Initial commit: AtomicEngine v0.2

- Rust/WASM physics engine (grid, material, physics, render_buffer)
- 16 material types (stone, sand, water, wood, fire, lava, glass, ice, oil, acid, steam, spark, smoke + player placeholder)
- Fire system (fuel-based, flammability-scaled consumption, spread, smoke/sparks)
- Lighting system (emission, flood-fill propagation, glow, reflection)
- Per-material pixel texturing (wood grain, dirt specks, stone noise, flame variation)
- WebGL2 renderer with camera (WASD move, mouse wheel zoom)
- Native x86 debug binary (identical dimensions, FPS counter)
- Large world 1024x768 with active-region simulation (camera + 200px margin)
- UI material palette + FPS display
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2026-07-09 11:13:39 +02:00
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@@ -0,0 +1,224 @@
# AtomicEngine
> Eine 2D-Platformer-Gameengine bei der jeder Pixel wie ein Atom mit eigenen
> Eigenschaften und Anziehungskräften zu seinen Nachbarn agiert.
> Browser-basiert mit Rust/WASM für die Physik und WebGL2 fürs Rendering.
## Architektur-Übersicht
```
engine/ (Rust → WASM) web/ (TypeScript + Vite)
┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
│ grid.rs │ │ main.ts │
│ material.rs │ │ renderer.ts (WebGL2) │
│ physics.rs │ │ input.ts │
│ render_buffer.rs │ │ camera.ts │
│ lib.rs (wasm API) │ │ │
└─────────────────────┘ └──────────────────────┘
│ │
└── SharedArrayBuffer ──────┘
```
## Tech-Stack
| Schicht | Technologie | Warum |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|
| Physik | Rust → WASM | Performance, Sicherheit |
| WASM Bridge | wasm-bindgen, wasm-pack | Auto JS-Bindings |
| Renderer | WebGL2 (Canvas) | GPU-beschleunigt, 60fps |
| Web Shell | TypeScript, Vite | Build, Dev-Server, HMR |
| Speicher | SharedArrayBuffer | Zero-copy WASM ↔ JS |
## Welt-Modell
- **Große Welt**: 1024×768 Pixel (4×3 Chunks à 256×256)
- Nur Zellen im Sichtfeld + 80px Margin werden simuliert
- Rest eingefroren — keine CPU-Kosten für unsichtbare Bereiche
- Grid wächst auf 1024×768 = 786K Zellen (~3 MB Speicher)
### Datenstruktur Cell (pro Pixel)
```rust
struct Cell {
material: u8, // Material-ID (0 = Luft)
health: u8, // Lebenspunkte/Dichte
temp: u8, // Temperatur
flags: u8, // Bitflags (aktiv, Player, Flüssig, ...)
}
```
Grid ist SoA (Structure of Arrays):
- `Vec<u8>` für materials, healths, temps, flags
- Breite × Höhe = Chunk-Größe
## Material-System
16 Materialien (0=Luft, 1=Stein, 2=Erde, 3=Sand, 4=Wasser, 5=Holz, 6=Lava,
7=Player, 8=Dampf, 9=Feuer, 10=Glas, 11=Eis, 12=Öl, 13=Säure, 14=Funken, 15=Rauch).
Properties pro Material: `MaterialProps` in `engine/src/material.rs`:
- `color`, `density`, Bewegung-Typ (`is_powder/is_liquid/is_gas/is_solid/is_static`)
- `flammability`, `melt_temp`, `boil_temp`, `heat_conduct`, `acid_resist`
- `light_emit` (0255, wie viel Licht das Material abstrahlt)
- `light_block` (0255, wie stark das Material Licht blockiert)
### Interaktions-System
**Heat-Transfer**: Temperatur-Diffusion über Moore-Nachbarn (`heat_conduct`-abhängig).
**Phase-Transformationen** (`material::transform`):
- Eis (11) → Wasser (4) bei temp ≥ 5°C
- Wasser (4) → Dampf (8) bei temp ≥ 100°C
- Dampf (8) → Wasser (4) bei temp ≤ 80°C
- Lava (6) → Stein (1) bei temp ≤ 5°C
- Holz (5) → Feuer (9) bei temp ≥ 240°C
- Öl (12) → Feuer (9) bei temp ≥ 120°C
**Reaktionen** (`physics::react`):
- Wasser + Lava → Dampf + Stein
- Wasser + Feuer → Dampf + Luft (löscht Feuer)
- Lava + Holz/Öl → entzündet Holz/Öl sofort zu Feuer
- Säure + Holz/Sand → zerstört Holz/Sand
- Säure + Stein/Erde → zerstört Stein/Erde (langsamer)
**Feuer-System**:
- Braucht Brennstoff (Holz, Öl) um zu überleben — prüft direkt unter sich + Moore-Nachbarn
- Feuer-Säule: Hat eine Zelle Feuer unter sich, gilt sie als versorgt (Ketten-Propagation)
- Mit Brennstoff: keine Health-Decay
- Ohne Brennstoff: 6hp/Frame → erlischt in ~7 Frames (~0.1s)
- Brenn-Rate `flammability`-abhängig: `300/flam` Frames zwischen 1hp-Konsum
- Holz (30): ~10 Frames/Konsum → ~42s pro Block
- Öl (80): ~3 Frames/Konsum → ~13s pro Block
- Ausbreitung: 1/250 Chance auf brennbare Nachbarn
- Wasser/Eis in Nachbarschaft → Feuer erlischt sofort
- Erzeugt Funken (14) und Rauch (15) beim Brennen
- **Flammen-Züngeln**: 1/5 Chance pro Zelle, Funken-Partikel nach oben zu feuern (412 Frames Lebensdauer)
**Ephemere Partikel** (Funken + Rauch):
- `update_ephemeral`: dekrementiert Health, bei 0 → Luft
- Flammen-Funken: 412 Frames, 1/5 Emission, kurzlebig für Flammenspitzen
- Funken: 3080 Frames Lebensdauer, orange, 1/16 Emission/Frame
- Rauch: 140220 Frames, hellgrau transparent, 1/6 Emission/Frame
- Gas-Pass separat (alle 2 Frames, top→bottom = max 1px/Frame Aufstieg)
## Physik-Loop (pro Frame)
Reihenfolge in `physics::update(cam_x, cam_y, rw, rh, zoom)`:
Nur Zellen innerhalb **Kamera-Sichtfeld + 80px Margin** werden simuliert.
Rest der Welt ist eingefroren (keine CPU-Kosten).
1. **update_fire** — Feuer-Update: Brennstoff-Verbrauch, Ausbreitung, Funken/Rauch-Emission
2. **Haupt-Loop** (bottom→top, alternierende Spalten, nur aktive Region):
- Heat-Transfer über Moore-Nachbarn
- Material-Reaktionen (Water+Lava, Säure+Holz, ...)
- Phasen-Transformation (Temp-basiert)
- Bewegung: Powders ↓, Liquids ↓↔, Solids ↓ (kein Gas!)
3. **update_gases** (top→bottom, nur jedes 2. Frame, nur aktive Region): Gas steigt 1px/Frame
4. **update_ephemeral** (nur aktive Region): Spark/Smoke Health dekrementieren, bei 0 → Luft
## Level-Format
RGBA-PNG, jeder Pixel = 1 Atom:
- R = Material-ID (0=Luft)
- G = Dichte/Gesundheit
- B = Temperatur
- A = Flags
Levels in Aseprite/Photoshop malbar. Große Welten = Raster von PNG-Dateien.
## Rendering
1. WASM schreibt sichtbaren Bereich als RGBA-Buffer
2. Buffer als Uint8Array aus WASM-Speicher gelesen
3. WebGL2 lädt als Textur → Fullscreen-Quad
4. Kamera-Matrix für Scroll/Zoom
### Textur-System
Jedes Material bekommt deterministische Pixel-Variation basierend auf Grid-Koordinaten:
- **Holz**: Vertikale Maserung (dünne Fasern alle ~5px, ±1px Welle)
- **Erde**: Grobkörnige Flecken (niederfrequentes Rauschen, ±20 RGB)
- **Stein/Glas**: Subtiles Rauschen (±10 RGB)
- **Sand**: Feines Granulat (±6 RGB)
- **Eis**: Minimales Rauschen (±5 RGB)
- **Flüssigkeiten/Gase**: Keine Textur
- **Feuer/Lava**: Kanal-getrennte Varianz (R ±6, G ±12, B ±8) — natürliche Gelb-/Orange-Mischung
### Beleuchtungs-System
**Light-Propagation** in `render_buffer.rs`:
1. Emissions-Pass: Jedes Pixel mit `light_emit > 0` strahlt Licht
2. Flood-Fill (max 12 Passes, early-termination): 8-Richtungs-Propagation
- Falloff: 2 (kardinal) / 3 (diagonal) + `light_block` (gecapped bei 200)
- Opaque Pixel blocken Weitergabe, werden aber selbst beleuchtet
3. Abwechselnde Scan-Richtung für gleichmäßige Verteilung
**Lichtquellen**: Feuer (255), Lava (200), Funken (180)
**Glow-Effekt**: Luft-Pixel mit Licht blenden von dunklem Hintergrund zu warmem Orange — quadratische Kurve (`t = lvl²/255`) für natürlichen Abfall. Nur direkt an der Quelle stark sichtbar.
**Reflexion**: Semi-transparente Materialien (Glas, Wasser, Eis — block 1179) werfen 50% des empfangenen Lichts an Nachbar-Pixel zurück → indirekte Beleuchtung.
**Beleuchtungs-Formel** (Material-Pixel): Additiv: `r = min(255, r × 150/256 + light)` — Ambient-Basis 59% + Licht obendrauf.
### UI
- **Material-Palette**: Leiste am unteren Bildschirmrand, Farb-Swatch + Name + Taste
- **FPS-Anzeige**: Oben rechts, grün, alle 500ms aktualisiert
## Build & Entwicklung
**WICHTIG**: Native Debug-Binary und WASM/Web-Build müssen immer identisch laufen.
Der Debug-Build nutzt dieselben Module (`grid`, `material`, `physics`, `render_buffer`)
und dieselben Dimensionen (256×192 Grid, 320×180 Render-Buffer). Performance-Unterschiede
sind WASM-Overhead, nicht Logik-Abweichungen. Bei Änderungen an der Engine immer beide
Builds testen.
```bash
# Rust → WASM bauen
cd engine && wasm-pack build --target web --out-dir ../web/pkg
# Native Debug-Binary (x86, ohne WASM)
cd engine && cargo run --bin atomic-debug --release
# Web Dev-Server
cd web && npm run dev
# Produktion
cd web && npm run build
```
## Datei-Index (was findet man wo)
| Was | Datei |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| WASM öffentliche API | `engine/src/lib.rs` |
| Native Debug Binary | `engine/src/main.rs` |
| Cell + Chunk + Grid DS | `engine/src/grid.rs` |
| Material-Definitionen | `engine/src/material.rs` |
| Physik: Kräfte, Sand, Fluide | `engine/src/physics.rs` |
| RGBA-Buffer Export | `engine/src/render_buffer.rs` |
| Rust-Abhängigkeiten | `engine/Cargo.toml` |
| WebGL2 Renderer | `web/src/renderer.ts` |
| WASM-Bridge + Material-Konstanten| `web/src/engine.ts` |
| Game-Loop, Wiring | `web/src/main.ts` |
| Input (Keyboard, Maus) | `web/src/input.ts` |
| Kamera (Scroll, Zoom) | `web/src/camera.ts` |
| HTML Einstieg | `web/index.html` |
| Vite Konfiguration | `web/vite.config.ts` |
| TypeScript Konfiguration | `web/tsconfig.json` |
## Aktueller Status
- [x] Phase 0: Projekt-Struktur + WASM/WebGL End-to-End ← **fertig**
- [x] Phase 1: Sand-Physik (Pixel fällt nach unten) ← **fertig** (Sand + Flüssigkeiten)
- [x] Phase 2: Mehrere Materialien + Kräfte-Tabelle ← **fertig**
- [x] Phase 3: Chunk-System + große Welt + Kamera ← **fertig**
- [ ] Phase 4: Spieler als Atom-Cluster + Input
- [ ] Phase 5: Erweiterungen (Items, Player-Interaktion, Editor, ...)
## Namenskonventionen
- Rust: snake_case, English
- TypeScript: camelCase, English
- Keine Kommentare im Code (nur wenn explizit gewünscht)