LORENE
FFTW3/citcosp.C
1/*
2 * Copyright (c) 1999-2001 Eric Gourgoulhon
3 *
4 * This file is part of LORENE.
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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
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13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
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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 en cos(2*l*theta) inverse sur le deuxieme indice (theta)
28 * d'un tableau 3-D representant une fonction symetrique par rapport
29 * au plan z=0.
30 * Utilise la bibliotheque fftw.
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 theta est nt = deg[1] et doit etre de la forme
37 * nt = 2*p + 1
38 * int* dimc : tableau du nombre d'elements de cc dans chacune des trois
39 * dimensions.
40 * On doit avoir dimc[1] >= deg[1] = nt.
41 * NB: pour dimc[0] = 1 (un seul point en phi), la transformation
42 * est bien effectuee.
43 * pour dimc[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 != dimc[0]-1 (cf. commentaires sur borne_phi).
46 *
47 * double* cf : tableau des coefficients c_l de la fonction definis
48 * comme suit (a r et phi fixes)
49 *
50 * f(theta) = som_{l=0}^{nt-1} c_l cos( 2 l theta ) .
51 *
52 * L'espace memoire correspondant a ce
53 * pointeur doit etre dimc[0]*dimc[1]*dimc[2] et doit
54 * avoir ete alloue avant l'appel a la routine.
55 * Le coefficient c_l (0 <= l <= nt-1) doit etre stoke dans
56 * le tableau cf comme suit
57 * c_l = cf[ dimc[1]*dimc[2] * j + k + dimc[2] * l ]
58 * ou j et k sont les indices correspondant a
59 * phi et r respectivement.
60 *
61 * int* dimf : tableau du nombre d'elements de ff dans chacune des trois
62 * dimensions.
63 * On doit avoir dimf[1] >= deg[1] = nt.
64 *
65 * Sortie:
66 * -------
67 * double* ff : tableau des valeurs de la fonction aux nt points de
68 * de collocation
69 *
70 * theta_l = pi/2 l/(nt-1) 0 <= l <= nt-1
71 *
72 * L'espace memoire correspondant a ce
73 * pointeur doit etre dimf[0]*dimf[1]*dimf[2] et doit
74 * avoir ete alloue avant l'appel a la routine.
75 * Les valeurs de la fonction sont stokees
76 * dans le tableau ff comme suit
77 * f( theta_l ) = ff[ dimf[1]*dimf[2] * j + k + dimf[2] * l ]
78 * ou j et k sont les indices correspondant a
79 * phi et r respectivement.
80 *
81 * NB: Si le pointeur cf est egal a ff, la routine ne travaille que sur un
82 * seul tableau, qui constitue une entree/sortie.
83 *
84 */
85
86/*
87 * $Id: citcosp.C,v 1.4 2016/12/05 16:18:05 j_novak Exp $
88 * $Log: citcosp.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 15:18:50 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 1.4 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 1.3 2002/10/16 14:36:53 j_novak
106 * Reorganization of #include instructions of standard C++, in order to
107 * use experimental version 3 of gcc.
108 *
109 * Revision 1.2 2002/09/09 13:00:40 e_gourgoulhon
110 * Modification of declaration of Fortran 77 prototypes for
111 * a better portability (in particular on IBM AIX systems):
112 * All Fortran subroutine names are now written F77_* and are
113 * defined in the new file C++/Include/proto_f77.h.
114 *
115 * Revision 1.1.1.1 2001/11/20 15:19:29 e_gourgoulhon
116 * LORENE
117 *
118 * Revision 2.0 1999/02/22 15:42:46 hyc
119 * *** empty log message ***
120 *
121 *
122 * $Header: /cvsroot/Lorene/C++/Source/Non_class_members/Coef/FFTW3/citcosp.C,v 1.4 2016/12/05 16:18:05 j_novak Exp $
123 *
124 */
125
126
127// headers du C
128#include <cstdlib>
129#include <fftw3.h>
130
131//Lorene prototypes
132#include "tbl.h"
133
134// Prototypage des sous-routines utilisees:
135namespace Lorene {
136fftw_plan back_fft(int, Tbl*&) ;
137double* cheb_ini(const int) ;
138//*****************************************************************************
139
140void citcosp(const int* deg, const int* dimc, double* cf, const int* dimf,
141 double* ff)
142{
143
144int i, j, k ;
145
146// Dimensions des tableaux ff et cf :
147 int n1f = dimf[0] ;
148 int n2f = dimf[1] ;
149 int n3f = dimf[2] ;
150 int n1c = dimc[0] ;
151 int n2c = dimc[1] ;
152 int n3c = dimc[2] ;
153
154// Nombres de degres de liberte en theta :
155 int nt = deg[1] ;
156
157// Tests de dimension:
158 if (nt > n2f) {
159 cout << "citcosp: nt > n2f : nt = " << nt << " , n2f = "
160 << n2f << endl ;
161 abort () ;
162 exit(-1) ;
163 }
164 if (nt > n2c) {
165 cout << "citcosp: nt > n2c : nt = " << nt << " , n2c = "
166 << n2c << endl ;
167 abort () ;
168 exit(-1) ;
169 }
170 if ( (n1f > 1) && (n1c > n1f) ) {
171 cout << "citcosp: n1c > n1f : n1c = " << n1c << " , n1f = "
172 << n1f << endl ;
173 abort () ;
174 exit(-1) ;
175 }
176 if (n3c > n3f) {
177 cout << "citcosp: n3c > n3f : n3c = " << n3c << " , n3f = "
178 << n3f << endl ;
179 abort () ;
180 exit(-1) ;
181 }
182
183// Nombre de points pour la FFT:
184 int nm1 = nt - 1;
185 int nm1s2 = nm1 / 2;
186
187// Recherche des tables pour la FFT:
188 Tbl* pg = 0x0 ;
189 fftw_plan p = back_fft(nm1, pg) ;
190 Tbl& g = *pg ;
191
192// Recherche de la table des sin(psi) :
193 double* sinp = cheb_ini(nt);
194
195// boucle sur phi et r (les boucles vont resp. de 0 a max(dimc[0]-2,0) et
196// 0 a dimc[2]-1 )
197
198 int n2n3f = n2f * n3f ;
199 int n2n3c = n2c * n3c ;
200
201/*
202 * Borne de la boucle sur phi:
203 * si n1f = 1, on effectue la boucle une fois seulement.
204 * si n1f > 1, on va jusqu'a j = n1c-2 en sautant j = 1 (les coefficients
205 * j=n1c-1 et j=0 ne sont pas consideres car nuls).
206 */
207 int borne_phi = n1c-1 ;
208 if (n1f == 1) borne_phi = 1 ;
209
210 for (j=0; j< borne_phi; j++) {
211
212 if (j==1) continue ; // on ne traite pas le terme en sin(0 phi)
213
214 for (k=0; k<n3c; k++) {
215
216 int i0 = n2n3c * j + k ; // indice de depart
217 double* cf0 = cf + i0 ; // tableau des donnees a transformer
218
219 i0 = n2n3f * j + k ; // indice de depart
220 double* ff0 = ff + i0 ; // tableau resultat
221
222/*
223 * NB: dans les commentaires qui suivent, psi designe la variable de [0, pi]
224 * reliee a theta par psi = 2 theta et F(psi) = f(theta(psi)).
225 */
226
227// Calcul des coefficients de Fourier de la fonction
228// G(psi) = F+(psi) + F_(psi) sin(psi)
229// en fonction des coefficients en cos(2l theta) de f:
230
231// Coefficients impairs de G
232//--------------------------
233
234 double c1 = cf0[n3c] ;
235
236 double som = 0;
237 ff0[n3f] = 0 ;
238 for ( i = 3; i < nt; i += 2 ) {
239 ff0[ n3f*i ] = cf0[ n3c*i ] - c1 ;
240 som += ff0[ n3f*i ] ;
241 }
242
243// Valeur en psi=0 de la partie antisymetrique de F, F_ :
244 double fmoins0 = nm1s2 * c1 + som ;
245
246// Coef. impairs de G
247// NB: le facteur 0.25 est du a la normalisation de fftw; si fftw
248// donnait exactement les coef. des sinus, ce facteur serait -0.5.
249 for ( i = 3; i < nt; i += 2 ) {
250 g.set(nm1-i/2) = 0.25 * ( ff0[ n3f*i ] - ff0[ n3f*(i-2) ] ) ;
251 }
252
253
254// Coefficients pairs de G
255//------------------------
256// Ces coefficients sont egaux aux coefficients pairs du developpement de
257// f.
258// NB: le facteur 0.5 est du a la normalisation de fftw; si fftw
259// donnait exactement les coef. des cosinus, ce facteur serait 1.
260
261 g.set(0) = cf0[0] ;
262 for (i=1; i<nm1s2; i++ ) g.set(i) = 0.5 * cf0[ n3c*2*i ] ;
263 g.set(nm1s2) = cf0[ n3c*nm1 ] ;
264
265// Transformation de Fourier inverse de G
266//---------------------------------------
267
268// FFT inverse
269 fftw_execute(p) ;
270
271// Valeurs de f deduites de celles de G
272//-------------------------------------
273
274 for ( i = 1; i < nm1s2 ; i++ ) {
275// ... indice du pt symetrique de psi par rapport a pi/2:
276 int isym = nm1 - i ;
277
278 double fp = 0.5 * ( g(i) + g(isym) ) ;
279 double fm = 0.5 * ( g(i) - g(isym) ) / sinp[i] ;
280 ff0[ n3f*i ] = fp + fm ;
281 ff0[ n3f*isym ] = fp - fm ;
282 }
283
284//... cas particuliers:
285 ff0[0] = g(0) + fmoins0 ;
286 ff0[ n3f*nm1 ] = g(0) - fmoins0 ;
287 ff0[ n3f*nm1s2 ] = g(nm1s2) ;
288
289
290 } // fin de la boucle sur r
291 } // fin de la boucle sur phi
292
293}
294}
Basic array class.
Definition tbl.h:161
Lorene prototypes.
Definition app_hor.h:67
Coord sinp
Definition map.h:735