1 | //
|
---|
2 | //
|
---|
3 | #include "spherethetaphi.h"
|
---|
4 | #include "nbmath.h"
|
---|
5 | #include <iostream.h>
|
---|
6 | //***************************************************************
|
---|
7 | //++
|
---|
8 | // Class SphereThetaPhi
|
---|
9 | //
|
---|
10 | //
|
---|
11 | // include spherethetaphi.h nbmath.h
|
---|
12 | //
|
---|
13 | // Découpage de la sphère selon theta et phi, chaque
|
---|
14 | // hémisphère étant découpé en (m-1) parallèles (l'équateur compte pour du
|
---|
15 | // beurre), chacune des m bandes de theta ainsi définies étant découpée par
|
---|
16 | // des méridiens équirepartis, ce découpage étant fait de sorte que tous
|
---|
17 | // les pixels aient la même surface et soient le plus carré possible.
|
---|
18 | // On commence par découper l'hémisphère de z positif en partant du pôle et
|
---|
19 | // en allant vers l'équateur. Le premier pixel est la calotte polaire,
|
---|
20 | // il est circulaire et centré sur theta=0.
|
---|
21 | //--
|
---|
22 | //++
|
---|
23 | //
|
---|
24 | // Links Parents
|
---|
25 | //
|
---|
26 | // SphericalMap
|
---|
27 | //--
|
---|
28 | //++
|
---|
29 | //
|
---|
30 | // Links Descendants
|
---|
31 | //
|
---|
32 | //
|
---|
33 | //--
|
---|
34 |
|
---|
35 | /* --Methode-- */
|
---|
36 | //++
|
---|
37 | // Titre Constructeurs
|
---|
38 | //--
|
---|
39 | //++
|
---|
40 |
|
---|
41 |
|
---|
42 | SphereThetaPhi::SphereThetaPhi()
|
---|
43 |
|
---|
44 | //--
|
---|
45 | {
|
---|
46 | InitNul();
|
---|
47 | }
|
---|
48 |
|
---|
49 | /* --Methode-- */
|
---|
50 | //++
|
---|
51 | SphereThetaPhi::SphereThetaPhi(char* flnm)
|
---|
52 |
|
---|
53 | // Constructeur : charge une image à partir d'un fichier
|
---|
54 | //--
|
---|
55 | {
|
---|
56 | InitNul();
|
---|
57 | PInPersist s(flnm);
|
---|
58 | Read(s);
|
---|
59 | }
|
---|
60 |
|
---|
61 | /* --Methode-- */
|
---|
62 |
|
---|
63 | //++
|
---|
64 | SphereThetaPhi::SphereThetaPhi(int_4 m, int_4 pet)
|
---|
65 |
|
---|
66 | // Constructeur : m est le nombre de bandes en theta sur un hémisphère
|
---|
67 | // (la calotte constituant la premiere bande).
|
---|
68 | // pet est le nombre de pixels (pétales) de la bande en contact avec la
|
---|
69 | // calotte polaire. Pour l'instant pet est inopérant!
|
---|
70 | //--
|
---|
71 | {
|
---|
72 | InitNul();
|
---|
73 | Pixelize(m,pet);
|
---|
74 | }
|
---|
75 |
|
---|
76 |
|
---|
77 | //++
|
---|
78 | // Titre Destructeur
|
---|
79 | //--
|
---|
80 | //++
|
---|
81 | SphereThetaPhi::~SphereThetaPhi()
|
---|
82 |
|
---|
83 | //--
|
---|
84 | {
|
---|
85 | Clear();
|
---|
86 | }
|
---|
87 |
|
---|
88 | //++
|
---|
89 | // Titre Méthodes
|
---|
90 | //--
|
---|
91 | void SphereThetaPhi::InitNul()
|
---|
92 | //
|
---|
93 | // initialise à zéro les variables de classe pointeurs
|
---|
94 | {
|
---|
95 | mTheta = NULL;
|
---|
96 | mNphi = NULL;
|
---|
97 | mTNphi = NULL;
|
---|
98 | // mPix = NULL;
|
---|
99 | _pixel=NULL;
|
---|
100 | mNTheta = mNPet = 0;
|
---|
101 | mNPix = 0;
|
---|
102 | }
|
---|
103 |
|
---|
104 | /* --Methode-- */
|
---|
105 | void SphereThetaPhi::Clear()
|
---|
106 |
|
---|
107 | {
|
---|
108 | if (mTheta) delete[] mTheta;
|
---|
109 | if (mNphi) delete[] mNphi;
|
---|
110 | if (mTNphi) delete[] mTNphi;
|
---|
111 | //if (mPix) delete[] mPix;
|
---|
112 | if (_pixel) _pixel->Detach();
|
---|
113 | mTheta = NULL;
|
---|
114 | mNphi = NULL;
|
---|
115 | mTNphi = NULL;
|
---|
116 | //mPix = NULL;
|
---|
117 | _pixel=NULL;
|
---|
118 | mNTheta = mNPet = 0;
|
---|
119 | mNPix = 0;
|
---|
120 | }
|
---|
121 |
|
---|
122 | /* --Methode-- */
|
---|
123 | //++
|
---|
124 | void SphereThetaPhi::WriteSelf(POutPersist& s) const
|
---|
125 |
|
---|
126 | // créer un fichier image
|
---|
127 | //--
|
---|
128 | {
|
---|
129 | char strg[256];
|
---|
130 | if (mInfo_) {sprintf(strg, "SphereThetaPhi: NSlices=%6d NPix=%9d HasInfo", (int_4)mNTheta, (int_4)mNPix);
|
---|
131 | }
|
---|
132 | else { sprintf(strg, "SphereThetaPhi: NSlices=%6d NPix=%9d ",
|
---|
133 | (int_4)mNTheta, (int_4)mNPix);
|
---|
134 | }
|
---|
135 | s.PutLine(strg);
|
---|
136 | if (mInfo_) mInfo_->Write(s);
|
---|
137 | s.PutI4(mNTheta);
|
---|
138 | s.PutI4(mNPet);
|
---|
139 | s.PutI4(mNPix);
|
---|
140 | s.PutR8(mOmeg);
|
---|
141 | s.PutR4s(mTheta, mNTheta+1);
|
---|
142 | s.PutI4s(mNphi, mNTheta);
|
---|
143 | s.PutI4s(mTNphi, mNTheta+1);
|
---|
144 | s.PutR8s(_pixel->Data(), mNPix);
|
---|
145 | //s.PutR8s(mPix, mNPix);
|
---|
146 | return;
|
---|
147 | }
|
---|
148 |
|
---|
149 | /* --Methode-- */
|
---|
150 | //++
|
---|
151 | void SphereThetaPhi::ReadSelf(PInPersist& s)
|
---|
152 |
|
---|
153 | // relit un fichier d'image
|
---|
154 | //--
|
---|
155 | {
|
---|
156 | Clear();
|
---|
157 | char strg[256];
|
---|
158 | s.GetLine(strg, 255);
|
---|
159 | // Pour savoir s'il y avait un DVList Info associe
|
---|
160 | bool hadinfo = false;
|
---|
161 | if (strncmp(strg+strlen(strg)-7, "HasInfo", 7) == 0) hadinfo = true;
|
---|
162 | if (hadinfo) { // Lecture eventuelle du DVList Info
|
---|
163 | if (mInfo_ == NULL) mInfo_ = new DVList;
|
---|
164 | mInfo_->Read(s);
|
---|
165 | }
|
---|
166 | s.GetI4(mNTheta);
|
---|
167 | s.GetI4(mNPet);
|
---|
168 | s.GetI4(mNPix);
|
---|
169 | s.GetR8(mOmeg);
|
---|
170 | mTheta = new r_4[mNTheta+1];
|
---|
171 | mNphi = new int_4[mNTheta];
|
---|
172 | mTNphi = new int_4[mNTheta+1];
|
---|
173 | //mPix = new r_8[mNPix+1];
|
---|
174 | _pixel=new PDataArray<r_8>(mNPix,true);
|
---|
175 | s.GetR4s(mTheta, mNTheta+1);
|
---|
176 | s.GetI4s(mNphi, mNTheta);
|
---|
177 | s.GetI4s(mTNphi, mNTheta+1);
|
---|
178 | s.GetR8s(_pixel->Data(), mNPix);
|
---|
179 | //s.GetR8s(mPix, mNPix);
|
---|
180 | return;
|
---|
181 | }
|
---|
182 |
|
---|
183 |
|
---|
184 | /* --Methode-- */
|
---|
185 | //++
|
---|
186 | int_4 SphereThetaPhi::NbPixels() const
|
---|
187 |
|
---|
188 | // Retourne le nombre de pixels du découpage
|
---|
189 | //--
|
---|
190 | {
|
---|
191 | return(mNPix);
|
---|
192 | }
|
---|
193 |
|
---|
194 |
|
---|
195 | static r_8 dummy_pixel = 0;
|
---|
196 |
|
---|
197 | /* --Methode-- */
|
---|
198 | //++
|
---|
199 | r_8& SphereThetaPhi::PixVal(int_4 k)
|
---|
200 |
|
---|
201 | // Retourne la valeur du contenu du pixel d'indice k
|
---|
202 | //--
|
---|
203 | {
|
---|
204 | if ( (k<0) || (k >= mNPix) ) {
|
---|
205 | // THROW(out_of_range("SphereThetaPhi::PIxVal Pixel index out of range"));
|
---|
206 | cout << " SphereThetaPhi::PIxVal : exceptions a mettre en place" <<endl;
|
---|
207 | THROW(rangeCheckErr);
|
---|
208 |
|
---|
209 | //throw "SphereThetaPhi::PIxVal Pixel index out of range";
|
---|
210 | }
|
---|
211 | return (*(_pixel->Data()+k));
|
---|
212 | //return(mPix[k]);
|
---|
213 | }
|
---|
214 | //++
|
---|
215 | r_8 const& SphereThetaPhi::PixVal(int_4 k) const
|
---|
216 |
|
---|
217 | // Retourne la valeur du contenu du pixel d'indice k
|
---|
218 | //--
|
---|
219 | {
|
---|
220 | if ( (k<0) || (k >= mNPix) ) {
|
---|
221 | cout << " SphereThetaPhi::PIxVal : exceptions a mettre en place" <<endl;
|
---|
222 | // THROW(out_of_range("SphereThetaPhi::PIxVal Pixel index out of range"));
|
---|
223 |
|
---|
224 | throw "SphereThetaPhi::PIxVal Pixel index out of range";
|
---|
225 | }
|
---|
226 | return *(_pixel->Data()+k);
|
---|
227 | //return(mPix[k]);
|
---|
228 | }
|
---|
229 |
|
---|
230 |
|
---|
231 | /* --Methode-- */
|
---|
232 | //++
|
---|
233 | int_4 SphereThetaPhi::PixIndexSph(r_4 theta, r_4 phi) const
|
---|
234 |
|
---|
235 | // Retourne l'indice du pixel vers lequel pointe une direction définie par
|
---|
236 | // ses coordonnées sphériques
|
---|
237 | //--
|
---|
238 | {
|
---|
239 | r_4 dphi;
|
---|
240 | int_4 i,j,k;
|
---|
241 | bool fgzn = false;
|
---|
242 |
|
---|
243 | if( (theta > (r_4)Pi) || (theta < 0. ) ) return(-1);
|
---|
244 | if( (phi < 0.) || (phi > DeuxPi) ) return(-1);
|
---|
245 | if( theta > (r_4)Pi*0.5) { fgzn = true; theta = Pi-theta; }
|
---|
246 |
|
---|
247 | // La bande d'indice kt est limitée par les valeurs de theta contenues dans
|
---|
248 | // mTheta[kt] et mTheta[kt+1]
|
---|
249 | for( i=1; i< mNTheta; i++ )
|
---|
250 | if( theta < mTheta[i] ) break;
|
---|
251 |
|
---|
252 | dphi= (r_4)DeuxPi/(r_4)mNphi[i-1];
|
---|
253 |
|
---|
254 | if (fgzn) k= mNPix-mTNphi[i]+(int_4)(phi/dphi);
|
---|
255 | else k= mTNphi[i-1]+(int_4)(phi/dphi);
|
---|
256 |
|
---|
257 | return(k);
|
---|
258 | }
|
---|
259 |
|
---|
260 |
|
---|
261 | /* --Methode-- */
|
---|
262 | //++
|
---|
263 | void SphereThetaPhi::PixThetaPhi(int_4 k, r_4& theta, r_4& phi) const
|
---|
264 |
|
---|
265 | // Retourne les coordonnées (theta,phi) du milieu du pixel d'indice k
|
---|
266 | //--
|
---|
267 | {
|
---|
268 | int_4 i;
|
---|
269 | bool fgzn = false;
|
---|
270 |
|
---|
271 | if( (k < 0) || (k >= mNPix) ) {theta = -99999.; phi = -99999.; return; }
|
---|
272 | if( k >= mNPix/2) {fgzn = true; k = mNPix-1-k; }
|
---|
273 |
|
---|
274 | // recupère l'indice i de la tranche qui contient le pixel k
|
---|
275 | for( i=0; i< mNTheta; i++ )
|
---|
276 | if( k < mTNphi[i+1] ) break;
|
---|
277 |
|
---|
278 | // angle theta
|
---|
279 | theta= 0.5*(mTheta[i]+mTheta[i+1]);
|
---|
280 | if (fgzn) theta= Pi-theta;
|
---|
281 |
|
---|
282 | // angle phi
|
---|
283 | k -= mTNphi[i];
|
---|
284 | phi= (r_4)DeuxPi/(r_4)mNphi[i]*(r_4)(k+.5);
|
---|
285 | if (fgzn) phi= DeuxPi-phi;
|
---|
286 |
|
---|
287 | return;
|
---|
288 | }
|
---|
289 |
|
---|
290 |
|
---|
291 | //++
|
---|
292 | r_8 SphereThetaPhi::PixSolAngle(int_4 dummy) const
|
---|
293 | // Pixel Solid angle (steradians)
|
---|
294 | // All the pixels have the same solid angle. The dummy argument is
|
---|
295 | // for compatibility with eventual pixelizations which would not
|
---|
296 | // fulfil this requirement.
|
---|
297 | //--
|
---|
298 | {
|
---|
299 | return mOmeg;
|
---|
300 | }
|
---|
301 |
|
---|
302 |
|
---|
303 | /* --Methode-- */
|
---|
304 | //++
|
---|
305 | void SphereThetaPhi::Limits(int_4 k, r_4& tetMin, r_4& tetMax,
|
---|
306 | r_4& phiMin, r_4& phiMax)
|
---|
307 |
|
---|
308 | // Retourne les valeurs de theta et phi limitant le pixel d'indice k
|
---|
309 | //--
|
---|
310 | {
|
---|
311 | int_4 j;
|
---|
312 | r_4 dphi;
|
---|
313 | bool fgzn= false;
|
---|
314 |
|
---|
315 | if( (k< 0) || (k >= mNPix) ) {
|
---|
316 | tetMin= -99999.;
|
---|
317 | phiMin= -99999.;
|
---|
318 | tetMax= -99999.;
|
---|
319 | phiMax= -99999.;
|
---|
320 | return;
|
---|
321 | }
|
---|
322 |
|
---|
323 | // si on se trouve dans l'hémisphère Sud
|
---|
324 | if( k >= mNPix/2 ) {
|
---|
325 | fgzn= true;
|
---|
326 | k= mNPix-1-k;
|
---|
327 | }
|
---|
328 |
|
---|
329 | // on recupere l'indice i de la tranche qui contient le pixel k
|
---|
330 | int i;
|
---|
331 | for( i=0; i< mNTheta; i++ )
|
---|
332 | if( k< mTNphi[i+1] ) break;
|
---|
333 |
|
---|
334 | // valeurs limites de theta dans l'hemisphere Nord
|
---|
335 | tetMin= mTheta[i];
|
---|
336 | tetMax= mTheta[i+1];
|
---|
337 | // valeurs limites de theta dans l'hemisphere Sud
|
---|
338 | if (fgzn) {
|
---|
339 | tetMin= Pi-mTheta[i+1];
|
---|
340 | tetMax= Pi-mTheta[i];
|
---|
341 | }
|
---|
342 |
|
---|
343 | // pixel correspondant dans l'hemisphere Nord
|
---|
344 | if (fgzn) k= mTNphi[i+1]-k+mTNphi[i]-1;
|
---|
345 |
|
---|
346 | // indice j de discretisation ( phi= j*dphi )
|
---|
347 | j= k-mTNphi[i];
|
---|
348 | dphi= (r_4)DeuxPi/(r_4)mNphi[i];
|
---|
349 |
|
---|
350 | // valeurs limites de phi
|
---|
351 | phiMin= dphi*(r_4)(j);
|
---|
352 | phiMax= dphi*(r_4)(j+1);
|
---|
353 | return;
|
---|
354 | }
|
---|
355 |
|
---|
356 | /* --Methode-- */
|
---|
357 | //++
|
---|
358 | int_4 SphereThetaPhi::NbThetaSlices() const
|
---|
359 |
|
---|
360 | // Retourne le nombre de tranches en theta sur la sphere
|
---|
361 | //--
|
---|
362 | {
|
---|
363 | int_4 nbslices;
|
---|
364 | nbslices= 2*mNTheta;
|
---|
365 | return(nbslices);
|
---|
366 | }
|
---|
367 |
|
---|
368 | /* --Methode-- */
|
---|
369 | //++
|
---|
370 | int_4 SphereThetaPhi::NPhi(int_4 kt) const
|
---|
371 |
|
---|
372 | // Retourne le nombre de pixels en phi de la tranche kt
|
---|
373 | //--
|
---|
374 | {
|
---|
375 |
|
---|
376 | int_4 nbpix;
|
---|
377 |
|
---|
378 | // verification
|
---|
379 | if( (kt< 0) || (kt>= 2*mNTheta) ) return(-1);
|
---|
380 |
|
---|
381 | // si on se trouve dans l'hemisphere Sud
|
---|
382 | if( kt >= mNTheta ) {
|
---|
383 | kt= 2*mNTheta-1-kt;
|
---|
384 | }
|
---|
385 |
|
---|
386 | // nombre de pixels
|
---|
387 | nbpix= mNphi[kt];
|
---|
388 | return(nbpix);
|
---|
389 | }
|
---|
390 |
|
---|
391 |
|
---|
392 | /* --Methode-- */
|
---|
393 | //++
|
---|
394 | void SphereThetaPhi::Theta(int_4 kt,r_4& tetMin,r_4& tetMax)
|
---|
395 |
|
---|
396 | // Retourne les valeurs de theta limitant la tranche kt
|
---|
397 | //--
|
---|
398 | {
|
---|
399 |
|
---|
400 | bool fgzn= false;
|
---|
401 |
|
---|
402 | // verification
|
---|
403 | if( (kt< 0) || (kt>= 2*mNTheta) ) {
|
---|
404 | tetMin= -99999.;
|
---|
405 | tetMax= -99999.;
|
---|
406 | return;
|
---|
407 | }
|
---|
408 |
|
---|
409 | // si on se trouve dans l'hemisphere Sud
|
---|
410 | if( kt >= mNTheta ) {
|
---|
411 | fgzn= true;
|
---|
412 | kt= 2*mNTheta-1-kt;
|
---|
413 | }
|
---|
414 |
|
---|
415 | // valeurs limites de theta dans l'hemisphere Nord
|
---|
416 | tetMin= mTheta[kt];
|
---|
417 | tetMax= mTheta[kt+1];
|
---|
418 | // valeurs limites de theta dans l'hemisphere Sud
|
---|
419 | if (fgzn) {
|
---|
420 | tetMin= Pi-mTheta[kt+1];
|
---|
421 | tetMax= Pi-mTheta[kt];
|
---|
422 | }
|
---|
423 | }
|
---|
424 |
|
---|
425 | /* --Methode-- */
|
---|
426 | //++
|
---|
427 | void SphereThetaPhi::Phi(int_4 kt,int_4 jp,r_4& phiMin,r_4& phiMax)
|
---|
428 |
|
---|
429 | // Retourne les valeurs de phi limitant le pixel jp de la tranche kt
|
---|
430 | //--
|
---|
431 | {
|
---|
432 |
|
---|
433 | r_4 dphi;
|
---|
434 |
|
---|
435 | // verification
|
---|
436 | if( (kt< 0) || (kt>= 2*mNTheta) ) {
|
---|
437 | phiMin= -99999.;
|
---|
438 | phiMax= -99999.;
|
---|
439 | return;
|
---|
440 | }
|
---|
441 |
|
---|
442 | // si on se trouve dans l'hemisphere Sud
|
---|
443 | if( kt >= mNTheta ) kt= 2*mNTheta-1-kt;
|
---|
444 |
|
---|
445 | // verifie si la tranche kt contient au moins jp pixels
|
---|
446 | if( (jp< 0) || (jp >= mNphi[kt]) ) {
|
---|
447 | phiMin= -88888.;
|
---|
448 | phiMax= -88888.;
|
---|
449 | return;
|
---|
450 | }
|
---|
451 |
|
---|
452 | dphi= (r_4)DeuxPi/(r_4)mNphi[kt];
|
---|
453 | phiMin= dphi*(r_4)(jp);
|
---|
454 | phiMax= dphi*(r_4)(jp+1);
|
---|
455 | return;
|
---|
456 | }
|
---|
457 |
|
---|
458 | /* --Methode-- */
|
---|
459 | //++
|
---|
460 | int_4 SphereThetaPhi::Index(int_4 kt,int_4 jp) const
|
---|
461 |
|
---|
462 | // Retourne l'indice du pixel d'indice jp dans la tranche kt
|
---|
463 | //--
|
---|
464 | {
|
---|
465 |
|
---|
466 | int_4 k;
|
---|
467 | bool fgzn= false;
|
---|
468 |
|
---|
469 | // si on se trouve dans l'hemisphere Sud
|
---|
470 | if( kt >= mNTheta ) {
|
---|
471 | fgzn= true;
|
---|
472 | kt= 2*mNTheta-1-kt;
|
---|
473 | }
|
---|
474 |
|
---|
475 | // si la tranche kt contient au moins i pixels
|
---|
476 | if( (jp>=0) && (jp<mNphi[kt]) ) {
|
---|
477 | // dans l'hemisphere Sud
|
---|
478 | if (fgzn) k= mNPix-mTNphi[kt+1]+jp;
|
---|
479 | // dans l'hemisphere Nord
|
---|
480 | else k= mTNphi[kt]+jp;
|
---|
481 | }
|
---|
482 | else{
|
---|
483 | k= 9999;
|
---|
484 | printf("\n la tranche %d ne contient pas un pixel de rang %d",kt,jp);
|
---|
485 | }
|
---|
486 | return(k);
|
---|
487 | }
|
---|
488 |
|
---|
489 | /* --Methode-- */
|
---|
490 | //++
|
---|
491 | void SphereThetaPhi::ThetaPhiIndex(int_4 k,int_4& kt,int_4& jp)
|
---|
492 |
|
---|
493 | // Retourne les indices kt et jp du pixel d'indice k
|
---|
494 | //--
|
---|
495 | {
|
---|
496 |
|
---|
497 | bool fgzn= false;
|
---|
498 |
|
---|
499 | // si on se trouve dans l'hemisphere Sud
|
---|
500 | if( k >= mNPix/2 ) {
|
---|
501 | fgzn= true;
|
---|
502 | k= mNPix-1-k;
|
---|
503 | }
|
---|
504 |
|
---|
505 | // on recupere l'indice kt de la tranche qui contient le pixel k
|
---|
506 | int i;
|
---|
507 | for( i=0; i< mNTheta; i++ )
|
---|
508 | if( k< mTNphi[i+1] ) break;
|
---|
509 |
|
---|
510 | // indice kt de tranche
|
---|
511 | if (fgzn) kt= 2*mNTheta-1-i;
|
---|
512 | else kt= i;
|
---|
513 |
|
---|
514 | // indice jp de pixel
|
---|
515 | if (fgzn) jp= mTNphi[i+1]-k-1;
|
---|
516 | else jp= k-mTNphi[i];
|
---|
517 |
|
---|
518 | }
|
---|
519 | //++
|
---|
520 | void SphereThetaPhi::Pixelize( int_4 m, int_4 pet)
|
---|
521 |
|
---|
522 | // effectue le découpage en pixels (m et pet ont la même signification
|
---|
523 | // que pour le constructeur)
|
---|
524 | //
|
---|
525 | // Chaque bande de theta sera découpée en partant de phi=0 ...
|
---|
526 | // L'autre hémisphère est parcourue dans le même sens en phi et de
|
---|
527 | // l'équateur vers le pôle (le pixel qui suit le dernier de la bande la plus
|
---|
528 | // proche de l'équateur a z>0 est celui de plus petit phi de la bande la
|
---|
529 | // plus proche de l'equateur a z<0).
|
---|
530 | //--
|
---|
531 | {
|
---|
532 | int_4 ntotpix,i,j;
|
---|
533 | //r_8 x, omeg, omeg2pi, teti, tetm, tet, nphi, costeti;
|
---|
534 | r_8 omeg2pi;
|
---|
535 | // Decodage et controle des arguments d'appel :
|
---|
536 | // au moins 2 et au plus 16384 bandes d'un hemisphere en theta
|
---|
537 | if (m < 2) m = 2;
|
---|
538 | if (m > 16384) m = 16384;
|
---|
539 |
|
---|
540 | // Au moins 4 et au plus 256 pixels dans la premiere bande decoupee en phi
|
---|
541 | if (pet < 4) pet = 4;
|
---|
542 | if (pet > 256) pet = 256;
|
---|
543 |
|
---|
544 | // On memorise les arguments d'appel
|
---|
545 | mNTheta = m; mNPet = pet;
|
---|
546 |
|
---|
547 | // On commence par decouper l'hemisphere z>0.
|
---|
548 | // Creation des vecteurs contenant :
|
---|
549 | // Les valeurs limites de theta (une valeur de plus que le nombre de bandes...)
|
---|
550 | mTheta = new r_4[m+1];
|
---|
551 |
|
---|
552 | // Le nombre de pixels en phi de chacune des bandes en theta
|
---|
553 | mNphi = new int_4[m];
|
---|
554 |
|
---|
555 | // Le nombre/Deuxpi total des pixels contenus dans les bandes de z superieur a une
|
---|
556 | // bande donnee (mTPphi[m] contient le nombre de pixels total de l'hemisphere)
|
---|
557 | mTNphi = new int_4[m+1];
|
---|
558 |
|
---|
559 | // Calcul du nombre total de pixels dans chaque bande pour optimiser
|
---|
560 | // le rapport largeur/hauteur des pixels
|
---|
561 |
|
---|
562 | //calotte polaire
|
---|
563 | mTNphi[0]=0;
|
---|
564 | mNphi[0] = 1;
|
---|
565 |
|
---|
566 | //bandes jusqu'a l'equateur
|
---|
567 | for(j=1; j < m; j++) {
|
---|
568 | mTNphi[j] = mTNphi[j-1]+mNphi[j-1];
|
---|
569 | mNphi[j] = (int_4)(.5+4.*(double)(m-.5)*sin(Pi*(double)j/(double)(2.*m-1.))) ;
|
---|
570 | }
|
---|
571 |
|
---|
572 | // Nombre total de pixels sur l'hemisphere
|
---|
573 | ntotpix = mTNphi[m-1]+mNphi[m-1];
|
---|
574 | mTNphi[m] = ntotpix;
|
---|
575 | // et sur la sphere entiere
|
---|
576 | mNPix=2*ntotpix;
|
---|
577 |
|
---|
578 | // Creation et initialisation du vecteur des contenus des pixels
|
---|
579 | //mPix = new r_8[mNPix];
|
---|
580 | //for(i=0; i<mNPix; i++) mPix[i] = 0.;
|
---|
581 | _pixel=new PDataArray<r_8>(mNPix,true);
|
---|
582 | for(i=0; i<mNPix; i++) *(_pixel->Data()+i)=0.;
|
---|
583 | // Determination des limites des bandes en theta :
|
---|
584 | // omeg est l'angle solide couvert par chaque pixel,
|
---|
585 | // une bande donnee kt couvre un angle solide mNphi[kt]*omeg
|
---|
586 | // egal a 2* Pi*(cos mTheta[kt]-cos mTheta[kt+1]). De meme, l'angle solide
|
---|
587 | //de la
|
---|
588 | // calotte allant du pole a la limite haute de la bande kt vaut
|
---|
589 | // 2* Pi*(1.-cos mTheta[kt+1])= mTNphi[kt]*omeg...
|
---|
590 |
|
---|
591 | omeg2pi = 1./(r_8)ntotpix;
|
---|
592 | mOmeg = omeg2pi*DeuxPi;
|
---|
593 |
|
---|
594 | for(j=0; j <= m; j++) {
|
---|
595 | mTheta[j] = acos(1.-(double)mTNphi[j]*omeg2pi);
|
---|
596 | }
|
---|
597 | }
|
---|
598 |
|
---|
599 |
|
---|
600 | //++
|
---|
601 | void SphereThetaPhi::GetThetaSlice(int_4 index, r_4& theta, Vector& phi, Vector& value) const
|
---|
602 |
|
---|
603 | // Retourne, pour la tranche en theta d'indice 'index' le theta
|
---|
604 | // correspondant, un vecteur (Peida) contenant les phi des pixels de
|
---|
605 | // la tranche, un vecteur (Peida) contenant les valeurs de pixel
|
---|
606 | // correspondantes
|
---|
607 | //--
|
---|
608 |
|
---|
609 | {
|
---|
610 | cout << "entree GetThetaSlice, couche no " << index << endl;
|
---|
611 | if (index<0 || index > NbThetaSlices()) {
|
---|
612 | // THROW(out_of_range("SphereThetaPhi::PIxVal Pixel index out of range"));
|
---|
613 | cout << " SphereThetaPhi::GetThetaSlice : exceptions a mettre en place" <<endl;
|
---|
614 | THROW(rangeCheckErr);
|
---|
615 | }
|
---|
616 | int_4 iring=Index(index,0);
|
---|
617 | int_4 bid=this->NPhi(index);
|
---|
618 | int lring=bid;
|
---|
619 | cout << " iring= " << iring << " lring= " << lring << endl;
|
---|
620 | phi.Realloc(lring);
|
---|
621 | value.Realloc(lring);
|
---|
622 | float T=0.;
|
---|
623 | float F=0.;
|
---|
624 | for (int kk=0; kk<lring;kk++) {
|
---|
625 | PixThetaPhi(kk+iring,T,F);
|
---|
626 | phi(kk)=F;
|
---|
627 | value(kk)=PixVal(kk+iring);
|
---|
628 | }
|
---|
629 | theta=T;
|
---|
630 |
|
---|
631 | }
|
---|
632 |
|
---|
633 |
|
---|
634 | /* --Methode-- */
|
---|
635 |
|
---|