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root / TrouNoir / trou_noir_MyFloat.c @ 238

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1 206 equemene
/*
2 206 equemene
        Programme original realise en Fortran 77 en mars 1994
3 206 equemene
        pour les Travaux Pratiques de Modelisation Numerique
4 206 equemene
        DEA d'astrophysique et techniques spatiales de Meudon
5 206 equemene

6 206 equemene
                par Herve Aussel et Emmanuel Quemener
7 206 equemene

8 206 equemene
        Conversion en C par Emmanuel Quemener en aout 1997
9 206 equemene
        Modification par Emmanuel Quemener en aout 2019
10 206 equemene

11 206 equemene
        Remerciements a :
12 206 equemene

13 206 equemene
        - Herve Aussel pour sa procedure sur le spectre de corps noir
14 206 equemene
        - Didier Pelat pour l'aide lors de ce travail
15 206 equemene
        - Jean-Pierre Luminet pour son article de 1979
16 206 equemene
        - Le Numerical Recipies pour ses recettes de calcul
17 206 equemene
        - Luc Blanchet pour sa disponibilite lors de mes interrogations en RG
18 206 equemene

19 206 equemene
        Compilation sous gcc ( Compilateur GNU sous Linux ) :
20 206 equemene

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