root / TrouNoir / trou_noir_1997.c @ 298
Historique | Voir | Annoter | Télécharger (11,95 ko)
1 |
/*
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---|---|
2 |
Programme original realise en Fortran 77 en mars 1994
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3 |
pour les Travaux Pratiques de Modelisation Numerique
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4 |
DEA d'astrophysique et techniques spatiales de Meudon
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5 |
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6 |
par Herve Aussel et Emmanuel Quemener
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7 |
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8 |
Conversion en C par Emmanuel Quemener en aout 1997
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9 |
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10 |
Licence CC BY-NC-SA Emmanuel QUEMENER <emmanuel.quemener@gmail.com>
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11 |
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12 |
Remerciements a :
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13 |
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14 |
- Herve Aussel pour sa procedure sur le spectre de corps noir
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15 |
- Didier Pelat pour l'aide lors de ce travail
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16 |
- Jean-Pierre Luminet pour son article de 1979
|
17 |
- Le Numerical Recipies pour ses recettes de calcul
|
18 |
- Luc Blanchet pour sa disponibilite lors de mes interrogations en RG
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19 |
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20 |
Mes Coordonnees : Emmanuel Quemener
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21 |
Departement Optique
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22 |
ENST de Bretagne
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23 |
BP 832
|
24 |
29285 BREST Cedex
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25 |
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26 |
Emmanuel.Quemener@enst-bretagne.fr
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27 |
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28 |
Compilation sous gcc ( Compilateur GNU sous Linux ) :
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29 |
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30 |
gcc -O6 -m486 -o trou_noir trou_noir.c -lm
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31 |
*/
|
32 |
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33 |
#include <stdio.h> |
34 |
#include <math.h> |
35 |
#include <stdlib.h> |
36 |
#include <string.h> |
37 |
|
38 |
#define nbr 200 /* Nombre de colonnes du spectre */ |
39 |
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40 |
#define PI 3.14159265359 |
41 |
|
42 |
double atanp(double x,double y) |
43 |
{ |
44 |
double angle;
|
45 |
|
46 |
angle=atan2(y,x); |
47 |
|
48 |
if (angle<0) |
49 |
{ |
50 |
angle+=2*PI;
|
51 |
} |
52 |
|
53 |
return angle;
|
54 |
} |
55 |
|
56 |
|
57 |
double f(double v) |
58 |
{ |
59 |
return v;
|
60 |
} |
61 |
|
62 |
double g(double u,double m,double b) |
63 |
{ |
64 |
// return (3.*m/b*pow(u,2)-u);
|
65 |
return (3.*m/b*pow(u,2)-u); |
66 |
} |
67 |
|
68 |
|
69 |
void calcul(double *us,double *vs,double up,double vp, |
70 |
double h,double m,double b) |
71 |
{ |
72 |
double c[4],d[4]; |
73 |
|
74 |
c[0]=h*f(vp);
|
75 |
c[1]=h*f(vp+c[0]/2.); |
76 |
c[2]=h*f(vp+c[1]/2.); |
77 |
c[3]=h*f(vp+c[2]); |
78 |
d[0]=h*g(up,m,b);
|
79 |
d[1]=h*g(up+d[0]/2.,m,b); |
80 |
d[2]=h*g(up+d[1]/2.,m,b); |
81 |
d[3]=h*g(up+d[2],m,b); |
82 |
|
83 |
*us=up+(c[0]+2.*c[1]+2.*c[2]+c[3])/6.; |
84 |
*vs=vp+(d[0]+2.*d[1]+2.*d[2]+d[3])/6.; |
85 |
} |
86 |
|
87 |
void rungekutta(double *ps,double *us,double *vs, |
88 |
double pp,double up,double vp, |
89 |
double h,double m,double b) |
90 |
{ |
91 |
calcul(us,vs,up,vp,h,m,b); |
92 |
*ps=pp+h; |
93 |
} |
94 |
|
95 |
|
96 |
double decalage_spectral(double r,double b,double phi, |
97 |
double tho,double m) |
98 |
{ |
99 |
return (sqrt(1-3*m/r)/(1+sqrt(m/pow(r,3))*b*sin(tho)*sin(phi))); |
100 |
} |
101 |
|
102 |
void spectre(int nt[nbr],double fx[nbr],double rf,int q,double b,double db, |
103 |
double h,double r,double m,double bss,double *flx) |
104 |
{ |
105 |
int fi;
|
106 |
|
107 |
fi=(int)(rf*nbr/bss);
|
108 |
nt[fi]+=1;
|
109 |
*flx=pow(r/m,q)*pow(rf,4)*b*db*h;
|
110 |
fx[fi]=fx[fi]+*flx; |
111 |
} |
112 |
|
113 |
void spectre_cn(int nt[nbr],double fx[nbr],double rf,double b,double db, |
114 |
double h,double r,double m,double bss,double *flx) |
115 |
{ |
116 |
double nu_rec,nu_em,qu,v,temp,temp_em,flux_int,m_point,planck,c,k;
|
117 |
int fi,posfreq;
|
118 |
|
119 |
planck=6.62e-34; |
120 |
k=1.38e-23; |
121 |
temp=3.e7;
|
122 |
// m_point=1.e14;
|
123 |
m_point=10.; |
124 |
v=1.-3./r; |
125 |
|
126 |
qu=1/sqrt(1-3./r)/sqrt(r)*(sqrt(r)-sqrt(6)+sqrt(3)/2*log((sqrt(r)+sqrt(3))/(sqrt(r)-sqrt(3))*(sqrt(6)-sqrt(3))/(sqrt(6)+sqrt(3)))); |
127 |
|
128 |
temp_em=temp*sqrt(m)*exp(0.25*log(m_point))*exp(-0.75*log(r))* |
129 |
exp(-0.125*log(v))*exp(0.25*log(qu)); |
130 |
|
131 |
flux_int=0;
|
132 |
*flx=0;
|
133 |
|
134 |
for (fi=1;fi<nbr;fi++) |
135 |
{ |
136 |
nu_em=bss*fi/nbr; |
137 |
nu_rec=nu_em*rf; |
138 |
posfreq=1./bss*nu_rec*nbr;
|
139 |
if ((posfreq>0)&&(posfreq<nbr)) |
140 |
{ |
141 |
flux_int=2*planck/9e16*pow(nu_em,3)/(exp(planck*nu_em/k/temp_em)-1.)*pow(rf,3)*b*db*h; |
142 |
fx[posfreq]+=flux_int; |
143 |
*flx+=flux_int; |
144 |
nt[posfreq]+=1;
|
145 |
} |
146 |
} |
147 |
|
148 |
printf("%f %f %f %f\n",b,db,r,*flx);
|
149 |
} |
150 |
|
151 |
void impact(double d,double phi,int dim,double r,double b,double tho,double m, |
152 |
double **zp,double **fp, |
153 |
int nt[200],double fx[200],int q,double db, |
154 |
double h,double bss,int raie) |
155 |
{ |
156 |
double xe,ye;
|
157 |
int xi,yi;
|
158 |
double flx,rf;
|
159 |
xe=d*sin(phi); |
160 |
ye=-d*cos(phi); |
161 |
|
162 |
xi=(int)xe+dim/2; |
163 |
yi=(int)ye+dim/2; |
164 |
|
165 |
rf=decalage_spectral(r,b,phi,tho,m); |
166 |
|
167 |
if (raie==0) |
168 |
{ |
169 |
spectre(nt,fx,rf,q,b,db,h,r,m,bss,&flx); |
170 |
} |
171 |
else
|
172 |
{ |
173 |
spectre_cn(nt,fx,rf,b,db,h,r,m,bss,&flx); |
174 |
} |
175 |
|
176 |
if (zp[xi][yi]==0.) |
177 |
{ |
178 |
zp[xi][yi]=1./rf;
|
179 |
} |
180 |
|
181 |
if (fp[xi][yi]==0.) |
182 |
{ |
183 |
fp[xi][yi]=flx; |
184 |
} |
185 |
} |
186 |
|
187 |
void sauvegarde_pgm(char nom[24],unsigned int **image,int dim) |
188 |
{ |
189 |
FILE *sortie; |
190 |
unsigned long i,j; |
191 |
|
192 |
sortie=fopen(nom,"w");
|
193 |
|
194 |
fprintf(sortie,"P5\n");
|
195 |
fprintf(sortie,"%i %i\n",dim,dim);
|
196 |
fprintf(sortie,"255\n");
|
197 |
|
198 |
for (j=0;j<dim;j++) for (i=0;i<dim;i++) |
199 |
{ |
200 |
fputc(image[i][j],sortie); |
201 |
} |
202 |
|
203 |
fclose(sortie); |
204 |
} |
205 |
|
206 |
void sauvegarde_dat(char nom[24],double tableau[3][nbr],int raie) |
207 |
{ |
208 |
FILE *sortie; |
209 |
unsigned long i; |
210 |
|
211 |
sortie=fopen(nom,"w");
|
212 |
|
213 |
fprintf(sortie,"# Trou Noir entoure d'un Disque d'Accretion\n");
|
214 |
|
215 |
if (raie==0) |
216 |
{ |
217 |
fprintf(sortie,"# Colonne 1 : Frequence_Recue/Frequence_Emise\n");
|
218 |
} |
219 |
else
|
220 |
{ |
221 |
fprintf(sortie,"# Colonne 1 : Fr?quence d'Emission en Hertz\n");
|
222 |
} |
223 |
|
224 |
fprintf(sortie,"# Colonne 2 : Intensite Normalisee\n");
|
225 |
fprintf(sortie,"# Colonne 3 : Nombre d'Impacts Normalise\n");
|
226 |
|
227 |
for (i=1;i<nbr;i++) |
228 |
{ |
229 |
fprintf(sortie,"%f\t%f\t%f\n",tableau[0][i],tableau[1][i],tableau[2][i]); |
230 |
} |
231 |
|
232 |
fclose(sortie); |
233 |
} |
234 |
|
235 |
int main(int argc,char *argv[]) |
236 |
{ |
237 |
|
238 |
double m,rs,ri,re,tho,ro;
|
239 |
int q;
|
240 |
|
241 |
double bss,stp;
|
242 |
int nmx,dim;
|
243 |
double d,bmx,db,b,h;
|
244 |
double up,vp,pp;
|
245 |
double us,vs,ps;
|
246 |
double rp[2000]; |
247 |
double **zp,**fp;
|
248 |
unsigned int **izp,**ifp; |
249 |
double zmx,fmx,zen,fen;
|
250 |
double flux_tot,impc_tot;
|
251 |
double fx[nbr];
|
252 |
int nt[nbr];
|
253 |
double tableau[3][nbr]; |
254 |
double phi,thi,thx,phd,php,nr,r;
|
255 |
int ni,ii,i,imx,j,n,tst,dist,raie,pc,fcl,zcl;
|
256 |
double nh;
|
257 |
|
258 |
if (argc==2) |
259 |
{ |
260 |
if (strcmp(argv[1],"-aide")==0) |
261 |
{ |
262 |
printf("\nSimulation d'un disque d'accretion autour d'un trou noir\n");
|
263 |
printf("\nParametres a definir :\n\n");
|
264 |
printf(" 1) Dimension de l'Image\n");
|
265 |
printf(" 2) Masse relative du trou noir\n");
|
266 |
printf(" 3) Dimension du disque exterieur\n");
|
267 |
printf(" 4) Distance de l'observateur\n");
|
268 |
printf(" 5) Inclinaison par rapport au disque (en degres)\n");
|
269 |
printf(" 6) Observation a distance FINIE ou INFINIE\n");
|
270 |
printf(" 7) Rayonnement de disque MONOCHROMATIQUE ou CORPS_NOIR\n");
|
271 |
printf(" 8) Normalisation des flux INTERNE ou EXTERNE\n");
|
272 |
printf(" 9) Normalisation de z INTERNE ou EXTERNE\n");
|
273 |
printf(" 10) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n");
|
274 |
printf(" 11) Nom de l'image des Flux\n");
|
275 |
printf(" 12) Nom de l'image des decalages spectraux\n");
|
276 |
printf(" 13) Nom du fichier contenant le spectre\n");
|
277 |
printf(" 14) Valeur de normalisation des flux\n");
|
278 |
printf(" 15) Valeur de normalisation des decalages spectraux\n");
|
279 |
printf("\nSi aucun parametre defini, parametres par defaut :\n\n");
|
280 |
printf(" 1) Dimension de l'image : 256 pixels de cote\n");
|
281 |
printf(" 2) Masse relative du trou noir : 1\n");
|
282 |
printf(" 3) Dimension du disque exterieur : 12 \n");
|
283 |
printf(" 4) Distance de l'observateur : 100 \n");
|
284 |
printf(" 5) Inclinaison par rapport au disque (en degres) : 10\n");
|
285 |
printf(" 6) Observation a distance FINIE\n");
|
286 |
printf(" 7) Rayonnement de disque MONOCHROMATIQUE\n");
|
287 |
printf(" 8) Normalisation des flux INTERNE\n");
|
288 |
printf(" 9) Normalisation des z INTERNE\n");
|
289 |
printf(" 10) Impression des images NEGATIVE ou POSITIVE\n");
|
290 |
printf(" 11) Nom de l'image des flux : flux.pgm\n");
|
291 |
printf(" 12) Nom de l'image des z : z.pgm\n");
|
292 |
printf(" 13) Nom du fichier contenant le spectre : spectre.dat\n");
|
293 |
printf(" 14) <non definie>\n");
|
294 |
printf(" 15) <non definie>\n");
|
295 |
} |
296 |
} |
297 |
|
298 |
if ((argc==14)||(argc==16)) |
299 |
{ |
300 |
printf("# Utilisation les valeurs definies par l'utilisateur\n");
|
301 |
|
302 |
dim=atoi(argv[1]);
|
303 |
m=atof(argv[2]);
|
304 |
re=atof(argv[3]);
|
305 |
ro=atof(argv[4]);
|
306 |
tho=PI/180.*(90-atof(argv[5])); |
307 |
|
308 |
rs=2.*m;
|
309 |
ri=3.*rs;
|
310 |
q=-2;
|
311 |
|
312 |
if (strcmp(argv[6],"FINIE")==0) |
313 |
{ |
314 |
dist=0;
|
315 |
} |
316 |
else
|
317 |
{ |
318 |
dist=1;
|
319 |
} |
320 |
|
321 |
if (strcmp(argv[7],"MONOCHROMATIQUE")==0) |
322 |
{ |
323 |
raie=0;
|
324 |
} |
325 |
else
|
326 |
{ |
327 |
raie=1;
|
328 |
} |
329 |
|
330 |
if (strcmp(argv[8],"EXTERNE")==0) |
331 |
{ |
332 |
fen=atof(argv[14]);
|
333 |
} |
334 |
|
335 |
if (strcmp(argv[9],"EXTERNE")==0) |
336 |
{ |
337 |
zen=atof(argv[15]);
|
338 |
} |
339 |
|
340 |
} |
341 |
else
|
342 |
{ |
343 |
printf("# Utilisation les valeurs par defaut\n");
|
344 |
|
345 |
dim=256;
|
346 |
m=1.;
|
347 |
rs=2.*m;
|
348 |
ri=3.*rs;
|
349 |
re=12.; |
350 |
ro=100.; |
351 |
tho=PI/180.*80; |
352 |
q=-2;
|
353 |
dist=0;
|
354 |
raie=0;
|
355 |
} |
356 |
|
357 |
printf("# Dimension de l'image : %i\n",dim);
|
358 |
printf("# Masse : %f\n",m);
|
359 |
printf("# Rayon singularite : %f\n",rs);
|
360 |
printf("# Rayon interne : %f\n",ri);
|
361 |
printf("# Rayon externe : %f\n",re);
|
362 |
printf("# Distance de l'observateur : %f\n",ro);
|
363 |
printf("# Inclinaison a la normale en radian : %f\n",tho);
|
364 |
|
365 |
for (i=0;i<nbr;i++) |
366 |
{ |
367 |
fx[i]=0.;
|
368 |
nt[i]=0;
|
369 |
} |
370 |
|
371 |
zp=(double**)calloc(dim,sizeof(double*)); |
372 |
zp[0]=(double*)calloc(dim*dim,sizeof(double)); |
373 |
|
374 |
fp=(double**)calloc(dim,sizeof(double*)); |
375 |
fp[0]=(double*)calloc(dim*dim,sizeof(double)); |
376 |
|
377 |
izp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*)); |
378 |
izp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int)); |
379 |
|
380 |
ifp=(unsigned int**)calloc(dim,sizeof(unsigned int*)); |
381 |
ifp[0]=(unsigned int*)calloc(dim*dim,sizeof(unsigned int)); |
382 |
|
383 |
for (i=1;i<dim;i++) |
384 |
{ |
385 |
zp[i]=zp[i-1]+dim;
|
386 |
fp[i]=fp[i-1]+dim;
|
387 |
izp[i]=izp[i-1]+dim;
|
388 |
ifp[i]=ifp[i-1]+dim;
|
389 |
} |
390 |
|
391 |
nmx=dim; |
392 |
stp=dim/(2.*nmx);
|
393 |
bmx=1.25*re; |
394 |
b=0.;
|
395 |
thx=asin(bmx/ro); |
396 |
pc=0;
|
397 |
|
398 |
if (raie==0) |
399 |
{ |
400 |
bss=2;
|
401 |
} |
402 |
else
|
403 |
{ |
404 |
bss=3e21;
|
405 |
} |
406 |
|
407 |
for (n=1;n<=nmx;n++) |
408 |
{ |
409 |
h=PI/500.; |
410 |
d=stp*n; |
411 |
|
412 |
if (dist==1) |
413 |
{ |
414 |
db=bmx/(double)nmx;
|
415 |
b=db*(double)n;
|
416 |
up=0.;
|
417 |
vp=1.;
|
418 |
} |
419 |
else
|
420 |
{ |
421 |
thi=thx/(double)nmx*(double)n; |
422 |
db=ro*sin(thi)-b; |
423 |
b=ro*sin(thi); |
424 |
up=sin(thi); |
425 |
vp=cos(thi); |
426 |
} |
427 |
|
428 |
pp=0.;
|
429 |
nh=1;
|
430 |
|
431 |
rungekutta(&ps,&us,&vs,pp,up,vp,h,m,b); |
432 |
|
433 |
rp[(int)nh]=fabs(b/us);
|
434 |
|
435 |
do
|
436 |
{ |
437 |
nh++; |
438 |
pp=ps; |
439 |
up=us; |
440 |
vp=vs; |
441 |
rungekutta(&ps,&us,&vs,pp,up,vp,h,m,b); |
442 |
|
443 |
rp[(int)nh]=b/us;
|
444 |
|
445 |
} while ((rp[(int)nh]>=rs)&&(rp[(int)nh]<=rp[1])); |
446 |
|
447 |
for (i=nh+1;i<2000;i++) |
448 |
{ |
449 |
rp[i]=0.;
|
450 |
} |
451 |
|
452 |
imx=(int)(8*d); |
453 |
|
454 |
for (i=0;i<=imx;i++) |
455 |
{ |
456 |
phi=2.*PI/(double)imx*(double)i; |
457 |
phd=atanp(cos(phi)*sin(tho),cos(tho)); |
458 |
phd=fmod(phd,PI); |
459 |
ii=0;
|
460 |
tst=0;
|
461 |
|
462 |
do
|
463 |
{ |
464 |
php=phd+(double)ii*PI;
|
465 |
nr=php/h; |
466 |
ni=(int)nr;
|
467 |
|
468 |
if ((double)ni<nh) |
469 |
{ |
470 |
r=(rp[ni+1]-rp[ni])*(nr-ni*1.)+rp[ni]; |
471 |
} |
472 |
else
|
473 |
{ |
474 |
r=rp[ni]; |
475 |
} |
476 |
|
477 |
if ((r<=re)&&(r>=ri))
|
478 |
{ |
479 |
tst=1;
|
480 |
impact(d,phi,dim,r,b,tho,m,zp,fp,nt,fx,q,db,h,bss,raie); |
481 |
} |
482 |
|
483 |
ii++; |
484 |
} while ((ii<=2)&&(tst==0)); |
485 |
} |
486 |
} |
487 |
|
488 |
fmx=fp[0][0]; |
489 |
zmx=zp[0][0]; |
490 |
|
491 |
for (i=0;i<dim;i++) for (j=0;j<dim;j++) |
492 |
{ |
493 |
if (fmx<fp[i][j])
|
494 |
{ |
495 |
fmx=fp[i][j]; |
496 |
} |
497 |
|
498 |
if (zmx<zp[i][j])
|
499 |
{ |
500 |
zmx=zp[i][j]; |
501 |
} |
502 |
} |
503 |
|
504 |
printf("\nLe flux maximal detecte est de %f",fmx);
|
505 |
printf("\nLe decalage spectral maximal detecte est de %f\n\n",zmx);
|
506 |
|
507 |
if (strcmp(argv[8],"EXTERNE")==0) |
508 |
{ |
509 |
fmx=fen; |
510 |
} |
511 |
|
512 |
if (strcmp(argv[9],"EXTERNE")==0) |
513 |
{ |
514 |
zmx=zen; |
515 |
} |
516 |
|
517 |
for (i=0;i<dim;i++) for (j=0;j<dim;j++) |
518 |
{ |
519 |
zcl=(int)(255/zmx*zp[i][dim-1-j]); |
520 |
fcl=(int)(255/fmx*fp[i][dim-1-j]); |
521 |
|
522 |
if (strcmp(argv[8],"NEGATIVE")==0) |
523 |
{ |
524 |
if (zcl>255) |
525 |
{ |
526 |
izp[i][j]=0;
|
527 |
} |
528 |
else
|
529 |
{ |
530 |
izp[i][j]=255-zcl;
|
531 |
} |
532 |
|
533 |
if (fcl>255) |
534 |
{ |
535 |
ifp[i][j]=0;
|
536 |
} |
537 |
else
|
538 |
{ |
539 |
ifp[i][j]=255-fcl;
|
540 |
} |
541 |
|
542 |
} |
543 |
else
|
544 |
{ |
545 |
if (zcl>255) |
546 |
{ |
547 |
izp[i][j]=255;
|
548 |
} |
549 |
else
|
550 |
{ |
551 |
izp[i][j]=zcl; |
552 |
} |
553 |
|
554 |
if (fcl>255) |
555 |
{ |
556 |
ifp[i][j]=255;
|
557 |
} |
558 |
else
|
559 |
{ |
560 |
ifp[i][j]=fcl; |
561 |
} |
562 |
|
563 |
} |
564 |
|
565 |
} |
566 |
|
567 |
flux_tot=0;
|
568 |
impc_tot=0;
|
569 |
|
570 |
for (i=1;i<nbr;i++) |
571 |
{ |
572 |
flux_tot+=fx[i]; |
573 |
impc_tot+=nt[i]; |
574 |
} |
575 |
|
576 |
for (i=1;i<nbr;i++) |
577 |
{ |
578 |
tableau[0][i]=bss*i/nbr;
|
579 |
tableau[1][i]=fx[i]/flux_tot;
|
580 |
tableau[2][i]=(double)nt[i]/(double)impc_tot; |
581 |
} |
582 |
|
583 |
if ((argc==14)||(argc==16)) |
584 |
{ |
585 |
sauvegarde_pgm(argv[11],ifp,dim);
|
586 |
sauvegarde_pgm(argv[12],izp,dim);
|
587 |
sauvegarde_dat(argv[13],tableau,raie);
|
588 |
} |
589 |
else
|
590 |
{ |
591 |
sauvegarde_pgm("z.pgm",izp,dim);
|
592 |
sauvegarde_pgm("flux.pgm",ifp,dim);
|
593 |
sauvegarde_dat("spectre.dat",tableau,raie);
|
594 |
} |
595 |
|
596 |
free(zp[0]);
|
597 |
free(zp); |
598 |
free(fp[0]);
|
599 |
free(fp); |
600 |
|
601 |
free(izp[0]);
|
602 |
free(izp); |
603 |
free(ifp[0]);
|
604 |
free(ifp); |
605 |
|
606 |
} |
607 |
|
608 |
|