1 | #include "machdefs.h"
|
---|
2 | #include <stdio.h>
|
---|
3 | #include <stdlib.h>
|
---|
4 | #include <iostream.h>
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
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 | */
|
---|
46 |
|
---|
47 | GeneralPSF2D::GeneralPSF2D(unsigned int nPar)
|
---|
48 | : GeneralFunction(2,nPar), VolEps(1.e-4)
|
---|
49 | {
|
---|
50 | ASSERT( nPar>0 );
|
---|
51 | }
|
---|
52 |
|
---|
53 | GeneralPSF2D::~GeneralPSF2D()
|
---|
54 | {
|
---|
55 | }
|
---|
56 |
|
---|
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 | */
|
---|
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 |
|
---|
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 | */
|
---|
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 |
|
---|
133 | //! Definition des defauts des parametres
|
---|
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 |
|
---|
140 | //! Definition de la precision sur le calcul du volume
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
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 | */
|
---|
189 |
|
---|
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 | */
|
---|
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 | {
|
---|
198 | ASSERT( nstar>0 && psf2d!=NULL );
|
---|
199 | mNForme = mPsf2D->NPar() - 7;
|
---|
200 | ASSERT( mNForme>=0 );
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
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 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
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 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
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 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
590 | /*!
|
---|
591 | \class SOPHYA::GdlRhInt2D
|
---|
592 | \ingroup NTools
|
---|
593 | \anchor GdlRhInt2D
|
---|
594 | Fonction integree de GdlRho2d
|
---|
595 | \sa GdlRho2D
|
---|
596 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
702 | /*!
|
---|
703 | \class SOPHYA::Gdl1Rho2D
|
---|
704 | \ingroup NTools
|
---|
705 | \anchor Gdl1Rho2D
|
---|
706 | \verbatim
|
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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:
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---|
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
|
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719 | numerique j'ai pris 3 intervalles:
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---|
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
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723 | ce qui, apres verification dans paw est une tres bonne approx.
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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 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
862 | /*!
|
---|
863 | \class SOPHYA::Gdl1RhInt2D
|
---|
864 | \ingroup NTools
|
---|
865 | \anchor Gdl1RhInt2D
|
---|
866 | Fonction integree de Gdl1Rho2D
|
---|
867 | \sa Gdl1Rho2D
|
---|
868 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
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 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1125 | /*!
|
---|
1126 | \class SOPHYA::Gdl2RhInt2D
|
---|
1127 | \ingroup NTools
|
---|
1128 | \anchor Gdl2RhInt2D
|
---|
1129 | Fonction integree de Gdl2Rho2d
|
---|
1130 | \sa Gdl2Rho2D
|
---|
1131 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
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 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1338 | /*!
|
---|
1339 | \class SOPHYA::MofRhInt2D
|
---|
1340 | \ingroup NTools
|
---|
1341 | \anchor MofRhInt2D
|
---|
1342 | Fonction integree de MofRho2d
|
---|
1343 | \sa MofRho2D
|
---|
1344 | */
|
---|
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 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
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 | */
|
---|
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 | {
|
---|
1487 | ASSERT( data.NVar()==2 );
|
---|
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 | {
|
---|
1504 | ASSERT( data.NVar()==2 && i<7 && j<7);
|
---|
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 | }
|
---|