Statistiques
| Révision :

root / TrouNoir / trou_noir.c @ 221

Historique | Voir | Annoter | Télécharger (10,06 ko)

1
/*
2
        Programme original realise en Fortran 77 en mars 1994
3
        pour les Travaux Pratiques de Modelisation Numerique
4
        DEA d'astrophysique et techniques spatiales de Meudon
5

6
                par Herve Aussel et Emmanuel Quemener
7

8
        Conversion en C par Emmanuel Quemener en aout 1997
9
        Modification par Emmanuel Quemener en aout 2019
10

11
        Remerciements a :
12

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

19
        Compilation sous gcc ( Compilateur GNU sous Linux ) :
20

21
        Version FP32 :        gcc -O3 -ffast-math -FP32 -o trou_noir_FP32 trou_noir.c -lm
22
        Version FP64 :        gcc -O3 -ffast-math -FP64 -o trou_noir_FP64 trou_noir.c -lm
23
*/ 
24

    
25
#include <stdio.h>
26
#include <math.h>
27
#include <stdlib.h>
28
#include <string.h>
29
#include <sys/time.h>
30
#include <time.h>
31

    
32
#define nbr 256 /* Nombre de colonnes du spectre */
33

    
34
#define PI 3.14159265359
35

    
36
#define TRACKPOINTS 2048
37

    
38
#if TYPE == FP32
39
#define MYFLOAT float
40
#else
41
#define MYFLOAT double
42
#endif
43

    
44
MYFLOAT atanp(MYFLOAT x,MYFLOAT y)
45
{
46
  MYFLOAT angle;
47

    
48
  angle=atan2(y,x);
49

    
50
  if (angle<0)
51
    {
52
      angle+=2*PI;
53
    }
54

    
55
  return angle;
56
}
57

    
58

    
59
MYFLOAT f(MYFLOAT v)
60
{
61
  return v;
62
}
63

    
64
MYFLOAT g(MYFLOAT u,MYFLOAT m,MYFLOAT b)
65
{
66
  return (3.*m/b*pow(u,2)-u);
67
}
68

    
69

    
70
void calcul(MYFLOAT *us,MYFLOAT *vs,MYFLOAT up,MYFLOAT vp,
71
            MYFLOAT h,MYFLOAT m,MYFLOAT b)
72
{
73
  MYFLOAT c[4],d[4];
74

    
75
  c[0]=h*f(vp);
76
  c[1]=h*f(vp+c[0]/2.);
77
  c[2]=h*f(vp+c[1]/2.);
78
  c[3]=h*f(vp+c[2]);
79
  d[0]=h*g(up,m,b);
80
  d[1]=h*g(up+d[0]/2.,m,b);
81
  d[2]=h*g(up+d[1]/2.,m,b);
82
  d[3]=h*g(up+d[2],m,b);
83

    
84
  *us=up+(c[0]+2.*c[1]+2.*c[2]+c[3])/6.;
85
  *vs=vp+(d[0]+2.*d[1]+2.*d[2]+d[3])/6.;
86
}
87

    
88
void rungekutta(MYFLOAT *ps,MYFLOAT *us,MYFLOAT *vs,
89
                MYFLOAT pp,MYFLOAT up,MYFLOAT vp,
90
                MYFLOAT h,MYFLOAT m,MYFLOAT b)
91
{
92
  calcul(us,vs,up,vp,h,m,b);
93
  *ps=pp+h;
94
}
95

    
96

    
97
MYFLOAT decalage_spectral(MYFLOAT r,MYFLOAT b,MYFLOAT phi,
98
                         MYFLOAT tho,MYFLOAT m)
99
{
100
  return (sqrt(1-3*m/r)/(1+sqrt(m/pow(r,3))*b*sin(tho)*sin(phi)));
101
}
102

    
103
MYFLOAT spectre(MYFLOAT rf,MYFLOAT q,MYFLOAT b,MYFLOAT db,
104
             MYFLOAT h,MYFLOAT r,MYFLOAT m,MYFLOAT bss)
105
{
106
  MYFLOAT flx;
107

    
108
  flx=exp(q*log(r/m))*pow(rf,4)*b*db*h;
109
  return(flx);
110
}
111

    
112
MYFLOAT spectre_cn(MYFLOAT rf,MYFLOAT b,MYFLOAT db,
113
                MYFLOAT h,MYFLOAT r,MYFLOAT m,MYFLOAT bss)
114
{
115
  
116
  MYFLOAT flx;
117
  MYFLOAT nu_rec,nu_em,qu,temp_em,flux_int;
118
  int fi,posfreq;
119

    
120
#define planck 6.62e-34
121
#define k 1.38e-23
122
#define c2 9.e16
123
#define temp 3.e7
124
#define m_point 1.
125

    
126
#define lplanck (log(6.62)-34.*log(10.))
127
#define lk (log(1.38)-23.*log(10.))
128
#define lc2 (log(9.)+16.*log(10.))
129
  
130
  MYFLOAT v=1.-3./r;
131

    
132
  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 ));
133

    
134
  temp_em=temp*sqrt(m)*exp(0.25*log(m_point)-0.75*log(r)-0.125*log(v)+0.25*log(fabs(qu)));
135

    
136
  flux_int=0.;
137
  flx=0.;
138

    
139
  for (fi=0;fi<nbr;fi++)
140
    {
141
      nu_em=bss*(MYFLOAT)fi/(MYFLOAT)nbr;
142
      nu_rec=nu_em*rf;
143
      posfreq=(int)(nu_rec*(MYFLOAT)nbr/bss);
144
      if ((posfreq>0)&&(posfreq<nbr))
145
          {
146
          flux_int=2.*planck/c2*pow(nu_em,3)/(exp(planck*nu_em/(k*temp_em))-1.)*exp(3.*log(rf))*b*db*h;
147
            flx+=flux_int;
148
          }
149
    }
150

    
151
  return((MYFLOAT)flx);
152
}
153

    
154
void impact(MYFLOAT d,MYFLOAT phi,int dim,MYFLOAT r,MYFLOAT b,MYFLOAT tho,MYFLOAT m,
155
            MYFLOAT **zp,MYFLOAT **fp,
156
            MYFLOAT q,MYFLOAT db,
157
            MYFLOAT h,MYFLOAT bss,int raie)
158
{
159
  MYFLOAT xe,ye;
160
  int xi,yi;
161
  MYFLOAT flx,rf;
162
  xe=d*sin(phi);
163
  ye=-d*cos(phi);
164

    
165
  xi=(int)xe+dim/2;
166
  yi=(int)ye+dim/2;
167

    
168
  rf=decalage_spectral(r,b,phi,tho,m);
169

    
170
  if (raie==0)
171
    {
172
      bss=1.e19;
173
      flx=spectre_cn(rf,b,db,h,r,m,bss);
174
    }
175
  else
176
    {
177
      bss=2.;
178
      flx=spectre(rf,q,b,db,h,r,m,bss);
179
    }
180
  
181
  if (zp[xi][yi]==0.)
182
    {
183
      zp[xi][yi]=1./rf;
184
    }
185
  
186
  if (fp[xi][yi]==0.)
187
    {
188
      fp[xi][yi]=flx;
189
    }
190

    
191
}
192

    
193
void sauvegarde_pgm(char nom[24],unsigned int **image,int dim)
194
{
195
  FILE            *sortie;
196
  unsigned long   i,j;
197
  
198
  sortie=fopen(nom,"w");
199
  
200
  fprintf(sortie,"P5\n");
201
  fprintf(sortie,"%i %i\n",dim,dim);
202
  fprintf(sortie,"255\n");
203

    
204
  for (j=0;j<dim;j++) for (i=0;i<dim;i++)
205
    {
206
      fputc(image[i][j],sortie);
207
    }
208

    
209
  fclose(sortie);
210
}
211

    
212
int main(int argc,char *argv[])
213
{
214

    
215
  MYFLOAT m,rs,ri,re,tho;
216
  int q;
217

    
218
  MYFLOAT bss,stp;
219
  int nmx,dim;
220
  MYFLOAT d,bmx,db,b,h;
221
  MYFLOAT up,vp,pp;
222
  MYFLOAT us,vs,ps;
223
  MYFLOAT rp[TRACKPOINTS];
224
  MYFLOAT **zp,**fp;
225
  unsigned int **izp,**ifp;
226
  MYFLOAT zmx,fmx,zen,fen;
227
  int zimx=0,zjmx=0,fimx=0,fjmx=0;
228
  MYFLOAT flux_tot,impc_tot;
229
  MYFLOAT phi,thi,thx,phd,php,nr,r;
230
  int ni,ii,i,imx,j,n,tst,dist,raie,pc,fcl,zcl;
231
  MYFLOAT nh;
232
  struct timeval tv1,tv2;
233
  struct timezone tz;  
234
  double elapsed;
235
  int mtv1,mtv2;
236
  
237
  if (argc==2)
238
    {
239
      if (strcmp(argv[1],"-aide")==0)
240
        {
241
          printf("\nSimulation d'un disque d'accretion autour d'un trou noir\n");
242
          printf("\nParametres a definir :\n\n");
243
          printf("  1) Dimension de l'Image\n");
244
          printf("  2) Masse relative du trou noir\n");
245
          printf("  3) Dimension du disque exterieur\n");
246
          printf("  4) Inclinaison par rapport au disque (en degres)\n");
247
          printf("  5) Rayonnement de disque MONOCHROMATIQUE ou CORPS_NOIR\n");
248
          printf("  6) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n"); 
249
          printf("  7) Nom de l'image des Flux\n");
250
          printf("  8) Nom de l'image des decalages spectraux\n");
251
          printf("\nSi aucun parametre defini, parametres par defaut :\n\n");
252
          printf("  1) Dimension de l'image : 1024 pixels de cote\n");
253
          printf("  2) Masse relative du trou noir : 1\n");
254
          printf("  3) Dimension du disque exterieur : 12 \n");
255
          printf("  4) Inclinaison par rapport au disque (en degres) : 10\n");
256
          printf("  5) Rayonnement de disque CORPS_NOIR\n");
257
          printf("  6) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n"); 
258
                 printf("  7) Nom de l'image des flux : flux.pgm\n");
259
          printf("  8) Nom de l'image des z : z.pgm\n");
260
        }
261
    }
262
  
263
  if (argc==9)
264
    {
265
      printf("# Utilisation les valeurs definies par l'utilisateur\n");
266
      
267
      dim=atoi(argv[1]);
268
      m=atof(argv[2]);
269
      re=atof(argv[3]);
270
      tho=PI/180.*(90-atof(argv[4]));
271
      
272
      rs=2.*m;
273
      ri=3.*rs;
274

    
275
      if (strcmp(argv[5],"CORPS_NOIR")==0)
276
        {
277
          raie=0;
278
        }
279
      else
280
        {
281
          raie=1;
282
        }
283

    
284
    }
285
  else
286
    {
287
      printf("# Utilisation les valeurs par defaut\n");
288
      
289
      dim=1024;
290
      m=1.;
291
      rs=2.*m;
292
      ri=3.*rs;
293
      re=12.;
294
      tho=PI/180.*80;
295
      // Corps noir
296
      raie=0;
297
    }
298

    
299
  if (raie==1)
300
    {
301
      bss=2.;
302
      q=-2;
303
    }
304
  else
305
    {
306
      bss=1.e19;
307
      q=-0.75;
308
    }
309

    
310
      printf("# Dimension de l'image : %i\n",dim);
311
      printf("# Masse : %f\n",m);
312
      printf("# Rayon singularite : %f\n",rs);
313
      printf("# Rayon interne : %f\n",ri);
314
      printf("# Rayon externe : %f\n",re);
315
      printf("# Inclinaison a la normale en radian : %f\n",tho);
316
  
317
  zp=(MYFLOAT**)calloc(dim,sizeof(MYFLOAT*));
318
  zp[0]=(MYFLOAT*)calloc(dim*dim,sizeof(MYFLOAT));
319
  
320
  fp=(MYFLOAT**)calloc(dim,sizeof(MYFLOAT*));
321
  fp[0]=(MYFLOAT*)calloc(dim*dim,sizeof(MYFLOAT));
322

    
323
  izp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*));
324
  izp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int));
325
  
326
  ifp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*));
327
  ifp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int));
328

    
329
  for (i=1;i<dim;i++)
330
    {
331
      zp[i]=zp[i-1]+dim;
332
      fp[i]=fp[i-1]+dim;
333
      izp[i]=izp[i-1]+dim;
334
      ifp[i]=ifp[i-1]+dim;
335
    }
336

    
337
  nmx=dim;
338
  stp=dim/(2.*nmx);
339
  bmx=1.25*re;
340
  b=0.;
341
  pc=0;
342

    
343
  // Set start timer
344
  gettimeofday(&tv1, &tz);
345
  //
346
  mtv1=clock()*1000/CLOCKS_PER_SEC;
347
  
348
  for (n=1;n<=nmx;n++)
349
    {     
350
      h=4.*PI/(MYFLOAT)TRACKPOINTS;
351
      d=stp*n;
352

    
353
      db=bmx/(MYFLOAT)nmx;
354
      b=db*(MYFLOAT)n;
355
      up=0.;
356
      vp=1.;
357
      
358
      pp=0.;
359
      nh=1;
360

    
361
      rungekutta(&ps,&us,&vs,pp,up,vp,h,m,b);
362
    
363
      rp[(int)nh]=fabs(b/us);
364
      
365
      do
366
        {
367
          nh++;
368
          pp=ps;
369
          up=us;
370
          vp=vs;
371
          rungekutta(&ps,&us,&vs,pp,up,vp,h,m,b);
372
          
373
          rp[(int)nh]=b/us;
374
          
375
        } while ((rp[(int)nh]>=rs)&&(rp[(int)nh]<=rp[1]));
376
      
377
      for (i=nh+1;i<TRACKPOINTS;i++)
378
        {
379
          rp[i]=0.; 
380
        }
381
      
382
      imx=(int)(8*d);
383
      
384
      for (i=0;i<=imx;i++)
385
        {
386
          phi=2.*PI/(MYFLOAT)imx*(MYFLOAT)i;
387
          phd=atanp(cos(phi)*sin(tho),cos(tho));
388
          phd=fmod(phd,PI);
389
          ii=0;
390
          tst=0;
391
          
392
          do
393
            {
394
              php=phd+(MYFLOAT)ii*PI;
395
              nr=php/h;
396
              ni=(int)nr;
397

    
398
              if ((MYFLOAT)ni<nh)
399
                {
400
                  r=(rp[ni+1]-rp[ni])*(nr-ni*1.)+rp[ni];
401
                }
402
              else
403
                {
404
                  r=rp[ni];
405
                }
406
           
407
              if ((r<=re)&&(r>=ri))
408
                {
409
                  tst=1;
410
                  impact(d,phi,dim,r,b,tho,m,zp,fp,q,db,h,bss,raie);
411
                }
412
              
413
              ii++;
414
            } while ((ii<=2)&&(tst==0));
415
        }
416
    }
417

    
418
  // Set stop timer
419
  gettimeofday(&tv2, &tz);
420
  mtv2=clock()*1000/CLOCKS_PER_SEC;
421
  
422
  //  elapsed=(double)((tv2.tv_sec-tv1.tv_sec) * 1000000L +
423
  //                          (tv2.tv_usec-tv1.tv_usec))/1000000;  
424
  elapsed=(double)((mtv2-mtv1)/1000.);  
425
  
426
  fmx=fp[0][0];
427
  zmx=zp[0][0];
428
  
429
  for (i=0;i<dim;i++) for (j=0;j<dim;j++)
430
    {
431
      if (fmx<fp[i][j])
432
        {
433
          fimx=i;
434
          fjmx=j;
435
          fmx=fp[i][j];
436
        }
437
      
438
      if (zmx<zp[i][j])
439
        {
440
          zimx=i;
441
          zjmx=j;
442
          zmx=zp[i][j];
443
        }
444
    }
445

    
446
  printf("\nElapsed Time : %lf",(double)elapsed);
447
  printf("\nZ max @(%i,%i) : %f",zimx,zjmx,zmx);
448
  printf("\nFlux max @(%i,%i) : %f\n\n",fimx,fjmx,fmx);
449

    
450
  for (i=0;i<dim;i++) for (j=0;j<dim;j++)
451
    {
452
      zcl=(int)(255/zmx*zp[i][dim-1-j]);
453
      fcl=(int)(255/fmx*fp[i][dim-1-j]);
454

    
455
      if (strcmp(argv[6],"NEGATIVE")==0)
456
        {
457
          if (zcl>255)
458
            {
459
              izp[i][j]=0;
460
            }
461
          else
462
            {
463
              izp[i][j]=255-zcl;
464
            }
465
          
466
          if (fcl>255)
467
            {
468
              ifp[i][j]=0;
469
            }
470
          else
471
            {
472
              ifp[i][j]=255-fcl;
473
            } 
474
          
475
        }
476
      else
477
        {
478
          if (zcl>255)
479
            {
480
              izp[i][j]=255;
481
            }
482
          else
483
            {
484
              izp[i][j]=zcl;
485
            }
486
          
487
          if (fcl>255)
488
            {
489
              ifp[i][j]=255;
490
            }
491
          else
492
            {
493
              ifp[i][j]=fcl;
494
            } 
495
          
496
        }
497
        
498
    }
499

    
500
  if (argc==9)
501
   {
502
     sauvegarde_pgm(argv[7],ifp,dim);
503
     sauvegarde_pgm(argv[8],izp,dim);
504
   }
505
  else
506
    {
507
      sauvegarde_pgm("z.pgm",izp,dim);
508
      sauvegarde_pgm("flux.pgm",ifp,dim);
509
    }
510

    
511
  free(zp[0]);
512
  free(zp);
513
  free(fp[0]);
514
  free(fp);
515

    
516
  free(izp[0]);
517
  free(izp);
518
  free(ifp[0]);
519
  free(ifp);
520

    
521
}
522

    
523