| [658] | 1 | #include "machdefs.h"
 | 
|---|
 | 2 | #include <stdio.h>
 | 
|---|
 | 3 | #include <stdlib.h>
 | 
|---|
 | 4 | #include <iostream.h>
 | 
|---|
 | 5 | #include <math.h>
 | 
|---|
 | 6 | #include "fct2dfit.h"
 | 
|---|
 | 7 | #include "perrors.h"
 | 
|---|
 | 8 | #include "nbconst.h"
 | 
|---|
 | 9 | #include "tabmath.h"
 | 
|---|
 | 10 | 
 | 
|---|
 | 11 | // define SIMPSON4  c'etait la prod 91-95 rcecile
 | 
|---|
 | 12 | #define SIMPSON9
 | 
|---|
 | 13 | #include "simps2d.h"
 | 
|---|
 | 14 | 
 | 
|---|
 | 15 | // define EXPO exp
 | 
|---|
 | 16 | #define EXPO tabFExp
 | 
|---|
 | 17 | #define MINEXPM (100.)
 | 
|---|
 | 18 | 
 | 
|---|
 | 19 | //================================================================
 | 
|---|
 | 20 | // GeneralFunction 2D pour PSF pixel taille 1x1
 | 
|---|
 | 21 | //================================================================
 | 
|---|
 | 22 | 
 | 
|---|
 | 23 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 24 | //++
 | 
|---|
 | 25 | // Class        GeneralPSF2D
 | 
|---|
 | 26 | // Lib  Outils++ 
 | 
|---|
 | 27 | // include      fct2dfit.h
 | 
|---|
 | 28 | //
 | 
|---|
 | 29 | //      Classe de definition d'une PSF 2D a nPar parametres
 | 
|---|
 | 30 | //      Pour definir une PSF, il faut creer une classe qui herite
 | 
|---|
 | 31 | //      de ``GeneralPSF2D'' (cf par exemple GauRho2D...).
 | 
|---|
 | 32 | //      La disposition des parametres definissant la PSF est indifferente,
 | 
|---|
 | 33 | //      toutefois il est conseille de suivre l'ordre:
 | 
|---|
 | 34 | //--
 | 
|---|
 | 35 | //++
 | 
|---|
 | 36 | //  - PSF 2D a NPar parametres:
 | 
|---|
 | 37 | //  p[0] = Volume (ou hauteur)
 | 
|---|
 | 38 | //  p[1] = centre X0, p[2] = centre Y0
 | 
|---|
 | 39 | //  p[3] = SigmaX   , p[4] = SigmaY,    p[5] = Rho
 | 
|---|
 | 40 | //  p[6],p[7],... = autres parametres (eventuels) definissant la PSF.
 | 
|---|
 | 41 | //                  (ex: pour la Moffat p[6] = exposant Beta et NPar=8).
 | 
|---|
 | 42 | //  p[NPar-1] = Fond
 | 
|---|
 | 43 | //--
 | 
|---|
 | 44 | //++
 | 
|---|
 | 45 | //      L'emploi de certaines classes comme par exemple ``GenMultiPSF2D''
 | 
|---|
 | 46 | //      necessite de suivre rigoureusement l'ordre indique ci-dessus
 | 
|---|
 | 47 | //      pour les parametres.
 | 
|---|
 | 48 | //--
 | 
|---|
 | 49 | 
 | 
|---|
 | 50 | //++
 | 
|---|
 | 51 | GeneralPSF2D::GeneralPSF2D(unsigned int nPar)
 | 
|---|
 | 52 | //
 | 
|---|
 | 53 | //--
 | 
|---|
 | 54 | : GeneralFunction(2,nPar), VolEps(1.e-4)
 | 
|---|
 | 55 | {
 | 
|---|
 | 56 | ASSERT( nPar>0 );
 | 
|---|
 | 57 | }
 | 
|---|
 | 58 | 
 | 
|---|
 | 59 | GeneralPSF2D::~GeneralPSF2D()
 | 
|---|
 | 60 | {
 | 
|---|
 | 61 | }
 | 
|---|
 | 62 | 
 | 
|---|
 | 63 | //++
 | 
|---|
 | 64 | double GeneralPSF2D::ValueH(double const xp[], double const* parm)
 | 
|---|
 | 65 | //
 | 
|---|
 | 66 | //| ValueH = hauteur*forme(x,y)+fond tq forme(0,0)=1.
 | 
|---|
 | 67 | //|     alors que Value = volume*forme(x,y)+fond tq volume(forme)=1.
 | 
|---|
 | 68 | //| Dans notre convention le dernier parametre est le fond,
 | 
|---|
 | 69 | //| le premier le volume et les 2 suivants le centrage x0,y0
 | 
|---|
 | 70 | //| ---> Ici parm[0] = hauteur
 | 
|---|
 | 71 | //--
 | 
|---|
 | 72 | {
 | 
|---|
 | 73 | double x0[2];
 | 
|---|
 | 74 | int mm1 = mNPar - 1;
 | 
|---|
 | 75 | 
 | 
|---|
 | 76 | // point central en [x0,y0]
 | 
|---|
 | 77 | x0[0] = parm[1];  x0[1] = parm[2];
 | 
|---|
 | 78 | 
 | 
|---|
 | 79 | // retour avec hauteur = 1
 | 
|---|
 | 80 | return   (Value(xp,parm) - parm[mm1]) / (Value(x0,parm) - parm[mm1])
 | 
|---|
 | 81 |          * parm[0] + parm[mm1];
 | 
|---|
 | 82 | }
 | 
|---|
 | 83 | 
 | 
|---|
 | 84 | //++
 | 
|---|
 | 85 | double GeneralPSF2D::VolPSF(double const* parm)
 | 
|---|
 | 86 | //
 | 
|---|
 | 87 | //| Cette fonction calcule le volume d'une PSF de hauteur=1
 | 
|---|
 | 88 | //| avec une precision de "VolEps"
 | 
|---|
 | 89 | //| dans le but de connaitre le coefficient permettant
 | 
|---|
 | 90 | //| de convertir le volume d'une PSF en son amplitude
 | 
|---|
 | 91 | //| ou vice-versa: " volume = VolPSF * hauteur "
 | 
|---|
 | 92 | //|  L'integration se fait 1/4 de pixel par 1/4 de pixel
 | 
|---|
 | 93 | //|  ATTENTION: Il s'agit de PSF donc x,y,x0,y0,Sigma.. sont en pixels
 | 
|---|
 | 94 | //--
 | 
|---|
 | 95 | {
 | 
|---|
 | 96 |  double x[2],step;
 | 
|---|
 | 97 |  double vol,volprec;
 | 
|---|
 | 98 |  int ecart,i,j,k;
 | 
|---|
 | 99 |  int mm1 = mNPar-1;
 | 
|---|
 | 100 | 
 | 
|---|
 | 101 |  step = 1. / 4.;
 | 
|---|
 | 102 |  vol = volprec = 0.;
 | 
|---|
 | 103 |  ecart = 1;
 | 
|---|
 | 104 | 
 | 
|---|
 | 105 |  /* pixel central */
 | 
|---|
 | 106 |  for(k=0;k<nd2d;k++) {
 | 
|---|
 | 107 |    x[0] = parm[1] + dx2d[k]*step;
 | 
|---|
 | 108 |    x[1] = parm[2] + dy2d[k]*step;
 | 
|---|
 | 109 |    vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
 | 
|---|
 | 110 |  }
 | 
|---|
 | 111 | 
 | 
|---|
 | 112 | /* increment en couronnes carrees de 2*ecart+1 de cote */
 | 
|---|
 | 113 |  while ( ecart < 2 || fabs((vol-volprec)/vol) > VolEps ) {
 | 
|---|
 | 114 |    volprec = vol;
 | 
|---|
 | 115 |    for (i= -ecart;i<=ecart;i++) for(k=0;k<nd2d;k++) {
 | 
|---|
 | 116 |      x[0] = parm[1] + (i+dx2d[k])*step;
 | 
|---|
 | 117 |      x[1] = parm[2] + (-ecart+dy2d[k])*step;
 | 
|---|
 | 118 |      vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
 | 
|---|
 | 119 |      x[1] = parm[2] + ( ecart+dy2d[k])*step;
 | 
|---|
 | 120 |      vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
 | 
|---|
 | 121 |    }
 | 
|---|
 | 122 |    for (j= -ecart+1;j<=ecart-1;j++) for(k=0;k<nd2d;k++) {
 | 
|---|
 | 123 |      x[1] = parm[2] + (j+dy2d[k])*step;
 | 
|---|
 | 124 |      x[0] = parm[1] + (-ecart+dx2d[k])*step;
 | 
|---|
 | 125 |      vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
 | 
|---|
 | 126 |      x[0] = parm[1] + ( ecart+dx2d[k])*step;
 | 
|---|
 | 127 |      vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
 | 
|---|
 | 128 |    }
 | 
|---|
 | 129 |    ecart++;
 | 
|---|
 | 130 |    // printf("ec=%d v=%f prec=%f %f\n",ecart,vol,fabs((vol-volprec)/vol),VolEps);
 | 
|---|
 | 131 |  }
 | 
|---|
 | 132 | 
 | 
|---|
 | 133 |  vol *= step * step / parm[0];
 | 
|---|
 | 134 |  return vol;
 | 
|---|
 | 135 | }
 | 
|---|
 | 136 | 
 | 
|---|
 | 137 | //++
 | 
|---|
 | 138 | void GeneralPSF2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 139 | //
 | 
|---|
 | 140 | //      Definition des defauts des parametres
 | 
|---|
 | 141 | //--
 | 
|---|
 | 142 | {
 | 
|---|
 | 143 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 144 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 145 | }
 | 
|---|
 | 146 | 
 | 
|---|
 | 147 | //++
 | 
|---|
 | 148 | void GeneralPSF2D::SetVolEps(double const prec)
 | 
|---|
 | 149 | //
 | 
|---|
 | 150 | //      Definition de la precision sur le calcul du volume
 | 
|---|
 | 151 | //--
 | 
|---|
 | 152 | {
 | 
|---|
 | 153 |   VolEps = prec;
 | 
|---|
 | 154 | }
 | 
|---|
 | 155 | 
 | 
|---|
 | 156 | //================================================================
 | 
|---|
 | 157 | // GeneralFunction 2D pour MULTI-PSF pixel taille 1x1
 | 
|---|
 | 158 | //================================================================
 | 
|---|
 | 159 | 
 | 
|---|
 | 160 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 161 | //++
 | 
|---|
 | 162 | // Class        GenMultiPSF2D
 | 
|---|
 | 163 | // Lib  Outils++ 
 | 
|---|
 | 164 | // include      fct2dfit.h
 | 
|---|
 | 165 | //
 | 
|---|
 | 166 | //      Classe de definition d'un ensemble de PSF2D
 | 
|---|
 | 167 | //      pour fiter simultanement plusieurs etoiles et un fond constant.
 | 
|---|
 | 168 | //      Les parametres de forme de la PSF (Sx, Sy, Rho etc... et Fond)
 | 
|---|
 | 169 | //      sont les memes pour toutes les etoiles, seuls le centre
 | 
|---|
 | 170 | //      (X0,Y0) et le volume (ou la hauteur) V varient pour chaque etoile.
 | 
|---|
 | 171 | //      La disposition des parametres definissant la PSF generique
 | 
|---|
 | 172 | //      est obligatoirement la suivante:
 | 
|---|
 | 173 | //--
 | 
|---|
 | 174 | //++
 | 
|---|
 | 175 | //|  - PSF 2D a NPar parametres:
 | 
|---|
 | 176 | //|  p[0] = Volume (ou hauteur)
 | 
|---|
 | 177 | //|  p[1] = centre X0, p[2] = centre Y0
 | 
|---|
 | 178 | //|  p[3] = SigmaX   , p[4] = SigmaY,    p[5] = Rho
 | 
|---|
 | 179 | //|  p[6],p[7],... = autres parametres (eventuels) definissant la PSF.
 | 
|---|
 | 180 | //|                  (ex: pour la Moffat p[6] = exposant Beta et NPar=8).
 | 
|---|
 | 181 | //|  p[NPar-1] = Fond
 | 
|---|
 | 182 | //|
 | 
|---|
 | 183 | //--
 | 
|---|
 | 184 | //++
 | 
|---|
 | 185 | //|  - La Multi-PSF a ses parametres arranges dans l'ordre suivant:
 | 
|---|
 | 186 | //|    Soit NStar le nombre d'etoiles a fiter simultanement
 | 
|---|
 | 187 | //|         NP = le nombre de parametres de la PSF 2D generique
 | 
|---|
 | 188 | //|    On a NF = NP-7 parametres de forme supplementaires
 | 
|---|
 | 189 | //|         (ex: nf=0 pour GauRho2D, nf=1 pour MofRho2D)
 | 
|---|
 | 190 | //|  p[0],p[1],p[2] = V0,X0,Y0 pour la premiere etoile
 | 
|---|
 | 191 | //|  p[3],p[4],p[5] = V1,X1,Y1 pour la deuxieme etoile
 | 
|---|
 | 192 | //|  ...
 | 
|---|
 | 193 | //|  p[3*i],p[3*i+1],p[3*i+2] = Vi,Xi,Yi pour la (i+1) ieme etoile
 | 
|---|
 | 194 | //|  ...
 | 
|---|
 | 195 | //|  p[m*i],p[m*i+1],p[m*i+2] = Vm,Xm,Ym   ;   m = NStar-1
 | 
|---|
 | 196 | //|                       pour la NStar ieme et derniere etoile
 | 
|---|
 | 197 | //|  p[3*NStar],p[3*NStar+1],p[3*NStar+2] = SigmaX, SigmaY et Rho
 | 
|---|
 | 198 | //|  p[3*NStar+3],...,p[3*NStar+2+NF] = parametres de forme
 | 
|---|
 | 199 | //|                        supplementaires pour definir la PSF 2D
 | 
|---|
 | 200 | //|  p[3*NStar+2+NF+1] = Fond
 | 
|---|
 | 201 | //--
 | 
|---|
 | 202 | 
 | 
|---|
 | 203 | //++
 | 
|---|
 | 204 | GenMultiPSF2D::GenMultiPSF2D(GeneralPSF2D* psf2d,unsigned int nstar)
 | 
|---|
 | 205 | //
 | 
|---|
 | 206 | //      Createur. ``psf2d'' est le nom de la PSF generique a utiliser,
 | 
|---|
 | 207 | //      et ``nstar'' est le nombre d'etoiles a fiter simultanement.
 | 
|---|
 | 208 | //--
 | 
|---|
 | 209 |   : GeneralPSF2D((psf2d!=NULL) ? 3*nstar+4+psf2d->NPar()-7: 0)
 | 
|---|
 | 210 |   , mPsf2D(psf2d), mNStar(nstar)
 | 
|---|
 | 211 | {
 | 
|---|
 | 212 | ASSERT( nstar>0 && psf2d!=NULL );
 | 
|---|
 | 213 | mNForme = mPsf2D->NPar() - 7;
 | 
|---|
 | 214 | ASSERT( mNForme>=0 );
 | 
|---|
 | 215 | mNParm = mPsf2D->NPar();
 | 
|---|
 | 216 | mParm = new double[mNParm];
 | 
|---|
 | 217 | mDer = new double[mNParm];
 | 
|---|
 | 218 | mNParmTot = GeneralPSF2D::NPar();
 | 
|---|
 | 219 | cout<<"mNStar="<<mNStar<<" mNParmTot="<<mNParmTot
 | 
|---|
 | 220 |     <<" mNParm="<<mNParm<<" mNForme="<<mNForme<<endl;
 | 
|---|
 | 221 | }
 | 
|---|
 | 222 | 
 | 
|---|
 | 223 | GenMultiPSF2D::~GenMultiPSF2D()
 | 
|---|
 | 224 | {
 | 
|---|
 | 225 | delete [] mParm; mParm = NULL;
 | 
|---|
 | 226 | delete [] mDer;  mDer = NULL;
 | 
|---|
 | 227 | }
 | 
|---|
 | 228 | 
 | 
|---|
 | 229 | double GenMultiPSF2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 230 | {
 | 
|---|
 | 231 | // Fond commun
 | 
|---|
 | 232 | double val = Par[mNParmTot-1];
 | 
|---|
 | 233 | 
 | 
|---|
 | 234 | // Remplissage le tableau des parametres pour la PSF generique
 | 
|---|
 | 235 | // ... Communs a toutes les PSF individuelles: Sx,Sy,Rho,[Forme],Fond
 | 
|---|
 | 236 | const double *pt = &Par[3*mNStar];
 | 
|---|
 | 237 | double *p = &mParm[3];
 | 
|---|
 | 238 | {for(int i=0;i<3+mNForme;i++) *(p++) = *(pt++);}  // Sx,Sy,Rho,[Forme...]
 | 
|---|
 | 239 | *(p++) = 0.;   // Fond
 | 
|---|
 | 240 | 
 | 
|---|
 | 241 | // ... Propres a chaque etoiles: Vi,Xi,Yi
 | 
|---|
 | 242 | pt = Par;
 | 
|---|
 | 243 | {for(int i=0;i<mNStar;i++) {
 | 
|---|
 | 244 |   mParm[0] = *(pt++);  // Vi (ou Hi)
 | 
|---|
 | 245 |   mParm[1] = *(pt++);  // Xi
 | 
|---|
 | 246 |   mParm[2] = *(pt++);  // Yi
 | 
|---|
 | 247 |   val += mPsf2D->Value(xp,mParm);
 | 
|---|
 | 248 | }}
 | 
|---|
 | 249 | 
 | 
|---|
 | 250 | return val;
 | 
|---|
 | 251 | }
 | 
|---|
 | 252 | 
 | 
|---|
 | 253 | double GenMultiPSF2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 254 |                              ,double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 255 | {
 | 
|---|
 | 256 | {for(int i=3*mNStar;i<mNParmTot-1;i++) DgDpar[i] = 0.;}
 | 
|---|
 | 257 | 
 | 
|---|
 | 258 | // Fond commun
 | 
|---|
 | 259 | double val = Par[mNParmTot-1];
 | 
|---|
 | 260 | DgDpar[mNParmTot-1] = 1.;  // D./DFond
 | 
|---|
 | 261 | 
 | 
|---|
 | 262 | // Remplissage le tableau des parametres pour la PSF generique
 | 
|---|
 | 263 | // ... Communs a toutes les PSF individuelles: Sx,Sy,Rho,[Forme],Fond
 | 
|---|
 | 264 | const double *pt = &Par[3*mNStar];
 | 
|---|
 | 265 | double *p = &mParm[3];
 | 
|---|
 | 266 | {for(int i=0;i<3+mNForme;i++) *(p++) = *(pt++);}  // Sx,Sy,Rho,[Forme...]
 | 
|---|
 | 267 | *(p++) = 0.;   // Fond
 | 
|---|
 | 268 | 
 | 
|---|
 | 269 | // ... Propres a chaque etoiles: Vi,Xi,Yi
 | 
|---|
 | 270 | double *dpt = DgDpar, *dpt2 = &DgDpar[3*mNStar];
 | 
|---|
 | 271 | pt = Par;
 | 
|---|
 | 272 | {for(int i=0;i<mNStar;i++) {
 | 
|---|
 | 273 |   mParm[0] = *(pt++);  // Vi (ou Hi)
 | 
|---|
 | 274 |   mParm[1] = *(pt++);  // Xi
 | 
|---|
 | 275 |   mParm[2] = *(pt++);  // Yi
 | 
|---|
 | 276 |   val += mPsf2D->Val_Der(xp,mParm,mDer);
 | 
|---|
 | 277 |   {for(int j=0;j<3;j++) *(dpt++) = mDer[j];}  // D./DVi,D./DXi,D./DYi
 | 
|---|
 | 278 |   {for(int j=0;j<3+mNForme;j++) *(dpt2+j) += mDer[3+j];} // D./DSx,D./DSy,D./DRho,[D./DForme]
 | 
|---|
 | 279 | }}
 | 
|---|
 | 280 | 
 | 
|---|
 | 281 | return val;
 | 
|---|
 | 282 | }
 | 
|---|
 | 283 | 
 | 
|---|
 | 284 | //==============================================================================
 | 
|---|
 | 285 | // CLASSES DE FONCTIONS 2D type PSF AVEC PARAMETRES POUR LE FIT pixel taille 1x1
 | 
|---|
 | 286 | // la taille du pixel est importante quand on utilise les PSF integrees
 | 
|---|
 | 287 | //    (x,y x0,y0 sigmaX.... sont en unites de pixels !!!)
 | 
|---|
 | 288 | //==============================================================================
 | 
|---|
 | 289 | 
 | 
|---|
 | 290 | #define _x0_   Par[1]
 | 
|---|
 | 291 | #define _y0_   Par[2]
 | 
|---|
 | 292 | #define _sigx_ Par[3]
 | 
|---|
 | 293 | #define _sigy_ Par[4]
 | 
|---|
 | 294 | #define _rho_  Par[5]
 | 
|---|
 | 295 | #define _Gm_   Par[6]
 | 
|---|
 | 296 | #define _B4_   Par[6]
 | 
|---|
 | 297 | #define _B6_   Par[7]
 | 
|---|
 | 298 | #define _B2_   Par[8]
 | 
|---|
 | 299 | 
 | 
|---|
 | 300 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 301 | //++ 
 | 
|---|
 | 302 | // Module       Classes de PSF 2D
 | 
|---|
 | 303 | // Lib  Outils++ 
 | 
|---|
 | 304 | // include      fct2dfit.h
 | 
|---|
 | 305 | //--
 | 
|---|
 | 306 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 307 | 
 | 
|---|
 | 308 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 309 | //++
 | 
|---|
 | 310 | // Titre        GauRho2D
 | 
|---|
 | 311 | // \index{GauRho2D}
 | 
|---|
 | 312 | //
 | 
|---|
 | 313 | //| gaussienne+fond 2D
 | 
|---|
 | 314 | //| Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=fond
 | 
|---|
 | 315 | //|   sigx,sigy,rho = sigma et rho de la gaussienne
 | 
|---|
 | 316 | //|   x0,y0 = centre de la gaussienne
 | 
|---|
 | 317 | //|  PSF(x,y) = N * exp[ - 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) ]
 | 
|---|
 | 318 | //|           avec X = (x-x0)/sigx et Y = (y-y0)/sigy
 | 
|---|
 | 319 | //|                N = sqrt(1-rho**2)/(2*Pi*sigx*sigy)
 | 
|---|
 | 320 | //|  le volume de cette gaussienne est V=1.
 | 
|---|
 | 321 | //|  F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[6] (volume=Par[0],fond=Par[6])
 | 
|---|
 | 322 | //--
 | 
|---|
 | 323 | //++
 | 
|---|
 | 324 | //| -*- Remarque: De la facon dont est ecrite la PSF gaussienne
 | 
|---|
 | 325 | //| sigx,sigy representent les sigmas des gaussiennes 1D
 | 
|---|
 | 326 | //| qui sont les coupes de la gaussienne 2D pour y=0 et x=0.
 | 
|---|
 | 327 | //| Les moments centres d'ordre 2 sont
 | 
|---|
 | 328 | //|   sx = sigx/sqrt(1-ro^2) et sy = sigy/sqrt(1-ro^2)
 | 
|---|
 | 329 | //--
 | 
|---|
 | 330 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 331 | 
 | 
|---|
 | 332 | //++
 | 
|---|
 | 333 | GauRho2D::GauRho2D()
 | 
|---|
 | 334 | //
 | 
|---|
 | 335 | //      Createur
 | 
|---|
 | 336 | //--
 | 
|---|
 | 337 | : GeneralPSF2D(7)
 | 
|---|
 | 338 | {
 | 
|---|
 | 339 | }
 | 
|---|
 | 340 | 
 | 
|---|
 | 341 | GauRho2D::~GauRho2D()
 | 
|---|
 | 342 | {
 | 
|---|
 | 343 | }
 | 
|---|
 | 344 | 
 | 
|---|
 | 345 | double GauRho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 346 | {
 | 
|---|
 | 347 |  double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 348 |  double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 349 |  double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 350 |  double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 351 |  if( z2<MINEXPM ) return Par[0] * N*EXPO(-z2) + Par[6];
 | 
|---|
 | 352 |    else return Par[6];
 | 
|---|
 | 353 | }
 | 
|---|
 | 354 | 
 | 
|---|
 | 355 | double GauRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 356 | {
 | 
|---|
 | 357 |  double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 358 |  double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 359 |  //double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 360 |  double z2 = 0.5*(X-Y)*(X-Y) - (_rho_ - 1)*X*Y;
 | 
|---|
 | 361 |  if( z2<MINEXPM ) return Par[0] * EXPO(-z2) + Par[6];
 | 
|---|
 | 362 |    else return Par[6];
 | 
|---|
 | 363 | }
 | 
|---|
 | 364 | 
 | 
|---|
 | 365 | double GauRho2D::VolPSF(double const* Par)
 | 
|---|
 | 366 | {
 | 
|---|
 | 367 |  return DeuxPi * _sigx_ * _sigy_ / sqrt(1.-_rho_*_rho_);
 | 
|---|
 | 368 | }
 | 
|---|
 | 369 | 
 | 
|---|
 | 370 | double GauRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 371 |                         , double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 372 | {
 | 
|---|
 | 373 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 374 |  double N = sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 375 |  double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 376 |  double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 377 | 
 | 
|---|
 | 378 |  double XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 379 |  double YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 380 |  double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 381 | 
 | 
|---|
 | 382 |  /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 383 |  double PSF = 0.;
 | 
|---|
 | 384 |  if( z2<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-z2);
 | 
|---|
 | 385 |  /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 386 |  DgDpar[1] =  Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_;
 | 
|---|
 | 387 |  /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 388 |  DgDpar[2] =  Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_;
 | 
|---|
 | 389 |  /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 390 |  DgDpar[3] =  Par[0]* PSF* (X*XmrY-1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 391 |  /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 392 |  DgDpar[4] =  Par[0]* PSF* (Y*YmrX-1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 393 |  /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 394 |  DgDpar[5] =  Par[0]* PSF* (X*Y-2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 395 |  /* dg(x,y)/d(Vol) */
 | 
|---|
 | 396 |  DgDpar[0] = PSF;
 | 
|---|
 | 397 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 398 |  DgDpar[6] = 1.;
 | 
|---|
 | 399 | 
 | 
|---|
 | 400 |  return Par[0] * PSF + Par[6];
 | 
|---|
 | 401 | }
 | 
|---|
 | 402 | 
 | 
|---|
 | 403 | void GauRho2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 404 | {
 | 
|---|
 | 405 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 406 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 407 | }
 | 
|---|
 | 408 | 
 | 
|---|
 | 409 | 
 | 
|---|
 | 410 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 411 | //++
 | 
|---|
 | 412 | // Titre        GauRhInt2D
 | 
|---|
 | 413 | // \index{GauRhInt2D}
 | 
|---|
 | 414 | //
 | 
|---|
 | 415 | //| Cette fonction calcule une approximation a l'integrale d'une
 | 
|---|
 | 416 | //| gaussienne 2D sur un carre de longueur unite (x,y-05 -> x,y+0.5)
 | 
|---|
 | 417 | //--
 | 
|---|
 | 418 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 419 | 
 | 
|---|
 | 420 | //++
 | 
|---|
 | 421 | GauRhInt2D::GauRhInt2D()
 | 
|---|
 | 422 | //
 | 
|---|
 | 423 | //      Createur
 | 
|---|
 | 424 | //--
 | 
|---|
 | 425 | : GeneralPSF2D(7)
 | 
|---|
 | 426 | {
 | 
|---|
 | 427 | }
 | 
|---|
 | 428 | 
 | 
|---|
 | 429 | GauRhInt2D::~GauRhInt2D()
 | 
|---|
 | 430 | {
 | 
|---|
 | 431 | }
 | 
|---|
 | 432 | 
 | 
|---|
 | 433 | double GauRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 434 | {
 | 
|---|
 | 435 |  double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 436 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 437 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 438 |  double SPSF = 0.;
 | 
|---|
 | 439 |  double X,Y,z2;
 | 
|---|
 | 440 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 441 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 442 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 443 |    z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 444 |    if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
 | 
|---|
 | 445 |  }
 | 
|---|
 | 446 |  return Par[0]* N*SPSF + Par[6];
 | 
|---|
 | 447 | }
 | 
|---|
 | 448 | 
 | 
|---|
 | 449 | double GauRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 450 | {
 | 
|---|
 | 451 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 452 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 453 |  double SPSF = 0.;
 | 
|---|
 | 454 |  double X,Y,z2;
 | 
|---|
 | 455 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 456 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 457 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 458 |    z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 459 |    if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
 | 
|---|
 | 460 |  }
 | 
|---|
 | 461 |  return Par[0] *SPSF + Par[6];
 | 
|---|
 | 462 | }
 | 
|---|
 | 463 | 
 | 
|---|
 | 464 | double GauRhInt2D::VolPSF(double const* Par)
 | 
|---|
 | 465 | {
 | 
|---|
 | 466 |  return DeuxPi * _sigx_ * _sigy_ / sqrt(1.-_rho_*_rho_);
 | 
|---|
 | 467 | }
 | 
|---|
 | 468 | 
 | 
|---|
 | 469 | double GauRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 470 |                           ,double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 471 | {
 | 
|---|
 | 472 |  for(int i=0; i<=6; i++) DgDpar[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 473 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 474 |  double N = sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 475 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 476 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 477 | 
 | 
|---|
 | 478 |  double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX;
 | 
|---|
 | 479 |  double SPSF = 0.;
 | 
|---|
 | 480 |  {
 | 
|---|
 | 481 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 482 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 483 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 484 |    XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 485 |    YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 486 |    z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 487 |    /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 488 |    if(z2<MINEXPM) PSF = N * EXPO(-z2) * w2d[i]; else PSF = 0.;
 | 
|---|
 | 489 |    SPSF += PSF;
 | 
|---|
 | 490 |    /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 491 |    DgDpar[1] += Par[0] * PSF* XmrY/_sigx_;
 | 
|---|
 | 492 |    /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 493 |    DgDpar[2] += Par[0] * PSF* YmrX/_sigy_;
 | 
|---|
 | 494 |    /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 495 |    DgDpar[3] += Par[0] * PSF* (X*XmrY-1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 496 |    /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 497 |    DgDpar[4] += Par[0] * PSF* (Y*YmrX-1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 498 |    /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 499 |    DgDpar[5] += Par[0] * PSF* (X*Y-2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 500 |  }
 | 
|---|
 | 501 |  }
 | 
|---|
 | 502 |  /* dg(x,y)/d(Vol) */
 | 
|---|
 | 503 |  DgDpar[0] = SPSF;
 | 
|---|
 | 504 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 505 |  DgDpar[6] = 1.;
 | 
|---|
 | 506 | 
 | 
|---|
 | 507 |  return Par[0] *SPSF + Par[6];
 | 
|---|
 | 508 | }
 | 
|---|
 | 509 | 
 | 
|---|
 | 510 | void GauRhInt2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 511 | {
 | 
|---|
 | 512 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 513 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 514 | }
 | 
|---|
 | 515 | 
 | 
|---|
 | 516 | #define B4 1.
 | 
|---|
 | 517 | #define B6 1.
 | 
|---|
 | 518 | #define KB4B6 0.136887
 | 
|---|
 | 519 | 
 | 
|---|
 | 520 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 521 | //++
 | 
|---|
 | 522 | // Titre        GdlRho2D
 | 
|---|
 | 523 | // \index{GdlRho2D}
 | 
|---|
 | 524 | //
 | 
|---|
 | 525 | //| Cette fonction calcule une gaussienne 2D de volume 1 approchee
 | 
|---|
 | 526 | //|  par son developpement limite au 3ieme ordre (see dophot)
 | 
|---|
 | 527 | //|  Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que:
 | 
|---|
 | 528 | //|  Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=fond
 | 
|---|
 | 529 | //|    z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y)
 | 
|---|
 | 530 | //|    PSF(x,y) = N / [ 1 + z**2 + B4/2 *z**4 + B6/6 *z**6 ]
 | 
|---|
 | 531 | //|               N = KB4B6
 | 
|---|
 | 532 | //|    le coefficient KB4B6 etant trop dur a calculer analytiquement
 | 
|---|
 | 533 | //|    Il doit etre calcule numeriquement et entre dans ce programme
 | 
|---|
 | 534 | //|  ATTENTION: dans cette routine B4 et B6 sont imposes et pas fites!
 | 
|---|
 | 535 | //|  - DL de la gaussienne:  B4=1., B6=1., KB4B6=0.13688679
 | 
|---|
 | 536 | //|  le volume de cette gaussienne est V=1.
 | 
|---|
 | 537 | //|  F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[6] (volume=Par[0],fond=Par[6])
 | 
|---|
 | 538 | //--
 | 
|---|
 | 539 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 540 | 
 | 
|---|
 | 541 | //++
 | 
|---|
 | 542 | GdlRho2D::GdlRho2D()
 | 
|---|
 | 543 | //
 | 
|---|
 | 544 | //      Createur
 | 
|---|
 | 545 | //--
 | 
|---|
 | 546 | : GeneralPSF2D(7)
 | 
|---|
 | 547 | {
 | 
|---|
 | 548 | }
 | 
|---|
 | 549 | 
 | 
|---|
 | 550 | GdlRho2D::~GdlRho2D()
 | 
|---|
 | 551 | {
 | 
|---|
 | 552 | }
 | 
|---|
 | 553 | 
 | 
|---|
 | 554 | double GdlRho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 555 | {
 | 
|---|
 | 556 |  double N = KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 557 |  double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 558 |  double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 559 |  double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 560 |  double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
 | 
|---|
 | 561 |  return Par[0] *N/D + Par[6];
 | 
|---|
 | 562 | }
 | 
|---|
 | 563 | 
 | 
|---|
 | 564 | double GdlRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 565 | {
 | 
|---|
 | 566 |  double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 567 |  double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 568 |  double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 569 |  double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
 | 
|---|
 | 570 |  return Par[0] /D + Par[6];
 | 
|---|
 | 571 | }
 | 
|---|
 | 572 | 
 | 
|---|
 | 573 | double GdlRho2D::VolPSF(double const* Par)
 | 
|---|
 | 574 | {
 | 
|---|
 | 575 |  return _sigx_*_sigy_/(KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_));
 | 
|---|
 | 576 | }
 | 
|---|
 | 577 | 
 | 
|---|
 | 578 | double GdlRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 579 |                         , double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 580 | {
 | 
|---|
 | 581 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 582 |  double N = KB4B6*sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 583 |  double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 584 |  double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 585 |  double XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 586 |  double YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 587 |  double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 588 |  double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
 | 
|---|
 | 589 |  double dDsD = (1.+z2*(B4+B6/2.*z2))/D;
 | 
|---|
 | 590 | 
 | 
|---|
 | 591 |  /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 592 |  double PSF = N / D;
 | 
|---|
 | 593 |  /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 594 |  DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
 | 
|---|
 | 595 |  /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 596 |  DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
 | 
|---|
 | 597 |  /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 598 |  DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 599 |  /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 600 |  DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 601 |  /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 602 |  DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 603 |  /* dg(x,y)/d(Vol) */
 | 
|---|
 | 604 |  DgDpar[0] = PSF;
 | 
|---|
 | 605 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 606 |  DgDpar[6] = 1.;
 | 
|---|
 | 607 | 
 | 
|---|
 | 608 |  return Par[0] *PSF + Par[6];
 | 
|---|
 | 609 | }
 | 
|---|
 | 610 | 
 | 
|---|
 | 611 | void GdlRho2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 612 | {
 | 
|---|
 | 613 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 614 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 615 | }
 | 
|---|
 | 616 | 
 | 
|---|
 | 617 | 
 | 
|---|
 | 618 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 619 | //++
 | 
|---|
 | 620 | // Titre        GdlRhInt2D
 | 
|---|
 | 621 | // \index{GdlRhInt2D}
 | 
|---|
 | 622 | //
 | 
|---|
 | 623 | //      fonction integree de  GdlRho2d
 | 
|---|
 | 624 | //--
 | 
|---|
 | 625 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 626 | 
 | 
|---|
 | 627 | //++
 | 
|---|
 | 628 | GdlRhInt2D::GdlRhInt2D()
 | 
|---|
 | 629 | //
 | 
|---|
 | 630 | //      Createur
 | 
|---|
 | 631 | //--
 | 
|---|
 | 632 | : GeneralPSF2D(7)
 | 
|---|
 | 633 | {
 | 
|---|
 | 634 | }
 | 
|---|
 | 635 | 
 | 
|---|
 | 636 | GdlRhInt2D::~GdlRhInt2D()
 | 
|---|
 | 637 | {
 | 
|---|
 | 638 | }
 | 
|---|
 | 639 | 
 | 
|---|
 | 640 | double GdlRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 641 | {
 | 
|---|
 | 642 |  double N = KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 643 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 644 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 645 | 
 | 
|---|
 | 646 |  double z2,X,Y,D;
 | 
|---|
 | 647 |  double SPSF = 0.;
 | 
|---|
 | 648 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 649 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 650 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 651 |    z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 652 |    D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
 | 
|---|
 | 653 |    SPSF += w2d[i] / D;
 | 
|---|
 | 654 |   }
 | 
|---|
 | 655 |  return Par[0] *N*SPSF + Par[6];
 | 
|---|
 | 656 | }
 | 
|---|
 | 657 | 
 | 
|---|
 | 658 | double GdlRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 659 | {
 | 
|---|
 | 660 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 661 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 662 | 
 | 
|---|
 | 663 |  double z2,X,Y,D;
 | 
|---|
 | 664 |  double SPSF = 0.;
 | 
|---|
 | 665 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 666 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 667 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 668 |    z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 669 |    D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
 | 
|---|
 | 670 |    SPSF += w2d[i] / D;
 | 
|---|
 | 671 |   }
 | 
|---|
 | 672 |  return Par[0] *SPSF + Par[6];
 | 
|---|
 | 673 | }
 | 
|---|
 | 674 | 
 | 
|---|
 | 675 | double GdlRhInt2D::VolPSF(double const* Par)
 | 
|---|
 | 676 | {
 | 
|---|
 | 677 |  return _sigx_*_sigy_/(KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_));
 | 
|---|
 | 678 | }
 | 
|---|
 | 679 | 
 | 
|---|
 | 680 | double GdlRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 681 |                           , double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 682 | {
 | 
|---|
 | 683 |  for(int i=0; i<=6; i++) DgDpar[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 684 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 685 |  double N = KB4B6*sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 686 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 687 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 688 | 
 | 
|---|
 | 689 |  double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX,D,dDsD;
 | 
|---|
 | 690 |  double SPSF = 0.;
 | 
|---|
 | 691 |  {
 | 
|---|
 | 692 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 693 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 694 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 695 |    XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 696 |    YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 697 |    z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 698 |    D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
 | 
|---|
 | 699 |    dDsD = (1.+z2*(B4+B6/2.*z2))/D;
 | 
|---|
 | 700 |    /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 701 |    PSF = N / D  * w2d[i];
 | 
|---|
 | 702 |    SPSF += PSF;
 | 
|---|
 | 703 |    /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 704 |    DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
 | 
|---|
 | 705 |    /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 706 |    DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
 | 
|---|
 | 707 |    /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 708 |    DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 709 |    /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 710 |    DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 711 |    /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 712 |    DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 713 |  }
 | 
|---|
 | 714 |  }
 | 
|---|
 | 715 |  /* dg(x,y)/d(Vol) */
 | 
|---|
 | 716 |  DgDpar[0] = SPSF;
 | 
|---|
 | 717 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 718 |  DgDpar[6] = 1.;
 | 
|---|
 | 719 | 
 | 
|---|
 | 720 |  return Par[0] *SPSF + Par[6];
 | 
|---|
 | 721 | }
 | 
|---|
 | 722 | 
 | 
|---|
 | 723 | void GdlRhInt2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 724 | {
 | 
|---|
 | 725 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 726 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 727 | }
 | 
|---|
 | 728 | 
 | 
|---|
 | 729 | #undef B4
 | 
|---|
 | 730 | #undef B6
 | 
|---|
 | 731 | #undef KB4B6
 | 
|---|
 | 732 | 
 | 
|---|
 | 733 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 734 | //++
 | 
|---|
 | 735 | // Titre        Gdl1Rho2D
 | 
|---|
 | 736 | // \index{Gdl1Rho2D}
 | 
|---|
 | 737 | //
 | 
|---|
 | 738 | //| Cette fonction calcule une gaussienne 2D approchee
 | 
|---|
 | 739 | //| par son developpement limite au 2sd ordre (see dophot)
 | 
|---|
 | 740 | //| Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que:
 | 
|---|
 | 741 | //|   z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y)
 | 
|---|
 | 742 | //|   PSF(x,y) = N / [ 1 + z**2 + B4/2 *z**4 ]
 | 
|---|
 | 743 | //|   Le coefficient B4 est fitte (6ieme parametres)
 | 
|---|
 | 744 | //| ATTENTION: les normalisations N dependent de B4
 | 
|---|
 | 745 | //|  1-/ B4 est suppose etre toujours positif pour que la PSF tendent
 | 
|---|
 | 746 | //|      vers 0+ quand z2 tend vers l'infini
 | 
|---|
 | 747 | //|  2-/ Il y a 3 cas de calcul de K(B4) = int(PSF(x,y)) de 0 a l'infini
 | 
|---|
 | 748 | //|             0<B4<1/2, 1/2<B4, et B4=1/2
 | 
|---|
 | 749 | //|      mais pour des raisons d'analyse
 | 
|---|
 | 750 | //|      numerique j'ai pris 3 intervalles:
 | 
|---|
 | 751 | //|             0.<B4<0.499, 0.501<B4, 0.499<=B4<=0.501
 | 
|---|
 | 752 | //|      dans le 3ieme intervalle, comme K est continue est derivable
 | 
|---|
 | 753 | //|      en B4=1/2, j'ai represente K par la droite tangeante
 | 
|---|
 | 754 | //|      ce qui, apres verification dans paw est une tres bonne approx.
 | 
|---|
 | 755 | //|      (je tiens les calculs a disposition.. me demander)
 | 
|---|
 | 756 | //|  Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=B4 [7]=fond
 | 
|---|
 | 757 | //|  F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[7]
 | 
|---|
 | 758 | //--
 | 
|---|
 | 759 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 760 | 
 | 
|---|
 | 761 | //++
 | 
|---|
 | 762 | Gdl1Rho2D::Gdl1Rho2D()
 | 
|---|
 | 763 | //
 | 
|---|
 | 764 | //      Createur
 | 
|---|
 | 765 | //--
 | 
|---|
 | 766 | : GeneralPSF2D(8)
 | 
|---|
 | 767 | {
 | 
|---|
 | 768 | }
 | 
|---|
 | 769 | 
 | 
|---|
 | 770 | Gdl1Rho2D::~Gdl1Rho2D()
 | 
|---|
 | 771 | {
 | 
|---|
 | 772 | }
 | 
|---|
 | 773 | 
 | 
|---|
 | 774 | double Gdl1Rho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 775 | {
 | 
|---|
 | 776 |  double K,W,V,dKdB4;
 | 
|---|
 | 777 |  if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
 | 
|---|
 | 778 |    V = 1.-2.*_B4_;
 | 
|---|
 | 779 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 780 |    K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
 | 
|---|
 | 781 |    dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
 | 
|---|
 | 782 |  } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
 | 
|---|
 | 783 |    V = 1./(2.*_B4_-1.);
 | 
|---|
 | 784 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 785 |    K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
 | 
|---|
 | 786 |    dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
 | 
|---|
 | 787 |  } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
 | 
|---|
 | 788 |    dKdB4 = -4./3.;
 | 
|---|
 | 789 |    K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
 | 
|---|
 | 790 |  } else {
 | 
|---|
 | 791 |    return(0.);
 | 
|---|
 | 792 |  }
 | 
|---|
 | 793 |  double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
 | 
|---|
 | 794 | 
 | 
|---|
 | 795 |  double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 796 |  double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 797 |  double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 798 |  double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
 | 
|---|
 | 799 |  return Par[0] *N/D + Par[7];
 | 
|---|
 | 800 | }
 | 
|---|
 | 801 | 
 | 
|---|
 | 802 | double Gdl1Rho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 803 | {
 | 
|---|
 | 804 |  double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 805 |  double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 806 |  double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 807 |  double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
 | 
|---|
 | 808 |  return Par[0] /D + Par[7];
 | 
|---|
 | 809 | }
 | 
|---|
 | 810 | 
 | 
|---|
 | 811 | double Gdl1Rho2D::VolPSF(double const* Par)
 | 
|---|
 | 812 | {
 | 
|---|
 | 813 |  double K,W,V,dKdB4;
 | 
|---|
 | 814 |  if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
 | 
|---|
 | 815 |    V = 1.-2.*_B4_;
 | 
|---|
 | 816 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 817 |    K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
 | 
|---|
 | 818 |    dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
 | 
|---|
 | 819 |  } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
 | 
|---|
 | 820 |    V = 1./(2.*_B4_-1.);
 | 
|---|
 | 821 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 822 |    K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
 | 
|---|
 | 823 |    dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
 | 
|---|
 | 824 |  } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
 | 
|---|
 | 825 |    dKdB4 = -4./3.;
 | 
|---|
 | 826 |    K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
 | 
|---|
 | 827 |  } else {
 | 
|---|
 | 828 |    return(0.);
 | 
|---|
 | 829 |  }
 | 
|---|
 | 830 |  double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
 | 
|---|
 | 831 |  return 1./N;
 | 
|---|
 | 832 | }
 | 
|---|
 | 833 | 
 | 
|---|
 | 834 | double Gdl1Rho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 835 |                          , double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 836 | {
 | 
|---|
 | 837 |  double K,W,V,dKdB4;
 | 
|---|
 | 838 |  if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
 | 
|---|
 | 839 |    V = 1.-2.*_B4_;
 | 
|---|
 | 840 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 841 |    K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
 | 
|---|
 | 842 |    dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
 | 
|---|
 | 843 |  } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
 | 
|---|
 | 844 |    V = 1./(2.*_B4_-1.);
 | 
|---|
 | 845 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 846 |    K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
 | 
|---|
 | 847 |    dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
 | 
|---|
 | 848 |  } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
 | 
|---|
 | 849 |    dKdB4 = -4./3.;
 | 
|---|
 | 850 |    K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
 | 
|---|
 | 851 |  } else {
 | 
|---|
 | 852 |    for(int i=0;i<=7;i++) DgDpar[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 853 |    return(0.);
 | 
|---|
 | 854 |  }
 | 
|---|
 | 855 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 856 |  double N = sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
 | 
|---|
 | 857 | 
 | 
|---|
 | 858 |  double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 859 |  double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 860 |  double XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 861 |  double YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 862 |  double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 863 |  double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
 | 
|---|
 | 864 |  double dDsD = (1.+z2*_B4_)/D;
 | 
|---|
 | 865 | 
 | 
|---|
 | 866 |  /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 867 |  double PSF = N / D;
 | 
|---|
 | 868 |  /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 869 |  DgDpar[1] =  Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
 | 
|---|
 | 870 |  /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 871 |  DgDpar[2] =  Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
 | 
|---|
 | 872 |  /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 873 |  DgDpar[3] =  Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 874 |  /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 875 |  DgDpar[4] =  Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 876 |  /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 877 |  DgDpar[5] =  Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 878 |  /* dg(x,y)/d(B4) */
 | 
|---|
 | 879 |  DgDpar[6] =  Par[0]* PSF* (-dKdB4/K-z2*z2/2./D);
 | 
|---|
 | 880 |  /* dg(x,y)/d(Vol) */
 | 
|---|
 | 881 |  DgDpar[0] = PSF;
 | 
|---|
 | 882 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 883 |  DgDpar[7] = 1.;
 | 
|---|
 | 884 | 
 | 
|---|
 | 885 |  return Par[0] *PSF + Par[7];
 | 
|---|
 | 886 | }
 | 
|---|
 | 887 | 
 | 
|---|
 | 888 | void Gdl1Rho2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 889 | {
 | 
|---|
 | 890 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 891 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 892 |   parm[6] = 1.;
 | 
|---|
 | 893 | }
 | 
|---|
 | 894 | 
 | 
|---|
 | 895 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 896 | //++
 | 
|---|
 | 897 | // Titre        Gdl1RhInt2D
 | 
|---|
 | 898 | // \index{Gdl1RhInt2D}
 | 
|---|
 | 899 | //
 | 
|---|
 | 900 | //      fonction integree de Gdl1Rho2D
 | 
|---|
 | 901 | //--
 | 
|---|
 | 902 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 903 | 
 | 
|---|
 | 904 | //++
 | 
|---|
 | 905 | Gdl1RhInt2D::Gdl1RhInt2D()
 | 
|---|
 | 906 | //
 | 
|---|
 | 907 | //      Createur
 | 
|---|
 | 908 | //--
 | 
|---|
 | 909 | : GeneralPSF2D(8)
 | 
|---|
 | 910 | {
 | 
|---|
 | 911 | }
 | 
|---|
 | 912 | 
 | 
|---|
 | 913 | Gdl1RhInt2D::~Gdl1RhInt2D()
 | 
|---|
 | 914 | {
 | 
|---|
 | 915 | }
 | 
|---|
 | 916 | 
 | 
|---|
 | 917 | double Gdl1RhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 918 | {
 | 
|---|
 | 919 |  double K,W,V,dKdB4;
 | 
|---|
 | 920 |  if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
 | 
|---|
 | 921 |    V = 1.-2.*_B4_;
 | 
|---|
 | 922 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 923 |    K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
 | 
|---|
 | 924 |    dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
 | 
|---|
 | 925 |  } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
 | 
|---|
 | 926 |    V = 1./(2.*_B4_-1.);
 | 
|---|
 | 927 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 928 |    K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
 | 
|---|
 | 929 |    dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
 | 
|---|
 | 930 |  } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
 | 
|---|
 | 931 |    dKdB4 = -4./3.;
 | 
|---|
 | 932 |    K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
 | 
|---|
 | 933 |  } else {
 | 
|---|
 | 934 |    return(0.);
 | 
|---|
 | 935 |  }
 | 
|---|
 | 936 |  double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
 | 
|---|
 | 937 | 
 | 
|---|
 | 938 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 939 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 940 |  double SPSF=0.;
 | 
|---|
 | 941 |  double z2,X,Y,D;
 | 
|---|
 | 942 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 943 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 944 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 945 |    z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 946 |    D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
 | 
|---|
 | 947 |    SPSF += w2d[i] / D;
 | 
|---|
 | 948 |  }
 | 
|---|
 | 949 |  return Par[0] *N*SPSF + Par[7];
 | 
|---|
 | 950 | }
 | 
|---|
 | 951 | 
 | 
|---|
 | 952 | double Gdl1RhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 953 | {
 | 
|---|
 | 954 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 955 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 956 |  double SPSF=0.;
 | 
|---|
 | 957 |  double z2,X,Y,D;
 | 
|---|
 | 958 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 959 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 960 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 961 |    z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 962 |    D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
 | 
|---|
 | 963 |    SPSF += w2d[i] / D;
 | 
|---|
 | 964 |  }
 | 
|---|
 | 965 |  return Par[0] *SPSF + Par[7];
 | 
|---|
 | 966 | }
 | 
|---|
 | 967 | 
 | 
|---|
 | 968 | double Gdl1RhInt2D::VolPSF(double const* Par)
 | 
|---|
 | 969 | {
 | 
|---|
 | 970 |  double K,W,V,dKdB4;
 | 
|---|
 | 971 |  if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
 | 
|---|
 | 972 |    V = 1.-2.*_B4_;
 | 
|---|
 | 973 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 974 |    K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
 | 
|---|
 | 975 |    dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
 | 
|---|
 | 976 |  } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
 | 
|---|
 | 977 |    V = 1./(2.*_B4_-1.);
 | 
|---|
 | 978 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 979 |    K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
 | 
|---|
 | 980 |    dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
 | 
|---|
 | 981 |  } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
 | 
|---|
 | 982 |    dKdB4 = -4./3.;
 | 
|---|
 | 983 |    K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
 | 
|---|
 | 984 |  } else {
 | 
|---|
 | 985 |    return(0.);
 | 
|---|
 | 986 |  }
 | 
|---|
 | 987 |  double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
 | 
|---|
 | 988 |  return 1./N;
 | 
|---|
 | 989 | }
 | 
|---|
 | 990 | 
 | 
|---|
 | 991 | double Gdl1RhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 992 |                            , double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 993 | {
 | 
|---|
 | 994 |  for(int i=0; i<7; i++) DgDpar[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 995 | 
 | 
|---|
 | 996 |  double K,W,V,dKdB4;
 | 
|---|
 | 997 |  if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
 | 
|---|
 | 998 |    V = 1.-2.*_B4_;
 | 
|---|
 | 999 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 1000 |    K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
 | 
|---|
 | 1001 |    dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
 | 
|---|
 | 1002 |  } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
 | 
|---|
 | 1003 |    V = 1./(2.*_B4_-1.);
 | 
|---|
 | 1004 |    W = sqrt(V);
 | 
|---|
 | 1005 |    K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
 | 
|---|
 | 1006 |    dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
 | 
|---|
 | 1007 |  } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
 | 
|---|
 | 1008 |    dKdB4 = -4./3.;
 | 
|---|
 | 1009 |    K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
 | 
|---|
 | 1010 |  } else {
 | 
|---|
 | 1011 |    return(0.);
 | 
|---|
 | 1012 |  }
 | 
|---|
 | 1013 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 1014 |  double N = sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
 | 
|---|
 | 1015 | 
 | 
|---|
 | 1016 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 1017 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 1018 |  double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX,D,dDsD;
 | 
|---|
 | 1019 |  double SPSF=0.;
 | 
|---|
 | 1020 |  {for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 1021 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1022 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1023 |    XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 1024 |    YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 1025 |    z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1026 |    D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
 | 
|---|
 | 1027 |    dDsD = (1.+z2*_B4_)/D;
 | 
|---|
 | 1028 |    /* dg(x,y) */
 | 
|---|
 | 1029 |    PSF = N / D  * w2d[i];
 | 
|---|
 | 1030 |    SPSF += PSF;
 | 
|---|
 | 1031 |    /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 1032 |    DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1033 |    /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 1034 |    DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1035 |    /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 1036 |    DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1037 |    /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 1038 |    DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1039 |    /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 1040 |    DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 1041 |    /* dg(x,y)/d(B4) */
 | 
|---|
 | 1042 |    DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (-dKdB4/K-z2*z2/2./D);
 | 
|---|
 | 1043 |  }}
 | 
|---|
 | 1044 |  /* dg(x,y)/d(Vol) */
 | 
|---|
 | 1045 |  DgDpar[0] = SPSF;
 | 
|---|
 | 1046 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 1047 |  DgDpar[7] = 1.;
 | 
|---|
 | 1048 | 
 | 
|---|
 | 1049 |  return Par[0] *SPSF + Par[7];
 | 
|---|
 | 1050 | }
 | 
|---|
 | 1051 | 
 | 
|---|
 | 1052 | void Gdl1RhInt2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 1053 | {
 | 
|---|
 | 1054 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 1055 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 1056 |   parm[6] = 1.;
 | 
|---|
 | 1057 | }
 | 
|---|
 | 1058 | 
 | 
|---|
 | 1059 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1060 | //++
 | 
|---|
 | 1061 | // Titre        Gdl2Rho2D
 | 
|---|
 | 1062 | // \index{Gdl2Rho2D}
 | 
|---|
 | 1063 | //
 | 
|---|
 | 1064 | //| Cette fonction calcule une gaussienne 2D de hauteur 1 approchee
 | 
|---|
 | 1065 | //| par son developpement limite ordre 3 (see dophot)
 | 
|---|
 | 1066 | //| Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que:
 | 
|---|
 | 1067 | //|   z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y)
 | 
|---|
 | 1068 | //|   Z**2 = B2*z2
 | 
|---|
 | 1069 | //|   PSF(x,y) = h / [ 1 + Z**2 + B4**2/2 *Z**4 + B6**2/6 *Z**6 ]
 | 
|---|
 | 1070 | //|   B2,B4,B6 peuvent etre fittes
 | 
|---|
 | 1071 | //| - DL de la gaussienne:  B2=B4=B6=1.
 | 
|---|
 | 1072 | //|  Par [0]=hauteur [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho
 | 
|---|
 | 1073 | //|      [6]=B4 [7]=B6 [8]=B2 [9]= fond
 | 
|---|
 | 1074 | //|  F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[9]
 | 
|---|
 | 1075 | //--
 | 
|---|
 | 1076 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1077 | 
 | 
|---|
 | 1078 | 
 | 
|---|
 | 1079 | //++
 | 
|---|
 | 1080 | Gdl2Rho2D::Gdl2Rho2D()
 | 
|---|
 | 1081 | //
 | 
|---|
 | 1082 | //      Createur
 | 
|---|
 | 1083 | //--
 | 
|---|
 | 1084 | : GeneralPSF2D(10)
 | 
|---|
 | 1085 | {
 | 
|---|
 | 1086 | }
 | 
|---|
 | 1087 | 
 | 
|---|
 | 1088 | Gdl2Rho2D::~Gdl2Rho2D()
 | 
|---|
 | 1089 | {
 | 
|---|
 | 1090 | }
 | 
|---|
 | 1091 | 
 | 
|---|
 | 1092 | double Gdl2Rho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 1093 | {
 | 
|---|
 | 1094 |  double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1095 |  double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1096 |  double z2 = (X*X + Y*Y - 2*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1097 |  double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
 | 
|---|
 | 1098 |  double Z4 = Z2*Z2;
 | 
|---|
 | 1099 |  double Z6 = Z4*Z2;
 | 
|---|
 | 1100 |  double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
 | 
|---|
 | 1101 |  return Par[0] /D + Par[9];
 | 
|---|
 | 1102 | }
 | 
|---|
 | 1103 | 
 | 
|---|
 | 1104 | double Gdl2Rho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 1105 | {
 | 
|---|
 | 1106 |  double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1107 |  double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1108 |  double z2 = (X*X + Y*Y - 2*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1109 |  double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
 | 
|---|
 | 1110 |  double Z4 = Z2*Z2;
 | 
|---|
 | 1111 |  double Z6 = Z4*Z2;
 | 
|---|
 | 1112 |  double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
 | 
|---|
 | 1113 |  return Par[0] /D + Par[9];
 | 
|---|
 | 1114 | }
 | 
|---|
 | 1115 | 
 | 
|---|
 | 1116 | double Gdl2Rho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 1117 |                          , double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 1118 | {
 | 
|---|
 | 1119 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 1120 |  double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1121 |  double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1122 |  double XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 1123 |  double YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 1124 |  double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1125 |  double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
 | 
|---|
 | 1126 |  double Z4 = Z2*Z2;
 | 
|---|
 | 1127 |  double Z6 = Z4*Z2;
 | 
|---|
 | 1128 |  double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
 | 
|---|
 | 1129 |  double dDsDB2 = (1. + _B4_*_B4_*Z2    + _B6_*_B6_/2.*Z4 )/D;
 | 
|---|
 | 1130 |  double dDsD = _B2_*_B2_ * dDsDB2;
 | 
|---|
 | 1131 |  /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 1132 |  double PSF = 1. / D;
 | 
|---|
 | 1133 |  /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 1134 |  DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1135 |  /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 1136 |  DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1137 |  /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 1138 |  DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1139 |  /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 1140 |  DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1141 |  /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 1142 |  DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 1143 |  /* dg(x,y)/d(B4) */
 | 
|---|
 | 1144 |  DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (-_B4_*Z4/D);
 | 
|---|
 | 1145 |  /* dg(x,y)/d(B6) */
 | 
|---|
 | 1146 |  DgDpar[7] = Par[0]* PSF* (-_B6_*Z6/3./D);
 | 
|---|
 | 1147 |  /* dg(x,y)/d(B2)  */
 | 
|---|
 | 1148 |  DgDpar[8] = Par[0]* PSF* (-2.*_B2_*z2*dDsDB2);
 | 
|---|
 | 1149 |  /* dg(x,y)/d(hauteur) */
 | 
|---|
 | 1150 |  DgDpar[0] = PSF;
 | 
|---|
 | 1151 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 1152 |  DgDpar[9] = 1.;
 | 
|---|
 | 1153 | 
 | 
|---|
 | 1154 |  return Par[0] *PSF + Par[9];
 | 
|---|
 | 1155 | }
 | 
|---|
 | 1156 | 
 | 
|---|
 | 1157 | void Gdl2Rho2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 1158 | {
 | 
|---|
 | 1159 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 1160 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 1161 |   parm[6] = parm[7] = parm[8] = 1.;
 | 
|---|
 | 1162 | }
 | 
|---|
 | 1163 | 
 | 
|---|
 | 1164 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1165 | //++
 | 
|---|
 | 1166 | // Titre        Gdl2RhInt2D
 | 
|---|
 | 1167 | // \index{Gdl2RhInt2D}
 | 
|---|
 | 1168 | //
 | 
|---|
 | 1169 | //      fonction integree de Gdl2Rho2d
 | 
|---|
 | 1170 | //--
 | 
|---|
 | 1171 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1172 | 
 | 
|---|
 | 1173 | //++
 | 
|---|
 | 1174 | Gdl2RhInt2D::Gdl2RhInt2D()
 | 
|---|
 | 1175 | //
 | 
|---|
 | 1176 | //      Createur
 | 
|---|
 | 1177 | //--
 | 
|---|
 | 1178 | : GeneralPSF2D(10)
 | 
|---|
 | 1179 | {
 | 
|---|
 | 1180 | }
 | 
|---|
 | 1181 | 
 | 
|---|
 | 1182 | Gdl2RhInt2D::~Gdl2RhInt2D()
 | 
|---|
 | 1183 | {
 | 
|---|
 | 1184 | }
 | 
|---|
 | 1185 | 
 | 
|---|
 | 1186 | double Gdl2RhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 1187 | {
 | 
|---|
 | 1188 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 1189 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 1190 |  double SPSF=0.;
 | 
|---|
 | 1191 |  double X,Y,z2,Z2,Z4,Z6,D;
 | 
|---|
 | 1192 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 1193 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1194 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1195 |    z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1196 |    Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
 | 
|---|
 | 1197 |    Z4 = Z2*Z2;
 | 
|---|
 | 1198 |    Z6 = Z4*Z2;
 | 
|---|
 | 1199 |    D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
 | 
|---|
 | 1200 |    /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 1201 |    SPSF += w2d[i] / D;
 | 
|---|
 | 1202 |  }
 | 
|---|
 | 1203 |  return Par[0] *SPSF + Par[9];
 | 
|---|
 | 1204 | }
 | 
|---|
 | 1205 | 
 | 
|---|
 | 1206 | double Gdl2RhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 1207 | {
 | 
|---|
 | 1208 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 1209 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 1210 |  double SPSF=0.;
 | 
|---|
 | 1211 |  double X,Y,z2,Z2,Z4,Z6,D;
 | 
|---|
 | 1212 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 1213 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1214 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1215 |    z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1216 |    Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
 | 
|---|
 | 1217 |    Z4 = Z2*Z2;
 | 
|---|
 | 1218 |    Z6 = Z4*Z2;
 | 
|---|
 | 1219 |    D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
 | 
|---|
 | 1220 |    /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 1221 |    SPSF += w2d[i] / D;
 | 
|---|
 | 1222 |  }
 | 
|---|
 | 1223 |  return Par[0] *SPSF + Par[9];
 | 
|---|
 | 1224 | }
 | 
|---|
 | 1225 | 
 | 
|---|
 | 1226 | double Gdl2RhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 1227 |                            , double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 1228 | {
 | 
|---|
 | 1229 |  for(int i=0; i<=9; i++) DgDpar[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 1230 | 
 | 
|---|
 | 1231 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 1232 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 1233 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 1234 |  double SPSF=0.;
 | 
|---|
 | 1235 |  double X,Y,XmrY,YmrX,z2,Z2,Z4,Z6,D,dDsD,dDsDB2,PSF;
 | 
|---|
 | 1236 |  {for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 1237 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1238 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1239 |    XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 1240 |    YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 1241 |    z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1242 |    Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
 | 
|---|
 | 1243 |    Z4 = Z2*Z2;
 | 
|---|
 | 1244 |    Z6 = Z4*Z2;
 | 
|---|
 | 1245 |    D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
 | 
|---|
 | 1246 |    dDsDB2 = (1. + _B4_*_B4_*Z2    + _B6_*_B6_/2.*Z4 )/D;
 | 
|---|
 | 1247 |    dDsD = _B2_*_B2_ * dDsDB2;
 | 
|---|
 | 1248 |    /* dg(x,y) */
 | 
|---|
 | 1249 |    PSF = w2d[i] / D;
 | 
|---|
 | 1250 |    SPSF += PSF;
 | 
|---|
 | 1251 |    /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 1252 |    DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1253 |    /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 1254 |    DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1255 |    /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 1256 |    DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1257 |    /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 1258 |    DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1259 |    /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 1260 |    DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 1261 |    /* dg(x,y)/d(B4) */
 | 
|---|
 | 1262 |    DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (-_B4_*Z4/D);
 | 
|---|
 | 1263 |    /* dg(x,y)/d(B6) */
 | 
|---|
 | 1264 |    DgDpar[7] += Par[0]* PSF* (-_B6_*Z6/3./D);
 | 
|---|
 | 1265 |    /* dg(x,y)/d(B2)  */
 | 
|---|
 | 1266 |    DgDpar[8] += Par[0]* PSF* (-2.*_B2_*z2*dDsDB2);
 | 
|---|
 | 1267 |  }}
 | 
|---|
 | 1268 |  /* dg(x,y)/d(hauteur) */
 | 
|---|
 | 1269 |  DgDpar[0] = SPSF;
 | 
|---|
 | 1270 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 1271 |  DgDpar[9] = 1.;
 | 
|---|
 | 1272 | 
 | 
|---|
 | 1273 |  return Par[0] *SPSF + Par[9];
 | 
|---|
 | 1274 | }
 | 
|---|
 | 1275 | 
 | 
|---|
 | 1276 | void Gdl2RhInt2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 1277 | {
 | 
|---|
 | 1278 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 1279 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 1280 |   parm[6] = parm[7] = parm[8] = 1.;
 | 
|---|
 | 1281 | }
 | 
|---|
 | 1282 | 
 | 
|---|
 | 1283 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1284 | //++
 | 
|---|
 | 1285 | // Titre        MofRho2D
 | 
|---|
 | 1286 | // \index{MofRho2D}
 | 
|---|
 | 1287 | //
 | 
|---|
 | 1288 | //| Cette fonction calcule une Moffat 2D
 | 
|---|
 | 1289 | //|   Par [0]=hauteur [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho
 | 
|---|
 | 1290 | //|       [6]=Gm [7]= fond
 | 
|---|
 | 1291 | //|  PSF(x,y)  = valeur de la Moffat normalisee a un volume = 1
 | 
|---|
 | 1292 | //|  PSF(x,y) = N / [ 1. +  0.5*(X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) ]**Gm
 | 
|---|
 | 1293 | //|           avec X = (x-x0)/sigx et Y = (y-y0)/sigy et Gm>1
 | 
|---|
 | 1294 | //|                N = (1-Gm)*sqrt(1-rho**2)/(2*Pi*sigx*sigy)
 | 
|---|
 | 1295 | //|  le volume de cette Moffat est V=1.
 | 
|---|
 | 1296 | //|  F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[7]
 | 
|---|
 | 1297 | //--
 | 
|---|
 | 1298 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1299 | 
 | 
|---|
 | 1300 | //++
 | 
|---|
 | 1301 | MofRho2D::MofRho2D()
 | 
|---|
 | 1302 | //
 | 
|---|
 | 1303 | //      Createur 
 | 
|---|
 | 1304 | //--
 | 
|---|
 | 1305 | : GeneralPSF2D(8)
 | 
|---|
 | 1306 | {
 | 
|---|
 | 1307 | }
 | 
|---|
 | 1308 | 
 | 
|---|
 | 1309 | MofRho2D::~MofRho2D()
 | 
|---|
 | 1310 | {
 | 
|---|
 | 1311 | }
 | 
|---|
 | 1312 | 
 | 
|---|
 | 1313 | double MofRho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 1314 | {
 | 
|---|
 | 1315 |  double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 1316 |  double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1317 |  double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1318 |  double z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1319 |  z2 = _Gm_*log(1. + z2);
 | 
|---|
 | 1320 |  if( z2<MINEXPM ) return Par[0] *N*EXPO(-z2) + Par[7];
 | 
|---|
 | 1321 |     else return Par[7];
 | 
|---|
 | 1322 | }
 | 
|---|
 | 1323 | 
 | 
|---|
 | 1324 | double MofRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 1325 | {
 | 
|---|
 | 1326 |  double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1327 |  double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1328 |  double z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1329 |  z2 = _Gm_*log(1. + z2);
 | 
|---|
 | 1330 |  if( z2<MINEXPM ) return Par[0] *EXPO(-z2) + Par[7];
 | 
|---|
 | 1331 |     else return Par[7];
 | 
|---|
 | 1332 | }
 | 
|---|
 | 1333 | 
 | 
|---|
 | 1334 | double MofRho2D::VolPSF(double const* Par)
 | 
|---|
 | 1335 | {
 | 
|---|
 | 1336 |  double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 1337 |  return 1./N;
 | 
|---|
 | 1338 | }
 | 
|---|
 | 1339 | 
 | 
|---|
 | 1340 | double MofRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 1341 |                         , double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 1342 | {
 | 
|---|
 | 1343 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 1344 |  double N = (_Gm_-1.)*sqrt(unmr2)/DeuxPi/_sigx_/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1345 |  double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1346 |  double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1347 |  double XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 1348 |  double YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 1349 |  double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1350 |  double D = 1. + z2;
 | 
|---|
 | 1351 |  double lD = log(D);
 | 
|---|
 | 1352 |  /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 1353 |  double PSF = _Gm_*lD;
 | 
|---|
 | 1354 |  if( PSF<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-PSF); else PSF = 0.;
 | 
|---|
 | 1355 |  /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 1356 |  DgDpar[1] = Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_ * _Gm_/D;
 | 
|---|
 | 1357 |  /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 1358 |  DgDpar[2] = Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_ * _Gm_/D;
 | 
|---|
 | 1359 |  /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 1360 |  DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (X*XmrY*_Gm_/D - 1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1361 |  /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 1362 |  DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (Y*YmrX*_Gm_/D - 1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1363 |  /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 1364 |  DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (X*Y*_Gm_/D - 2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 1365 |  /* dg(x,y)/d(Gm) */
 | 
|---|
 | 1366 |  DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (1./(_Gm_-1.) - lD);
 | 
|---|
 | 1367 |  /* dg(x,y)/d(Vol) */
 | 
|---|
 | 1368 |  DgDpar[0] = PSF;
 | 
|---|
 | 1369 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 1370 |  DgDpar[7] = 1.;
 | 
|---|
 | 1371 | 
 | 
|---|
 | 1372 |  return Par[0] *PSF + Par[7];
 | 
|---|
 | 1373 | }
 | 
|---|
 | 1374 | 
 | 
|---|
 | 1375 | void MofRho2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 1376 | {
 | 
|---|
 | 1377 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 1378 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 1379 |   parm[6] = 3.;
 | 
|---|
 | 1380 | }
 | 
|---|
 | 1381 | 
 | 
|---|
 | 1382 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1383 | //++
 | 
|---|
 | 1384 | // Titre        MofRhInt2D
 | 
|---|
 | 1385 | // \index{MofRhInt2D}
 | 
|---|
 | 1386 | //
 | 
|---|
 | 1387 | //      fonction integree de MofRho2d
 | 
|---|
 | 1388 | //--
 | 
|---|
 | 1389 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1390 | 
 | 
|---|
 | 1391 | //++
 | 
|---|
 | 1392 | MofRhInt2D::MofRhInt2D()
 | 
|---|
 | 1393 | //
 | 
|---|
 | 1394 | //      Createur 
 | 
|---|
 | 1395 | //--
 | 
|---|
 | 1396 | : GeneralPSF2D(8)
 | 
|---|
 | 1397 | {
 | 
|---|
 | 1398 | }
 | 
|---|
 | 1399 | 
 | 
|---|
 | 1400 | MofRhInt2D::~MofRhInt2D()
 | 
|---|
 | 1401 | {
 | 
|---|
 | 1402 | }
 | 
|---|
 | 1403 | 
 | 
|---|
 | 1404 | double MofRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 1405 | {
 | 
|---|
 | 1406 |  double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 1407 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 1408 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 1409 |  double SPSF = 0.;
 | 
|---|
 | 1410 |  double z2,X,Y;
 | 
|---|
 | 1411 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 1412 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1413 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1414 |    z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1415 |    /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 1416 |    z2  = _Gm_*log(1. + z2);
 | 
|---|
 | 1417 |    if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
 | 
|---|
 | 1418 |  }
 | 
|---|
 | 1419 |  return Par[0] * N*SPSF + Par[7];
 | 
|---|
 | 1420 | }
 | 
|---|
 | 1421 | 
 | 
|---|
 | 1422 | double MofRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
 | 
|---|
 | 1423 | {
 | 
|---|
 | 1424 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 1425 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 1426 |  double SPSF = 0.;
 | 
|---|
 | 1427 |  double z2,X,Y;
 | 
|---|
 | 1428 |  for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 1429 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1430 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1431 |    z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1432 |    /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 1433 |    z2  = _Gm_*log(1. + z2);
 | 
|---|
 | 1434 |    if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
 | 
|---|
 | 1435 |  }
 | 
|---|
 | 1436 |  return Par[0] *SPSF + Par[7];
 | 
|---|
 | 1437 | }
 | 
|---|
 | 1438 | 
 | 
|---|
 | 1439 | double MofRhInt2D::VolPSF(double const* Par)
 | 
|---|
 | 1440 | {
 | 
|---|
 | 1441 |  double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 1442 |  return 1./N;
 | 
|---|
 | 1443 | }
 | 
|---|
 | 1444 | 
 | 
|---|
 | 1445 | double MofRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
 | 
|---|
 | 1446 |                           , double *DgDpar)
 | 
|---|
 | 1447 | {
 | 
|---|
 | 1448 |  for(int i=0; i<=7; i++) DgDpar[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 1449 | 
 | 
|---|
 | 1450 |  double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
 | 
|---|
 | 1451 |  double N = (_Gm_-1.)*sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
 | 
|---|
 | 1452 |  double x = xp[0] - _x0_;
 | 
|---|
 | 1453 |  double y = xp[1] - _y0_;
 | 
|---|
 | 1454 |  double SPSF = 0.;
 | 
|---|
 | 1455 |  double X,Y,XmrY,YmrX,z2,D,lD,PSF;
 | 
|---|
 | 1456 |  {for(int i=0; i<nd2d; i++) {
 | 
|---|
 | 1457 |    X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1458 |    Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1459 |    XmrY = X-_rho_*Y;
 | 
|---|
 | 1460 |    YmrX = Y-_rho_*X;
 | 
|---|
 | 1461 |    z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
 | 
|---|
 | 1462 |    D = 1. + z2;
 | 
|---|
 | 1463 |    lD = log(D);
 | 
|---|
 | 1464 |    /* g(x,y) */
 | 
|---|
 | 1465 |    PSF = _Gm_*lD;
 | 
|---|
 | 1466 |    if( PSF<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-PSF) * w2d[i]; else PSF = 0.;
 | 
|---|
 | 1467 |    SPSF += PSF;
 | 
|---|
 | 1468 |    /* dg(x,y)/d(x0) */
 | 
|---|
 | 1469 |    DgDpar[1] += Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_ * _Gm_/D;
 | 
|---|
 | 1470 |    /* dg(x,y)/d(y0) */
 | 
|---|
 | 1471 |    DgDpar[2] += Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_ * _Gm_/D;
 | 
|---|
 | 1472 |    /* dg(x,y)/d(sx)*/
 | 
|---|
 | 1473 |    DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (X*XmrY*_Gm_/D - 1.)/_sigx_;
 | 
|---|
 | 1474 |    /* dg(x,y)/d(sy) */
 | 
|---|
 | 1475 |    DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (Y*YmrX*_Gm_/D - 1.)/_sigy_;
 | 
|---|
 | 1476 |    /* dg(x,y)/d(rho) */
 | 
|---|
 | 1477 |    DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (X*Y*_Gm_/D - 2.*_rho_/unmr2);
 | 
|---|
 | 1478 |    /* dg(x,y)/d(Gm) */
 | 
|---|
 | 1479 |    DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (1./(_Gm_-1.) - lD);
 | 
|---|
 | 1480 |  }}
 | 
|---|
 | 1481 |  /* dg(x,y)/d(Vol) */
 | 
|---|
 | 1482 |  DgDpar[0] = SPSF;
 | 
|---|
 | 1483 |  /* dg(x,y)/d(Fond) */
 | 
|---|
 | 1484 |  DgDpar[7] = 1.;
 | 
|---|
 | 1485 | 
 | 
|---|
 | 1486 |  return Par[0] *SPSF + Par[7];
 | 
|---|
 | 1487 | }
 | 
|---|
 | 1488 | 
 | 
|---|
 | 1489 | void MofRhInt2D::DefaultParam(double *parm)
 | 
|---|
 | 1490 | {
 | 
|---|
 | 1491 |   for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
 | 
|---|
 | 1492 |   parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy
 | 
|---|
 | 1493 |   parm[6] = 3.;
 | 
|---|
 | 1494 | }
 | 
|---|
 | 1495 | 
 | 
|---|
 | 1496 | 
 | 
|---|
 | 1497 | #undef _sigx_
 | 
|---|
 | 1498 | #undef _sigy_
 | 
|---|
 | 1499 | #undef _rho_
 | 
|---|
 | 1500 | #undef _x0_
 | 
|---|
 | 1501 | #undef _y0_
 | 
|---|
 | 1502 | #undef _Gm_
 | 
|---|
 | 1503 | #undef _B4_
 | 
|---|
 | 1504 | #undef _B6_
 | 
|---|
 | 1505 | #undef _B2_
 | 
|---|
 | 1506 | 
 | 
|---|
 | 1507 | //==============================================================================
 | 
|---|
 | 1508 | // CLASSES DE FONCTIONS 2D type Xi2 AVEC PARAMETRES POUR LE FIT pixel taille 1x1
 | 
|---|
 | 1509 | // la taille du pixel est importante quand on utilise les PSF integrees
 | 
|---|
 | 1510 | //    (x,y x0,y0 sigmaX.... sont en unites de pixels !!!)
 | 
|---|
 | 1511 | //==============================================================================
 | 
|---|
 | 1512 | 
 | 
|---|
 | 1513 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1514 | //++
 | 
|---|
 | 1515 | // Titre        X2-GauRho2D
 | 
|---|
 | 1516 | // \index{X2-GauRho2D}
 | 
|---|
 | 1517 | //
 | 
|---|
 | 1518 | //      Chi2 pour une Gaussienne+fond 2D (voir detail dans GauRho2D).
 | 
|---|
 | 1519 | //--
 | 
|---|
 | 1520 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
 | 
|---|
 | 1521 | 
 | 
|---|
 | 1522 | //++
 | 
|---|
 | 1523 | // X2-GauRho2D::X2-GauRho2D()
 | 
|---|
 | 1524 | //      Createur 
 | 
|---|
 | 1525 | //--
 | 
|---|
 | 1526 | X2_GauRho2D::X2_GauRho2D()
 | 
|---|
 | 1527 | : GeneralXi2(7)
 | 
|---|
 | 1528 | {
 | 
|---|
 | 1529 |   gaurho2d = new GauRho2D;
 | 
|---|
 | 1530 | }
 | 
|---|
 | 1531 | 
 | 
|---|
 | 1532 | X2_GauRho2D::~X2_GauRho2D()
 | 
|---|
 | 1533 | {
 | 
|---|
 | 1534 |   delete gaurho2d;
 | 
|---|
 | 1535 | }
 | 
|---|
 | 1536 | 
 | 
|---|
 | 1537 | double X2_GauRho2D::Value(GeneralFitData& data, double* parm, int& ndataused)
 | 
|---|
 | 1538 | {
 | 
|---|
 | 1539 |  ASSERT( data.NVar()==2 );
 | 
|---|
 | 1540 |  double x[2],z;
 | 
|---|
 | 1541 | 
 | 
|---|
 | 1542 |  double c2 = 0.;
 | 
|---|
 | 1543 |  ndataused = 0;
 | 
|---|
 | 1544 |  for(int k=0;k<data.NData();k++) {
 | 
|---|
 | 1545 |    if( ! data.IsValid(k) ) continue;
 | 
|---|
 | 1546 |    x[0] = data.X(k); x[1] = data.Y(k);
 | 
|---|
 | 1547 |    z = (data.Val(k)-gaurho2d->Value(x,parm))/data.EVal(k);
 | 
|---|
 | 1548 |    c2 += z*z;
 | 
|---|
 | 1549 |    ndataused++;
 | 
|---|
 | 1550 |  }
 | 
|---|
 | 1551 |  return c2;
 | 
|---|
 | 1552 | }
 | 
|---|
 | 1553 | 
 | 
|---|
 | 1554 | double X2_GauRho2D::Derivee2(GeneralFitData& data, int i,int j, double* parm)
 | 
|---|
 | 1555 | {
 | 
|---|
 | 1556 |  ASSERT( data.NVar()==2 && i<7 && j<7);
 | 
|---|
 | 1557 |  double x[2],dparm[7];
 | 
|---|
 | 1558 | 
 | 
|---|
 | 1559 |  double d2c2 = 0.;
 | 
|---|
 | 1560 |  for(int k=0;k<data.NData();k++) {
 | 
|---|
 | 1561 |    if( ! data.IsValid(k) ) continue;
 | 
|---|
 | 1562 |    x[0] = data.X(k); x[1] = data.Y(k);
 | 
|---|
 | 1563 |    gaurho2d->Val_Der(x,parm,dparm);
 | 
|---|
 | 1564 |    d2c2 += 2.*dparm[i]*dparm[j]/(data.EVal(k)*data.EVal(k));
 | 
|---|
 | 1565 |  }
 | 
|---|
 | 1566 |  return d2c2;
 | 
|---|
 | 1567 | }
 | 
|---|