| [3160] | 1 | #ifndef MBEAMCYL_H | 
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|  | 2 | #define MBEAMCYL_H | 
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|  | 3 |  | 
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|  | 4 | #include "machdefs.h" | 
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|  | 5 | #include "sopnamsp.h" | 
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|  | 6 | #include "tvector.h" | 
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|  | 7 | #include "brsrc.h" | 
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|  | 8 |  | 
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|  | 9 | /* | 
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|  | 10 | Classe de simulation simple pour estimer les effets de bruit | 
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|  | 11 | (ampli, ...) et decalages, bruit de phase d'horloge pour la | 
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|  | 12 | reconstruction de la position des sources (manip BAO-radio) | 
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|  | 13 | R. Ansari - LAL      Sept 2006 | 
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|  | 15 | Note : On travaille ds un systeme sans dimension | 
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|  | 16 | unite de temps = 1 = temps d'echantillonnage (f_echant = 1) | 
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|  | 17 | vitesse de propagation (c) = 1 | 
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|  | 18 | Donc, lambda=1  pour f = 1 | 
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|  | 19 |  | 
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|  | 20 | On specifie les frequences des sources (BRSourceGen) en frequence reduite | 
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|  | 21 | dans la premiere zone de Nyquist (f = 0 ... 0.5) | 
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|  | 22 | Neanmoins, on a besoin de la frequence vrai des sources --> methode SetBaseFreqDa | 
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|  | 23 | */ | 
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|  | 24 |  | 
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|  | 25 |  | 
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|  | 26 | //----------------------------------------------------------------------- | 
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|  | 27 | //--- Classe de reconstruction de plan source correspondant a un cylindre | 
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|  | 28 | class MultiBeamCyl { | 
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|  | 29 | public : | 
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|  | 30 | // nr = nb de recepteurs (antennes) le long du cylindre | 
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|  | 31 | // ns = nb d'echantillons en temps de chaque paquet | 
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|  | 32 | // posy = position spatiale en Y pour chaque cylindre (unite ou lambda=1 pour f=1) | 
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|  | 33 | MultiBeamCyl(int nr=1024, int ns=4096, double posy=0.); | 
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|  | 34 | ~MultiBeamCyl(); | 
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|  | 35 |  | 
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|  | 36 | // Niveau de print de debug | 
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|  | 37 | inline void SetPrintLevel(int prl=0) { PrtLev=prl; } | 
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|  | 38 |  | 
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|  | 39 | // Reponse angulaire pour un recepteur (cylindre+antenne) | 
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|  | 40 | // Modifier cette fonction pour tenir compte de la response angulaire | 
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|  | 41 | inline double AngResponse(double angx, double angy) { return 1.; } | 
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|  | 42 |  | 
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|  | 43 | inline double getCylinderYPos() { return posY; } | 
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|  | 44 | // Specification de la frequence de base f0 et espacement des recepteurs | 
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|  | 45 | // freq_vrai = freq_BRSourceGen + f0 | 
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|  | 46 | // pour f_vrai = 2, lambda = 0.5 et lambda/2 = 0.25 | 
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|  | 47 | inline void SetBaseFreqDa(double f0=2., double a=0.25) | 
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|  | 48 | {  freq0 = f0;   Da = a; } | 
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|  | 49 |  | 
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|  | 50 | // frequences reduites (entre 0 ... 0.5) , angle en radian, amp ~ 1 | 
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|  | 51 | void SetSources(BRSourceGen* brs, bool ad=true); | 
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|  | 52 | inline void SetSources(BRSourceGen& brs) | 
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|  | 53 | { SetSources(&brs, false); } | 
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|  | 54 |  | 
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|  | 55 | // Definition du sigma du bruit gaussien sur les echantillons | 
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|  | 56 | inline void SetNoiseSigma(double sig=0.) {  signoise = sig; } | 
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|  | 57 | // Definition du sigma du jitter d'horloge (typ 0.01) | 
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|  | 58 | inline void SetTimeJitter(double tjit=0.) { timejitter = tjit; } | 
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|  | 59 | // Definition du sigma des offsets d'horloge entre recepteurs (typ 0.02) | 
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|  | 60 | inline void SetTimeOffsetSigma(double tsig=0.) { toffsig = tsig; } | 
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|  | 61 |  | 
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|  | 62 | // Definition du gain et sigma de fluctuations de gain | 
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|  | 63 | // nzerogain: nb de recepteurs (choisis au hasard) avec gain mis a zero | 
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|  | 64 | void SetGains(double g=1., double sigg=0., int nzerogain=0); | 
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|  | 65 |  | 
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|  | 66 | // Calcule les vecteurs de temps (0 1 2 ...ns-1) | 
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|  | 67 | void ComputeTimeVectors(); | 
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|  | 68 | // Recalcule un nouveau vecteur temps - avec jitter | 
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|  | 69 | void NewTJitVector(int num=-1); | 
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|  | 70 |  | 
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|  | 71 | // Calcul du vecteur signal (s(t)) -  et les vecteurs TF | 
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|  | 72 | // pour le recepteur numero numdet | 
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|  | 73 | // si fgsignojit==true, on calcule aussi pour Temps_Sans_Jitter | 
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|  | 74 | int ComputeSignalVector(int numdet=0, bool fgsignojit=true); | 
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|  | 75 |  | 
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|  | 76 | // Calcul de la matrice reconstruction du plan source (freq vs angle) | 
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|  | 77 | // fgzerocentre -> angle zero au mileiu de la matrice | 
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|  | 78 | void ReconstructSourcePlane(bool fgzerocentre=true); | 
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|  | 79 |  | 
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|  | 80 | inline  TMatrix< complex<r_4> > & getRecSrcPlane() { return cmplx_srcplane; } | 
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|  | 81 |  | 
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|  | 82 | //-------------- Variables membres ------------ | 
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|  | 83 | int NR, NS;  // nb recepteurs, nb d'echantillons ds chaque paquet | 
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|  | 84 | double posY;    // Position selon Y (E-O) de la ligne de recepteurs | 
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|  | 85 |  | 
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|  | 86 | int PrtLev;   // Niveau de print de debug | 
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|  | 87 |  | 
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|  | 88 | double Da; // distance entre recepteurs | 
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|  | 89 | double freq0;  // frequence de base (freqvrai=f+freq0) | 
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|  | 90 |  | 
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|  | 91 | Vector texact;  // les temps exact | 
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|  | 92 | Vector tjitt;   // temps avec jitter | 
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|  | 93 | Vector toffset;  // Offset en temps entre recepteurs | 
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|  | 94 | double timejitter; // le sigma du jitter en temps des coups d'horloge | 
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|  | 95 | double toffsig;    // sigma des offsets en temps | 
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|  | 96 |  | 
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|  | 97 | BRSourceGen* src;  // Les sources | 
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|  | 98 | bool adfg; // if true, delete src | 
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|  | 99 |  | 
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|  | 100 | double signoise; // sigma du bruit additif (bruit ampli ... ) | 
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|  | 101 |  | 
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|  | 102 | TVector<r_4> gain;  // Gain de chaque recepteur | 
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|  | 103 |  | 
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|  | 104 | TVector<r_4> signal; // signal sans jitter en temps | 
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|  | 105 | TVector<r_4> sigjitt; // signal avec jitter en temps | 
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|  | 106 |  | 
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|  | 107 | TVector< complex<r_4> > f_sig, f_sigjit;  // TF des vecteurs signal , sigjitt | 
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|  | 108 |  | 
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|  | 109 | TMatrix< complex<r_4> > cmplx_srcplane; // composantes complexe du plan-source reconstruit | 
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|  | 110 | // TMatrix<r_4> rec_srcplane;  // Matrice plan source colonnes->angX, lignes->freq | 
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|  | 111 | }; | 
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|  | 112 |  | 
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|  | 113 |  | 
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|  | 114 | #endif | 
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