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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 :
12 197 equemene

13 197 equemene
        - Herve Aussel pour sa procedure sur le spectre de corps noir
14 197 equemene
        - Didier Pelat pour l'aide lors de ce travail
15 197 equemene
        - Jean-Pierre Luminet pour son article de 1979
16 197 equemene
        - Le Numerical Recipies pour ses recettes de calcul
17 197 equemene
        - Luc Blanchet pour sa disponibilite lors de mes interrogations en RG
18 197 equemene

19 197 equemene
        Compilation sous gcc ( Compilateur GNU sous Linux ) :
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