source: trunk/src/proj_field.m @ 1094

Last change on this file since 1094 was 1094, checked in by sommeria, 3 years ago

phys_polar debugged

File size: 117.1 KB
Line 
1%'proj_field': projects the field on a projection object
2%--------------------------------------------------------------------------
3%  function [ProjData,errormsg]=proj_field(FieldData,ObjectData,VarMesh)
4%
5% OUTPUT:
6% ProjData structure containing the fields of the input field FieldData,
7% transmitted or projected on the object, plus the additional fields
8%    .UMax, .UMin, .VMax, .VMin: min and max of velocity components in a domain
9%    .UMean,VMean: mean of the velocity components in a domain
10%    .AMin, AMax: min and max of a scalar
11%    .AMean: mean of a scalar in a domain 
12%  .NbPix;
13%  .DimName=  names of the matrix dimensions (matlab cell)
14%  .VarName= names of the variables [ProjData.VarName {'A','AMean','AMin','AMax'}];
15%  .VarDimNameIndex= dimensions of the variables, indicated by indices in the list .DimName;
16%
17%INPUT
18% ObjectData: structure characterizing the projection object
19%    .Type : type of projection object
20%    .ProjMode=mode of projection ;
21%    .CoordUnit: 'px', 'cm' units for the coordinates defining the
22%    objectuvmat
23
24%    .Angle (  angles of rotation (=[0 0 0] by default)
25%    .ProjAngle=angle of projection;
26%    .DX,.DY,.DZ=increments along each coordinate
27%    .Coord(nbpoints,3): set of coordinates defining the object position;
28
29%FieldData: data of the field to be projected on the projection object, with optional fields
30%    .Txt: error message, transmitted to the projection
31%    .FieldList: cell array of strings representing the fields to calculate
32%    .CoordMesh: typical distance between data points (used for mouse action or display), transmitted
33%    .CoordUnit, .TimeUnit, .dt: transmitted
34% standardised description of fields, nc-formated Matlab structure with fields:
35%         .ListGlobalAttribute: cell listing the names of the global attributes
36%        .Att_1,Att_2... : values of the global attributes
37%            .ListVarName: cell listing the names of the variables
38%           .VarAttribute: cell of structures s containing names and values of variable attributes (s.name=value) for each variable of .ListVarName
39%        .Var1, .Var2....: variables (Matlab arrays) with names listed in .ListVarName
40% The variables are grouped in 'fields', made of a set of variables with common dimensions (using the function find_field_cells)
41% The variable attribute 'Role' is used to define the role for plotting:
42%       Role = 'scalar':  (default) represents a scalar field
43%            = 'coord':  represents a set of unstructured coordinates, whose
44%                     space dimension is given by the last array dimension (called 'NbDim').
45%            = 'coord_x', 'coord_y',  'coord_z': represents a separate set of
46%                        unstructured coordinate x, y  or z
47%            = 'vector': represents a vector field whose number of components
48%                is given by the last dimension (called 'NbDim')
49%            = 'vector_x', 'vector_y', 'vector_z'  :represents the x, y or z  component of a vector 
50%            = 'warnflag' : provides a warning flag about the quality of data in a 'Field', default=0, no warning
51%            = 'errorflag': provides an error flag marking false data,
52%                   default=0, no error. Different non zero values can represent different criteria of elimination.
53%
54% Default role of variables (by name)
55%  vector field:
56%    .X,.Y: position of the velocity vectors, projected on the object
57%    .U, .V, .W: velocity components, projected on the object
58%    .C, .CName: scalar associated to the vector
59%    .F : equivalent to 'warnflag'
60%    .FF: equivalent to 'errorflag'
61%  scalar field or image:
62%    .AName: name of a scalar (to be calculated from velocity fields after projection), transmitted
63%    .A: scalar, projected on the object
64%    .AX, .AY: positions for the scalar
65%     case of a structured grid: A is a dim 2 matrix and .AX=[first last] (length 2 vector) represents the first and last abscissa of the grid
66%     case of an unstructured scalar: A is a vector, AX and AY the corresponding coordinates
67
68%=======================================================================
69% Copyright 2008-2021, LEGI UMR 5519 / CNRS UGA G-INP, Grenoble, France
70%   http://www.legi.grenoble-inp.fr
71%   Joel.Sommeria - Joel.Sommeria (A) legi.cnrs.fr
72%
73%     This file is part of the toolbox UVMAT.
74%
75%     UVMAT is free software; you can redistribute it and/or modify
76%     it under the terms of the GNU General Public License as published
77%     by the Free Software Foundation; either version 2 of the license,
78%     or (at your option) any later version.
79%
80%     UVMAT is distributed in the hope that it will be useful,
81%     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
82%     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
83%     GNU General Public License (see LICENSE.txt) for more details.
84%=======================================================================
85
86function [ProjData,errormsg]=proj_field(FieldData,ObjectData,VarMesh)
87errormsg='';%default
88ProjData=[];
89
90%% check input projection object: type, projection mode and Coord:
91if ~isfield(ObjectData,'Type')||~isfield(ObjectData,'ProjMode')
92    return
93end
94% check list of effective projection modes
95if ~ismember(ObjectData.ProjMode,{'projection','interp_lin','interp_tps','inside','outside'})
96    return
97end
98if ~isfield(ObjectData,'Coord')||isempty(ObjectData.Coord)
99    if strcmp(ObjectData.Type,'plane')
100        ObjectData.Coord=[0 0];%default
101    else
102        return
103    end
104end
105
106%% apply projection depending on the object type
107switch ObjectData.Type
108    case 'points'
109        [ProjData,errormsg]=proj_points(FieldData,ObjectData);
110    case {'line','polyline'}
111        [ProjData,errormsg] = proj_line(FieldData,ObjectData);
112    case {'polygon','rectangle','ellipse'}
113        if isequal(ObjectData.ProjMode,'inside')||isequal(ObjectData.ProjMode,'outside')
114            if ~exist('VarMesh','var')
115                VarMesh=[];
116            end
117            [ProjData,errormsg] = proj_patch(FieldData,ObjectData,VarMesh);
118        else
119            [ProjData,errormsg] = proj_line(FieldData,ObjectData);
120        end
121    case {'plane','plane_z'}
122        [ProjData,errormsg] = proj_plane(FieldData,ObjectData);
123    case 'volume'
124        [ProjData,errormsg] = proj_volume(FieldData,ObjectData);
125end
126
127%-----------------------------------------------------------------
128%project on a set of points
129function  [ProjData,errormsg]=proj_points(FieldData,ObjectData)%%
130%-------------------------------------------------------------------
131ProjData=[];%default output
132siz=size(ObjectData.Coord);
133width=0;
134if isfield(ObjectData,'Range')
135    width=ObjectData.Range(1,2);
136end
137if isfield(ObjectData,'RangeX')&&~isempty(ObjectData.RangeX)
138    width=max(ObjectData.RangeX);
139end
140if isfield(ObjectData,'RangeY')&&~isempty(ObjectData.RangeY)
141    width=max(width,max(ObjectData.RangeY));
142end
143if isfield(ObjectData,'RangeZ')&&~isempty(ObjectData.RangeZ)
144    width=max(width,max(ObjectData.RangeZ));
145end
146if isfield(ObjectData,'RangeInterp')&&~isempty(ObjectData.RangeInterp)
147    width=ObjectData.RangeInterp;
148end
149if isequal(ObjectData.ProjMode,'projection')
150    if width==0
151        errormsg='projection range around points needed';
152        return
153    end
154elseif  ~isequal(ObjectData.ProjMode,'interp_lin')
155    errormsg=(['ProjMode option ' ObjectData.ProjMode ' not available in proj_field']);
156        return
157end
158[ProjData,errormsg]=proj_heading(FieldData,ObjectData);
159if ~isempty(errormsg)
160    return
161end
162ProjData.NbDim=0;
163[CellInfo,NbDimArray,errormsg]=find_field_cells(FieldData);
164if ~isempty(errormsg)
165    errormsg=['error in proj_field/proj_points:' errormsg];
166    return
167end
168%LOOP ON GROUPS OF VARIABLES SHARING THE SAME DIMENSIONS
169for icell=1:length(CellInfo)
170    if NbDimArray(icell)<=1
171        continue %projection only for multidimensional fields
172    end
173    VarIndex=CellInfo{icell}.VarIndex;%  indices of the selected variables in the list FieldData.ListVarName
174    ivar_X=CellInfo{icell}.CoordIndex(end);
175    ivar_Y=CellInfo{icell}.CoordIndex(end-1);
176    ivar_Z=[];
177    if NbDimArray(icell)==3
178        ivar_Z=CellInfo{icell}.CoordIndex(1);
179    end
180    ivar_FF=[];
181    if isfield(CellInfo{icell},'VarIndex_errorflag')
182        ivar_FF=CellInfo{icell}.VarIndex_errorflag;
183        if numel(ivar_FF)>1
184            errormsg='multiple error flag input';
185            return
186        end
187    end   
188    % select types of  variables to be projected
189   ListProj={'VarIndex_scalar','VarIndex_image','VarIndex_color','VarIndex_vector_x','VarIndex_vector_y'};
190      check_proj=false(size(FieldData.ListVarName));
191   for ilist=1:numel(ListProj)
192       if isfield(CellInfo{icell},ListProj{ilist})
193           check_proj(CellInfo{icell}.(ListProj{ilist}))=1;
194       end
195   end
196   VarIndex=find(check_proj);
197    ProjData.ListVarName={'Y','X','NbVal'};
198    ProjData.VarDimName={'nb_points','nb_points','nb_points'};
199    ProjData.VarAttribute{1}.Role='ancillary';
200    ProjData.VarAttribute{2}.Role='ancillary';
201    ProjData.VarAttribute{3}.Role='ancillary';
202    for ivar=VarIndex       
203        VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
204        ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName {VarName}];% add the current variable to the list of projected variables
205        ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {'nb_points'}]; % projected VarName has a single dimension called 'nb_points' (set of projection points)
206
207    end
208    if strcmp( CellInfo{icell}.CoordType,'scattered')
209        coord_x=FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar_X});
210        coord_y=FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar_Y});
211        test3D=0;% TEST 3D CASE : NOT COMPLETED ,  3D CASE : NOT COMPLETED
212        if length(ivar_Z)==1
213            coord_z=FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar_Z});
214            test3D=1;
215        end
216   
217        for ipoint=1:siz(1)
218           Xpoint=ObjectData.Coord(ipoint,:);
219           distX=coord_x-Xpoint(1);
220           distY=coord_y-Xpoint(2);         
221           dist=distX.*distX+distY.*distY;
222           indsel=find(dist<width*width);
223           ProjData.X(ipoint,1)=Xpoint(1);
224           ProjData.Y(ipoint,1)=Xpoint(2);
225           if isequal(length(ivar_FF),1)
226               FFName=FieldData.ListVarName{ivar_FF};
227               FF=FieldData.(FFName)(indsel);
228               indsel=indsel(~FF);
229           end
230           ProjData.NbVal(ipoint,1)=length(indsel);
231            for ivar=VarIndex
232               VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
233               if isempty(indsel)
234                    ProjData.(VarName)(ipoint,1)=NaN;
235               else
236                    Var=FieldData.(VarName)(indsel);
237                    ProjData.(VarName)(ipoint,1)=mean(Var);
238                    if isequal(ObjectData.ProjMode,'interp_lin')
239                         ProjData.(VarName)(ipoint,1)=griddata_uvmat(coord_x(indsel),coord_y(indsel),Var,Xpoint(1),Xpoint(2));
240                    end
241               end
242            end
243        end
244    else    %case of structured coordinates
245        if  strcmp( CellInfo{icell}.CoordType,'grid')
246            AYName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end-1)};
247            AXName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end)};
248            eval(['AX=FieldData.' AXName ';']);% set of x positions
249            eval(['AY=FieldData.' AYName ';']);% set of y positions 
250            AName=FieldData.ListVarName{VarIndex(1)};% a single variable assumed in the current cell
251            eval(['A=FieldData.' AName ';']);% scalar
252            npxy=size(A);         
253            %update VarDimName in case of components (non coordinate dimensions e;g. color components)
254            if numel(npxy)>NbDimArray(icell)
255                ProjData.VarDimName{end}={'nb_points','component'};
256            end
257            for idim=1:NbDimArray(icell) %loop on space dimensions
258                test_interp(idim)=0;%test for coordiate interpolation (non regular grid), =0 by default
259                test_coord(idim)=0;%test for defined coordinates, =0 by default
260                ivar=CellInfo{icell}.CoordIndex(idim);
261                Coord{idim}=FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar}); % position for the first index
262                if numel(Coord{idim})==2
263                    DCoord_min(idim)= (Coord{idim}(2)-Coord{idim}(1))/(npxy(idim)-1);
264                    test_direct(idim)=DCoord_min(idim)>0;% =1 for increasing values, 0 otherwise
265                else
266                    DCoord=diff(Coord{idim});
267                    DCoord_min(idim)=min(DCoord);
268                    DCoord_max=max(DCoord);
269                    test_direct(idim)=DCoord_max>0;% =1 for increasing values, 0 otherwise
270                    test_direct_min=DCoord_min(idim)>0;% =1 for increasing values, 0 otherwise
271                    if ~isequal(test_direct(idim),test_direct_min)
272                        errormsg=['non monotonic dimension variable # ' num2str(idim)  ' in proj_field.m'];
273                        return
274                    end
275                    test_interp(idim)=(DCoord_max-DCoord_min(idim))> 0.0001*abs(DCoord_max);% test grid regularity
276                    test_coord(idim)=1;
277                end
278            end
279            DX=DCoord_min(2);
280            DY=DCoord_min(1);
281            for ipoint=1:siz(1)
282                xwidth=width/(abs(DX));
283                ywidth=width/(abs(DY));
284                i_min=round((ObjectData.Coord(ipoint,1)-Coord{2}(1))/DX+0.5-xwidth); %minimum index of the selected region
285                i_min=max(1,i_min);%restrict to field limit
286                i_plus=round((ObjectData.Coord(ipoint,1)-Coord{2}(1))/DX+0.5+xwidth);
287                i_plus=min(npxy(2),i_plus); %restrict to field limit
288                j_min=round((ObjectData.Coord(ipoint,2)-Coord{1}(1))/DY-ywidth+0.5);
289                j_min=max(1,j_min);
290                j_plus=round((ObjectData.Coord(ipoint,2)-Coord{1}(1))/DY+ywidth+0.5);
291                j_plus=min(npxy(1),j_plus);
292                ProjData.X(ipoint,1)=ObjectData.Coord(ipoint,1);
293                ProjData.Y(ipoint,1)=ObjectData.Coord(ipoint,2);
294                i_int=(i_min:i_plus);
295                j_int=(j_min:j_plus);
296                ProjData.NbVal(ipoint,1)=length(j_int)*length(i_int);
297                if isempty(i_int) || isempty(j_int)
298                   for ivar=VarIndex   
299                        eval(['ProjData.' FieldData.ListVarName{ivar} '(ipoint,:)=NaN;']);
300                   end
301                   errormsg=['no data points in the selected projection range ' num2str(width) ];
302                else
303                    %TODO: introduce circle in the selected subregion
304                    %[I,J]=meshgrid([1:j_int],[1:i_int]);
305                    for ivar=VarIndex   
306                        Avalue=FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar})(j_int,i_int,:);
307                        ProjData.(FieldData.ListVarName{ivar})(ipoint,:)=mean(mean(Avalue));
308                    end
309                end
310            end
311        end
312   end
313end
314
315%-----------------------------------------------------------------
316%project in a patch
317function  [ProjData,errormsg]=proj_patch(FieldData,ObjectData,VarMesh)%%
318%-------------------------------------------------------------------
319[ProjData,errormsg]=proj_heading(FieldData,ObjectData);
320if ~isempty(errormsg)
321    return
322end
323%objectfield=fieldnames(ObjectData);
324widthx=0;
325widthy=0;
326if isfield(ObjectData,'RangeX') && ~isempty(ObjectData.RangeX)
327    widthx=max(ObjectData.RangeX);
328end
329if isfield(ObjectData,'RangeY') && ~isempty(ObjectData.RangeY)
330    widthy=max(ObjectData.RangeY);
331end
332
333%A REVOIR, GENERALISER: UTILISER proj_line
334ProjData.NbDim=1;
335ProjData.ListVarName={};
336ProjData.VarDimName={};
337ProjData.VarAttribute={};
338
339CoordMesh=zeros(1,numel(FieldData.ListVarName));
340if isfield (FieldData,'VarAttribute')
341    for iattr=1:length(FieldData.VarAttribute)%initialization of variable attribute values
342        if isfield(FieldData.VarAttribute{iattr},'Unit')
343            unit{iattr}=FieldData.VarAttribute{iattr}.Unit;
344        end
345        if isfield(FieldData.VarAttribute{iattr},'CoordMesh')
346            CoordMesh(iattr)=FieldData.VarAttribute{iattr}.CoordMesh;
347        end
348    end
349end
350
351%group the variables (fields of 'FieldData') in cells of variables with the same dimensions
352[CellInfo,NbDim,errormsg]=find_field_cells(FieldData);
353if ~isempty(errormsg)
354    errormsg=['error in proj_field/proj_patch:' errormsg];
355    return
356end
357
358%LOOP ON GROUPS OF VARIABLES SHARING THE SAME DIMENSIONS
359for icell=1:length(CellInfo)
360    CoordType=CellInfo{icell}.CoordType;
361    test_Amat=0;
362    if NbDim(icell)~=2% proj_patch acts only on fields of space dimension 2
363        continue
364    end
365    ivar_FF=[];
366    testfalse=isfield(CellInfo{icell},'VarIndex_errorflag');
367    if testfalse
368        ivar_FF=CellInfo{icell}.VarIndex_errorflag;
369        FFName=FieldData.ListVarName{ivar_FF};
370        errorflag=FieldData.(FFName);
371    end
372    % select types of  variables to be projected
373    ListProj={'VarIndex_scalar','VarIndex_image','VarIndex_color','VarIndex_vector_x','VarIndex_vector_y'};
374    check_proj=false(size(FieldData.ListVarName));
375    for ilist=1:numel(ListProj)
376        if isfield(CellInfo{icell},ListProj{ilist})
377            check_proj(CellInfo{icell}.(ListProj{ilist}))=1;
378        end
379    end
380    VarIndex=find(check_proj);
381   
382    ivar_X=CellInfo{icell}.CoordIndex(end);
383    ivar_Y=CellInfo{icell}.CoordIndex(end-1);
384    ivar_Z=[];
385    if NbDim(icell)==3
386        ivar_Z=CellInfo{icell}.CoordIndex(1);
387    end
388    switch CellInfo{icell}.CoordType
389        case 'scattered' %case of unstructured coordinates
390            for ivar=[VarIndex ivar_X ivar_Y ivar_FF]
391                VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
392                FieldData.(VarName)=reshape(FieldData.(VarName),[],1);
393            end
394            XName=FieldData.ListVarName{ivar_X};
395            YName=FieldData.ListVarName{ivar_Y};
396            coord_x=FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar_X});
397            coord_y=FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar_Y});
398            % image or 2D matrix
399        case 'grid' %case of structured coordinates
400            test_Amat=1;% test for image or 2D matrix
401            AYName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end-1)};
402            AXName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end)};
403            AX=FieldData.(AXName);% x coordinate
404            AY=FieldData.(AYName);% y coordinate
405            VarName=FieldData.ListVarName{VarIndex(1)};
406            DimValue=size(FieldData.(VarName));
407            if length(AX)==2
408                AX=linspace(AX(1),AX(end),DimValue(2));
409            end
410            if length(AY)==2
411                AY=linspace(AY(1),AY(end),DimValue(1));
412            end
413            if length(DimValue)==3
414                testcolor=1;
415                npxy(3)=3;
416            else
417                testcolor=0;
418                npxy(3)=1;
419            end
420            [Xi,Yi]=meshgrid(AX,AY);
421            npxy(1)=length(AY);
422            npxy(2)=length(AX);
423            Xi=reshape(Xi,npxy(1)*npxy(2),1);
424            Yi=reshape(Yi,npxy(1)*npxy(2),1);
425            for ivar=1:length(VarIndex)
426                VarName=FieldData.ListVarName{VarIndex(ivar)};
427                FieldData.(VarName)=reshape(FieldData.(VarName),npxy(1)*npxy(2),npxy(3)); % keep only non false vectors
428            end
429    end
430    %select the indices in the range of action
431    testin=[];%default
432    if isequal(ObjectData.Type,'rectangle')
433        if strcmp(CellInfo{icell}.CoordType,'scattered')
434            distX=abs(coord_x-ObjectData.Coord(1,1));
435            distY=abs(coord_y-ObjectData.Coord(1,2));
436            testin=distX<widthx & distY<widthy;
437        elseif test_Amat
438            distX=abs(Xi-ObjectData.Coord(1,1));
439            distY=abs(Yi-ObjectData.Coord(1,2));
440            testin=distX<widthx & distY<widthy;
441        end
442    elseif isequal(ObjectData.Type,'polygon')
443        if strcmp(CoordType,'scattered')
444            testin=inpolygon(coord_x,coord_y,ObjectData.Coord(:,1),ObjectData.Coord(:,2));
445        elseif strcmp(CoordType,'grid')
446            testin=inpolygon(Xi,Yi,ObjectData.Coord(:,1),ObjectData.Coord(:,2));
447        else%calculate the scalar
448            testin=[]; %A REVOIR
449        end
450    elseif isequal(ObjectData.Type,'ellipse')
451        X2Max=widthx*widthx;
452        Y2Max=(widthy)*(widthy);
453        if strcmp(CoordType,'scattered')
454            distX=(coord_x-ObjectData.Coord(1,1));
455            distY=(coord_y-ObjectData.Coord(1,2));
456            testin=(distX.*distX/X2Max+distY.*distY/Y2Max)<1;
457        elseif strcmp(CoordType,'grid') %case of usual 2x2 matrix
458            distX=(Xi-ObjectData.Coord(1,1));
459            distY=(Yi-ObjectData.Coord(1,2));
460            testin=(distX.*distX/X2Max+distY.*distY/Y2Max)<1;
461        end
462    end
463    %selected indices
464    if isequal(ObjectData.ProjMode,'outside')
465        testin=~testin;
466    end
467    if testfalse
468        testin=testin & (errorflag==0); % keep only non false vectors
469    end
470    indsel=find(testin);
471    nbvar=0;
472    VarSize=zeros(size(VarIndex));
473    for ivar=VarIndex
474        VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
475        ProjData.([VarName 'Mean'])=mean(double(FieldData.(VarName)(indsel,:))); % take the mean in the selected region, for each co
476        ProjData.([VarName 'Min'])=min(double(FieldData.(VarName)(indsel,:))); % take the min in the selected region , for each color component
477        ProjData.([VarName 'Max'])=max(double(FieldData.(VarName)(indsel,:))); % take the max in the selected region , for each color co
478        nbvar=nbvar+1;
479        VarSize(nbvar)=mean((ProjData.([VarName 'Max'])-ProjData.([VarName 'Min']))/100);
480    end
481    if  isempty(VarMesh)% || isnan(VarMesh) % mesh not specified as input, estimate from the bounds
482        VarMesh=mean(VarSize);
483        ord=10^(floor(log10(VarMesh)));%order of magnitude
484        if VarMesh/ord >=5
485            VarMesh=5*ord;
486        elseif VarMesh/ord >=2
487            VarMesh=2*ord;
488        else
489            VarMesh=ord;
490        end
491    end
492    for ivar=VarIndex
493        VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
494        LowBound=VarMesh*ceil(ProjData.([VarName 'Min'])/VarMesh);
495        UpperBound=VarMesh*floor(ProjData.([VarName 'Max'])/VarMesh);
496        if numel(indsel)<=1
497            errormsg='only one data point or less for histogram';
498            return
499        elseif isequal(LowBound,UpperBound)
500            errormsg='attempt histogram of uniform field: low bound = high bound';
501            return
502        end       
503        ProjData.(VarName)=LowBound:VarMesh:UpperBound; % list of bin values
504        ProjData.([VarName 'Histo'])=hist(double(FieldData.(VarName)(indsel,:)),ProjData.(VarName)); % histogram at predefined bin positions
505        ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName {VarName} {[VarName 'Histo']} {[VarName 'Mean']} {[VarName 'Min']} {[VarName 'Max']}];
506        if test_Amat && testcolor
507            ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName  {VarName} {{VarName,'rgb'}} {'rgb'} {'rgb'} {'rgb'}];%{{'nb_point','rgb'}};
508        else
509            ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {VarName} {VarName} {'one'} {'one'} {'one'}];
510        end
511        VarAttribute_var=[];
512        if isfield(FieldData,'VarAttribute')&& numel(FieldData.VarAttribute)>=ivar
513            VarAttribute_var=FieldData.VarAttribute{ivar};
514            VarAttribute_var.Role='coord_x';
515        end
516      %  VarAttribute_var.Role='coord_x';% the variable is now used as an absissa
517        VarAttribute_histo.Role='histo';
518        ProjData.VarAttribute=[ProjData.VarAttribute {VarAttribute_var} {VarAttribute_histo} {[]} {[]} {[]}];
519    end
520end
521
522%-----------------------------------------------------------------
523%project on a line
524% AJOUTER flux,circul,error
525% OUTPUT:
526% ProjData: projected field
527%
528function  [ProjData,errormsg] = proj_line(FieldData, ObjectData)
529%-----------------------------------------------------------------
530
531%% prepare heading for the projected field
532[ProjData,errormsg]=proj_heading(FieldData,ObjectData);%transfer global attributes
533if ~isempty(errormsg)
534    return
535end
536ProjData.NbDim=1;
537%initialisation of the input parameters and defaultoutput
538ProjMode=ObjectData.ProjMode; %rmq: ProjMode always defined from input={'projection','interp_lin','interp_tps'}
539% ProjAngle=90; %90 degrees projection by default
540width=0;
541if isfield(ObjectData,'RangeY')
542    width=max(ObjectData.RangeY);%Rangey needed bfor mode 'projection'
543end
544if isfield(ObjectData,'RangeInterp')
545    width=ObjectData.RangeInterp;%Rangey needed bfor mode 'projection'
546end
547% default output
548Xline=[];
549flux=0;
550circul=0;
551liny=ObjectData.Coord(:,2);
552NbPoints=size(ObjectData.Coord,1);
553
554%% group the variables (fields of 'FieldData') in cells of variables with the same dimensions
555[CellInfo,NbDim,errormsg]=find_field_cells(FieldData);
556if ~isempty(errormsg)
557    errormsg=['error in proj_field/proj_line:' errormsg];
558    return
559end
560CellInfo=CellInfo(NbDim>=2); %keep only the 2D or 3D cells
561cell_select=true(size(CellInfo));
562for icell=1:length(CellInfo)
563    if isfield(CellInfo{icell},'ProjModeRequest')
564        if strcmp(ProjMode,'interp_tps')&& ~strcmp(CellInfo{icell}.CoordType,'tps')
565            cell_select(icell)=0;
566        end
567    end
568end
569if isempty(find(cell_select,1))
570    errormsg=[' invalid projection mode ''' ProjMode ''': use ''interp_tps'' to interpolate spatial derivatives'];
571    return
572end
573CellInfo=CellInfo(cell_select);
574
575%% projection line: object types selected from  proj_field='line','polyline','polygon','rectangle','ellipse':
576LineCoord=ObjectData.Coord;
577switch ObjectData.Type
578    case 'ellipse'
579        LineLength=2*pi*ObjectData.RangeX*ObjectData.RangeY;
580        NbSegment=0;
581    case 'rectangle'
582        LineCoord([1 4],1)=ObjectData.Coord(1,1)-ObjectData.num_RangeX_2;
583        LineCoord([1 2],2)=ObjectData.Coord(1,2)-ObjectData.num_RangeX_2;
584        LineCoord([2 3],1)=ObjectData.Coord(1,1)+ObjectData_RangeX_2;
585        LineCoord([4 1],2)=ObjectData.Coord(1,2)+ObjectData.RangeY-Y2;
586    case 'polygon'
587        LineCoord(NbPoints+1)=LineCoord(1);
588end
589if ~strcmp(ObjectData.Type,'ellipse')
590    if ~strcmp(ObjectData.Type,'rectangle') && NbPoints<2
591        return% line needs at least 2 points to be defined
592    end
593    dlinx=diff(LineCoord(:,1));
594    dliny=diff(LineCoord(:,2));
595    [theta,dlength]=cart2pol(dlinx,dliny);%angle and length of each segment
596    LineLength=sum(dlength);
597    NbSegment=numel(LineLength);
598end
599CheckClosedLine=~isempty(find(strcmp(ObjectData.Type,{'rectangle','ellipse','polygon'})));
600
601%% angles of the polyline and boundaries of action for mode 'projection'
602
603% determine a rectangles at +-width from the line (only used for the ProjMode='projection or 'interp_tps')
604xsup=zeros(1,NbPoints); xinf=zeros(1,NbPoints); ysup=zeros(1,NbPoints); yinf=zeros(1,NbPoints);
605if isequal(ProjMode,'projection')
606    if strcmp(ObjectData.Type,'line')
607        xsup=ObjectData.Coord(:,1)-width*sin(theta);
608        xinf=ObjectData.Coord(:,1)+width*sin(theta);
609        ysup=ObjectData.Coord(:,2)+width*cos(theta);
610        yinf=ObjectData.Coord(:,2)-width*cos(theta);
611    else
612        errormsg='mode projection only available for simple line, use interpolation otherwise';
613        return
614    end
615else % need to define the set of interpolation points
616    if isfield(ObjectData,'DX') && ~isempty(ObjectData.DX)
617        DX=abs(ObjectData.DX);%mesh of interpolation points along the line
618        if CheckClosedLine
619            NbPoint=ceil(LineLength/DX);
620            DX=LineLength/NbPoint;%adjust DX to get an integer nbre of intervals in a closed line
621            DX_edge=DX/2;
622        else
623            DX_edge=(LineLength-DX*floor(LineLength/DX))/2;%margin from the first point and first interpolation point, the same for the end point
624        end
625        XI=[];
626        YI=[];
627        ThetaI=[];
628        dlengthI=[];
629        if strcmp(ObjectData.Type,'ellipse')
630            phi=(DX_edge:DX:LineLength)*2*pi/LineLength;
631            XI=ObjectData.RangeX*cos(phi);
632            YI=ObjectData.RangeY*sin(phi);
633            dphi=2*pi*DX/LineLength;
634            [ThetaI,dlengthI]=cart2pol(-ObjectData.RangeX*sin(phi)*dphi,ObjectData.RangeY*cos(phi)*dphi);
635        else
636            for isegment=1:NbSegment
637                costheta=cos(theta(isegment));
638                sintheta=sin(theta(isegment));
639                %                 XIsegment=LineCoord(isegment,1)+DX_edge*costheta:DX*costheta:LineCoord(isegment+1,1));
640                %                 YIsegment=(LineCoord(isegment,2)+DX_edge*sintheta:DX*sintheta:LineCoord(isegment+1,2));
641                NbInterval=floor((dlength(isegment)-DX_edge)/DX);
642                LastX=DX_edge+DX*NbInterval;
643                NbPoint=NbInterval+1;
644                XIsegment=linspace(LineCoord(isegment,1)+DX_edge*costheta,LineCoord(isegment,1)+LastX*costheta,NbPoint);
645                YIsegment=linspace(LineCoord(isegment,2)+DX_edge*sintheta,LineCoord(isegment,2)+LastX*sintheta,NbPoint);
646                XI=[XI XIsegment];
647                YI=[YI YIsegment];
648                ThetaI=[ThetaI theta(isegment)*ones(1,numel(XIsegment))];
649                dlengthI=[dlengthI DX*ones(1,numel(XIsegment))];
650                DX_edge=DX-(dlength(isegment)-LastX);%edge for the next segment set to keep DX=DX_end+DX_edge between two segments
651            end
652        end
653        Xproj=cumsum(dlengthI);
654    else
655        errormsg='abscissa mesh along line DX needed for interpolation';
656        return
657    end
658end
659
660%% loop on variable cells with the same space dimension 2
661ProjData.ListVarName={};
662ProjData.VarDimName={};
663check_abscissa=0;
664for icell=1:length(CellInfo)
665    % list of variable types to be projected
666    ListProj={'VarIndex_scalar','VarIndex_image','VarIndex_color','VarIndex_vector_x','VarIndex_vector_y'};
667    check_proj=false(size(FieldData.ListVarName));
668    for ilist=1:numel(ListProj)
669        if isfield(CellInfo{icell},ListProj{ilist})
670            check_proj(CellInfo{icell}.(ListProj{ilist}))=1;
671        end
672    end
673    VarIndex=find(check_proj);% indices of the variables to be projected
674   
675    %identify error flag
676    errorflag=0; %default, no error flag
677    if isfield(CellInfo{icell},'VarIndex_errorflag')% test for error flag
678        FFName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.VarIndex_errorflag};
679        errorflag=FieldData.(FFName);
680    end
681    VarName=FieldData.ListVarName(VarIndex);% cell array of the names of variables to pje
682    ivar_U=[];
683    ivar_V=[];
684    %% check needed object properties for unstructured positions (position given by the variables with role coord_x, coord_y
685   
686    %         circul=0;
687    %         flux=0;
688    %%%%%%%  % A FAIRE CALCULER MEAN DES QUANTITES    %%%%%%
689    switch CellInfo{icell}.CoordType
690        %case of unstructured coordinates
691        case 'scattered'
692            coord_x=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end)});
693            coord_y=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end-1)});
694           
695            if strcmp(ProjMode,'projection')
696                if width==0
697                    errormsg='range of the projection object is missing';
698                    return
699                end
700                ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName FieldData.ListVarName(CellInfo{icell}.CoordIndex(end))];
701                ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName FieldData.ListVarName(CellInfo{icell}.CoordIndex(end))];
702                nbvar=numel(ProjData.ListVarName);
703                ProjData.VarAttribute{nbvar}.Role='coord_x';
704                ProjData.VarAttribute{nbvar}.long_name='abscissa along line';
705                % select the (non false) input data located in the band of projection
706                flagsel=(errorflag==0) & ((coord_y -yinf(1))*(xinf(2)-xinf(1))>(coord_x-xinf(1))*(yinf(2)-yinf(1))) ...
707                    & ((coord_y -ysup(1))*(xsup(2)-xsup(1))<(coord_x-xsup(1))*(ysup(2)-ysup(1))) ...
708                    & ((coord_y -yinf(2))*(xsup(2)-xinf(2))>(coord_x-xinf(2))*(ysup(2)-yinf(2))) ...
709                    & ((coord_y -yinf(1))*(xsup(1)-xinf(1))<(coord_x-xinf(1))*(ysup(1)-yinf(1)));
710                coord_x=coord_x(flagsel);
711                coord_y=coord_y(flagsel);
712                costheta=cos(theta);
713                sintheta=sin(theta);
714                Xproj=(coord_x-ObjectData.Coord(1,1))*costheta + (coord_y-ObjectData.Coord(1,2))*sintheta; %projection on the line
715                [Xproj,indsort]=sort(Xproj);% sort points by increasing absissa along the projection line
716                ProjData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end)})=Xproj;
717                for ivar=1:numel(VarIndex)
718                    ProjData.(VarName{ivar})=FieldData.(VarName{ivar})(flagsel);% restrict variables to the projection band
719                    ProjData.(VarName{ivar})=ProjData.(VarName{ivar})(indsort);% sort by absissa
720                    ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName VarName{ivar}];
721                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName FieldData.ListVarName(CellInfo{icell}.CoordIndex(end))];
722                    ProjData.VarAttribute{nbvar+ivar}=FieldData.VarAttribute{VarIndex(ivar)};%reproduce var attribute
723                    if isfield(ProjData.VarAttribute{nbvar+ivar},'Role')
724                        if  strcmp(ProjData.VarAttribute{nbvar+ivar}.Role,'vector_x')
725                            ivar_U=nbvar+ivar;
726                        elseif strcmp(ProjData.VarAttribute{nbvar+ivar}.Role,'vector_y')
727                            ivar_V=nbvar+ivar;
728                        end
729                    end
730                    ProjData.VarAttribute{ivar+nbvar}.Role='discrete';% will promote plots of the profiles as a  set of individual dots
731                end
732            elseif isequal(ProjMode,'interp_lin')  %filtering %linear interpolation:
733                if ~check_abscissa
734                    %XName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end)};
735                    XName='X';
736                    ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName {XName}];
737                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {XName}];
738                    nbvar=numel(ProjData.ListVarName);
739                    ProjData.VarAttribute{nbvar}.Role='coord_x';
740                    ProjData.VarAttribute{nbvar}.long_name='abscissa along line';
741                    check_abscissa=1; % define abcissa only once
742                end
743                if ~isequal(errorflag,0)
744                    VarName_FF=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.VarIndex_errorflag};
745                    indsel=find(FieldData.(VarName_FF)==0);
746                    coord_x=coord_x(indsel);
747                    coord_y=coord_y(indsel);
748                    for ivar=1:numel(CellInfo{icell}.VarIndex)
749                        VarName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.VarIndex(ivar)};
750                        FieldData.(VarName)=FieldData.(VarName)(indsel);
751                    end
752                end
753                [ProjVar,ListFieldProj,VarAttribute,errormsg]=calc_field_interp([coord_x coord_y],FieldData,CellInfo{icell}.FieldName,XI,YI);
754                ProjData.X=Xproj;
755                nbvar=numel(ProjData.ListVarName);
756                ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName ListFieldProj];
757                ProjData.VarAttribute=[ProjData.VarAttribute VarAttribute];
758                for ivar=1:numel(VarAttribute)
759                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {XName}];
760                    if isfield(VarAttribute{ivar},'Role')
761                        if  strcmp(VarAttribute{ivar}.Role,'vector_x')
762                            ivar_U=ivar+nbvar;
763                        elseif strcmp(VarAttribute{ivar}.Role,'vector_y')
764                            ivar_V=ivar+nbvar;
765                        end
766                    end
767                    ProjData.VarAttribute{ivar+nbvar}.Role='coord_y';% will promote plots of the profiles with continuous lines
768                    ProjData.(ListFieldProj{ivar})=ProjVar{ivar};
769                end
770            end
771        case 'tps'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
772            if strcmp(ProjMode,'interp_tps')
773                Coord=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex});
774                NbCentres=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.NbCentres_tps});
775                SubRange=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.SubRange_tps});
776                if isfield(CellInfo{icell},'VarIndex_vector_x')&&isfield(CellInfo{icell},'VarIndex_vector_y')
777                    FieldVar=cat(3,FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.VarIndex_vector_x}),FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.VarIndex_vector_y}));
778                end
779                [DataOut,VarAttribute,errormsg]=calc_field_tps(Coord,NbCentres,SubRange,FieldVar,CellInfo{icell}.FieldName,cat(3,XI,YI));
780                ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName {'X'}];
781                ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {'X'}];
782                ProjData.X=Xproj;
783                nbvar=numel(ProjData.ListVarName);
784                ProjData.VarAttribute{nbvar}.Role='coord_x';
785                ProjData.VarAttribute{nbvar}.long_name='abscissa along line';
786                ProjVarName=(fieldnames(DataOut))';
787                ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName ProjVarName];
788                ProjData.VarAttribute=[ProjData.VarAttribute VarAttribute];
789                for ivar=1:numel(VarAttribute)
790                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {'X'}];
791                    if isfield(VarAttribute{ivar},'Role')
792                        if  strcmp(VarAttribute{ivar}.Role,'vector_x')
793                            ivar_U=ivar+nbvar;
794                        elseif strcmp(VarAttribute{ivar}.Role,'vector_y')
795                            ivar_V=ivar+nbvar;
796                        end
797                    end
798                    ProjData.VarAttribute{ivar+nbvar}.Role='coord_y';% will promote plots of the profiles with continuous lines
799                    ProjData.(ProjVarName{ivar})=DataOut.(ProjVarName{ivar});
800                end
801            end
802            %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
803           
804        case 'grid'   %case of structured coordinates
805            if ~isequal(ObjectData.Type,'line')% exclude polyline
806                errormsg=['no  projection available on ' ObjectData.Type 'for structured coordinates'];
807                return
808            end%
809            test_interp2=0;%default
810           
811            if max(NbDim)==3 % 3D case
812                AXName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(3)};
813                Coord{1}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(1)});%initial z coordinates
814                Coord{2}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(2)});%initial y coordinates
815                Coord{3}=FieldData.(AXName);%initial x coordinates
816                if size(ObjectData.Coord,2)<3
817                    ObjectData.Coord(1,3)=0;
818                end
819                dline=ObjectData.Coord(2,:)-ObjectData.Coord(1,:);
820                linelength=norm(dline);
821                if isfield(FieldData,'RangeX')
822                    XMin=min(FieldData.RangeX);%shift of the origin on the line
823                else
824                    XMin=0;
825                end
826                ProjData.(AXName)=XMin:ObjectData.DX:XMin+linelength;%abscissa of the projected data along the line
827               
828                XI_proj=ObjectData.Coord(1,1)*ones(size(ProjData.(AXName)));
829                YI_proj=ObjectData.Coord(1,2)*ones(size(ProjData.(AXName)));
830                ZI_proj=ObjectData.Coord(1,3)*ones(size(ProjData.(AXName)));
831                if dline(1,1)~=0
832                    XI_proj=XI_proj+ProjData.(AXName)/dline(1,1);
833                end
834                if dline(1,2)~=0
835                    YI_proj=YI_proj+ProjData.(AXName)/dline(1,2);
836                end
837                if dline(1,3)~=0
838                    ZI_proj=ZI_proj+ProjData.(AXName)/dline(1,3);
839                end
840                for ivar=VarIndex
841                                      VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
842                    %                         ListVarName=[ListVarName VarName];
843                    %                         VarDimName=[VarDimName {{'coord_y','coord_x'}}];
844                    %                         VarAttribute{length(ListVarName)}=FieldData.VarAttribute{ivar}; %reproduce the variable attributes
845                    ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName FieldData.ListVarName{ivar}];
846                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {AXName}];%to generalize with the initial name of the x coordinate
847                    ProjData.VarAttribute{ivar}.Role='continuous';% for plot with continuous line
848                   
849                    FieldData.(VarName)=permute(FieldData.(VarName),[2 3 1]); %coordinate permutation needed to use interp3
850                    indexnan=isnan(FieldData.(VarName));
851                    FieldData.(VarName)(indexnan)=0;%set to zero the undefined values
852                    ProjData.(VarName)=interp3(Coord{3},Coord{2},Coord{1},double(FieldData.(VarName)),XI_proj,YI_proj,ZI_proj,'*linear');
853                    ProjData.(VarName)=squeeze(ProjData.(VarName));
854                end           
855           
856            else
857                AYName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end-1)};
858                AXName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(end)};
859                AX=FieldData.(AXName);% set of x positions
860                AY=FieldData.(AYName);% set of y positions
861                AName=FieldData.ListVarName{VarIndex(1)};
862                npxy=size(FieldData.(AName));
863                npx=npxy(2);
864                npy=npxy(1);
865                if numel(AX)==2
866                    DX=(AX(2)-AX(1))/(npx-1);
867                else
868                    DX_vec=diff(AX);
869                    DX=max(DX_vec);
870                    DX_min=min(DX_vec);
871                    if (DX-DX_min)>0.0001*abs(DX)
872                        test_interp2=1;
873                        DX=DX_min;
874                    end
875                end
876                if numel(AY)==2
877                    DY=(AY(2)-AY(1))/(npy-1);
878                else
879                    DY_vec=diff(AY);
880                    DY=max(DY_vec);
881                    DY_min=min(DY_vec);
882                    if (DY-DY_min)>0.0001*abs(DY)
883                        test_interp2=1;
884                        DY=DY_min;
885                    end
886                end
887                AXI=linspace(AX(1),AX(end), npx);%set of  x  positions for the interpolated input data
888                AYI=linspace(AY(1),AY(end), npy);%set of  x  positions for the interpolated input data
889                if isfield(ObjectData,'DX')
890                    DXY_line=ObjectData.DX;%mesh on the projection line
891                else
892                    DXY_line=sqrt(abs(DX*DY));% mesh on the projection line
893                end
894                dlinx=ObjectData.Coord(2,1)-ObjectData.Coord(1,1);
895                dliny=ObjectData.Coord(2,2)-ObjectData.Coord(1,2);
896                linelength=sqrt(dlinx*dlinx+dliny*dliny);
897                theta=angle(dlinx+i*dliny);%angle of the line
898                if isfield(FieldData,'RangeX')
899                    XMin=min(FieldData.RangeX);%shift of the origin on the line
900                else
901                    XMin=0;
902                end
903                ProjData.(AXName)=linspace(XMin,XMin+linelength,linelength/DXY_line+1);%abscissa of the new pixels along the line
904                y=linspace(-width,width,2*width/DXY_line+1);%ordintes of the new pixels (coordinate across the line)
905                npX=length(ProjData.(AXName));
906                npY=length(y); %TODO: utiliser proj_grid
907                [X,Y]=meshgrid(ProjData.(AXName),y);%grid in the line coordinates
908                XIMA=ObjectData.Coord(1,1)+(X-XMin)*cos(theta)-Y*sin(theta);
909                YIMA=ObjectData.Coord(1,2)+(X-XMin)*sin(theta)+Y*cos(theta);
910                XIMA=(XIMA-AX(1))/DX+1;%  index of the original image along x
911                YIMA=(YIMA-AY(1))/DY+1;% index of the original image along y
912                XIMA=reshape(round(XIMA),1,npX*npY);%indices reorganized in 'line'
913                YIMA=reshape(round(YIMA),1,npX*npY);
914                flagin=XIMA>=1 & XIMA<=npx & YIMA >=1 & YIMA<=npy;%flagin=1 inside the original image
915                ind_in=find(flagin);
916                ind_out=find(~flagin);
917                ICOMB=(XIMA-1)*npy+YIMA;
918                ICOMB=ICOMB(flagin);%index corresponding to XIMA and YIMA in the aligned original image vec_A
919                if numel(npxy)==2
920                    nbcolor=1;
921                elseif length(npxy)==3
922                    nbcolor=npxy(3);
923                else
924                    errormsg='multicomponent field not projected';
925                    display(errormsg)
926                    return
927                end
928                ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName {AXName}];
929                ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {AXName}];
930                nbvar=numel(ProjData.VarDimName);
931                ProjData.VarAttribute{nbvar}.Role='coord_x';
932                for ivar=VarIndex
933                    %VarName{ivar}=FieldData.ListVarName{ivar};
934                    if test_interp2% interpolate on new grid
935                        FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar})=interp2(FieldData.(AXName),FieldData.(AYName),FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar}),AXI,AYI');
936                    end
937                    vec_A=reshape(squeeze(FieldData.(FieldData.ListVarName{ivar})),npx*npy,nbcolor); %put the original image in colum
938                    if nbcolor==1
939                        vec_B(ind_in)=vec_A(ICOMB);
940                        vec_B(ind_out)=zeros(size(ind_out));
941                        A_out=reshape(vec_B,npY,npX);
942                        ProjData.(FieldData.ListVarName{ivar}) =sum(A_out,1)/npY;
943                    elseif nbcolor==3
944                        vec_B(ind_in,1:3)=vec_A(ICOMB,:);
945                        vec_B(ind_out,1)=zeros(size(ind_out));
946                        vec_B(ind_out,2)=zeros(size(ind_out));
947                        vec_B(ind_out,3)=zeros(size(ind_out));
948                        A_out=reshape(vec_B,npY,npX,nbcolor);
949                        ProjData.(FieldData.ListVarName{ivar})=squeeze(sum(A_out,1)/npY);
950                    end
951                    ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName FieldData.ListVarName{ivar}];
952                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {AXName}];%to generalize with the initial name of the x coordinate
953                    nbvar_proj=numel(ProjData.ListVarName);
954                    if isfield(FieldData.VarAttribute{ivar},'Role')
955                        if  strcmp(FieldData.VarAttribute{ivar}.Role,'vector_x')
956                            ivar_U=nbvar_proj;
957                        elseif strcmp(FieldData.VarAttribute{ivar}.Role,'vector_y')
958                            ivar_V=nbvar_proj;
959                        end
960                    end
961                    if isequal(ProjMode,'projection')
962                        ProjData.VarAttribute{nbvar_proj}.Role='discrete';
963                    else
964                        ProjData.VarAttribute{nbvar_proj}.Role='coord_y';
965                    end
966                end
967               
968                if nbcolor==3
969                    ProjData.VarDimName{end}={AXName,'rgb'};
970                end
971    end
972   
973end
974% for vector fields, take the components longitudinal and tranverse to the projection line
975if ~isempty(ivar_U) && ~isempty(ivar_V)
976    vector_x =ProjData.(ProjData.ListVarName{ivar_U});
977    ProjData.(ProjData.ListVarName{ivar_U}) =cos(theta)*vector_x+sin(theta)*ProjData.(ProjData.ListVarName{ivar_V});
978    ProjData.(ProjData.ListVarName{ivar_V}) =-sin(theta)*vector_x+cos(theta)*ProjData.(ProjData.ListVarName{ivar_V});
979end
980end
981
982% %shotarter case for horizontal or vertical line (A FAIRE
983% %     Rangx=[0.5 npx-0.5];%image coordiantes of corners
984% %     Rangy=[npy-0.5 0.5];
985% %     if isfield(Calib,'Pxcmx')&isfield(Calib,'Pxcmy')%old calib
986% %         Rangx=Rangx/Calib.Pxcmx;
987% %         Rangy=Rangy/Calib.Pxcmy;
988% %     else
989% %         [Rangx]=phys_XYZ(Calib,Rangx,[0.5 0.5],[0 0]);%case of translations without rotation and quadratic deformation
990% %         [xx,Rangy]=phys_XYZ(Calib,[0.5 0.5],Rangy,[0 0]);
991% %     end
992%
993% %     test_scal=0;%default% 3- 'UserData':(get(handles.Tag,'UserData')
994
995
996%-----------------------------------------------------------------
997% proj_plane: project on a plane defined by the structure ObjectData containing:
998%    .Type : = 'plane'
999%    .ProjMode (mode of projection) = 'projection'|'interp_lin'|'interp_tps' ;
1000%    .CoordUnit: (for instance 'px','cm') units for the coordinates defining the plane  (the program checks that it fits with the unit of the input Field)
1001%    .Angle : angles of rotation of the plane expressed in degrees. The first element
1002%         ObjectData.Angle(1) represents a rotation in the plane (x,y) (around the
1003%         vertical axis), which can be followed by a rotation with angle ObjectData.Angle(2) around the new (rotated) x axis.
1004%    .Coord(1,3): coordinates (x,y,z) of the origin of the new coordinates in the projection plane;
1005%    .DX,.DY,.DZ : increments along each coordinate for the projected data (for 'interp_lin' and 'interp_tps')
1006%    .RangeX,RangeY: vectors with two elements defining the lower and upper bounds of the respectively X and Y coordinates in the projection plane
1007%    .RangeInterp: maximum distance of interpolation from the known data. Interpolation yields NaN beyond this distance.
1008
1009% TODO: AJOUTER flux,circul,error
1010function  [ProjData,errormsg] = proj_plane(FieldData, ObjectData)
1011%-----------------------------------------------------------------
1012
1013%% rotation matrix
1014PlaneAngle=[0 0 0];
1015norm_plane=[0 0 1];
1016testangle=0;
1017test90x=0;
1018test90y=0;
1019if isfield(ObjectData,'Angle') && size(ObjectData.Angle,2)==3
1020    test90x=isequal(ObjectData.Angle,[90 0 0]);%=1 for 90 degree rotation alround x axis
1021    test90y=isequal(ObjectData.Angle,[0 90 0]);%=1 for 90 degree rotation alround y axis
1022    %test90z=isequal(PlaneAngle,[90 0 0]);%=1 for 90 degree rotation alround x axis
1023    PlaneAngle=(pi/180)*ObjectData.Angle;
1024    M=rodrigues(PlaneAngle);
1025    norm_plane=M*[0 0 1]'; 
1026    testangle= (~isequal(PlaneAngle,[0 0 0]) && ~test90x && ~test90y);%=1 for slanted plane
1027end
1028
1029%% mesh sizes DX and DY
1030DX=[];
1031DY=[];%default
1032if isfield(ObjectData,'DX') && ~isempty(ObjectData.DX)
1033    DX=abs(ObjectData.DX);%mesh of interpolation points
1034elseif isfield(FieldData,'CoordMesh')
1035    DX=FieldData.CoordMesh;
1036end
1037if isfield(ObjectData,'DY') && ~isempty(ObjectData.DY)
1038    DY=abs(ObjectData.DY);%mesh of interpolation points
1039elseif isfield(FieldData,'CoordMesh')
1040    DY=FieldData.CoordMesh;
1041end
1042if  ~strcmp(ObjectData.ProjMode,'projection') && (isempty(DX)||isempty(DY))
1043    errormsg='DX or DY not defined';
1044    return
1045end
1046InterpMesh=min(DX,DY);%mesh used for interpolation in a slanted plane
1047
1048%% extrema along each axis
1049testXMin=0;% test if min of X coordinates defined on the projection object, =0 by default
1050testXMax=0;% test if max of X coordinates defined on the projection object, =0 by default
1051testYMin=0;% test if min of Y coordinates defined on the projection object, =0 by default
1052testYMax=0;% test if max of Y coordinates defined on the projection object, =0 by default
1053if isfield(ObjectData,'RangeX') % rangeX defined by the projection object
1054    XMin=min(ObjectData.RangeX);
1055    XMax=max(ObjectData.RangeX);
1056    testXMin=XMax>XMin;%=1 if XMin defined (i.e. RangeY has two distinct elements)
1057    testXMax=1;% max of X coordinates defined on the projection object
1058end
1059if isfield(ObjectData,'RangeY') % rangeY defined by the projection object
1060    YMin=min(ObjectData.RangeY);
1061    YMax=max(ObjectData.RangeY);
1062    testYMin=YMax>YMin;%=1 if YMin defined (i.e. RangeY has tow distinct elements)
1063    testYMax=1;% max of Y coordinates defined on the projection object
1064end
1065width=0;%default width of the projection band
1066if isfield(ObjectData,'RangeZ')
1067    width=max(ObjectData.RangeZ);
1068end
1069
1070%% interpolation range
1071thresh2=[];
1072if isfield(ObjectData,'RangeInterp')
1073    thresh2=ObjectData.RangeInterp*ObjectData.RangeInterp;%square of interpolation range (do not interpolate beyond this range)
1074end
1075
1076%% initiate Matlab  structure for physical field
1077[ProjData,errormsg]=proj_heading(FieldData,ObjectData);
1078if ~isempty(errormsg)
1079    return
1080end
1081
1082%% reproduce initial plane position and angle
1083if isfield(FieldData,'PlaneCoord')&&length(FieldData.PlaneCoord)==3&& isfield(ProjData,'ProjObjectCoord')
1084    if length(ProjData.ProjObjectCoord)==3% if the projection plane has a z coordinate
1085        if isfield(ProjData,'.PlaneCoord') && ~isequal(ProjData.PlaneCoord(3),ProjData.ProjObjectCoord) %check the consistency with the z coordinate of the field plane (set by calibration)
1086            errormsg='inconsistent z position for field and projection plane';
1087            return
1088        end
1089    else % the z coordinate is set only by the field plane (by calibration)
1090        ProjData.ProjObjectCoord(3)=FieldData.PlaneCoord(3);
1091    end
1092    if isfield(FieldData,'PlaneAngle')
1093        if isfield(ProjData,'ProjObjectAngle')
1094            if ~isequal(FieldData.PlaneAngle,ProjData.ProjObjectAngle) %check the consistency with the z coordinate of the field plane (set by calibration)
1095                errormsg='inconsistent plane angle for field and projection plane';
1096                return
1097            end
1098        else
1099            ProjData.ProjObjectAngle=FieldData.PlaneAngle;
1100        end
1101    end
1102end
1103ProjData.NbDim=2;
1104ProjData.ListVarName={};
1105ProjData.VarDimName={};
1106ProjData.VarAttribute={};
1107if ~isempty(DX) && ~isempty(DY)
1108    ProjData.CoordMesh=sqrt(DX*DY);%define typical data mesh, useful for mouse selection in plots
1109elseif isfield(FieldData,'CoordMesh')
1110    ProjData.CoordMesh=FieldData.CoordMesh;
1111end
1112%error=0;%default
1113%flux=0;
1114
1115%% group the variables (fields of 'FieldData') in cells of variables with the same dimensions
1116
1117[CellInfo,NbDimArray,errormsg]=find_field_cells(FieldData);
1118
1119if ~isempty(errormsg)
1120    errormsg=['error in proj_field/proj_plane:' errormsg];
1121    return
1122end
1123
1124check_grid=zeros(size(CellInfo));% =1 if a grid is needed , =0 otherwise, for each field cell
1125ProjMode=num2cell(blanks(numel(CellInfo)));
1126ProjMode=regexprep(ProjMode,' ',ObjectData.ProjMode);
1127icell_grid=[];% field cell index which defines the grid
1128if strcmp(ObjectData.ProjMode,'projection')
1129    %% case of a grid requested by the input field
1130    for icell=1:numel(CellInfo)% TODO: recalculate coordinates here to get the bounds in the rotated coordinates
1131        if isfield(CellInfo{icell},'ProjModeRequest')
1132            switch CellInfo{icell}.ProjModeRequest
1133                case 'interp_lin'
1134                    ProjMode{icell}='interp_lin';
1135                case 'interp_tps'
1136                    ProjMode{icell}='interp_tps';
1137            end
1138        end
1139        if strcmp(ProjMode{icell},'interp_lin')||strcmp(ProjMode{icell},'interp_tps')
1140            check_grid(icell)=1;
1141        end
1142        if strcmp(CellInfo{icell}.CoordType,'grid') && NbDimArray(icell)>=2
1143            if ~testangle && isempty(icell_grid)% if the input gridded data is not modified, choose the first one in case of multiple gridded field cells
1144                icell_grid=icell;
1145                ProjMode{icell}='projection';
1146            end
1147            check_grid(icell)=1;
1148        end
1149    end
1150    if ~isempty(find(check_grid,1))% if a grid is requested by the input field
1151        if isempty(icell_grid)%  if the grid is not given by cell #icell_grid
1152            if ~isfield(FieldData,'XMax')
1153                FieldData=find_field_bounds(FieldData);
1154            end
1155        end
1156    end
1157else
1158    %% define the new coordinates in case of interpolation on a imposed grid
1159    if ~testYMin
1160        errormsg='min Y value not defined for the projection grid';return% %%%%%%%%%%%%%%%%        A REVOIR
1161
1162    end
1163    if ~testYMax
1164        errormsg='max Y value not defined for the projection grid';return
1165    end
1166    if ~testXMin
1167        errormsg='min X value not defined for the projection grid';return
1168    end
1169    if ~testXMax
1170        errormsg='max X value not defined for the projection grid';return
1171    end
1172end
1173if ~isempty(find(check_grid,1))||~strcmp(ObjectData.ProjMode,'projection')%no existing gridded data used
1174    if isempty(icell_grid)||~strcmp(ObjectData.ProjMode,'projection')%no existing gridded data used
1175        AYName='coord_y';
1176        AXName='coord_x';
1177        if strcmp(ObjectData.ProjMode,'projection')%||strcmp(ObjectData.Type,'plane')
1178            ProjData.coord_y=[FieldData.YMin FieldData.YMax];%note that if projection is done on a grid, the Min and Max along each direction must have been defined
1179            ProjData.coord_x=[FieldData.XMin FieldData.XMax];
1180            coord_x_proj=FieldData.XMin:FieldData.CoordMesh:FieldData.XMax;
1181            coord_y_proj=FieldData.YMin:FieldData.CoordMesh:FieldData.YMax;
1182        else
1183            ProjData.coord_y=[ObjectData.RangeY(1) ObjectData.RangeY(2)];%note that if projection is done on a grid, the Min and Max along each direction must have been defined
1184            ProjData.coord_x=[ObjectData.RangeX(1) ObjectData.RangeX(2)];
1185            coord_x_proj=ObjectData.RangeX(1):ObjectData.DX:ObjectData.RangeX(2);
1186            coord_y_proj=ObjectData.RangeY(1):ObjectData.DY:ObjectData.RangeY(2);
1187        end
1188        [XI,YI]=meshgrid(coord_x_proj,coord_y_proj);%grid in the new coordinates
1189        ProjData.VarDimName={AYName,AXName};
1190    else% we use the existing grid from field cell #icell_grid
1191        NbDim=NbDimArray(icell_grid);
1192        AYName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell_grid}.CoordIndex(NbDim-1)};%name of input x coordinate (name preserved on projection)
1193        AXName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell_grid}.CoordIndex(NbDim)};%name of input y coordinate (name preserved on projection)
1194        AYDimName=FieldData.VarDimName{CellInfo{icell_grid}.CoordIndex(NbDim-1)};%
1195        AXDimName=FieldData.VarDimName{CellInfo{icell_grid}.CoordIndex(NbDim)};%
1196        ProjData.VarDimName={AYDimName,AXDimName};
1197        ProjData.(AYName)=FieldData.(AYName); % new (projected ) y coordinates
1198        ProjData.(AXName)=FieldData.(AXName); % new (projected ) y coordinates
1199    end
1200    ProjData.ListVarName={AYName,AXName};   
1201    ProjData.VarAttribute{1}.Role='coord_y';
1202    ProjData.VarAttribute{2}.Role='coord_x';
1203            YAttribute=FieldData.VarAttribute{CellInfo{icell_grid}.CoordIndex(NbDim-1)};
1204        XAttribute=FieldData.VarAttribute{CellInfo{icell_grid}.CoordIndex(NbDim)};
1205    if ~testangle
1206        if isfield(YAttribute,'units')
1207            ProjData.VarAttribute{1}.units=YAttribute.units;
1208        end
1209         if isfield(XAttribute,'units')
1210            ProjData.VarAttribute{2}.units=XAttribute.units;
1211         end
1212    end
1213end
1214
1215%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1216% LOOP ON FIELD CELLS, PROJECT VARIABLES
1217% CellVarIndex=cells of variable index arrays
1218%ivar_new=0; % index of the current variable in the projected field
1219% icoord=0;
1220nbcoord=0;%number of added coordinate variables brought by projection
1221%nbvar=0;
1222vector_x_proj=[];
1223vector_y_proj=[];
1224for icell=1:length(CellInfo)
1225    NbDim=NbDimArray(icell);
1226    if NbDim<2
1227        continue % only cells represnting 2D or 3D fields are involved
1228    end
1229    VarIndex= CellInfo{icell}.VarIndex;%  indices of the selected variables in the list FieldData.ListVarName
1230    %dimensions
1231    DimCell=FieldData.VarDimName{VarIndex(1)};
1232    if ischar(DimCell)
1233        DimCell={DimCell};%name of dimensions
1234    end
1235    coord_z=0;%default
1236    ListVarName={};% initiate list of projected variables for cell # icell
1237    VarDimName={};% initiate coresponding list of dimensions for cell # icell
1238    VarAttribute={};% initiate coresponding list of var attributes  for cell # icell
1239    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1240    check3D=(numel(CellInfo{icell}.CoordIndex)==3);
1241    switch CellInfo{icell}.CoordType   
1242        case 'scattered'
1243            %% case of input fields with unstructured coordinates (applies for projMode ='projection' or 'interp_lin')
1244            if strcmp(ProjMode{icell},'interp_tps')
1245                continue %skip for next cell (needs tps field cell)
1246            end
1247            coord_x=FieldData.(CellInfo{icell}.XName);% initial x coordinates
1248            coord_y=FieldData.(CellInfo{icell}.YName);% initial y coordinates
1249           
1250            if check3D
1251                coord_z=FieldData.(CellInfo{icell}.ZName);
1252            end
1253           
1254            % translate  initial coordinates to account for the new origin
1255            coord_x=coord_x-ObjectData.Coord(1,1);
1256            coord_y=coord_y-ObjectData.Coord(1,2);
1257            if check3D
1258                coord_z=coord_z-ObjectData.Coord(1,3);
1259            end
1260           
1261            % selection of the vectors in the projection range (3D case)
1262            if check3D &&  width > 0
1263                %components of the unitiy vector normal to the projection plane
1264                fieldZ=norm_plane(1)*coord_x + norm_plane(2)*coord_y+ norm_plane(3)*coord_z;% distance to the plane
1265                indcut=find(abs(fieldZ) <= width);
1266                for ivar=[CellInfo{icell}.CoordIndex CellInfo{icell}.VarIndex]
1267                    VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1268                    FieldData.(VarName)=FieldData.(VarName)(indcut);
1269                end
1270                coord_x=coord_x(indcut);
1271                coord_y=coord_y(indcut);
1272                coord_z=coord_z(indcut);
1273            end
1274           
1275            %rotate coordinates if needed: coord_X,coord_Y= = coordinates in the new plane
1276           
1277            Phi=PlaneAngle(3);
1278            if testangle
1279                if check3D
1280                    [coord_X,coord_Y]=rotate_vector(PlaneAngle,coord_x,coord_y,coord_z);
1281                else
1282                    coord_X=coord_x *cos(Phi) + coord_y* sin(Phi);
1283                    coord_Y=-coord_x *sin(Phi) + coord_y *cos(Phi);
1284                end
1285            else
1286                coord_X=coord_x;
1287                coord_Y=coord_y;
1288            end
1289           
1290            %restriction to the range of X and Y if imposed by the projection object
1291            testin=ones(size(coord_X)); %default
1292            testbound=0;
1293            if testXMin
1294                testin=testin & (coord_X >= XMin);
1295                testbound=1;
1296            end
1297            if testXMax
1298                testin=testin & (coord_X <= XMax);
1299                testbound=1;
1300            end
1301            if testYMin
1302                testin=testin & (coord_Y >= YMin);
1303                testbound=1;
1304            end
1305            if testYMin
1306                testin=testin & (coord_Y <= YMax);
1307                testbound=1;
1308            end
1309            if testbound
1310                indcut=find(testin);
1311                if isempty(indcut)
1312                    errormsg='data outside the bounds of the projection object';
1313                    return
1314                end
1315                for ivar=[CellInfo{icell}.CoordIndex CellInfo{icell}.VarIndex]
1316                    VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1317                    FieldData.(VarName)=FieldData.(VarName)(indcut);
1318                end
1319                coord_X=coord_X(indcut);
1320                coord_Y=coord_Y(indcut);
1321                if check3D
1322                    coord_Z=coord_Z(indcut);
1323                end
1324            end
1325           
1326            % two cases of projection for scattered coordinates
1327            switch ProjMode{icell}
1328                case 'projection'
1329                    nbvar=0;
1330                    %nbvar=numel(ProjData.ListVarName);
1331                    for ivar=[CellInfo{icell}.CoordIndex CellInfo{icell}.VarIndex] %transfer variables to the projection plane
1332                        VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1333                        if ivar==CellInfo{icell}.CoordIndex(end)
1334                            ProjData.(VarName)=coord_X;
1335                        elseif ivar==CellInfo{icell}.CoordIndex(end-1)  % y coordinate
1336                            ProjData.(VarName)=coord_Y;
1337                        elseif ~(check3D && ivar==CellInfo{icell}.CoordIndex(1)) % other variables (except Z coordinate wyhich is not reproduced)
1338                            ProjData.(VarName)=FieldData.(VarName);
1339                        end
1340                        if ~(check3D && ivar==CellInfo{icell}.CoordIndex(1))
1341                            ListVarName=[ListVarName VarName];
1342                            VarDimName=[VarDimName DimCell];
1343                            nbvar=nbvar+1;
1344                            if isfield(FieldData,'VarAttribute') && length(FieldData.VarAttribute) >=ivar
1345                                VarAttribute{nbvar}=FieldData.VarAttribute{ivar};
1346                            end
1347                        end
1348                    end
1349                case 'interp_lin'%interpolate data on a regular grid
1350                    if isfield(CellInfo{icell},'VarIndex_errorflag')
1351                        VarName_FF=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.VarIndex_errorflag};
1352                        indsel=find(FieldData.(VarName_FF)==0);
1353                        if isempty(indsel)
1354                            errormsg='bad projection plane: no data found in the projection domain';
1355                            return
1356                        end
1357                        coord_X=coord_X(indsel);
1358                        coord_Y=coord_Y(indsel);
1359                        for ivar=1:numel(CellInfo{icell}.VarIndex)
1360                            VarName=FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.VarIndex(ivar)};
1361                            FieldData.(VarName)=FieldData.(VarName)(indsel);
1362                        end
1363                    end
1364                    % interpolate and calculate field on the grid
1365                   
1366                    [VarVal,ListVarName,VarAttribute,errormsg]=calc_field_interp([coord_X coord_Y],FieldData,CellInfo{icell}.FieldName,XI,YI);
1367                   
1368                    % set to NaN interpolation points which are too far from any initial data (more than 2 CoordMesh)
1369                    if exist('scatteredInterpolant','file')%recent Matlab versions
1370                        F=scatteredInterpolant(coord_X, coord_Y,coord_X,'nearest');
1371                        G=scatteredInterpolant(coord_X, coord_Y,coord_Y,'nearest');
1372                    else
1373                        F=TriScatteredInterp([coord_X coord_Y],coord_X,'nearest');
1374                        G=TriScatteredInterp([coord_X coord_Y],coord_Y,'nearest');
1375                    end
1376                    Distx=F(XI,YI)-XI;% diff of x coordinates with the nearest measurement point
1377                    Disty=G(XI,YI)-YI;% diff of y coordinates with the nearest measurement point
1378                    Dist=Distx.*Distx+Disty.*Disty;
1379                    if ~isempty(thresh2)
1380                        for ivar=1:numel(VarVal)
1381                            VarVal{ivar}(Dist>thresh2)=NaN;% % put to NaN interpolated positions further than 4 meshes from initial data
1382                        end
1383                    end
1384                    if isfield(CellInfo{icell},'CheckSub') && CellInfo{icell}.CheckSub && ~isempty(vector_x_proj)
1385                        ProjData.(FieldData.ListVarName{vector_x_proj})=ProjData.(FieldData.ListVarName{vector_x_proj})-VarVal{1};
1386                        ProjData.(FieldData.ListVarName{vector_y_proj})=ProjData.(FieldData.ListVarName{vector_y_proj})-VarVal{2};
1387                        ListVarName={};% no new variable
1388                        VarAttribute={};
1389                    else
1390                        VarDimName=cell(size(ListVarName));
1391                        for ilist=1:numel(ListVarName)% reshape data, excluding coordinates (ilist=1-2), TODO: rationalise
1392                            ListVarName{ilist}=regexprep(ListVarName{ilist},'(.+','');
1393                            if ~isempty(find(strcmp(ListVarName{ilist},ProjData.ListVarName)))
1394                                ListVarName{ilist}=[ListVarName{ilist} '_1'];
1395                            end
1396                            ProjData.(ListVarName{ilist})=VarVal{ilist};
1397                            VarDimName{ilist}={'coord_y','coord_x'};
1398                        end
1399                    end
1400                    if isfield (CellInfo{icell},'VarIndex_vector_x')&& isfield (CellInfo{icell},'VarIndex_vector_y')
1401                        vector_x_proj=CellInfo{icell}.VarIndex_vector_x; %preserve for next cell
1402                        vector_y_proj=CellInfo{icell}.VarIndex_vector_y; %preserve for next cell
1403                    end
1404            end
1405           
1406        case 'tps'
1407            %% case of tps data (applies only in interp_tps mode)
1408            if strcmp(ProjMode{icell},'interp_tps')
1409                Coord=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex});
1410               
1411               
1412                NbCentres=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.NbCentres_tps});
1413                SubRange=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.SubRange_tps});
1414                checkUV=0;
1415                if strcmp(CellInfo{icell}.VarType,'vector')
1416                    FieldVar=cat(3,FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.VarIndex_vector_x}),FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.VarIndex_vector_y}));
1417                    checkUV=1;
1418                end
1419               
1420                %rotate coordinates if needed: coord_X,coord_Y= = coordinates in the new plane
1421                Phi=PlaneAngle(3);
1422                if testangle && ~test90y && ~test90x %=1 for slanted plane
1423                    new_XI=XI *cos(Phi) - YI* sin(Phi)+ObjectData.Coord(1);
1424                    YI=XI *sin(Phi) + YI *cos(Phi)+ObjectData.Coord(2);
1425                    XI=new_XI;
1426                end
1427               
1428                % interpolate data using thin plate spline
1429                [DataOut,VarAttribute,errormsg]=calc_field_tps(Coord,NbCentres,SubRange,FieldVar,CellInfo{icell}.FieldName,cat(3,XI,YI));
1430               
1431                % set to NaN interpolation points which are too far from any initial data (more than 2 CoordMesh)
1432                Coord=permute(Coord,[1 3 2]);
1433                Coord=reshape(Coord,size(Coord,1)*size(Coord,2),2);
1434                if exist('scatteredInterpolant','file')%recent Matlab versions
1435                    F=scatteredInterpolant(Coord,Coord(:,1),'nearest');
1436                    G=scatteredInterpolant(Coord,Coord(:,2),'nearest');
1437                else
1438                    F=TriScatteredInterp(Coord,Coord(:,1),'nearest');
1439                    G=TriScatteredInterp(Coord,Coord(:,2),'nearest');
1440                end
1441                Distx=F(XI,YI)-XI;% diff of x coordinates with the nearest measurement point
1442                Disty=G(XI,YI)-YI;% diff of y coordinates with the nearest measurement point
1443                Dist=Distx.*Distx+Disty.*Disty;
1444                ListVarName=(fieldnames(DataOut))';
1445                VarDimName=cell(size(ListVarName));
1446                for ilist=1:numel(ListVarName)% reshape data, excluding coordinates (ilist=1-2), TODO: rationalise
1447                    VarName=ListVarName{ilist};
1448                    VarDimName{ilist}={'coord_y','coord_x'};
1449                    ProjData.(VarName)=DataOut.(VarName);
1450                    if ~isempty(thresh2)
1451                        ProjData.(VarName)(Dist>thresh2)=NaN;% put to NaN interpolated positions further than RangeInterp from initial data
1452                    end
1453                end
1454            end
1455           
1456        case 'grid'
1457            %% case of input fields defined on a structured  grid
1458            VarName=FieldData.ListVarName{VarIndex(1)};%get the first variable of the cell to get the input matrix dimensions
1459            DimValue=size(FieldData.(VarName));%input matrix dimensions
1460            DimValue(DimValue==1)=[];%remove singleton dimensions
1461            NbDim=numel(DimValue);%update number of space dimensions
1462            % nbcolor=1; %default number of 'color' components: third matrix index without corresponding coordinate
1463            if NbDim>=3
1464                if NbDim>3
1465                    errormsg='matrices with more than 3 dimensions not handled';
1466                    return
1467                else
1468                    if numel(CellInfo{icell}.CoordIndex)==2% the third matrix dimension does not correspond to a space coordinate
1469                        nbcolor=DimValue(3);
1470                        DimValue(3)=[]; %number of 'color' components updated
1471                        NbDim=2;% space dimension set to 2
1472                    end
1473                end
1474            end
1475            Coord_z=[];
1476            Coord_y=[];
1477            Coord_x=[];
1478           
1479            if testangle
1480                ProjMode{icell}='interp_lin'; %request linear interpolation for projection on a tilted plane
1481            end
1482           
1483            if strcmp(ProjMode{icell},'projection')% && (~testangle || test90y || test90x)
1484                if  NbDim==2 && ~testXMin && ~testXMax && ~testYMin && ~testYMax% no range restriction
1485                    ListVarName=[ListVarName FieldData.ListVarName(VarIndex)];
1486                    VarDimName=[VarDimName FieldData.VarDimName(VarIndex)];
1487                    if isfield(FieldData,'VarAttribute')
1488                        VarAttribute=[VarAttribute FieldData.VarAttribute(VarIndex)];
1489                    end
1490                    ProjData.(AYName)=FieldData.(AYName);
1491                    ProjData.(AXName)=FieldData.(AXName);
1492                    for ivar=VarIndex
1493                        VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1494                        ProjData.(VarName)=FieldData.(VarName);% no change by projection
1495                    end
1496                else
1497                    Coord{1}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(1)});
1498                    Coord{2}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(2)});
1499                    if NbDim==3
1500                        Coord{3}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(3)});
1501                    end
1502                    if numel(Coord{NbDim-1})==2% case of coordinate defined only by the first and last values
1503                        DY=(Coord{NbDim-1}(2)-Coord{NbDim-1}(1))/(DimValue(1)-1);
1504                    end
1505                    if numel(Coord{NbDim})==2% case of coordinate defined only by the first and last values
1506                        DX=(Coord{NbDim}(2)-Coord{NbDim}(1))/(DimValue(2)-1);
1507                    end
1508                    if testYMax
1509                        YIndexMax=(YMax-Coord{NbDim-1}(1))/DY+1;% matrix index corresponding to the max y value for the new field
1510                        if testYMin%test_direct(indY)
1511                            YIndexMin=(YMin-Coord{NbDim-1}(1))/DY+1;% matrix index corresponding to the min x value for the new field
1512                        else
1513                            YIndexMin=1;
1514                        end
1515                    else
1516                        YIndexMax=numel(Coord{NbDim-1});
1517                        YIndexMin=1;
1518                    end
1519                    if testXMax
1520                        XIndexMax=(XMax-Coord{NbDim}(1))/DX+1;% matrix index corresponding to the max y value for the new field
1521                        if testYMin%test_direct(indY)
1522                            XIndexMin=(XMin-Coord{NbDim}(1))/DX+1;% matrix index corresponding to the min x value for the new field
1523                        else
1524                            XIndexMin=1;
1525                        end
1526                    else
1527                        XIndexMax=numel(Coord{NbDim});
1528                        XIndexMin=1;
1529                    end
1530                    YIndexRange(1)=ceil(min(YIndexMin,YIndexMax));%first y index to select from the previous field
1531                    YIndexRange(1)=max(YIndexRange(1),1);% avoid bound lower than the first index
1532                    YIndexRange(2)=floor(max(YIndexMin,YIndexMax));%last y index to select from the previous field
1533                    YIndexRange(2)=min(YIndexRange(2),DimValue(NbDim-1));% limit to the last available index
1534                    XIndexRange(1)=ceil(min(XIndexMin,XIndexMax));%first x index to select from the previous field
1535                    XIndexRange(1)=max(XIndexRange(1),1);% avoid bound lower than the first index
1536                    XIndexRange(2)=floor(max(XIndexMin,XIndexMax));%last x index to select from the previous field
1537                    XIndexRange(2)=min(XIndexRange(2),DimValue(NbDim));% limit to the last available index
1538                    if test90y
1539                        ind_new=[3 2 1];
1540                        DimCell={AYProjName,AXProjName};
1541                        iz=ceil((ObjectData.Coord(1,1)-Coord{3}(1))/DX)+1;
1542                        for ivar=VarIndex
1543                            VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1544                            ListVarName=[ListVarName VarName];
1545                            VarDimName=[VarDimName {DimCell}];
1546                            VarAttribute{length(ListVarName)}=FieldData.VarAttribute{ivar}; %reproduce the variable attributes
1547                            ProjData.(VarName)=permute(FieldData.(VarName),ind_new);% permute x and z indices for 90 degree rotation
1548                            ProjData.(VarName)=squeeze(ProjData.(VarName)(iz,:,:));% select the z index iz
1549                        end
1550                        ProjData.(AYName)=[Ybound(1) Ybound(2)]; %record the new (projected ) y coordinates
1551                        ProjData.(AXName)=[Coord{1}(end),Coord{1}(1)]; %record the new (projected ) x coordinates
1552                    else
1553                        if NbDim==3
1554                            DZ=(Coord{1}(end)-Coord{1}(1))/(numel(Coord{1})-1);
1555                            DimCell(1)=[]; %suppress z variable
1556                            DimValue(1)=[];
1557                            test_direct=1;%TOdo; GENERALIZE, SEE CASE OF points
1558                            if test_direct(1)
1559                                iz=ceil((ObjectData.Coord(1,3)-Coord{1}(1))/DZ)+1;
1560                            else
1561                                iz=ceil((Coord{1}(1)-ObjectData.Coord(1,3))/DZ)+1;
1562                            end
1563                        end
1564                        for ivar=VarIndex% loop on non coordinate variables
1565                            VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1566                            ListVarName=[ListVarName VarName];
1567                            VarDimName=[VarDimName {DimCell}];
1568                            if isfield(FieldData,'VarAttribute') && length(FieldData.VarAttribute)>=ivar
1569                                VarAttribute{length(ListVarName)}=FieldData.VarAttribute{ivar};
1570                            end
1571                            if NbDim==3
1572                                ProjData.(VarName)=squeeze(FieldData.(VarName)(iz,YIndexRange(1):YIndexRange(end),XIndexRange(1):XIndexRange(end)));
1573                            else
1574                                ProjData.(VarName)=FieldData.(VarName)(YIndexRange(1):YIndexRange(end),XIndexRange(1):XIndexRange(end),:);
1575                            end
1576                        end
1577                        if testXMax
1578                            ProjData.(AXName)=Coord{NbDim}(1)+DX*(XIndexRange-1); %record the new (projected ) x coordinates
1579                        else
1580                            ProjData.(AXName)=FieldData.(AXName);
1581                        end
1582                        if testYMax
1583                            ProjData.(AYName)=Coord{NbDim-1}(1)+DY*(YIndexRange-1); %record the new (projected ) x coordinates
1584                        else
1585                            ProjData.(AYName)=FieldData.(AYName);
1586                        end
1587                    end
1588                end
1589            else       % case with interpolation on a grid
1590                if NbDim==2 %2D case
1591                    if isequal(ProjMode{icell},'interp_tps')
1592                        npx_interp_tps=ceil(abs(DX/DAX));
1593                        npy_interp_tps=ceil(abs(DY/DAY));
1594                        Minterp_tps=ones(npy_interp_tps,npx_interp_tps)/(npx_interp_tps*npy_interp_tps);
1595                        test_interp_tps=1;
1596                    else
1597                        test_interp_tps=0;
1598                    end
1599                    Coord{1}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(1)});
1600                    Coord{2}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(2)});
1601                    if ~(testXMin && testYMin)% % if the range of the projected coordinates is not fully defined by the projection object, find the extrema of the projected field
1602                        xcorner=[min(Coord{NbDim}) max(Coord{NbDim}) max(Coord{NbDim}) min(Coord{NbDim})]-ObjectData.Coord(1,1);% corner absissa of the original grid with respect to the new origin
1603                        ycorner=[min(Coord{NbDim-1}) min(Coord{NbDim-1}) max(Coord{NbDim-1}) max(Coord{NbDim-1})]-ObjectData.Coord(1,2);% corner ordinates of the original grid
1604                        xcor_new=xcorner*cos(PlaneAngle(3))+ycorner*sin(PlaneAngle(3));%coordinates of the corners in new frame
1605                        ycor_new=-xcorner*sin(PlaneAngle(3))+ycorner*cos(PlaneAngle(3));
1606                        if ~testXMin
1607                            XMin=min(xcor_new);
1608                        end
1609                        if ~testXMax
1610                            XMax=max(xcor_new);
1611                        end
1612                        if ~testYMin
1613                            YMin=min(ycor_new);
1614                        end
1615                        if ~testYMax
1616                            YMax=max(ycor_new);
1617                        end
1618                    end
1619                    coord_x_proj=XMin:DX:XMax;
1620                    coord_y_proj=YMin:DY:YMax;
1621                    ProjData.(AYName)=[coord_y_proj(1) coord_y_proj(end)]; %record the new (projected ) y coordinates
1622                    ProjData.(AXName)=[coord_x_proj(1) coord_x_proj(end)]; %record the new (projected ) x coordinates
1623                    [X,YI]=meshgrid(coord_x_proj,coord_y_proj);%grid in the new coordinates
1624                    XI=ObjectData.Coord(1,1)+(X)*cos(PlaneAngle(1))-YI*sin(PlaneAngle(1));%corresponding coordinates in the original system
1625                    YI=ObjectData.Coord(1,2)+(X)*sin(PlaneAngle(1))+YI*cos(PlaneAngle(1));
1626                   
1627                    if numel(Coord{1})==2% x coordinate defined by its bounds, get the whole set
1628                        Coord{1}=linspace(Coord{1}(1),Coord{1}(2),CellInfo{icell}.CoordSize(1));
1629                    end
1630                    if numel(Coord{2})==2% y coordiante defiend by its bounds, get the whole set
1631                        Coord{2}=linspace(Coord{2}(1),Coord{2}(2),CellInfo{icell}.CoordSize(2));
1632                    end
1633                    [X,Y]=meshgrid(Coord{2},Coord{1});%initial coordinates
1634
1635                    % project all variables in the cell
1636                    for ivar=VarIndex
1637                        VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1638                        if size(FieldData.(VarName),3)==1
1639                            ProjData.(VarName)=interp2(X,Y,double(FieldData.(VarName)),XI,YI,'*linear');%interpolation fct
1640                        else
1641                            ProjData.(VarName)=interp2(X,Y,double(FieldData.(VarName)(:,:,1)),XI,YI,'*linear');
1642                            for icolor=2:size(FieldData.(VarName),3)% project 'color' components
1643                                ProjData.(VarName)=cat(3,ProjData.(VarName),interp2(X,Y,double(FieldData.(VarName)(:,:,icolor)),XI,YI,'*linear'));
1644                            end
1645                        end
1646                        if isa(FieldData.(VarName),'uint8')
1647                            ProjData.(VarName)=uint8(ProjData.(VarName));%put result to integer 8 bits if the initial field is integer (image)
1648                        elseif isa(FieldData.(VarName),'uint16')
1649                            ProjData.(VarName)=uint16(ProjData.(VarName));%put result to integer 16 bits if the initial field is integer (image)
1650                        end
1651                        ListVarName=[ListVarName VarName];
1652                        DimCell(1:2)={AYName,AXName};
1653                        VarDimName=[VarDimName {DimCell}];
1654                        if isfield(FieldData,'VarAttribute')&&length(FieldData.VarAttribute)>=ivar
1655                            VarAttribute{length(ListVarName)+nbcoord}=FieldData.VarAttribute{ivar};
1656                        end
1657                    end
1658                elseif ~testangle % 3Dcase without change of angle
1659                    % unstructured z coordinate
1660                    test_sup=(Coord{1}>=ObjectData.Coord(1,3));
1661                    iz_sup=find(test_sup);
1662                    iz=iz_sup(1);
1663                    if iz>=1 & iz<=npz
1664                        %ProjData.ListDimName=[ProjData.ListDimName ListDimName(2:end)];
1665                        %ProjData.DimValue=[ProjData.DimValue npY npX];
1666                        for ivar=VarIndex
1667                            VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1668                            ListVarName=[ListVarName VarName];
1669                            VarAttribute{length(ListVarName)}=FieldData.VarAttribute{ivar}; %reproduce the variable attributes
1670                            ProjData.(VarName)=squeeze(FieldData.(VarName)(iz,:,:));% select the z index iz
1671                            %TODO : do a vertical average for a thick plane
1672                            if test_interp(2) || test_interp(3)
1673                                ProjData.(VarName)=interp2(Coord{3},Coord{2},ProjData.(VarName),Coord_x,Coord_y);
1674                            end
1675                        end
1676                    end
1677                else   %projection of structured coordinates on oblique plane
1678                    % determine the boundaries of the projected field,
1679                    % first find the 8 summits of the initial volume in the
1680%                     PlaneAngle=[0 0 0];% default
1681%                     PlaneAngle(1:numel(ObjectData.Angle))=ObjectData.Angle*pi/180;
1682                    % new coordinates
1683                    Coord{1}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(1)});%initial z coordinates
1684                    Coord{2}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(2)});%initial y coordinates
1685                    Coord{3}=FieldData.(FieldData.ListVarName{CellInfo{icell}.CoordIndex(3)});%initial x coordinates
1686                    coord_x_proj=ObjectData.RangeX(1):InterpMesh:ObjectData.RangeX(2);% set of coordinates in the projection plane
1687                    coord_y_proj=ObjectData.RangeY(1):InterpMesh:ObjectData.RangeY(2);
1688                    %coord_z_proj=-floor(ObjectData.RangeInterp/InterpMesh):InterpMesh:floor(ObjectData.RangeInterp/InterpMesh);
1689                    M=rodrigues(ObjectData.Angle);
1690                    [XI,YI]=meshgrid(coord_x_proj,coord_y_proj);
1691                    XI_proj=M(1,1)*XI+M(2,1)*YI+ObjectData.Coord(1,1);
1692                    YI_proj=M(2,1)*XI+M(2,2)*YI+ObjectData.Coord(1,2);
1693                    ZI_proj=M(3,1)*XI+M(3,2)*YI+ObjectData.Coord(1,3);
1694                    for ivar=VarIndex
1695                        VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1696                        ListVarName=[ListVarName VarName];
1697                        VarDimName=[VarDimName {{'coord_y','coord_x'}}];
1698                        VarAttribute{length(ListVarName)}=FieldData.VarAttribute{ivar}; %reproduce the variable attributes
1699                        FieldData.(VarName)=permute(FieldData.(VarName),[2 3 1]); %coordinate permutation needed to use interp3
1700                        indexnan=isnan(FieldData.(VarName));
1701                        FieldData.(VarName)(indexnan)=0;%set to zero the undefined values
1702                        ProjData.coord_x=coord_x_proj;
1703                        ProjData.coord_y=coord_y_proj;
1704                        ProjData.(VarName)=interp3(Coord{3},Coord{2},Coord{1},double(FieldData.(VarName)),XI_proj,YI_proj,ZI_proj,'*linear');
1705                        ProjData.(VarName)=nanmean(ProjData.(VarName),3);
1706                        ProjData.(VarName)=squeeze(ProjData.(VarName));
1707                    end
1708                end
1709            end
1710    end
1711    % update the global list of projected variables:
1712    ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName ListVarName];
1713    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName VarDimName];
1714    ProjData.VarAttribute=[ProjData.VarAttribute VarAttribute];
1715   
1716    %% projection of  velocity components in the rotated coordinates
1717    if testangle
1718        ivar_U=[];ivar_V=[];ivar_W=[];
1719        for ivar=1:numel(VarAttribute)
1720            if isfield(VarAttribute{ivar},'Role')
1721                if strcmp(VarAttribute{ivar}.Role,'vector_x')
1722                    ivar_U=ivar;
1723                elseif strcmp(VarAttribute{ivar}.Role,'vector_y')
1724                    ivar_V=ivar;
1725                elseif strcmp(VarAttribute{ivar}.Role,'vector_z')
1726                    ivar_W=ivar;
1727                end
1728            end
1729        end
1730        if ~isempty(ivar_U)
1731            if isempty(ivar_V)
1732                msgbox_uvmat('ERROR','v velocity component missing in proj_field.m')
1733                return
1734            else
1735                UName=ListVarName{ivar_U};
1736                VName=ListVarName{ivar_V};
1737                if check3D
1738                    UValue=cos(PlaneAngle(1))*ProjData.(UName)+ sin(PlaneAngle(1))*ProjData.(VName);
1739                    ProjData.(VName)=(-sin(PlaneAngle(1))*ProjData.(UName)+ cos(PlaneAngle(1))*ProjData.(VName));
1740                else
1741                    UValue=cos(PlaneAngle(1))*ProjData.(UName)+ sin(PlaneAngle(1))*ProjData.(VName);
1742                    ProjData.(VName)=(-sin(PlaneAngle(1))*ProjData.(UName)+ cos(PlaneAngle(1))*ProjData.(VName));
1743                end
1744                ProjData.(UName)=UValue;
1745                if ~isempty(ivar_W)
1746                    WName=FieldData.ListVarName{ivar_W};
1747                    VValue=ProjData.(VName)+ ProjData.(WName)*sin(Theta);%
1748                    ProjData.(WName)=NormVec_X*ProjData.(UName)+ NormVec_Y*ProjData.(VName)+ NormVec_Z* ProjData.(WName);
1749                    ProjData.(VName)=VValue;
1750                end
1751            end
1752        end
1753    end
1754end
1755
1756%-----------------------------------------------------------------
1757%projection in a volume
1758function  [ProjData,errormsg] = proj_volume(FieldData, ObjectData)
1759
1760%-----------------------------------------------------------------
1761ProjData=FieldData;%default output
1762
1763%% axis origin
1764if isempty(ObjectData.Coord)
1765    ObjectData.Coord(1,1)=0;%origin of the plane set to [0 0] by default
1766    ObjectData.Coord(1,2)=0;
1767    ObjectData.Coord(1,3)=0;
1768end
1769
1770%% rotation angles
1771VolumeAngle=[0 0 0];
1772norm_plane=[0 0 1];
1773if isfield(ObjectData,'Angle')&& isequal(size(ObjectData.Angle),[1 3])&& ~isequal(ObjectData.Angle,[0 0 0])
1774    PlaneAngle=ObjectData.Angle;
1775    VolumeAngle=ObjectData.Angle;
1776    om=norm(VolumeAngle);%norm of rotation angle in radians
1777    OmAxis=VolumeAngle/om; %unit vector marking the rotation axis
1778    cos_om=cos(pi*om/180);
1779    sin_om=sin(pi*om/180);
1780    coeff=OmAxis(3)*(1-cos_om);
1781    %components of the unity vector norm_plane normal to the projection plane
1782    norm_plane(1)=OmAxis(1)*coeff+OmAxis(2)*sin_om;
1783    norm_plane(2)=OmAxis(2)*coeff-OmAxis(1)*sin_om;
1784    norm_plane(3)=OmAxis(3)*coeff+cos_om;
1785end
1786testangle=~isequal(VolumeAngle,[0 0 0]);
1787
1788%% mesh sizes DX, DY, DZ
1789DX=0;
1790DY=0; %default
1791DZ=0;
1792if isfield(ObjectData,'DX')&~isempty(ObjectData.DX)
1793     DX=abs(ObjectData.DX);%mesh of interpolation points
1794end
1795if isfield(ObjectData,'DY')&~isempty(ObjectData.DY)
1796     DY=abs(ObjectData.DY);%mesh of interpolation points
1797end
1798if isfield(ObjectData,'DZ')&~isempty(ObjectData.DZ)
1799     DZ=abs(ObjectData.DZ);%mesh of interpolation points
1800end
1801if  ~strcmp(ProjMode,'projection') && (DX==0||DY==0||DZ==0)
1802        errormsg='grid mesh DX , DY or DZ is missing';
1803        return
1804end
1805
1806%% extrema along each axis
1807testXMin=0;
1808testXMax=0;
1809testYMin=0;
1810testYMax=0;
1811if isfield(ObjectData,'RangeX')
1812        XMin=min(ObjectData.RangeX);
1813        XMax=max(ObjectData.RangeX);
1814        testXMin=XMax>XMin;
1815        testXMax=1;
1816end
1817if isfield(ObjectData,'RangeY')
1818        YMin=min(ObjectData.RangeY);
1819        YMax=max(ObjectData.RangeY);
1820        testYMin=YMax>YMin;
1821        testYMax=1;
1822end
1823width=0;%default width of the projection band
1824if isfield(ObjectData,'RangeZ')
1825        ZMin=min(ObjectData.RangeZ);
1826        ZMax=max(ObjectData.RangeZ);
1827        testZMin=ZMax>ZMin;
1828        testZMax=1;
1829end
1830
1831%% initiate Matlab  structure for physical field
1832[ProjData,errormsg]=proj_heading(FieldData,ObjectData);
1833if ~isempty(errormsg)
1834    return
1835end
1836
1837ProjData.NbDim=3;
1838ProjData.ListVarName={};
1839ProjData.VarDimName={};
1840if ~isequal(DX,0)&& ~isequal(DY,0)
1841    ProjData.CoordMesh=sqrt(DX*DY);%define typical data mesh, useful for mouse selection in plots
1842elseif isfield(FieldData,'CoordMesh')
1843    ProjData.CoordMesh=FieldData.CoordMesh;
1844end
1845
1846error=0;%default
1847flux=0;
1848testfalse=0;
1849ListIndex={};
1850
1851%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1852%% group the variables (fields of 'FieldData') in cells of variables with the same dimensions
1853%-----------------------------------------------------------------
1854idimvar=0;
1855% LOOP ON GROUPS OF VARIABLES SHARING THE SAME DIMENSIONS
1856% CellVarIndex=cells of variable index arrays
1857ivar_new=0; % index of the current variable in the projected field
1858icoord=0;
1859nbcoord=0;%number of added coordinate variables brought by projection
1860nbvar=0;
1861for icell=1:length(CellVarIndex)
1862    NbDim=NbDimVec(icell);
1863    if NbDim<3
1864        continue
1865    end
1866    VarIndex=CellVarIndex{icell};%  indices of the selected variables in the list FieldData.ListVarName
1867    VarType=VarTypeCell{icell};
1868    ivar_X=VarType.coord_x;
1869    ivar_Y=VarType.coord_y;
1870    ivar_Z=VarType.coord_z;
1871    ivar_U=VarType.vector_x;
1872    ivar_V=VarType.vector_y;
1873    ivar_W=VarType.vector_z;
1874    ivar_C=VarType.scalar ;
1875    ivar_Anc=VarType.ancillary;
1876    test_anc=zeros(size(VarIndex));
1877    test_anc(ivar_Anc)=ones(size(ivar_Anc));
1878    ivar_F=VarType.warnflag;
1879    ivar_FF=VarType.errorflag;
1880    check_unstructured_coord=~isempty(ivar_X) && ~isempty(ivar_Y);
1881    DimCell=FieldData.VarDimName{VarIndex(1)};
1882    if ischar(DimCell)
1883        DimCell={DimCell};%name of dimensions
1884    end
1885
1886%% case of input fields with unstructured coordinates
1887    if check_unstructured_coord
1888        XName=FieldData.ListVarName{ivar_X};
1889        YName=FieldData.ListVarName{ivar_Y};
1890        eval(['coord_x=FieldData.' XName ';'])
1891        eval(['coord_y=FieldData.' YName ';'])
1892        if length(ivar_Z)==1
1893            ZName=FieldData.ListVarName{ivar_Z};
1894            eval(['coord_z=FieldData.' ZName ';'])
1895        end
1896
1897        % translate  initial coordinates
1898        coord_x=coord_x-ObjectData.Coord(1,1);
1899        coord_y=coord_y-ObjectData.Coord(1,2);
1900        if ~isempty(ivar_Z)
1901            coord_z=coord_z-ObjectData.Coord(1,3);
1902        end
1903       
1904        % selection of the vectors in the projection range
1905%         if length(ivar_Z)==1 &&  width > 0
1906%             %components of the unitiy vector normal to the projection plane
1907%             fieldZ=NormVec_X*coord_x + NormVec_Y*coord_y+ NormVec_Z*coord_z;% distance to the plane           
1908%             indcut=find(abs(fieldZ) <= width);
1909%             for ivar=VarIndex
1910%                 VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1911%                 eval(['FieldData.' VarName '=FieldData.' VarName '(indcut);']) 
1912%                     % A VOIR : CAS DE VAR STRUCTUREE MAIS PAS GRILLE REGULIERE : INTERPOLER SUR GRILLE REGULIERE             
1913%             end
1914%             coord_x=coord_x(indcut);
1915%             coord_y=coord_y(indcut);
1916%             coord_z=coord_z(indcut);
1917%         end
1918
1919       %rotate coordinates if needed: TODO modify
1920       if testangle
1921           coord_X=(coord_x *cos(Phi) + coord_y* sin(Phi));
1922           coord_Y=(-coord_x *sin(Phi) + coord_y *cos(Phi))*cos(Theta);
1923           if ~isempty(ivar_Z)
1924               coord_Y=coord_Y+coord_z *sin(Theta);
1925           end
1926           
1927           coord_X=(coord_X *cos(Psi) - coord_Y* sin(Psi));%A VERIFIER
1928           coord_Y=(coord_X *sin(Psi) + coord_Y* cos(Psi));
1929           
1930       else
1931           coord_X=coord_x;
1932           coord_Y=coord_y;
1933           coord_Z=coord_z;
1934       end
1935        %restriction to the range of x and y if imposed
1936        testin=ones(size(coord_X)); %default
1937        testbound=0;
1938        if testXMin
1939            testin=testin & (coord_X >= XMin);
1940            testbound=1;
1941        end
1942        if testXMax
1943            testin=testin & (coord_X <= XMax);
1944            testbound=1;
1945        end
1946        if testYMin
1947            testin=testin & (coord_Y >= YMin);
1948            testbound=1;
1949        end
1950        if testYMax
1951            testin=testin & (coord_Y <= YMax);
1952            testbound=1;
1953        end
1954        if testbound
1955            indcut=find(testin);
1956            for ivar=VarIndex
1957                VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1958                eval(['FieldData.' VarName '=FieldData.' VarName '(indcut);'])           
1959            end
1960            coord_X=coord_X(indcut);
1961            coord_Y=coord_Y(indcut);
1962            if length(ivar_Z)==1
1963                coord_Z=coord_Z(indcut);
1964            end
1965        end
1966        % different cases of projection
1967        if isequal(ObjectData.ProjMode,'projection')%%%%%%%   NOT USED %%%%%%%%%%
1968            for ivar=VarIndex %transfer variables to the projection plane
1969                VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
1970                if ivar==ivar_X %x coordinate
1971                    eval(['ProjData.' VarName '=coord_X;'])
1972                elseif ivar==ivar_Y % y coordinate
1973                    eval(['ProjData.' VarName '=coord_Y;'])
1974                elseif isempty(ivar_Z) || ivar~=ivar_Z % other variables (except Z coordinate wyhich is not reproduced)
1975                    eval(['ProjData.' VarName '=FieldData.' VarName ';'])
1976                end
1977                if isempty(ivar_Z) || ivar~=ivar_Z
1978                    ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName VarName];
1979                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName DimCell];
1980                    nbvar=nbvar+1;
1981                    if isfield(FieldData,'VarAttribute') && length(FieldData.VarAttribute) >=ivar
1982                        ProjData.VarAttribute{nbvar}=FieldData.VarAttribute{ivar};
1983                    end
1984                end
1985            end 
1986        elseif isequal(ObjectData.ProjMode,'interp_lin')||isequal(ObjectData.ProjMode,'interp_tps')%interpolate data on a regular grid
1987            coord_x_proj=XMin:DX:XMax;
1988            coord_y_proj=YMin:DY:YMax;
1989            coord_z_proj=ZMin:DZ:ZMax;
1990            DimCell={'coord_z','coord_y','coord_x'};
1991            ProjData.ListVarName={'coord_z','coord_y','coord_x'};
1992            ProjData.VarDimName={'coord_z','coord_y','coord_x'};   
1993            nbcoord=2; 
1994            ProjData.coord_z=[ZMin ZMax];
1995            ProjData.coord_y=[YMin YMax];
1996            ProjData.coord_x=[XMin XMax];
1997            if isempty(ivar_X), ivar_X=0; end;
1998            if isempty(ivar_Y), ivar_Y=0; end;
1999            if isempty(ivar_Z), ivar_Z=0; end;
2000            if isempty(ivar_U), ivar_U=0; end;
2001            if isempty(ivar_V), ivar_V=0; end;
2002            if isempty(ivar_W), ivar_W=0; end;
2003            if isempty(ivar_F), ivar_F=0; end;
2004            if isempty(ivar_FF), ivar_FF=0; end;
2005            if ~isequal(ivar_FF,0)
2006                VarName_FF=FieldData.ListVarName{ivar_FF};
2007                eval(['indsel=find(FieldData.' VarName_FF '==0);'])
2008                coord_X=coord_X(indsel);
2009                coord_Y=coord_Y(indsel);
2010            end
2011            FF=zeros(1,length(coord_y_proj)*length(coord_x_proj));
2012            testFF=0;
2013            [X,Y,Z]=meshgrid(coord_y_proj,coord_z_proj,coord_x_proj);%grid in the new coordinates
2014            for ivar=VarIndex
2015                VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
2016                if ~( ivar==ivar_X || ivar==ivar_Y || ivar==ivar_Z || ivar==ivar_F || ivar==ivar_FF || test_anc(ivar)==1)                 
2017                    ivar_new=ivar_new+1;
2018                    ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName {VarName}];
2019                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {DimCell}];
2020                    if isfield(FieldData,'VarAttribute') && length(FieldData.VarAttribute) >=ivar
2021                        ProjData.VarAttribute{ivar_new+nbcoord}=FieldData.VarAttribute{ivar};
2022                    end
2023                    if  ~isequal(ivar_FF,0)
2024                        eval(['FieldData.' VarName '=FieldData.' VarName '(indsel);'])
2025                    end
2026                    % linear interpolation
2027                    InterpFct=TriScatteredInterp(double(coord_X),double(coord_Y),double(coord_Z),double(FieldData.(VarName)));
2028                    ProjData.(VarName)=InterpFct(X,Y,Z);
2029%                     eval(['varline=reshape(ProjData.' VarName ',1,length(coord_y_proj)*length(coord_x_proj));'])
2030%                     FFlag= isnan(varline); %detect undefined values NaN
2031%                     indnan=find(FFlag);
2032%                     if ~isempty(indnan)
2033%                         varline(indnan)=zeros(size(indnan));
2034%                         eval(['ProjData.' VarName '=reshape(varline,length(coord_y_proj),length(coord_x_proj));'])
2035%                         FF(indnan)=ones(size(indnan));
2036%                         testFF=1;
2037%                     end
2038                    if ivar==ivar_U
2039                        ivar_U=ivar_new;
2040                    end
2041                    if ivar==ivar_V
2042                        ivar_V=ivar_new;
2043                    end
2044                    if ivar==ivar_W
2045                        ivar_W=ivar_new;
2046                    end
2047                end
2048            end
2049            if testFF
2050                ProjData.FF=reshape(FF,length(coord_y_proj),length(coord_x_proj));
2051                ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName {'FF'}];
2052               ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {DimCell}];
2053                ProjData.VarAttribute{ivar_new+1+nbcoord}.Role='errorflag';
2054            end
2055        end
2056       
2057%% case of input fields defined on a structured  grid
2058    else
2059        VarName=FieldData.ListVarName{VarIndex(1)};%get the first variable of the cell to get the input matrix dimensions
2060        eval(['DimValue=size(FieldData.' VarName ');'])%input matrix dimensions
2061        DimValue(DimValue==1)=[];%remove singleton dimensions       
2062        NbDim=numel(DimValue);%update number of space dimensions
2063        nbcolor=1; %default number of 'color' components: third matrix index without corresponding coordinate
2064        if NbDim>=3
2065            if NbDim>3
2066                errormsg='matrices with more than 3 dimensions not handled';
2067                return
2068            else
2069                if numel(find(VarType.coord))==2% the third matrix dimension does not correspond to a space coordinate
2070                    nbcolor=DimValue(3);
2071                    DimValue(3)=[]; %number of 'color' components updated
2072                    NbDim=2;% space dimension set to 2
2073                end
2074            end
2075        end
2076        AYName=FieldData.ListVarName{VarType.coord(NbDim-1)};%name of input x coordinate (name preserved on projection)
2077        AXName=FieldData.ListVarName{VarType.coord(NbDim)};%name of input y coordinate (name preserved on projection)   
2078        eval(['AX=FieldData.' AXName ';'])
2079        eval(['AY=FieldData.' AYName ';'])
2080        ListDimName=FieldData.VarDimName{VarIndex(1)};
2081        ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName {AYName} {AXName}]; %TODO: check if it already exists in Projdata (several cells)
2082        ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {AYName} {AXName}];
2083
2084%         for idim=1:length(ListDimName)
2085%             DimName=ListDimName{idim};
2086%             if strcmp(DimName,'rgb')||strcmp(DimName,'nb_coord')||strcmp(DimName,'nb_coord_i')
2087%                nbcolor=DimValue(idim);
2088%                DimValue(idim)=[];
2089%             end
2090%             if isequal(DimName,'nb_coord_j')% NOTE: CASE OF TENSOR NOT TREATED
2091%                 DimValue(idim)=[];
2092%             end
2093%         end 
2094        Coord_z=[];
2095        Coord_y=[];
2096        Coord_x=[];   
2097
2098        for idim=1:NbDim %loop on space dimensions
2099            test_interp(idim)=0;%test for coordiate interpolation (non regular grid), =0 by default
2100            ivar=VarType.coord(idim);% index of the variable corresponding to the current dimension
2101            if ~isequal(ivar,0)%  a variable corresponds to the dimension #idim
2102                eval(['Coord{idim}=FieldData.' FieldData.ListVarName{ivar} ';']) ;% coord values for the input field
2103                if numel(Coord{idim})==2 %input array defined on a regular grid
2104                   DCoord_min(idim)=(Coord{idim}(2)-Coord{idim}(1))/DimValue(idim);
2105                else
2106                    DCoord=diff(Coord{idim});%array of coordinate derivatives for the input field
2107                    DCoord_min(idim)=min(DCoord);
2108                    DCoord_max=max(DCoord);
2109                %    test_direct(idim)=DCoord_max>0;% =1 for increasing values, 0 otherwise
2110                    if abs(DCoord_max-DCoord_min(idim))>abs(DCoord_max/1000)
2111                        msgbox_uvmat('ERROR',['non monotonic dimension variable # ' num2str(idim)  ' in proj_field.m'])
2112                                return
2113                    end               
2114                    test_interp(idim)=(DCoord_max-DCoord_min(idim))> 0.0001*abs(DCoord_max);% test grid regularity
2115                end
2116                test_direct(idim)=(DCoord_min(idim)>0);
2117            else  % no variable associated with the  dimension #idim, the coordinate value is set equal to the matrix index by default
2118                Coord_i_str=['Coord_' num2str(idim)];
2119                DCoord_min(idim)=1;%default
2120                Coord{idim}=[0.5 DimValue(idim)-0.5];
2121                test_direct(idim)=1;
2122            end
2123        end
2124        if DY==0
2125            DY=abs(DCoord_min(NbDim-1));
2126        end
2127        npY=1+round(abs(Coord{NbDim-1}(end)-Coord{NbDim-1}(1))/DY);%nbre of points after interpol
2128        if DX==0
2129            DX=abs(DCoord_min(NbDim));
2130        end
2131        npX=1+round(abs(Coord{NbDim}(end)-Coord{NbDim}(1))/DX);%nbre of points after interpol
2132        for idim=1:NbDim
2133            if test_interp(idim)
2134                DimValue(idim)=1+round(abs(Coord{idim}(end)-Coord{idim}(1))/abs(DCoord_min(idim)));%nbre of points after possible interpolation on a regular gri
2135            end
2136        end       
2137        Coord_y=linspace(Coord{NbDim-1}(1),Coord{NbDim-1}(end),npY);
2138        test_direct_y=test_direct(NbDim-1);
2139        Coord_x=linspace(Coord{NbDim}(1),Coord{NbDim}(end),npX);
2140        test_direct_x=test_direct(NbDim);
2141        DAX=DCoord_min(NbDim);
2142        DAY=DCoord_min(NbDim-1); 
2143        minAX=min(Coord_x);
2144        maxAX=max(Coord_x);
2145        minAY=min(Coord_y);
2146        maxAY=max(Coord_y);
2147        xcorner=[minAX maxAX minAX maxAX]-ObjectData.Coord(1,1);
2148        ycorner=[maxAY maxAY minAY minAY]-ObjectData.Coord(1,2);
2149        xcor_new=xcorner*cos(Phi)+ycorner*sin(Phi);%coord new frame
2150        ycor_new=-xcorner*sin(Phi)+ycorner*cos(Phi);
2151        if ~testXMax
2152            XMax=max(xcor_new);
2153        end
2154        if ~testXMin
2155            XMin=min(xcor_new);
2156        end
2157        if ~testYMax
2158            YMax=max(ycor_new);
2159        end
2160        if ~testYMin
2161            YMin=min(ycor_new);
2162        end
2163        DXinit=(maxAX-minAX)/(DimValue(NbDim)-1);
2164        DYinit=(maxAY-minAY)/(DimValue(NbDim-1)-1);
2165        if DX==0
2166            DX=DXinit;
2167        end
2168        if DY==0
2169            DY=DYinit;
2170        end
2171        if NbDim==3
2172            DZ=(Coord{1}(end)-Coord{1}(1))/(DimValue(1)-1);
2173            if ~test_direct(1)
2174                DZ=-DZ;
2175            end
2176            Coord_z=linspace(Coord{1}(1),Coord{1}(end),DimValue(1));
2177            test_direct_z=test_direct(1);
2178        end
2179        npX=floor((XMax-XMin)/DX+1);
2180        npY=floor((YMax-YMin)/DY+1);   
2181        if test_direct_y
2182            coord_y_proj=linspace(YMin,YMax,npY);%abscissa of the new pixels along the line
2183        else
2184            coord_y_proj=linspace(YMax,YMin,npY);%abscissa of the new pixels along the line
2185        end
2186        if test_direct_x
2187            coord_x_proj=linspace(XMin,XMax,npX);%abscissa of the new pixels along the line
2188        else
2189            coord_x_proj=linspace(XMax,XMin,npX);%abscissa of the new pixels along the line
2190        end
2191       
2192        % case with no rotation and interpolation
2193        if isequal(ProjMode,'projection') && isequal(Phi,0) && isequal(Theta,0) && isequal(Psi,0)
2194            if ~testXMin && ~testXMax && ~testYMin && ~testYMax && NbDim==2
2195                ProjData=FieldData;
2196            else
2197                indY=NbDim-1;
2198                if test_direct(indY)
2199                    min_indy=ceil((YMin-Coord{indY}(1))/DYinit)+1;
2200                    YIndexFirst=floor((YMax-Coord{indY}(1))/DYinit)+1;
2201                    Ybound(1)=Coord{indY}(1)+DYinit*(min_indy-1);
2202                    Ybound(2)=Coord{indY}(1)+DYinit*(YIndexFirst-1);
2203                else
2204                    min_indy=ceil((Coord{indY}(1)-YMax)/DYinit)+1;
2205                    max_indy=floor((Coord{indY}(1)-YMin)/DYinit)+1;
2206                    Ybound(2)=Coord{indY}(1)-DYinit*(max_indy-1);
2207                    Ybound(1)=Coord{indY}(1)-DYinit*(min_indy-1);
2208                end   
2209                if test_direct(NbDim)==1
2210                    min_indx=ceil((XMin-Coord{NbDim}(1))/DXinit)+1;
2211                    max_indx=floor((XMax-Coord{NbDim}(1))/DXinit)+1;
2212                    Xbound(1)=Coord{NbDim}(1)+DXinit*(min_indx-1);
2213                    Xbound(2)=Coord{NbDim}(1)+DXinit*(max_indx-1);
2214                else
2215                    min_indx=ceil((Coord{NbDim}(1)-XMax)/DXinit)+1;
2216                    max_indx=floor((Coord{NbDim}(1)-XMin)/DXinit)+1;
2217                    Xbound(2)=Coord{NbDim}(1)+DXinit*(max_indx-1);
2218                    Xbound(1)=Coord{NbDim}(1)+DXinit*(min_indx-1);
2219                end
2220                if NbDim==3
2221                    DimCell(1)=[]; %suppress z variable
2222                    DimValue(1)=[];
2223                                        %structured coordinates
2224                    if test_direct(1)
2225                        iz=ceil((ObjectData.Coord(1,3)-Coord{1}(1))/DZ)+1;
2226                    else
2227                        iz=ceil((Coord{1}(1)-ObjectData.Coord(1,3))/DZ)+1;
2228                    end
2229                end
2230                min_indy=max(min_indy,1);% deals with margin (bound lower than the first index)
2231                min_indx=max(min_indx,1);
2232                max_indy=min(max_indy,DimValue(1));
2233                max_indx=min(max_indx,DimValue(2));
2234                for ivar=VarIndex% loop on non coordinate variables
2235                    VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
2236                    ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName VarName];
2237                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {DimCell}];
2238                    if isfield(FieldData,'VarAttribute') && length(FieldData.VarAttribute)>=ivar
2239                        ProjData.VarAttribute{length(ProjData.ListVarName)}=FieldData.VarAttribute{ivar};
2240                    end
2241                    if NbDim==3
2242                        eval(['ProjData.' VarName '=squeeze(FieldData.' VarName '(iz,min_indy:max_indy,min_indx:max_indx));']);
2243                    else
2244                        eval(['ProjData.' VarName '=FieldData.' VarName '(min_indy:max_indy,min_indx:max_indx,:);']);
2245                    end
2246                end 
2247                eval(['ProjData.' AYName '=[Ybound(1) Ybound(2)];']) %record the new (projected ) y coordinates
2248                eval(['ProjData.' AXName '=[Xbound(1) Xbound(2)];']) %record the new (projected ) x coordinates
2249            end
2250        elseif isfield(FieldData,'A') %TO GENERALISE       % case with rotation and/or interpolation
2251            if NbDim==2 %2D case
2252                [X,Y]=meshgrid(coord_x_proj,coord_y_proj);%grid in the new coordinates
2253                XIMA=ObjectData.Coord(1,1)+(X)*cos(Phi)-Y*sin(Phi);%corresponding coordinates in the original image
2254                YIMA=ObjectData.Coord(1,2)+(X)*sin(Phi)+Y*cos(Phi);
2255                XIMA=(XIMA-minAX)/DXinit+1;% image index along x
2256                YIMA=(-YIMA+maxAY)/DYinit+1;% image index along y
2257                XIMA=reshape(round(XIMA),1,npX*npY);%indices reorganized in 'line'
2258                YIMA=reshape(round(YIMA),1,npX*npY);
2259                flagin=XIMA>=1 & XIMA<=DimValue(2) & YIMA >=1 & YIMA<=DimValue(1);%flagin=1 inside the original image
2260                if isequal(ObjectData.ProjMode,'interp_tps')
2261                    npx_interp_tps=ceil(abs(DX/DAX));
2262                    npy_interp_tps=ceil(abs(DY/DAY));
2263                    Minterp_tps=ones(npy_interp_tps,npx_interp_tps)/(npx_interp_tps*npy_interp_tps);
2264                    test_interp_tps=1;
2265                else
2266                    test_interp_tps=0;
2267                end
2268                eval(['ProjData.' AYName '=[coord_y_proj(1) coord_y_proj(end)];']) %record the new (projected ) y coordinates
2269                eval(['ProjData.' AXName '=[coord_x_proj(1) coord_x_proj(end)];']) %record the new (projected ) x coordinates
2270                for ivar=VarIndex
2271                    VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
2272                    if test_interp(1) || test_interp(2)%interpolate on a regular grid       
2273                          eval(['ProjData.' VarName '=interp2(Coord{2},Coord{1},FieldData.' VarName ',Coord_x,Coord_y'');']) %TO TEST
2274                    end
2275                    %filter the field (image) if option 'interp_tps' is used
2276                    if test_interp_tps 
2277                         Aclass=class(FieldData.A);
2278                         ProjData.(VarName)=interp_tps2(Minterp_tps,FieldData.(VarName),'valid');
2279                         if ~isequal(Aclass,'double')
2280                             ProjData.(VarName)=Aclass(FieldData.(VarName));%revert to integer values
2281                         end
2282                    end
2283                    eval(['vec_A=reshape(FieldData.' VarName ',[],nbcolor);'])%put the original image in line             
2284                    %ind_in=find(flagin);
2285                    ind_out=find(~flagin);
2286                    ICOMB=(XIMA-1)*DimValue(1)+YIMA;
2287                    ICOMB=ICOMB(flagin);%index corresponding to XIMA and YIMA in the aligned original image vec_A
2288                    vec_B(flagin,1:nbcolor)=vec_A(ICOMB,:);
2289                    for icolor=1:nbcolor
2290                        vec_B(ind_out,icolor)=zeros(size(ind_out));
2291                    end
2292                    ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName VarName];
2293                    ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {DimCell}];
2294                    if isfield(FieldData,'VarAttribute')&&length(FieldData.VarAttribute)>=ivar
2295                        ProjData.VarAttribute{length(ProjData.ListVarName)+nbcoord}=FieldData.VarAttribute{ivar};
2296                    end     
2297                    eval(['ProjData.' VarName '=reshape(vec_B,npY,npX,nbcolor);']);
2298                end
2299                ProjData.FF=reshape(~flagin,npY,npX);%false flag A FAIRE: tenir compte d'un flga ant???rieur 
2300                ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName 'FF'];
2301                ProjData.VarDimName=[ProjData.VarDimName {DimCell}];
2302                ProjData.VarAttribute{length(ProjData.ListVarName)}.Role='errorflag';
2303            else %3D case
2304                if ~testangle     
2305                    % unstructured z coordinate
2306                    test_sup=(Coord{1}>=ObjectData.Coord(1,3));
2307                    iz_sup=find(test_sup);
2308                    iz=iz_sup(1);
2309                    if iz>=1 & iz<=npz
2310                        %ProjData.ListDimName=[ProjData.ListDimName ListDimName(2:end)];
2311                        %ProjData.DimValue=[ProjData.DimValue npY npX];
2312                        for ivar=VarIndex
2313                            VarName=FieldData.ListVarName{ivar};
2314                            ProjData.ListVarName=[ProjData.ListVarName VarName];
2315                            ProjData.VarAttribute{length(ProjData.ListVarName)}=FieldData.VarAttribute{ivar}; %reproduce the variable attributes 
2316                            eval(['ProjData.' VarName '=squeeze(FieldData.' VarName '(iz,:,:));'])% select the z index iz
2317                            %TODO : do a vertical average for a thick plane
2318                            if test_interp(2) || test_interp(3)
2319                                eval(['ProjData.' VarName '=interp2(Coord{3},Coord{2},ProjData.' VarName ',Coord_x,Coord_y'');'])
2320                            end
2321                        end
2322                    end
2323                else
2324                    RotMatrix=rodrigues(om);
2325                   
2326                    errormsg='projection of structured coordinates on oblique plane not yet implemented';
2327                    %TODO: use interp3
2328                    return
2329                end
2330            end
2331        end
2332    end
2333
2334    %% projection of  velocity components in the rotated coordinates
2335    if testangle
2336        if isempty(ivar_V)
2337            msgbox_uvmat('ERROR','v velocity component missing in proj_field.m')
2338            return
2339        end
2340        UName=FieldData.ListVarName{ivar_U};
2341        VName=FieldData.ListVarName{ivar_V};   
2342        eval(['ProjData.' UName  '=cos(Phi)*ProjData.' UName '+ sin(Phi)*ProjData.' VName ';'])
2343        eval(['ProjData.' VName  '=cos(Theta)*(-sin(Phi)*ProjData.' UName '+ cos(Phi)*ProjData.' VName ');'])
2344        if ~isempty(ivar_W)
2345            WName=FieldData.ListVarName{ivar_W};
2346            eval(['ProjData.' VName '=ProjData.' VName '+ ProjData.' WName '*sin(Theta);'])%
2347            eval(['ProjData.' WName '=NormVec_X*ProjData.' UName '+ NormVec_Y*ProjData.' VName '+ NormVec_Z* ProjData.' WName ';']);
2348        end
2349        if ~isequal(Psi,0)
2350            eval(['ProjData.' UName '=cos(Psi)* ProjData.' UName '- sin(Psi)*ProjData.' VName ';']);
2351            eval(['ProjData.' VName '=sin(Psi)* ProjData.' UName '+ cos(Psi)*ProjData.' VName ';']);
2352        end
2353    end
2354end
2355
2356%------------------------------------------------------------------------
2357%--- transfer the global attributes
2358function [ProjData,errormsg]=proj_heading(FieldData,ObjectData)
2359%------------------------------------------------------------------------
2360ProjData=[];%default
2361errormsg='';%default
2362
2363%% transfer error
2364if isfield(FieldData,'Txt')
2365    errormsg=FieldData.Txt; %transmit erreur message
2366    return;
2367end
2368
2369%% transfer global attributes
2370if ~isfield(FieldData,'ListGlobalAttribute')
2371    ProjData.ListGlobalAttribute={};
2372else
2373    ProjData.ListGlobalAttribute=FieldData.ListGlobalAttribute;
2374end
2375for iattr=1:length(ProjData.ListGlobalAttribute)
2376    AttrName=ProjData.ListGlobalAttribute{iattr};
2377    if isfield(FieldData,AttrName)
2378        ProjData.(AttrName)=FieldData.(AttrName);
2379    end
2380end
2381
2382%% transfer coordinate unit
2383if isfield(ProjData,'CoordUnit')
2384    ProjData=rmfield(ProjData,'CoordUnit');% do not transfer by default (to avoid x/y=1 for profiles)
2385end
2386if isfield(FieldData,'CoordUnit')
2387    if isfield(ObjectData,'CoordUnit') && ~strcmp(FieldData.CoordUnit,ObjectData.CoordUnit)
2388        errormsg=[ObjectData.Type ' in ' ObjectData.CoordUnit ' coordinates, while field in ' FieldData.CoordUnit ];
2389        return
2390    elseif strcmp(ObjectData.Type,'plane')|| strcmp(ObjectData.Type,'volume')
2391         ProjData.CoordUnit=FieldData.CoordUnit;
2392    end
2393end
2394
2395%% store the properties of the projection object
2396ListObject={'Name','Type','ProjMode','angle','RangeX','RangeY','RangeZ','DX','DY','DZ','Coord'};
2397for ilist=1:length(ListObject)
2398    if isfield(ObjectData,ListObject{ilist})
2399        val=ObjectData.(ListObject{ilist});
2400        if ~isempty(val)
2401            ProjData.(['ProjObject' ListObject{ilist}])=val;
2402            ProjData.ListGlobalAttribute=[ProjData.ListGlobalAttribute {['ProjObject' ListObject{ilist}]}];
2403        end
2404    end   
2405end
2406
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.