00001 /* 00002 * Copyright (c) 1999-2001 Eric Gourgoulhon 00003 * Copyright (c) 2002 Jerome Novak 00004 * 00005 * 00006 * This file is part of LORENE. 00007 * 00008 * LORENE is free software; you can redistribute it and/or modify 00009 * it under the terms of the GNU General Public License as published by 00010 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 00011 * (at your option) any later version. 00012 * 00013 * LORENE is distributed in the hope that it will be useful, 00014 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 00015 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 00016 * GNU General Public License for more details. 00017 * 00018 * You should have received a copy of the GNU General Public License 00019 * along with LORENE; if not, write to the Free Software 00020 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 00021 * 00022 */ 00023 00024 00025 /* 00026 * Transformation en cos(l*theta) inverse sur le deuxieme indice (theta) 00027 * d'un tableau 3-D representant une fonction quelconque (theta variant de 0 00028 * a pi). Utilise la routine FFT Fortran FFT991 00029 * 00030 * Entree: 00031 * ------- 00032 * int* deg : tableau du nombre effectif de degres de liberte dans chacune 00033 * des 3 dimensions: le nombre de points de collocation 00034 * en theta est nt = deg[1] et doit etre de la forme 00035 * nt = 2^p 3^q 5^r + 1 00036 * int* dimc : tableau du nombre d'elements de cc dans chacune des trois 00037 * dimensions. 00038 * On doit avoir dimc[1] >= deg[1] = nt. 00039 * NB: pour dimc[0] = 1 (un seul point en phi), la transformation 00040 * est bien effectuee. 00041 * pour dimc[0] > 1 (plus d'un point en phi), la 00042 * transformation n'est effectuee que pour les indices (en phi) 00043 * j != 1 et j != dimc[0]-1 (cf. commentaires sur borne_phi). 00044 * 00045 * double* cf : tableau des coefficients c_l de la fonction definis 00046 * comme suit (a r et phi fixes) 00047 * 00048 * f(theta) = som_{l=0}^{nt-1} c_l cos( l theta ) . 00049 * 00050 * L'espace memoire correspondant a ce 00051 * pointeur doit etre dimc[0]*dimc[1]*dimc[2] et doit 00052 * avoir ete alloue avant l'appel a la routine. 00053 * Le coefficient c_l (0 <= l <= nt-1) doit etre stoke dans 00054 * le tableau cf comme suit 00055 * c_l = cf[ dimc[1]*dimc[2] * j + k + dimc[2] * l ] 00056 * ou j et k sont les indices correspondant a 00057 * phi et r respectivement. 00058 * 00059 * int* dimf : tableau du nombre d'elements de ff dans chacune des trois 00060 * dimensions. 00061 * On doit avoir dimf[1] >= deg[1] = nt. 00062 * 00063 * Sortie: 00064 * ------- 00065 * double* ff : tableau des valeurs de la fonction aux nt points de 00066 * de collocation 00067 * 00068 * theta_l = pi l/(nt-1) 0 <= l <= nt-1 00069 * 00070 * L'espace memoire correspondant a ce 00071 * pointeur doit etre dimf[0]*dimf[1]*dimf[2] et doit 00072 * avoir ete alloue avant l'appel a la routine. 00073 * Les valeurs de la fonction sont stokees 00074 * dans le tableau ff comme suit 00075 * f( theta_l ) = ff[ dimf[1]*dimf[2] * j + k + dimf[2] * l ] 00076 * ou j et k sont les indices correspondant a 00077 * phi et r respectivement. 00078 * 00079 * NB: Si le pointeur cf est egal a ff, la routine ne travaille que sur un 00080 * seul tableau, qui constitue une entree/sortie. 00081 * 00082 */ 00083 00084 char citsin_C[] = "$Header: /cvsroot/Lorene/C++/Source/Non_class_members/Coef/FFT991/citsin.C,v 1.1 2004/12/21 17:06:01 j_novak Exp $" ; 00085 00086 /* 00087 * $Id: citsin.C,v 1.1 2004/12/21 17:06:01 j_novak Exp $ 00088 * $Log: citsin.C,v $ 00089 * Revision 1.1 2004/12/21 17:06:01 j_novak 00090 * Added all files for using fftw3. 00091 * 00092 * Revision 1.2 2004/12/17 15:34:30 e_gourgoulhon 00093 * Corrected name: citcos --> citsin. 00094 * 00095 * Revision 1.1 2004/11/23 15:13:50 m_forot 00096 * Added the bases for the cases without any equatorial symmetry 00097 * (T_COSSIN_C, T_COSSIN_S, T_LEG, R_CHEBPI_P, R_CHEBPI_I). 00098 * 00099 * Revision 1.2 2003/01/31 10:31:23 e_gourgoulhon 00100 * Suppressed the directive #include <malloc.h> for malloc is defined 00101 * in <stdlib.h> 00102 * 00103 * Revision 1.1 2002/11/12 17:43:53 j_novak 00104 * Added transformatin functions for T_COS basis. 00105 * 00106 * 00107 * $Header: /cvsroot/Lorene/C++/Source/Non_class_members/Coef/FFT991/citsin.C,v 1.1 2004/12/21 17:06:01 j_novak Exp $ 00108 * 00109 */ 00110 00111 00112 // headers du C 00113 #include <assert.h> 00114 #include <stdlib.h> 00115 00116 // Prototypes of F77 subroutines 00117 #include "headcpp.h" 00118 #include "proto_f77.h" 00119 00120 // Prototypage des sous-routines utilisees: 00121 int* facto_ini(int ) ; 00122 double* trigo_ini(int ) ; 00123 double* cheb_ini(const int) ; 00124 //***************************************************************************** 00125 00126 void citsin(const int* deg, const int* dimc, double* cf, const int* dimf, 00127 double* ff) 00128 { 00129 00130 int i, j, k ; 00131 00132 // Dimensions des tableaux ff et cf : 00133 int n1f = dimf[0] ; 00134 int n2f = dimf[1] ; 00135 int n3f = dimf[2] ; 00136 int n1c = dimc[0] ; 00137 int n2c = dimc[1] ; 00138 int n3c = dimc[2] ; 00139 00140 // Nombres de degres de liberte en theta : 00141 int nt = deg[1] ; 00142 00143 // Tests de dimension: 00144 if (nt > n2f) { 00145 cout << "citcos: nt > n2f : nt = " << nt << " , n2f = " 00146 << n2f << endl ; 00147 abort () ; 00148 exit(-1) ; 00149 } 00150 if (nt > n2c) { 00151 cout << "citcos: nt > n2c : nt = " << nt << " , n2c = " 00152 << n2c << endl ; 00153 abort () ; 00154 exit(-1) ; 00155 } 00156 if ( (n1f > 1) && (n1c > n1f) ) { 00157 cout << "citcos: n1c > n1f : n1c = " << n1c << " , n1f = " 00158 << n1f << endl ; 00159 abort () ; 00160 exit(-1) ; 00161 } 00162 if (n3c > n3f) { 00163 cout << "citcos: n3c > n3f : n3c = " << n3c << " , n3f = " 00164 << n3f << endl ; 00165 abort () ; 00166 exit(-1) ; 00167 } 00168 00169 // Nombre de points pour la FFT: 00170 int nm1 = nt - 1; 00171 int nm1s2 = nm1 / 2; 00172 00173 // Recherche des tables pour la FFT: 00174 int* facto = facto_ini(nm1) ; 00175 double* trigo = trigo_ini(nm1) ; 00176 00177 // Recherche de la table des sin(psi) : 00178 double* sinp = cheb_ini(nt); 00179 00180 // tableau de travail t1 et g 00181 // (la dimension nm1+2 = nt+1 est exigee par la routine fft991) 00182 double* g = (double*)( malloc( (nm1+2)*sizeof(double) ) ) ; 00183 double* t1 = (double*)( malloc( (nm1+2)*sizeof(double) ) ) ; 00184 00185 // Parametres pour la routine FFT991 00186 int jump = 1 ; 00187 int inc = 1 ; 00188 int lot = 1 ; 00189 int isign = 1 ; 00190 00191 // boucle sur phi et r (les boucles vont resp. de 0 a max(dimc[0]-2,0) et 00192 // 0 a dimc[2]-1 ) 00193 00194 int n2n3f = n2f * n3f ; 00195 int n2n3c = n2c * n3c ; 00196 00197 /* 00198 * Borne de la boucle sur phi: 00199 * si n1f = 1, on effectue la boucle une fois seulement. 00200 * si n1f > 1, on va jusqu'a j = n1c-2 en sautant j = 1 (les coefficients 00201 * j=n1c-1 et j=0 ne sont pas consideres car nuls). 00202 */ 00203 int borne_phi = n1c-1 ; 00204 if (n1f == 1) borne_phi = 1 ; 00205 00206 for (j=0; j< borne_phi; j++) { 00207 00208 if (j==1) continue ; // on ne traite pas le terme en sin(0 phi) 00209 00210 for (k=0; k<n3c; k++) { 00211 00212 int i0 = n2n3c * j + k ; // indice de depart 00213 double* cf0 = cf + i0 ; // tableau des donnees a transformer 00214 00215 i0 = n2n3f * j + k ; // indice de depart 00216 double* ff0 = ff + i0 ; // tableau resultat 00217 00218 // Coefficients impairs de G 00219 //-------------------------- 00220 00221 g[1] = 0 ; 00222 for (i=2; i<nm1; i += 2 ) g[i+1] = -0.5 * cf0[ n3c*i ] ; 00223 g[nt] = 0 ; 00224 00225 00226 // Coefficients pairs de G 00227 //------------------------ 00228 00229 g[0] = .5 * cf0[n3c] ; 00230 for ( i = 3; i < nt; i += 2 ) { 00231 g[i-1] = .25 * ( cf0[ n3c*i ] - cf0[ n3c*(i-2) ] ) ; 00232 } 00233 g[nm1] = - .5 * cf0[ n3c*(nt-2) ] ; 00234 00235 // Transformation de Fourier inverse de G 00236 //--------------------------------------- 00237 00238 // FFT inverse 00239 F77_fft991( g, t1, trigo, facto, &inc, &jump, &nm1, &lot, &isign) ; 00240 00241 // Valeurs de f deduites de celles de G 00242 //------------------------------------- 00243 00244 for ( i = 1; i < nm1s2 ; i++ ) { 00245 // ... indice du pt symetrique de psi par rapport a pi/2: 00246 int isym = nm1 - i ; 00247 00248 double fp = 0.5 * ( g[i] + g[isym] ) / sinp[i] ; 00249 double fm = 0.5 * ( g[i] - g[isym] ) ; 00250 ff0[ n3f*i ] = fp + fm ; 00251 ff0[ n3f*isym ] = fp - fm ; 00252 } 00253 00254 //... cas particuliers: 00255 ff0[0] = 0. ; 00256 ff0[ n3f*nm1 ] = -2*g[0] ; 00257 ff0[ n3f*nm1s2 ] = g[nm1s2] ; 00258 00259 00260 } // fin de la boucle sur r 00261 } // fin de la boucle sur phi 00262 00263 // Menage 00264 free (t1) ; 00265 free (g) ; 00266 00267 }
1.4.6