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