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| Révision :

root / TrouNoir / trou_noir.c @ 258

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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
        Licence CC BY-NC-SA Emmanuel QUEMENER <emmanuel.quemener@gmail.com>
12

13
        Remerciements a :
14

15
        - Herve Aussel pour sa procedure sur le spectre de corps noir
16
        - Didier Pelat pour l'aide lors de ce travail
17
        - Jean-Pierre Luminet pour son article de 1979
18
        - Le Numerical Recipies pour ses recettes de calcul
19
        - Luc Blanchet pour sa disponibilite lors de mes interrogations en RG
20

21
        Compilation sous gcc ( Compilateur GNU sous Linux ) :
22

23
        Version FP32 :        gcc -O3 -ffast-math -DFP32 -o trou_noir_FP32 trou_noir.c -lm
24
        Version FP64 :        gcc -O3 -ffast-math -DFP64 -o trou_noir_FP64 trou_noir.c -lm
25
*/ 
26

    
27
#include <stdio.h>
28
#include <math.h>
29
#include <stdlib.h>
30
#include <string.h>
31
#include <sys/time.h>
32
#include <time.h>
33

    
34
#define nbr 256 /* Nombre de colonnes du spectre */
35

    
36
#define PI 3.14159265359
37

    
38
#define TRACKPOINTS 2048
39

    
40
#if TYPE == FP64
41
#define MYFLOAT double
42
#else
43
#define MYFLOAT float
44
#endif
45

    
46
MYFLOAT atanp(MYFLOAT x,MYFLOAT y)
47
{
48
  MYFLOAT angle;
49

    
50
  angle=atan2(y,x);
51

    
52
  if (angle<0)
53
    {
54
      angle+=2*PI;
55
    }
56

    
57
  return angle;
58
}
59

    
60

    
61
MYFLOAT f(MYFLOAT v)
62
{
63
  return v;
64
}
65

    
66
MYFLOAT g(MYFLOAT u,MYFLOAT m,MYFLOAT b)
67
{
68
  return (3.*m/b*pow(u,2)-u);
69
}
70

    
71

    
72
void calcul(MYFLOAT *us,MYFLOAT *vs,MYFLOAT up,MYFLOAT vp,
73
            MYFLOAT h,MYFLOAT m,MYFLOAT b)
74
{
75
  MYFLOAT c[4],d[4];
76

    
77
  c[0]=h*f(vp);
78
  c[1]=h*f(vp+c[0]/2.);
79
  c[2]=h*f(vp+c[1]/2.);
80
  c[3]=h*f(vp+c[2]);
81
  d[0]=h*g(up,m,b);
82
  d[1]=h*g(up+d[0]/2.,m,b);
83
  d[2]=h*g(up+d[1]/2.,m,b);
84
  d[3]=h*g(up+d[2],m,b);
85

    
86
  *us=up+(c[0]+2.*c[1]+2.*c[2]+c[3])/6.;
87
  *vs=vp+(d[0]+2.*d[1]+2.*d[2]+d[3])/6.;
88
}
89

    
90
void rungekutta(MYFLOAT *ps,MYFLOAT *us,MYFLOAT *vs,
91
                MYFLOAT pp,MYFLOAT up,MYFLOAT vp,
92
                MYFLOAT h,MYFLOAT m,MYFLOAT b)
93
{
94
  calcul(us,vs,up,vp,h,m,b);
95
  *ps=pp+h;
96
}
97

    
98

    
99
MYFLOAT decalage_spectral(MYFLOAT r,MYFLOAT b,MYFLOAT phi,
100
                         MYFLOAT tho,MYFLOAT m)
101
{
102
  return (sqrt(1-3*m/r)/(1+sqrt(m/pow(r,3))*b*sin(tho)*sin(phi)));
103
}
104

    
105
MYFLOAT spectre(MYFLOAT rf,MYFLOAT q,MYFLOAT b,MYFLOAT db,
106
             MYFLOAT h,MYFLOAT r,MYFLOAT m,MYFLOAT bss)
107
{
108
  MYFLOAT flx;
109

    
110
  flx=exp(q*log(r/m))*pow(rf,4)*b*db*h;
111
  return(flx);
112
}
113

    
114
MYFLOAT spectre_cn(MYFLOAT rf,MYFLOAT b,MYFLOAT db,
115
                MYFLOAT h,MYFLOAT r,MYFLOAT m,MYFLOAT bss)
116
{
117
  
118
  MYFLOAT flx;
119
  MYFLOAT nu_rec,nu_em,qu,temp_em,flux_int;
120
  int fi,posfreq;
121

    
122
#define planck 6.62e-34
123
#define k 1.38e-23
124
#define c2 9.e16
125
#define temp 3.e7
126
#define m_point 1.
127

    
128
#define lplanck (log(6.62)-34.*log(10.))
129
#define lk (log(1.38)-23.*log(10.))
130
#define lc2 (log(9.)+16.*log(10.))
131
  
132
  MYFLOAT v=1.-3./r;
133

    
134
  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 ));
135

    
136
  temp_em=temp*sqrt(m)*exp(0.25*log(m_point)-0.75*log(r)-0.125*log(v)+0.25*log(fabs(qu)));
137

    
138
  flux_int=0.;
139
  flx=0.;
140

    
141
  for (fi=0;fi<nbr;fi++)
142
    {
143
      nu_em=bss*(MYFLOAT)fi/(MYFLOAT)nbr;
144
      nu_rec=nu_em*rf;
145
      posfreq=(int)(nu_rec*(MYFLOAT)nbr/bss);
146
      if ((posfreq>0)&&(posfreq<nbr))
147
          {
148
          flux_int=2.*planck/c2*pow(nu_em,3)/(exp(planck*nu_em/(k*temp_em))-1.)*exp(3.*log(rf))*b*db*h;
149
            flx+=flux_int;
150
          }
151
    }
152

    
153
  return((MYFLOAT)flx);
154
}
155

    
156
void impact(MYFLOAT d,MYFLOAT phi,int dim,MYFLOAT r,MYFLOAT b,MYFLOAT tho,MYFLOAT m,
157
            MYFLOAT **zp,MYFLOAT **fp,
158
            MYFLOAT q,MYFLOAT db,
159
            MYFLOAT h,MYFLOAT bss,int raie)
160
{
161
  MYFLOAT xe,ye;
162
  int xi,yi;
163
  MYFLOAT flx,rf;
164
  xe=d*sin(phi);
165
  ye=-d*cos(phi);
166

    
167
  xi=(int)xe+dim/2;
168
  yi=(int)ye+dim/2;
169

    
170
  rf=decalage_spectral(r,b,phi,tho,m);
171

    
172
  if (raie==0)
173
    {
174
      bss=1.e19;
175
      flx=spectre_cn(rf,b,db,h,r,m,bss);
176
    }
177
  else
178
    {
179
      bss=2.;
180
      flx=spectre(rf,q,b,db,h,r,m,bss);
181
    }
182
  
183
  if (zp[xi][yi]==0.)
184
    {
185
      zp[xi][yi]=1./rf;
186
    }
187
  
188
  if (fp[xi][yi]==0.)
189
    {
190
      fp[xi][yi]=flx;
191
    }
192

    
193
}
194

    
195
void sauvegarde_pgm(char nom[24],unsigned int **image,int dim)
196
{
197
  FILE            *sortie;
198
  unsigned long   i,j;
199
  
200
  sortie=fopen(nom,"w");
201
  
202
  fprintf(sortie,"P5\n");
203
  fprintf(sortie,"%i %i\n",dim,dim);
204
  fprintf(sortie,"255\n");
205

    
206
  for (j=0;j<dim;j++) for (i=0;i<dim;i++)
207
    {
208
      fputc(image[i][j],sortie);
209
    }
210

    
211
  fclose(sortie);
212
}
213

    
214
int main(int argc,char *argv[])
215
{
216

    
217
  MYFLOAT m,rs,ri,re,tho;
218
  int q;
219

    
220
  MYFLOAT bss,stp;
221
  int nmx,dim;
222
  MYFLOAT d,bmx,db,b,h;
223
  MYFLOAT up,vp,pp;
224
  MYFLOAT us,vs,ps;
225
  MYFLOAT rp[TRACKPOINTS];
226
  MYFLOAT **zp,**fp;
227
  unsigned int **izp,**ifp;
228
  MYFLOAT zmx,fmx;
229
  int zimx=0,zjmx=0,fimx=0,fjmx=0;
230
  MYFLOAT phi,phd,php,nr,r;
231
  int ni,ii,i,imx,j,n,tst,raie,fcl,zcl;
232
  MYFLOAT nh;
233
  struct timeval tv1,tv2;
234
  MYFLOAT elapsed,cputime,epoch;
235
  int mtv1,mtv2;
236
  unsigned int epoch1,epoch2;
237
  
238
  if (argc==2)
239
    {
240
      if (strcmp(argv[1],"-aide")==0)
241
        {
242
          printf("\nSimulation d'un disque d'accretion autour d'un trou noir\n");
243
          printf("\nParametres a definir :\n\n");
244
          printf("  1) Dimension de l'Image\n");
245
          printf("  2) Masse relative du trou noir\n");
246
          printf("  3) Dimension du disque exterieur\n");
247
          printf("  4) Inclinaison par rapport au disque (en degres)\n");
248
          printf("  5) Rayonnement de disque MONOCHROMATIQUE ou CORPS_NOIR\n");
249
          printf("  6) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n"); 
250
          printf("  7) Nom de l'image des Flux\n");
251
          printf("  8) Nom de l'image des decalages spectraux\n");
252
          printf("\nSi aucun parametre defini, parametres par defaut :\n\n");
253
          printf("  1) Dimension de l'image : 1024 pixels de cote\n");
254
          printf("  2) Masse relative du trou noir : 1\n");
255
          printf("  3) Dimension du disque exterieur : 12 \n");
256
          printf("  4) Inclinaison par rapport au disque (en degres) : 10\n");
257
          printf("  5) Rayonnement de disque CORPS_NOIR\n");
258
          printf("  6) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n"); 
259
                 printf("  7) Nom de l'image des flux : flux.pgm\n");
260
          printf("  8) Nom de l'image des z : z.pgm\n");
261
        }
262
    }
263
  
264
  if (argc==9)
265
    {
266
      printf("# Utilisation les valeurs definies par l'utilisateur\n");
267
      
268
      dim=atoi(argv[1]);
269
      m=atof(argv[2]);
270
      re=atof(argv[3]);
271
      tho=PI/180.*(90-atof(argv[4]));
272
      
273
      rs=2.*m;
274
      ri=3.*rs;
275

    
276
      if (strcmp(argv[5],"CORPS_NOIR")==0)
277
        {
278
          raie=0;
279
        }
280
      else
281
        {
282
          raie=1;
283
        }
284

    
285
    }
286
  else
287
    {
288
      printf("# Utilisation les valeurs par defaut\n");
289
      
290
      dim=1024;
291
      m=1.;
292
      rs=2.*m;
293
      ri=3.*rs;
294
      re=12.;
295
      tho=PI/180.*80;
296
      // Corps noir
297
      raie=0;
298
    }
299

    
300
  if (raie==1)
301
    {
302
      bss=2.;
303
      q=-2;
304
    }
305
  else
306
    {
307
      bss=1.e19;
308
      q=-0.75;
309
    }
310

    
311
      printf("# Dimension de l'image : %i\n",dim);
312
      printf("# Masse : %f\n",m);
313
      printf("# Rayon singularite : %f\n",rs);
314
      printf("# Rayon interne : %f\n",ri);
315
      printf("# Rayon externe : %f\n",re);
316
      printf("# Inclinaison a la normale en radian : %f\n",tho);
317
  
318
  zp=(MYFLOAT**)calloc(dim,sizeof(MYFLOAT*));
319
  zp[0]=(MYFLOAT*)calloc(dim*dim,sizeof(MYFLOAT));
320
  
321
  fp=(MYFLOAT**)calloc(dim,sizeof(MYFLOAT*));
322
  fp[0]=(MYFLOAT*)calloc(dim*dim,sizeof(MYFLOAT));
323

    
324
  izp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*));
325
  izp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int));
326
  
327
  ifp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*));
328
  ifp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int));
329

    
330
  for (i=1;i<dim;i++)
331
    {
332
      zp[i]=zp[i-1]+dim;
333
      fp[i]=fp[i-1]+dim;
334
      izp[i]=izp[i-1]+dim;
335
      ifp[i]=ifp[i-1]+dim;
336
    }
337

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

    
343
  // Set start timer
344
  gettimeofday(&tv1, NULL);
345
  mtv1=clock()*1000/CLOCKS_PER_SEC;
346
  epoch1=time(NULL);
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, NULL);
420
  mtv2=clock()*1000/CLOCKS_PER_SEC;
421
  epoch2=time(NULL);
422

    
423
  elapsed=(MYFLOAT)((tv2.tv_sec-tv1.tv_sec) * 1000000L +
424
                   (tv2.tv_usec-tv1.tv_usec))/1000000;  
425
  cputime=(MYFLOAT)((mtv2-mtv1)/1000.);  
426
  epoch=(MYFLOAT)(epoch2-epoch1);  
427
  
428
  fmx=fp[0][0];
429
  zmx=zp[0][0];
430
  
431
  for (i=0;i<dim;i++) for (j=0;j<dim;j++)
432
    {
433
      if (fmx<fp[i][j])
434
        {
435
          fimx=i;
436
          fjmx=j;
437
          fmx=fp[i][j];
438
        }
439
      
440
      if (zmx<zp[i][j])
441
        {
442
          zimx=i;
443
          zjmx=j;
444
          zmx=zp[i][j];
445
        }
446
    }
447

    
448
  printf("\nElapsed Time : %lf",(double)elapsed);
449
  printf("\nCPU Time : %lf",(double)cputime);
450
  printf("\nEpoch Time : %lf",(double)epoch);
451
  printf("\nZ max @(%i,%i) : %f",zimx,zjmx,zmx);
452
  printf("\nFlux max @(%i,%i) : %f\n\n",fimx,fjmx,fmx);
453

    
454
  // If input parameters set without output files precised
455
  if (argc!=7) {
456
    for (int i=0;i<dim;i++)
457
      for (int j=0;j<dim;j++)
458
        {
459
          zcl=(int)(255/zmx*zp[i][dim-1-j]);
460
          fcl=(int)(255/fmx*fp[i][dim-1-j]);
461
          
462
          if (strcmp(argv[6],"NEGATIVE")==0)
463
            {
464
              if (zcl>255)
465
                {
466
                  izp[i][j]=0;
467
                }
468
              else
469
                {
470
                  izp[i][j]=255-zcl;
471
                }
472
              
473
              if (fcl>255)
474
                {
475
                  ifp[i][j]=0;
476
                }
477
              else
478
                {
479
                  ifp[i][j]=255-fcl;
480
                } 
481
              
482
            }
483
          else
484
            {
485
              if (zcl>255)
486
                {
487
                  izp[i][j]=255;
488
                }
489
              else
490
                {
491
                  izp[i][j]=zcl;
492
                }
493
              
494
              if (fcl>255)
495
                {
496
                  ifp[i][j]=255;
497
                }
498
              else
499
                {
500
                  ifp[i][j]=fcl;
501
                } 
502
              
503
            }
504
          
505
        }
506
    
507
    if (argc==9)
508
      {
509
        sauvegarde_pgm(argv[7],ifp,dim);
510
        sauvegarde_pgm(argv[8],izp,dim);
511
      }
512
    else
513
      {
514
        sauvegarde_pgm("z.pgm",izp,dim);
515
        sauvegarde_pgm("flux.pgm",ifp,dim);
516
      }
517
  }
518
  else
519
    {
520
      printf("No output file precised, useful for benchmarks...\n\n");
521
    }
522
  
523
  free(zp[0]);
524
  free(zp);
525
  free(fp[0]);
526
  free(fp);
527

    
528
  free(izp[0]);
529
  free(izp);
530
  free(ifp[0]);
531
  free(ifp);
532

    
533
}
534

    
535