| 1 | //  Classes to compute Multi-Dish or CRT-like radio interferometer response
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| 2 | //  R. Ansari - Avril-Mai 2010 
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| 4 | #ifndef MDISH_SEEN
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| 5 | #define MDISH_SEEN
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| 7 | #include "machdefs.h"      // SOPHYA .h  
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| 8 | #include "sopnamsp.h"      // SOPHYA .h  
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| 9 | #include <math.h>
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| 10 | #include <iostream>
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| 11 | #include <vector>
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| 12 | #include <string> 
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| 13 | 
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| 14 | #include "genericfunc.h"   // SOPHYA .h  
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| 15 | #include "array.h"         // SOPHYA .h  
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| 16 | #include "qhist.h" 
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| 17 | 
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| 18 | #ifndef DeuxPI
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| 19 | #define DeuxPI 2.*M_PI 
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| 20 | #endif
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| 21 | 
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| 22 | // -- Four2DResponse : Reponse instrumentale ds le plan k_x,k_y (frequences angulaires theta,phi)
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| 23 | // typ=1 : Reponse gaussienne parabole diametre D exp[ - 2  (lambda  k_g / D )^2 ]
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| 24 | // typ=2 : Reponse parabole diametre D  Triangle <= kmax= 2 pi D / lambda   
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| 25 | // typ=3 : Reponse rectangle Dx x Dy  Triangle (|kx|,|k_y|) <= (2 pi Dx / lambda, 2 pi Dx / lambda) 
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| 26 | // typ=22 : Reponse parabole diametre D  Triangle <= kmax= 2 pi D / lambda  avec un trou au centre  
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| 28 | class Four2DResponse  {
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| 29 | public:
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| 30 |   // On donne dx=D/lambda=Dx/lambda , dy=Dy/lambda 
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|---|
| 31 |   Four2DResponse(int typ, double dx, double dy, double lambda=1.);
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| 32 | 
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| 33 |   Four2DResponse(Four2DResponse const& a)
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| 34 |   { typ_ = a.typ_; dx_=a.dx_; dy_=a.dy_; lambdaref_=a.lambdaref_;
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| 35 |     lambda_=a.lambda_; lambda_ratio_=a.lambda_ratio_; }
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| 36 |   Four2DResponse& operator=(Four2DResponse const& a)
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| 37 |   { typ_ = a.typ_; dx_=a.dx_; dy_=a.dy_; lambdaref_=a.lambdaref_;
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| 38 |     lambda_=a.lambda_; lambda_ratio_=a.lambda_ratio_;  return (*this); }
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| 39 | 
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| 40 |   inline void setLambdaRef(double lambda=1.)
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| 41 |   { lambdaref_ = lambda; }
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| 42 |   inline void setLambda(double lambda=1.)
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| 43 |   { lambda_ = lambda;   lambda_ratio_ = lambda_/lambdaref_; }   
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| 44 | 
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| 45 |   inline double getLambdaRef()   { return lambdaref_; }
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| 46 |   inline double getLambda()  { return lambda_; } 
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| 47 |   
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| 48 |   // Return the 2D response for wave vector (kx,ky)
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| 49 |   virtual double Value(double kx, double ky); 
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| 50 |   inline  double operator()(double kx, double ky) 
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| 51 |   { return Value(kx, ky); } 
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| 52 |   // Retourne l'histo de reponse en fonction de k_x,k_y
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| 53 |   virtual Histo2D GetResponse(int nx=255, int ny=255);  
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| 54 |   // Retourne l'histo de reponse en fonction de u=k_x/2 pi, v=k_y/2 pi
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| 55 |   virtual Histo2D GetResponseUV(int nx=255, int ny=255);  
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| 56 | 
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| 57 |   // Retourne le niveau moyen du bruit projete 1D en fonction (sqrt(u^2+v^2)
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| 58 |   HProf GetProjNoiseLevel(int nbin=128, bool fgnorm1=true);
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|---|
| 59 |   // Retourne la reponse moyenne projetee 1D en fonction (sqrt(u^2+v^2)
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| 60 |   HProf GetProjResponse(int nbin=128, bool fgnorm1=true);
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| 61 | 
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|---|
| 62 |   inline double D() { return dx_; } ; 
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| 63 |   inline double Dx() { return dx_; } ; 
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| 64 |   inline double Dy() { return dy_; } ; 
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| 65 | 
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|---|
| 66 |   int typ_;
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|---|
| 67 |   double dx_, dy_; 
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|---|
| 68 |   double lambdaref_, lambda_;
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|---|
| 69 |   double lambda_ratio_;     // lambdaref_/lambda_;
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| 70 | 
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|---|
| 71 | };
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|---|
| 72 | 
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| 73 | 
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| 74 | // -- Four2DRespTable : Reponse tabulee instrumentale ds le plan k_x,k_y (angles theta,phi) 
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| 75 | class Four2DRespTable : public  Four2DResponse {
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| 76 | public:
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| 77 |   // Constructeur sans argument, utilise pour lire depuis un fichier 
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| 78 |   Four2DRespTable();
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| 79 |   // On donne dx=D/lambda=Dx/lambda , dy=Dy/lambda 
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| 80 |   Four2DRespTable(Histo2D const & hrep, double d, double lambda=1.);
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| 81 |   // Apres renormalisaton Value(kx,ky) <= max
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| 82 |   double renormalize(double max=1.);
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| 83 |   // Return the 2D response for wave vector (kx,ky)
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| 84 |   virtual double Value(double kx, double ky); 
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| 85 | 
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| 86 |   void writeToPPF(string flnm);
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| 87 |   void readFromPPF(string flnm);
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| 88 | 
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| 89 |   Histo2D hrep_;
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| 90 | };
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| 91 | 
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| 92 | 
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| 93 | // -- Four2DRespRatio: Retourne le rapport de la reponse entre deux objets Four2DResponse
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| 94 | class Four2DRespRatio : public  Four2DResponse {
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| 95 | public:
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| 96 |   Four2DRespRatio(Four2DResponse& a, Four2DResponse& b, double maxratio=10.);
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| 97 |   // Return the ratio a.Value(kx,ky) / b.Value(kx, ky) - with protection against divide by zero 
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| 98 |   virtual double Value(double kx, double ky); 
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| 99 |   Four2DResponse& a_;
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| 100 |   Four2DResponse& b_;
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|---|
| 101 |   double maxratio_, zerothr_;
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| 102 | };
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| 103 | 
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| 104 | // Classe toute simple pour representer un element de reception de type dish
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| 105 | class Dish {
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| 106 | public:
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| 107 |   // Circular dish 
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| 108 |   Dish(int id, double x, double y, double diam)
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| 109 |     :  id_(id), X(x), Y(y), D(diam), Dx(D), Dy(D), fgcirc_(true), gain_(1.)   {   } 
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| 110 |   // Receiver with rectangular type answer in kx,ky plane 
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|---|
| 111 |   Dish(int id, double x, double y, double dx, double dy)
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|---|
| 112 |     :  id_(id), X(x), Y(y), D(sqrt(dx*dy)), Dx(dx), Dy(dy), fgcirc_(false), gain_(1.)    {   } 
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|---|
| 113 |   Dish(Dish const& a) 
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| 114 |     :  id_(a.id_), X(a.X), Y(a.Y), D(a.D), Dx(a.Dx), Dy(a.Dy), fgcirc_(a.fgcirc_), gain_(a.gain_)  {   } 
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|---|
| 115 |   inline void setGain(double gain) { gain_=gain; return; }
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| 116 |   inline bool isCircular() { return fgcirc_; }
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| 117 |   inline int ReflectorId() { return id_; }
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|---|
| 118 |   inline double Diameter() { return D; }
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|---|
| 119 |   inline double DiameterX() { return Dx; }
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|---|
| 120 |   inline double DiameterY() { return Dy; }
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| 121 |   inline double Gain() { return gain_; }
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|---|
| 122 | 
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|---|
| 123 |   int id_;   // numero de reflecteur
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|---|
| 124 |   double X,Y,D;
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|---|
| 125 |   double Dx, Dy;
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|---|
| 126 |   bool fgcirc_;  // false -> rectangular dish 
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|---|
| 127 |   double gain_;
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|---|
| 128 | };
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|---|
| 129 | 
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|---|
| 130 | 
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| 131 | // -------------------------------------------------------------------
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| 132 | // -- Pour calculer la reponse ds le plan kx,ky d'un system MultiDish 
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| 133 | class MultiDish {
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| 134 | public:
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|---|
| 135 |   MultiDish(double lambda, double dmax, vector<Dish>& dishes, bool fgnoauto=false);
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| 136 | 
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| 137 |   // Pour phi, les angles phi, -phi, phi+pi, -(phi+pi) sont prises en compte
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| 138 |   inline void SetThetaPhiRange(double thetamax=0., int ntet=1, double phimax=0., int nphi=1)
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|---|
| 139 |   { thetamax_=thetamax; ntet_=ntet; phimax_=phimax; nphi_=nphi; }
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|---|
| 140 | 
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|---|
| 141 |   inline int SetPrtLevel(int lev=0, int prtmod=10) 
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|---|
| 142 |   { int olev=prtlev_; prtlev_=lev; prtmodulo_=prtmod; return olev; }
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|---|
| 143 | 
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|---|
| 144 |   inline void SetRespHisNBins(int nx=128, int ny=128)
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|---|
| 145 |   { nx_=nx; ny_=ny; }
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|---|
| 146 |   inline void SetBeamNSamples(int nx=128, int ny=128)
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|---|
| 147 |   { beamnx_=nx; beamny_=ny; }
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|---|
| 148 | 
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|---|
| 149 |   // Calcul la reponse ds le plan 2D  (u,v) = (kx,ky)
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| 150 |   void ComputeResponse();
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|---|
| 151 |   // Retourne la reponse 2D ds le plan (u,v) = (kx,ky) sous forme d'histo 2D 
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|---|
| 152 |   Histo2D GetResponse();
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|---|
| 153 | 
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|---|
| 154 |   // Retourne le niveau moyen du bruit projete 1D en fonction (sqrt(u^2+v^2)
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|---|
| 155 |   HProf GetProjNoiseLevel(int nbin=128, bool fgnorm1=true);
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|---|
| 156 |   // Retourne la reponse moyenne projetee 1D en fonction (sqrt(u^2+v^2)
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|---|
| 157 |   HProf GetProjResponse(int nbin=128, bool fgnorm1=true);
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|---|
| 158 | 
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|---|
| 159 |   double CumulResp(Four2DResponse& rd, double theta=0., double phi=0.);
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|---|
| 160 |   inline size_t NbDishes() { return dishes_.size(); }
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|---|
| 161 |   inline Dish&  operator[](size_t k) { return dishes_[k]; }
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| 162 | 
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|---|
| 163 |   virtual Histo2D PosDist(int nx=30, int ny=30, double dmax=0.);  
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| 164 | 
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| 165 | protected:
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| 166 |   double AddToHisto(double kx0, double ky0, double x, double y, double w, bool fgfh);
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| 167 | 
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| 168 |   double lambda_, dmax_, kmax_;
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|---|
| 169 |   vector<Dish> dishes_;
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|---|
| 170 |   bool fgnoauto_;
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|---|
| 171 |   double thetamax_, phimax_; 
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| 172 |   int ntet_,nphi_; 
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|---|
| 173 |   int nx_, ny_;   // nb de bins de l'histo de reponse 
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| 174 |   int beamnx_, beamny_; // nb de points d'echantillonnage du beam
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| 175 | 
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| 176 |   //   Histo2D h2w_, h2cnt_;
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|---|
| 177 |   QHis2D h2w_;
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|---|
| 178 |   bool fgcomputedone_;
 | 
|---|
| 179 |   int mcnt_;
 | 
|---|
| 180 |   int prtlev_,prtmodulo_;
 | 
|---|
| 181 | };
 | 
|---|
| 182 | 
 | 
|---|
| 183 | 
 | 
|---|
| 184 | #endif 
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