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 "mwerksmath.h"
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9 | #include "unixmac.h"
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10 | #endif
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11 |
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12 | #include "lightdipole.h"
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15 | LightDipole::LightDipole(){
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16 | resolution=0.; // process computed analytically.
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17 | betaDipole=1.231e-3;
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18 | phiDipole= 264.31/180.*M_PI;
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19 | thetaDipole= 48.05/180.*M_PI;
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20 | sprintf(Name, "Dipole du CMB");
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21 |
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22 | cout<<" Creation objet LightDipole" <<endl;
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23 |
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24 | vDipole[0]= cos(phiDipole)*sin(thetaDipole);
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25 | vDipole[1]= sin(phiDipole)*sin(thetaDipole);
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26 | vDipole[2]= cos(thetaDipole);
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27 | }
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28 |
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29 |
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30 | double LightDipole::DeltaT(double theta,double phi)
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31 | {
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32 | //Calcule /DT/TCMB apparent du corps noir dans la direction theta, phi
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33 | //Peebles and Wilkinson Phys Rev 174 (1968) 2168
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34 | double vUnit[3]; // Vecteur unitaire correspondant a theta et phi
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35 | double cosinus; // cosinus de l'angle entre le pointe et VDipole
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36 |
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37 | vUnit[0]= cos((double)phi)*sin((double)theta);
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38 | vUnit[1]= sin((double)phi)*sin((double)theta);
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39 | vUnit[2]= cos((double)theta);
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40 |
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41 | cosinus=0.; //cosinus de l'angle entre le pointe et VDipole
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42 | for (int j=0; j<3; j++) cosinus=cosinus+vUnit[j]*vDipole[j];
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43 |
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44 | return betaDipole*T_CMBR*cosinus; // DT/TCMB
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45 | }
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46 |
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47 | double LightQuadrupole::DeltaT(double theta,double phi){
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48 | //Calcule /DT/TCMB apparent du corps noir dans la direction theta, phi
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49 | //Peebles and Wilkinson Phys Rev 174 (1968) 2168
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50 | double vUnit[3]; // Vecteur unitaire correspondant a theta et phi
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51 | double cosinus=0.; // cosinus de l'angle entre le pointe et VDipole
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52 |
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53 | vUnit[0]= cos((double)phi)*sin((double)theta);
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54 | vUnit[1]= sin((double)phi)*sin((double)theta);
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55 | vUnit[2]= cos((double)theta);
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56 |
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57 | //cosinus de l'angle entre le pointe et VDipole
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58 | for (int j=0; j<3; j++) {cosinus+=vUnit[j]*vDipole[j];}
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59 |
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60 | return betaDipole*betaDipole*T_CMBR*(cosinus*cosinus-0.5);
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61 | //DT/TCMB
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62 | }
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63 |
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64 | LightBlackBody::LightBlackBody(double TempeCN, double Resol)
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65 | :TempeCNoir(TempeCN)
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66 | { resolution=Resol;
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67 | sprintf(Name,"CorpsNoirTempe:%5.1f K", TempeCN);
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68 | }
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69 |
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70 | LightNormTCMB::LightNormTCMB(double DTempe, double Res)
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71 | :DeltaTempeCNoir(DTempe)
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72 | { resolution=Res;
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73 | sprintf(Name, "Normalisation TCMB");
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74 | } |
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