| 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)); | 
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| 1565 | } | 
|---|
| 1566 | return d2c2; | 
|---|
| 1567 | } | 
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