| [394] | 1 | #include <iostream.h>
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 | 2 | #include <fstream.h>
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 | 3 | 
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 | 4 | 
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 | 5 | #include <math.h>
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 | 6 | #include "mayer_fft.h"
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 | 7 | #include "dyffttools.h"
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 | 9 | 
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 | 10 | #include "transfelec.h"
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 | 11 | #include "formepulse.h"
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 | 12 | 
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 | 13 | #include "ssthardware.h"
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 | 14 | 
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 | 15 | 
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 | 16 | #define LTab (2048)
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 | 17 | #define LSave (128)
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 | 18 | #define Tpas (5.e-4)
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|---|
 | 19 | //float PulseOptOrigin=LTab/16.*Tpas;
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 | 20 | float PulseOptOrigin=0.;
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 | 21 | 
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 | 22 | //#define DYTestRun
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 | 23 | 
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 | 24 | 
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 | 25 | 
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 | 26 | FormePulse::FormePulse(TransFuncElec TF) {
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 | 27 | 
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|---|
 | 28 |         Dcomplex j(0.,1.);
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|---|
 | 29 |         double Fpas=1./(Tpas*LTab);
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|---|
 | 30 |         
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|---|
 | 31 |         double *PulseInReel=new double[LTab];
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|---|
 | 32 |         double *PulseInImg=new double[LTab];
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|---|
 | 33 |         double *PulseOut=new double[LTab];
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|---|
 | 34 | 
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|---|
 | 35 |         Dcomplex* PulseFFT=new Dcomplex[LTab];
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|---|
 | 36 |         
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|---|
 | 37 | 
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|---|
 | 38 |         for(long i=0; i<LTab; i++) PulseInReel[i]=pulseOptique(i*Tpas);
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|---|
 | 39 |         for(long i=0; i<LTab; i++) PulseInImg[i]=0.;
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|---|
 | 40 |         
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|---|
 | 41 | /*
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 | 42 | //      On fenetre le signal.
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|---|
 | 43 |         for(long i=0; i<LTab; i++) PulseInReel[i]=PulseInReel[i]*DYWindow(i,LTab);
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|---|
 | 44 | */
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|---|
 | 45 | 
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|---|
 | 46 |         ofstream dlout; // sert a sortir les print test
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|---|
 | 47 |         
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|---|
 | 48 | #ifdef DYTestRun
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|---|
 | 49 |                 //On ecrit le signal entrant
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|---|
 | 50 |                 char s[32]="WaveIn.txt";
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|---|
 | 51 |                 dlout.open(s,ios::out | ios::trunc);
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|---|
 | 52 |                 if (!dlout.is_open())
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|---|
 | 53 |                 {       cerr<<"erreur a l'ouverture du fichier de resultats: "<<s<<endl;
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|---|
 | 54 |                         exit(-1);
 | 
|---|
 | 55 |                 }
 | 
|---|
 | 56 |                 dlout<<"temps"<<"\tPartieReelle"<<"\tPartieImag"<<endl;
 | 
|---|
 | 57 |                 
 | 
|---|
 | 58 |                 for (long k=0; k<LTab; k++) {
 | 
|---|
 | 59 |                         dlout<<k*Tpas<<"\t"<<PulseInReel[k]<<"\t"<<PulseInImg[k]<<endl;
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|---|
 | 60 |                 }
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|---|
 | 61 |                 dlout.close();
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|---|
 | 62 | 
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|---|
 | 63 | #endif
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|---|
 | 64 | 
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|---|
 | 65 | // C'est la fft!
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|---|
 | 66 |         fft(LTab, PulseInReel, PulseInImg);
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 | 67 | 
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|---|
 | 68 | 
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|---|
 | 69 | // On Filtre dans l'espace des frequences
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|---|
 | 70 |         for (int i=0; i<LTab; i++) {
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|---|
 | 71 |                 PulseFFT[i]=PulseInReel[i]+PulseInImg[i]*j;
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|---|
 | 72 |         //On applique le filtre Iici
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|---|
 | 73 |                 PulseFFT[i]=TF.TsFunc(2*3.1416*i*Fpas)*PulseFFT[i];
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|---|
 | 74 |                 PulseInReel[i]=real(PulseFFT[i]);
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|---|
 | 75 |                 PulseInImg[i]=imag(PulseFFT[i]);
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|---|
 | 76 |         }
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|---|
 | 77 |         
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|---|
 | 78 | #ifdef DYTestRun        
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|---|
 | 79 |         // On écrit la FFT      
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|---|
 | 80 |                 char s1[32]="PulseFFT.txt";
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|---|
 | 81 |                 dlout.open(s1,ios::out | ios::trunc);
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|---|
 | 82 |                 if (!dlout.is_open())
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|---|
 | 83 |                 {       cerr<<"erreur a l'ouverture du fichier de resultats: "<<s1<<endl;
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|---|
 | 84 |                         exit(-1);
 | 
|---|
 | 85 |                 }
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|---|
 | 86 |                 dlout<<"Frequence"<<"\tPartieReelle"<<"\tPartieImag"<<endl;
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|---|
 | 87 |                 
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|---|
 | 88 |                 for (long k=0; k<LTab; k++) {
 | 
|---|
 | 89 |                         dlout<<k*Fpas<<"\t"<<PulseInReel[k]<<"\t"<<PulseInImg[k]<<endl;
 | 
|---|
 | 90 |                 }
 | 
|---|
 | 91 |                 dlout.close();
 | 
|---|
 | 92 | #endif
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|---|
 | 93 | 
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|---|
 | 94 | // FFT inverse
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|---|
 | 95 |         ifft(LTab,PulseInReel,PulseInImg);
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|---|
 | 96 |         for (int i=0; i<LTab; i++) {
 | 
|---|
 | 97 |                 PulseInReel[i]/=LTab;
 | 
|---|
 | 98 |                 PulseInImg[i]/=LTab;
 | 
|---|
 | 99 |         }
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|---|
 | 100 |         
 | 
|---|
 | 101 | 
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|---|
 | 102 | // On recherche le maximum d'amplitude
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|---|
 | 103 |         double Max=0.;          //En volt
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|---|
 | 104 |         int MaxIndex=0;
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|---|
 | 105 |         
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|---|
 | 106 |         for(int i=0; i<LSave; i++) 
 | 
|---|
 | 107 |                 if(PulseInReel[i]>Max) {
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|---|
 | 108 |                         Max=PulseInReel[i];
 | 
|---|
 | 109 |                         MaxIndex=i;
 | 
|---|
 | 110 |                 }
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|---|
 | 111 |                 
 | 
|---|
 | 112 |         gainElec=Max/SSTFPulseCourant;
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|---|
 | 113 |                 //En Volt/ampere        
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|---|
 | 114 |                 
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|---|
 | 115 | // On calcule la LMH
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|---|
 | 116 | 
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|---|
 | 117 |         int HalfMaxInf;
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|---|
 | 118 |                 for(HalfMaxInf=MaxIndex;HalfMaxInf>0;HalfMaxInf--)
 | 
|---|
 | 119 |                         if(fabs(PulseInReel[HalfMaxInf])<(Max/2.)) break;
 | 
|---|
 | 120 |         int HalfMaxSup; 
 | 
|---|
 | 121 |                 for(HalfMaxSup=MaxIndex;HalfMaxSup<LTab;HalfMaxSup++)
 | 
|---|
 | 122 |                         if(fabs(PulseInReel[HalfMaxSup])<(Max/2.)) break;
 | 
|---|
 | 123 |         
 | 
|---|
 | 124 |         
 | 
|---|
 | 125 |         FullwidthHalfMax=(HalfMaxSup-HalfMaxInf)*Tpas;
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|---|
 | 126 |                 
 | 
|---|
 | 127 | // On normalise à un Volt. Et on ecrit en memoire le resultat
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|---|
 | 128 |         ShapeArr=new double[LSave];
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|---|
 | 129 |         for(int i=0; i<LSave; i++)  ShapeArr[i]=PulseInReel[i]/Max;
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|---|
 | 130 | 
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|---|
 | 131 | #ifdef DYTestRun        
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|---|
 | 132 |                 //On ecrit le resultat dans un fichier 
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|---|
 | 133 |                 char s2[32]="Resultatfiltrage.txt";
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|---|
 | 134 |                 dlout.open(s2,ios::out | ios::trunc);
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|---|
 | 135 |                 if (!dlout.is_open()){  
 | 
|---|
 | 136 |                         cerr<<"erreur a l'ouverture du fichier de resultats: "<<s2<<endl;
 | 
|---|
 | 137 |                         exit(-1);
 | 
|---|
 | 138 |                 }
 | 
|---|
 | 139 | 
 | 
|---|
 | 140 |                 dlout<<"Impulsion courant de: "<<SSTFPulseCourant<<" Ampères"<<endl;
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|---|
 | 141 |                 dlout<<"Maximum d'amplitude: "<<max<< " Volts"<<endl;
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|---|
 | 142 |                 dlout<<" gain chaine preampli: "<<gainElec<<endl<<endl;
 | 
|---|
 | 143 |                 dlout<<"Temps"<<"\tPartie Reelle"<<endl;
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|---|
 | 144 | 
 | 
|---|
 | 145 |                 for (int k=0; k<LSave; k++) {
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|---|
 | 146 |                         dlout<<k*Tpas<<"\t"<<ShapeArr[k]<<endl;
 | 
|---|
 | 147 |                 }       
 | 
|---|
 | 148 | #endif
 | 
|---|
 | 149 | 
 | 
|---|
 | 150 | 
 | 
|---|
 | 151 |         
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|---|
 | 152 | //On tue les tableaux de passage....
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|---|
 | 153 |         delete[] PulseInReel;
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|---|
 | 154 |         delete[] PulseInImg;
 | 
|---|
 | 155 |         delete[] PulseOut;
 | 
|---|
 | 156 |         delete[] PulseFFT;
 | 
|---|
 | 157 | 
 | 
|---|
 | 158 | }
 | 
|---|
 | 159 | 
 | 
|---|
 | 160 | FormePulse& FormePulse::operator =(const FormePulse& FPlse) {
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|---|
 | 161 |         ShapeArr=new double[LSave];
 | 
|---|
 | 162 |         for(int i=0; i<LSave; i++) ShapeArr[i]=FPlse.ShapeArr[i];
 | 
|---|
 | 163 |         return *this;
 | 
|---|
 | 164 | }
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|---|
 | 165 |         
 | 
|---|
 | 166 | FormePulse::~FormePulse() {
 | 
|---|
 | 167 |         delete[] ShapeArr;
 | 
|---|
 | 168 | }
 | 
|---|
 | 169 | 
 | 
|---|
 | 170 | double FormePulse::TMax() {
 | 
|---|
 | 171 |         double returnVal=LSave*Tpas;
 | 
|---|
 | 172 |         return returnVal;
 | 
|---|
 | 173 | }
 | 
|---|
 | 174 | 
 | 
|---|
 | 175 | double FormePulse::PulseShape(double temps) {
 | 
|---|
 | 176 |         int ientier=(int)(temps/Tpas);
 | 
|---|
 | 177 |         double returnValue;
 | 
|---|
 | 178 |         if (ientier<0) returnValue=0.;
 | 
|---|
 | 179 |         else if (ientier>=LSave) returnValue= ShapeArr[127];
 | 
|---|
 | 180 |         else {
 | 
|---|
 | 181 |                 double Min=ShapeArr[ientier];
 | 
|---|
 | 182 |                 double Max=ShapeArr[ientier+1];
 | 
|---|
 | 183 | //              double test=temps/Tpas-ientier;
 | 
|---|
 | 184 |                 returnValue=Min+(Max-Min)*(temps/Tpas-ientier);
 | 
|---|
 | 185 |         }
 | 
|---|
 | 186 |         return returnValue;
 | 
|---|
 | 187 | }
 | 
|---|
 | 188 | 
 | 
|---|
 | 189 | 
 | 
|---|
 | 190 | double FormePulse::LongPulseOptique() {
 | 
|---|
 | 191 |         double returnVal;
 | 
|---|
 | 192 |         returnVal=SSTLongPhotDiode/SSTLongFocale*PeriodRotTeles/2/3.1415/sin(SSTTelesElevation);
 | 
|---|
 | 193 |         //en secondes
 | 
|---|
 | 194 |         return returnVal;
 | 
|---|
 | 195 | }
 | 
|---|
 | 196 |         
 | 
|---|
 | 197 | double FormePulse::pulseOptique(double temps) {
 | 
|---|
 | 198 |         double value;
 | 
|---|
 | 199 |         if((temps>PulseOptOrigin)&&(temps<=PulseOptOrigin+LongPulseOptique()))  
 | 
|---|
 | 200 |                 value=SSTFPulseCourant;                  //     Amplitude: 1 nanoampère
 | 
|---|
 | 201 | 
 | 
|---|
 | 202 |         else value=0.;
 | 
|---|
 | 203 | //      for(long i=0; i<LTab; i++) value=sin(2*3.1416*temps/5.e-3); //pour test FFT
 | 
|---|
 | 204 |         return value;
 | 
|---|
 | 205 | }
 | 
|---|
 | 206 | 
 | 
|---|
 | 207 | 
 | 
|---|