[38] | 1 | SUBROUTINE solarlong(pday,psollong) |
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[1226] | 2 | use planete_h |
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| 3 | USE comcstfi_h |
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[38] | 4 | IMPLICIT NONE |
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| 5 | |
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| 6 | c======================================================================= |
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| 7 | c |
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| 8 | c Objet: |
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| 9 | c ------ |
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| 10 | c |
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| 11 | c Calcul de la distance soleil-planete et de la declinaison |
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| 12 | c en fonction du jour de l'annee. |
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| 13 | c |
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| 14 | c |
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| 15 | c Methode: |
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| 16 | c -------- |
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| 17 | c |
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| 18 | c Calcul complet de l'elipse |
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| 19 | c |
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| 20 | c Interface: |
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| 21 | c ---------- |
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| 22 | c |
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| 23 | c Uncommon comprenant les parametres orbitaux. |
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| 24 | c |
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| 25 | c Arguments: |
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| 26 | c ---------- |
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| 27 | c |
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| 28 | c Input: |
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| 29 | c ------ |
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| 30 | c pday jour de l'annee (le jour 0 correspondant a l'equinoxe) |
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| 31 | c lwrite clef logique pour sorties de controle |
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| 32 | c |
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| 33 | c Output: |
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| 34 | c ------- |
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| 35 | c pdist_sol distance entre le soleil et la planete |
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| 36 | c ( en unite astronomique pour utiliser la constante |
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| 37 | c solaire terrestre 1370 Wm-2 ) |
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| 38 | c pdecli declinaison ( en radians ) |
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| 39 | c |
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| 40 | c======================================================================= |
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| 41 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 42 | c Declarations: |
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| 43 | c ------------- |
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| 44 | |
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| 45 | c arguments: |
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| 46 | c ---------- |
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| 47 | |
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| 48 | REAL pday,pdist_sol,pdecli,psollong |
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| 49 | LOGICAL lwrite |
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| 50 | |
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| 51 | c Local: |
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| 52 | c ------ |
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| 53 | |
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| 54 | REAL zanom,xref,zx0,zdx,zteta,zz |
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| 55 | INTEGER iter |
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| 56 | |
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| 57 | |
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| 58 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 59 | c calcul de l'angle polaire et de la distance au soleil : |
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| 60 | c ------------------------------------------------------- |
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| 61 | |
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| 62 | c calcul de l'zanomalie moyenne |
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| 63 | |
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| 64 | zz=(pday-peri_day)/year_day |
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| 65 | pi=2.*asin(1.) |
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| 66 | zanom=2.*pi*(zz-nint(zz)) |
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| 67 | xref=abs(zanom) |
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| 68 | |
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| 69 | c resolution de l'equation horaire zx0 - e * sin (zx0) = xref |
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| 70 | c methode de Newton |
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| 71 | |
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| 72 | zx0=xref+e_elips*sin(xref) |
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| 73 | DO 110 iter=1,10 |
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| 74 | zdx=-(zx0-e_elips*sin(zx0)-xref)/(1.-e_elips*cos(zx0)) |
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| 75 | if(abs(zdx).le.(1.e-7)) goto 120 |
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| 76 | zx0=zx0+zdx |
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| 77 | 110 continue |
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| 78 | 120 continue |
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| 79 | zx0=zx0+zdx |
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| 80 | if(zanom.lt.0.) zx0=-zx0 |
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| 81 | |
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| 82 | c zteta est la longitude solaire |
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| 83 | |
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| 84 | zteta=2.*atan(sqrt((1.+e_elips)/(1.-e_elips))*tan(zx0/2.)) |
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| 85 | |
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| 86 | psollong=zteta-timeperi |
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| 87 | |
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| 88 | IF(psollong.LT.0.) psollong=psollong+2.*pi |
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| 89 | IF(psollong.GT.2.*pi) psollong=psollong-2.*pi |
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| 90 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 91 | c sorties eventuelles: |
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| 92 | c --------------------- |
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| 93 | |
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| 94 | c IF (lwrite) THEN |
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| 95 | c PRINT*,'jour de l"annee :',pday |
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| 96 | c PRINT*,'distance au soleil (en unite astronomique) :',pdist_sol |
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| 97 | c PRINT*,'declinaison (en degres) :',pdecli*180./pi |
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| 98 | c ENDIF |
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| 99 | |
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| 100 | RETURN |
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| 101 | END |
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