LORENE
FFTW3/cfrchebi.C
1/*
2 * Copyright (c) 1999-2002 Eric Gourgoulhon
3 *
4 * This file is part of LORENE.
5 *
6 * LORENE is free software; you can redistribute it and/or modify
7 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 * (at your option) any later version.
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11 * LORENE is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
14 * GNU General Public License for more details.
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16 * You should have received a copy of the GNU General Public License
17 * along with LORENE; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19 *
20 */
21
22
23
24
25
26/*
27 * Transformation de Tchebyshev (cas rare) sur le troisieme indice (indice
28 * correspondant a r) d'un tableau 3-D decrivant une fonction impaire.
29 * Utilise la bibliotheque fftw.
30 *
31 *
32 * Entree:
33 * -------
34 * int* deg : tableau du nombre effectif de degres de liberte dans chacune
35 * des 3 dimensions: le nombre de points de collocation
36 * en r est nr = deg[2] et doit etre de la forme
37 * nr = 2*p + 1
38 * int* dimf : tableau du nombre d'elements de ff dans chacune des trois
39 * dimensions.
40 * On doit avoir dimf[2] >= deg[2] = nr.
41 * NB: pour dimf[0] = 1 (un seul point en phi), la transformation
42 * est bien effectuee.
43 * pour dimf[0] > 1 (plus d'un point en phi), la
44 * transformation n'est effectuee que pour les indices (en phi)
45 * j != 1 et j != dimf[0]-1 (cf. commentaires sur borne_phi).
46 *
47 *
48 * double* ff : tableau des valeurs de la fonction aux nr points de
49 * de collocation
50 *
51 * x_i = sin( pi/2 i/(nr-1) ) 0 <= i <= nr-1
52 *
53 * Les valeurs de la fonction doivent etre stokees dans le
54 * tableau ff comme suit
55 * f( x_i ) = ff[ dimf[1]*dimf[2] * j + dimf[2] * k + i ]
56 * ou j et k sont les indices correspondant a phi et theta
57 * respectivement.
58 * L'espace memoire correspondant a ce pointeur doit etre
59 * dimf[0]*dimf[1]*dimf[2] et doit etre alloue avant l'appel a
60 * la routine.
61 *
62 * int* dimc : tableau du nombre d'elements de cc dans chacune des trois
63 * dimensions.
64 * On doit avoir dimc[2] >= deg[2] = nr.
65 *
66 * Sortie:
67 * -------
68 * double* cf : tableau des nr-1 coefficients c_i de la fonction definis
69 * comme suit (a theta et phi fixes)
70 *
71 * f(x) = som_{i=0}^{nr-2} c_i T_{2i+1}(x) ,
72 *
73 * ou T_{2i+1}(x) designe le polynome de Tchebyshev de degre
74 * 2i+1.
75 * Les coefficients c_i (0 <= i <= nr-2) sont stokes dans
76 * le tableau cf comme suit
77 * c_i = cf[ dim[1]*dim[2] * j + dim[2] * k + i ]
78 * ou j et k sont les indices correspondant a phi et theta
79 * respectivement. Par convention, on pose c[nr-1] = 0.
80 * L'espace memoire correspondant a ce pointeur doit etre
81 * dimc[0]*dimc[1]*dimc[2] et doit etre alloue avant l'appel a
82 * la routine.
83 *
84 * NB: Si le pointeur ff est egal a cf, la routine ne travaille que sur un
85 * seul tableau, qui constitue une entree/sortie.
86 *
87 */
88
89/*
90 * $Id: cfrchebi.C,v 1.4 2016/12/05 16:18:04 j_novak Exp $
91 * $Log: cfrchebi.C,v $
92 * Revision 1.4 2016/12/05 16:18:04 j_novak
93 * Suppression of some global variables (file names, loch, ...) to prevent redefinitions
94 *
95 * Revision 1.3 2014/10/13 08:53:18 j_novak
96 * Lorene classes and functions now belong to the namespace Lorene.
97 *
98 * Revision 1.2 2014/10/06 15:18:47 j_novak
99 * Modified #include directives to use c++ syntax.
100 *
101 * Revision 1.1 2004/12/21 17:06:02 j_novak
102 * Added all files for using fftw3.
103 *
104 * Revision 1.4 2003/01/31 10:31:23 e_gourgoulhon
105 * Suppressed the directive #include <malloc.h> for malloc is defined
106 * in <stdlib.h>
107 *
108 * Revision 1.3 2002/10/16 14:36:44 j_novak
109 * Reorganization of #include instructions of standard C++, in order to
110 * use experimental version 3 of gcc.
111 *
112 * Revision 1.2 2002/09/09 13:00:39 e_gourgoulhon
113 * Modification of declaration of Fortran 77 prototypes for
114 * a better portability (in particular on IBM AIX systems):
115 * All Fortran subroutine names are now written F77_* and are
116 * defined in the new file C++/Include/proto_f77.h.
117 *
118 * Revision 1.1.1.1 2001/11/20 15:19:29 e_gourgoulhon
119 * LORENE
120 *
121 * Revision 2.0 1999/02/22 15:48:41 hyc
122 * *** empty log message ***
123 *
124 *
125 * $Header: /cvsroot/Lorene/C++/Source/Non_class_members/Coef/FFTW3/cfrchebi.C,v 1.4 2016/12/05 16:18:04 j_novak Exp $
126 *
127 */
128
129
130// headers du C
131#include <cstdlib>
132#include <fftw3.h>
133
134//Lorene prototypes
135#include "tbl.h"
136
137// Prototypage des sous-routines utilisees:
138namespace Lorene {
139fftw_plan prepare_fft(int, Tbl*&) ;
140double* cheb_ini(const int) ;
141double* chebimp_ini(const int ) ;
142
143//*****************************************************************************
144
145void cfrchebi(const int* deg, const int* dimf, double* ff, const int* dimc,
146 double* cf)
147
148{
149
150int i, j, k ;
151
152// Dimensions des tableaux ff et cf :
153 int n1f = dimf[0] ;
154 int n2f = dimf[1] ;
155 int n3f = dimf[2] ;
156 int n1c = dimc[0] ;
157 int n2c = dimc[1] ;
158 int n3c = dimc[2] ;
159
160// Nombres de degres de liberte en theta et r :
161 int nr = deg[2] ;
162
163// Tests de dimension:
164 if (nr > n3f) {
165 cout << "cfrchebi: nr > n3f : nr = " << nr << " , n3f = "
166 << n3f << endl ;
167 abort () ;
168 exit(-1) ;
169 }
170 if (nr > n3c) {
171 cout << "cfrchebi: nr > n3c : nr = " << nr << " , n3c = "
172 << n3c << endl ;
173 abort () ;
174 exit(-1) ;
175 }
176 if (n1f > n1c) {
177 cout << "cfrchebi: n1f > n1c : n1f = " << n1f << " , n1c = "
178 << n1c << endl ;
179 abort () ;
180 exit(-1) ;
181 }
182 if (n2f > n2c) {
183 cout << "cfrchebi: n2f > n2c : n2f = " << n2f << " , n2c = "
184 << n2c << endl ;
185 abort () ;
186 exit(-1) ;
187 }
188
189// Nombre de points pour la FFT:
190 int nm1 = nr - 1;
191 int nm1s2 = nm1 / 2;
192
193// Recherche des tables pour la FFT:
194 Tbl* pg = 0x0 ;
195 fftw_plan p = prepare_fft(nm1, pg) ;
196 Tbl& g = *pg ;
197
198// Recherche de la table des sin(psi) :
199 double* sinp = cheb_ini(nr);
200
201// Recherche de la table des points de collocations x_k :
202 double* x = chebimp_ini(nr);
203
204// boucle sur phi et theta
205
206 int n2n3f = n2f * n3f ;
207 int n2n3c = n2c * n3c ;
208
209/*
210 * Borne de la boucle sur phi:
211 * si n1f = 1, on effectue la boucle une fois seulement.
212 * si n1f > 1, on va jusqu'a j = n1f-2 en sautant j = 1 (les coefficients
213 * j=n1f-1 et j=0 ne sont pas consideres car nuls).
214 */
215 int borne_phi = ( n1f > 1 ) ? n1f-1 : 1 ;
216
217 for (j=0; j< borne_phi; j++) {
218
219 if (j==1) continue ; // on ne traite pas le terme en sin(0 phi)
220
221 for (k=0; k<n2f; k++) {
222
223 int i0 = n2n3f * j + n3f * k ; // indice de depart
224 double* ff0 = ff + i0 ; // tableau des donnees a transformer
225
226 i0 = n2n3c * j + n3c * k ; // indice de depart
227 double* cf0 = cf + i0 ; // tableau resultat
228
229// Multiplication de la fonction par x (pour la rendre paire)
230// NB: dans les commentaires qui suivent, on note h(x) = x f(x).
231// (Les valeurs de h dans l'espace des configurations sont stokees dans le
232// tableau cf0).
233 cf0[0] = 0 ;
234 for (i=1; i<nr; i++) cf0[i] = x[i] * ff0[i] ;
235
236/*
237 * NB: dans les commentaires qui suivent, psi designe la variable de [0, pi]
238 * reliee a x par x = cos(psi/2) et F(psi) = h(x(psi)).
239 */
240
241// Valeur en psi=0 de la partie antisymetrique de F, F_ :
242 double fmoins0 = 0.5 * ( cf0[nm1] - cf0[0] );
243
244// Fonction G(psi) = F+(psi) + F_(psi) sin(psi)
245//---------------------------------------------
246 for ( i = 1; i < nm1s2 ; i++ ) {
247// ... indice (dans le tableau g) du pt symetrique de psi par rapport a pi/2:
248 int isym = nm1 - i ;
249// ... indice (dans le tableau cf0) du point x correspondant a psi
250 int ix = nm1 - i ;
251// ... indice (dans le tableau cf0) du point x correspondant a sym(psi)
252 int ixsym = nm1 - isym ;
253
254// ... F+(psi)
255 double fp = 0.5 * ( cf0[ix] + cf0[ixsym] ) ;
256// ... F_(psi) sin(psi)
257 double fms = 0.5 * ( cf0[ix] - cf0[ixsym] ) * sinp[i] ;
258 g.set(i) = fp + fms ;
259 g.set(isym) = fp - fms ;
260 }
261//... cas particuliers:
262 g.set(0) = 0.5 * ( cf0[nm1] + cf0[0] );
263 g.set(nm1s2) = cf0[nm1s2];
264
265// Developpement de G en series de Fourier par une FFT
266//----------------------------------------------------
267
268 fftw_execute(p) ;
269
270// Coefficients pairs du developmt. de Tchebyshev de h
271//----------------------------------------------------
272// Ces coefficients sont egaux aux coefficients en cosinus du developpement
273// de G en series de Fourier (le facteur 2/nm1 vient de la normalisation
274// de fftw; si fftw donnait reellement les coef. en cosinus, il faudrait le
275// remplacer par un +1.) :
276
277 double fac = 2./double(nm1) ;
278 cf0[0] = g(0) / double(nm1) ;
279 for (i=2; i<nm1; i += 2 ) cf0[i] = fac * g(i/2) ;
280 cf0[nm1] = g(nm1s2) / double(nm1) ;
281
282// Coefficients impairs du developmt. de Tchebyshev de h
283//------------------------------------------------------
284// 1. Coef. c'_k (recurrence amorcee a partir de zero)
285// Le 4/nm1 en facteur de g(i) est du a la normalisation de fftw
286// (si fftw donnait reellement les coef. en sinus, il faudrait le
287// remplacer par un -2.)
288 fac *= 2 ;
289 cf0[1] = 0 ;
290 double som = 0;
291 for ( i = 3; i < nr; i += 2 ) {
292 cf0[i] = cf0[i-2] + fac * g(nm1 - i/2) ;
293 som += cf0[i] ;
294 }
295
296// 2. Calcul de c_1 :
297 double c1 = ( fmoins0 - som ) / nm1s2 ;
298
299// 3. Coef. c_k avec k impair:
300 cf0[1] = c1 ;
301 for ( i = 3; i < nr; i += 2 ) cf0[i] += c1 ;
302
303// Coefficients de f en fonction de ceux de h
304//-------------------------------------------
305
306 cf0[0] = 2* cf0[0] ;
307 for (i=1; i<nm1; i++) {
308 cf0[i] = 2 * cf0[i] - cf0[i-1] ;
309 }
310 cf0[nm1] = 0 ;
311
312
313 } // fin de la boucle sur theta
314 } // fin de la boucle sur phi
315
316
317}
318}
Basic array class.
Definition tbl.h:161
Lorene prototypes.
Definition app_hor.h:67
Coord x
x coordinate centered on the grid
Definition map.h:738
Coord sinp
Definition map.h:735