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svn-gvsig-desktop / branches / Mobile_Compatible_Hito_1 / libDXF / src / org / cresques / px / dxf / DxfCalArcs.java @ 21930

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1
/*
2
 * Cresques Mapping Suite. Graphic Library for constructing mapping applications.
3
 *
4
 * Copyright (C) 2004-5.
5
 *
6
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
7
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
8
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
9
 * of the License, or (at your option) any later version.
10
 *
11
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14
 * GNU General Public License for more details.
15
 *
16
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
17
 * along with this program; if not, write to the Free Software
18
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307,USA.
19
 *
20
 * For more information, contact:
21
 *
22
 * cresques@gmail.com
23
 */
24
package org.cresques.px.dxf;
25

    
26
import java.awt.geom.Point2D;
27
import java.util.Vector;
28

    
29

    
30
/**
31
 * Calcula puntos sobre un arco. Originalmente implementada para calcular los puntos
32
 * con un espaciamiento de un grado sexagesimal. Para el c?lculo de los puntos del arco
33
 * utiliza el primer y el ?tlimo punto del arco y un par?metro de curvatura.
34
 * @author jmorell
35
 *
36
 */
37
public class DxfCalArcs {
38
    final boolean debug = true;
39
    Point2D coord1;
40
    Point2D coord2;
41
    Point2D center;
42
    double radio;
43
    double empieza;
44
    double acaba;
45
    double bulge;
46
    double d;
47
    double dd;
48
    double aci;
49
    Point2D coordAux;
50

    
51
    //private Point2D centralPoint;
52
    
53
    /**
54
     * Constructor de DxfCalArcs.
55
     * @param p1, punto inicial del arco.
56
     * @param p2, punto final del arco.
57
     * @param bulge, par?metro de curvatura.
58
     */
59
    public DxfCalArcs(Point2D p1, Point2D p2, double bulge) {
60
        this.bulge = bulge;
61

    
62
        /*System.out.println("DxfCalArcs: p1 = " + p1);
63
        System.out.println("DxfCalArcs: p2 = " + p2);
64
        System.out.println("DxfCalArcs: bulge = " + bulge);*/
65
        if (bulge < 0.0) {
66
            coord1 = p2;
67
            coord2 = p1;
68

    
69
            //System.out.println("DxfCalArcs: Bulge negativo; coord1 = " + coord1 + ", coord2 = " + coord2);
70
        } else {
71
            coord1 = p1;
72
            coord2 = p2;
73
        }
74

    
75
        calculate();
76
    }
77
    
78
    /**
79
     * Calcula puntos sobre un arco.
80
     * @return DxfCalArcs
81
     */
82
    DxfCalArcs calculate() {
83
        d = Math.sqrt(((coord2.getX() - coord1.getX()) * (coord2.getX() -
84
                      coord1.getX())) +
85
                      ((coord2.getY() - coord1.getY()) * (coord2.getY() -
86
                      coord1.getY())));
87

    
88
        //System.out.println("DxfCalArcs: distancia reducida = " + d);
89
        coordAux = new Point2D.Double((coord1.getX() + coord2.getX()) / 2.0,
90
                                      (coord1.getY() + coord2.getY()) / 2.0);
91

    
92
        //System.out.println("DxfCalArcs: punto medio = " + coordAux);                        
93
        double b = Math.abs(bulge);
94

    
95
        //System.out.println("DxfCalArcs: Bulge(valor absoluto) = " + b);
96
        double beta = Math.atan(b);
97

    
98
        //System.out.println("DxfCalArcs: Angulo beta(rad) = " + beta);
99
        //double beta = Math.atan(bulge);
100
        double alfa = beta * 4.0;
101

    
102
        //System.out.println("DxfCalArcs: Angulo alfa(rad)(angulo que define el arco) = " + alfa);
103
        double landa = alfa / 2.0;
104

    
105
        //System.out.println("DxfCalArcs: Angulo landa(rad) = " + landa);
106
        dd = (d / 2.0) / (Math.tan(landa));
107
        radio = (d / 2.0) / (Math.sin(landa));
108

    
109
        //System.out.println("DxfCalArcs: radio del arco = " + radio);
110
        aci = Math.atan((coord2.getX() - coord1.getX()) / (coord2.getY() -
111
                        coord1.getY()));
112

    
113
        //System.out.println("DxfCalArcs: Acimut de coord1(pto origen) a coord2(pto final) = " + aci);
114
        double aciDegree = (aci * 180.0) / Math.PI;
115

    
116
        //System.out.println("DxfCalArcs: Acimut en grados = " + aciDegree);
117
        if (coord2.getY() > coord1.getY()) {
118
            aci += Math.PI;
119

    
120
            //System.out.println("DxfCalArcs: La coord Y de coord2 es mayor que la");
121
            //System.out.println("DxfCalArcs: coord Y de coord1, acimut = acimut + PI, nuevo acimut = " + aci);
122
            aciDegree = (aci * 180.0) / Math.PI;
123

    
124
            //System.out.println("DxfCalArcs: Nuevo acimut en grados = " + aciDegree);
125
        }
126

    
127
        center = new Point2D.Double(coordAux.getX() +
128
                                    (dd * Math.sin(aci + (Math.PI / 2.0))),
129
                                    coordAux.getY() +
130
                                    (dd * Math.cos(aci + (Math.PI / 2.0))));
131

    
132
        //System.out.println("DxfCalArcs: El centro del arco es: centro = " + center);
133
        calculateEA(alfa);
134

    
135
        return this;
136
    }
137
    
138
    /**
139
     * Calcula el ?ngulo de comienzo y el de finalizaci?n del arco.
140
     * @param alfa, ?ngulo del arco. 
141
     */
142
    void calculateEA(double alfa) {
143
        empieza = Math.atan2(coord1.getY() - center.getY(),
144
                             coord1.getX() - center.getX());
145
        acaba = (empieza + alfa);
146
        empieza = (empieza * 180.0) / Math.PI;
147
        acaba = (acaba * 180.0) / Math.PI;
148

    
149
        //System.out.println("DxfCalArcs: Acimut de inicio = " + empieza + ", Acimut de finalizacion = " + acaba);
150
        //System.out.println("Tener en cuenta que los angulos se miden en sentido antihorario.");
151
    }
152
    
153
    /**
154
     * Devuelve un Vector con los puntos que conforman el arco.
155
     * @param inc, es el espaciamiento entre puntos (un grado sexagesimal por defecto).
156
     * @return Vector de puntos.
157
     */
158
    public Vector getPoints(double inc) {
159
        //System.out.println("Se incia el metodo que construye el arco.");
160
        //System.out.println("Todo el proceso anterior define los parametros para esta construccion.");
161
        Vector arc = new Vector();
162
        double angulo;
163

    
164
        int iempieza = (int) empieza + 1; // ojo aqui !!
165
        int iacaba = (int) acaba;
166

    
167
        //System.out.println("DxfCalArcs: Angulo entero de inicio: iempieza = " + iempieza + ", Angulo entero de finalizacion: iacaba = " + iacaba);
168
        if (empieza <= acaba) {
169
            //System.out.println("El angulo de inicio es menor que el angulo de finalizacion.");
170
            addNode(arc, empieza);
171

    
172
            for (angulo = iempieza; angulo <= iacaba; angulo += inc) {
173
                addNode(arc, angulo);
174
            }
175

    
176
            addNode(arc, acaba);
177
        } else {
178
            //System.out.println("El angulo de inicio es mayor que el angulo de finalizacion.");
179
            addNode(arc, empieza);
180

    
181
            for (angulo = iempieza; angulo <= 360; angulo += inc) {
182
                addNode(arc, angulo);
183
            }
184

    
185
            for (angulo = 1; angulo <= iacaba; angulo += inc) {
186
                addNode(arc, angulo);
187
            }
188

    
189
            addNode(arc, angulo);
190
        }
191

    
192
        Point2D aux = (Point2D) arc.get(arc.size() - 1);
193
        double aux1 = Math.abs(aux.getX() - coord2.getX());
194
        double aux2 = Math.abs(aux.getY() - coord2.getY());
195

    
196
        /*if (aux1<=0.000005 && aux2<=0.000005) {
197
                arc.remove(arc.size()-1);
198
                arc.remove(arc.size()-1);
199
                arc.add(coord2);
200
        }*/
201
        return arc;
202
    }
203

    
204
    /**
205
     * Devuelve un Vector con puntos pertenecientes al arco y situados cerca de su
206
     * punto central.
207
     * @return Vector
208
     */
209
    public Vector getCentralPoint() {
210
        Vector arc = new Vector();
211

    
212
        if (empieza <= acaba) {
213
            addNode(arc, (empieza + acaba) / 2.0);
214
        } else {
215
            addNode(arc, empieza);
216

    
217
            double alfa = 360 - empieza;
218
            double beta = acaba;
219
            double an = alfa + beta;
220
            double mid = an / 2.0;
221

    
222
            if (mid <= alfa) {
223
                addNode(arc, empieza + mid);
224
            } else {
225
                addNode(arc, mid - alfa);
226
            }
227
        }
228

    
229
        return arc;
230
    }
231
    
232
    /**
233
     * A?ade un punto al arco basandose en un ?ngulo dado.
234
     * @param arc, arco al que se a?ade el punto.
235
     * @param angulo, ?ngulo donde se localiza el punto.
236
     */
237
    private void addNode(Vector arc, double angulo) {
238
        double yy = center.getY() +
239
                    (radio * Math.sin((angulo * Math.PI) / 180.0));
240
        double xx = center.getX() +
241
                    (radio * Math.cos((angulo * Math.PI) / 180.0));
242
        arc.add(new Point2D.Double(xx, yy));
243

    
244
        //System.out.println("DxfCalArcs: A?ade el punto " + new Point2D.Double(xx,yy) + ", correspondiente al angulo " + angulo);
245
    }
246
}