1 | SUBROUTINE tidal_forces (t, du, dv) |
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2 | |
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3 | IMPLICIT NONE |
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4 | c |
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5 | c======================================================================= |
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6 | c |
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7 | c Auteur: B. Charnay (10/2010) |
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8 | c ------- |
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9 | c |
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10 | c Objet: |
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11 | c ------ |
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12 | c |
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13 | c ***************************************************************** |
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14 | c ..... calcul du gradient horizontal du potentiel gravitationnel du aux forces de marees causees par Saturne |
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15 | c ..... Formule tiree de Tokano 2002 |
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16 | c ***************************************************************** |
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17 | c Ces termes sont ajoutes a d(ucov)/dt et a d(vcov)/dt .. |
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18 | c |
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19 | c |
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20 | c du et dv sont des arguments de sortie pour le s-pg .... |
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21 | c |
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22 | c======================================================================= |
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23 | c |
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24 | #include "dimensions.h" |
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25 | #include "paramet.h" |
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26 | #include "comgeom.h" |
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27 | !#include "comorbit.h" |
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28 | REAL t ! jour de l'annee |
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29 | REAL du( ip1jmp1,llm ), dv( ip1jm,llm ) |
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30 | |
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31 | c variables locales |
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32 | REAL Vo |
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33 | PARAMETER (Vo=-4.691e-6) |
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34 | INTEGER l,ij,i,k |
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35 | REAL n ! 2pi/periode de rotation siderale (en jours) |
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36 | REAL a0 ! angle à l'instant initial entre Titan et le perihelie |
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37 | PARAMETER (a0=0.) |
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38 | |
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39 | c cos et sin de la latitude et longitude, calcules au premiers appel |
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40 | REAL coslonv(ip1jm),sinlonv(ip1jm) |
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41 | REAL sinlatv(ip1jm),coslatv(ip1jm) |
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42 | REAL coslonu(ip1jmp1),sinlonu(ip1jmp1) |
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43 | REAL sinlatu(ip1jmp1),coslatu(ip1jmp1) |
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44 | |
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45 | LOGICAl first |
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46 | |
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47 | SAVE coslonv,coslonu,sinlonu,sinlonv |
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48 | SAVE coslatv,coslatu,sinlatu,sinlatv |
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49 | SAVE first, n |
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50 | |
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51 | DATA first /.true./ |
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52 | |
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53 | ! Calcul des sin et cos aux points consideres |
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55 | IF(first) THEN |
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56 | first=.false. |
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57 | n=2*3.145!*(1+1/673.) |
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58 | do i=1,iip1 |
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59 | do k=1,jjm |
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60 | coslonv(i+(k-1)*iip1)=cos(rlonv(i)) |
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61 | sinlonv(i+(k-1)*iip1)=sin(rlonv(i)) |
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62 | coslatv(i+(k-1)*iip1)=cos(rlatv(k)) |
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63 | sinlatv(i+(k-1)*iip1)=sin(rlatv(k)) |
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64 | ENDDO |
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65 | ENDDO |
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66 | |
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67 | |
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68 | |
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69 | do i=1,iip1 |
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70 | do k=1,jjp1 |
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71 | coslonu(i+(k-1)*iip1)=cos(rlonu(i)) |
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72 | sinlonu(i+(k-1)*iip1)=sin(rlonu(i)) |
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73 | coslatu(i+(k-1)*iip1)=cos(rlatu(k)) |
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74 | sinlatu(i+(k-1)*iip1)=sin(rlatu(k)) |
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75 | ENDDO |
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76 | ENDDO |
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77 | |
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78 | |
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79 | |
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80 | ENDIF |
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83 | ! Tendance du aux forces de maree |
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85 | DO l = 1,llm |
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87 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
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88 | |
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89 | du(ij,l) = cu(ij)*Vo |
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90 | $ *(3*sinlonu(ij)*coslonu(ij)*coslatu(ij)*cos(n*t+a0) |
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91 | $ -2*coslatu(ij)*(2*coslonu(ij)**2-1)*sin(n*t+a0)) |
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92 | ENDDO |
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93 | |
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94 | DO ij = 1, ip1jm |
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95 | dv(ij,l) = cv(ij)*Vo |
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96 | $ *(3*sinlatv(ij)*coslatv(ij)*coslonv(ij)**2*cos(n*t+a0) |
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97 | $ + 4*coslatv(ij)*sinlatv(ij)*sinlonv(ij)*coslonv(ij) |
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98 | $ *sin(n*t+a0)) |
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99 | ENDDO |
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100 | |
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101 | ENDDO |
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102 | |
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103 | |
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104 | c |
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105 | RETURN |
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106 | END |
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