| 1 | SUBROUTINE iniorbit(paphelie, pperiheli, pyear_day, pperi_day, pobliq) |
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| 2 | USE yomcst_mod_h, ONLY: RPI, RCLUM, RHPLA, RKBOL, RNAVO & |
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| 3 | , RDAY, REA, REPSM, RSIYEA, RSIDAY, ROMEGA & |
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| 4 | , R_ecc, R_peri, R_incl & |
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| 5 | , RA, RG, R1SA & |
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| 6 | , RSIGMA & |
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| 7 | , R, RMD, RMV, RD, RV, RCPD & |
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| 8 | , RMO3, RMCO2, RMC, RMCH4, RMN2O, RMCFC11, RMCFC12 & |
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| 9 | , RCPV, RCVD, RCVV, RKAPPA, RETV, eps_w & |
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| 10 | , RCW, RCS & |
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| 11 | , RLVTT, RLSTT, RLMLT, RTT, RATM & |
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| 12 | , RESTT, RALPW, RBETW, RGAMW, RALPS, RBETS, RGAMS & |
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| 13 | , RALPD, RBETD, RGAMD |
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| 14 | IMPLICIT NONE |
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| 16 | ! ======================================================================= |
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| 18 | ! Auteur: |
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| 19 | ! ------- |
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| 20 | ! Frederic Hourdin 22 Fevrier 1991 |
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| 22 | ! Objet: |
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| 23 | ! ------ |
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| 24 | ! Initialisation du sous programme orbite qui calcule |
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| 25 | ! a une date donnee de l'annee de duree year_day commencant |
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| 26 | ! a l'equinoxe de printemps et dont le perihelie se situe |
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| 27 | ! a la date peri_day, la distance au soleil et la declinaison. |
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| 28 | |
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| 29 | ! Interface: |
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| 30 | ! ---------- |
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| 31 | ! - Doit etre appele avant d'utiliser orbite. |
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| 32 | ! - initialise une partie du common planete.h |
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| 33 | |
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| 34 | ! Arguments: |
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| 35 | ! ---------- |
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| 36 | |
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| 37 | ! Input: |
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| 38 | ! ------ |
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| 39 | ! aphelie \ aphelie et perihelie de l'orbite |
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| 40 | ! periheli / en millions de kilometres. |
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| 41 | |
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| 42 | ! ======================================================================= |
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| 43 | |
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| 44 | ! ----------------------------------------------------------------------- |
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| 45 | ! Declarations: |
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| 46 | ! ------------- |
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| 47 | |
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| 48 | include "planete.h" |
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| 49 | |
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| 50 | |
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| 51 | ! Arguments: |
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| 52 | ! ---------- |
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| 53 | |
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| 54 | REAL paphelie, pperiheli, pyear_day, pperi_day, pobliq |
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| 55 | |
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| 56 | ! Local: |
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| 57 | ! ------ |
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| 58 | |
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| 59 | REAL zxref, zanom, zz, zx0, zdx, pi |
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| 60 | INTEGER iter |
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| 61 | |
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| 62 | ! ----------------------------------------------------------------------- |
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| 63 | |
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| 64 | pi = 2.*asin(1.) |
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| 65 | |
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| 66 | aphelie = paphelie |
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| 67 | periheli = pperiheli |
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| 68 | year_day = pyear_day |
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| 69 | obliquit = pobliq |
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| 70 | peri_day = pperi_day |
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| 71 | |
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| 72 | PRINT *, 'Perihelie en Mkm ', periheli |
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| 73 | PRINT *, 'Aphelie en Mkm ', aphelie |
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| 74 | PRINT *, 'obliquite en degres :', obliquit |
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| 75 | PRINT *, 'Jours dans l annee : ', year_day |
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| 76 | PRINT *, 'Date perihelie : ', peri_day |
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| 77 | unitastr = 149.597870 |
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| 78 | e_elips = (aphelie-periheli)/(periheli+aphelie) |
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| 79 | p_elips = 0.5*(periheli+aphelie)*(1-e_elips*e_elips)/unitastr |
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| 80 | |
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| 81 | PRINT *, 'e_elips', e_elips |
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| 82 | PRINT *, 'p_elips', p_elips |
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| 83 | |
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| 84 | ! ----------------------------------------------------------------------- |
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| 85 | ! calcul de l'angle polaire et de la distance au soleil : |
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| 86 | ! ------------------------------------------------------- |
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| 87 | |
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| 88 | ! calcul de l'zanomalie moyenne |
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| 89 | |
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| 90 | zz = (year_day-pperi_day)/year_day |
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| 91 | zanom = 2.*pi*(zz-nint(zz)) |
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| 92 | zxref = abs(zanom) |
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| 93 | PRINT *, 'zanom ', zanom |
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| 94 | |
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| 95 | ! resolution de l'equation horaire zx0 - e * sin (zx0) = zxref |
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| 96 | ! methode de Newton |
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| 97 | |
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| 98 | zx0 = zxref + r_ecc*sin(zxref) |
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| 99 | DO iter = 1, 100 |
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| 100 | zdx = -(zx0-r_ecc*sin(zx0)-zxref)/(1.-r_ecc*cos(zx0)) |
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| 101 | IF (abs(zdx)<=(1.E-12)) GO TO 120 |
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| 102 | zx0 = zx0 + zdx |
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| 103 | END DO |
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| 104 | 120 CONTINUE |
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| 105 | zx0 = zx0 + zdx |
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| 106 | IF (zanom<0.) zx0 = -zx0 |
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| 107 | PRINT *, 'zx0 ', zx0 |
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| 108 | |
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| 109 | ! zteta est la longitude solaire |
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| 110 | |
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| 111 | timeperi = 2.*atan(sqrt((1.+r_ecc)/(1.-r_ecc))*tan(zx0/2.)) |
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| 112 | PRINT *, 'longitude solaire du perihelie timeperi = ', timeperi |
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| 113 | |
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| 114 | RETURN |
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| 115 | END SUBROUTINE iniorbit |
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