root / TrouNoir / trou_noir_MyFloat.c @ 257
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1 | 206 | equemene | /*
|
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2 | 206 | equemene | Programme original realise en Fortran 77 en mars 1994
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3 | 206 | equemene | pour les Travaux Pratiques de Modelisation Numerique
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4 | 206 | equemene | DEA d'astrophysique et techniques spatiales de Meudon
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5 | 206 | equemene | |
6 | 206 | equemene | par Herve Aussel et Emmanuel Quemener
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7 | 206 | equemene | |
8 | 206 | equemene | Conversion en C par Emmanuel Quemener en aout 1997
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9 | 206 | equemene | Modification par Emmanuel Quemener en aout 2019
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10 | 206 | equemene | |
11 | 206 | equemene | Remerciements a :
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12 | 206 | equemene | |
13 | 206 | equemene | - Herve Aussel pour sa procedure sur le spectre de corps noir
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14 | 206 | equemene | - Didier Pelat pour l'aide lors de ce travail
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15 | 206 | equemene | - Jean-Pierre Luminet pour son article de 1979
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16 | 206 | equemene | - Le Numerical Recipies pour ses recettes de calcul
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17 | 206 | equemene | - Luc Blanchet pour sa disponibilite lors de mes interrogations en RG
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18 | 206 | equemene | |
19 | 206 | equemene | Compilation sous gcc ( Compilateur GNU sous Linux ) :
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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 |