1 | #include <iostream.h>
|
---|
2 | #include <fstream.h>
|
---|
3 |
|
---|
4 | // D. Yvon, CE Saclay, DAPNIA/SPP, 08/99
|
---|
5 |
|
---|
6 | #include <math.h>
|
---|
7 | #include "mayer_fft.h"
|
---|
8 | #include "dyffttools.h"
|
---|
9 |
|
---|
10 |
|
---|
11 | #include "transfelec.h"
|
---|
12 | #include "formepulse.h"
|
---|
13 |
|
---|
14 | #include "ssthardware.h"
|
---|
15 |
|
---|
16 | #define LTab (2048)
|
---|
17 | #define LSave (256)
|
---|
18 | #define Tpas (5.e-4)
|
---|
19 | //float PulseOptOrigin=LTab/16.*Tpas;
|
---|
20 | float PulseOptOrigin=0.;
|
---|
21 |
|
---|
22 | //#define DYTestRun
|
---|
23 |
|
---|
24 | /*
|
---|
25 | FormePulse::FormePulse() {
|
---|
26 | gainElec=0.;
|
---|
27 | FullwidthHalfMax=0;
|
---|
28 | ShapeArr=new double[LSave];
|
---|
29 | for(int i=0; i<LSave; i++) ShapeArr[i]=0.;
|
---|
30 | }
|
---|
31 | */
|
---|
32 |
|
---|
33 | FormePulse::FormePulse(TransFuncElec TF) {
|
---|
34 |
|
---|
35 | Dcomplex j(0.,1.);
|
---|
36 | double Fpas=1./(Tpas*LTab);
|
---|
37 |
|
---|
38 | double *PulseInReel=new double[LTab];
|
---|
39 | double *PulseInImg=new double[LTab];
|
---|
40 | double *PulseOut=new double[LTab];
|
---|
41 |
|
---|
42 | Dcomplex* PulseFFT=new Dcomplex[LTab];
|
---|
43 |
|
---|
44 |
|
---|
45 | for(long i=0; i<LTab; i++) PulseInReel[i]=pulseOptique(i*Tpas);
|
---|
46 | for(long i=0; i<LTab; i++) PulseInImg[i]=0.;
|
---|
47 |
|
---|
48 | /*
|
---|
49 | // On fenetre le signal.
|
---|
50 | for(long i=0; i<LTab; i++) PulseInReel[i]=PulseInReel[i]*DYWindow(i,LTab);
|
---|
51 | */
|
---|
52 |
|
---|
53 | ofstream dlout; // sert a sortir les print test
|
---|
54 |
|
---|
55 | #ifdef DYTestRun
|
---|
56 | //On ecrit le signal entrant
|
---|
57 | char s[32]="WaveIn.txt";
|
---|
58 | dlout.open(s,ios::out | ios::trunc);
|
---|
59 | if (!dlout.is_open())
|
---|
60 | { cerr<<"erreur a l'ouverture du fichier de resultats: "<<s<<endl;
|
---|
61 | exit(-1);
|
---|
62 | }
|
---|
63 | dlout<<"temps"<<"\tPartieReelle"<<"\tPartieImag"<<endl;
|
---|
64 |
|
---|
65 | for (long k=0; k<LTab; k++) {
|
---|
66 | dlout<<k*Tpas<<"\t"<<PulseInReel[k]<<"\t"<<PulseInImg[k]<<endl;
|
---|
67 | }
|
---|
68 | dlout.close();
|
---|
69 |
|
---|
70 | #endif
|
---|
71 |
|
---|
72 | // C'est la fft!
|
---|
73 | fft(LTab, PulseInReel, PulseInImg);
|
---|
74 |
|
---|
75 |
|
---|
76 | // On Filtre dans l'espace des frequences
|
---|
77 | for (int i=0; i<LTab; i++) {
|
---|
78 | PulseFFT[i]=PulseInReel[i]+PulseInImg[i]*j;
|
---|
79 | //On applique le filtre Iici
|
---|
80 | PulseFFT[i]=TF.TsFunc(2*3.1416*i*Fpas)*PulseFFT[i];
|
---|
81 | PulseInReel[i]=real(PulseFFT[i]);
|
---|
82 | PulseInImg[i]=imag(PulseFFT[i]);
|
---|
83 | }
|
---|
84 |
|
---|
85 | #ifdef DYTestRun
|
---|
86 | // On écrit la FFT
|
---|
87 | char s1[32]="PulseFFT.txt";
|
---|
88 | dlout.open(s1,ios::out | ios::trunc);
|
---|
89 | if (!dlout.is_open())
|
---|
90 | { cerr<<"erreur a l'ouverture du fichier de resultats: "<<s1<<endl;
|
---|
91 | exit(-1);
|
---|
92 | }
|
---|
93 | dlout<<"Frequence"<<"\tPartieReelle"<<"\tPartieImag"<<endl;
|
---|
94 |
|
---|
95 | for (long k=0; k<LTab; k++) {
|
---|
96 | dlout<<k*Fpas<<"\t"<<PulseInReel[k]<<"\t"<<PulseInImg[k]<<endl;
|
---|
97 | }
|
---|
98 | dlout.close();
|
---|
99 | #endif
|
---|
100 |
|
---|
101 | // FFT inverse
|
---|
102 | ifft(LTab,PulseInReel,PulseInImg);
|
---|
103 | for (int i=0; i<LTab; i++) {
|
---|
104 | PulseInReel[i]/=LTab;
|
---|
105 | PulseInImg[i]/=LTab;
|
---|
106 | }
|
---|
107 |
|
---|
108 |
|
---|
109 | // On recherche le maximum d'amplitude
|
---|
110 | double Max=0.; //En volt
|
---|
111 | int MaxIndex=0;
|
---|
112 |
|
---|
113 | for(int i=0; i<LSave; i++)
|
---|
114 | if(PulseInReel[i]>Max) {
|
---|
115 | Max=PulseInReel[i];
|
---|
116 | MaxIndex=i;
|
---|
117 | }
|
---|
118 |
|
---|
119 | gainElec=Max/SSTFPulseCourant;
|
---|
120 | //En Volt/ampere
|
---|
121 |
|
---|
122 | // On calcule la LMH
|
---|
123 |
|
---|
124 | int HalfMaxInf;
|
---|
125 | for(HalfMaxInf=MaxIndex;HalfMaxInf>0;HalfMaxInf--)
|
---|
126 | if(fabs(PulseInReel[HalfMaxInf])<(Max/2.)) break;
|
---|
127 | int HalfMaxSup;
|
---|
128 | for(HalfMaxSup=MaxIndex;HalfMaxSup<LTab;HalfMaxSup++)
|
---|
129 | if(fabs(PulseInReel[HalfMaxSup])<(Max/2.)) break;
|
---|
130 |
|
---|
131 |
|
---|
132 | FullwidthHalfMax=(HalfMaxSup-HalfMaxInf)*Tpas;
|
---|
133 |
|
---|
134 | // On normalise à un Volt. Et on ecrit en memoire le resultat
|
---|
135 | ShapeArr=new double[LSave];
|
---|
136 | for(int i=0; i<LSave; i++) ShapeArr[i]=PulseInReel[i]/Max;
|
---|
137 |
|
---|
138 | //#ifdef DYTestRun
|
---|
139 | //On ecrit le resultat dans un fichier
|
---|
140 | char s2[32]="Resultatfiltrage.txt";
|
---|
141 | dlout.open(s2,ios::out | ios::trunc);
|
---|
142 | // if (!dlout.is_open()){
|
---|
143 | // cerr<<"erreur a l'ouverture du fichier de resultats: "<<s2<<endl;
|
---|
144 | // exit(-1);
|
---|
145 | // }
|
---|
146 |
|
---|
147 | dlout<<"Impulsion courant de: "<<SSTFPulseCourant<<" Ampères"<<endl;
|
---|
148 | dlout<<"Maximum d'amplitude: "<<Max<< " Volts"<<endl;
|
---|
149 | dlout<<" gain chaine preampli: "<<gainElec<<endl;
|
---|
150 | dlout<<"largueur a mi hauteur: "<<FullwidthHalfMax<<endl<<endl;
|
---|
151 | dlout<<"Temps"<<"\tPartie Reelle"<<endl;
|
---|
152 |
|
---|
153 | for (int k=0; k<LSave; k++) {
|
---|
154 | dlout<<k*Tpas<<"\t"<<ShapeArr[k]<<endl;
|
---|
155 | }
|
---|
156 | //#endif
|
---|
157 |
|
---|
158 |
|
---|
159 |
|
---|
160 | //On tue les tableaux de passage....
|
---|
161 | delete[] PulseInReel;
|
---|
162 | delete[] PulseInImg;
|
---|
163 | delete[] PulseOut;
|
---|
164 | delete[] PulseFFT;
|
---|
165 |
|
---|
166 | }
|
---|
167 |
|
---|
168 | FormePulse& FormePulse::operator =(const FormePulse& FPlse) {
|
---|
169 | ShapeArr=new double[LSave];
|
---|
170 | for(int i=0; i<LSave; i++) ShapeArr[i]=FPlse.ShapeArr[i];
|
---|
171 | return *this;
|
---|
172 | }
|
---|
173 |
|
---|
174 | FormePulse::~FormePulse() {
|
---|
175 | delete[] ShapeArr;
|
---|
176 | }
|
---|
177 |
|
---|
178 | double FormePulse::TMax() {
|
---|
179 | double returnVal=LSave*Tpas;
|
---|
180 | return returnVal;
|
---|
181 | }
|
---|
182 |
|
---|
183 | double FormePulse::PulseShape(double temps) {
|
---|
184 | double returnValue;
|
---|
185 | int ientier=(int)(temps/Tpas);
|
---|
186 | if (ientier<0) returnValue=0.;
|
---|
187 | else if (ientier>=LSave) returnValue= ShapeArr[LSave-1];
|
---|
188 | else {
|
---|
189 | double Min=ShapeArr[ientier];
|
---|
190 | double Max=ShapeArr[ientier+1];
|
---|
191 | // double test=temps/Tpas-ientier;
|
---|
192 | returnValue=Min+(Max-Min)*(temps/Tpas-ientier);
|
---|
193 | }
|
---|
194 | return returnValue;
|
---|
195 | }
|
---|
196 |
|
---|
197 |
|
---|
198 | double FormePulse::LongPulseOptique() {
|
---|
199 | double returnVal;
|
---|
200 | returnVal=SSTLongPhotDiode/SSTLongFocale*PeriodRotTeles/2/3.1415/sin(SSTTelesElevation);
|
---|
201 | //en secondes
|
---|
202 | return returnVal;
|
---|
203 | // return returnVal=30.e-3; //Gros BUGG!!!!!
|
---|
204 | }
|
---|
205 |
|
---|
206 | double FormePulse::pulseOptique(double temps) {
|
---|
207 | double value;
|
---|
208 | if((temps>PulseOptOrigin)&&(temps<=PulseOptOrigin+LongPulseOptique()))
|
---|
209 | value=SSTFPulseCourant; // Amplitude: 1 nanoampère
|
---|
210 |
|
---|
211 | else value=0.;
|
---|
212 | // for(long i=0; i<LTab; i++) value=sin(2*3.1416*temps/5.e-3); //pour test FFT
|
---|
213 | return value;
|
---|
214 | }
|
---|
215 |
|
---|
216 |
|
---|