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root / TrouNoir / trou_noir.c @ 223

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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

21 216 equemene
        Version FP32 :        gcc -O3 -ffast-math -FP32 -o trou_noir_FP32 trou_noir.c -lm
22 216 equemene
        Version FP64 :        gcc -O3 -ffast-math -FP64 -o trou_noir_FP64 trou_noir.c -lm
23 197 equemene
*/
24 197 equemene
25 197 equemene
#include <stdio.h>
26 197 equemene
#include <math.h>
27 197 equemene
#include <stdlib.h>
28 197 equemene
#include <string.h>
29 214 equemene
#include <sys/time.h>
30 215 equemene
#include <time.h>
31 197 equemene
32 214 equemene
#define nbr 256 /* Nombre de colonnes du spectre */
33 197 equemene
34 197 equemene
#define PI 3.14159265359
35 197 equemene
36 214 equemene
#define TRACKPOINTS 2048
37 214 equemene
38 214 equemene
#if TYPE == FP32
39 214 equemene
#define MYFLOAT float
40 214 equemene
#else
41 214 equemene
#define MYFLOAT double
42 214 equemene
#endif
43 214 equemene
44 214 equemene
MYFLOAT atanp(MYFLOAT x,MYFLOAT y)
45 197 equemene
{
46 214 equemene
  MYFLOAT angle;
47 197 equemene
48 197 equemene
  angle=atan2(y,x);
49 197 equemene
50 197 equemene
  if (angle<0)
51 197 equemene
    {
52 197 equemene
      angle+=2*PI;
53 197 equemene
    }
54 197 equemene
55 197 equemene
  return angle;
56 197 equemene
}
57 197 equemene
58 197 equemene
59 214 equemene
MYFLOAT f(MYFLOAT v)
60 197 equemene
{
61 197 equemene
  return v;
62 197 equemene
}
63 197 equemene
64 214 equemene
MYFLOAT g(MYFLOAT u,MYFLOAT m,MYFLOAT b)
65 197 equemene
{
66 197 equemene
  return (3.*m/b*pow(u,2)-u);
67 197 equemene
}
68 197 equemene
69 197 equemene
70 214 equemene
void calcul(MYFLOAT *us,MYFLOAT *vs,MYFLOAT up,MYFLOAT vp,
71 214 equemene
            MYFLOAT h,MYFLOAT m,MYFLOAT b)
72 197 equemene
{
73 214 equemene
  MYFLOAT c[4],d[4];
74 197 equemene
75 197 equemene
  c[0]=h*f(vp);
76 197 equemene
  c[1]=h*f(vp+c[0]/2.);
77 197 equemene
  c[2]=h*f(vp+c[1]/2.);
78 197 equemene
  c[3]=h*f(vp+c[2]);
79 197 equemene
  d[0]=h*g(up,m,b);
80 197 equemene
  d[1]=h*g(up+d[0]/2.,m,b);
81 197 equemene
  d[2]=h*g(up+d[1]/2.,m,b);
82 197 equemene
  d[3]=h*g(up+d[2],m,b);
83 197 equemene
84 197 equemene
  *us=up+(c[0]+2.*c[1]+2.*c[2]+c[3])/6.;
85 197 equemene
  *vs=vp+(d[0]+2.*d[1]+2.*d[2]+d[3])/6.;
86 197 equemene
}
87 197 equemene
88 214 equemene
void rungekutta(MYFLOAT *ps,MYFLOAT *us,MYFLOAT *vs,
89 214 equemene
                MYFLOAT pp,MYFLOAT up,MYFLOAT vp,
90 214 equemene
                MYFLOAT h,MYFLOAT m,MYFLOAT b)
91 197 equemene
{
92 197 equemene
  calcul(us,vs,up,vp,h,m,b);
93 197 equemene
  *ps=pp+h;
94 197 equemene
}
95 197 equemene
96 197 equemene
97 214 equemene
MYFLOAT decalage_spectral(MYFLOAT r,MYFLOAT b,MYFLOAT phi,
98 214 equemene
                         MYFLOAT tho,MYFLOAT m)
99 197 equemene
{
100 197 equemene
  return (sqrt(1-3*m/r)/(1+sqrt(m/pow(r,3))*b*sin(tho)*sin(phi)));
101 197 equemene
}
102 197 equemene
103 214 equemene
MYFLOAT spectre(MYFLOAT rf,MYFLOAT q,MYFLOAT b,MYFLOAT db,
104 214 equemene
             MYFLOAT h,MYFLOAT r,MYFLOAT m,MYFLOAT bss)
105 197 equemene
{
106 214 equemene
  MYFLOAT flx;
107 197 equemene
108 214 equemene
  flx=exp(q*log(r/m))*pow(rf,4)*b*db*h;
109 214 equemene
  return(flx);
110 197 equemene
}
111 197 equemene
112 214 equemene
MYFLOAT spectre_cn(MYFLOAT rf,MYFLOAT b,MYFLOAT db,
113 214 equemene
                MYFLOAT h,MYFLOAT r,MYFLOAT m,MYFLOAT bss)
114 197 equemene
{
115 214 equemene
116 214 equemene
  MYFLOAT flx;
117 214 equemene
  MYFLOAT nu_rec,nu_em,qu,temp_em,flux_int;
118 197 equemene
  int fi,posfreq;
119 197 equemene
120 214 equemene
#define planck 6.62e-34
121 214 equemene
#define k 1.38e-23
122 214 equemene
#define c2 9.e16
123 214 equemene
#define temp 3.e7
124 214 equemene
#define m_point 1.
125 197 equemene
126 214 equemene
#define lplanck (log(6.62)-34.*log(10.))
127 214 equemene
#define lk (log(1.38)-23.*log(10.))
128 214 equemene
#define lc2 (log(9.)+16.*log(10.))
129 214 equemene
130 214 equemene
  MYFLOAT v=1.-3./r;
131 197 equemene
132 214 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 ));
133 197 equemene
134 214 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)));
135 197 equemene
136 214 equemene
  flux_int=0.;
137 214 equemene
  flx=0.;
138 214 equemene
139 214 equemene
  for (fi=0;fi<nbr;fi++)
140 197 equemene
    {
141 214 equemene
      nu_em=bss*(MYFLOAT)fi/(MYFLOAT)nbr;
142 214 equemene
      nu_rec=nu_em*rf;
143 214 equemene
      posfreq=(int)(nu_rec*(MYFLOAT)nbr/bss);
144 197 equemene
      if ((posfreq>0)&&(posfreq<nbr))
145 214 equemene
          {
146 214 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;
147 214 equemene
            flx+=flux_int;
148 214 equemene
          }
149 197 equemene
    }
150 214 equemene
151 214 equemene
  return((MYFLOAT)flx);
152 197 equemene
}
153 197 equemene
154 214 equemene
void impact(MYFLOAT d,MYFLOAT phi,int dim,MYFLOAT r,MYFLOAT b,MYFLOAT tho,MYFLOAT m,
155 214 equemene
            MYFLOAT **zp,MYFLOAT **fp,
156 214 equemene
            MYFLOAT q,MYFLOAT db,
157 214 equemene
            MYFLOAT h,MYFLOAT bss,int raie)
158 197 equemene
{
159 214 equemene
  MYFLOAT xe,ye;
160 197 equemene
  int xi,yi;
161 214 equemene
  MYFLOAT flx,rf;
162 197 equemene
  xe=d*sin(phi);
163 197 equemene
  ye=-d*cos(phi);
164 197 equemene
165 197 equemene
  xi=(int)xe+dim/2;
166 197 equemene
  yi=(int)ye+dim/2;
167 197 equemene
168 197 equemene
  rf=decalage_spectral(r,b,phi,tho,m);
169 197 equemene
170 197 equemene
  if (raie==0)
171 197 equemene
    {
172 214 equemene
      bss=1.e19;
173 214 equemene
      flx=spectre_cn(rf,b,db,h,r,m,bss);
174 197 equemene
    }
175 197 equemene
  else
176 197 equemene
    {
177 214 equemene
      bss=2.;
178 214 equemene
      flx=spectre(rf,q,b,db,h,r,m,bss);
179 197 equemene
    }
180 197 equemene
181 197 equemene
  if (zp[xi][yi]==0.)
182 197 equemene
    {
183 197 equemene
      zp[xi][yi]=1./rf;
184 197 equemene
    }
185 197 equemene
186 197 equemene
  if (fp[xi][yi]==0.)
187 197 equemene
    {
188 197 equemene
      fp[xi][yi]=flx;
189 197 equemene
    }
190 214 equemene
191 197 equemene
}
192 197 equemene
193 197 equemene
void sauvegarde_pgm(char nom[24],unsigned int **image,int dim)
194 197 equemene
{
195 197 equemene
  FILE            *sortie;
196 197 equemene
  unsigned long   i,j;
197 197 equemene
198 197 equemene
  sortie=fopen(nom,"w");
199 197 equemene
200 197 equemene
  fprintf(sortie,"P5\n");
201 197 equemene
  fprintf(sortie,"%i %i\n",dim,dim);
202 197 equemene
  fprintf(sortie,"255\n");
203 197 equemene
204 197 equemene
  for (j=0;j<dim;j++) for (i=0;i<dim;i++)
205 197 equemene
    {
206 197 equemene
      fputc(image[i][j],sortie);
207 197 equemene
    }
208 197 equemene
209 197 equemene
  fclose(sortie);
210 197 equemene
}
211 197 equemene
212 197 equemene
int main(int argc,char *argv[])
213 197 equemene
{
214 197 equemene
215 214 equemene
  MYFLOAT m,rs,ri,re,tho;
216 197 equemene
  int q;
217 197 equemene
218 214 equemene
  MYFLOAT bss,stp;
219 197 equemene
  int nmx,dim;
220 214 equemene
  MYFLOAT d,bmx,db,b,h;
221 214 equemene
  MYFLOAT up,vp,pp;
222 214 equemene
  MYFLOAT us,vs,ps;
223 214 equemene
  MYFLOAT rp[TRACKPOINTS];
224 214 equemene
  MYFLOAT **zp,**fp;
225 197 equemene
  unsigned int **izp,**ifp;
226 214 equemene
  MYFLOAT zmx,fmx,zen,fen;
227 214 equemene
  int zimx=0,zjmx=0,fimx=0,fjmx=0;
228 214 equemene
  MYFLOAT flux_tot,impc_tot;
229 214 equemene
  MYFLOAT phi,thi,thx,phd,php,nr,r;
230 197 equemene
  int ni,ii,i,imx,j,n,tst,dist,raie,pc,fcl,zcl;
231 214 equemene
  MYFLOAT nh;
232 214 equemene
  struct timeval tv1,tv2;
233 214 equemene
  struct timezone tz;
234 214 equemene
  double elapsed;
235 215 equemene
  int mtv1,mtv2;
236 214 equemene
237 197 equemene
  if (argc==2)
238 197 equemene
    {
239 197 equemene
      if (strcmp(argv[1],"-aide")==0)
240 197 equemene
        {
241 197 equemene
          printf("\nSimulation d'un disque d'accretion autour d'un trou noir\n");
242 197 equemene
          printf("\nParametres a definir :\n\n");
243 214 equemene
          printf("  1) Dimension de l'Image\n");
244 214 equemene
          printf("  2) Masse relative du trou noir\n");
245 214 equemene
          printf("  3) Dimension du disque exterieur\n");
246 214 equemene
          printf("  4) Inclinaison par rapport au disque (en degres)\n");
247 214 equemene
          printf("  5) Rayonnement de disque MONOCHROMATIQUE ou CORPS_NOIR\n");
248 214 equemene
          printf("  6) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n");
249 214 equemene
          printf("  7) Nom de l'image des Flux\n");
250 214 equemene
          printf("  8) Nom de l'image des decalages spectraux\n");
251 197 equemene
          printf("\nSi aucun parametre defini, parametres par defaut :\n\n");
252 214 equemene
          printf("  1) Dimension de l'image : 1024 pixels de cote\n");
253 214 equemene
          printf("  2) Masse relative du trou noir : 1\n");
254 214 equemene
          printf("  3) Dimension du disque exterieur : 12 \n");
255 214 equemene
          printf("  4) Inclinaison par rapport au disque (en degres) : 10\n");
256 214 equemene
          printf("  5) Rayonnement de disque CORPS_NOIR\n");
257 214 equemene
          printf("  6) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n");
258 214 equemene
                 printf("  7) Nom de l'image des flux : flux.pgm\n");
259 214 equemene
          printf("  8) Nom de l'image des z : z.pgm\n");
260 197 equemene
        }
261 197 equemene
    }
262 197 equemene
263 214 equemene
  if (argc==9)
264 197 equemene
    {
265 197 equemene
      printf("# Utilisation les valeurs definies par l'utilisateur\n");
266 197 equemene
267 197 equemene
      dim=atoi(argv[1]);
268 197 equemene
      m=atof(argv[2]);
269 197 equemene
      re=atof(argv[3]);
270 214 equemene
      tho=PI/180.*(90-atof(argv[4]));
271 197 equemene
272 197 equemene
      rs=2.*m;
273 197 equemene
      ri=3.*rs;
274 197 equemene
275 214 equemene
      if (strcmp(argv[5],"CORPS_NOIR")==0)
276 197 equemene
        {
277 197 equemene
          raie=0;
278 197 equemene
        }
279 197 equemene
      else
280 197 equemene
        {
281 197 equemene
          raie=1;
282 197 equemene
        }
283 197 equemene
284 197 equemene
    }
285 197 equemene
  else
286 197 equemene
    {
287 197 equemene
      printf("# Utilisation les valeurs par defaut\n");
288 197 equemene
289 214 equemene
      dim=1024;
290 197 equemene
      m=1.;
291 197 equemene
      rs=2.*m;
292 197 equemene
      ri=3.*rs;
293 197 equemene
      re=12.;
294 197 equemene
      tho=PI/180.*80;
295 214 equemene
      // Corps noir
296 197 equemene
      raie=0;
297 197 equemene
    }
298 214 equemene
299 214 equemene
  if (raie==1)
300 214 equemene
    {
301 214 equemene
      bss=2.;
302 214 equemene
      q=-2;
303 214 equemene
    }
304 214 equemene
  else
305 214 equemene
    {
306 214 equemene
      bss=1.e19;
307 214 equemene
      q=-0.75;
308 214 equemene
    }
309 214 equemene
310 197 equemene
      printf("# Dimension de l'image : %i\n",dim);
311 197 equemene
      printf("# Masse : %f\n",m);
312 197 equemene
      printf("# Rayon singularite : %f\n",rs);
313 197 equemene
      printf("# Rayon interne : %f\n",ri);
314 197 equemene
      printf("# Rayon externe : %f\n",re);
315 197 equemene
      printf("# Inclinaison a la normale en radian : %f\n",tho);
316 197 equemene
317 214 equemene
  zp=(MYFLOAT**)calloc(dim,sizeof(MYFLOAT*));
318 214 equemene
  zp[0]=(MYFLOAT*)calloc(dim*dim,sizeof(MYFLOAT));
319 197 equemene
320 214 equemene
  fp=(MYFLOAT**)calloc(dim,sizeof(MYFLOAT*));
321 214 equemene
  fp[0]=(MYFLOAT*)calloc(dim*dim,sizeof(MYFLOAT));
322 197 equemene
323 197 equemene
  izp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*));
324 197 equemene
  izp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int));
325 197 equemene
326 197 equemene
  ifp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*));
327 197 equemene
  ifp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int));
328 197 equemene
329 197 equemene
  for (i=1;i<dim;i++)
330 197 equemene
    {
331 197 equemene
      zp[i]=zp[i-1]+dim;
332 197 equemene
      fp[i]=fp[i-1]+dim;
333 197 equemene
      izp[i]=izp[i-1]+dim;
334 197 equemene
      ifp[i]=ifp[i-1]+dim;
335 214 equemene
    }
336 197 equemene
337 197 equemene
  nmx=dim;
338 197 equemene
  stp=dim/(2.*nmx);
339 197 equemene
  bmx=1.25*re;
340 197 equemene
  b=0.;
341 197 equemene
  pc=0;
342 197 equemene
343 214 equemene
  // Set start timer
344 214 equemene
  gettimeofday(&tv1, &tz);
345 215 equemene
  //
346 215 equemene
  mtv1=clock()*1000/CLOCKS_PER_SEC;
347 215 equemene
348 197 equemene
  for (n=1;n<=nmx;n++)
349 197 equemene
    {
350 214 equemene
      h=4.*PI/(MYFLOAT)TRACKPOINTS;
351 197 equemene
      d=stp*n;
352 197 equemene
353 214 equemene
      db=bmx/(MYFLOAT)nmx;
354 214 equemene
      b=db*(MYFLOAT)n;
355 214 equemene
      up=0.;
356 214 equemene
      vp=1.;
357 197 equemene
358 197 equemene
      pp=0.;
359 197 equemene
      nh=1;
360 197 equemene
361 197 equemene
      rungekutta(&ps,&us,&vs,pp,up,vp,h,m,b);
362 197 equemene
363 197 equemene
      rp[(int)nh]=fabs(b/us);
364 197 equemene
365 197 equemene
      do
366 197 equemene
        {
367 197 equemene
          nh++;
368 197 equemene
          pp=ps;
369 197 equemene
          up=us;
370 197 equemene
          vp=vs;
371 197 equemene
          rungekutta(&ps,&us,&vs,pp,up,vp,h,m,b);
372 197 equemene
373 197 equemene
          rp[(int)nh]=b/us;
374 197 equemene
375 197 equemene
        } while ((rp[(int)nh]>=rs)&&(rp[(int)nh]<=rp[1]));
376 197 equemene
377 214 equemene
      for (i=nh+1;i<TRACKPOINTS;i++)
378 197 equemene
        {
379 197 equemene
          rp[i]=0.;
380 197 equemene
        }
381 197 equemene
382 197 equemene
      imx=(int)(8*d);
383 197 equemene
384 197 equemene
      for (i=0;i<=imx;i++)
385 197 equemene
        {
386 214 equemene
          phi=2.*PI/(MYFLOAT)imx*(MYFLOAT)i;
387 197 equemene
          phd=atanp(cos(phi)*sin(tho),cos(tho));
388 197 equemene
          phd=fmod(phd,PI);
389 197 equemene
          ii=0;
390 197 equemene
          tst=0;
391 197 equemene
392 197 equemene
          do
393 197 equemene
            {
394 214 equemene
              php=phd+(MYFLOAT)ii*PI;
395 197 equemene
              nr=php/h;
396 197 equemene
              ni=(int)nr;
397 197 equemene
398 214 equemene
              if ((MYFLOAT)ni<nh)
399 197 equemene
                {
400 197 equemene
                  r=(rp[ni+1]-rp[ni])*(nr-ni*1.)+rp[ni];
401 197 equemene
                }
402 197 equemene
              else
403 197 equemene
                {
404 197 equemene
                  r=rp[ni];
405 197 equemene
                }
406 197 equemene
407 197 equemene
              if ((r<=re)&&(r>=ri))
408 197 equemene
                {
409 197 equemene
                  tst=1;
410 214 equemene
                  impact(d,phi,dim,r,b,tho,m,zp,fp,q,db,h,bss,raie);
411 197 equemene
                }
412 197 equemene
413 197 equemene
              ii++;
414 197 equemene
            } while ((ii<=2)&&(tst==0));
415 197 equemene
        }
416 197 equemene
    }
417 197 equemene
418 214 equemene
  // Set stop timer
419 214 equemene
  gettimeofday(&tv2, &tz);
420 215 equemene
  mtv2=clock()*1000/CLOCKS_PER_SEC;
421 214 equemene
422 215 equemene
  //  elapsed=(double)((tv2.tv_sec-tv1.tv_sec) * 1000000L +
423 215 equemene
  //                          (tv2.tv_usec-tv1.tv_usec))/1000000;
424 215 equemene
  elapsed=(double)((mtv2-mtv1)/1000.);
425 214 equemene
426 197 equemene
  fmx=fp[0][0];
427 197 equemene
  zmx=zp[0][0];
428 197 equemene
429 197 equemene
  for (i=0;i<dim;i++) for (j=0;j<dim;j++)
430 197 equemene
    {
431 197 equemene
      if (fmx<fp[i][j])
432 197 equemene
        {
433 214 equemene
          fimx=i;
434 214 equemene
          fjmx=j;
435 197 equemene
          fmx=fp[i][j];
436 197 equemene
        }
437 197 equemene
438 197 equemene
      if (zmx<zp[i][j])
439 197 equemene
        {
440 214 equemene
          zimx=i;
441 214 equemene
          zjmx=j;
442 197 equemene
          zmx=zp[i][j];
443 197 equemene
        }
444 197 equemene
    }
445 197 equemene
446 214 equemene
  printf("\nElapsed Time : %lf",(double)elapsed);
447 214 equemene
  printf("\nZ max @(%i,%i) : %f",zimx,zjmx,zmx);
448 214 equemene
  printf("\nFlux max @(%i,%i) : %f\n\n",fimx,fjmx,fmx);
449 197 equemene
450 197 equemene
  for (i=0;i<dim;i++) for (j=0;j<dim;j++)
451 197 equemene
    {
452 197 equemene
      zcl=(int)(255/zmx*zp[i][dim-1-j]);
453 197 equemene
      fcl=(int)(255/fmx*fp[i][dim-1-j]);
454 197 equemene
455 214 equemene
      if (strcmp(argv[6],"NEGATIVE")==0)
456 197 equemene
        {
457 197 equemene
          if (zcl>255)
458 197 equemene
            {
459 197 equemene
              izp[i][j]=0;
460 197 equemene
            }
461 197 equemene
          else
462 197 equemene
            {
463 197 equemene
              izp[i][j]=255-zcl;
464 197 equemene
            }
465 197 equemene
466 197 equemene
          if (fcl>255)
467 197 equemene
            {
468 197 equemene
              ifp[i][j]=0;
469 197 equemene
            }
470 197 equemene
          else
471 197 equemene
            {
472 197 equemene
              ifp[i][j]=255-fcl;
473 197 equemene
            }
474 197 equemene
475 197 equemene
        }
476 197 equemene
      else
477 197 equemene
        {
478 197 equemene
          if (zcl>255)
479 197 equemene
            {
480 197 equemene
              izp[i][j]=255;
481 197 equemene
            }
482 197 equemene
          else
483 197 equemene
            {
484 197 equemene
              izp[i][j]=zcl;
485 197 equemene
            }
486 197 equemene
487 197 equemene
          if (fcl>255)
488 197 equemene
            {
489 197 equemene
              ifp[i][j]=255;
490 197 equemene
            }
491 197 equemene
          else
492 197 equemene
            {
493 197 equemene
              ifp[i][j]=fcl;
494 197 equemene
            }
495 197 equemene
496 197 equemene
        }
497 197 equemene
498 197 equemene
    }
499 197 equemene
500 214 equemene
  if (argc==9)
501 197 equemene
   {
502 214 equemene
     sauvegarde_pgm(argv[7],ifp,dim);
503 214 equemene
     sauvegarde_pgm(argv[8],izp,dim);
504 197 equemene
   }
505 197 equemene
  else
506 197 equemene
    {
507 197 equemene
      sauvegarde_pgm("z.pgm",izp,dim);
508 197 equemene
      sauvegarde_pgm("flux.pgm",ifp,dim);
509 197 equemene
    }
510 197 equemene
511 197 equemene
  free(zp[0]);
512 197 equemene
  free(zp);
513 197 equemene
  free(fp[0]);
514 197 equemene
  free(fp);
515 197 equemene
516 197 equemene
  free(izp[0]);
517 197 equemene
  free(izp);
518 197 equemene
  free(ifp[0]);
519 197 equemene
  free(ifp);
520 197 equemene
521 197 equemene
}
522 197 equemene