[3653] | 1 | #include "sopnamsp.h"
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| 2 | #include "machdefs.h"
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| 3 | #include <iostream>
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| 4 | #include <stdlib.h>
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| 5 | #include <stdio.h>
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| 6 | #include <string.h>
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| 7 | #include <math.h>
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| 8 | #include <unistd.h>
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| 9 |
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| 10 | #include "ntuple.h"
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| 11 | #include "constcosmo.h"
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| 12 | #include "geneutils.h"
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| 13 |
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| 14 | // ----
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| 15 | // ---- Pattern de diffraction Est-Ouest pour HSHS
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| 16 | // ----
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| 17 | // ...Figure de DIFFRACTION
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| 18 | // Le detecteur de chacune des antennes reste toujours dans le plan focal
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| 19 | // sur l'axe optique E-W.
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| 20 | // La puissance mesuree par l'antenne est donc celle mesuree dans le plan focal
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| 21 | // sur l'axe optique.
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| 22 | // Pour un rayon arrivant avec l'incidence theta, la valeur mesuree sur l'axe
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| 23 | // optique est celle de la figure de diffraction d'un rayon arrivant
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| 24 | // paralellement a l'axe optique (theta=0) mais mesuree en -theta et MULTIPLIEE
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| 25 | // par cos(theta) puisque la surface collectrice effective est plus faible.
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| 26 | // Le programme renvoie la figure de diffraction "diff" dont le maximum est en "t=0"
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| 27 | // NON-MULTIPLIEE par cos(theta)
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| 28 | // ...Figure d'INTERFERENCE
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| 29 | // Si tous les detecteurs de chaque antenne sont lus et additionnes en phase,
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| 30 | // la figure d'interference est donnee par les differences de marche
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| 31 | // dues a la variation de l'angle d'incidence des rayons.
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| 32 | // Cette figure d'interference est celle donnee dans le programme ci-apres par "intf".
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| 33 | // Mais l'experience mesure les amplitudes elementaires sur chaque antenne et les additionne
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| 34 | // en ajoutant ("electroniquement") une phase "phi" a chaque antenne.
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| 35 | // La figure d'interference est donc decalee telle que son maximum d'ordre
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| 36 | // zero (rayons arrivant en phase) soit centre en "phi".
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| 37 | // Dans le programme le dephasage "phi" est exprime par l'angle d'incidence theta0
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| 38 | // des rayons qui vont arriver en phase.
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| 39 | // La difference de marche appliquee a une antenne
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| 40 | // a la position X sera delta=X*sin(theta0)
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| 41 | // ...Normalisation
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| 42 | // Les courbes "intf" et "diff" sont chacunes telles que leurs valeurs maximales
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| 43 | // sur tout le domaine en angle sont egales a 1
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| 44 | // ...Resultat
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| 45 | // Le resultat final pour obtenir la contribution a la puissance mesuree
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| 46 | // par l'antenne en fonction de la direction du rayon incident est donc:
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| 47 | // ---- Puissance = intf * diff * cos(theta) ----
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| 48 | //
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| 49 |
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| 50 | int main(int narg,char *arg[])
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| 51 | {
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| 52 | const double torad = M_PI/180.;
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| 53 |
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| 54 | // Lambda = longueur d'onde (metres)
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| 55 | double Lambda = 0.21;
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| 56 |
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| 57 | // Tmax = angle maximum de scan a partir du zenith (degres)
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| 58 | // (si <0 alors -Tmax* diffraction_first_zero)
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| 59 | // Nang nombre de points entre deux maxi d'interference
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| 60 | //double Tmax = 90.;
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| 61 | double Tmax = -5.;
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| 62 | double Nang = 100;
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| 63 |
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| 64 | // Theta0 = angle d'incidence (degre) des rayons qui arrivent en phase
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| 65 | // (traduit le dephasage de phase electronique applique aux antennes)
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| 66 | double Theta0 = 0.;
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| 67 |
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| 68 | // Dcyl = largeur du cylindre en metres
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| 69 | // Ncyl = nombre cylindres
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| 70 | // Xcyl = distance entre les cylindres en metres
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| 71 | double Dcyl = 10.;
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| 72 | const int Ncyl = 10;
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| 73 | double Xcyl[Ncyl];
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| 74 | Xcyl[0] = 0.;
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| 75 | for(int i=1;i<Ncyl;i++) Xcyl[i] = Xcyl[i-1] + Dcyl;
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| 76 | //for(int i=1;i<Ncyl;i++) Xcyl[i] = Xcyl[i-1] + Dcyl + (i-1)*Dcyl/2.;
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| 77 | //for(int i=1;i<Ncyl;i++) Xcyl[i] = Xcyl[i-1] + Dcyl + (i-1)*Dcyl/Ncyl;
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| 78 | // for(int i=1;i<Ncyl;i++) Xcyl[i] = Xcyl[i-1] -Dcyl/2. + Dcyl + (i-1)*Dcyl/Ncyl;
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| 79 |
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| 80 | //---------------------------------------------
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| 81 | cout<<"Lambda="<<Lambda<<" m"<<endl;
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| 82 | cout<<"Dcyl="<<Dcyl<<" m"<<endl;
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| 83 | cout<<"Ncyl="<<Ncyl<<endl;
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| 84 | for(int i=0;i<Ncyl;i++) {
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| 85 | cout<<" Xcyl["<<i<<"] = "<<Xcyl[i]<<" m";
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| 86 | if(i>0) cout<<" d = "<<Xcyl[i]-Xcyl[i-1];
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| 87 | cout<<endl;
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| 88 | }
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| 89 |
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| 90 | //---------------------------------------------
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| 91 | if(Dcyl<=0. || Ncyl<=0) return -1;
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| 92 | double dxmin = 1.e99, dxmax = -1.e99;
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| 93 | for(int i=0;i<Ncyl-1;i++) for(int j=i+1;j<Ncyl;j++) {
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| 94 | double d = fabs(Xcyl[j]-Xcyl[i]);
|
---|
| 95 | if(d<dxmin) dxmin=d;
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| 96 | if(d>dxmax) dxmax=d;
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| 97 | }
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| 98 | cout<<"Minimum distance between cylinders = "<<dxmin<<endl;
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| 99 | if(dxmin<Dcyl) cout<<"WARNIG: cylinder width > minimum cylinder distance"<<endl;
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| 100 | cout<<"Maximum distance between cylinders = "<<dxmax<<endl;
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| 101 | if(dxmin<=0. || dxmax<=0.) return -2;
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| 102 |
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| 103 | double samin = Lambda/dxmin;
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| 104 | double samax = Lambda/dxmax;
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| 105 | cout<<"Interference secondary maxi for max distance "<<samax<<" in sin() units -> "
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| 106 | <<asin(samax)/torad*60.<<"\'"<<endl;
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| 107 | cout<<"Interference principal maxi for min distance "<<samin<<" in sin() units -> "
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| 108 | <<asin(samin)/torad*60.<<"\'"<<endl;
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| 109 |
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| 110 | double s0diff = Lambda/Dcyl;
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| 111 | cout<<"Diffraction first zero "<<s0diff<<" in sin() units -> "
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| 112 | <<asin(s0diff)/torad<<" deg"<<endl;
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| 113 |
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| 114 | double s_theta0 = sin(Theta0*torad);
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| 115 | cout<<"Dephasage electronique exprime en angle "<<Theta0<<" deg -> sin="<<s_theta0<<endl;
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| 116 |
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| 117 | if(Tmax<=0.) Tmax = -Tmax *asin(s0diff)/torad;
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| 118 | if(Tmax>90.) Tmax = 90.;
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| 119 | double sainc = samax/Nang;
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| 120 | cout<<"Scan 0 to "<<Tmax<<" deg from zenith"<<endl;
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| 121 | cout<<"Using "<<Nang<<" points between interference maxi"<<endl;
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| 122 | cout<<"Sinus increment="<<sainc<<" -> "<<asin(sainc)/torad*60.<<"\'"<<endl;
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| 123 | if(sainc<=0.) return -1;
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| 124 |
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| 125 | Tmax *= torad;
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| 126 | if(Tmax>M_PI_2) Tmax=M_PI_2;
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| 127 | int nest = int(2.*sin(Tmax)/sainc)+1;
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| 128 | cout<<"Estimated number of entries "<<nest<<endl;
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| 129 |
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| 130 | //---------------------------------------------
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| 131 | const char *namev[3] = {"t","intf","diff"};
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| 132 | float xnt[3];
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| 133 | NTuple nt(3,namev);
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| 134 |
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| 135 | int lpmod = (nest>10)? nest/10: 1;
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| 136 | int nent = 0;
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| 137 | // On parcourt en sin(angle)
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| 138 | for(double sa=-sin(Tmax);sa<sin(Tmax) && sa<=1.;sa+=sainc) {
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| 139 | double a = asin(sa);
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| 140 | // Interference (add dephasage electronique)
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| 141 | double sumc = 0., sums = 0.;
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| 142 | for(int n=0;n<Ncyl;n++) {
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| 143 | double d = 2.*M_PI*(sa-s_theta0)*(Xcyl[n]-Xcyl[0])/Lambda;
|
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| 144 | sumc += cos(d);
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| 145 | sums += sin(d);
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| 146 | }
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| 147 | double intf = (sumc*sumc+sums*sums)/(Ncyl*Ncyl);
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| 148 | // Diffraction (le detecteur est toujour sur l'axe optique)
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| 149 | double diffr = M_PI*sa*Dcyl/Lambda;
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| 150 | diffr = SinXsX_Sqr(diffr);
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| 151 | //
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| 152 | if(nent%lpmod==0)
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| 153 | cout<<nent<<" sa="<<sa<<" a="<<a/torad<<" intf="<<intf<<" diff="<<diffr<<endl;
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| 154 | // Fill NTuple
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| 155 | xnt[0] = a/torad;
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| 156 | xnt[1] = intf;
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| 157 | xnt[2] = diffr;
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| 158 | nt.Fill(xnt);
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| 159 | nent++;
|
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| 160 | }
|
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| 161 | cout<<"Nent="<<nent<<endl;
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| 162 |
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| 163 | POutPersist pos("cmvhshsew.ppf");
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| 164 | pos << PPFNameTag("nt") << nt;
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| 165 |
|
---|
| 166 | return 0;
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| 167 | }
|
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| 168 |
|
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| 169 | /*
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| 170 | del nt
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| 171 | openppf cmvhshsew.ppf
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| 172 |
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| 173 | set norm cos(t*M_PI/180.)
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| 174 |
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| 175 | set t t
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| 176 | set t sin(t*M_PI/180.)
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| 177 |
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| 178 | n/plot nt.intf%$t ! ! "nsta connectpoints"
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| 179 | n/plot nt.diff%$t ! ! "nsta connectpoints same red"
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| 180 | n/plot nt.$norm%$t ! ! "nsta connectpoints same orange"
|
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| 181 | n/plot nt.diff*intf*$norm%$t ! ! "nsta connectpoints same blue"
|
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| 182 |
|
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| 183 | # Plot en dB
|
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| 184 | n/plot nt.10.*log10(diff*intf*$norm)%$t diff*intf>0. ! "nsta connectpoints"
|
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| 185 | addline -90 0 90 0 "red"
|
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| 186 |
|
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| 187 | # Dephasage electronique d'angle t (deg)
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| 188 | set t0 0.6
|
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| 189 | n/plot nt.intf%sin(t*M_PI/180.)-sin($t0*M_PI/180.) ! ! "nsta connectpoints"
|
---|
| 190 | n/plot nt.diff%sin(t*M_PI/180.) ! ! "nsta connectpoints same red"
|
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| 191 |
|
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| 192 | */
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