source: Sophya/trunk/Cosmo/SimLSS/cmvhshsns.cc@ 4044

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  • refonte du code pour creer uniquement des conditions initiales
  • introduction du tirage des vitesse LOS pour les redshift-distortion

cmv 03/05/2010

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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
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
5// - Pittsburgh Sun 24 Nov
6// > cmvhshsns -n -d 0.147 -D 0 -g 1 -i 8,0.147,61.06 -t 360,90,0 -f 1420
7#include "sopnamsp.h"
8#include "machdefs.h"
9#include <iostream>
10#include <stdlib.h>
11#include <stdio.h>
12#include <string.h>
13#include <math.h>
14#include <unistd.h>
15
16#include "ntuple.h"
17#include "constcosmo.h"
18#include "geneutils.h"
19
20//----------------------------------------------------------------
21void usage(void);
22void usage(void)
23{
24cout<<"cmvhshsns [...] val1 val2 ..."<<endl
25 <<" -f : val1... sont des frequences en MHz"<<endl
26 <<" (defaut: longueurs d'onde en m)"<<endl
27 <<" -n : hauteur des lobes normalises a 1"<<endl
28 <<" -d L : longueur totale dipole"<<endl
29 <<" si \"-D -1\" largeur du cylindre (etude E-W)"<<endl
30 <<" -D : +1 lobe du dipole approximation de Hertz"<<endl
31 <<" -1 le lobe du dipole est remplace par le sinc() du cylindre (etude E-W)"<<endl
32 <<" 0 lobe du dipole a 2 brins de longueur \"L\""<<endl
33 <<" -g N_g,D_g,Theta_g : regroupement de dipoles"<<endl
34 <<" N_g<=1 pas de regroupement"<<endl
35 <<" -i N_i,D_i,Theta_i : interferences entre regroupements de dipoles"<<endl
36 <<" N_i<=1 pas d'interference"<<endl
37 <<" -t Nang,Tmax,Tcent : nombre de pts entre 2 zeros consecutifs (def=25)"<<endl
38 <<" angle maxi (deg, def=180), angle central (deg, def=0)"<<endl
39 <<" -p : interprete Theta_{g,i} en picosecondes de temps"<<endl
40 <<"..distances L,D: >0 en m , <0 en unites de longeur d'onde"<<endl
41 <<"..angles Theta: en deg"<<endl
42 <<" en picosecondes de temps si option \"-p\""<<endl
43 <<endl;
44}
45
46double thetafromdt(double &theta,double dt,double lambda,double dconsec);
47double dtfromtheta(double theta,double lambda,double dconsec);
48double princpiclarge(double lambda,int N, double d,double sth=0.);
49
50//----------------------------------------------------------------
51int main(int narg,char *arg[])
52{
53 const double torad = M_PI/180.;
54
55 // --- longueur d'onde en m
56 vector<double> Lambda, Nu;
57 bool argfreq = false;
58 bool thetaps = false;
59 bool normone = false;
60
61 // --- dipole de longeur totale L (2 brins de L/2)
62 double L_d = -0.5; // >0 en m, <0 en unite de lambda
63 int dipolType = 0; // 1=dipole de Hertz, -1=sinc(), sinon dipole a 2 brins
64
65 // --- groupes: regroupement des dipoles
66 // N est le nombre de dipoles regroupes
67 // D est la distance entre deux dipoles consecutifs
68 // Theta est le dephasage entre 2 dipoles consecutifs (dephasage electronique)
69 // i.e. c'est l'angle d'arrivee des rayons qui sont combines en phase
70 int N_g = 1; // nombre de dipoles regroupes
71 double D_g = -0.5; // >0 en m, <0 en unite de lambda
72 double Theta_g = 0.; // en deg
73
74 // --- interference des groupes
75 // N est le nombre de groupes sur la ligne focale
76 // D est la distance entre deux groupes consecutifs
77 // Theta est le dephasage entre 2 groupes consecutifs (dephasage electronique)
78 int N_i = 100; // nombre de groupes
79 double D_i = (N_g>1) ? N_g*D_g: -0.5; // >0 en m, <0 en en unite de lambda
80 double Theta_i = 0.; // en deg
81
82 // --- Tmax = angle maximum de scan a partir du zenith (degres)
83 double Tcent = 0., Tmax = 180.;
84
85 // --- Nang nombre de points entre deux zeros de la figure d'interfrence
86 int Nang = -1;
87
88 // Decodage des arguments
89 char c;
90 while((c = getopt(narg,arg,"hpnfD:d:g:i:t:")) != -1) {
91 switch (c) {
92 case 'f' :
93 argfreq = true;
94 break;
95 case 'p' :
96 thetaps = true;
97 break;
98 case 'n' :
99 normone = true;
100 break;
101 case 'D' :
102 dipolType = atoi(optarg);
103 break;
104 case 'd' :
105 sscanf(optarg,"%lf",&L_d);
106 break;
107 case 'i' :
108 sscanf(optarg,"%d,%lf,%lf",&N_i,&D_i,&Theta_i);
109 break;
110 case 'g' :
111 sscanf(optarg,"%d,%lf,%lf",&N_g,&D_g,&Theta_g);
112 break;
113 case 't' :
114 sscanf(optarg,"%d,%lf,%lf",&Nang,&Tmax,&Tcent);
115 break;
116 case 'h' :
117 default :
118 usage();
119 return -1;
120 break;
121 }
122 }
123
124 if(optind>=narg) {usage(); return -2;}
125 for(int i=optind;i<narg;i++) {
126 double v = atof(arg[i]);
127 if(v<=0.) continue;
128 if(argfreq) {
129 v *= 1.e6;
130 Nu.push_back(v);
131 Lambda.push_back(SpeedOfLight_Cst*1.e3/v);
132 } else {
133 Lambda.push_back(v);
134 Nu.push_back(SpeedOfLight_Cst*1.e3/v);
135 }
136 }
137 cout<<"Nombre de longueurs d'onde a traiter "<<Lambda.size()<<" (unites: m et Hz)"<<endl;
138 if(Lambda.size()==0) return -3;
139 for(unsigned short i=0;i<Lambda.size();i++)printf(" %.3f m , %.3f MHz\n",Lambda[i],Nu[i]/1.e6);
140
141 cout<<"Dipole : type="<<dipolType<<", longueur (ou largeur) totale L="<<L_d<<endl;
142 if(L_d==0.) return -4;
143
144 if(N_g<=0) N_g = 1;
145 cout<<"Regroupements N="<<N_g<<" D="<<D_g<<" Theta="<<Theta_g<<endl;
146 if(N_g>1 && D_g==0.) return -4;
147
148 if(N_i<=0) N_i = 1;
149 cout<<"Interferences N="<<N_i<<" D="<<D_i<<" Theta="<<Theta_i<<endl;
150 if(N_i>1 && D_i==0.) return -4;
151
152 if(Nang<=0) Nang = 25;
153 while(Tcent<-180.) Tcent += 360.;
154 while(Tcent>180.) Tcent -= 360.;
155 Tmax = fabs(Tmax); if(Tmax>180.) Tmax=180.;
156 cout<<"Display: Nang="<<Nang<<" Tmax="<<Tmax<<" Tcent="<<Tcent<<endl;
157
158 double norme_g=1., norme_i=1.;
159 if(normone) {norme_g=N_g*N_g; norme_i=N_i*N_i;}
160 cout<<"Normalisation: norme_g="<<norme_g<<" norme_i="<<norme_i<<endl;
161
162 char str[32];
163 POutPersist pos("cmvhshsns.ppf");
164
165 //------- Boucle sur les longeurs d'ondes
166 for(unsigned short il=0;il<Lambda.size();il++) {
167
168 //... mise en forme des parametres pour la longueur d'onde
169 double lambda = Lambda[il], nu = Nu[il];
170 cout<<"\n\n>>> Lambda = "<<lambda<<" m , nu = "<<nu/1.e6<<" MHz"<<endl;
171 double ld = (L_d<0.) ? -L_d*lambda : L_d;
172 cout<<"dipole: ld="<<ld<<" m (type="<<dipolType<<")"<<endl;
173 double dg = (D_g<0.) ? -D_g*lambda : D_g;
174 cout<<"groupe: ("<<N_g<<"), dg="<<dg<<" m -> "<<dg*N_g<<" m"<<endl;
175 double di = (D_i<0.) ? -D_i*lambda : D_i;
176 cout<<"interf: ("<<N_i<<"), di="<<di<<" m -> "<<di*N_i<<" m"<<endl;
177 double thg, thi, tg, ti;
178 if(thetaps) {
179 tg = Theta_g;
180 double rcg = thetafromdt(thg,tg,lambda,dg);
181 ti = Theta_i;
182 double rci = thetafromdt(thi,ti,lambda,di);
183 cout<<"dephasage electronique: groupe "<<tg<<" sec -> "<<thg/torad<<" deg pour rc="<<rcg<<endl
184 <<" interf "<<ti<<" sec -> "<<thi/torad<<" deg pour rc="<<rci<<endl;
185 if(rcg>1 || rci>1) {cout<<"!!!! Lambda NON-TRAITE"<<endl; continue;}
186 } else {
187 thg = Theta_g*torad; tg = dtfromtheta(thg,lambda,dg);
188 thi = Theta_i*torad; ti = dtfromtheta(thi,lambda,di);
189 cout<<"dephasage electronique: groupe "<<thg/torad<<" deg -> "<<tg<<" sec"<<endl
190 <<" interf "<<thi/torad<<" deg -> "<<ti<<" sec"<<endl;
191 }
192 double sthg = sin(thg);
193 double sthi = sin(thi);
194
195 //... largeur du pic principale (distance entre les 2 zeros de part et d'autre)
196 if(N_g>1) {
197 double t = princpiclarge(lambda,N_g,dg,sthg);
198 if(t>0.) cout<<"groupe: largeur du lobe principal: "<<t<<" rad "<<t/torad<<" deg"<<endl;
199 }
200 if(N_i>1) {
201 double t = princpiclarge(lambda,N_i,di,sthi);
202 if(t>0.) cout<<"interf: largeur du lobe principal: "<<t<<" rad "<<t/torad<<" deg"<<endl;
203 }
204
205 //... distance approx entre 2 zeros (hors pic principale)
206 double dzero = M_PI/2.;
207 if(N_g>1) {
208 double z = lambda/(N_g*dg);
209 cout<<"groupe: distance entre 2 zeros: d(sin(t))="<<z<<" (approx "<<z/torad<<" deg)"<<endl;
210 if(z<dzero) dzero = z;
211 }
212 if(N_i>1) {
213 double z = lambda/(N_i*di);
214 cout<<"interf: distance entre 2 zeros: d(sin(t))="<<z<<" (approx "<<z/torad<<" deg)"<<endl;
215 if(z<dzero) dzero = z;
216 }
217 cout<<"distance approx entre 2 zeros "<<dzero<<" rad = "<<dzero/torad<<" deg"<<endl;
218
219 //... remplissage des angles
220 {
221 const int nnt=5; float xnt[nnt];
222 const char *namev[nnt] = {"t","ant","intfg","intfi","intf"};
223 NTuple nt(nnt,namev);
224
225 long npt = long(Tmax*torad/dzero*Nang +0.5);
226 double dt = Tmax*torad/npt;
227 cout<<"nombre de points dans la boucle "<<2*npt+1<<" , dt="<<dt/torad<<endl;
228 double vhmax = -1.e20, thmax=0.;
229 for(int i=-npt;i<=npt;i++) {
230 double t = Tcent*torad + i*dt;
231 double st = sin(t);
232 double ta = acos(st); // angle par rapport au fil de l'antenne
233 double deltag = M_PI*dg/lambda*(st-sthg);
234 double deltai = M_PI*di/lambda*(st-sthi);
235 double ant;
236 if(dipolType<0) ant = LobeSinc(ld/lambda,t);
237 else if(dipolType>0) ant = AntDipole(ld/lambda,ta);
238 else ant = AntCentFed(ld/lambda,ta);
239 double intfg = (N_g==1) ? 1.: SinNXsX_Sqr(deltag,N_g)/norme_g;
240 double intfi = (N_i==1) ? 1.: SinNXsX_Sqr(deltai,N_i)/norme_i;
241 double intf = ant*intfg*intfi;
242 if(fabs(t)<M_PI/2. && intf>vhmax) {vhmax=intf; thmax=t;}
243
244 xnt[0] = t/torad;
245 xnt[1] = ant;
246 xnt[2] = intfg;
247 xnt[3] = intfi;
248 xnt[4] = intf;
249 nt.Fill(xnt);
250 }
251 cout<<"Found maxi ("<<vhmax<<") for t = "<<thmax<<" rad = "<<thmax/torad<<" deg"<<endl;
252
253 //...ecriture ppf
254 sprintf(str,"nt_%d",il);
255 cout<<"writing "<<str<<" into ppf file"<<endl;
256 pos << PPFNameTag(str) << nt;
257 DVList dvl;
258 dvl("Lambda") = lambda; dvl("Nu") = nu;
259 dvl("Ld") = ld; dvl("dipolType") = dipolType;
260 dvl("Ng") = N_g; dvl("Dg") = dg; dvl("Thg") = thg/torad; dvl("Tg") = tg;
261 dvl("Ni") = N_i; dvl("Di") = di; dvl("Thi") = thi/torad; dvl("Ti") = ti;
262 dvl("Tmax") = Tmax; dvl("Tcent") = Tcent;
263 dvl("vhmax") = vhmax; dvl("thmax") = thmax/torad;
264 sprintf(str,"dvl_%d",il);
265 pos << PPFNameTag(str) << dvl;
266 }
267
268 //... remplissage des zeros et des maximas principaux
269 for(int i=0;i<2;i++) { // i==0 groupes , i==1 interferences
270 int N = N_g;
271 double d = dg, sth = sthg, norme = norme_g;
272 sprintf(str,"ntzg_%d",il);
273 if(i==1) {
274 N = N_i;
275 d = di; sth = sthi; norme = norme_i;
276 sprintf(str,"ntzi_%d",il);
277 }
278 if(N<=1) continue;
279 const int nnt=2; double xnt[nnt];
280 const char *namev[nnt] = {"t","ztyp"};
281 NTuple nt(nnt,namev);
282 double no = (normone) ? 1.: norme;
283 for(int is=-1;is<=1;is+=2) { // ki>=0 ou k<0
284 int k0 = (is==1) ? 0: -1;
285 for(int k=k0;;k+=is) {
286 xnt[0] = k*lambda/(N*d)+sth;
287 xnt[1] = (k%N==0) ? no: 0.; // zero ou maxi?
288 if(fabs(xnt[0])>1.) break;
289 xnt[0]=asin(xnt[0])/torad; nt.Fill(xnt);
290 }
291 }
292 pos << PPFNameTag(str) << nt;
293 }
294
295 }
296
297 return 0;
298}
299
300//-----------------
301double thetafromdt(double &theta,double dt,double lambda,double dconsec)
302// Input:
303// dt : decalage en seconde
304// lambda : longueur d'onde en m
305// dconsec : distance entre 2 dipoles consecutifs en m
306// Output et Return code "rc":
307// on cherche theta tel que: "C*dt = dconsec*sin(theta)"
308// ...si on peut trouver theta on renvoie
309// theta (en rad) angle equivalent
310// rc = 1
311// ...si on ne peut pas trouver theta on renvoie
312// theta (en rad) angle equivalent
313// rc > 1
314// pour la premiere solution de "C*dt = rc*dconsec*sin(theta)"
315// ...mauvais parametre on renvoie
316// rc=0
317{
318 if(dconsec<=0. || lambda<=0.) return 0.;
319
320 // conversion de dt en longueur
321 dt *= SpeedOfLight_Cst*1.e3;
322
323 // translation dans une longueur d'onde
324 dt = (dt/lambda - trunc(dt/lambda))*lambda;
325
326 // calcul de sin(theta)
327 double st = dt/dconsec;
328
329 // calcul du nombre de dconsec pour avoir la premiere solution
330 double rc = ceil(fabs(st));
331 if(rc==0) rc=1;
332
333 // equivalent en angle possible
334 theta = asin(st/rc);
335 return rc;
336 }
337
338double dtfromtheta(double theta,double lambda,double dconsec)
339// Input:
340// theta : angle en rad
341// lambda : longueur d'onde en m
342// dconsec : distance entre 2 dipoles consecutifs en m
343// Return: dt = dconsec/C * sin(theta) remis dans la periode
344{
345 double dt = dconsec*sin(theta);
346
347 // translation dans une longueur d'onde
348 dt = (dt/lambda - trunc(dt/lambda))*lambda;
349
350 return dt/(SpeedOfLight_Cst*1.e3);
351}
352
353double princpiclarge(double lambda,int N, double d,double sth)
354// Input:
355// lambda : longueur d'onde
356// N : nombre de dipole dans le regroupement
357// d : distance entre deux dipoles
358// sth : sin(theta) equivalent pour dephasage "electronique"
359// Return: si >0 distance angulaire en radians
360// si -1 zero haut (droite) non-existant
361// si -2 zero bas (gauche) non-existant
362{
363 double st1 = lambda/(N*d)+sth;
364 if(fabs(st1)>1.) return -1.;
365 double st2 = -lambda/(N*d)+sth;
366 if(fabs(st2)>1.) return -2.;
367 return fabs(asin(st1)-asin(st2));
368}
369
370/******************************
371delobjs *
372openppf cmvhshsns.ppf
373
374set l 0
375
376set t t
377set t sin(t*M_PI/180.)
378
379set cut 1
380set cut -90<t&&t<90
381
382c++exec cout<<dvl_${l}<<endl;
383
384n/plot nt_$l.$t%_nl
385
386n/plot nt_$l.ant%$t $cut ! "nsta cpts green"
387n/plot nt_$l.intfg%$t $cut ! "nsta cpts same red"
388n/plot nt_$l.intfi%$t $cut ! "nsta cpts same blue"
389n/plot nt_$l.intf%$t $cut ! "nsta cpts same black"
390
391n/plot ntzg_$l.ztyp%$t $cut ! "nsta same marker=circle,9 red"
392n/plot ntzi_$l.ztyp%$t $cut ! "nsta same marker=star,9 blue"
393
394
395# compare frequences
396n/plot nt_0.intf%$t $cut ! "nsta cpts black"
397n/plot nt_1.intf%$t $cut ! "nsta cpts same blue"
398n/plot nt_2.intf%$t $cut ! "nsta cpts same red"
399n/plot nt_3.intf%$t $cut ! "nsta cpts same orange"
400
401 */
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.