| [244] | 1 | #include "machdefs.h" | 
|---|
| [220] | 2 | #include <stdio.h> | 
|---|
|  | 3 | #include <stdlib.h> | 
|---|
| [2322] | 4 | #include <iostream> | 
|---|
| [220] | 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 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 24 | /*! | 
|---|
|  | 25 | \class SOPHYA::GeneralPSF2D | 
|---|
|  | 26 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 27 | \anchor GeneralPSF2D | 
|---|
|  | 28 | Classe de definition d'une PSF 2D a nPar parametres | 
|---|
|  | 29 | Pour definir une PSF, il faut creer une classe qui herite | 
|---|
|  | 30 | de ``GeneralPSF2D'' (cf par exemple GauRho2D...). | 
|---|
|  | 31 | La disposition des parametres definissant la PSF est indifferente, | 
|---|
|  | 32 | toutefois il est conseille de suivre l'ordre: | 
|---|
|  | 33 | \verbatim | 
|---|
|  | 34 | - PSF 2D a NPar parametres: | 
|---|
|  | 35 | p[0] = Volume (ou hauteur) | 
|---|
|  | 36 | p[1] = centre X0, p[2] = centre Y0 | 
|---|
|  | 37 | p[3] = SigmaX   , p[4] = SigmaY,    p[5] = Rho | 
|---|
|  | 38 | p[6],p[7],... = autres parametres (eventuels) definissant la PSF. | 
|---|
|  | 39 | (ex: pour la Moffat p[6] = exposant Beta et NPar=8). | 
|---|
|  | 40 | p[NPar-1] = Fond | 
|---|
|  | 41 | \endverbatim | 
|---|
|  | 42 | L'emploi de certaines classes comme par exemple ``GenMultiPSF2D'' | 
|---|
|  | 43 | necessite de suivre rigoureusement l'ordre indique ci-dessus | 
|---|
|  | 44 | pour les parametres. | 
|---|
|  | 45 | */ | 
|---|
| [220] | 46 |  | 
|---|
|  | 47 | GeneralPSF2D::GeneralPSF2D(unsigned int nPar) | 
|---|
|  | 48 | : GeneralFunction(2,nPar), VolEps(1.e-4) | 
|---|
|  | 49 | { | 
|---|
| [490] | 50 | ASSERT( nPar>0 ); | 
|---|
| [220] | 51 | } | 
|---|
|  | 52 |  | 
|---|
|  | 53 | GeneralPSF2D::~GeneralPSF2D() | 
|---|
|  | 54 | { | 
|---|
|  | 55 | } | 
|---|
|  | 56 |  | 
|---|
| [926] | 57 | /*! | 
|---|
|  | 58 | \verbatim | 
|---|
|  | 59 | ValueH = hauteur*forme(x,y)+fond tq forme(0,0)=1. | 
|---|
|  | 60 | alors que Value = volume*forme(x,y)+fond tq volume(forme)=1. | 
|---|
|  | 61 | Dans notre convention le dernier parametre est le fond, | 
|---|
|  | 62 | le premier le volume et les 2 suivants le centrage x0,y0 | 
|---|
|  | 63 | ---> Ici parm[0] = hauteur | 
|---|
|  | 64 | \endverbatim | 
|---|
|  | 65 | */ | 
|---|
| [220] | 66 | double GeneralPSF2D::ValueH(double const xp[], double const* parm) | 
|---|
|  | 67 | { | 
|---|
|  | 68 | double x0[2]; | 
|---|
|  | 69 | int mm1 = mNPar - 1; | 
|---|
|  | 70 |  | 
|---|
|  | 71 | // point central en [x0,y0] | 
|---|
|  | 72 | x0[0] = parm[1];  x0[1] = parm[2]; | 
|---|
|  | 73 |  | 
|---|
|  | 74 | // retour avec hauteur = 1 | 
|---|
|  | 75 | return   (Value(xp,parm) - parm[mm1]) / (Value(x0,parm) - parm[mm1]) | 
|---|
|  | 76 | * parm[0] + parm[mm1]; | 
|---|
|  | 77 | } | 
|---|
|  | 78 |  | 
|---|
| [926] | 79 | /*! | 
|---|
|  | 80 | \verbatim | 
|---|
|  | 81 | Cette fonction calcule le volume d'une PSF de hauteur=1 | 
|---|
|  | 82 | avec une precision de "VolEps" | 
|---|
|  | 83 | dans le but de connaitre le coefficient permettant | 
|---|
|  | 84 | de convertir le volume d'une PSF en son amplitude | 
|---|
|  | 85 | ou vice-versa: " volume = VolPSF * hauteur " | 
|---|
|  | 86 | L'integration se fait 1/4 de pixel par 1/4 de pixel | 
|---|
|  | 87 | ATTENTION: Il s'agit de PSF donc x,y,x0,y0,Sigma.. sont en pixels | 
|---|
|  | 88 | \endverbatim | 
|---|
|  | 89 | */ | 
|---|
| [220] | 90 | double GeneralPSF2D::VolPSF(double const* parm) | 
|---|
|  | 91 | { | 
|---|
|  | 92 | double x[2],step; | 
|---|
|  | 93 | double vol,volprec; | 
|---|
|  | 94 | int ecart,i,j,k; | 
|---|
|  | 95 | int mm1 = mNPar-1; | 
|---|
|  | 96 |  | 
|---|
|  | 97 | step = 1. / 4.; | 
|---|
|  | 98 | vol = volprec = 0.; | 
|---|
|  | 99 | ecart = 1; | 
|---|
|  | 100 |  | 
|---|
|  | 101 | /* pixel central */ | 
|---|
|  | 102 | for(k=0;k<nd2d;k++) { | 
|---|
|  | 103 | x[0] = parm[1] + dx2d[k]*step; | 
|---|
|  | 104 | x[1] = parm[2] + dy2d[k]*step; | 
|---|
|  | 105 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k]; | 
|---|
|  | 106 | } | 
|---|
|  | 107 |  | 
|---|
|  | 108 | /* increment en couronnes carrees de 2*ecart+1 de cote */ | 
|---|
|  | 109 | while ( ecart < 2 || fabs((vol-volprec)/vol) > VolEps ) { | 
|---|
|  | 110 | volprec = vol; | 
|---|
|  | 111 | for (i= -ecart;i<=ecart;i++) for(k=0;k<nd2d;k++) { | 
|---|
|  | 112 | x[0] = parm[1] + (i+dx2d[k])*step; | 
|---|
|  | 113 | x[1] = parm[2] + (-ecart+dy2d[k])*step; | 
|---|
|  | 114 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k]; | 
|---|
|  | 115 | x[1] = parm[2] + ( ecart+dy2d[k])*step; | 
|---|
|  | 116 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k]; | 
|---|
|  | 117 | } | 
|---|
|  | 118 | for (j= -ecart+1;j<=ecart-1;j++) for(k=0;k<nd2d;k++) { | 
|---|
|  | 119 | x[1] = parm[2] + (j+dy2d[k])*step; | 
|---|
|  | 120 | x[0] = parm[1] + (-ecart+dx2d[k])*step; | 
|---|
|  | 121 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k]; | 
|---|
|  | 122 | x[0] = parm[1] + ( ecart+dx2d[k])*step; | 
|---|
|  | 123 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k]; | 
|---|
|  | 124 | } | 
|---|
|  | 125 | ecart++; | 
|---|
|  | 126 | // printf("ec=%d v=%f prec=%f %f\n",ecart,vol,fabs((vol-volprec)/vol),VolEps); | 
|---|
|  | 127 | } | 
|---|
|  | 128 |  | 
|---|
|  | 129 | vol *= step * step / parm[0]; | 
|---|
|  | 130 | return vol; | 
|---|
|  | 131 | } | 
|---|
|  | 132 |  | 
|---|
| [926] | 133 | //! Definition des defauts des parametres | 
|---|
| [220] | 134 | void GeneralPSF2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 135 | { | 
|---|
|  | 136 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 137 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 138 | } | 
|---|
|  | 139 |  | 
|---|
| [926] | 140 | //! Definition de la precision sur le calcul du volume | 
|---|
| [220] | 141 | void GeneralPSF2D::SetVolEps(double const prec) | 
|---|
|  | 142 | { | 
|---|
|  | 143 | VolEps = prec; | 
|---|
|  | 144 | } | 
|---|
|  | 145 |  | 
|---|
|  | 146 | //================================================================ | 
|---|
|  | 147 | // GeneralFunction 2D pour MULTI-PSF pixel taille 1x1 | 
|---|
|  | 148 | //================================================================ | 
|---|
|  | 149 |  | 
|---|
|  | 150 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 151 | /*! | 
|---|
|  | 152 | \class SOPHYA::GenMultiPSF2D | 
|---|
|  | 153 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 154 | \anchor GenMultiPSF2D | 
|---|
|  | 155 | Classe de definition d'un ensemble de PSF2D | 
|---|
|  | 156 | pour fiter simultanement plusieurs etoiles et un fond constant. | 
|---|
|  | 157 | Les parametres de forme de la PSF (Sx, Sy, Rho etc... et Fond) | 
|---|
|  | 158 | sont les memes pour toutes les etoiles, seuls le centre | 
|---|
|  | 159 | (X0,Y0) et le volume (ou la hauteur) V varient pour chaque etoile. | 
|---|
|  | 160 | La disposition des parametres definissant la PSF generique | 
|---|
|  | 161 | est obligatoirement la suivante: | 
|---|
|  | 162 | \verbatim | 
|---|
|  | 163 | - PSF 2D a NPar parametres: | 
|---|
|  | 164 | p[0] = Volume (ou hauteur) | 
|---|
|  | 165 | p[1] = centre X0, p[2] = centre Y0 | 
|---|
|  | 166 | p[3] = SigmaX   , p[4] = SigmaY,    p[5] = Rho | 
|---|
|  | 167 | p[6],p[7],... = autres parametres (eventuels) definissant la PSF. | 
|---|
|  | 168 | (ex: pour la Moffat p[6] = exposant Beta et NPar=8). | 
|---|
|  | 169 | p[NPar-1] = Fond | 
|---|
|  | 170 |  | 
|---|
|  | 171 | - La Multi-PSF a ses parametres arranges dans l'ordre suivant: | 
|---|
|  | 172 | Soit NStar le nombre d'etoiles a fiter simultanement | 
|---|
|  | 173 | NP = le nombre de parametres de la PSF 2D generique | 
|---|
|  | 174 | On a NF = NP-7 parametres de forme supplementaires | 
|---|
|  | 175 | (ex: nf=0 pour GauRho2D, nf=1 pour MofRho2D) | 
|---|
|  | 176 | p[0],p[1],p[2] = V0,X0,Y0 pour la premiere etoile | 
|---|
|  | 177 | p[3],p[4],p[5] = V1,X1,Y1 pour la deuxieme etoile | 
|---|
|  | 178 | ... | 
|---|
|  | 179 | p[3*i],p[3*i+1],p[3*i+2] = Vi,Xi,Yi pour la (i+1) ieme etoile | 
|---|
|  | 180 | ... | 
|---|
|  | 181 | p[m*i],p[m*i+1],p[m*i+2] = Vm,Xm,Ym   ;   m = NStar-1 | 
|---|
|  | 182 | pour la NStar ieme et derniere etoile | 
|---|
|  | 183 | p[3*NStar],p[3*NStar+1],p[3*NStar+2] = SigmaX, SigmaY et Rho | 
|---|
|  | 184 | p[3*NStar+3],...,p[3*NStar+2+NF] = parametres de forme | 
|---|
|  | 185 | supplementaires pour definir la PSF 2D | 
|---|
|  | 186 | p[3*NStar+2+NF+1] = Fond | 
|---|
|  | 187 | \endverbatim | 
|---|
|  | 188 | */ | 
|---|
| [220] | 189 |  | 
|---|
| [926] | 190 | /*! | 
|---|
|  | 191 | Createur. ``psf2d'' est le nom de la PSF generique a utiliser, | 
|---|
|  | 192 | et ``nstar'' est le nombre d'etoiles a fiter simultanement. | 
|---|
|  | 193 | */ | 
|---|
| [220] | 194 | GenMultiPSF2D::GenMultiPSF2D(GeneralPSF2D* psf2d,unsigned int nstar) | 
|---|
|  | 195 | : GeneralPSF2D((psf2d!=NULL) ? 3*nstar+4+psf2d->NPar()-7: 0) | 
|---|
|  | 196 | , mPsf2D(psf2d), mNStar(nstar) | 
|---|
|  | 197 | { | 
|---|
| [490] | 198 | ASSERT( nstar>0 && psf2d!=NULL ); | 
|---|
| [220] | 199 | mNForme = mPsf2D->NPar() - 7; | 
|---|
| [490] | 200 | ASSERT( mNForme>=0 ); | 
|---|
| [220] | 201 | mNParm = mPsf2D->NPar(); | 
|---|
|  | 202 | mParm = new double[mNParm]; | 
|---|
|  | 203 | mDer = new double[mNParm]; | 
|---|
|  | 204 | mNParmTot = GeneralPSF2D::NPar(); | 
|---|
|  | 205 | cout<<"mNStar="<<mNStar<<" mNParmTot="<<mNParmTot | 
|---|
|  | 206 | <<" mNParm="<<mNParm<<" mNForme="<<mNForme<<endl; | 
|---|
|  | 207 | } | 
|---|
|  | 208 |  | 
|---|
|  | 209 | GenMultiPSF2D::~GenMultiPSF2D() | 
|---|
|  | 210 | { | 
|---|
|  | 211 | delete [] mParm; mParm = NULL; | 
|---|
|  | 212 | delete [] mDer;  mDer = NULL; | 
|---|
|  | 213 | } | 
|---|
|  | 214 |  | 
|---|
|  | 215 | double GenMultiPSF2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 216 | { | 
|---|
|  | 217 | // Fond commun | 
|---|
|  | 218 | double val = Par[mNParmTot-1]; | 
|---|
|  | 219 |  | 
|---|
|  | 220 | // Remplissage le tableau des parametres pour la PSF generique | 
|---|
|  | 221 | // ... Communs a toutes les PSF individuelles: Sx,Sy,Rho,[Forme],Fond | 
|---|
|  | 222 | const double *pt = &Par[3*mNStar]; | 
|---|
|  | 223 | double *p = &mParm[3]; | 
|---|
|  | 224 | {for(int i=0;i<3+mNForme;i++) *(p++) = *(pt++);}  // Sx,Sy,Rho,[Forme...] | 
|---|
|  | 225 | *(p++) = 0.;   // Fond | 
|---|
|  | 226 |  | 
|---|
|  | 227 | // ... Propres a chaque etoiles: Vi,Xi,Yi | 
|---|
|  | 228 | pt = Par; | 
|---|
|  | 229 | {for(int i=0;i<mNStar;i++) { | 
|---|
|  | 230 | mParm[0] = *(pt++);  // Vi (ou Hi) | 
|---|
|  | 231 | mParm[1] = *(pt++);  // Xi | 
|---|
|  | 232 | mParm[2] = *(pt++);  // Yi | 
|---|
|  | 233 | val += mPsf2D->Value(xp,mParm); | 
|---|
|  | 234 | }} | 
|---|
|  | 235 |  | 
|---|
|  | 236 | return val; | 
|---|
|  | 237 | } | 
|---|
|  | 238 |  | 
|---|
|  | 239 | double GenMultiPSF2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 240 | ,double *DgDpar) | 
|---|
|  | 241 | { | 
|---|
|  | 242 | {for(int i=3*mNStar;i<mNParmTot-1;i++) DgDpar[i] = 0.;} | 
|---|
|  | 243 |  | 
|---|
|  | 244 | // Fond commun | 
|---|
|  | 245 | double val = Par[mNParmTot-1]; | 
|---|
|  | 246 | DgDpar[mNParmTot-1] = 1.;  // D./DFond | 
|---|
|  | 247 |  | 
|---|
|  | 248 | // Remplissage le tableau des parametres pour la PSF generique | 
|---|
|  | 249 | // ... Communs a toutes les PSF individuelles: Sx,Sy,Rho,[Forme],Fond | 
|---|
|  | 250 | const double *pt = &Par[3*mNStar]; | 
|---|
|  | 251 | double *p = &mParm[3]; | 
|---|
|  | 252 | {for(int i=0;i<3+mNForme;i++) *(p++) = *(pt++);}  // Sx,Sy,Rho,[Forme...] | 
|---|
|  | 253 | *(p++) = 0.;   // Fond | 
|---|
|  | 254 |  | 
|---|
|  | 255 | // ... Propres a chaque etoiles: Vi,Xi,Yi | 
|---|
|  | 256 | double *dpt = DgDpar, *dpt2 = &DgDpar[3*mNStar]; | 
|---|
|  | 257 | pt = Par; | 
|---|
|  | 258 | {for(int i=0;i<mNStar;i++) { | 
|---|
|  | 259 | mParm[0] = *(pt++);  // Vi (ou Hi) | 
|---|
|  | 260 | mParm[1] = *(pt++);  // Xi | 
|---|
|  | 261 | mParm[2] = *(pt++);  // Yi | 
|---|
|  | 262 | val += mPsf2D->Val_Der(xp,mParm,mDer); | 
|---|
|  | 263 | {for(int j=0;j<3;j++) *(dpt++) = mDer[j];}  // D./DVi,D./DXi,D./DYi | 
|---|
|  | 264 | {for(int j=0;j<3+mNForme;j++) *(dpt2+j) += mDer[3+j];} // D./DSx,D./DSy,D./DRho,[D./DForme] | 
|---|
|  | 265 | }} | 
|---|
|  | 266 |  | 
|---|
|  | 267 | return val; | 
|---|
|  | 268 | } | 
|---|
|  | 269 |  | 
|---|
|  | 270 | //============================================================================== | 
|---|
|  | 271 | // CLASSES DE FONCTIONS 2D type PSF AVEC PARAMETRES POUR LE FIT pixel taille 1x1 | 
|---|
|  | 272 | // la taille du pixel est importante quand on utilise les PSF integrees | 
|---|
|  | 273 | //    (x,y x0,y0 sigmaX.... sont en unites de pixels !!!) | 
|---|
|  | 274 | //============================================================================== | 
|---|
|  | 275 |  | 
|---|
|  | 276 | #define _x0_   Par[1] | 
|---|
|  | 277 | #define _y0_   Par[2] | 
|---|
|  | 278 | #define _sigx_ Par[3] | 
|---|
|  | 279 | #define _sigy_ Par[4] | 
|---|
|  | 280 | #define _rho_  Par[5] | 
|---|
|  | 281 | #define _Gm_   Par[6] | 
|---|
|  | 282 | #define _B4_   Par[6] | 
|---|
|  | 283 | #define _B6_   Par[7] | 
|---|
|  | 284 | #define _B2_   Par[8] | 
|---|
|  | 285 |  | 
|---|
|  | 286 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 287 | /*! | 
|---|
|  | 288 | \class SOPHYA::GauRho2D | 
|---|
|  | 289 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 290 | \anchor GauRho2D | 
|---|
|  | 291 | \verbatim | 
|---|
|  | 292 | gaussienne+fond 2D | 
|---|
|  | 293 | Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=fond | 
|---|
|  | 294 | sigx,sigy,rho = sigma et rho de la gaussienne | 
|---|
|  | 295 | x0,y0 = centre de la gaussienne | 
|---|
|  | 296 | PSF(x,y) = N * exp[ - 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) ] | 
|---|
|  | 297 | avec X = (x-x0)/sigx et Y = (y-y0)/sigy | 
|---|
|  | 298 | N = sqrt(1-rho**2)/(2*Pi*sigx*sigy) | 
|---|
|  | 299 | le volume de cette gaussienne est V=1. | 
|---|
|  | 300 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[6] (volume=Par[0],fond=Par[6]) | 
|---|
|  | 301 | -*- Remarque: De la facon dont est ecrite la PSF gaussienne | 
|---|
|  | 302 | sigx,sigy representent les sigmas des gaussiennes 1D | 
|---|
|  | 303 | qui sont les coupes de la gaussienne 2D pour y=0 et x=0. | 
|---|
|  | 304 | Les moments centres d'ordre 2 sont | 
|---|
|  | 305 | sx = sigx/sqrt(1-ro^2) et sy = sigy/sqrt(1-ro^2) | 
|---|
|  | 306 | \endverbatim | 
|---|
|  | 307 | */ | 
|---|
| [220] | 308 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 309 |  | 
|---|
|  | 310 | GauRho2D::GauRho2D() | 
|---|
|  | 311 | : GeneralPSF2D(7) | 
|---|
|  | 312 | { | 
|---|
|  | 313 | } | 
|---|
|  | 314 |  | 
|---|
|  | 315 | GauRho2D::~GauRho2D() | 
|---|
|  | 316 | { | 
|---|
|  | 317 | } | 
|---|
|  | 318 |  | 
|---|
|  | 319 | double GauRho2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 320 | { | 
|---|
|  | 321 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 322 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 323 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 324 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 325 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] * N*EXPO(-z2) + Par[6]; | 
|---|
|  | 326 | else return Par[6]; | 
|---|
|  | 327 | } | 
|---|
|  | 328 |  | 
|---|
|  | 329 | double GauRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 330 | { | 
|---|
|  | 331 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 332 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 333 | //double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 334 | double z2 = 0.5*(X-Y)*(X-Y) - (_rho_ - 1)*X*Y; | 
|---|
|  | 335 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] * EXPO(-z2) + Par[6]; | 
|---|
|  | 336 | else return Par[6]; | 
|---|
|  | 337 | } | 
|---|
|  | 338 |  | 
|---|
|  | 339 | double GauRho2D::VolPSF(double const* Par) | 
|---|
|  | 340 | { | 
|---|
|  | 341 | return DeuxPi * _sigx_ * _sigy_ / sqrt(1.-_rho_*_rho_); | 
|---|
|  | 342 | } | 
|---|
|  | 343 |  | 
|---|
|  | 344 | double GauRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 345 | , double *DgDpar) | 
|---|
|  | 346 | { | 
|---|
|  | 347 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 348 | double N = sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 349 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 350 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 351 |  | 
|---|
|  | 352 | double XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 353 | double YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 354 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 355 |  | 
|---|
|  | 356 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 357 | double PSF = 0.; | 
|---|
|  | 358 | if( z2<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-z2); | 
|---|
|  | 359 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 360 | DgDpar[1] =  Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_; | 
|---|
|  | 361 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 362 | DgDpar[2] =  Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_; | 
|---|
|  | 363 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 364 | DgDpar[3] =  Par[0]* PSF* (X*XmrY-1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 365 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 366 | DgDpar[4] =  Par[0]* PSF* (Y*YmrX-1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 367 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 368 | DgDpar[5] =  Par[0]* PSF* (X*Y-2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 369 | /* dg(x,y)/d(Vol) */ | 
|---|
|  | 370 | DgDpar[0] = PSF; | 
|---|
|  | 371 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 372 | DgDpar[6] = 1.; | 
|---|
|  | 373 |  | 
|---|
|  | 374 | return Par[0] * PSF + Par[6]; | 
|---|
|  | 375 | } | 
|---|
|  | 376 |  | 
|---|
|  | 377 | void GauRho2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 378 | { | 
|---|
|  | 379 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 380 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 381 | } | 
|---|
|  | 382 |  | 
|---|
|  | 383 |  | 
|---|
|  | 384 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 385 | /*! | 
|---|
|  | 386 | \class SOPHYA::GauRhInt2D | 
|---|
|  | 387 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 388 | \anchor GauRhInt2D | 
|---|
|  | 389 | \verbatim | 
|---|
|  | 390 | Cette fonction calcule une approximation a l'integrale d'une | 
|---|
|  | 391 | gaussienne 2D sur un carre de longueur unite (x,y-05 -> x,y+0.5) | 
|---|
|  | 392 | \endverbatim | 
|---|
|  | 393 | \sa GauRho2D | 
|---|
|  | 394 | */ | 
|---|
| [220] | 395 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 396 |  | 
|---|
|  | 397 | GauRhInt2D::GauRhInt2D() | 
|---|
|  | 398 | : GeneralPSF2D(7) | 
|---|
|  | 399 | { | 
|---|
|  | 400 | } | 
|---|
|  | 401 |  | 
|---|
|  | 402 | GauRhInt2D::~GauRhInt2D() | 
|---|
|  | 403 | { | 
|---|
|  | 404 | } | 
|---|
|  | 405 |  | 
|---|
|  | 406 | double GauRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 407 | { | 
|---|
|  | 408 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 409 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 410 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 411 | double SPSF = 0.; | 
|---|
|  | 412 | double X,Y,z2; | 
|---|
|  | 413 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 414 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 415 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 416 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 417 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i]; | 
|---|
|  | 418 | } | 
|---|
|  | 419 | return Par[0]* N*SPSF + Par[6]; | 
|---|
|  | 420 | } | 
|---|
|  | 421 |  | 
|---|
|  | 422 | double GauRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 423 | { | 
|---|
|  | 424 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 425 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 426 | double SPSF = 0.; | 
|---|
|  | 427 | double X,Y,z2; | 
|---|
|  | 428 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 429 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 430 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 431 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 432 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i]; | 
|---|
|  | 433 | } | 
|---|
|  | 434 | return Par[0] *SPSF + Par[6]; | 
|---|
|  | 435 | } | 
|---|
|  | 436 |  | 
|---|
|  | 437 | double GauRhInt2D::VolPSF(double const* Par) | 
|---|
|  | 438 | { | 
|---|
|  | 439 | return DeuxPi * _sigx_ * _sigy_ / sqrt(1.-_rho_*_rho_); | 
|---|
|  | 440 | } | 
|---|
|  | 441 |  | 
|---|
|  | 442 | double GauRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 443 | ,double *DgDpar) | 
|---|
|  | 444 | { | 
|---|
|  | 445 | for(int i=0; i<=6; i++) DgDpar[i] = 0.; | 
|---|
|  | 446 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 447 | double N = sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 448 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 449 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 450 |  | 
|---|
|  | 451 | double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX; | 
|---|
|  | 452 | double SPSF = 0.; | 
|---|
|  | 453 | { | 
|---|
|  | 454 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 455 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 456 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 457 | XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 458 | YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 459 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 460 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 461 | if(z2<MINEXPM) PSF = N * EXPO(-z2) * w2d[i]; else PSF = 0.; | 
|---|
|  | 462 | SPSF += PSF; | 
|---|
|  | 463 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 464 | DgDpar[1] += Par[0] * PSF* XmrY/_sigx_; | 
|---|
|  | 465 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 466 | DgDpar[2] += Par[0] * PSF* YmrX/_sigy_; | 
|---|
|  | 467 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 468 | DgDpar[3] += Par[0] * PSF* (X*XmrY-1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 469 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 470 | DgDpar[4] += Par[0] * PSF* (Y*YmrX-1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 471 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 472 | DgDpar[5] += Par[0] * PSF* (X*Y-2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 473 | } | 
|---|
|  | 474 | } | 
|---|
|  | 475 | /* dg(x,y)/d(Vol) */ | 
|---|
|  | 476 | DgDpar[0] = SPSF; | 
|---|
|  | 477 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 478 | DgDpar[6] = 1.; | 
|---|
|  | 479 |  | 
|---|
|  | 480 | return Par[0] *SPSF + Par[6]; | 
|---|
|  | 481 | } | 
|---|
|  | 482 |  | 
|---|
|  | 483 | void GauRhInt2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 484 | { | 
|---|
|  | 485 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 486 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 487 | } | 
|---|
|  | 488 |  | 
|---|
|  | 489 | #define B4 1. | 
|---|
|  | 490 | #define B6 1. | 
|---|
|  | 491 | #define KB4B6 0.136887 | 
|---|
|  | 492 |  | 
|---|
|  | 493 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 494 | /*! | 
|---|
|  | 495 | \class SOPHYA::GdlRho2D | 
|---|
|  | 496 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 497 | \anchor GdlRho2D | 
|---|
|  | 498 | \verbatim | 
|---|
|  | 499 | Cette fonction calcule une gaussienne 2D de volume 1 approchee | 
|---|
|  | 500 | par son developpement limite au 3ieme ordre (see dophot) | 
|---|
|  | 501 | Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que: | 
|---|
|  | 502 | Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=fond | 
|---|
|  | 503 | z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) | 
|---|
|  | 504 | PSF(x,y) = N / [ 1 + z**2 + B4/2 *z**4 + B6/6 *z**6 ] | 
|---|
|  | 505 | N = KB4B6 | 
|---|
|  | 506 | le coefficient KB4B6 etant trop dur a calculer analytiquement | 
|---|
|  | 507 | Il doit etre calcule numeriquement et entre dans ce programme | 
|---|
|  | 508 | ATTENTION: dans cette routine B4 et B6 sont imposes et pas fites! | 
|---|
|  | 509 | - DL de la gaussienne:  B4=1., B6=1., KB4B6=0.13688679 | 
|---|
|  | 510 | le volume de cette gaussienne est V=1. | 
|---|
|  | 511 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[6] (volume=Par[0],fond=Par[6]) | 
|---|
|  | 512 | \endverbatim | 
|---|
|  | 513 | */ | 
|---|
| [220] | 514 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 515 |  | 
|---|
|  | 516 | GdlRho2D::GdlRho2D() | 
|---|
|  | 517 | : GeneralPSF2D(7) | 
|---|
|  | 518 | { | 
|---|
|  | 519 | } | 
|---|
|  | 520 |  | 
|---|
|  | 521 | GdlRho2D::~GdlRho2D() | 
|---|
|  | 522 | { | 
|---|
|  | 523 | } | 
|---|
|  | 524 |  | 
|---|
|  | 525 | double GdlRho2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 526 | { | 
|---|
|  | 527 | double N = KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 528 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 529 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 530 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 531 | double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2)); | 
|---|
|  | 532 | return Par[0] *N/D + Par[6]; | 
|---|
|  | 533 | } | 
|---|
|  | 534 |  | 
|---|
|  | 535 | double GdlRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 536 | { | 
|---|
|  | 537 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 538 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 539 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 540 | double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2)); | 
|---|
|  | 541 | return Par[0] /D + Par[6]; | 
|---|
|  | 542 | } | 
|---|
|  | 543 |  | 
|---|
|  | 544 | double GdlRho2D::VolPSF(double const* Par) | 
|---|
|  | 545 | { | 
|---|
|  | 546 | return _sigx_*_sigy_/(KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)); | 
|---|
|  | 547 | } | 
|---|
|  | 548 |  | 
|---|
|  | 549 | double GdlRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 550 | , double *DgDpar) | 
|---|
|  | 551 | { | 
|---|
|  | 552 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 553 | double N = KB4B6*sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 554 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 555 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 556 | double XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 557 | double YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 558 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 559 | double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2)); | 
|---|
|  | 560 | double dDsD = (1.+z2*(B4+B6/2.*z2))/D; | 
|---|
|  | 561 |  | 
|---|
|  | 562 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 563 | double PSF = N / D; | 
|---|
|  | 564 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 565 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_; | 
|---|
|  | 566 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 567 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_; | 
|---|
|  | 568 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 569 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 570 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 571 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 572 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 573 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 574 | /* dg(x,y)/d(Vol) */ | 
|---|
|  | 575 | DgDpar[0] = PSF; | 
|---|
|  | 576 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 577 | DgDpar[6] = 1.; | 
|---|
|  | 578 |  | 
|---|
|  | 579 | return Par[0] *PSF + Par[6]; | 
|---|
|  | 580 | } | 
|---|
|  | 581 |  | 
|---|
|  | 582 | void GdlRho2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 583 | { | 
|---|
|  | 584 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 585 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 586 | } | 
|---|
|  | 587 |  | 
|---|
|  | 588 |  | 
|---|
|  | 589 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 590 | /*! | 
|---|
|  | 591 | \class SOPHYA::GdlRhInt2D | 
|---|
|  | 592 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 593 | \anchor GdlRhInt2D | 
|---|
|  | 594 | Fonction integree de GdlRho2d | 
|---|
|  | 595 | \sa GdlRho2D | 
|---|
|  | 596 | */ | 
|---|
| [220] | 597 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 598 |  | 
|---|
|  | 599 | GdlRhInt2D::GdlRhInt2D() | 
|---|
|  | 600 | : GeneralPSF2D(7) | 
|---|
|  | 601 | { | 
|---|
|  | 602 | } | 
|---|
|  | 603 |  | 
|---|
|  | 604 | GdlRhInt2D::~GdlRhInt2D() | 
|---|
|  | 605 | { | 
|---|
|  | 606 | } | 
|---|
|  | 607 |  | 
|---|
|  | 608 | double GdlRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 609 | { | 
|---|
|  | 610 | double N = KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 611 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 612 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 613 |  | 
|---|
|  | 614 | double z2,X,Y,D; | 
|---|
|  | 615 | double SPSF = 0.; | 
|---|
|  | 616 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 617 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 618 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 619 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 620 | D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2)); | 
|---|
|  | 621 | SPSF += w2d[i] / D; | 
|---|
|  | 622 | } | 
|---|
|  | 623 | return Par[0] *N*SPSF + Par[6]; | 
|---|
|  | 624 | } | 
|---|
|  | 625 |  | 
|---|
|  | 626 | double GdlRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 627 | { | 
|---|
|  | 628 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 629 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 630 |  | 
|---|
|  | 631 | double z2,X,Y,D; | 
|---|
|  | 632 | double SPSF = 0.; | 
|---|
|  | 633 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 634 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 635 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 636 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 637 | D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2)); | 
|---|
|  | 638 | SPSF += w2d[i] / D; | 
|---|
|  | 639 | } | 
|---|
|  | 640 | return Par[0] *SPSF + Par[6]; | 
|---|
|  | 641 | } | 
|---|
|  | 642 |  | 
|---|
|  | 643 | double GdlRhInt2D::VolPSF(double const* Par) | 
|---|
|  | 644 | { | 
|---|
|  | 645 | return _sigx_*_sigy_/(KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)); | 
|---|
|  | 646 | } | 
|---|
|  | 647 |  | 
|---|
|  | 648 | double GdlRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 649 | , double *DgDpar) | 
|---|
|  | 650 | { | 
|---|
|  | 651 | for(int i=0; i<=6; i++) DgDpar[i] = 0.; | 
|---|
|  | 652 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 653 | double N = KB4B6*sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 654 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 655 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 656 |  | 
|---|
|  | 657 | double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX,D,dDsD; | 
|---|
|  | 658 | double SPSF = 0.; | 
|---|
|  | 659 | { | 
|---|
|  | 660 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 661 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 662 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 663 | XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 664 | YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 665 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 666 | D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2)); | 
|---|
|  | 667 | dDsD = (1.+z2*(B4+B6/2.*z2))/D; | 
|---|
|  | 668 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 669 | PSF = N / D  * w2d[i]; | 
|---|
|  | 670 | SPSF += PSF; | 
|---|
|  | 671 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 672 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_; | 
|---|
|  | 673 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 674 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_; | 
|---|
|  | 675 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 676 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 677 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 678 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 679 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 680 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 681 | } | 
|---|
|  | 682 | } | 
|---|
|  | 683 | /* dg(x,y)/d(Vol) */ | 
|---|
|  | 684 | DgDpar[0] = SPSF; | 
|---|
|  | 685 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 686 | DgDpar[6] = 1.; | 
|---|
|  | 687 |  | 
|---|
|  | 688 | return Par[0] *SPSF + Par[6]; | 
|---|
|  | 689 | } | 
|---|
|  | 690 |  | 
|---|
|  | 691 | void GdlRhInt2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 692 | { | 
|---|
|  | 693 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 694 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 695 | } | 
|---|
|  | 696 |  | 
|---|
|  | 697 | #undef B4 | 
|---|
|  | 698 | #undef B6 | 
|---|
|  | 699 | #undef KB4B6 | 
|---|
|  | 700 |  | 
|---|
|  | 701 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 702 | /*! | 
|---|
|  | 703 | \class SOPHYA::Gdl1Rho2D | 
|---|
|  | 704 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 705 | \anchor Gdl1Rho2D | 
|---|
|  | 706 | \verbatim | 
|---|
|  | 707 | Cette fonction calcule une gaussienne 2D approchee | 
|---|
|  | 708 | par son developpement limite au 2sd ordre (see dophot) | 
|---|
|  | 709 | Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que: | 
|---|
|  | 710 | z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) | 
|---|
|  | 711 | PSF(x,y) = N / [ 1 + z**2 + B4/2 *z**4 ] | 
|---|
|  | 712 | Le coefficient B4 est fitte (6ieme parametres) | 
|---|
|  | 713 | ATTENTION: les normalisations N dependent de B4 | 
|---|
|  | 714 | 1-/ B4 est suppose etre toujours positif pour que la PSF tendent | 
|---|
|  | 715 | vers 0+ quand z2 tend vers l'infini | 
|---|
|  | 716 | 2-/ Il y a 3 cas de calcul de K(B4) = int(PSF(x,y)) de 0 a l'infini | 
|---|
|  | 717 | 0<B4<1/2, 1/2<B4, et B4=1/2 | 
|---|
|  | 718 | mais pour des raisons d'analyse | 
|---|
|  | 719 | numerique j'ai pris 3 intervalles: | 
|---|
|  | 720 | 0.<B4<0.499, 0.501<B4, 0.499<=B4<=0.501 | 
|---|
|  | 721 | dans le 3ieme intervalle, comme K est continue est derivable | 
|---|
|  | 722 | en B4=1/2, j'ai represente K par la droite tangeante | 
|---|
|  | 723 | ce qui, apres verification dans paw est une tres bonne approx. | 
|---|
|  | 724 | (je tiens les calculs a disposition.. me demander) | 
|---|
|  | 725 | Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=B4 [7]=fond | 
|---|
|  | 726 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[7] | 
|---|
|  | 727 | \endverbatim | 
|---|
|  | 728 | */ | 
|---|
| [220] | 729 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 730 |  | 
|---|
|  | 731 | Gdl1Rho2D::Gdl1Rho2D() | 
|---|
|  | 732 | : GeneralPSF2D(8) | 
|---|
|  | 733 | { | 
|---|
|  | 734 | } | 
|---|
|  | 735 |  | 
|---|
|  | 736 | Gdl1Rho2D::~Gdl1Rho2D() | 
|---|
|  | 737 | { | 
|---|
|  | 738 | } | 
|---|
|  | 739 |  | 
|---|
|  | 740 | double Gdl1Rho2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 741 | { | 
|---|
|  | 742 | double K,W,V,dKdB4; | 
|---|
|  | 743 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) { | 
|---|
|  | 744 | V = 1.-2.*_B4_; | 
|---|
|  | 745 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 746 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W; | 
|---|
|  | 747 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V; | 
|---|
|  | 748 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) { | 
|---|
|  | 749 | V = 1./(2.*_B4_-1.); | 
|---|
|  | 750 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 751 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) ); | 
|---|
|  | 752 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K ); | 
|---|
|  | 753 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) { | 
|---|
|  | 754 | dKdB4 = -4./3.; | 
|---|
|  | 755 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.; | 
|---|
|  | 756 | } else { | 
|---|
|  | 757 | return(0.); | 
|---|
|  | 758 | } | 
|---|
|  | 759 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K); | 
|---|
|  | 760 |  | 
|---|
|  | 761 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 762 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 763 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 764 | double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.); | 
|---|
|  | 765 | return Par[0] *N/D + Par[7]; | 
|---|
|  | 766 | } | 
|---|
|  | 767 |  | 
|---|
|  | 768 | double Gdl1Rho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 769 | { | 
|---|
|  | 770 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 771 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 772 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 773 | double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.); | 
|---|
|  | 774 | return Par[0] /D + Par[7]; | 
|---|
|  | 775 | } | 
|---|
|  | 776 |  | 
|---|
|  | 777 | double Gdl1Rho2D::VolPSF(double const* Par) | 
|---|
|  | 778 | { | 
|---|
|  | 779 | double K,W,V,dKdB4; | 
|---|
|  | 780 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) { | 
|---|
|  | 781 | V = 1.-2.*_B4_; | 
|---|
|  | 782 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 783 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W; | 
|---|
|  | 784 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V; | 
|---|
|  | 785 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) { | 
|---|
|  | 786 | V = 1./(2.*_B4_-1.); | 
|---|
|  | 787 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 788 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) ); | 
|---|
|  | 789 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K ); | 
|---|
|  | 790 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) { | 
|---|
|  | 791 | dKdB4 = -4./3.; | 
|---|
|  | 792 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.; | 
|---|
|  | 793 | } else { | 
|---|
|  | 794 | return(0.); | 
|---|
|  | 795 | } | 
|---|
|  | 796 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K); | 
|---|
|  | 797 | return 1./N; | 
|---|
|  | 798 | } | 
|---|
|  | 799 |  | 
|---|
|  | 800 | double Gdl1Rho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 801 | , double *DgDpar) | 
|---|
|  | 802 | { | 
|---|
|  | 803 | double K,W,V,dKdB4; | 
|---|
|  | 804 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) { | 
|---|
|  | 805 | V = 1.-2.*_B4_; | 
|---|
|  | 806 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 807 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W; | 
|---|
|  | 808 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V; | 
|---|
|  | 809 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) { | 
|---|
|  | 810 | V = 1./(2.*_B4_-1.); | 
|---|
|  | 811 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 812 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) ); | 
|---|
|  | 813 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K ); | 
|---|
|  | 814 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) { | 
|---|
|  | 815 | dKdB4 = -4./3.; | 
|---|
|  | 816 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.; | 
|---|
|  | 817 | } else { | 
|---|
|  | 818 | for(int i=0;i<=7;i++) DgDpar[i] = 0.; | 
|---|
|  | 819 | return(0.); | 
|---|
|  | 820 | } | 
|---|
|  | 821 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 822 | double N = sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K); | 
|---|
|  | 823 |  | 
|---|
|  | 824 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 825 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 826 | double XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 827 | double YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 828 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 829 | double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.); | 
|---|
|  | 830 | double dDsD = (1.+z2*_B4_)/D; | 
|---|
|  | 831 |  | 
|---|
|  | 832 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 833 | double PSF = N / D; | 
|---|
|  | 834 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 835 | DgDpar[1] =  Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_; | 
|---|
|  | 836 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 837 | DgDpar[2] =  Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_; | 
|---|
|  | 838 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 839 | DgDpar[3] =  Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 840 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 841 | DgDpar[4] =  Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 842 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 843 | DgDpar[5] =  Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 844 | /* dg(x,y)/d(B4) */ | 
|---|
|  | 845 | DgDpar[6] =  Par[0]* PSF* (-dKdB4/K-z2*z2/2./D); | 
|---|
|  | 846 | /* dg(x,y)/d(Vol) */ | 
|---|
|  | 847 | DgDpar[0] = PSF; | 
|---|
|  | 848 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 849 | DgDpar[7] = 1.; | 
|---|
|  | 850 |  | 
|---|
|  | 851 | return Par[0] *PSF + Par[7]; | 
|---|
|  | 852 | } | 
|---|
|  | 853 |  | 
|---|
|  | 854 | void Gdl1Rho2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 855 | { | 
|---|
|  | 856 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 857 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 858 | parm[6] = 1.; | 
|---|
|  | 859 | } | 
|---|
|  | 860 |  | 
|---|
|  | 861 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 862 | /*! | 
|---|
|  | 863 | \class SOPHYA::Gdl1RhInt2D | 
|---|
|  | 864 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 865 | \anchor Gdl1RhInt2D | 
|---|
|  | 866 | Fonction integree de Gdl1Rho2D | 
|---|
|  | 867 | \sa Gdl1Rho2D | 
|---|
|  | 868 | */ | 
|---|
| [220] | 869 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 870 |  | 
|---|
|  | 871 | Gdl1RhInt2D::Gdl1RhInt2D() | 
|---|
|  | 872 | : GeneralPSF2D(8) | 
|---|
|  | 873 | { | 
|---|
|  | 874 | } | 
|---|
|  | 875 |  | 
|---|
|  | 876 | Gdl1RhInt2D::~Gdl1RhInt2D() | 
|---|
|  | 877 | { | 
|---|
|  | 878 | } | 
|---|
|  | 879 |  | 
|---|
|  | 880 | double Gdl1RhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 881 | { | 
|---|
|  | 882 | double K,W,V,dKdB4; | 
|---|
|  | 883 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) { | 
|---|
|  | 884 | V = 1.-2.*_B4_; | 
|---|
|  | 885 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 886 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W; | 
|---|
|  | 887 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V; | 
|---|
|  | 888 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) { | 
|---|
|  | 889 | V = 1./(2.*_B4_-1.); | 
|---|
|  | 890 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 891 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) ); | 
|---|
|  | 892 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K ); | 
|---|
|  | 893 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) { | 
|---|
|  | 894 | dKdB4 = -4./3.; | 
|---|
|  | 895 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.; | 
|---|
|  | 896 | } else { | 
|---|
|  | 897 | return(0.); | 
|---|
|  | 898 | } | 
|---|
|  | 899 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K); | 
|---|
|  | 900 |  | 
|---|
|  | 901 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 902 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 903 | double SPSF=0.; | 
|---|
|  | 904 | double z2,X,Y,D; | 
|---|
|  | 905 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 906 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 907 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 908 | z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 909 | D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.); | 
|---|
|  | 910 | SPSF += w2d[i] / D; | 
|---|
|  | 911 | } | 
|---|
|  | 912 | return Par[0] *N*SPSF + Par[7]; | 
|---|
|  | 913 | } | 
|---|
|  | 914 |  | 
|---|
|  | 915 | double Gdl1RhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 916 | { | 
|---|
|  | 917 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 918 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 919 | double SPSF=0.; | 
|---|
|  | 920 | double z2,X,Y,D; | 
|---|
|  | 921 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 922 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 923 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 924 | z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 925 | D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.); | 
|---|
|  | 926 | SPSF += w2d[i] / D; | 
|---|
|  | 927 | } | 
|---|
|  | 928 | return Par[0] *SPSF + Par[7]; | 
|---|
|  | 929 | } | 
|---|
|  | 930 |  | 
|---|
|  | 931 | double Gdl1RhInt2D::VolPSF(double const* Par) | 
|---|
|  | 932 | { | 
|---|
|  | 933 | double K,W,V,dKdB4; | 
|---|
|  | 934 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) { | 
|---|
|  | 935 | V = 1.-2.*_B4_; | 
|---|
|  | 936 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 937 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W; | 
|---|
|  | 938 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V; | 
|---|
|  | 939 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) { | 
|---|
|  | 940 | V = 1./(2.*_B4_-1.); | 
|---|
|  | 941 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 942 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) ); | 
|---|
|  | 943 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K ); | 
|---|
|  | 944 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) { | 
|---|
|  | 945 | dKdB4 = -4./3.; | 
|---|
|  | 946 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.; | 
|---|
|  | 947 | } else { | 
|---|
|  | 948 | return(0.); | 
|---|
|  | 949 | } | 
|---|
|  | 950 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K); | 
|---|
|  | 951 | return 1./N; | 
|---|
|  | 952 | } | 
|---|
|  | 953 |  | 
|---|
|  | 954 | double Gdl1RhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 955 | , double *DgDpar) | 
|---|
|  | 956 | { | 
|---|
|  | 957 | for(int i=0; i<7; i++) DgDpar[i] = 0.; | 
|---|
|  | 958 |  | 
|---|
|  | 959 | double K,W,V,dKdB4; | 
|---|
|  | 960 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) { | 
|---|
|  | 961 | V = 1.-2.*_B4_; | 
|---|
|  | 962 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 963 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W; | 
|---|
|  | 964 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V; | 
|---|
|  | 965 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) { | 
|---|
|  | 966 | V = 1./(2.*_B4_-1.); | 
|---|
|  | 967 | W = sqrt(V); | 
|---|
|  | 968 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) ); | 
|---|
|  | 969 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K ); | 
|---|
|  | 970 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) { | 
|---|
|  | 971 | dKdB4 = -4./3.; | 
|---|
|  | 972 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.; | 
|---|
|  | 973 | } else { | 
|---|
|  | 974 | return(0.); | 
|---|
|  | 975 | } | 
|---|
|  | 976 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 977 | double N = sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K); | 
|---|
|  | 978 |  | 
|---|
|  | 979 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 980 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 981 | double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX,D,dDsD; | 
|---|
|  | 982 | double SPSF=0.; | 
|---|
|  | 983 | {for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 984 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 985 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 986 | XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 987 | YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 988 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 989 | D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.); | 
|---|
|  | 990 | dDsD = (1.+z2*_B4_)/D; | 
|---|
|  | 991 | /* dg(x,y) */ | 
|---|
|  | 992 | PSF = N / D  * w2d[i]; | 
|---|
|  | 993 | SPSF += PSF; | 
|---|
|  | 994 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 995 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_; | 
|---|
|  | 996 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 997 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_; | 
|---|
|  | 998 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 999 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1000 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 1001 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1002 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 1003 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 1004 | /* dg(x,y)/d(B4) */ | 
|---|
|  | 1005 | DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (-dKdB4/K-z2*z2/2./D); | 
|---|
|  | 1006 | }} | 
|---|
|  | 1007 | /* dg(x,y)/d(Vol) */ | 
|---|
|  | 1008 | DgDpar[0] = SPSF; | 
|---|
|  | 1009 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 1010 | DgDpar[7] = 1.; | 
|---|
|  | 1011 |  | 
|---|
|  | 1012 | return Par[0] *SPSF + Par[7]; | 
|---|
|  | 1013 | } | 
|---|
|  | 1014 |  | 
|---|
|  | 1015 | void Gdl1RhInt2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 1016 | { | 
|---|
|  | 1017 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 1018 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 1019 | parm[6] = 1.; | 
|---|
|  | 1020 | } | 
|---|
|  | 1021 |  | 
|---|
|  | 1022 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 1023 | /*! | 
|---|
|  | 1024 | \class SOPHYA::Gdl2Rho2D | 
|---|
|  | 1025 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 1026 | \anchor Gdl2Rho2D | 
|---|
|  | 1027 | \verbatim | 
|---|
|  | 1028 | Cette fonction calcule une gaussienne 2D de hauteur 1 approchee | 
|---|
|  | 1029 | par son developpement limite ordre 3 (see dophot) | 
|---|
|  | 1030 | Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que: | 
|---|
|  | 1031 | z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) | 
|---|
|  | 1032 | Z**2 = B2*z2 | 
|---|
|  | 1033 | PSF(x,y) = h / [ 1 + Z**2 + B4**2/2 *Z**4 + B6**2/6 *Z**6 ] | 
|---|
|  | 1034 | B2,B4,B6 peuvent etre fittes | 
|---|
|  | 1035 | - DL de la gaussienne:  B2=B4=B6=1. | 
|---|
|  | 1036 | Par [0]=hauteur [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho | 
|---|
|  | 1037 | [6]=B4 [7]=B6 [8]=B2 [9]= fond | 
|---|
|  | 1038 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[9] | 
|---|
|  | 1039 | \endverbatim | 
|---|
|  | 1040 | */ | 
|---|
| [220] | 1041 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 1042 |  | 
|---|
|  | 1043 | Gdl2Rho2D::Gdl2Rho2D() | 
|---|
|  | 1044 | : GeneralPSF2D(10) | 
|---|
|  | 1045 | { | 
|---|
|  | 1046 | } | 
|---|
|  | 1047 |  | 
|---|
|  | 1048 | Gdl2Rho2D::~Gdl2Rho2D() | 
|---|
|  | 1049 | { | 
|---|
|  | 1050 | } | 
|---|
|  | 1051 |  | 
|---|
|  | 1052 | double Gdl2Rho2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 1053 | { | 
|---|
|  | 1054 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1055 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1056 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1057 | double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2; | 
|---|
|  | 1058 | double Z4 = Z2*Z2; | 
|---|
|  | 1059 | double Z6 = Z4*Z2; | 
|---|
|  | 1060 | double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6; | 
|---|
|  | 1061 | return Par[0] /D + Par[9]; | 
|---|
|  | 1062 | } | 
|---|
|  | 1063 |  | 
|---|
|  | 1064 | double Gdl2Rho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 1065 | { | 
|---|
|  | 1066 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1067 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1068 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1069 | double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2; | 
|---|
|  | 1070 | double Z4 = Z2*Z2; | 
|---|
|  | 1071 | double Z6 = Z4*Z2; | 
|---|
|  | 1072 | double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6; | 
|---|
|  | 1073 | return Par[0] /D + Par[9]; | 
|---|
|  | 1074 | } | 
|---|
|  | 1075 |  | 
|---|
|  | 1076 | double Gdl2Rho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 1077 | , double *DgDpar) | 
|---|
|  | 1078 | { | 
|---|
|  | 1079 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 1080 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1081 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1082 | double XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 1083 | double YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 1084 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1085 | double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2; | 
|---|
|  | 1086 | double Z4 = Z2*Z2; | 
|---|
|  | 1087 | double Z6 = Z4*Z2; | 
|---|
|  | 1088 | double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6; | 
|---|
|  | 1089 | double dDsDB2 = (1. + _B4_*_B4_*Z2    + _B6_*_B6_/2.*Z4 )/D; | 
|---|
|  | 1090 | double dDsD = _B2_*_B2_ * dDsDB2; | 
|---|
|  | 1091 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 1092 | double PSF = 1. / D; | 
|---|
|  | 1093 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 1094 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_; | 
|---|
|  | 1095 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 1096 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_; | 
|---|
|  | 1097 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 1098 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1099 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 1100 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1101 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 1102 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 1103 | /* dg(x,y)/d(B4) */ | 
|---|
|  | 1104 | DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (-_B4_*Z4/D); | 
|---|
|  | 1105 | /* dg(x,y)/d(B6) */ | 
|---|
|  | 1106 | DgDpar[7] = Par[0]* PSF* (-_B6_*Z6/3./D); | 
|---|
|  | 1107 | /* dg(x,y)/d(B2)  */ | 
|---|
|  | 1108 | DgDpar[8] = Par[0]* PSF* (-2.*_B2_*z2*dDsDB2); | 
|---|
|  | 1109 | /* dg(x,y)/d(hauteur) */ | 
|---|
|  | 1110 | DgDpar[0] = PSF; | 
|---|
|  | 1111 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 1112 | DgDpar[9] = 1.; | 
|---|
|  | 1113 |  | 
|---|
|  | 1114 | return Par[0] *PSF + Par[9]; | 
|---|
|  | 1115 | } | 
|---|
|  | 1116 |  | 
|---|
|  | 1117 | void Gdl2Rho2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 1118 | { | 
|---|
|  | 1119 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 1120 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 1121 | parm[6] = parm[7] = parm[8] = 1.; | 
|---|
|  | 1122 | } | 
|---|
|  | 1123 |  | 
|---|
|  | 1124 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 1125 | /*! | 
|---|
|  | 1126 | \class SOPHYA::Gdl2RhInt2D | 
|---|
|  | 1127 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 1128 | \anchor Gdl2RhInt2D | 
|---|
|  | 1129 | Fonction integree de Gdl2Rho2d | 
|---|
|  | 1130 | \sa Gdl2Rho2D | 
|---|
|  | 1131 | */ | 
|---|
| [220] | 1132 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 1133 |  | 
|---|
|  | 1134 | Gdl2RhInt2D::Gdl2RhInt2D() | 
|---|
|  | 1135 | : GeneralPSF2D(10) | 
|---|
|  | 1136 | { | 
|---|
|  | 1137 | } | 
|---|
|  | 1138 |  | 
|---|
|  | 1139 | Gdl2RhInt2D::~Gdl2RhInt2D() | 
|---|
|  | 1140 | { | 
|---|
|  | 1141 | } | 
|---|
|  | 1142 |  | 
|---|
|  | 1143 | double Gdl2RhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 1144 | { | 
|---|
|  | 1145 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 1146 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 1147 | double SPSF=0.; | 
|---|
|  | 1148 | double X,Y,z2,Z2,Z4,Z6,D; | 
|---|
|  | 1149 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 1150 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 1151 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 1152 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1153 | Z2 = _B2_ * _B2_ * z2; | 
|---|
|  | 1154 | Z4 = Z2*Z2; | 
|---|
|  | 1155 | Z6 = Z4*Z2; | 
|---|
|  | 1156 | D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6; | 
|---|
|  | 1157 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 1158 | SPSF += w2d[i] / D; | 
|---|
|  | 1159 | } | 
|---|
|  | 1160 | return Par[0] *SPSF + Par[9]; | 
|---|
|  | 1161 | } | 
|---|
|  | 1162 |  | 
|---|
|  | 1163 | double Gdl2RhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 1164 | { | 
|---|
|  | 1165 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 1166 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 1167 | double SPSF=0.; | 
|---|
|  | 1168 | double X,Y,z2,Z2,Z4,Z6,D; | 
|---|
|  | 1169 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 1170 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 1171 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 1172 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1173 | Z2 = _B2_ * _B2_ * z2; | 
|---|
|  | 1174 | Z4 = Z2*Z2; | 
|---|
|  | 1175 | Z6 = Z4*Z2; | 
|---|
|  | 1176 | D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6; | 
|---|
|  | 1177 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 1178 | SPSF += w2d[i] / D; | 
|---|
|  | 1179 | } | 
|---|
|  | 1180 | return Par[0] *SPSF + Par[9]; | 
|---|
|  | 1181 | } | 
|---|
|  | 1182 |  | 
|---|
|  | 1183 | double Gdl2RhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 1184 | , double *DgDpar) | 
|---|
|  | 1185 | { | 
|---|
|  | 1186 | for(int i=0; i<=9; i++) DgDpar[i] = 0.; | 
|---|
|  | 1187 |  | 
|---|
|  | 1188 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 1189 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 1190 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 1191 | double SPSF=0.; | 
|---|
|  | 1192 | double X,Y,XmrY,YmrX,z2,Z2,Z4,Z6,D,dDsD,dDsDB2,PSF; | 
|---|
|  | 1193 | {for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 1194 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 1195 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 1196 | XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 1197 | YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 1198 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1199 | Z2 = _B2_ * _B2_ * z2; | 
|---|
|  | 1200 | Z4 = Z2*Z2; | 
|---|
|  | 1201 | Z6 = Z4*Z2; | 
|---|
|  | 1202 | D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6; | 
|---|
|  | 1203 | dDsDB2 = (1. + _B4_*_B4_*Z2    + _B6_*_B6_/2.*Z4 )/D; | 
|---|
|  | 1204 | dDsD = _B2_*_B2_ * dDsDB2; | 
|---|
|  | 1205 | /* dg(x,y) */ | 
|---|
|  | 1206 | PSF = w2d[i] / D; | 
|---|
|  | 1207 | SPSF += PSF; | 
|---|
|  | 1208 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 1209 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_; | 
|---|
|  | 1210 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 1211 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_; | 
|---|
|  | 1212 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 1213 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1214 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 1215 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1216 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 1217 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 1218 | /* dg(x,y)/d(B4) */ | 
|---|
|  | 1219 | DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (-_B4_*Z4/D); | 
|---|
|  | 1220 | /* dg(x,y)/d(B6) */ | 
|---|
|  | 1221 | DgDpar[7] += Par[0]* PSF* (-_B6_*Z6/3./D); | 
|---|
|  | 1222 | /* dg(x,y)/d(B2)  */ | 
|---|
|  | 1223 | DgDpar[8] += Par[0]* PSF* (-2.*_B2_*z2*dDsDB2); | 
|---|
|  | 1224 | }} | 
|---|
|  | 1225 | /* dg(x,y)/d(hauteur) */ | 
|---|
|  | 1226 | DgDpar[0] = SPSF; | 
|---|
|  | 1227 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 1228 | DgDpar[9] = 1.; | 
|---|
|  | 1229 |  | 
|---|
|  | 1230 | return Par[0] *SPSF + Par[9]; | 
|---|
|  | 1231 | } | 
|---|
|  | 1232 |  | 
|---|
|  | 1233 | void Gdl2RhInt2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 1234 | { | 
|---|
|  | 1235 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 1236 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 1237 | parm[6] = parm[7] = parm[8] = 1.; | 
|---|
|  | 1238 | } | 
|---|
|  | 1239 |  | 
|---|
|  | 1240 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 1241 | /*! | 
|---|
|  | 1242 | \class SOPHYA::MofRho2D | 
|---|
|  | 1243 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 1244 | \anchor MofRho2D | 
|---|
|  | 1245 | \verbatim | 
|---|
|  | 1246 | Cette fonction calcule une Moffat 2D | 
|---|
|  | 1247 | Par [0]=hauteur [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho | 
|---|
|  | 1248 | [6]=Gm [7]= fond | 
|---|
|  | 1249 | PSF(x,y)  = valeur de la Moffat normalisee a un volume = 1 | 
|---|
|  | 1250 | PSF(x,y) = N / [ 1. +  0.5*(X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) ]**Gm | 
|---|
|  | 1251 | avec X = (x-x0)/sigx et Y = (y-y0)/sigy et Gm>1 | 
|---|
|  | 1252 | N = (1-Gm)*sqrt(1-rho**2)/(2*Pi*sigx*sigy) | 
|---|
|  | 1253 | le volume de cette Moffat est V=1. | 
|---|
|  | 1254 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[7] | 
|---|
|  | 1255 | \endverbatim | 
|---|
|  | 1256 | */ | 
|---|
| [220] | 1257 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 1258 |  | 
|---|
|  | 1259 | MofRho2D::MofRho2D() | 
|---|
|  | 1260 | : GeneralPSF2D(8) | 
|---|
|  | 1261 | { | 
|---|
|  | 1262 | } | 
|---|
|  | 1263 |  | 
|---|
|  | 1264 | MofRho2D::~MofRho2D() | 
|---|
|  | 1265 | { | 
|---|
|  | 1266 | } | 
|---|
|  | 1267 |  | 
|---|
|  | 1268 | double MofRho2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 1269 | { | 
|---|
|  | 1270 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 1271 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1272 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1273 | double z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1274 | z2 = _Gm_*log(1. + z2); | 
|---|
|  | 1275 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] *N*EXPO(-z2) + Par[7]; | 
|---|
|  | 1276 | else return Par[7]; | 
|---|
|  | 1277 | } | 
|---|
|  | 1278 |  | 
|---|
|  | 1279 | double MofRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 1280 | { | 
|---|
|  | 1281 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1282 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1283 | double z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1284 | z2 = _Gm_*log(1. + z2); | 
|---|
|  | 1285 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] *EXPO(-z2) + Par[7]; | 
|---|
|  | 1286 | else return Par[7]; | 
|---|
|  | 1287 | } | 
|---|
|  | 1288 |  | 
|---|
|  | 1289 | double MofRho2D::VolPSF(double const* Par) | 
|---|
|  | 1290 | { | 
|---|
|  | 1291 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 1292 | return 1./N; | 
|---|
|  | 1293 | } | 
|---|
|  | 1294 |  | 
|---|
|  | 1295 | double MofRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 1296 | , double *DgDpar) | 
|---|
|  | 1297 | { | 
|---|
|  | 1298 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 1299 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(unmr2)/DeuxPi/_sigx_/_sigy_; | 
|---|
|  | 1300 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1301 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1302 | double XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 1303 | double YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 1304 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1305 | double D = 1. + z2; | 
|---|
|  | 1306 | double lD = log(D); | 
|---|
|  | 1307 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 1308 | double PSF = _Gm_*lD; | 
|---|
|  | 1309 | if( PSF<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-PSF); else PSF = 0.; | 
|---|
|  | 1310 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 1311 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_ * _Gm_/D; | 
|---|
|  | 1312 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 1313 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_ * _Gm_/D; | 
|---|
|  | 1314 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 1315 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (X*XmrY*_Gm_/D - 1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1316 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 1317 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (Y*YmrX*_Gm_/D - 1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1318 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 1319 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (X*Y*_Gm_/D - 2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 1320 | /* dg(x,y)/d(Gm) */ | 
|---|
|  | 1321 | DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (1./(_Gm_-1.) - lD); | 
|---|
|  | 1322 | /* dg(x,y)/d(Vol) */ | 
|---|
|  | 1323 | DgDpar[0] = PSF; | 
|---|
|  | 1324 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 1325 | DgDpar[7] = 1.; | 
|---|
|  | 1326 |  | 
|---|
|  | 1327 | return Par[0] *PSF + Par[7]; | 
|---|
|  | 1328 | } | 
|---|
|  | 1329 |  | 
|---|
|  | 1330 | void MofRho2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 1331 | { | 
|---|
|  | 1332 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 1333 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 1334 | parm[6] = 3.; | 
|---|
|  | 1335 | } | 
|---|
|  | 1336 |  | 
|---|
|  | 1337 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 1338 | /*! | 
|---|
|  | 1339 | \class SOPHYA::MofRhInt2D | 
|---|
|  | 1340 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 1341 | \anchor MofRhInt2D | 
|---|
|  | 1342 | Fonction integree de MofRho2d | 
|---|
|  | 1343 | \sa MofRho2D | 
|---|
|  | 1344 | */ | 
|---|
| [220] | 1345 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 1346 |  | 
|---|
|  | 1347 | MofRhInt2D::MofRhInt2D() | 
|---|
|  | 1348 | : GeneralPSF2D(8) | 
|---|
|  | 1349 | { | 
|---|
|  | 1350 | } | 
|---|
|  | 1351 |  | 
|---|
|  | 1352 | MofRhInt2D::~MofRhInt2D() | 
|---|
|  | 1353 | { | 
|---|
|  | 1354 | } | 
|---|
|  | 1355 |  | 
|---|
|  | 1356 | double MofRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 1357 | { | 
|---|
|  | 1358 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 1359 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 1360 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 1361 | double SPSF = 0.; | 
|---|
|  | 1362 | double z2,X,Y; | 
|---|
|  | 1363 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 1364 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 1365 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 1366 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1367 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 1368 | z2  = _Gm_*log(1. + z2); | 
|---|
|  | 1369 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i]; | 
|---|
|  | 1370 | } | 
|---|
|  | 1371 | return Par[0] * N*SPSF + Par[7]; | 
|---|
|  | 1372 | } | 
|---|
|  | 1373 |  | 
|---|
|  | 1374 | double MofRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par) | 
|---|
|  | 1375 | { | 
|---|
|  | 1376 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 1377 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 1378 | double SPSF = 0.; | 
|---|
|  | 1379 | double z2,X,Y; | 
|---|
|  | 1380 | for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 1381 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 1382 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 1383 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1384 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 1385 | z2  = _Gm_*log(1. + z2); | 
|---|
|  | 1386 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i]; | 
|---|
|  | 1387 | } | 
|---|
|  | 1388 | return Par[0] *SPSF + Par[7]; | 
|---|
|  | 1389 | } | 
|---|
|  | 1390 |  | 
|---|
|  | 1391 | double MofRhInt2D::VolPSF(double const* Par) | 
|---|
|  | 1392 | { | 
|---|
|  | 1393 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 1394 | return 1./N; | 
|---|
|  | 1395 | } | 
|---|
|  | 1396 |  | 
|---|
|  | 1397 | double MofRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par | 
|---|
|  | 1398 | , double *DgDpar) | 
|---|
|  | 1399 | { | 
|---|
|  | 1400 | for(int i=0; i<=7; i++) DgDpar[i] = 0.; | 
|---|
|  | 1401 |  | 
|---|
|  | 1402 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_; | 
|---|
|  | 1403 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_); | 
|---|
|  | 1404 | double x = xp[0] - _x0_; | 
|---|
|  | 1405 | double y = xp[1] - _y0_; | 
|---|
|  | 1406 | double SPSF = 0.; | 
|---|
|  | 1407 | double X,Y,XmrY,YmrX,z2,D,lD,PSF; | 
|---|
|  | 1408 | {for(int i=0; i<nd2d; i++) { | 
|---|
|  | 1409 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_; | 
|---|
|  | 1410 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_; | 
|---|
|  | 1411 | XmrY = X-_rho_*Y; | 
|---|
|  | 1412 | YmrX = Y-_rho_*X; | 
|---|
|  | 1413 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.; | 
|---|
|  | 1414 | D = 1. + z2; | 
|---|
|  | 1415 | lD = log(D); | 
|---|
|  | 1416 | /* g(x,y) */ | 
|---|
|  | 1417 | PSF = _Gm_*lD; | 
|---|
|  | 1418 | if( PSF<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-PSF) * w2d[i]; else PSF = 0.; | 
|---|
|  | 1419 | SPSF += PSF; | 
|---|
|  | 1420 | /* dg(x,y)/d(x0) */ | 
|---|
|  | 1421 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_ * _Gm_/D; | 
|---|
|  | 1422 | /* dg(x,y)/d(y0) */ | 
|---|
|  | 1423 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_ * _Gm_/D; | 
|---|
|  | 1424 | /* dg(x,y)/d(sx)*/ | 
|---|
|  | 1425 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (X*XmrY*_Gm_/D - 1.)/_sigx_; | 
|---|
|  | 1426 | /* dg(x,y)/d(sy) */ | 
|---|
|  | 1427 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (Y*YmrX*_Gm_/D - 1.)/_sigy_; | 
|---|
|  | 1428 | /* dg(x,y)/d(rho) */ | 
|---|
|  | 1429 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (X*Y*_Gm_/D - 2.*_rho_/unmr2); | 
|---|
|  | 1430 | /* dg(x,y)/d(Gm) */ | 
|---|
|  | 1431 | DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (1./(_Gm_-1.) - lD); | 
|---|
|  | 1432 | }} | 
|---|
|  | 1433 | /* dg(x,y)/d(Vol) */ | 
|---|
|  | 1434 | DgDpar[0] = SPSF; | 
|---|
|  | 1435 | /* dg(x,y)/d(Fond) */ | 
|---|
|  | 1436 | DgDpar[7] = 1.; | 
|---|
|  | 1437 |  | 
|---|
|  | 1438 | return Par[0] *SPSF + Par[7]; | 
|---|
|  | 1439 | } | 
|---|
|  | 1440 |  | 
|---|
|  | 1441 | void MofRhInt2D::DefaultParam(double *parm) | 
|---|
|  | 1442 | { | 
|---|
|  | 1443 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.; | 
|---|
|  | 1444 | parm[3] = parm[4] = 1.;  // Sigx Sigy | 
|---|
|  | 1445 | parm[6] = 3.; | 
|---|
|  | 1446 | } | 
|---|
|  | 1447 |  | 
|---|
|  | 1448 |  | 
|---|
|  | 1449 | #undef _sigx_ | 
|---|
|  | 1450 | #undef _sigy_ | 
|---|
|  | 1451 | #undef _rho_ | 
|---|
|  | 1452 | #undef _x0_ | 
|---|
|  | 1453 | #undef _y0_ | 
|---|
|  | 1454 | #undef _Gm_ | 
|---|
|  | 1455 | #undef _B4_ | 
|---|
|  | 1456 | #undef _B6_ | 
|---|
|  | 1457 | #undef _B2_ | 
|---|
|  | 1458 |  | 
|---|
|  | 1459 | //============================================================================== | 
|---|
|  | 1460 | // CLASSES DE FONCTIONS 2D type Xi2 AVEC PARAMETRES POUR LE FIT pixel taille 1x1 | 
|---|
|  | 1461 | // la taille du pixel est importante quand on utilise les PSF integrees | 
|---|
|  | 1462 | //    (x,y x0,y0 sigmaX.... sont en unites de pixels !!!) | 
|---|
|  | 1463 | //============================================================================== | 
|---|
|  | 1464 |  | 
|---|
|  | 1465 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
| [926] | 1466 | /*! | 
|---|
|  | 1467 | \class SOPHYA::X2_GauRho2D | 
|---|
|  | 1468 | \ingroup NTools | 
|---|
|  | 1469 | \anchor X2_GauRho2D | 
|---|
|  | 1470 | Chi2 pour une Gaussienne+fond 2D (voir detail dans GauRho2D). | 
|---|
|  | 1471 | */ | 
|---|
| [220] | 1472 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// | 
|---|
|  | 1473 |  | 
|---|
|  | 1474 | X2_GauRho2D::X2_GauRho2D() | 
|---|
|  | 1475 | : GeneralXi2(7) | 
|---|
|  | 1476 | { | 
|---|
|  | 1477 | gaurho2d = new GauRho2D; | 
|---|
|  | 1478 | } | 
|---|
|  | 1479 |  | 
|---|
|  | 1480 | X2_GauRho2D::~X2_GauRho2D() | 
|---|
|  | 1481 | { | 
|---|
|  | 1482 | delete gaurho2d; | 
|---|
|  | 1483 | } | 
|---|
|  | 1484 |  | 
|---|
|  | 1485 | double X2_GauRho2D::Value(GeneralFitData& data, double* parm, int& ndataused) | 
|---|
|  | 1486 | { | 
|---|
| [490] | 1487 | ASSERT( data.NVar()==2 ); | 
|---|
| [220] | 1488 | double x[2],z; | 
|---|
|  | 1489 |  | 
|---|
|  | 1490 | double c2 = 0.; | 
|---|
|  | 1491 | ndataused = 0; | 
|---|
|  | 1492 | for(int k=0;k<data.NData();k++) { | 
|---|
|  | 1493 | if( ! data.IsValid(k) ) continue; | 
|---|
|  | 1494 | x[0] = data.X(k); x[1] = data.Y(k); | 
|---|
|  | 1495 | z = (data.Val(k)-gaurho2d->Value(x,parm))/data.EVal(k); | 
|---|
|  | 1496 | c2 += z*z; | 
|---|
|  | 1497 | ndataused++; | 
|---|
|  | 1498 | } | 
|---|
|  | 1499 | return c2; | 
|---|
|  | 1500 | } | 
|---|
|  | 1501 |  | 
|---|
|  | 1502 | double X2_GauRho2D::Derivee2(GeneralFitData& data, int i,int j, double* parm) | 
|---|
|  | 1503 | { | 
|---|
| [490] | 1504 | ASSERT( data.NVar()==2 && i<7 && j<7); | 
|---|
| [220] | 1505 | double x[2],dparm[7]; | 
|---|
|  | 1506 |  | 
|---|
|  | 1507 | double d2c2 = 0.; | 
|---|
|  | 1508 | for(int k=0;k<data.NData();k++) { | 
|---|
|  | 1509 | if( ! data.IsValid(k) ) continue; | 
|---|
|  | 1510 | x[0] = data.X(k); x[1] = data.Y(k); | 
|---|
|  | 1511 | gaurho2d->Val_Der(x,parm,dparm); | 
|---|
|  | 1512 | d2c2 += 2.*dparm[i]*dparm[j]/(data.EVal(k)*data.EVal(k)); | 
|---|
|  | 1513 | } | 
|---|
|  | 1514 | return d2c2; | 
|---|
|  | 1515 | } | 
|---|