[801] | 1 | // Dominique YVON, CEA/DAPNIA/SPP 02/2000
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| 3 | #include <stdio.h>
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| 4 | #include <stdlib.h>
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| 5 | #include "math.h"
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| 7 | #ifdef __MWERKS__
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| 8 | #include "unixmac.h"
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| 9 | #endif
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| 11 | #include "lightdipole.h"
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| 13 |
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| 14 | LightDipole::LightDipole(){
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| 15 | resolution=0.; // process computed analytically.
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| 16 | betaDipole=1.231e-3;
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| 17 | phiDipole= 264.31/180.*M_PI;
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| 18 | thetaDipole= 48.05/180.*M_PI;
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| 19 | sprintf(Name, "Dipole du CMB");
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| 20 |
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| 21 | cout<<" Creation objet LightDipole" <<endl;
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| 22 |
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| 23 | vDipole[0]= cos(phiDipole)*sin(thetaDipole);
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| 24 | vDipole[1]= sin(phiDipole)*sin(thetaDipole);
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| 25 | vDipole[2]= cos(thetaDipole);
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| 26 | }
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| 27 |
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| 28 |
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| 29 | double LightDipole::DeltaT(double theta,double phi)
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| 30 | {
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| 31 | //Calcule /DT/TCMB apparent du corps noir dans la direction theta, phi
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| 32 | //Peebles and Wilkinson Phys Rev 174 (1968) 2168
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| 33 | double vUnit[3]; // Vecteur unitaire correspondant a theta et phi
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| 34 | double cosinus; // cosinus de l'angle entre le pointe et VDipole
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| 35 |
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| 36 | vUnit[0]= cos((double)phi)*sin((double)theta);
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| 37 | vUnit[1]= sin((double)phi)*sin((double)theta);
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| 38 | vUnit[2]= cos((double)theta);
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| 39 |
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| 40 | cosinus=0.; //cosinus de l'angle entre le pointe et VDipole
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| 41 | for (int j=0; j<3; j++) cosinus=cosinus+vUnit[j]*vDipole[j];
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| 42 |
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| 43 | return betaDipole*T_CMBR*cosinus; // DT/TCMB
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| 44 | }
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| 45 |
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| 46 | double LightQuadrupole::DeltaT(double theta,double phi){
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| 47 | //Calcule /DT/TCMB apparent du corps noir dans la direction theta, phi
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| 48 | //Peebles and Wilkinson Phys Rev 174 (1968) 2168
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| 49 | double vUnit[3]; // Vecteur unitaire correspondant a theta et phi
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| 50 | double cosinus=0.; // cosinus de l'angle entre le pointe et VDipole
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| 51 |
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| 52 | vUnit[0]= cos((double)phi)*sin((double)theta);
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| 53 | vUnit[1]= sin((double)phi)*sin((double)theta);
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| 54 | vUnit[2]= cos((double)theta);
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| 55 |
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| 56 | //cosinus de l'angle entre le pointe et VDipole
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| 57 | for (int j=0; j<3; j++) {cosinus+=vUnit[j]*vDipole[j];}
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| 58 |
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| 59 | return betaDipole*betaDipole*T_CMBR*(cosinus*cosinus-0.5);
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| 60 | //DT/TCMB
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| 61 | }
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| 62 |
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| 63 | LightBlackBody::LightBlackBody(double TempeCN, double Resol)
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| 64 | :TempeCNoir(TempeCN)
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| 65 | { resolution=Resol;
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| 66 | sprintf(Name,"CorpsNoirTempe:%5.1f K", TempeCN);
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| 67 | }
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| 68 |
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| 69 | LightNormTCMB::LightNormTCMB(double DTempe, double Res)
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| 70 | :DeltaTempeCNoir(DTempe)
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| 71 | { resolution=Res;
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| 72 | sprintf(Name, "Normalisation TCMB");
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[798] | 73 | } |
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