте выбранный формат пикселя, и вызовом функции SetPixelFormat устанавливаем формат пикселя в контексте устройства. Функция ChoosePixelFormat возвращает индекс формата пикселя, который нам нужен в качестве аргумента функции SetPixelFormat.

Заполнив поля структуры TPixelFormatDescriptor, мы определяемся со своими пожеланиями к графической системе, на которой будет происходить работа приложения, машина OpenGL подбирает наиболее подходящий к нашим пожеланиям формат, и устанавливает уже его в качестве формата пикселя для последующей работы. Наши пожелания корректируются применительно к реальным характеристикам системы. То, что машина OpenGL не позволит нам установить нереальный для конкретной машины формат пикселя, значительно облегчает нашу работу. Предполагая, что разработанное приложение будет работать на машинах разного класса, можно запросить "всего побольше", а уж OpenGL разберется на конкретной машине, каковы параметры и возможности оборудования, на котором сейчас будет происходить работа. На этом можно было бы и закончить разговор о формате пикселя, если бы мы могли полностью довериться выбору OpenGL.

Обратим внимание на поле структуры "битовые флаги" - dwFlags. То, как мы зададим значение флагов, существенно может сказаться на работе нашего приложения, и наобум задавать эти значения не стоит. Тем более, что некоторые флаги совместно ужиться не могут, а некоторые могут присутствовать только в паре с другими. В этом примере флагам я присвоил значение PFD_DRAW_TO_WINDOW or PFD_SUPPORT_OPENGL, то есть сообщаю системе, что я собираюсь осуществлять вывод в окно, и что моя система в принципе поддерживает OpenGL. Я ограничился всего двумя константами из обширного списка, приведенного в модуле windows.pas, по каждой из которых в файле помощи приведено детальное описание.

Так, константа PFD_DOUBLEBUFFER включает режим двойной буферизации, когда вывод осуществляется не на экран, а в память, затем содержимое буфера выводится на экран. Это очень полезный режим, если в любом примере на анимацию убрать режим двойной буферизации и все команды, связанные с этим режимом, хорошо будет видно мерцание при выводе кадра. Константу PFD_GENERIC_ACCELERATED имеет смысл устанавливать в случае, если компьютер оснащен графическим акселератором. Флаги, заканчивающиеся на "DONTCARE" , сообщают системе, что соответствующий режим может иметь оба значения, то есть PFD_DOUBLE_BUFFER_DONTCARE - запрашиваемый формат пикселя может иметь оба режима - одинарной и двойной буферизации. Со всеми остальными полями и константами я предоставляю Вам возможность разобраться самостоятельно, только замечу, что поле iLayerType, описанное в windows.pas типа Byte, может, согласно помощи, иметь три значения: PFD_MAIN_PLANE, PFD_OVERLAY_PLANE и PFD_UNDERLAY_PLANE, однако константа PFD_UNDERLAY_PLANE имеет значение -1, так что установить такое значение не удастся.

OpenGL позволяет узнать, какой же формат пикселя он собирается использовать. Для этого необходимо использовать функцию DescribePixelFormat, заполняющую величину типа TPixelFormatDescriptor установленным форматом пикселя. На основе использования этой функции построим несложное приложение, позволяющее детальнее разобраться с форматом пикселя и подобрать формат для конкретного рабочего места.

В примере битовым флагам задаем все возможные значения одновременно, числовым полям задаем заведомо нереальное значение 64, и смотрим на выбор формата пикселя, сделанным OpenGL. Результат, который Вы получите - выбранный формат пикселя, я предсказать не смогу - он индивидуален для каждой конкретной конфигурации машины и текущих настроек. Возможно, Вы получите в результате, что режим двойной буферизации не будет установлен - напоминаю, многие флаги устанавливаются только в комбинации с другими определенными. Наше приложение позволяет менять параметры формата пикселя и устанавливать его заново. Чтобы видеть, что происходит воспроизведение, небольшая площадка на экране при каждом тестировании окрашивается случайным цветом, используя функции OpenGL. Поэкспериментируйте с этим приложением, например, определите комбинацию флагов для установления режима двойной буферизации. Посмотрите значение числовых полей формата при различной палитре экрана - 16, 24, 32 бита, но не 256 цветов. О выводе при палитре экрана в 256 цветов - отдельный разговор. Это приложение, в частности, дает ответ на вопрос - как определить, оснащен ли компьютер графическим акселератором. Повозившись с этим приложением, Вы найдете ответ на вопрос, на который я Вам ответить не смогу - как надо заполнить структуру TPixelFormatDescriptor для Вашего компьютера. Обратите внимание, что в коде я установил несколько проверок на отсутствие контекста воспроизведения, который может быть потерян по ходу работы любого приложения, использующего OpenGL - редкая, но возможная ситуация в штатном режиме работы системы и очень вероятная ситуация если, например, по ходу работы приложения менять настройки экрана.


Минимальная программа OpenGL[править | править код]

Теперь мы знаем все, что необходимо для построения минимальной программы, использующей OpenGL. Я привел два варианта этой программы - одна построена исключительно на функциях Windows API, другая использует библиотеку классов Delphi (проекты каталогов Beginner/1 и Beginner/2 соответственно).

Взглянем на головной модуль второго проекта. При создании формы задаем формат пикселя, в качестве ссылки на контекст устройства используем значение Canvas.Handle формы. Создаем контекст воспроизведения OpenGL и храним в переменной типа HGLRC. При обработке события OnPaint устанавливаем контекст воспроизведения, вызываем функции OpenGL и освобождаем контекст. При завершении работы приложения удаляем контекст воспроизведения. Для полной академичности можно включить строки, проверяющие, получен ли контекст воспроизведения, и не теряется ли он по ходу работы. Признаком таких ситуаций является нулевое значение переменной hrc. В минимальной программе я просто окрашиваю окно в желтоватый оттенок. Получив помощь по команде glClearColor, Вы можете узнать, что аргументы ее - тройка вещественных чисел в интервале [0;1], задающих долю красного, зеленого и синего составляющих в цвете и еще один, четвертый аргумент, о котором мы поговорим чуть позднее. Этому аргументу я в примере задал значение 1.0. Вообще то, аргументы glClearColor, согласно помощи, имеют неведомый тип GLclampf. Для того, чтобы разобраться с этим типом, отсылаю к строке

GLclampf = Single;

модуля opengl.pas.

Подробный разговор о типах OpenGL тоже придется пока отложить, чтобы не загрузить чрезмерным обилием информации.

Строку нашей программы

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

будем понимать как очистку экрана, фон при этом покрывается заданным цветом.

Проект, построенный только на функциях API, надеюсь, сейчас стал более понятным. Вместо Canvas.Handle используем собственную переменную dc, в обработчике события WM_PAINT реализуем действия, которые Delphi при обычном подходе выполняет за нас. Напоминаю, что для лучшей устойчивости работы обработчик WM_PAINT следовало бы написать так:

dc := BeginPaint(Window, MyPaint);
wglMakeCurrent(dc, hrc);
glClearColor(0.85, 0.75, 0.5, 1.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
wglMakeCurrent(dc, 0);
EndPaint(Window, MyPaint);
ReleaseDC(Window, dc);


А в обработчике WM_DESTROY следует перед PostQuitMessage добавить строку:

DeleteDC(dc);

То есть все используемые ссылки необходимо освобождать, а после того, как они стали не нужны - удалять.

Я советую Вам сейчас поэкспериментировать с этой программой, заполните поля формата пикселя найденными значениями, соответствующими Вашей системе, попробуйте удалить строки, соответствующие получению контекста воспроизведения, поменяйте оттенок используемого фона и только после того, как каждая строка кода будет полностью ясна, переходите к дальнейшему материалу.

Во всех своих примерах я приписал рекомендацию не запускать проекты, использующие OpenGL под управлением среды Delphi. Дело в том, что часто в таких ситуациях программа аварийно прерывается, выдавая сообщение "access violation -". Это происходит и в случае самой аккуратной работы с контекстами, и не связано с небрежностью работы программы. Некоторые программисты вину за это возлагают на софтверные драйверы и рекомендуют обновить их. Некоторые утверждают, что дело в Windows 9X, и под NT этого не происходит. Возможно, Вы тоже ничего такого не замечали и не можете взять в толк, о чем я сейчас веду речь. У меня такие окошки вылетают через раз на одном и том же проекте, хотя откомпилированный модуль работает превосходно. Я полагаю, что если драйверы не "глюкуют", когда приложение работает без среды Delphi, дело не только в драйверах.


Вывод на поверхность компонентов[править | править код]

Теоретически функциями OpenGL возможно осуществлять вывод не только на поверхность формы, а и на поверхность любого компонента, если у него имеется свойство Canvas.Handle, для чего при получении контекста воспроизведения необходимо указывать именно его ссылку на контекст устройства, например, Image1.Canvas.Handle. Однако чаще всего это приводит к неустойчивой работе, вывод "то есть, то нет", хотя контекст воспроизведения присутствует и не теряется. Я советую Вам всегда пользоваться выводом исключительно на поверхность окна. OpenGL прекрасно уживается с визуальными компонентами, как видно из примера TestPFD, если же необходимо ограничить размер области вывода, для этого есть стандартные методы, о которых мы обязательно будем беседовать в будущем.

Просто ради интереса приведу пример, когда вывод OpenGL осуществляется на поверхность панели, то есть компонента, не имеющего свойства Canvas. Для этого мы пользуемся тем, что панель имеет отдельное окно, вызываем функцию GetDC с аргументом Panel1.Handle.

Точно также Вы можете выводить на поверхность любого компонента, имеющего свойство Handle, например, на поверхность обычной кнопки. Обязательно попробуйте сделать это.

Для вывода на компонент класса TImage можете записать:

dc := Image1.Canvas.Handle;

и удалить строки BeginPaint и EndPaint, поскольку TImage не имеет свойства Handle, то есть не создает отдельного окна. Однако вывод на такие компоненты как раз отличается полной неустойчивостью, так что я не гарантирую Вам надежного положительного результата.

Вообще, вместо использования Canvas.Handle лучше использовать самостоятельно полученную аналогичную величину, вместо обработки событий лучше использовать свои ловушки сообщений. Такой подход приводит к максимальной скорости и надежности работы приложения.

В конце сегодняшнего разговора я хочу привести еще несколько проектов, появившихся за это время из под моего пера и дополняющих "ЖиЛистую Delphi".


К материалу прилагаются файлы:


Author: Краснов Михаил
Source: http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=87
ID: 03941
ID: 03942