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| #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
double eps(double x, double y, double z) //Fonction epsilon
{
double m;
double eps0;
eps0=8.85*pow(10,-12);
m=(1+eps0*exp(-x));
return m;
}
double grad_epsx(double x, double y, double z) //Composante 1 du Vecteur gradient de epsilon
{
double a;
double eps0;
eps0=8.85*pow(10,-12);
a=-eps0*exp(-x);
return a;
}
double grad_epsy(double x, double y, double z) //Composante 2 du Vecteur gradient de epsilon
{
double b;
double eps0;
eps0=8.85*pow(10,-12);
b=0;
return b;
}
double grad_epsz(double x, double y, double z) //Composante 3 du Vecteur gradient de epsilon
{
double c;
double eps0;
eps0=8.85*pow(10,-12);
c=-eps0*exp(-x);
return c;
}
void main(void)
{
int N=8; // nombre d'itérations
int i,j;
double r[3]; //Vecteur rayon
double t[3]; //Vecteur direction
double temp[3];
double dh=0.5;
r[0]=0;
r[1]=0;
r[2]=0;
t[0]=1;
t[1]=0;
t[2]=0;
for (j=1;j<=N;j++)
{
for (i=0;i<=2;i++) {temp[i]=r[i];}
r[0]=r[0]+dh*t[0];
r[1]=r[1]+dh*t[1];
r[2]=r[2]+dh*t[2];
t[0]=(sqrt(eps(temp[0],temp[1],temp[2]))/sqrt(eps(r[0],r[1],r[2])))*t[0]+(dh/sqrt(eps(r[0],r[1],r[2])))*grad_epsx(temp[0],temp[1],temp[2]);
t[1]=(sqrt(eps(temp[0],temp[1],temp[2]))/sqrt(eps(r[0],r[1],r[2])))*t[1]+(dh/sqrt(eps(r[0],r[1],r[2])))*grad_epsy(temp[0],temp[1],temp[2]);
t[2]=(sqrt(eps(temp[0],temp[1],temp[2]))/sqrt(eps(r[0],r[1],r[2])))*t[2]+(dh/sqrt(eps(r[0],r[1],r[2])))*grad_epsz(temp[0],temp[1],temp[2]);
for (i=0;i<=2;i++)
{
printf("\nVecteur rayon (composante %d) : %lf \n",i+1,r[i]);
}
printf("\n iteration : %d \n",j);
}
} |