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;
|
---|
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]);
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---|
95 | if(d<dxmin) dxmin=d;
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---|
96 | if(d>dxmax) dxmax=d;
|
---|
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++) {
|
---|
143 | double d = 2.*M_PI*(sa-s_theta0)*(Xcyl[n]-Xcyl[0])/Lambda;
|
---|
144 | sumc += cos(d);
|
---|
145 | sums += sin(d);
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---|
146 | }
|
---|
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;
|
---|
156 | xnt[1] = intf;
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---|
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;
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---|
165 |
|
---|
166 | return 0;
|
---|
167 | }
|
---|
168 |
|
---|
169 | /*
|
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170 | del nt
|
---|
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%$t ! ! "nsta connectpoints"
|
---|
179 | n/plot nt.diff%$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"
|
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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 | */
|
---|