root / TrouNoir / trou_noir.c @ 215
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1 | 197 | equemene | /*
|
---|---|---|---|
2 | 197 | equemene | Programme original realise en Fortran 77 en mars 1994
|
3 | 197 | equemene | pour les Travaux Pratiques de Modelisation Numerique
|
4 | 197 | equemene | DEA d'astrophysique et techniques spatiales de Meudon
|
5 | 197 | equemene | |
6 | 197 | equemene | par Herve Aussel et Emmanuel Quemener
|
7 | 197 | equemene | |
8 | 197 | equemene | Conversion en C par Emmanuel Quemener en aout 1997
|
9 | 214 | equemene | Modification par Emmanuel Quemener en aout 2019
|
10 | 197 | equemene | |
11 | 197 | equemene | Remerciements a :
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12 | 197 | equemene | |
13 | 197 | equemene | - Herve Aussel pour sa procedure sur le spectre de corps noir
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14 | 197 | equemene | - Didier Pelat pour l'aide lors de ce travail
|
15 | 197 | equemene | - Jean-Pierre Luminet pour son article de 1979
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16 | 197 | equemene | - Le Numerical Recipies pour ses recettes de calcul
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17 | 197 | equemene | - Luc Blanchet pour sa disponibilite lors de mes interrogations en RG
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18 | 197 | equemene | |
19 | 197 | equemene | Compilation sous gcc ( Compilateur GNU sous Linux ) :
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20 | 197 | equemene | |
21 | 214 | equemene | gcc -O2 -o trou_noir trou_noir.c -lm
|
22 | 197 | equemene | */
|
23 | 197 | equemene | |
24 | 197 | equemene | #include <stdio.h> |
25 | 197 | equemene | #include <math.h> |
26 | 197 | equemene | #include <stdlib.h> |
27 | 197 | equemene | #include <string.h> |
28 | 214 | equemene | #include <sys/time.h> |
29 | 215 | equemene | #include <time.h> |
30 | 197 | equemene | |
31 | 214 | equemene | #define nbr 256 /* Nombre de colonnes du spectre */ |
32 | 197 | equemene | |
33 | 197 | equemene | #define PI 3.14159265359 |
34 | 197 | equemene | |
35 | 214 | equemene | #define TRACKPOINTS 2048 |
36 | 214 | equemene | |
37 | 214 | equemene | #if TYPE == FP32
|
38 | 214 | equemene | #define MYFLOAT float |
39 | 214 | equemene | #else
|
40 | 214 | equemene | #define MYFLOAT double |
41 | 214 | equemene | #endif
|
42 | 214 | equemene | |
43 | 214 | equemene | MYFLOAT atanp(MYFLOAT x,MYFLOAT y) |
44 | 197 | equemene | { |
45 | 214 | equemene | MYFLOAT angle; |
46 | 197 | equemene | |
47 | 197 | equemene | angle=atan2(y,x); |
48 | 197 | equemene | |
49 | 197 | equemene | if (angle<0) |
50 | 197 | equemene | { |
51 | 197 | equemene | angle+=2*PI;
|
52 | 197 | equemene | } |
53 | 197 | equemene | |
54 | 197 | equemene | return angle;
|
55 | 197 | equemene | } |
56 | 197 | equemene | |
57 | 197 | equemene | |
58 | 214 | equemene | MYFLOAT f(MYFLOAT v) |
59 | 197 | equemene | { |
60 | 197 | equemene | return v;
|
61 | 197 | equemene | } |
62 | 197 | equemene | |
63 | 214 | equemene | MYFLOAT g(MYFLOAT u,MYFLOAT m,MYFLOAT b) |
64 | 197 | equemene | { |
65 | 197 | equemene | return (3.*m/b*pow(u,2)-u); |
66 | 197 | equemene | } |
67 | 197 | equemene | |
68 | 197 | equemene | |
69 | 214 | equemene | void calcul(MYFLOAT *us,MYFLOAT *vs,MYFLOAT up,MYFLOAT vp,
|
70 | 214 | equemene | MYFLOAT h,MYFLOAT m,MYFLOAT b) |
71 | 197 | equemene | { |
72 | 214 | equemene | MYFLOAT c[4],d[4]; |
73 | 197 | equemene | |
74 | 197 | equemene | c[0]=h*f(vp);
|
75 | 197 | equemene | c[1]=h*f(vp+c[0]/2.); |
76 | 197 | equemene | c[2]=h*f(vp+c[1]/2.); |
77 | 197 | equemene | c[3]=h*f(vp+c[2]); |
78 | 197 | equemene | d[0]=h*g(up,m,b);
|
79 | 197 | equemene | d[1]=h*g(up+d[0]/2.,m,b); |
80 | 197 | equemene | d[2]=h*g(up+d[1]/2.,m,b); |
81 | 197 | equemene | d[3]=h*g(up+d[2],m,b); |
82 | 197 | equemene | |
83 | 197 | equemene | *us=up+(c[0]+2.*c[1]+2.*c[2]+c[3])/6.; |
84 | 197 | equemene | *vs=vp+(d[0]+2.*d[1]+2.*d[2]+d[3])/6.; |
85 | 197 | equemene | } |
86 | 197 | equemene | |
87 | 214 | equemene | void rungekutta(MYFLOAT *ps,MYFLOAT *us,MYFLOAT *vs,
|
88 | 214 | equemene | MYFLOAT pp,MYFLOAT up,MYFLOAT vp, |
89 | 214 | equemene | MYFLOAT h,MYFLOAT m,MYFLOAT b) |
90 | 197 | equemene | { |
91 | 197 | equemene | calcul(us,vs,up,vp,h,m,b); |
92 | 197 | equemene | *ps=pp+h; |
93 | 197 | equemene | } |
94 | 197 | equemene | |
95 | 197 | equemene | |
96 | 214 | equemene | MYFLOAT decalage_spectral(MYFLOAT r,MYFLOAT b,MYFLOAT phi, |
97 | 214 | equemene | MYFLOAT tho,MYFLOAT m) |
98 | 197 | equemene | { |
99 | 197 | equemene | return (sqrt(1-3*m/r)/(1+sqrt(m/pow(r,3))*b*sin(tho)*sin(phi))); |
100 | 197 | equemene | } |
101 | 197 | equemene | |
102 | 214 | equemene | MYFLOAT spectre(MYFLOAT rf,MYFLOAT q,MYFLOAT b,MYFLOAT db, |
103 | 214 | equemene | MYFLOAT h,MYFLOAT r,MYFLOAT m,MYFLOAT bss) |
104 | 197 | equemene | { |
105 | 214 | equemene | MYFLOAT flx; |
106 | 197 | equemene | |
107 | 214 | equemene | flx=exp(q*log(r/m))*pow(rf,4)*b*db*h;
|
108 | 214 | equemene | return(flx);
|
109 | 197 | equemene | } |
110 | 197 | equemene | |
111 | 214 | equemene | MYFLOAT spectre_cn(MYFLOAT rf,MYFLOAT b,MYFLOAT db, |
112 | 214 | equemene | MYFLOAT h,MYFLOAT r,MYFLOAT m,MYFLOAT bss) |
113 | 197 | equemene | { |
114 | 214 | equemene | |
115 | 214 | equemene | MYFLOAT flx; |
116 | 214 | equemene | MYFLOAT nu_rec,nu_em,qu,temp_em,flux_int; |
117 | 197 | equemene | int fi,posfreq;
|
118 | 197 | equemene | |
119 | 214 | equemene | #define planck 6.62e-34 |
120 | 214 | equemene | #define k 1.38e-23 |
121 | 214 | equemene | #define c2 9.e16 |
122 | 214 | equemene | #define temp 3.e7 |
123 | 214 | equemene | #define m_point 1. |
124 | 197 | equemene | |
125 | 214 | equemene | #define lplanck (log(6.62)-34.*log(10.)) |
126 | 214 | equemene | #define lk (log(1.38)-23.*log(10.)) |
127 | 214 | equemene | #define lc2 (log(9.)+16.*log(10.)) |
128 | 214 | equemene | |
129 | 214 | equemene | MYFLOAT v=1.-3./r; |
130 | 197 | equemene | |
131 | 214 | equemene | qu=1./sqrt((1.-3./r)*r)*(sqrt(r)-sqrt(6.)+sqrt(3.)/2.*log((sqrt(r)+sqrt(3.))/(sqrt(r)-sqrt(3.))* 0.17157287525380988 )); |
132 | 197 | equemene | |
133 | 214 | equemene | temp_em=temp*sqrt(m)*exp(0.25*log(m_point)-0.75*log(r)-0.125*log(v)+0.25*log(fabs(qu))); |
134 | 197 | equemene | |
135 | 214 | equemene | flux_int=0.;
|
136 | 214 | equemene | flx=0.;
|
137 | 214 | equemene | |
138 | 214 | equemene | for (fi=0;fi<nbr;fi++) |
139 | 197 | equemene | { |
140 | 214 | equemene | nu_em=bss*(MYFLOAT)fi/(MYFLOAT)nbr; |
141 | 214 | equemene | nu_rec=nu_em*rf; |
142 | 214 | equemene | posfreq=(int)(nu_rec*(MYFLOAT)nbr/bss);
|
143 | 197 | equemene | if ((posfreq>0)&&(posfreq<nbr)) |
144 | 214 | equemene | { |
145 | 214 | equemene | flux_int=2.*planck/c2*pow(nu_em,3)/(exp(planck*nu_em/(k*temp_em))-1.)*exp(3.*log(rf))*b*db*h; |
146 | 214 | equemene | flx+=flux_int; |
147 | 214 | equemene | } |
148 | 197 | equemene | } |
149 | 214 | equemene | |
150 | 214 | equemene | return((MYFLOAT)flx);
|
151 | 197 | equemene | } |
152 | 197 | equemene | |
153 | 214 | equemene | void impact(MYFLOAT d,MYFLOAT phi,int dim,MYFLOAT r,MYFLOAT b,MYFLOAT tho,MYFLOAT m, |
154 | 214 | equemene | MYFLOAT **zp,MYFLOAT **fp, |
155 | 214 | equemene | MYFLOAT q,MYFLOAT db, |
156 | 214 | equemene | MYFLOAT h,MYFLOAT bss,int raie)
|
157 | 197 | equemene | { |
158 | 214 | equemene | MYFLOAT xe,ye; |
159 | 197 | equemene | int xi,yi;
|
160 | 214 | equemene | MYFLOAT flx,rf; |
161 | 197 | equemene | xe=d*sin(phi); |
162 | 197 | equemene | ye=-d*cos(phi); |
163 | 197 | equemene | |
164 | 197 | equemene | xi=(int)xe+dim/2; |
165 | 197 | equemene | yi=(int)ye+dim/2; |
166 | 197 | equemene | |
167 | 197 | equemene | rf=decalage_spectral(r,b,phi,tho,m); |
168 | 197 | equemene | |
169 | 197 | equemene | if (raie==0) |
170 | 197 | equemene | { |
171 | 214 | equemene | bss=1.e19;
|
172 | 214 | equemene | flx=spectre_cn(rf,b,db,h,r,m,bss); |
173 | 197 | equemene | } |
174 | 197 | equemene | else
|
175 | 197 | equemene | { |
176 | 214 | equemene | bss=2.;
|
177 | 214 | equemene | flx=spectre(rf,q,b,db,h,r,m,bss); |
178 | 197 | equemene | } |
179 | 197 | equemene | |
180 | 197 | equemene | if (zp[xi][yi]==0.) |
181 | 197 | equemene | { |
182 | 197 | equemene | zp[xi][yi]=1./rf;
|
183 | 197 | equemene | } |
184 | 197 | equemene | |
185 | 197 | equemene | if (fp[xi][yi]==0.) |
186 | 197 | equemene | { |
187 | 197 | equemene | fp[xi][yi]=flx; |
188 | 197 | equemene | } |
189 | 214 | equemene | |
190 | 197 | equemene | } |
191 | 197 | equemene | |
192 | 197 | equemene | void sauvegarde_pgm(char nom[24],unsigned int **image,int dim) |
193 | 197 | equemene | { |
194 | 197 | equemene | FILE *sortie; |
195 | 197 | equemene | unsigned long i,j; |
196 | 197 | equemene | |
197 | 197 | equemene | sortie=fopen(nom,"w");
|
198 | 197 | equemene | |
199 | 197 | equemene | fprintf(sortie,"P5\n");
|
200 | 197 | equemene | fprintf(sortie,"%i %i\n",dim,dim);
|
201 | 197 | equemene | fprintf(sortie,"255\n");
|
202 | 197 | equemene | |
203 | 197 | equemene | for (j=0;j<dim;j++) for (i=0;i<dim;i++) |
204 | 197 | equemene | { |
205 | 197 | equemene | fputc(image[i][j],sortie); |
206 | 197 | equemene | } |
207 | 197 | equemene | |
208 | 197 | equemene | fclose(sortie); |
209 | 197 | equemene | } |
210 | 197 | equemene | |
211 | 197 | equemene | int main(int argc,char *argv[]) |
212 | 197 | equemene | { |
213 | 197 | equemene | |
214 | 214 | equemene | MYFLOAT m,rs,ri,re,tho; |
215 | 197 | equemene | int q;
|
216 | 197 | equemene | |
217 | 214 | equemene | MYFLOAT bss,stp; |
218 | 197 | equemene | int nmx,dim;
|
219 | 214 | equemene | MYFLOAT d,bmx,db,b,h; |
220 | 214 | equemene | MYFLOAT up,vp,pp; |
221 | 214 | equemene | MYFLOAT us,vs,ps; |
222 | 214 | equemene | MYFLOAT rp[TRACKPOINTS]; |
223 | 214 | equemene | MYFLOAT **zp,**fp; |
224 | 197 | equemene | unsigned int **izp,**ifp; |
225 | 214 | equemene | MYFLOAT zmx,fmx,zen,fen; |
226 | 214 | equemene | int zimx=0,zjmx=0,fimx=0,fjmx=0; |
227 | 214 | equemene | MYFLOAT flux_tot,impc_tot; |
228 | 214 | equemene | MYFLOAT phi,thi,thx,phd,php,nr,r; |
229 | 197 | equemene | int ni,ii,i,imx,j,n,tst,dist,raie,pc,fcl,zcl;
|
230 | 214 | equemene | MYFLOAT nh; |
231 | 214 | equemene | struct timeval tv1,tv2;
|
232 | 214 | equemene | struct timezone tz;
|
233 | 214 | equemene | double elapsed;
|
234 | 215 | equemene | int mtv1,mtv2;
|
235 | 214 | equemene | |
236 | 197 | equemene | if (argc==2) |
237 | 197 | equemene | { |
238 | 197 | equemene | if (strcmp(argv[1],"-aide")==0) |
239 | 197 | equemene | { |
240 | 197 | equemene | printf("\nSimulation d'un disque d'accretion autour d'un trou noir\n");
|
241 | 197 | equemene | printf("\nParametres a definir :\n\n");
|
242 | 214 | equemene | printf(" 1) Dimension de l'Image\n");
|
243 | 214 | equemene | printf(" 2) Masse relative du trou noir\n");
|
244 | 214 | equemene | printf(" 3) Dimension du disque exterieur\n");
|
245 | 214 | equemene | printf(" 4) Inclinaison par rapport au disque (en degres)\n");
|
246 | 214 | equemene | printf(" 5) Rayonnement de disque MONOCHROMATIQUE ou CORPS_NOIR\n");
|
247 | 214 | equemene | printf(" 6) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n");
|
248 | 214 | equemene | printf(" 7) Nom de l'image des Flux\n");
|
249 | 214 | equemene | printf(" 8) Nom de l'image des decalages spectraux\n");
|
250 | 197 | equemene | printf("\nSi aucun parametre defini, parametres par defaut :\n\n");
|
251 | 214 | equemene | printf(" 1) Dimension de l'image : 1024 pixels de cote\n");
|
252 | 214 | equemene | printf(" 2) Masse relative du trou noir : 1\n");
|
253 | 214 | equemene | printf(" 3) Dimension du disque exterieur : 12 \n");
|
254 | 214 | equemene | printf(" 4) Inclinaison par rapport au disque (en degres) : 10\n");
|
255 | 214 | equemene | printf(" 5) Rayonnement de disque CORPS_NOIR\n");
|
256 | 214 | equemene | printf(" 6) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n");
|
257 | 214 | equemene | printf(" 7) Nom de l'image des flux : flux.pgm\n");
|
258 | 214 | equemene | printf(" 8) Nom de l'image des z : z.pgm\n");
|
259 | 197 | equemene | } |
260 | 197 | equemene | } |
261 | 197 | equemene | |
262 | 214 | equemene | if (argc==9) |
263 | 197 | equemene | { |
264 | 197 | equemene | printf("# Utilisation les valeurs definies par l'utilisateur\n");
|
265 | 197 | equemene | |
266 | 197 | equemene | dim=atoi(argv[1]);
|
267 | 197 | equemene | m=atof(argv[2]);
|
268 | 197 | equemene | re=atof(argv[3]);
|
269 | 214 | equemene | tho=PI/180.*(90-atof(argv[4])); |
270 | 197 | equemene | |
271 | 197 | equemene | rs=2.*m;
|
272 | 197 | equemene | ri=3.*rs;
|
273 | 197 | equemene | |
274 | 214 | equemene | if (strcmp(argv[5],"CORPS_NOIR")==0) |
275 | 197 | equemene | { |
276 | 197 | equemene | raie=0;
|
277 | 197 | equemene | } |
278 | 197 | equemene | else
|
279 | 197 | equemene | { |
280 | 197 | equemene | raie=1;
|
281 | 197 | equemene | } |
282 | 197 | equemene | |
283 | 197 | equemene | } |
284 | 197 | equemene | else
|
285 | 197 | equemene | { |
286 | 197 | equemene | printf("# Utilisation les valeurs par defaut\n");
|
287 | 197 | equemene | |
288 | 214 | equemene | dim=1024;
|
289 | 197 | equemene | m=1.;
|
290 | 197 | equemene | rs=2.*m;
|
291 | 197 | equemene | ri=3.*rs;
|
292 | 197 | equemene | re=12.; |
293 | 197 | equemene | tho=PI/180.*80; |
294 | 214 | equemene | // Corps noir
|
295 | 197 | equemene | raie=0;
|
296 | 197 | equemene | } |
297 | 214 | equemene | |
298 | 214 | equemene | if (raie==1) |
299 | 214 | equemene | { |
300 | 214 | equemene | bss=2.;
|
301 | 214 | equemene | q=-2;
|
302 | 214 | equemene | } |
303 | 214 | equemene | else
|
304 | 214 | equemene | { |
305 | 214 | equemene | bss=1.e19;
|
306 | 214 | equemene | q=-0.75; |
307 | 214 | equemene | } |
308 | 214 | equemene | |
309 | 197 | equemene | printf("# Dimension de l'image : %i\n",dim);
|
310 | 197 | equemene | printf("# Masse : %f\n",m);
|
311 | 197 | equemene | printf("# Rayon singularite : %f\n",rs);
|
312 | 197 | equemene | printf("# Rayon interne : %f\n",ri);
|
313 | 197 | equemene | printf("# Rayon externe : %f\n",re);
|
314 | 197 | equemene | printf("# Inclinaison a la normale en radian : %f\n",tho);
|
315 | 197 | equemene | |
316 | 214 | equemene | zp=(MYFLOAT**)calloc(dim,sizeof(MYFLOAT*));
|
317 | 214 | equemene | zp[0]=(MYFLOAT*)calloc(dim*dim,sizeof(MYFLOAT)); |
318 | 197 | equemene | |
319 | 214 | equemene | fp=(MYFLOAT**)calloc(dim,sizeof(MYFLOAT*));
|
320 | 214 | equemene | fp[0]=(MYFLOAT*)calloc(dim*dim,sizeof(MYFLOAT)); |
321 | 197 | equemene | |
322 | 197 | equemene | izp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*)); |
323 | 197 | equemene | izp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int)); |
324 | 197 | equemene | |
325 | 197 | equemene | ifp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*)); |
326 | 197 | equemene | ifp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int)); |
327 | 197 | equemene | |
328 | 197 | equemene | for (i=1;i<dim;i++) |
329 | 197 | equemene | { |
330 | 197 | equemene | zp[i]=zp[i-1]+dim;
|
331 | 197 | equemene | fp[i]=fp[i-1]+dim;
|
332 | 197 | equemene | izp[i]=izp[i-1]+dim;
|
333 | 197 | equemene | ifp[i]=ifp[i-1]+dim;
|
334 | 214 | equemene | } |
335 | 197 | equemene | |
336 | 197 | equemene | nmx=dim; |
337 | 197 | equemene | stp=dim/(2.*nmx);
|
338 | 197 | equemene | bmx=1.25*re; |
339 | 197 | equemene | b=0.;
|
340 | 197 | equemene | pc=0;
|
341 | 197 | equemene | |
342 | 214 | equemene | // Set start timer
|
343 | 214 | equemene | gettimeofday(&tv1, &tz); |
344 | 215 | equemene | //
|
345 | 215 | equemene | mtv1=clock()*1000/CLOCKS_PER_SEC;
|
346 | 215 | equemene | |
347 | 197 | equemene | for (n=1;n<=nmx;n++) |
348 | 197 | equemene | { |
349 | 214 | equemene | h=4.*PI/(MYFLOAT)TRACKPOINTS;
|
350 | 197 | equemene | d=stp*n; |
351 | 197 | equemene | |
352 | 214 | equemene | db=bmx/(MYFLOAT)nmx; |
353 | 214 | equemene | b=db*(MYFLOAT)n; |
354 | 214 | equemene | up=0.;
|
355 | 214 | equemene | vp=1.;
|
356 | 197 | equemene | |
357 | 197 | equemene | pp=0.;
|
358 | 197 | equemene | nh=1;
|
359 | 197 | equemene | |
360 | 197 | equemene | rungekutta(&ps,&us,&vs,pp,up,vp,h,m,b); |
361 | 197 | equemene | |
362 | 197 | equemene | rp[(int)nh]=fabs(b/us);
|
363 | 197 | equemene | |
364 | 197 | equemene | do
|
365 | 197 | equemene | { |
366 | 197 | equemene | nh++; |
367 | 197 | equemene | pp=ps; |
368 | 197 | equemene | up=us; |
369 | 197 | equemene | vp=vs; |
370 | 197 | equemene | rungekutta(&ps,&us,&vs,pp,up,vp,h,m,b); |
371 | 197 | equemene | |
372 | 197 | equemene | rp[(int)nh]=b/us;
|
373 | 197 | equemene | |
374 | 197 | equemene | } while ((rp[(int)nh]>=rs)&&(rp[(int)nh]<=rp[1])); |
375 | 197 | equemene | |
376 | 214 | equemene | for (i=nh+1;i<TRACKPOINTS;i++) |
377 | 197 | equemene | { |
378 | 197 | equemene | rp[i]=0.;
|
379 | 197 | equemene | } |
380 | 197 | equemene | |
381 | 197 | equemene | imx=(int)(8*d); |
382 | 197 | equemene | |
383 | 197 | equemene | for (i=0;i<=imx;i++) |
384 | 197 | equemene | { |
385 | 214 | equemene | phi=2.*PI/(MYFLOAT)imx*(MYFLOAT)i;
|
386 | 197 | equemene | phd=atanp(cos(phi)*sin(tho),cos(tho)); |
387 | 197 | equemene | phd=fmod(phd,PI); |
388 | 197 | equemene | ii=0;
|
389 | 197 | equemene | tst=0;
|
390 | 197 | equemene | |
391 | 197 | equemene | do
|
392 | 197 | equemene | { |
393 | 214 | equemene | php=phd+(MYFLOAT)ii*PI; |
394 | 197 | equemene | nr=php/h; |
395 | 197 | equemene | ni=(int)nr;
|
396 | 197 | equemene | |
397 | 214 | equemene | if ((MYFLOAT)ni<nh)
|
398 | 197 | equemene | { |
399 | 197 | equemene | r=(rp[ni+1]-rp[ni])*(nr-ni*1.)+rp[ni]; |
400 | 197 | equemene | } |
401 | 197 | equemene | else
|
402 | 197 | equemene | { |
403 | 197 | equemene | r=rp[ni]; |
404 | 197 | equemene | } |
405 | 197 | equemene | |
406 | 197 | equemene | if ((r<=re)&&(r>=ri))
|
407 | 197 | equemene | { |
408 | 197 | equemene | tst=1;
|
409 | 214 | equemene | impact(d,phi,dim,r,b,tho,m,zp,fp,q,db,h,bss,raie); |
410 | 197 | equemene | } |
411 | 197 | equemene | |
412 | 197 | equemene | ii++; |
413 | 197 | equemene | } while ((ii<=2)&&(tst==0)); |
414 | 197 | equemene | } |
415 | 197 | equemene | } |
416 | 197 | equemene | |
417 | 214 | equemene | // Set stop timer
|
418 | 214 | equemene | gettimeofday(&tv2, &tz); |
419 | 215 | equemene | mtv2=clock()*1000/CLOCKS_PER_SEC;
|
420 | 214 | equemene | |
421 | 215 | equemene | // elapsed=(double)((tv2.tv_sec-tv1.tv_sec) * 1000000L +
|
422 | 215 | equemene | // (tv2.tv_usec-tv1.tv_usec))/1000000;
|
423 | 215 | equemene | elapsed=(double)((mtv2-mtv1)/1000.); |
424 | 214 | equemene | |
425 | 197 | equemene | fmx=fp[0][0]; |
426 | 197 | equemene | zmx=zp[0][0]; |
427 | 197 | equemene | |
428 | 197 | equemene | for (i=0;i<dim;i++) for (j=0;j<dim;j++) |
429 | 197 | equemene | { |
430 | 197 | equemene | if (fmx<fp[i][j])
|
431 | 197 | equemene | { |
432 | 214 | equemene | fimx=i; |
433 | 214 | equemene | fjmx=j; |
434 | 197 | equemene | fmx=fp[i][j]; |
435 | 197 | equemene | } |
436 | 197 | equemene | |
437 | 197 | equemene | if (zmx<zp[i][j])
|
438 | 197 | equemene | { |
439 | 214 | equemene | zimx=i; |
440 | 214 | equemene | zjmx=j; |
441 | 197 | equemene | zmx=zp[i][j]; |
442 | 197 | equemene | } |
443 | 197 | equemene | } |
444 | 197 | equemene | |
445 | 214 | equemene | printf("\nElapsed Time : %lf",(double)elapsed); |
446 | 214 | equemene | printf("\nZ max @(%i,%i) : %f",zimx,zjmx,zmx);
|
447 | 214 | equemene | printf("\nFlux max @(%i,%i) : %f\n\n",fimx,fjmx,fmx);
|
448 | 197 | equemene | |
449 | 197 | equemene | for (i=0;i<dim;i++) for (j=0;j<dim;j++) |
450 | 197 | equemene | { |
451 | 197 | equemene | zcl=(int)(255/zmx*zp[i][dim-1-j]); |
452 | 197 | equemene | fcl=(int)(255/fmx*fp[i][dim-1-j]); |
453 | 197 | equemene | |
454 | 214 | equemene | if (strcmp(argv[6],"NEGATIVE")==0) |
455 | 197 | equemene | { |
456 | 197 | equemene | if (zcl>255) |
457 | 197 | equemene | { |
458 | 197 | equemene | izp[i][j]=0;
|
459 | 197 | equemene | } |
460 | 197 | equemene | else
|
461 | 197 | equemene | { |
462 | 197 | equemene | izp[i][j]=255-zcl;
|
463 | 197 | equemene | } |
464 | 197 | equemene | |
465 | 197 | equemene | if (fcl>255) |
466 | 197 | equemene | { |
467 | 197 | equemene | ifp[i][j]=0;
|
468 | 197 | equemene | } |
469 | 197 | equemene | else
|
470 | 197 | equemene | { |
471 | 197 | equemene | ifp[i][j]=255-fcl;
|
472 | 197 | equemene | } |
473 | 197 | equemene | |
474 | 197 | equemene | } |
475 | 197 | equemene | else
|
476 | 197 | equemene | { |
477 | 197 | equemene | if (zcl>255) |
478 | 197 | equemene | { |
479 | 197 | equemene | izp[i][j]=255;
|
480 | 197 | equemene | } |
481 | 197 | equemene | else
|
482 | 197 | equemene | { |
483 | 197 | equemene | izp[i][j]=zcl; |
484 | 197 | equemene | } |
485 | 197 | equemene | |
486 | 197 | equemene | if (fcl>255) |
487 | 197 | equemene | { |
488 | 197 | equemene | ifp[i][j]=255;
|
489 | 197 | equemene | } |
490 | 197 | equemene | else
|
491 | 197 | equemene | { |
492 | 197 | equemene | ifp[i][j]=fcl; |
493 | 197 | equemene | } |
494 | 197 | equemene | |
495 | 197 | equemene | } |
496 | 197 | equemene | |
497 | 197 | equemene | } |
498 | 197 | equemene | |
499 | 214 | equemene | if (argc==9) |
500 | 197 | equemene | { |
501 | 214 | equemene | sauvegarde_pgm(argv[7],ifp,dim);
|
502 | 214 | equemene | sauvegarde_pgm(argv[8],izp,dim);
|
503 | 197 | equemene | } |
504 | 197 | equemene | else
|
505 | 197 | equemene | { |
506 | 197 | equemene | sauvegarde_pgm("z.pgm",izp,dim);
|
507 | 197 | equemene | sauvegarde_pgm("flux.pgm",ifp,dim);
|
508 | 197 | equemene | } |
509 | 197 | equemene | |
510 | 197 | equemene | free(zp[0]);
|
511 | 197 | equemene | free(zp); |
512 | 197 | equemene | free(fp[0]);
|
513 | 197 | equemene | free(fp); |
514 | 197 | equemene | |
515 | 197 | equemene | free(izp[0]);
|
516 | 197 | equemene | free(izp); |
517 | 197 | equemene | free(ifp[0]);
|
518 | 197 | equemene | free(ifp); |
519 | 197 | equemene | |
520 | 197 | equemene | } |
521 | 197 | equemene |