LORENE
FFTW3/citcos.C
1/*
2 * Copyright (c) 1999-2001 Eric Gourgoulhon
3 * Copyright (c) 2002 Jerome Novak
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6 * This file is part of LORENE.
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8 * LORENE is free software; you can redistribute it and/or modify
9 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
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13 * LORENE is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
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20 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
21 *
22 */
23
24
25/*
26 * Transformation en cos(l*theta) inverse sur le deuxieme indice (theta)
27 * d'un tableau 3-D representant une fonction quelconque (theta variant de 0
28 * a pi). Utilise la bibliotheque fftw.
29 *
30 * Entree:
31 * -------
32 * int* deg : tableau du nombre effectif de degres de liberte dans chacune
33 * des 3 dimensions: le nombre de points de collocation
34 * en theta est nt = deg[1] et doit etre de la forme
35 * nt = 2*p + 1
36 * int* dimc : tableau du nombre d'elements de cc dans chacune des trois
37 * dimensions.
38 * On doit avoir dimc[1] >= deg[1] = nt.
39 * NB: pour dimc[0] = 1 (un seul point en phi), la transformation
40 * est bien effectuee.
41 * pour dimc[0] > 1 (plus d'un point en phi), la
42 * transformation n'est effectuee que pour les indices (en phi)
43 * j != 1 et j != dimc[0]-1 (cf. commentaires sur borne_phi).
44 *
45 * double* cf : tableau des coefficients c_l de la fonction definis
46 * comme suit (a r et phi fixes)
47 *
48 * f(theta) = som_{l=0}^{nt-1} c_l cos( l theta ) .
49 *
50 * L'espace memoire correspondant a ce
51 * pointeur doit etre dimc[0]*dimc[1]*dimc[2] et doit
52 * avoir ete alloue avant l'appel a la routine.
53 * Le coefficient c_l (0 <= l <= nt-1) doit etre stoke dans
54 * le tableau cf comme suit
55 * c_l = cf[ dimc[1]*dimc[2] * j + k + dimc[2] * l ]
56 * ou j et k sont les indices correspondant a
57 * phi et r respectivement.
58 *
59 * int* dimf : tableau du nombre d'elements de ff dans chacune des trois
60 * dimensions.
61 * On doit avoir dimf[1] >= deg[1] = nt.
62 *
63 * Sortie:
64 * -------
65 * double* ff : tableau des valeurs de la fonction aux nt points de
66 * de collocation
67 *
68 * theta_l = pi l/(nt-1) 0 <= l <= nt-1
69 *
70 * L'espace memoire correspondant a ce
71 * pointeur doit etre dimf[0]*dimf[1]*dimf[2] et doit
72 * avoir ete alloue avant l'appel a la routine.
73 * Les valeurs de la fonction sont stokees
74 * dans le tableau ff comme suit
75 * f( theta_l ) = ff[ dimf[1]*dimf[2] * j + k + dimf[2] * l ]
76 * ou j et k sont les indices correspondant a
77 * phi et r respectivement.
78 *
79 * NB: Si le pointeur cf est egal a ff, la routine ne travaille que sur un
80 * seul tableau, qui constitue une entree/sortie.
81 *
82 */
83
84
85
86/*
87 * $Id: citcos.C,v 1.4 2016/12/05 16:18:05 j_novak Exp $
88 * $Log: citcos.C,v $
89 * Revision 1.4 2016/12/05 16:18:05 j_novak
90 * Suppression of some global variables (file names, loch, ...) to prevent redefinitions
91 *
92 * Revision 1.3 2014/10/13 08:53:20 j_novak
93 * Lorene classes and functions now belong to the namespace Lorene.
94 *
95 * Revision 1.2 2014/10/06 15:18:49 j_novak
96 * Modified #include directives to use c++ syntax.
97 *
98 * Revision 1.1 2004/12/21 17:06:03 j_novak
99 * Added all files for using fftw3.
100 *
101 * Revision 1.2 2003/01/31 10:31:23 e_gourgoulhon
102 * Suppressed the directive #include <malloc.h> for malloc is defined
103 * in <stdlib.h>
104 *
105 * Revision 1.1 2002/11/12 17:43:53 j_novak
106 * Added transformatin functions for T_COS basis.
107 *
108 *
109 * $Header: /cvsroot/Lorene/C++/Source/Non_class_members/Coef/FFTW3/citcos.C,v 1.4 2016/12/05 16:18:05 j_novak Exp $
110 *
111 */
112
113
114// headers du C
115#include <cstdlib>
116#include <fftw3.h>
117
118//Lorene prototypes
119#include "tbl.h"
120
121// Prototypage des sous-routines utilisees:
122namespace Lorene {
123fftw_plan back_fft(int, Tbl*&) ;
124double* cheb_ini(const int) ;
125//*****************************************************************************
126
127void citcos(const int* deg, const int* dimc, double* cf, const int* dimf,
128 double* ff)
129{
130
131int i, j, k ;
132
133// Dimensions des tableaux ff et cf :
134 int n1f = dimf[0] ;
135 int n2f = dimf[1] ;
136 int n3f = dimf[2] ;
137 int n1c = dimc[0] ;
138 int n2c = dimc[1] ;
139 int n3c = dimc[2] ;
140
141// Nombres de degres de liberte en theta :
142 int nt = deg[1] ;
143
144// Tests de dimension:
145 if (nt > n2f) {
146 cout << "citcos: nt > n2f : nt = " << nt << " , n2f = "
147 << n2f << endl ;
148 abort () ;
149 exit(-1) ;
150 }
151 if (nt > n2c) {
152 cout << "citcos: nt > n2c : nt = " << nt << " , n2c = "
153 << n2c << endl ;
154 abort () ;
155 exit(-1) ;
156 }
157 if ( (n1f > 1) && (n1c > n1f) ) {
158 cout << "citcos: n1c > n1f : n1c = " << n1c << " , n1f = "
159 << n1f << endl ;
160 abort () ;
161 exit(-1) ;
162 }
163 if (n3c > n3f) {
164 cout << "citcos: n3c > n3f : n3c = " << n3c << " , n3f = "
165 << n3f << endl ;
166 abort () ;
167 exit(-1) ;
168 }
169
170// Nombre de points pour la FFT:
171 int nm1 = nt - 1;
172 int nm1s2 = nm1 / 2;
173
174// Recherche des tables pour la FFT:
175 Tbl* pg = 0x0 ;
176 fftw_plan p = back_fft(nm1, pg) ;
177 Tbl& g = *pg ;
178
179// Recherche de la table des sin(psi) :
180 double* sinp = cheb_ini(nt);
181
182// boucle sur phi et r (les boucles vont resp. de 0 a max(dimc[0]-2,0) et
183// 0 a dimc[2]-1 )
184
185 int n2n3f = n2f * n3f ;
186 int n2n3c = n2c * n3c ;
187
188/*
189 * Borne de la boucle sur phi:
190 * si n1f = 1, on effectue la boucle une fois seulement.
191 * si n1f > 1, on va jusqu'a j = n1c-2 en sautant j = 1 (les coefficients
192 * j=n1c-1 et j=0 ne sont pas consideres car nuls).
193 */
194 int borne_phi = n1c-1 ;
195 if (n1f == 1) borne_phi = 1 ;
196
197 for (j=0; j< borne_phi; j++) {
198
199 if (j==1) continue ; // on ne traite pas le terme en sin(0 phi)
200
201 for (k=0; k<n3c; k++) {
202
203 int i0 = n2n3c * j + k ; // indice de depart
204 double* cf0 = cf + i0 ; // tableau des donnees a transformer
205
206 i0 = n2n3f * j + k ; // indice de depart
207 double* ff0 = ff + i0 ; // tableau resultat
208
209/*
210 * NB: dans les commentaires qui suivent, psi designe la variable de [0, pi]
211 * reliee a theta par psi = 2 theta et F(psi) = f(theta(psi)).
212 */
213
214// Calcul des coefficients de Fourier de la fonction
215// G(psi) = F+(psi) + F_(psi) sin(psi)
216// en fonction des coefficients en cos(2l theta) de f:
217
218// Coefficients impairs de G
219//--------------------------
220
221 double c1 = cf0[n3c] ;
222
223 double som = 0;
224 ff0[n3f] = 0 ;
225 for ( i = 3; i < nt; i += 2 ) {
226 ff0[ n3f*i ] = cf0[ n3c*i ] - c1 ;
227 som += ff0[ n3f*i ] ;
228 }
229
230// Valeur en psi=0 de la partie antisymetrique de F, F_ :
231 double fmoins0 = nm1s2 * c1 + som ;
232
233// Coef. impairs de G
234// NB: le facteur 0.25 est du a la normalisation de fftw; si fftw
235// donnait exactement les coef. des sinus, ce facteur serait -0.5.
236 for ( i = 3; i < nt; i += 2 ) {
237 g.set(nm1-i/2) = 0.25 * ( ff0[ n3f*i ] - ff0[ n3f*(i-2) ] ) ;
238 }
239
240
241// Coefficients pairs de G
242//------------------------
243// Ces coefficients sont egaux aux coefficients pairs du developpement de
244// f.
245// NB: le facteur 0.5 est du a la normalisation de fftw; si fftw
246// donnait exactement les coef. des cosinus, ce facteur serait 1.
247
248 g.set(0) = cf0[0] ;
249 for (i=1; i<nm1s2; i++ ) g.set(i) = 0.5 * cf0[ n3c*2*i ] ;
250 g.set(nm1s2) = cf0[ n3c*nm1 ] ;
251
252// Transformation de Fourier inverse de G
253//---------------------------------------
254
255// FFT inverse
256 fftw_execute(p) ;
257
258// Valeurs de f deduites de celles de G
259//-------------------------------------
260
261 for ( i = 1; i < nm1s2 ; i++ ) {
262// ... indice du pt symetrique de psi par rapport a pi/2:
263 int isym = nm1 - i ;
264
265 double fp = 0.5 * ( g(i) + g(isym) ) ;
266 double fm = 0.5 * ( g(i) - g(isym) ) / sinp[i] ;
267 ff0[ n3f*i ] = fp + fm ;
268 ff0[ n3f*isym ] = fp - fm ;
269 }
270
271//... cas particuliers:
272 ff0[0] = g(0) + fmoins0 ;
273 ff0[ n3f*nm1 ] = g(0) - fmoins0 ;
274 ff0[ n3f*nm1s2 ] = g(nm1s2) ;
275
276
277 } // fin de la boucle sur r
278 } // fin de la boucle sur phi
279
280
281}
282}
Basic array class.
Definition tbl.h:161
Lorene prototypes.
Definition app_hor.h:67
Coord sinp
Definition map.h:735