[3] | 1 | subroutine optfrac(XN,WLNV,QEXT,QSCA,QABS,CBAR) |
---|
| 2 | |
---|
| 3 | c------------------------------------------------------ |
---|
| 4 | c |
---|
| 5 | c -->( ) |
---|
| 6 | c XN : NOMBRE DE MONOMERES |
---|
| 7 | c WLNV : LONGUEUR D'ONDE |
---|
| 8 | c ( )--> |
---|
| 9 | c TEXT(NLEVEL): TAU_EXT (NLAYER) |
---|
| 10 | c TSCA(NLEVEL): TAU-SCA (NLEVEL) |
---|
| 11 | c TABS(NLEVEL): TAU-ABS (NLEVEL) |
---|
| 12 | c CBAR(NLEVEL): PARAMETRE D'ASYMETRIE (NLEVEL) |
---|
| 13 | c |
---|
| 14 | c------------------------------------------------------ |
---|
| 15 | |
---|
| 16 | parameter(NNK=64,nmon=15,iint=5) |
---|
| 17 | |
---|
| 18 | |
---|
| 19 | |
---|
| 20 | * declaration des variables INPUT/OUTPUT |
---|
| 21 | * -------------------------------------- |
---|
| 22 | |
---|
| 23 | real QEXT,QSCA,QABS,CBAR,XN,WLNV |
---|
| 24 | |
---|
| 25 | |
---|
| 26 | * declaration des variables internes |
---|
| 27 | * ---------------------------------- |
---|
| 28 | |
---|
| 29 | |
---|
| 30 | real sfe(nmon,NNK),sfd(nmon,NNK),gn(nmon,NNK) |
---|
| 31 | |
---|
| 32 | real sfe0(nmon,NNK,iint),sfd0(nmon,NNK,iint) |
---|
| 33 | & ,gn0(nmon,NNK,iint),l0(NNK) |
---|
| 34 | |
---|
| 35 | real xpoub,xvis,xir |
---|
| 36 | integer kkk |
---|
| 37 | save kkk,xvis,xir |
---|
| 38 | |
---|
| 39 | real ifi(NNK) |
---|
| 40 | |
---|
| 41 | real gi,h,h1 |
---|
| 42 | |
---|
| 43 | real ex(0:4) |
---|
| 44 | |
---|
| 45 | integer iprem |
---|
| 46 | save iprem |
---|
| 47 | |
---|
| 48 | * declaration des blocs communs internes |
---|
| 49 | *--------------------------------------- |
---|
| 50 | |
---|
| 51 | common/thag_thol/sfe0,sfd0,gn0,l0 |
---|
| 52 | |
---|
| 53 | data iprem/0/ |
---|
| 54 | |
---|
| 55 | |
---|
| 56 | pi=3.1415926535 |
---|
| 57 | |
---|
| 58 | |
---|
| 59 | |
---|
| 60 | |
---|
| 61 | |
---|
| 62 | * Longueurs d'ondes et sections efficaces utilisees |
---|
| 63 | *-------------------------------------------------- |
---|
| 64 | |
---|
| 65 | if(iprem.eq.0) THEN |
---|
| 66 | print*,'APPEL OPTIQUE FRACTAL' |
---|
| 67 | call agreg_tholin() |
---|
| 68 | |
---|
| 69 | endif |
---|
| 70 | |
---|
| 71 | |
---|
| 72 | * restriction en longueur d'o |
---|
| 73 | *---------------------------- |
---|
| 74 | |
---|
| 75 | if(WLNV.lt.l0(1)) stop 'WLNV < l0(1) ' |
---|
| 76 | |
---|
| 77 | do i=1,NNK-1 |
---|
| 78 | if(WLNV.gt.l0(i)) index=i+1 |
---|
| 79 | enddo |
---|
| 80 | |
---|
| 81 | if(WLNV.gt.l0(NNK)) stop 'WLNV > l0(NNK) ' |
---|
| 82 | |
---|
| 83 | commentaire: l0(index-1) < WLNV < l0(index) |
---|
| 84 | |
---|
| 85 | |
---|
| 86 | * limite en nombre de monomeres. |
---|
| 87 | *------------------------------ |
---|
| 88 | |
---|
| 89 | if (XN/.75.lt.1.) stop 'XN < 1' |
---|
| 90 | if (XN/1.5.gt.16384.) stop 'XN > 16384' |
---|
| 91 | |
---|
| 92 | c......tolerance grille #1: .75 < N <1.5 |
---|
| 93 | c................grille #15: 10922< N < 24576 |
---|
| 94 | c................DONC .75 < N < 24576 |
---|
| 95 | |
---|
| 96 | * Calculs preparatoires: intervalles de longueurs d'onde |
---|
| 97 | *-------------------------------------------------------- |
---|
| 98 | |
---|
| 99 | do j=index-1,index !longueur d'onde |
---|
| 100 | ifi(j)=5 !ifi < iint |
---|
| 101 | if (l0(j).lt.0.72) ifi(j)=4 |
---|
| 102 | if (l0(j).lt.0.5) ifi(j)=3 |
---|
| 103 | if (l0(j).lt.0.4) ifi(j)=2 |
---|
| 104 | if (l0(j).lt.0.3) ifi(j)=1 |
---|
| 105 | enddo |
---|
| 106 | |
---|
| 107 | |
---|
| 108 | * l0(index) <--> l0(index-1) |
---|
| 109 | if(iprem.eq.0) then |
---|
| 110 | print*,'ouverture du fichier initpar' |
---|
| 111 | open (unit=1,file='initpar') |
---|
| 112 | read(1,*) xpoub,kkk,xvis,xir |
---|
| 113 | read(1,*) |
---|
| 114 | read(1,*) xpoub,kkk,xvis,xir |
---|
| 115 | close(1) |
---|
| 116 | print*,'ouverture du fichier initpar ok' |
---|
| 117 | iprem=1 |
---|
| 118 | print*,'DANS OPTFRAC' |
---|
| 119 | print*,'------------' |
---|
| 120 | print*,'XVIS=',xvis |
---|
| 121 | print*,'XIR=',xir |
---|
| 122 | endif |
---|
| 123 | |
---|
| 124 | c stop'Check des valeurs dans optfrac.F' |
---|
| 125 | |
---|
| 126 | k=int(alog(XN/.75)/alog(2.)+1.) |
---|
| 127 | |
---|
| 128 | xcompens=XN/(2.**(k-1)) |
---|
| 129 | |
---|
| 130 | |
---|
| 131 | do j=index-1,index !longueur d'onde |
---|
| 132 | |
---|
| 133 | ifich=ifi(j) |
---|
| 134 | |
---|
| 135 | if (WLNV.gt.1.5) then |
---|
| 136 | |
---|
| 137 | sfe(k,j)=sfe0(k,j,ifich)*xir |
---|
| 138 | & +sfd0(k,j,ifich)*(1.-xir) |
---|
| 139 | sfd(k,j)=sfd0(k,j,ifich) |
---|
| 140 | gn(k,j)=gn0(k,j,ifich) |
---|
| 141 | |
---|
| 142 | else |
---|
| 143 | |
---|
| 144 | sfe(k,j)=sfe0(k,j,ifich)*xvis |
---|
| 145 | & +sfd0(k,j,ifich)*(1.-xvis) |
---|
| 146 | sfd(k,j)=sfd0(k,j,ifich) |
---|
| 147 | gn(k,j)=gn0(k,j,ifich) |
---|
| 148 | |
---|
| 149 | endif |
---|
| 150 | |
---|
| 151 | enddo |
---|
| 152 | |
---|
| 153 | |
---|
| 154 | i=k |
---|
| 155 | |
---|
| 156 | XRAT=(WLNV-l0(index-1))/(l0(index)-l0(index-1)) |
---|
| 157 | CBAR=XRAT*(gn(i,index)-gn(i,index-1)) |
---|
| 158 | & +gn(i,index-1) |
---|
| 159 | QEXT=XRAT*(sfe(i,index)-sfe(i,index-1)) |
---|
| 160 | & +sfe(i,index-1) |
---|
| 161 | QSCA=XRAT*(sfd(i,index)-sfd(i,index-1)) |
---|
| 162 | & +sfd(i,index-1) |
---|
| 163 | QABS=QEXT-QSCA |
---|
| 164 | |
---|
| 165 | QEXT=QEXT*xcompens |
---|
| 166 | QSCA=QSCA*xcompens |
---|
| 167 | QABS=QABS*xcompens |
---|
| 168 | |
---|
| 169 | |
---|
| 170 | return |
---|
| 171 | 500 print*,'erreur lecture initfich' |
---|
| 172 | stop |
---|
| 173 | 499 print*,'erreur ouverture initfich' |
---|
| 174 | stop |
---|
| 175 | end |
---|
| 176 | |
---|
| 177 | |
---|
| 178 | *------------------------------------------------------------------- |
---|
| 179 | * |
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| 180 | * DEBUT DU CALCUL D'INTERPOLATION DES DONNEES AGREGAT |
---|
| 181 | * |
---|
| 182 | *--------------------------------------------------------------------- |
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| 183 | |
---|
| 184 | subroutine agreg_tholin() |
---|
| 185 | |
---|
| 186 | |
---|
| 187 | common/thag_thol/qext0,qsca0,g0,l |
---|
| 188 | |
---|
| 189 | |
---|
| 190 | parameter(nz=200,nrad=45,NNK=64,nmon=15,iint=5) |
---|
| 191 | real l(NNK) |
---|
| 192 | real*8 qsca,qext,qg0 |
---|
| 193 | real qsca0(nmon,NNK,iint),qext0(nmon,NNK,iint) |
---|
| 194 | & ,g0(nmon,NNK,iint) |
---|
| 195 | |
---|
| 196 | do ifich=1,iint |
---|
| 197 | print*,'ouverture du fichier tetag',ifich |
---|
| 198 | if (ifich.eq.1) open (unit=3,file='testag0') |
---|
| 199 | if (ifich.eq.2) open (unit=3,file='testag1') |
---|
| 200 | if (ifich.eq.3) open (unit=3,file='testag2') |
---|
| 201 | if (ifich.eq.4) open (unit=3,file='testag3') |
---|
| 202 | if (ifich.eq.5) open (unit=3,file='testag4') |
---|
| 203 | print*,'ouverture du fichier ok' |
---|
| 204 | |
---|
| 205 | do k=NNK,1,-1 |
---|
| 206 | read (3,*) l(k) |
---|
| 207 | do nm=1,nmon |
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| 208 | read (3,*) qsca,qext,qg0 |
---|
| 209 | c read (3,*) qsca0(nm,k,ifich),qext0(nm,k,ifich) |
---|
| 210 | c & ,g0(nm,k,ifich) |
---|
| 211 | qsca0(nm,k,ifich)=sngl(qsca)*1.e-18 |
---|
| 212 | qext0(nm,k,ifich)=sngl(qext)*1.e-18 |
---|
| 213 | g0(nm,k,ifich)=sngl(qg0) |
---|
| 214 | enddo |
---|
| 215 | enddo |
---|
| 216 | close (3) |
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| 217 | |
---|
| 218 | enddo |
---|
| 219 | c print*,'4*>',qsca0(1,1,1),qsca0(64,15,4) |
---|
| 220 | |
---|
| 221 | return |
---|
| 222 | end |
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| 223 | |
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| 224 | |
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| 225 | |
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| 226 | *--------------------------------------------------------------------- |
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| 227 | * |
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| 228 | * FIN DU CALCUL D'INTERPOLATION DES DONNEES AGREGAT |
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| 229 | * |
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| 230 | *--------------------------------------------------------------------- |
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