1 | SUBROUTINE iniorbit(paphelie, pperiheli, pyear_day, pperi_day, pobliq) |
---|
2 | USE yomcst_mod_h |
---|
3 | USE planete_mod_h |
---|
4 | IMPLICIT NONE |
---|
5 | |
---|
6 | ! ======================================================================= |
---|
7 | |
---|
8 | ! Auteur: |
---|
9 | ! ------- |
---|
10 | ! Frederic Hourdin 22 Fevrier 1991 |
---|
11 | |
---|
12 | ! Objet: |
---|
13 | ! ------ |
---|
14 | ! Initialisation du sous programme orbite qui calcule |
---|
15 | ! a une date donnee de l'annee de duree year_day commencant |
---|
16 | ! a l'equinoxe de printemps et dont le perihelie se situe |
---|
17 | ! a la date peri_day, la distance au soleil et la declinaison. |
---|
18 | |
---|
19 | ! Interface: |
---|
20 | ! ---------- |
---|
21 | ! - Doit etre appele avant d'utiliser orbite. |
---|
22 | ! - initialise une partie du common planete.h |
---|
23 | |
---|
24 | ! Arguments: |
---|
25 | ! ---------- |
---|
26 | |
---|
27 | ! Input: |
---|
28 | ! ------ |
---|
29 | ! aphelie \ aphelie et perihelie de l'orbite |
---|
30 | ! periheli / en millions de kilometres. |
---|
31 | |
---|
32 | ! ======================================================================= |
---|
33 | |
---|
34 | ! ----------------------------------------------------------------------- |
---|
35 | ! Declarations: |
---|
36 | ! ------------- |
---|
37 | |
---|
38 | |
---|
39 | ! Arguments: |
---|
40 | ! ---------- |
---|
41 | |
---|
42 | REAL paphelie, pperiheli, pyear_day, pperi_day, pobliq |
---|
43 | |
---|
44 | ! Local: |
---|
45 | ! ------ |
---|
46 | |
---|
47 | REAL zxref, zanom, zz, zx0, zdx, pi |
---|
48 | INTEGER iter |
---|
49 | |
---|
50 | ! ----------------------------------------------------------------------- |
---|
51 | |
---|
52 | pi = 2.*asin(1.) |
---|
53 | |
---|
54 | aphelie = paphelie |
---|
55 | periheli = pperiheli |
---|
56 | year_day = pyear_day |
---|
57 | obliquit = pobliq |
---|
58 | peri_day = pperi_day |
---|
59 | |
---|
60 | PRINT *, 'Perihelie en Mkm ', periheli |
---|
61 | PRINT *, 'Aphelie en Mkm ', aphelie |
---|
62 | PRINT *, 'obliquite en degres :', obliquit |
---|
63 | PRINT *, 'Jours dans l annee : ', year_day |
---|
64 | PRINT *, 'Date perihelie : ', peri_day |
---|
65 | unitastr = 149.597870 |
---|
66 | e_elips = (aphelie-periheli)/(periheli+aphelie) |
---|
67 | p_elips = 0.5*(periheli+aphelie)*(1-e_elips*e_elips)/unitastr |
---|
68 | |
---|
69 | PRINT *, 'e_elips', e_elips |
---|
70 | PRINT *, 'p_elips', p_elips |
---|
71 | |
---|
72 | ! ----------------------------------------------------------------------- |
---|
73 | ! calcul de l'angle polaire et de la distance au soleil : |
---|
74 | ! ------------------------------------------------------- |
---|
75 | |
---|
76 | ! calcul de l'zanomalie moyenne |
---|
77 | |
---|
78 | zz = (year_day-pperi_day)/year_day |
---|
79 | zanom = 2.*pi*(zz-nint(zz)) |
---|
80 | zxref = abs(zanom) |
---|
81 | PRINT *, 'zanom ', zanom |
---|
82 | |
---|
83 | ! resolution de l'equation horaire zx0 - e * sin (zx0) = zxref |
---|
84 | ! methode de Newton |
---|
85 | |
---|
86 | zx0 = zxref + r_ecc*sin(zxref) |
---|
87 | DO iter = 1, 100 |
---|
88 | zdx = -(zx0-r_ecc*sin(zx0)-zxref)/(1.-r_ecc*cos(zx0)) |
---|
89 | IF (abs(zdx)<=(1.E-12)) GO TO 120 |
---|
90 | zx0 = zx0 + zdx |
---|
91 | END DO |
---|
92 | 120 CONTINUE |
---|
93 | zx0 = zx0 + zdx |
---|
94 | IF (zanom<0.) zx0 = -zx0 |
---|
95 | PRINT *, 'zx0 ', zx0 |
---|
96 | |
---|
97 | ! zteta est la longitude solaire |
---|
98 | |
---|
99 | timeperi = 2.*atan(sqrt((1.+r_ecc)/(1.-r_ecc))*tan(zx0/2.)) |
---|
100 | PRINT *, 'longitude solaire du perihelie timeperi = ', timeperi |
---|
101 | |
---|
102 | RETURN |
---|
103 | END SUBROUTINE iniorbit |
---|