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[3632]1// lobes pour HSHS N-S
2// > cmvhshsns -n -d 0.105 -g 4,0.105,0. -i 2,0.41,0. -t 50,180,0 -f 1420 1410 1430
[3653]3// > cmvhshsns -n -d 0.105 -g 2,0.105,0. -i 2,0.41,0. -t 50,180,0 -f 1420 1410 1430
4// > cmvhshsns -n -D -1 -d 10 -g 1 -i 10,10,0. -t 50,180,0 -f 1420 1410 1430
[3632]5#include "sopnamsp.h"
6#include "machdefs.h"
7#include <iostream>
8#include <stdlib.h>
9#include <stdio.h>
10#include <string.h>
11#include <math.h>
12#include <unistd.h>
13
14#include "ntuple.h"
15#include "constcosmo.h"
16#include "geneutils.h"
17
18//----------------------------------------------------------------
19void usage(void);
20void usage(void)
21{
22cout<<"cmvhshsns [...] val1 val2 ..."<<endl
23 <<" -f : val1... sont des frequences en MHz"<<endl
[3653]24 <<" (defaut: longueurs d'onde en m)"<<endl
[3632]25 <<" -n : hauteur des lobes normalises a 1"<<endl
26 <<" -d L : longueur totale dipole"<<endl
[3653]27 <<" si \"-D -1\" largeur du cylindre (etude E-W)"<<endl
28 <<" -D : +1 lobe du dipole approximation de Hertz"<<endl
29 <<" -1 le lobe du dipole est remplace par le sinc() du cylindre (etude E-W)"<<endl
[3632]30 <<" -g N_g,D_g,Theta_g : regroupement de dipoles"<<endl
31 <<" N_g<=1 pas de regroupement"<<endl
32 <<" -i N_i,D_i,Theta_i : interferences entre regroupements de dipoles"<<endl
33 <<" N_i<=1 pas d'interference"<<endl
34 <<" -t Nang,Tmax,Tcent : nombre de pts entre 2 zeros consecutifs (def=25)"<<endl
35 <<" angle maxi (deg, def=180), angle central (deg, def=0)"<<endl
[3653]36 <<" -p : interprete Theta_{g,i} en picosecondes de temps"<<endl
[3632]37 <<"..distances L,D: >0 en m , <0 en unites de longeur d'onde"<<endl
38 <<"..angles Theta: en deg"<<endl
[3653]39 <<" en picosecondes de temps si option \"-p\""<<endl
[3632]40 <<endl;
41}
42
43double thetafromdt(double &theta,double dt,double lambda,double dconsec);
44double dtfromtheta(double theta,double lambda,double dconsec);
[3653]45double princpiclarge(double lambda,int N, double d,double sth=0.);
[3632]46
47//----------------------------------------------------------------
48int main(int narg,char *arg[])
49{
50 const double torad = M_PI/180.;
51
[3653]52 // --- longueur d'onde en m
[3632]53 vector<double> Lambda, Nu;
54 bool argfreq = false;
55 bool thetaps = false;
56 bool normone = false;
57
58 // --- dipole de longeur totale L (2 brins de L/2)
59 double L_d = -0.5; // >0 en m, <0 en unite de lambda
[3653]60 int dipolType = 0; // 1=dipole de Hertz, -1=sinc(), sinon dipole a 2 brins
[3632]61
62 // --- groupes: regroupement des dipoles
63 // N est le nombre de dipoles regroupes
64 // D est la distance entre deux dipoles consecutifs
65 // Theta est le dephasage entre 2 dipoles consecutifs (dephasage electronique)
66 // i.e. c'est l'angle d'arrivee des rayons qui sont combines en phase
67 int N_g = 1; // nombre de dipoles regroupes
68 double D_g = -0.5; // >0 en m, <0 en unite de lambda
69 double Theta_g = 0.; // en deg
70
71 // --- interference des groupes
72 // N est le nombre de groupes sur la ligne focale
73 // D est la distance entre deux groupes consecutifs
74 // Theta est le dephasage entre 2 groupes consecutifs (dephasage electronique)
75 int N_i = 100; // nombre de groupes
76 double D_i = (N_g>1) ? N_g*D_g: -0.5; // >0 en m, <0 en en unite de lambda
77 double Theta_i = 0.; // en deg
78
79 // --- Tmax = angle maximum de scan a partir du zenith (degres)
80 double Tcent = 0., Tmax = 180.;
81
82 // --- Nang nombre de points entre deux zeros de la figure d'interfrence
83 int Nang = -1;
84
85 // Decodage des arguments
86 char c;
[3653]87 while((c = getopt(narg,arg,"hpnfD:d:g:i:t:")) != -1) {
[3632]88 switch (c) {
89 case 'f' :
90 argfreq = true;
91 break;
92 case 'p' :
93 thetaps = true;
94 break;
95 case 'n' :
96 normone = true;
97 break;
[3653]98 case 'D' :
99 dipolType = atoi(optarg);
100 break;
[3632]101 case 'd' :
102 sscanf(optarg,"%lf",&L_d);
103 break;
104 case 'i' :
105 sscanf(optarg,"%d,%lf,%lf",&N_i,&D_i,&Theta_i);
106 break;
107 case 'g' :
108 sscanf(optarg,"%d,%lf,%lf",&N_g,&D_g,&Theta_g);
109 break;
110 case 't' :
111 sscanf(optarg,"%d,%lf,%lf",&Nang,&Tmax,&Tcent);
112 break;
113 case 'h' :
114 default :
115 usage();
116 return -1;
117 break;
118 }
119 }
120
121 if(optind>=narg) {usage(); return -2;}
122 for(int i=optind;i<narg;i++) {
123 double v = atof(arg[i]);
124 if(v<=0.) continue;
125 if(argfreq) {
126 v *= 1.e6;
127 Nu.push_back(v);
128 Lambda.push_back(SpeedOfLight_Cst*1.e3/v);
129 } else {
130 Lambda.push_back(v);
131 Nu.push_back(SpeedOfLight_Cst*1.e3/v);
132 }
133 }
134 cout<<"Nombre de longueurs d'onde a traiter "<<Lambda.size()<<" (unites: m et Hz)"<<endl;
135 if(Lambda.size()==0) return -3;
136 for(unsigned short i=0;i<Lambda.size();i++)printf(" %.3f m , %.3f MHz\n",Lambda[i],Nu[i]/1.e6);
137
[3653]138 cout<<"Dipole : type="<<dipolType<<", longueur (ou largeur) totale L="<<L_d<<endl;
[3632]139 if(L_d==0.) return -4;
140
141 if(N_g<=0) N_g = 1;
142 cout<<"Regroupements N="<<N_g<<" D="<<D_g<<" Theta="<<Theta_g<<endl;
143 if(N_g>1 && D_g==0.) return -4;
144
145 if(N_i<=0) N_i = 1;
146 cout<<"Interferences N="<<N_i<<" D="<<D_i<<" Theta="<<Theta_i<<endl;
147 if(N_i>1 && D_i==0.) return -4;
148
149 if(Nang<=0) Nang = 25;
150 while(Tcent<-180.) Tcent += 360.;
151 while(Tcent>180.) Tcent -= 360.;
152 Tmax = fabs(Tmax); if(Tmax>180.) Tmax=180.;
153 cout<<"Display: Nang="<<Nang<<" Tmax="<<Tmax<<" Tcent="<<Tcent<<endl;
154
155 double norme_g=1., norme_i=1.;
156 if(normone) {norme_g=N_g*N_g; norme_i=N_i*N_i;}
157 cout<<"Normalisation: norme_g="<<norme_g<<" norme_i="<<norme_i<<endl;
158
159 char str[32];
160 POutPersist pos("cmvhshsns.ppf");
161
162 //------- Boucle sur les longeurs d'ondes
163 for(unsigned short il=0;il<Lambda.size();il++) {
164
165 //... mise en forme des parametres pour la longueur d'onde
166 double lambda = Lambda[il], nu = Nu[il];
167 cout<<"\n\n>>> Lambda = "<<lambda<<" m , nu = "<<nu/1.e6<<" MHz"<<endl;
168 double ld = (L_d<0.) ? -L_d*lambda : L_d;
[3653]169 cout<<"dipole: ld="<<ld<<" m (type="<<dipolType<<")"<<endl;
[3632]170 double dg = (D_g<0.) ? -D_g*lambda : D_g;
171 cout<<"groupe: ("<<N_g<<"), dg="<<dg<<" m -> "<<dg*N_g<<" m"<<endl;
172 double di = (D_i<0.) ? -D_i*lambda : D_i;
173 cout<<"interf: ("<<N_i<<"), di="<<di<<" m -> "<<di*N_i<<" m"<<endl;
174 double thg, thi, tg, ti;
175 if(thetaps) {
176 tg = Theta_g;
177 double rcg = thetafromdt(thg,tg,lambda,dg);
178 ti = Theta_i;
179 double rci = thetafromdt(thi,ti,lambda,di);
180 cout<<"dephasage electronique: groupe "<<tg<<" sec -> "<<thg/torad<<" deg pour rc="<<rcg<<endl
181 <<" interf "<<ti<<" sec -> "<<thi/torad<<" deg pour rc="<<rci<<endl;
182 if(rcg>1 || rci>1) {cout<<"!!!! Lambda NON-TRAITE"<<endl; continue;}
183 } else {
184 thg = Theta_g*torad; tg = dtfromtheta(thg,lambda,dg);
185 thi = Theta_i*torad; ti = dtfromtheta(thi,lambda,di);
186 cout<<"dephasage electronique: groupe "<<thg/torad<<" deg -> "<<tg<<" sec"<<endl
187 <<" interf "<<thi/torad<<" deg -> "<<ti<<" sec"<<endl;
188 }
189 double sthg = sin(thg);
190 double sthi = sin(thi);
191
[3653]192 //... largeur du pic principale (distance entre les 2 zeros de part et d'autre)
193 if(N_g>1) {
194 double t = princpiclarge(lambda,N_g,dg,sthg);
195 if(t>0.) cout<<"groupe: largeur du lobe principal: "<<t<<" rad "<<t/torad<<" deg"<<endl;
196 }
197 if(N_i>1) {
198 double t = princpiclarge(lambda,N_i,di,sthi);
199 if(t>0.) cout<<"interf: largeur du lobe principal: "<<t<<" rad "<<t/torad<<" deg"<<endl;
200 }
201
202 //... distance approx entre 2 zeros (hors pic principale)
[3632]203 double dzero = M_PI/2.;
204 if(N_g>1) {
205 double z = lambda/(N_g*dg);
206 cout<<"groupe: distance entre 2 zeros: d(sin(t))="<<z<<" (approx "<<z/torad<<" deg)"<<endl;
207 if(z<dzero) dzero = z;
208 }
209 if(N_i>1) {
210 double z = lambda/(N_i*di);
211 cout<<"interf: distance entre 2 zeros: d(sin(t))="<<z<<" (approx "<<z/torad<<" deg)"<<endl;
212 if(z<dzero) dzero = z;
213 }
214 cout<<"distance approx entre 2 zeros "<<dzero<<" rad = "<<dzero/torad<<" deg"<<endl;
215
216 //... remplissage des angles
217 {
218 const int nnt=5; float xnt[nnt];
219 const char *namev[nnt] = {"t","ant","intfg","intfi","intf"};
220 NTuple nt(nnt,namev);
221
222 long npt = long(Tmax*torad/dzero*Nang +0.5);
223 double dt = Tmax*torad/npt;
224 cout<<"nombre de points dans la boucle "<<2*npt+1<<" , dt="<<dt/torad<<endl;
[3653]225 double vhmax = -1.e20, thmax=0.;
[3632]226 for(int i=-npt;i<=npt;i++) {
227 double t = Tcent*torad + i*dt;
228 double st = sin(t);
229 double ta = acos(st); // angle par rapport au fil de l'antenne
230 double deltag = M_PI*dg/lambda*(st-sthg);
231 double deltai = M_PI*di/lambda*(st-sthi);
[3653]232 double ant;
233 if(dipolType<0) ant = LobeSinc(ld/lambda,t);
234 else if(dipolType>0) ant = AntDipole(ld/lambda,ta);
235 else ant = AntCentFed(ld/lambda,ta);
[3632]236 double intfg = (N_g==1) ? 1.: SinNXsX_Sqr(deltag,N_g)/norme_g;
237 double intfi = (N_i==1) ? 1.: SinNXsX_Sqr(deltai,N_i)/norme_i;
238 double intf = ant*intfg*intfi;
[3653]239 if(fabs(t)<M_PI/2. && intf>vhmax) {vhmax=intf; thmax=t;}
[3632]240
241 xnt[0] = t/torad;
242 xnt[1] = ant;
243 xnt[2] = intfg;
244 xnt[3] = intfi;
245 xnt[4] = intf;
246 nt.Fill(xnt);
247 }
[3653]248 cout<<"Found maxi ("<<vhmax<<") for t = "<<thmax<<" rad = "<<thmax/torad<<" deg"<<endl;
[3632]249
250 //...ecriture ppf
251 sprintf(str,"nt_%d",il);
252 cout<<"writing "<<str<<" into ppf file"<<endl;
253 pos << PPFNameTag(str) << nt;
254 DVList dvl;
255 dvl("Lambda") = lambda; dvl("Nu") = nu;
[3653]256 dvl("Ld") = ld; dvl("dipolType") = dipolType;
257 dvl("Ng") = N_g; dvl("Dg") = dg; dvl("Thg") = thg/torad; dvl("Tg") = tg;
258 dvl("Ni") = N_i; dvl("Di") = di; dvl("Thi") = thi/torad; dvl("Ti") = ti;
[3632]259 dvl("Tmax") = Tmax; dvl("Tcent") = Tcent;
[3653]260 dvl("vhmax") = vhmax; dvl("thmax") = thmax/torad;
[3632]261 sprintf(str,"dvl_%d",il);
262 pos << PPFNameTag(str) << dvl;
263 }
264
265 //... remplissage des zeros et des maximas principaux
[3653]266 for(int i=0;i<2;i++) { // i==0 groupes , i==1 interferences
267 int N = N_g;
268 double d = dg, sth = sthg, norme = norme_g;
269 sprintf(str,"ntzg_%d",il);
270 if(i==1) {
271 N = N_i;
272 d = di; sth = sthi; norme = norme_i;
273 sprintf(str,"ntzi_%d",il);
[3632]274 }
[3653]275 if(N<=1) continue;
276 const int nnt=2; double xnt[nnt];
277 const char *namev[nnt] = {"t","ztyp"};
[3632]278 NTuple nt(nnt,namev);
[3653]279 double no = (normone) ? 1.: norme;
280 for(int is=-1;is<=1;is+=2) { // ki>=0 ou k<0
[3632]281 int k0 = (is==1) ? 0: -1;
282 for(int k=k0;;k+=is) {
[3653]283 xnt[0] = k*lambda/(N*d)+sth;
284 xnt[1] = (k%N==0) ? no: 0.; // zero ou maxi?
[3632]285 if(fabs(xnt[0])>1.) break;
286 xnt[0]=asin(xnt[0])/torad; nt.Fill(xnt);
287 }
288 }
289 pos << PPFNameTag(str) << nt;
290 }
291
292 }
293
294 return 0;
295}
296
297//-----------------
298double thetafromdt(double &theta,double dt,double lambda,double dconsec)
299// Input:
300// dt : decalage en seconde
301// lambda : longueur d'onde en m
302// dconsec : distance entre 2 dipoles consecutifs en m
303// Output et Return code "rc":
304// on cherche theta tel que: "C*dt = dconsec*sin(theta)"
305// ...si on peut trouver theta on renvoie
306// theta (en rad) angle equivalent
307// rc = 1
308// ...si on ne peut pas trouver theta on renvoie
309// theta (en rad) angle equivalent
310// rc > 1
311// pour la premiere solution de "C*dt = rc*dconsec*sin(theta)"
312// ...mauvais parametre on renvoie
313// rc=0
314{
315 if(dconsec<=0. || lambda<=0.) return 0.;
316
317 // conversion de dt en longueur
318 dt *= SpeedOfLight_Cst*1.e3;
319
320 // translation dans une longueur d'onde
321 dt = (dt/lambda - trunc(dt/lambda))*lambda;
322
323 // calcul de sin(theta)
324 double st = dt/dconsec;
325
326 // calcul du nombre de dconsec pour avoir la premiere solution
327 double rc = ceil(fabs(st));
328 if(rc==0) rc=1;
329
330 // equivalent en angle possible
331 theta = asin(st/rc);
332 return rc;
333 }
334
335double dtfromtheta(double theta,double lambda,double dconsec)
336// Input:
337// theta : angle en rad
338// lambda : longueur d'onde en m
339// dconsec : distance entre 2 dipoles consecutifs en m
340// Return: dt = dconsec/C * sin(theta) remis dans la periode
341{
342 double dt = dconsec*sin(theta);
343
344 // translation dans une longueur d'onde
345 dt = (dt/lambda - trunc(dt/lambda))*lambda;
346
347 return dt/(SpeedOfLight_Cst*1.e3);
348}
349
[3653]350double princpiclarge(double lambda,int N, double d,double sth)
351// Input:
352// lambda : longueur d'onde
353// N : nombre de dipole dans le regroupement
354// d : distance entre deux dipoles
355// sth : sin(theta) equivalent pour dephasage "electronique"
356// Return: si >0 distance angulaire en radians
357// si -1 zero haut (droite) non-existant
358// si -2 zero bas (gauche) non-existant
359{
360 double st1 = lambda/(N*d)+sth;
361 if(fabs(st1)>1.) return -1.;
362 double st2 = -lambda/(N*d)+sth;
363 if(fabs(st2)>1.) return -2.;
364 return fabs(asin(st1)-asin(st2));
365}
366
[3632]367/******************************
[3653]368delobjs *
[3632]369openppf cmvhshsns.ppf
370
371set l 0
372
373set t t
374set t sin(t*M_PI/180.)
375
376set cut 1
377set cut -90<t&&t<90
378
[3653]379c++exec cout<<dvl_${l}<<endl;
[3632]380
[3653]381n/plot nt_$l.$t%_nl
382
[3632]383n/plot nt_$l.ant%$t $cut ! "nsta cpts green"
384n/plot nt_$l.intfg%$t $cut ! "nsta cpts same red"
385n/plot nt_$l.intfi%$t $cut ! "nsta cpts same blue"
386n/plot nt_$l.intf%$t $cut ! "nsta cpts same black"
387
388n/plot ntzg_$l.ztyp%$t $cut ! "nsta same marker=circle,9 red"
389n/plot ntzi_$l.ztyp%$t $cut ! "nsta same marker=star,9 blue"
390
391
392# compare frequences
393n/plot nt_0.intf%$t $cut ! "nsta cpts black"
394n/plot nt_1.intf%$t $cut ! "nsta cpts same blue"
395n/plot nt_2.intf%$t $cut ! "nsta cpts same red"
396n/plot nt_3.intf%$t $cut ! "nsta cpts same orange"
397
398 */
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.