1 | #include "sopnamsp.h"
|
---|
2 | #include "machdefs.h"
|
---|
3 | #include <stdio.h>
|
---|
4 | #include <stdlib.h>
|
---|
5 | #include <iostream>
|
---|
6 | #include <math.h>
|
---|
7 | #include "fct2dfit.h"
|
---|
8 | #include "perrors.h"
|
---|
9 | #include "nbconst.h"
|
---|
10 | #include "tabmath.h"
|
---|
11 |
|
---|
12 | // define SIMPSON4 c'etait la prod 91-95 rcecile
|
---|
13 | #define SIMPSON9
|
---|
14 | #include "simps2d.h"
|
---|
15 |
|
---|
16 | // define EXPO exp
|
---|
17 | #define EXPO tabFExp
|
---|
18 | #define MINEXPM (100.)
|
---|
19 |
|
---|
20 | //================================================================
|
---|
21 | // GeneralFunction 2D pour PSF pixel taille 1x1
|
---|
22 | //================================================================
|
---|
23 |
|
---|
24 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
25 | /*!
|
---|
26 | \class SOPHYA::GeneralPSF2D
|
---|
27 | \ingroup NTools
|
---|
28 | \anchor GeneralPSF2D
|
---|
29 | Classe de definition d'une PSF 2D a nPar parametres
|
---|
30 | Pour definir une PSF, il faut creer une classe qui herite
|
---|
31 | de ``GeneralPSF2D'' (cf par exemple GauRho2D...).
|
---|
32 | La disposition des parametres definissant la PSF est indifferente,
|
---|
33 | toutefois il est conseille de suivre l'ordre:
|
---|
34 | \verbatim
|
---|
35 | - PSF 2D a NPar parametres:
|
---|
36 | p[0] = Volume (ou hauteur)
|
---|
37 | p[1] = centre X0, p[2] = centre Y0
|
---|
38 | p[3] = SigmaX , p[4] = SigmaY, p[5] = Rho
|
---|
39 | p[6],p[7],... = autres parametres (eventuels) definissant la PSF.
|
---|
40 | (ex: pour la Moffat p[6] = exposant Beta et NPar=8).
|
---|
41 | p[NPar-1] = Fond
|
---|
42 | \endverbatim
|
---|
43 | L'emploi de certaines classes comme par exemple ``GenMultiPSF2D''
|
---|
44 | necessite de suivre rigoureusement l'ordre indique ci-dessus
|
---|
45 | pour les parametres.
|
---|
46 | */
|
---|
47 |
|
---|
48 | GeneralPSF2D::GeneralPSF2D(unsigned int nPar)
|
---|
49 | : GeneralFunction(2,nPar), VolEps(1.e-4)
|
---|
50 | {
|
---|
51 | ASSERT( nPar>0 );
|
---|
52 | }
|
---|
53 |
|
---|
54 | GeneralPSF2D::~GeneralPSF2D()
|
---|
55 | {
|
---|
56 | }
|
---|
57 |
|
---|
58 | /*!
|
---|
59 | \verbatim
|
---|
60 | ValueH = hauteur*forme(x,y)+fond tq forme(0,0)=1.
|
---|
61 | alors que Value = volume*forme(x,y)+fond tq volume(forme)=1.
|
---|
62 | Dans notre convention le dernier parametre est le fond,
|
---|
63 | le premier le volume et les 2 suivants le centrage x0,y0
|
---|
64 | ---> Ici parm[0] = hauteur
|
---|
65 | \endverbatim
|
---|
66 | */
|
---|
67 | double GeneralPSF2D::ValueH(double const xp[], double const* parm)
|
---|
68 | {
|
---|
69 | double x0[2];
|
---|
70 | int mm1 = mNPar - 1;
|
---|
71 |
|
---|
72 | // point central en [x0,y0]
|
---|
73 | x0[0] = parm[1]; x0[1] = parm[2];
|
---|
74 |
|
---|
75 | // retour avec hauteur = 1
|
---|
76 | return (Value(xp,parm) - parm[mm1]) / (Value(x0,parm) - parm[mm1])
|
---|
77 | * parm[0] + parm[mm1];
|
---|
78 | }
|
---|
79 |
|
---|
80 | /*!
|
---|
81 | \verbatim
|
---|
82 | Cette fonction calcule le volume d'une PSF de hauteur=1
|
---|
83 | avec une precision de "VolEps"
|
---|
84 | dans le but de connaitre le coefficient permettant
|
---|
85 | de convertir le volume d'une PSF en son amplitude
|
---|
86 | ou vice-versa: " volume = VolPSF * hauteur "
|
---|
87 | L'integration se fait 1/4 de pixel par 1/4 de pixel
|
---|
88 | ATTENTION: Il s'agit de PSF donc x,y,x0,y0,Sigma.. sont en pixels
|
---|
89 | \endverbatim
|
---|
90 | */
|
---|
91 | double GeneralPSF2D::VolPSF(double const* parm)
|
---|
92 | {
|
---|
93 | double x[2],step;
|
---|
94 | double vol,volprec;
|
---|
95 | int ecart,i,j,k;
|
---|
96 | int mm1 = mNPar-1;
|
---|
97 |
|
---|
98 | step = 1. / 4.;
|
---|
99 | vol = volprec = 0.;
|
---|
100 | ecart = 1;
|
---|
101 |
|
---|
102 | /* pixel central */
|
---|
103 | for(k=0;k<nd2d;k++) {
|
---|
104 | x[0] = parm[1] + dx2d[k]*step;
|
---|
105 | x[1] = parm[2] + dy2d[k]*step;
|
---|
106 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
107 | }
|
---|
108 |
|
---|
109 | /* increment en couronnes carrees de 2*ecart+1 de cote */
|
---|
110 | while ( ecart < 2 || fabs((vol-volprec)/vol) > VolEps ) {
|
---|
111 | volprec = vol;
|
---|
112 | for (i= -ecart;i<=ecart;i++) for(k=0;k<nd2d;k++) {
|
---|
113 | x[0] = parm[1] + (i+dx2d[k])*step;
|
---|
114 | x[1] = parm[2] + (-ecart+dy2d[k])*step;
|
---|
115 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
116 | x[1] = parm[2] + ( ecart+dy2d[k])*step;
|
---|
117 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
118 | }
|
---|
119 | for (j= -ecart+1;j<=ecart-1;j++) for(k=0;k<nd2d;k++) {
|
---|
120 | x[1] = parm[2] + (j+dy2d[k])*step;
|
---|
121 | x[0] = parm[1] + (-ecart+dx2d[k])*step;
|
---|
122 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
123 | x[0] = parm[1] + ( ecart+dx2d[k])*step;
|
---|
124 | vol += (ValueH(x,parm)-parm[mm1]) * w2d[k];
|
---|
125 | }
|
---|
126 | ecart++;
|
---|
127 | // printf("ec=%d v=%f prec=%f %f\n",ecart,vol,fabs((vol-volprec)/vol),VolEps);
|
---|
128 | }
|
---|
129 |
|
---|
130 | vol *= step * step / parm[0];
|
---|
131 | return vol;
|
---|
132 | }
|
---|
133 |
|
---|
134 | //! Definition des defauts des parametres
|
---|
135 | void GeneralPSF2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
136 | {
|
---|
137 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
138 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
139 | }
|
---|
140 |
|
---|
141 | //! Definition de la precision sur le calcul du volume
|
---|
142 | void GeneralPSF2D::SetVolEps(double const prec)
|
---|
143 | {
|
---|
144 | VolEps = prec;
|
---|
145 | }
|
---|
146 |
|
---|
147 | //================================================================
|
---|
148 | // GeneralFunction 2D pour MULTI-PSF pixel taille 1x1
|
---|
149 | //================================================================
|
---|
150 |
|
---|
151 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
152 | /*!
|
---|
153 | \class SOPHYA::GenMultiPSF2D
|
---|
154 | \ingroup NTools
|
---|
155 | \anchor GenMultiPSF2D
|
---|
156 | Classe de definition d'un ensemble de PSF2D
|
---|
157 | pour fiter simultanement plusieurs etoiles et un fond constant.
|
---|
158 | Les parametres de forme de la PSF (Sx, Sy, Rho etc... et Fond)
|
---|
159 | sont les memes pour toutes les etoiles, seuls le centre
|
---|
160 | (X0,Y0) et le volume (ou la hauteur) V varient pour chaque etoile.
|
---|
161 | La disposition des parametres definissant la PSF generique
|
---|
162 | est obligatoirement la suivante:
|
---|
163 | \verbatim
|
---|
164 | - PSF 2D a NPar parametres:
|
---|
165 | p[0] = Volume (ou hauteur)
|
---|
166 | p[1] = centre X0, p[2] = centre Y0
|
---|
167 | p[3] = SigmaX , p[4] = SigmaY, p[5] = Rho
|
---|
168 | p[6],p[7],... = autres parametres (eventuels) definissant la PSF.
|
---|
169 | (ex: pour la Moffat p[6] = exposant Beta et NPar=8).
|
---|
170 | p[NPar-1] = Fond
|
---|
171 |
|
---|
172 | - La Multi-PSF a ses parametres arranges dans l'ordre suivant:
|
---|
173 | Soit NStar le nombre d'etoiles a fiter simultanement
|
---|
174 | NP = le nombre de parametres de la PSF 2D generique
|
---|
175 | On a NF = NP-7 parametres de forme supplementaires
|
---|
176 | (ex: nf=0 pour GauRho2D, nf=1 pour MofRho2D)
|
---|
177 | p[0],p[1],p[2] = V0,X0,Y0 pour la premiere etoile
|
---|
178 | p[3],p[4],p[5] = V1,X1,Y1 pour la deuxieme etoile
|
---|
179 | ...
|
---|
180 | p[3*i],p[3*i+1],p[3*i+2] = Vi,Xi,Yi pour la (i+1) ieme etoile
|
---|
181 | ...
|
---|
182 | p[m*i],p[m*i+1],p[m*i+2] = Vm,Xm,Ym ; m = NStar-1
|
---|
183 | pour la NStar ieme et derniere etoile
|
---|
184 | p[3*NStar],p[3*NStar+1],p[3*NStar+2] = SigmaX, SigmaY et Rho
|
---|
185 | p[3*NStar+3],...,p[3*NStar+2+NF] = parametres de forme
|
---|
186 | supplementaires pour definir la PSF 2D
|
---|
187 | p[3*NStar+2+NF+1] = Fond
|
---|
188 | \endverbatim
|
---|
189 | */
|
---|
190 |
|
---|
191 | /*!
|
---|
192 | Createur. ``psf2d'' est le nom de la PSF generique a utiliser,
|
---|
193 | et ``nstar'' est le nombre d'etoiles a fiter simultanement.
|
---|
194 | */
|
---|
195 | GenMultiPSF2D::GenMultiPSF2D(GeneralPSF2D* psf2d,unsigned int nstar)
|
---|
196 | : GeneralPSF2D((psf2d!=NULL) ? 3*nstar+4+psf2d->NPar()-7: 0)
|
---|
197 | , mPsf2D(psf2d), mNStar(nstar)
|
---|
198 | {
|
---|
199 | ASSERT( nstar>0 && psf2d!=NULL );
|
---|
200 | mNForme = mPsf2D->NPar() - 7;
|
---|
201 | ASSERT( mNForme>=0 );
|
---|
202 | mNParm = mPsf2D->NPar();
|
---|
203 | mParm = new double[mNParm];
|
---|
204 | mDer = new double[mNParm];
|
---|
205 | mNParmTot = GeneralPSF2D::NPar();
|
---|
206 | cout<<"mNStar="<<mNStar<<" mNParmTot="<<mNParmTot
|
---|
207 | <<" mNParm="<<mNParm<<" mNForme="<<mNForme<<endl;
|
---|
208 | }
|
---|
209 |
|
---|
210 | GenMultiPSF2D::~GenMultiPSF2D()
|
---|
211 | {
|
---|
212 | delete [] mParm; mParm = NULL;
|
---|
213 | delete [] mDer; mDer = NULL;
|
---|
214 | }
|
---|
215 |
|
---|
216 | double GenMultiPSF2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
217 | {
|
---|
218 | // Fond commun
|
---|
219 | double val = Par[mNParmTot-1];
|
---|
220 |
|
---|
221 | // Remplissage le tableau des parametres pour la PSF generique
|
---|
222 | // ... Communs a toutes les PSF individuelles: Sx,Sy,Rho,[Forme],Fond
|
---|
223 | const double *pt = &Par[3*mNStar];
|
---|
224 | double *p = &mParm[3];
|
---|
225 | {for(int i=0;i<3+mNForme;i++) *(p++) = *(pt++);} // Sx,Sy,Rho,[Forme...]
|
---|
226 | *(p++) = 0.; // Fond
|
---|
227 |
|
---|
228 | // ... Propres a chaque etoiles: Vi,Xi,Yi
|
---|
229 | pt = Par;
|
---|
230 | {for(int i=0;i<mNStar;i++) {
|
---|
231 | mParm[0] = *(pt++); // Vi (ou Hi)
|
---|
232 | mParm[1] = *(pt++); // Xi
|
---|
233 | mParm[2] = *(pt++); // Yi
|
---|
234 | val += mPsf2D->Value(xp,mParm);
|
---|
235 | }}
|
---|
236 |
|
---|
237 | return val;
|
---|
238 | }
|
---|
239 |
|
---|
240 | double GenMultiPSF2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
241 | ,double *DgDpar)
|
---|
242 | {
|
---|
243 | {for(int i=3*mNStar;i<mNParmTot-1;i++) DgDpar[i] = 0.;}
|
---|
244 |
|
---|
245 | // Fond commun
|
---|
246 | double val = Par[mNParmTot-1];
|
---|
247 | DgDpar[mNParmTot-1] = 1.; // D./DFond
|
---|
248 |
|
---|
249 | // Remplissage le tableau des parametres pour la PSF generique
|
---|
250 | // ... Communs a toutes les PSF individuelles: Sx,Sy,Rho,[Forme],Fond
|
---|
251 | const double *pt = &Par[3*mNStar];
|
---|
252 | double *p = &mParm[3];
|
---|
253 | {for(int i=0;i<3+mNForme;i++) *(p++) = *(pt++);} // Sx,Sy,Rho,[Forme...]
|
---|
254 | *(p++) = 0.; // Fond
|
---|
255 |
|
---|
256 | // ... Propres a chaque etoiles: Vi,Xi,Yi
|
---|
257 | double *dpt = DgDpar, *dpt2 = &DgDpar[3*mNStar];
|
---|
258 | pt = Par;
|
---|
259 | {for(int i=0;i<mNStar;i++) {
|
---|
260 | mParm[0] = *(pt++); // Vi (ou Hi)
|
---|
261 | mParm[1] = *(pt++); // Xi
|
---|
262 | mParm[2] = *(pt++); // Yi
|
---|
263 | val += mPsf2D->Val_Der(xp,mParm,mDer);
|
---|
264 | {for(int j=0;j<3;j++) *(dpt++) = mDer[j];} // D./DVi,D./DXi,D./DYi
|
---|
265 | {for(int j=0;j<3+mNForme;j++) *(dpt2+j) += mDer[3+j];} // D./DSx,D./DSy,D./DRho,[D./DForme]
|
---|
266 | }}
|
---|
267 |
|
---|
268 | return val;
|
---|
269 | }
|
---|
270 |
|
---|
271 | //==============================================================================
|
---|
272 | // CLASSES DE FONCTIONS 2D type PSF AVEC PARAMETRES POUR LE FIT pixel taille 1x1
|
---|
273 | // la taille du pixel est importante quand on utilise les PSF integrees
|
---|
274 | // (x,y x0,y0 sigmaX.... sont en unites de pixels !!!)
|
---|
275 | //==============================================================================
|
---|
276 |
|
---|
277 | #define _x0_ Par[1]
|
---|
278 | #define _y0_ Par[2]
|
---|
279 | #define _sigx_ Par[3]
|
---|
280 | #define _sigy_ Par[4]
|
---|
281 | #define _rho_ Par[5]
|
---|
282 | #define _Gm_ Par[6]
|
---|
283 | #define _B4_ Par[6]
|
---|
284 | #define _B6_ Par[7]
|
---|
285 | #define _B2_ Par[8]
|
---|
286 |
|
---|
287 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
288 | /*!
|
---|
289 | \class SOPHYA::GauRho2D
|
---|
290 | \ingroup NTools
|
---|
291 | \anchor GauRho2D
|
---|
292 | \verbatim
|
---|
293 | gaussienne+fond 2D
|
---|
294 | Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=fond
|
---|
295 | sigx,sigy,rho = sigma et rho de la gaussienne
|
---|
296 | x0,y0 = centre de la gaussienne
|
---|
297 | PSF(x,y) = N * exp[ - 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) ]
|
---|
298 | avec X = (x-x0)/sigx et Y = (y-y0)/sigy
|
---|
299 | N = sqrt(1-rho**2)/(2*Pi*sigx*sigy)
|
---|
300 | le volume de cette gaussienne est V=1.
|
---|
301 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[6] (volume=Par[0],fond=Par[6])
|
---|
302 | -*- Remarque: De la facon dont est ecrite la PSF gaussienne
|
---|
303 | sigx,sigy representent les sigmas des gaussiennes 1D
|
---|
304 | qui sont les coupes de la gaussienne 2D pour y=0 et x=0.
|
---|
305 | Les moments centres d'ordre 2 sont
|
---|
306 | sx = sigx/sqrt(1-ro^2) et sy = sigy/sqrt(1-ro^2)
|
---|
307 | \endverbatim
|
---|
308 | */
|
---|
309 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
310 |
|
---|
311 | GauRho2D::GauRho2D()
|
---|
312 | : GeneralPSF2D(7)
|
---|
313 | {
|
---|
314 | }
|
---|
315 |
|
---|
316 | GauRho2D::~GauRho2D()
|
---|
317 | {
|
---|
318 | }
|
---|
319 |
|
---|
320 | double GauRho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
321 | {
|
---|
322 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
323 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
324 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
325 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
326 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] * N*EXPO(-z2) + Par[6];
|
---|
327 | else return Par[6];
|
---|
328 | }
|
---|
329 |
|
---|
330 | double GauRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
331 | {
|
---|
332 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
333 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
334 | //double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
335 | double z2 = 0.5*(X-Y)*(X-Y) - (_rho_ - 1)*X*Y;
|
---|
336 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] * EXPO(-z2) + Par[6];
|
---|
337 | else return Par[6];
|
---|
338 | }
|
---|
339 |
|
---|
340 | double GauRho2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
341 | {
|
---|
342 | return DeuxPi * _sigx_ * _sigy_ / sqrt(1.-_rho_*_rho_);
|
---|
343 | }
|
---|
344 |
|
---|
345 | double GauRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
346 | , double *DgDpar)
|
---|
347 | {
|
---|
348 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
349 | double N = sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
350 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
351 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
352 |
|
---|
353 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
354 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
355 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
356 |
|
---|
357 | /* g(x,y) */
|
---|
358 | double PSF = 0.;
|
---|
359 | if( z2<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-z2);
|
---|
360 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
361 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_;
|
---|
362 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
363 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_;
|
---|
364 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
365 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
366 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
367 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
368 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
369 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
370 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
371 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
372 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
373 | DgDpar[6] = 1.;
|
---|
374 |
|
---|
375 | return Par[0] * PSF + Par[6];
|
---|
376 | }
|
---|
377 |
|
---|
378 | void GauRho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
379 | {
|
---|
380 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
381 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
382 | }
|
---|
383 |
|
---|
384 |
|
---|
385 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
386 | /*!
|
---|
387 | \class SOPHYA::GauRhInt2D
|
---|
388 | \ingroup NTools
|
---|
389 | \anchor GauRhInt2D
|
---|
390 | \verbatim
|
---|
391 | Cette fonction calcule une approximation a l'integrale d'une
|
---|
392 | gaussienne 2D sur un carre de longueur unite (x,y-05 -> x,y+0.5)
|
---|
393 | \endverbatim
|
---|
394 | \sa GauRho2D
|
---|
395 | */
|
---|
396 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
397 |
|
---|
398 | GauRhInt2D::GauRhInt2D()
|
---|
399 | : GeneralPSF2D(7)
|
---|
400 | {
|
---|
401 | }
|
---|
402 |
|
---|
403 | GauRhInt2D::~GauRhInt2D()
|
---|
404 | {
|
---|
405 | }
|
---|
406 |
|
---|
407 | double GauRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
408 | {
|
---|
409 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
410 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
411 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
412 | double SPSF = 0.;
|
---|
413 | double X,Y,z2;
|
---|
414 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
415 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
416 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
417 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
418 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
|
---|
419 | }
|
---|
420 | return Par[0]* N*SPSF + Par[6];
|
---|
421 | }
|
---|
422 |
|
---|
423 | double GauRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
424 | {
|
---|
425 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
426 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
427 | double SPSF = 0.;
|
---|
428 | double X,Y,z2;
|
---|
429 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
430 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
431 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
432 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
433 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
|
---|
434 | }
|
---|
435 | return Par[0] *SPSF + Par[6];
|
---|
436 | }
|
---|
437 |
|
---|
438 | double GauRhInt2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
439 | {
|
---|
440 | return DeuxPi * _sigx_ * _sigy_ / sqrt(1.-_rho_*_rho_);
|
---|
441 | }
|
---|
442 |
|
---|
443 | double GauRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
444 | ,double *DgDpar)
|
---|
445 | {
|
---|
446 | for(int i=0; i<=6; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
447 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
448 | double N = sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
449 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
450 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
451 |
|
---|
452 | double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX;
|
---|
453 | double SPSF = 0.;
|
---|
454 | {
|
---|
455 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
456 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
457 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
458 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
459 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
460 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
461 | /* g(x,y) */
|
---|
462 | if(z2<MINEXPM) PSF = N * EXPO(-z2) * w2d[i]; else PSF = 0.;
|
---|
463 | SPSF += PSF;
|
---|
464 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
465 | DgDpar[1] += Par[0] * PSF* XmrY/_sigx_;
|
---|
466 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
467 | DgDpar[2] += Par[0] * PSF* YmrX/_sigy_;
|
---|
468 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
469 | DgDpar[3] += Par[0] * PSF* (X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
470 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
471 | DgDpar[4] += Par[0] * PSF* (Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
472 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
473 | DgDpar[5] += Par[0] * PSF* (X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
474 | }
|
---|
475 | }
|
---|
476 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
477 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
478 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
479 | DgDpar[6] = 1.;
|
---|
480 |
|
---|
481 | return Par[0] *SPSF + Par[6];
|
---|
482 | }
|
---|
483 |
|
---|
484 | void GauRhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
485 | {
|
---|
486 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
487 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
488 | }
|
---|
489 |
|
---|
490 | #define B4 1.
|
---|
491 | #define B6 1.
|
---|
492 | #define KB4B6 0.136887
|
---|
493 |
|
---|
494 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
495 | /*!
|
---|
496 | \class SOPHYA::GdlRho2D
|
---|
497 | \ingroup NTools
|
---|
498 | \anchor GdlRho2D
|
---|
499 | \verbatim
|
---|
500 | Cette fonction calcule une gaussienne 2D de volume 1 approchee
|
---|
501 | par son developpement limite au 3ieme ordre (see dophot)
|
---|
502 | Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que:
|
---|
503 | Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=fond
|
---|
504 | z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y)
|
---|
505 | PSF(x,y) = N / [ 1 + z**2 + B4/2 *z**4 + B6/6 *z**6 ]
|
---|
506 | N = KB4B6
|
---|
507 | le coefficient KB4B6 etant trop dur a calculer analytiquement
|
---|
508 | Il doit etre calcule numeriquement et entre dans ce programme
|
---|
509 | ATTENTION: dans cette routine B4 et B6 sont imposes et pas fites!
|
---|
510 | - DL de la gaussienne: B4=1., B6=1., KB4B6=0.13688679
|
---|
511 | le volume de cette gaussienne est V=1.
|
---|
512 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[6] (volume=Par[0],fond=Par[6])
|
---|
513 | \endverbatim
|
---|
514 | */
|
---|
515 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
516 |
|
---|
517 | GdlRho2D::GdlRho2D()
|
---|
518 | : GeneralPSF2D(7)
|
---|
519 | {
|
---|
520 | }
|
---|
521 |
|
---|
522 | GdlRho2D::~GdlRho2D()
|
---|
523 | {
|
---|
524 | }
|
---|
525 |
|
---|
526 | double GdlRho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
527 | {
|
---|
528 | double N = KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_);
|
---|
529 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
530 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
531 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
532 | double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
533 | return Par[0] *N/D + Par[6];
|
---|
534 | }
|
---|
535 |
|
---|
536 | double GdlRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
537 | {
|
---|
538 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
539 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
540 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
541 | double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
542 | return Par[0] /D + Par[6];
|
---|
543 | }
|
---|
544 |
|
---|
545 | double GdlRho2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
546 | {
|
---|
547 | return _sigx_*_sigy_/(KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_));
|
---|
548 | }
|
---|
549 |
|
---|
550 | double GdlRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
551 | , double *DgDpar)
|
---|
552 | {
|
---|
553 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
554 | double N = KB4B6*sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_);
|
---|
555 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
556 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
557 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
558 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
559 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
560 | double D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
561 | double dDsD = (1.+z2*(B4+B6/2.*z2))/D;
|
---|
562 |
|
---|
563 | /* g(x,y) */
|
---|
564 | double PSF = N / D;
|
---|
565 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
566 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
567 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
568 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
569 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
570 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
571 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
572 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
573 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
574 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
575 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
576 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
577 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
578 | DgDpar[6] = 1.;
|
---|
579 |
|
---|
580 | return Par[0] *PSF + Par[6];
|
---|
581 | }
|
---|
582 |
|
---|
583 | void GdlRho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
584 | {
|
---|
585 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
586 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
587 | }
|
---|
588 |
|
---|
589 |
|
---|
590 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
591 | /*!
|
---|
592 | \class SOPHYA::GdlRhInt2D
|
---|
593 | \ingroup NTools
|
---|
594 | \anchor GdlRhInt2D
|
---|
595 | Fonction integree de GdlRho2d
|
---|
596 | \sa GdlRho2D
|
---|
597 | */
|
---|
598 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
599 |
|
---|
600 | GdlRhInt2D::GdlRhInt2D()
|
---|
601 | : GeneralPSF2D(7)
|
---|
602 | {
|
---|
603 | }
|
---|
604 |
|
---|
605 | GdlRhInt2D::~GdlRhInt2D()
|
---|
606 | {
|
---|
607 | }
|
---|
608 |
|
---|
609 | double GdlRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
610 | {
|
---|
611 | double N = KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_);
|
---|
612 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
613 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
614 |
|
---|
615 | double z2,X,Y,D;
|
---|
616 | double SPSF = 0.;
|
---|
617 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
618 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
619 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
620 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
621 | D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
622 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
623 | }
|
---|
624 | return Par[0] *N*SPSF + Par[6];
|
---|
625 | }
|
---|
626 |
|
---|
627 | double GdlRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
628 | {
|
---|
629 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
630 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
631 |
|
---|
632 | double z2,X,Y,D;
|
---|
633 | double SPSF = 0.;
|
---|
634 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
635 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
636 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
637 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
638 | D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
639 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
640 | }
|
---|
641 | return Par[0] *SPSF + Par[6];
|
---|
642 | }
|
---|
643 |
|
---|
644 | double GdlRhInt2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
645 | {
|
---|
646 | return _sigx_*_sigy_/(KB4B6*sqrt(1.-_rho_*_rho_));
|
---|
647 | }
|
---|
648 |
|
---|
649 | double GdlRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
650 | , double *DgDpar)
|
---|
651 | {
|
---|
652 | for(int i=0; i<=6; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
653 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
654 | double N = KB4B6*sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_);
|
---|
655 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
656 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
657 |
|
---|
658 | double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX,D,dDsD;
|
---|
659 | double SPSF = 0.;
|
---|
660 | {
|
---|
661 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
662 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
663 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
664 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
665 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
666 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
667 | D = 1.+z2*(1.+z2*(B4/2.+B6/6.*z2));
|
---|
668 | dDsD = (1.+z2*(B4+B6/2.*z2))/D;
|
---|
669 | /* g(x,y) */
|
---|
670 | PSF = N / D * w2d[i];
|
---|
671 | SPSF += PSF;
|
---|
672 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
673 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
674 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
675 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
676 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
677 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
678 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
679 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
680 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
681 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
682 | }
|
---|
683 | }
|
---|
684 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
685 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
686 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
687 | DgDpar[6] = 1.;
|
---|
688 |
|
---|
689 | return Par[0] *SPSF + Par[6];
|
---|
690 | }
|
---|
691 |
|
---|
692 | void GdlRhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
693 | {
|
---|
694 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
695 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
696 | }
|
---|
697 |
|
---|
698 | #undef B4
|
---|
699 | #undef B6
|
---|
700 | #undef KB4B6
|
---|
701 |
|
---|
702 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
703 | /*!
|
---|
704 | \class SOPHYA::Gdl1Rho2D
|
---|
705 | \ingroup NTools
|
---|
706 | \anchor Gdl1Rho2D
|
---|
707 | \verbatim
|
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708 | Cette fonction calcule une gaussienne 2D approchee
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709 | par son developpement limite au 2sd ordre (see dophot)
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710 | Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que:
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711 | z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y)
|
---|
712 | PSF(x,y) = N / [ 1 + z**2 + B4/2 *z**4 ]
|
---|
713 | Le coefficient B4 est fitte (6ieme parametres)
|
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714 | ATTENTION: les normalisations N dependent de B4
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715 | 1-/ B4 est suppose etre toujours positif pour que la PSF tendent
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716 | vers 0+ quand z2 tend vers l'infini
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717 | 2-/ Il y a 3 cas de calcul de K(B4) = int(PSF(x,y)) de 0 a l'infini
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718 | 0<B4<1/2, 1/2<B4, et B4=1/2
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---|
719 | mais pour des raisons d'analyse
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720 | numerique j'ai pris 3 intervalles:
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721 | 0.<B4<0.499, 0.501<B4, 0.499<=B4<=0.501
|
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722 | dans le 3ieme intervalle, comme K est continue est derivable
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723 | en B4=1/2, j'ai represente K par la droite tangeante
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724 | ce qui, apres verification dans paw est une tres bonne approx.
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725 | (je tiens les calculs a disposition.. me demander)
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726 | Par [0]=vol [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho [6]=B4 [7]=fond
|
---|
727 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[7]
|
---|
728 | \endverbatim
|
---|
729 | */
|
---|
730 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
731 |
|
---|
732 | Gdl1Rho2D::Gdl1Rho2D()
|
---|
733 | : GeneralPSF2D(8)
|
---|
734 | {
|
---|
735 | }
|
---|
736 |
|
---|
737 | Gdl1Rho2D::~Gdl1Rho2D()
|
---|
738 | {
|
---|
739 | }
|
---|
740 |
|
---|
741 | double Gdl1Rho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
742 | {
|
---|
743 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
744 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
745 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
746 | W = sqrt(V);
|
---|
747 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
748 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
749 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
750 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
751 | W = sqrt(V);
|
---|
752 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
753 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
754 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
755 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
756 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
757 | } else {
|
---|
758 | return(0.);
|
---|
759 | }
|
---|
760 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
761 |
|
---|
762 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
763 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
764 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
765 | double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
766 | return Par[0] *N/D + Par[7];
|
---|
767 | }
|
---|
768 |
|
---|
769 | double Gdl1Rho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
770 | {
|
---|
771 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
772 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
773 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
774 | double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
775 | return Par[0] /D + Par[7];
|
---|
776 | }
|
---|
777 |
|
---|
778 | double Gdl1Rho2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
779 | {
|
---|
780 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
781 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
782 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
783 | W = sqrt(V);
|
---|
784 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
785 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
786 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
787 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
788 | W = sqrt(V);
|
---|
789 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
790 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
791 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
792 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
793 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
794 | } else {
|
---|
795 | return(0.);
|
---|
796 | }
|
---|
797 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
798 | return 1./N;
|
---|
799 | }
|
---|
800 |
|
---|
801 | double Gdl1Rho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
802 | , double *DgDpar)
|
---|
803 | {
|
---|
804 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
805 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
806 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
807 | W = sqrt(V);
|
---|
808 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
809 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
810 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
811 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
812 | W = sqrt(V);
|
---|
813 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
814 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
815 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
816 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
817 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
818 | } else {
|
---|
819 | for(int i=0;i<=7;i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
820 | return(0.);
|
---|
821 | }
|
---|
822 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
823 | double N = sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
824 |
|
---|
825 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
826 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
827 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
828 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
829 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
830 | double D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
831 | double dDsD = (1.+z2*_B4_)/D;
|
---|
832 |
|
---|
833 | /* g(x,y) */
|
---|
834 | double PSF = N / D;
|
---|
835 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
836 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
837 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
838 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
839 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
840 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
841 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
842 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
843 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
844 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
845 | /* dg(x,y)/d(B4) */
|
---|
846 | DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (-dKdB4/K-z2*z2/2./D);
|
---|
847 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
848 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
849 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
850 | DgDpar[7] = 1.;
|
---|
851 |
|
---|
852 | return Par[0] *PSF + Par[7];
|
---|
853 | }
|
---|
854 |
|
---|
855 | void Gdl1Rho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
856 | {
|
---|
857 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
858 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
859 | parm[6] = 1.;
|
---|
860 | }
|
---|
861 |
|
---|
862 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
863 | /*!
|
---|
864 | \class SOPHYA::Gdl1RhInt2D
|
---|
865 | \ingroup NTools
|
---|
866 | \anchor Gdl1RhInt2D
|
---|
867 | Fonction integree de Gdl1Rho2D
|
---|
868 | \sa Gdl1Rho2D
|
---|
869 | */
|
---|
870 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
871 |
|
---|
872 | Gdl1RhInt2D::Gdl1RhInt2D()
|
---|
873 | : GeneralPSF2D(8)
|
---|
874 | {
|
---|
875 | }
|
---|
876 |
|
---|
877 | Gdl1RhInt2D::~Gdl1RhInt2D()
|
---|
878 | {
|
---|
879 | }
|
---|
880 |
|
---|
881 | double Gdl1RhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
882 | {
|
---|
883 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
884 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
885 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
886 | W = sqrt(V);
|
---|
887 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
888 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
889 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
890 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
891 | W = sqrt(V);
|
---|
892 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
893 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
894 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
895 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
896 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
897 | } else {
|
---|
898 | return(0.);
|
---|
899 | }
|
---|
900 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
901 |
|
---|
902 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
903 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
904 | double SPSF=0.;
|
---|
905 | double z2,X,Y,D;
|
---|
906 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
907 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
908 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
909 | z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
910 | D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
911 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
912 | }
|
---|
913 | return Par[0] *N*SPSF + Par[7];
|
---|
914 | }
|
---|
915 |
|
---|
916 | double Gdl1RhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
917 | {
|
---|
918 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
919 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
920 | double SPSF=0.;
|
---|
921 | double z2,X,Y,D;
|
---|
922 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
923 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
924 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
925 | z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
926 | D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
927 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
928 | }
|
---|
929 | return Par[0] *SPSF + Par[7];
|
---|
930 | }
|
---|
931 |
|
---|
932 | double Gdl1RhInt2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
933 | {
|
---|
934 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
935 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
936 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
937 | W = sqrt(V);
|
---|
938 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
939 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
940 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
941 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
942 | W = sqrt(V);
|
---|
943 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
944 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
945 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
946 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
947 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
948 | } else {
|
---|
949 | return(0.);
|
---|
950 | }
|
---|
951 | double N = sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
952 | return 1./N;
|
---|
953 | }
|
---|
954 |
|
---|
955 | double Gdl1RhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
956 | , double *DgDpar)
|
---|
957 | {
|
---|
958 | for(int i=0; i<7; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
959 |
|
---|
960 | double K,W,V,dKdB4;
|
---|
961 | if ( 0. < _B4_ && _B4_ < 0.499 ) {
|
---|
962 | V = 1.-2.*_B4_;
|
---|
963 | W = sqrt(V);
|
---|
964 | K = -log( (1.-W)/(1.+W) )/W;
|
---|
965 | dKdB4 = ( K-2./(1.-V) )/V;
|
---|
966 | } else if ( 0.501 < _B4_ ) {
|
---|
967 | V = 1./(2.*_B4_-1.);
|
---|
968 | W = sqrt(V);
|
---|
969 | K = 2.*W*( Pi/2.-atan(W) );
|
---|
970 | dKdB4 = V*( 2.*V/(1.+V) - K );
|
---|
971 | } else if ( 0.499 <= _B4_ && _B4_ <= 0.501 ) {
|
---|
972 | dKdB4 = -4./3.;
|
---|
973 | K = dKdB4 * ( _B4_ - 0.5 ) + 2.;
|
---|
974 | } else {
|
---|
975 | return(0.);
|
---|
976 | }
|
---|
977 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
978 | double N = sqrt(unmr2)/(_sigx_*_sigy_*DeuxPi*K);
|
---|
979 |
|
---|
980 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
981 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
982 | double z2,PSF,X,Y,XmrY,YmrX,D,dDsD;
|
---|
983 | double SPSF=0.;
|
---|
984 | {for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
985 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
986 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
987 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
988 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
989 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
990 | D = 1.+z2*(1.+z2*_B4_/2.);
|
---|
991 | dDsD = (1.+z2*_B4_)/D;
|
---|
992 | /* dg(x,y) */
|
---|
993 | PSF = N / D * w2d[i];
|
---|
994 | SPSF += PSF;
|
---|
995 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
996 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
997 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
998 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
999 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
1000 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
1001 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
1002 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
1003 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
1004 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
1005 | /* dg(x,y)/d(B4) */
|
---|
1006 | DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (-dKdB4/K-z2*z2/2./D);
|
---|
1007 | }}
|
---|
1008 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
1009 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
1010 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
1011 | DgDpar[7] = 1.;
|
---|
1012 |
|
---|
1013 | return Par[0] *SPSF + Par[7];
|
---|
1014 | }
|
---|
1015 |
|
---|
1016 | void Gdl1RhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
1017 | {
|
---|
1018 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
1019 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
1020 | parm[6] = 1.;
|
---|
1021 | }
|
---|
1022 |
|
---|
1023 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1024 | /*!
|
---|
1025 | \class SOPHYA::Gdl2Rho2D
|
---|
1026 | \ingroup NTools
|
---|
1027 | \anchor Gdl2Rho2D
|
---|
1028 | \verbatim
|
---|
1029 | Cette fonction calcule une gaussienne 2D de hauteur 1 approchee
|
---|
1030 | par son developpement limite ordre 3 (see dophot)
|
---|
1031 | Meme commentaire que GauRho2D, cf plus haut sauf que:
|
---|
1032 | z**2 = 1/2 (X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y)
|
---|
1033 | Z**2 = B2*z2
|
---|
1034 | PSF(x,y) = h / [ 1 + Z**2 + B4**2/2 *Z**4 + B6**2/6 *Z**6 ]
|
---|
1035 | B2,B4,B6 peuvent etre fittes
|
---|
1036 | - DL de la gaussienne: B2=B4=B6=1.
|
---|
1037 | Par [0]=hauteur [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho
|
---|
1038 | [6]=B4 [7]=B6 [8]=B2 [9]= fond
|
---|
1039 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[9]
|
---|
1040 | \endverbatim
|
---|
1041 | */
|
---|
1042 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1043 |
|
---|
1044 | Gdl2Rho2D::Gdl2Rho2D()
|
---|
1045 | : GeneralPSF2D(10)
|
---|
1046 | {
|
---|
1047 | }
|
---|
1048 |
|
---|
1049 | Gdl2Rho2D::~Gdl2Rho2D()
|
---|
1050 | {
|
---|
1051 | }
|
---|
1052 |
|
---|
1053 | double Gdl2Rho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
1054 | {
|
---|
1055 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
1056 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
1057 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
1058 | double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
1059 | double Z4 = Z2*Z2;
|
---|
1060 | double Z6 = Z4*Z2;
|
---|
1061 | double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
1062 | return Par[0] /D + Par[9];
|
---|
1063 | }
|
---|
1064 |
|
---|
1065 | double Gdl2Rho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
1066 | {
|
---|
1067 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
1068 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
1069 | double z2 = (X*X + Y*Y - 2*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
1070 | double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
1071 | double Z4 = Z2*Z2;
|
---|
1072 | double Z6 = Z4*Z2;
|
---|
1073 | double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
1074 | return Par[0] /D + Par[9];
|
---|
1075 | }
|
---|
1076 |
|
---|
1077 | double Gdl2Rho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
1078 | , double *DgDpar)
|
---|
1079 | {
|
---|
1080 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
1081 | double X = (xp[0]-_x0_)/_sigx_;
|
---|
1082 | double Y = (xp[1]-_y0_)/_sigy_;
|
---|
1083 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
1084 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
1085 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
1086 | double Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
1087 | double Z4 = Z2*Z2;
|
---|
1088 | double Z6 = Z4*Z2;
|
---|
1089 | double D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
1090 | double dDsDB2 = (1. + _B4_*_B4_*Z2 + _B6_*_B6_/2.*Z4 )/D;
|
---|
1091 | double dDsD = _B2_*_B2_ * dDsDB2;
|
---|
1092 | /* g(x,y) */
|
---|
1093 | double PSF = 1. / D;
|
---|
1094 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
1095 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
1096 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
1097 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
1098 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
1099 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
1100 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
1101 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
1102 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
1103 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
1104 | /* dg(x,y)/d(B4) */
|
---|
1105 | DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (-_B4_*Z4/D);
|
---|
1106 | /* dg(x,y)/d(B6) */
|
---|
1107 | DgDpar[7] = Par[0]* PSF* (-_B6_*Z6/3./D);
|
---|
1108 | /* dg(x,y)/d(B2) */
|
---|
1109 | DgDpar[8] = Par[0]* PSF* (-2.*_B2_*z2*dDsDB2);
|
---|
1110 | /* dg(x,y)/d(hauteur) */
|
---|
1111 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
1112 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
1113 | DgDpar[9] = 1.;
|
---|
1114 |
|
---|
1115 | return Par[0] *PSF + Par[9];
|
---|
1116 | }
|
---|
1117 |
|
---|
1118 | void Gdl2Rho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
1119 | {
|
---|
1120 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
1121 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
1122 | parm[6] = parm[7] = parm[8] = 1.;
|
---|
1123 | }
|
---|
1124 |
|
---|
1125 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1126 | /*!
|
---|
1127 | \class SOPHYA::Gdl2RhInt2D
|
---|
1128 | \ingroup NTools
|
---|
1129 | \anchor Gdl2RhInt2D
|
---|
1130 | Fonction integree de Gdl2Rho2d
|
---|
1131 | \sa Gdl2Rho2D
|
---|
1132 | */
|
---|
1133 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1134 |
|
---|
1135 | Gdl2RhInt2D::Gdl2RhInt2D()
|
---|
1136 | : GeneralPSF2D(10)
|
---|
1137 | {
|
---|
1138 | }
|
---|
1139 |
|
---|
1140 | Gdl2RhInt2D::~Gdl2RhInt2D()
|
---|
1141 | {
|
---|
1142 | }
|
---|
1143 |
|
---|
1144 | double Gdl2RhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
1145 | {
|
---|
1146 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
1147 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
1148 | double SPSF=0.;
|
---|
1149 | double X,Y,z2,Z2,Z4,Z6,D;
|
---|
1150 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
1151 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
1152 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
1153 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
1154 | Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
1155 | Z4 = Z2*Z2;
|
---|
1156 | Z6 = Z4*Z2;
|
---|
1157 | D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
1158 | /* g(x,y) */
|
---|
1159 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
1160 | }
|
---|
1161 | return Par[0] *SPSF + Par[9];
|
---|
1162 | }
|
---|
1163 |
|
---|
1164 | double Gdl2RhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
1165 | {
|
---|
1166 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
1167 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
1168 | double SPSF=0.;
|
---|
1169 | double X,Y,z2,Z2,Z4,Z6,D;
|
---|
1170 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
1171 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
1172 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
1173 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
1174 | Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
1175 | Z4 = Z2*Z2;
|
---|
1176 | Z6 = Z4*Z2;
|
---|
1177 | D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
1178 | /* g(x,y) */
|
---|
1179 | SPSF += w2d[i] / D;
|
---|
1180 | }
|
---|
1181 | return Par[0] *SPSF + Par[9];
|
---|
1182 | }
|
---|
1183 |
|
---|
1184 | double Gdl2RhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
1185 | , double *DgDpar)
|
---|
1186 | {
|
---|
1187 | for(int i=0; i<=9; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
1188 |
|
---|
1189 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
1190 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
1191 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
1192 | double SPSF=0.;
|
---|
1193 | double X,Y,XmrY,YmrX,z2,Z2,Z4,Z6,D,dDsD,dDsDB2,PSF;
|
---|
1194 | {for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
1195 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
1196 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
1197 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
1198 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
1199 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
1200 | Z2 = _B2_ * _B2_ * z2;
|
---|
1201 | Z4 = Z2*Z2;
|
---|
1202 | Z6 = Z4*Z2;
|
---|
1203 | D = 1. + Z2 + _B4_*_B4_/2.*Z4 + _B6_*_B6_/6.*Z6;
|
---|
1204 | dDsDB2 = (1. + _B4_*_B4_*Z2 + _B6_*_B6_/2.*Z4 )/D;
|
---|
1205 | dDsD = _B2_*_B2_ * dDsDB2;
|
---|
1206 | /* dg(x,y) */
|
---|
1207 | PSF = w2d[i] / D;
|
---|
1208 | SPSF += PSF;
|
---|
1209 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
1210 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* dDsD*XmrY/_sigx_;
|
---|
1211 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
1212 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* dDsD*YmrX/_sigy_;
|
---|
1213 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
1214 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*XmrY-1.)/_sigx_;
|
---|
1215 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
1216 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (dDsD*Y*YmrX-1.)/_sigy_;
|
---|
1217 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
1218 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (dDsD*X*Y-2.*_rho_/unmr2);
|
---|
1219 | /* dg(x,y)/d(B4) */
|
---|
1220 | DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (-_B4_*Z4/D);
|
---|
1221 | /* dg(x,y)/d(B6) */
|
---|
1222 | DgDpar[7] += Par[0]* PSF* (-_B6_*Z6/3./D);
|
---|
1223 | /* dg(x,y)/d(B2) */
|
---|
1224 | DgDpar[8] += Par[0]* PSF* (-2.*_B2_*z2*dDsDB2);
|
---|
1225 | }}
|
---|
1226 | /* dg(x,y)/d(hauteur) */
|
---|
1227 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
1228 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
1229 | DgDpar[9] = 1.;
|
---|
1230 |
|
---|
1231 | return Par[0] *SPSF + Par[9];
|
---|
1232 | }
|
---|
1233 |
|
---|
1234 | void Gdl2RhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
1235 | {
|
---|
1236 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
1237 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
1238 | parm[6] = parm[7] = parm[8] = 1.;
|
---|
1239 | }
|
---|
1240 |
|
---|
1241 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1242 | /*!
|
---|
1243 | \class SOPHYA::MofRho2D
|
---|
1244 | \ingroup NTools
|
---|
1245 | \anchor MofRho2D
|
---|
1246 | \verbatim
|
---|
1247 | Cette fonction calcule une Moffat 2D
|
---|
1248 | Par [0]=hauteur [1]=x0 [2]=y0 [3]=sigx [4]=sigy [5]=rho
|
---|
1249 | [6]=Gm [7]= fond
|
---|
1250 | PSF(x,y) = valeur de la Moffat normalisee a un volume = 1
|
---|
1251 | PSF(x,y) = N / [ 1. + 0.5*(X**2 + Y**2 -2*rho*X*Y) ]**Gm
|
---|
1252 | avec X = (x-x0)/sigx et Y = (y-y0)/sigy et Gm>1
|
---|
1253 | N = (1-Gm)*sqrt(1-rho**2)/(2*Pi*sigx*sigy)
|
---|
1254 | le volume de cette Moffat est V=1.
|
---|
1255 | F(x,y) = Par[0]*PSF(x,y)+Par[7]
|
---|
1256 | \endverbatim
|
---|
1257 | */
|
---|
1258 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1259 |
|
---|
1260 | MofRho2D::MofRho2D()
|
---|
1261 | : GeneralPSF2D(8)
|
---|
1262 | {
|
---|
1263 | }
|
---|
1264 |
|
---|
1265 | MofRho2D::~MofRho2D()
|
---|
1266 | {
|
---|
1267 | }
|
---|
1268 |
|
---|
1269 | double MofRho2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
1270 | {
|
---|
1271 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
1272 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
1273 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
1274 | double z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
1275 | z2 = _Gm_*log(1. + z2);
|
---|
1276 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] *N*EXPO(-z2) + Par[7];
|
---|
1277 | else return Par[7];
|
---|
1278 | }
|
---|
1279 |
|
---|
1280 | double MofRho2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
1281 | {
|
---|
1282 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
1283 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
1284 | double z2 = (X*X + Y*Y -2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
1285 | z2 = _Gm_*log(1. + z2);
|
---|
1286 | if( z2<MINEXPM ) return Par[0] *EXPO(-z2) + Par[7];
|
---|
1287 | else return Par[7];
|
---|
1288 | }
|
---|
1289 |
|
---|
1290 | double MofRho2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
1291 | {
|
---|
1292 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
1293 | return 1./N;
|
---|
1294 | }
|
---|
1295 |
|
---|
1296 | double MofRho2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
1297 | , double *DgDpar)
|
---|
1298 | {
|
---|
1299 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
1300 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(unmr2)/DeuxPi/_sigx_/_sigy_;
|
---|
1301 | double X = (xp[0] - _x0_)/_sigx_;
|
---|
1302 | double Y = (xp[1] - _y0_)/_sigy_;
|
---|
1303 | double XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
1304 | double YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
1305 | double z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
1306 | double D = 1. + z2;
|
---|
1307 | double lD = log(D);
|
---|
1308 | /* g(x,y) */
|
---|
1309 | double PSF = _Gm_*lD;
|
---|
1310 | if( PSF<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-PSF); else PSF = 0.;
|
---|
1311 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
1312 | DgDpar[1] = Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_ * _Gm_/D;
|
---|
1313 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
1314 | DgDpar[2] = Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_ * _Gm_/D;
|
---|
1315 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
1316 | DgDpar[3] = Par[0]* PSF* (X*XmrY*_Gm_/D - 1.)/_sigx_;
|
---|
1317 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
1318 | DgDpar[4] = Par[0]* PSF* (Y*YmrX*_Gm_/D - 1.)/_sigy_;
|
---|
1319 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
1320 | DgDpar[5] = Par[0]* PSF* (X*Y*_Gm_/D - 2.*_rho_/unmr2);
|
---|
1321 | /* dg(x,y)/d(Gm) */
|
---|
1322 | DgDpar[6] = Par[0]* PSF* (1./(_Gm_-1.) - lD);
|
---|
1323 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
1324 | DgDpar[0] = PSF;
|
---|
1325 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
1326 | DgDpar[7] = 1.;
|
---|
1327 |
|
---|
1328 | return Par[0] *PSF + Par[7];
|
---|
1329 | }
|
---|
1330 |
|
---|
1331 | void MofRho2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
1332 | {
|
---|
1333 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
1334 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
1335 | parm[6] = 3.;
|
---|
1336 | }
|
---|
1337 |
|
---|
1338 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1339 | /*!
|
---|
1340 | \class SOPHYA::MofRhInt2D
|
---|
1341 | \ingroup NTools
|
---|
1342 | \anchor MofRhInt2D
|
---|
1343 | Fonction integree de MofRho2d
|
---|
1344 | \sa MofRho2D
|
---|
1345 | */
|
---|
1346 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1347 |
|
---|
1348 | MofRhInt2D::MofRhInt2D()
|
---|
1349 | : GeneralPSF2D(8)
|
---|
1350 | {
|
---|
1351 | }
|
---|
1352 |
|
---|
1353 | MofRhInt2D::~MofRhInt2D()
|
---|
1354 | {
|
---|
1355 | }
|
---|
1356 |
|
---|
1357 | double MofRhInt2D::Value(double const xp[], double const* Par)
|
---|
1358 | {
|
---|
1359 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
1360 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
1361 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
1362 | double SPSF = 0.;
|
---|
1363 | double z2,X,Y;
|
---|
1364 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
1365 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
1366 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
1367 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
1368 | /* g(x,y) */
|
---|
1369 | z2 = _Gm_*log(1. + z2);
|
---|
1370 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
|
---|
1371 | }
|
---|
1372 | return Par[0] * N*SPSF + Par[7];
|
---|
1373 | }
|
---|
1374 |
|
---|
1375 | double MofRhInt2D::ValueH(double const xp[], double const* Par)
|
---|
1376 | {
|
---|
1377 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
1378 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
1379 | double SPSF = 0.;
|
---|
1380 | double z2,X,Y;
|
---|
1381 | for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
1382 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
1383 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
1384 | z2 = (X*X + Y*Y - 2.*_rho_*X*Y)/2.;
|
---|
1385 | /* g(x,y) */
|
---|
1386 | z2 = _Gm_*log(1. + z2);
|
---|
1387 | if( z2<MINEXPM ) SPSF += EXPO(-z2) * w2d[i];
|
---|
1388 | }
|
---|
1389 | return Par[0] *SPSF + Par[7];
|
---|
1390 | }
|
---|
1391 |
|
---|
1392 | double MofRhInt2D::VolPSF(double const* Par)
|
---|
1393 | {
|
---|
1394 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(1.-_rho_*_rho_)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
1395 | return 1./N;
|
---|
1396 | }
|
---|
1397 |
|
---|
1398 | double MofRhInt2D::Val_Der(double const xp[], double const* Par
|
---|
1399 | , double *DgDpar)
|
---|
1400 | {
|
---|
1401 | for(int i=0; i<=7; i++) DgDpar[i] = 0.;
|
---|
1402 |
|
---|
1403 | double unmr2 = 1.-_rho_*_rho_;
|
---|
1404 | double N = (_Gm_-1.)*sqrt(unmr2)/(DeuxPi*_sigx_*_sigy_);
|
---|
1405 | double x = xp[0] - _x0_;
|
---|
1406 | double y = xp[1] - _y0_;
|
---|
1407 | double SPSF = 0.;
|
---|
1408 | double X,Y,XmrY,YmrX,z2,D,lD,PSF;
|
---|
1409 | {for(int i=0; i<nd2d; i++) {
|
---|
1410 | X = (x+dx2d[i])/_sigx_;
|
---|
1411 | Y = (y+dy2d[i])/_sigy_;
|
---|
1412 | XmrY = X-_rho_*Y;
|
---|
1413 | YmrX = Y-_rho_*X;
|
---|
1414 | z2 = (X*(XmrY-_rho_*Y)+Y*Y)/2.;
|
---|
1415 | D = 1. + z2;
|
---|
1416 | lD = log(D);
|
---|
1417 | /* g(x,y) */
|
---|
1418 | PSF = _Gm_*lD;
|
---|
1419 | if( PSF<MINEXPM ) PSF = N * EXPO(-PSF) * w2d[i]; else PSF = 0.;
|
---|
1420 | SPSF += PSF;
|
---|
1421 | /* dg(x,y)/d(x0) */
|
---|
1422 | DgDpar[1] += Par[0]* PSF* XmrY/_sigx_ * _Gm_/D;
|
---|
1423 | /* dg(x,y)/d(y0) */
|
---|
1424 | DgDpar[2] += Par[0]* PSF* YmrX/_sigy_ * _Gm_/D;
|
---|
1425 | /* dg(x,y)/d(sx)*/
|
---|
1426 | DgDpar[3] += Par[0]* PSF* (X*XmrY*_Gm_/D - 1.)/_sigx_;
|
---|
1427 | /* dg(x,y)/d(sy) */
|
---|
1428 | DgDpar[4] += Par[0]* PSF* (Y*YmrX*_Gm_/D - 1.)/_sigy_;
|
---|
1429 | /* dg(x,y)/d(rho) */
|
---|
1430 | DgDpar[5] += Par[0]* PSF* (X*Y*_Gm_/D - 2.*_rho_/unmr2);
|
---|
1431 | /* dg(x,y)/d(Gm) */
|
---|
1432 | DgDpar[6] += Par[0]* PSF* (1./(_Gm_-1.) - lD);
|
---|
1433 | }}
|
---|
1434 | /* dg(x,y)/d(Vol) */
|
---|
1435 | DgDpar[0] = SPSF;
|
---|
1436 | /* dg(x,y)/d(Fond) */
|
---|
1437 | DgDpar[7] = 1.;
|
---|
1438 |
|
---|
1439 | return Par[0] *SPSF + Par[7];
|
---|
1440 | }
|
---|
1441 |
|
---|
1442 | void MofRhInt2D::DefaultParam(double *parm)
|
---|
1443 | {
|
---|
1444 | for (int i=0; i<mNPar; i++) parm[i] = 0.;
|
---|
1445 | parm[3] = parm[4] = 1.; // Sigx Sigy
|
---|
1446 | parm[6] = 3.;
|
---|
1447 | }
|
---|
1448 |
|
---|
1449 |
|
---|
1450 | #undef _sigx_
|
---|
1451 | #undef _sigy_
|
---|
1452 | #undef _rho_
|
---|
1453 | #undef _x0_
|
---|
1454 | #undef _y0_
|
---|
1455 | #undef _Gm_
|
---|
1456 | #undef _B4_
|
---|
1457 | #undef _B6_
|
---|
1458 | #undef _B2_
|
---|
1459 |
|
---|
1460 | //==============================================================================
|
---|
1461 | // CLASSES DE FONCTIONS 2D type Xi2 AVEC PARAMETRES POUR LE FIT pixel taille 1x1
|
---|
1462 | // la taille du pixel est importante quand on utilise les PSF integrees
|
---|
1463 | // (x,y x0,y0 sigmaX.... sont en unites de pixels !!!)
|
---|
1464 | //==============================================================================
|
---|
1465 |
|
---|
1466 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1467 | /*!
|
---|
1468 | \class SOPHYA::X2_GauRho2D
|
---|
1469 | \ingroup NTools
|
---|
1470 | \anchor X2_GauRho2D
|
---|
1471 | Chi2 pour une Gaussienne+fond 2D (voir detail dans GauRho2D).
|
---|
1472 | */
|
---|
1473 | /////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
1474 |
|
---|
1475 | X2_GauRho2D::X2_GauRho2D()
|
---|
1476 | : GeneralXi2(7)
|
---|
1477 | {
|
---|
1478 | gaurho2d = new GauRho2D;
|
---|
1479 | }
|
---|
1480 |
|
---|
1481 | X2_GauRho2D::~X2_GauRho2D()
|
---|
1482 | {
|
---|
1483 | delete gaurho2d;
|
---|
1484 | }
|
---|
1485 |
|
---|
1486 | double X2_GauRho2D::Value(GeneralFitData& data, double* parm, int& ndataused)
|
---|
1487 | {
|
---|
1488 | ASSERT( data.NVar()==2 );
|
---|
1489 | double x[2],z;
|
---|
1490 |
|
---|
1491 | double c2 = 0.;
|
---|
1492 | ndataused = 0;
|
---|
1493 | for(int k=0;k<data.NData();k++) {
|
---|
1494 | if( ! data.IsValid(k) ) continue;
|
---|
1495 | x[0] = data.X(k); x[1] = data.Y(k);
|
---|
1496 | z = (data.Val(k)-gaurho2d->Value(x,parm))/data.EVal(k);
|
---|
1497 | c2 += z*z;
|
---|
1498 | ndataused++;
|
---|
1499 | }
|
---|
1500 | return c2;
|
---|
1501 | }
|
---|
1502 |
|
---|
1503 | double X2_GauRho2D::Derivee2(GeneralFitData& data, int i,int j, double* parm)
|
---|
1504 | {
|
---|
1505 | ASSERT( data.NVar()==2 && i<7 && j<7);
|
---|
1506 | double x[2],dparm[7];
|
---|
1507 |
|
---|
1508 | double d2c2 = 0.;
|
---|
1509 | for(int k=0;k<data.NData();k++) {
|
---|
1510 | if( ! data.IsValid(k) ) continue;
|
---|
1511 | x[0] = data.X(k); x[1] = data.Y(k);
|
---|
1512 | gaurho2d->Val_Der(x,parm,dparm);
|
---|
1513 | d2c2 += 2.*dparm[i]*dparm[j]/(data.EVal(k)*data.EVal(k));
|
---|
1514 | }
|
---|
1515 | return d2c2;
|
---|
1516 | }
|
---|