| [1456] | 1 | #include <math.h> | 
|---|
|  | 2 | #include <stdio.h> | 
|---|
|  | 3 | #include "xastropack.h" | 
|---|
|  | 4 |  | 
|---|
|  | 5 | // TEMPS: modified Julian date (mjd) (number of days elapsed since 1900 jan 0.5) | 
|---|
|  | 6 | //        jour [1,31] (dy) | 
|---|
|  | 7 | //        mois [1,12] (mn) | 
|---|
|  | 8 | //        annee       (yr) | 
|---|
| [1515] | 9 | //        universal time [0,24[ (utc) | 
|---|
|  | 10 | //        Greenwich mean siderial [0,24[ (gst) | 
|---|
|  | 11 | //        Greenwich mean siderial at 0h UT [0,24[ (gst0) | 
|---|
| [1456] | 12 | // EQUATORIALE: ascension droite en heures [0,24[ (ra) | 
|---|
|  | 13 | //              declinaison en degres [-90,90]    (dec) | 
|---|
|  | 14 | //              angle horaire en heures [-12,12] (-12=12) (ha)  tsid=ha+ra | 
|---|
|  | 15 | // GALACTIQUE: longitude en degres [0,360[  (glng) | 
|---|
|  | 16 | //             latitude en degres [-90,90]  (glat) | 
|---|
| [1515] | 17 | // HORIZONTAL: azimuth en degres [0,360[   (az) | 
|---|
|  | 18 | //                 (angle round to the east from north+) | 
|---|
|  | 19 | //             altitude en degres [-90,90] (alt) | 
|---|
|  | 20 | // ECLIPTIQUE: lontitude ecliptique en degres [0,360[ (eclng) | 
|---|
|  | 21 | //                 (angle round counter clockwise from the vernal equinoxe) | 
|---|
|  | 22 | //             latitude ecliptique en degres [-90,90] (eclat) | 
|---|
|  | 23 | // GEOGRAPHIE: longitude en degres ]-180,180]        (geolng) | 
|---|
|  | 24 | //                 (angle + vers l'ouest, - vers l'est) | 
|---|
|  | 25 | //             latitude en degres [-90,90] (north>0) (geolat) | 
|---|
| [1456] | 26 |  | 
|---|
| [1465] | 27 | double TrueJDfrMJD(double mjd) | 
|---|
| [1456] | 28 | { | 
|---|
|  | 29 | return mjd + MJD0; | 
|---|
|  | 30 | } | 
|---|
|  | 31 |  | 
|---|
| [1465] | 32 | double MJDfrTrueJD(double jd) | 
|---|
|  | 33 | { | 
|---|
|  | 34 | return jd - MJD0; | 
|---|
|  | 35 | } | 
|---|
|  | 36 |  | 
|---|
| [1456] | 37 | double MJDfrDate(double dy,int mn,int yr) | 
|---|
|  | 38 | { | 
|---|
|  | 39 | double mjd; | 
|---|
|  | 40 | cal_mjd(mn,dy,yr,&mjd); | 
|---|
|  | 41 | return mjd; | 
|---|
|  | 42 | } | 
|---|
|  | 43 |  | 
|---|
|  | 44 | void DatefrMJD(double mjd,double *dy,int *mn,int *yr) | 
|---|
|  | 45 | { | 
|---|
|  | 46 | mjd_cal(mjd,mn,dy,yr); | 
|---|
|  | 47 | } | 
|---|
|  | 48 |  | 
|---|
|  | 49 | /* given a mjd, return the year as a double. */ | 
|---|
|  | 50 | double YearfrMJD(double mjd) | 
|---|
|  | 51 | { | 
|---|
|  | 52 | double yr; | 
|---|
|  | 53 | mjd_year(mjd,&yr); | 
|---|
|  | 54 | return yr; | 
|---|
|  | 55 | } | 
|---|
|  | 56 |  | 
|---|
|  | 57 | /* given a decimal year, return mjd */ | 
|---|
|  | 58 | double MJDfrYear(double yr) | 
|---|
|  | 59 | { | 
|---|
|  | 60 | double mjd; | 
|---|
|  | 61 | year_mjd(yr,&mjd); | 
|---|
|  | 62 | return mjd; | 
|---|
|  | 63 | } | 
|---|
|  | 64 |  | 
|---|
|  | 65 | /* given a mjd, return the year and number of days since 00:00 Jan 1 */ | 
|---|
|  | 66 | /* Attention: si mjd = 2 Janvier -> number of days = 1               */ | 
|---|
|  | 67 | void YDfrMJD(double mjd,double *dy,int *yr) | 
|---|
|  | 68 | { | 
|---|
|  | 69 | mjd_dayno(mjd,yr,dy); | 
|---|
|  | 70 | } | 
|---|
|  | 71 |  | 
|---|
|  | 72 | /* given a modified julian date, mjd, and a universally coordinated time, utc, | 
|---|
|  | 73 | * return greenwich mean siderial time, *gst. | 
|---|
|  | 74 | * N.B. mjd must be at the beginning of the day. | 
|---|
|  | 75 | */ | 
|---|
|  | 76 | double GSTfrUTC(double mjd0,double utc) | 
|---|
|  | 77 | { | 
|---|
|  | 78 | double gst; | 
|---|
|  | 79 | utc_gst(mjd0,utc,&gst) ; | 
|---|
|  | 80 | return gst; | 
|---|
|  | 81 | } | 
|---|
|  | 82 |  | 
|---|
|  | 83 | /* given a modified julian date, mjd, and a greenwich mean siderial time, gst, | 
|---|
|  | 84 | * return universally coordinated time, *utc. | 
|---|
|  | 85 | * N.B. mjd must be at the beginning of the day. | 
|---|
|  | 86 | */ | 
|---|
|  | 87 | double UTCfrGST(double mjd0,double gst) | 
|---|
|  | 88 | { | 
|---|
|  | 89 | double utc; | 
|---|
|  | 90 | gst_utc(mjd0,gst,&utc); | 
|---|
|  | 91 | return utc; | 
|---|
|  | 92 | } | 
|---|
|  | 93 |  | 
|---|
|  | 94 | /* gmst0() - return Greenwich Mean Sidereal Time at 0h UT */ | 
|---|
|  | 95 | /* mjd = date at 0h UT in julian days since MJD0          */ | 
|---|
|  | 96 | double GST0(double mjd0) | 
|---|
|  | 97 | /* Copie depuis le code de Xephem car pas prototype */ | 
|---|
|  | 98 | { | 
|---|
|  | 99 | double T, x; | 
|---|
|  | 100 | T = ((int)(mjd0 - 0.5) + 0.5 - J2000)/36525.0; | 
|---|
|  | 101 | x = 24110.54841 + | 
|---|
|  | 102 | (8640184.812866 + (0.093104 - 6.2e-6 * T) * T) * T; | 
|---|
|  | 103 | x /= 3600.0; | 
|---|
|  | 104 | range(&x, 24.0); | 
|---|
|  | 105 | return (x); | 
|---|
|  | 106 | } | 
|---|
|  | 107 |  | 
|---|
|  | 108 | void Precess(double mjd1,double mjd2,double ra1,double dec1,double *ra2,double *dec2) | 
|---|
|  | 109 | { | 
|---|
|  | 110 | ra1  *= PI/12.;   // radians | 
|---|
|  | 111 | dec1 *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 112 | precess(mjd1,mjd2,&ra1,&dec1); | 
|---|
|  | 113 | *ra2 = ra1*12./PI; if(*ra2>24.) *ra2 -= 24.; if(*ra2==24.) *ra2 = 0.; | 
|---|
|  | 114 | *dec2 = dec1*180./PI; | 
|---|
|  | 115 | } | 
|---|
|  | 116 |  | 
|---|
|  | 117 | /* given apparent altitude find airmass. */ | 
|---|
|  | 118 | double AirmassfrAlt(double alt) | 
|---|
|  | 119 | { | 
|---|
|  | 120 | double x; | 
|---|
|  | 121 | alt *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 122 | airmass(alt,&x); | 
|---|
|  | 123 | return x; | 
|---|
|  | 124 | } | 
|---|
|  | 125 |  | 
|---|
|  | 126 | /* donne l'angle horaire a partir du temps sideral et de l'ascension droite */ | 
|---|
|  | 127 | double HafrRaTS(double gst,double ra) | 
|---|
|  | 128 | { | 
|---|
|  | 129 | double ha = gst - ra; | 
|---|
|  | 130 | // Attention au probleme de la discontinuite 0h <==> 24h | 
|---|
|  | 131 | // ts=1  ra=23 ; (ts-ra)=-22 <-12 --> ha = +2 = +24 + (ts-ra) | 
|---|
|  | 132 | // ts=23 ra=1  ; (ts-ra)=+22 >+12 --> ha = -2 = -24 + (ts-ra) | 
|---|
|  | 133 | if(ha==-12.) ha = 12.; if(ha<-12.) ha += 24.; if(ha>12.) ha -= 24.; | 
|---|
|  | 134 | return ha; | 
|---|
|  | 135 | } | 
|---|
|  | 136 |  | 
|---|
| [1465] | 137 | void HMSfrHdec(double hd,int *h,int *mn,double *s) | 
|---|
| [1456] | 138 | // INPUT: hd | 
|---|
| [1465] | 139 | // OUTPUT: h mn s   (h,mn,s >=< 0) | 
|---|
|  | 140 | // REMARQUE: si hd<0 alors h<0 ET mn<0 ET s<0 | 
|---|
|  | 141 | // EX: 12.51 -> h=12  mn=30  s=10 ; | 
|---|
|  | 142 | //    -12.51 -> h=-12 mn=-30 s=-10 ; | 
|---|
| [1456] | 143 | { | 
|---|
|  | 144 | int sgn=1; | 
|---|
|  | 145 | if(hd<0.) {sgn=-1; hd*=-1.;} | 
|---|
|  | 146 | *h  = int(hd); | 
|---|
|  | 147 | *mn = int((hd-(double)(*h))*60.); | 
|---|
|  | 148 | *s  = (hd - (double)(*h) - (double)(*mn)/60.)*3600.; | 
|---|
|  | 149 | // pb precision | 
|---|
|  | 150 | if(*s<0.) *s = 0.; | 
|---|
|  | 151 | if(*s>60. || *s==60.) {*s-=60.; *mn+=1;} // s=double attention comparaison | 
|---|
|  | 152 | if(*mn<0) *mn = 0; | 
|---|
|  | 153 | if(*mn>=60) {*mn-=60; *h+=1;} | 
|---|
| [1465] | 154 | *h *= sgn; *mn *= sgn; *s *= (double)sgn; | 
|---|
| [1456] | 155 | } | 
|---|
|  | 156 |  | 
|---|
| [1465] | 157 | double HdecfrHMS(int h,int mn,double s) | 
|---|
|  | 158 | // INPUT: h , mn , s  (h,mn,s >=< 0) | 
|---|
|  | 159 | // RETURN:  en heures decimales | 
|---|
|  | 160 | // REMARQUE: pour avoir hd=-12.51 <- h=-12 mn=-30 s=-10 | 
|---|
| [1456] | 161 | { | 
|---|
| [1465] | 162 | return ((double)h + (double)mn/60. + s/3600.); | 
|---|
| [1456] | 163 | } | 
|---|
|  | 164 |  | 
|---|
|  | 165 | string ToStringHMS(int h,int mn,double s) | 
|---|
| [1465] | 166 | // INPUT: h , mn , s   (h,mn,s >=< 0) | 
|---|
| [1456] | 167 | // RETURN: string h:mn:s | 
|---|
|  | 168 | { | 
|---|
| [1465] | 169 | double hd = HdecfrHMS(h,mn,s); // put in range | 
|---|
|  | 170 | HMSfrHdec(hd,&h,&mn,&s); | 
|---|
| [1456] | 171 | char str[128]; | 
|---|
| [1465] | 172 | if(hd<0.) | 
|---|
|  | 173 | sprintf(str,"-%d:%d:%.3f",-h,-mn,-s); | 
|---|
|  | 174 | else | 
|---|
|  | 175 | sprintf(str,"%d:%d:%.3f",h,mn,s); | 
|---|
| [1456] | 176 | string dum = str; | 
|---|
|  | 177 | return dum; | 
|---|
|  | 178 | } | 
|---|
|  | 179 |  | 
|---|
|  | 180 | string ToStringHdec(double hd) | 
|---|
|  | 181 | { | 
|---|
|  | 182 | int h,mn; double s; | 
|---|
| [1465] | 183 | HMSfrHdec(hd,&h,&mn,&s); | 
|---|
| [1456] | 184 | return ToStringHMS(h,mn,s); | 
|---|
|  | 185 | } | 
|---|
|  | 186 |  | 
|---|
|  | 187 | void EqtoGal(double mjd,double ra,double dec, double *glng,double *glat) | 
|---|
|  | 188 | // Coordonnees equatoriales -> Coordonnees galactiques | 
|---|
|  | 189 | { | 
|---|
|  | 190 | ra  *= PI/12.;   // radians | 
|---|
|  | 191 | dec *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 192 | eq_gal(mjd,ra,dec,glat,glng); | 
|---|
|  | 193 | // Vraiment bizarre, sur Linux-g++ glng>=360 ne comprend pas glng==360 ! (CMV) | 
|---|
|  | 194 | *glng *= 180./PI; if(*glng>360.) *glng -= 360.; if(*glng==360.) *glng = 0.; | 
|---|
|  | 195 | *glat *= 180./PI; | 
|---|
|  | 196 | } | 
|---|
|  | 197 |  | 
|---|
|  | 198 | void GaltoEq(double mjd,double glng,double glat,double *ra,double *dec) | 
|---|
|  | 199 | // Coordonnees galactiques -> Coordonnees equatoriales | 
|---|
|  | 200 | { | 
|---|
|  | 201 | glng  *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 202 | glat *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 203 | gal_eq (mjd,glat,glng,ra,dec); | 
|---|
|  | 204 | *ra  *= 12./PI; if(*ra>24.) *ra -= 24.; if(*ra==24.) *ra = 0.; | 
|---|
|  | 205 | *dec *= 180./PI; | 
|---|
|  | 206 | } | 
|---|
|  | 207 |  | 
|---|
|  | 208 | void EqtoHor(double geolat,double ha,double dec,double *az,double *alt) | 
|---|
|  | 209 | // Coordonnees equatoriales -> Coordonnees horizontales | 
|---|
|  | 210 | { | 
|---|
|  | 211 | geolat *= PI/180.; | 
|---|
|  | 212 | ha  *= PI/12.;   // radians | 
|---|
|  | 213 | dec *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 214 | hadec_aa (geolat,ha,dec,alt,az); | 
|---|
|  | 215 | *alt *= 180./PI; | 
|---|
|  | 216 | *az  *= 180./PI; if(*az>360.) *az -= 360.; if(*az==360.) *az = 0.; | 
|---|
|  | 217 | } | 
|---|
|  | 218 |  | 
|---|
|  | 219 | void HortoEq(double geolat,double az,double alt,double *ha,double *dec) | 
|---|
|  | 220 | // Coordonnees horizontales -> Coordonnees equatoriales | 
|---|
|  | 221 | { | 
|---|
|  | 222 | geolat *= PI/180.; | 
|---|
|  | 223 | alt *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 224 | az  *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 225 | aa_hadec (geolat,alt,az,ha,dec); | 
|---|
|  | 226 | *ha  *= 12./PI; | 
|---|
|  | 227 | if(*ha==-12.) *ha = 12.; if(*ha<-12.) *ha += 24.; if(*ha>12.) *ha -= 24.; | 
|---|
|  | 228 | *dec *= 180./PI; | 
|---|
|  | 229 | } | 
|---|
|  | 230 |  | 
|---|
|  | 231 | // Attention, j'ai modifie eq_ecl.c pour proteger NaN | 
|---|
|  | 232 | // dans ecleq_aux : | 
|---|
|  | 233 | // *q = (sy*ceps)-(cy*seps*sx*sw); | 
|---|
|  | 234 | // if(*q<-1.) *q = -PI/2.; else if(*q>1.) *q = PI/2.; else *q = asin(*q); | 
|---|
|  | 235 | void EqtoEcl(double mjd,double ra,double dec,double *eclng,double *eclat) | 
|---|
|  | 236 | // Coordonnees equatoriales -> Coordonnees ecliptiques | 
|---|
|  | 237 | { | 
|---|
|  | 238 | ra  *= PI/12.;   // radians | 
|---|
|  | 239 | dec *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 240 | eq_ecl(mjd,ra,dec,eclat,eclng); | 
|---|
|  | 241 | *eclng *= 180./PI; if(*eclng>360.) *eclng -= 360.; if(*eclng==360.) *eclng = 0.; | 
|---|
|  | 242 | *eclat *= 180./PI; | 
|---|
|  | 243 | } | 
|---|
|  | 244 |  | 
|---|
|  | 245 | void EcltoEq(double mjd,double eclng,double eclat,double *ra,double *dec) | 
|---|
|  | 246 | // Coordonnees ecliptiques -> Coordonnees equatoriales | 
|---|
|  | 247 | { | 
|---|
|  | 248 | eclat *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 249 | eclng *= PI/180.;  // radians | 
|---|
|  | 250 | ecl_eq(mjd,eclat,eclng,ra,dec); | 
|---|
|  | 251 | *ra  *= 12./PI; if(*ra>24.) *ra -= 24.; if(*ra==24.) *ra = 0.; | 
|---|
|  | 252 | *dec *= 180./PI; | 
|---|
|  | 253 | } | 
|---|
|  | 254 |  | 
|---|
|  | 255 | /* given the modified JD, mjd, return the true geocentric ecliptic longitude | 
|---|
|  | 256 | *   of the sun for the mean equinox of the date, *lsn, in radians, the | 
|---|
|  | 257 | *   sun-earth distance, *rsn, in AU, and the latitude *bsn, in radians | 
|---|
|  | 258 | *   (since this is always <= 1.2 arcseconds, in can be neglected by | 
|---|
|  | 259 | *   calling with bsn = NULL). */ | 
|---|
|  | 260 | void SunPos(double mjd,double *eclsn,double *ecbsn) | 
|---|
|  | 261 | { | 
|---|
|  | 262 | double rsn; | 
|---|
|  | 263 | sunpos(mjd,eclsn,&rsn,ecbsn); | 
|---|
|  | 264 | *eclsn *= 180./PI; if(*eclsn>360.) *eclsn -= 360.; if(*eclsn==360.) *eclsn = 0.; | 
|---|
|  | 265 | *ecbsn *= 180./PI; | 
|---|
|  | 266 | } | 
|---|
|  | 267 |  | 
|---|
|  | 268 | /* given the mjd, find the geocentric ecliptic longitude, lam, and latitude, | 
|---|
|  | 269 | *   bet, and geocentric distance, rho in a.u. for the moon.  also return | 
|---|
|  | 270 | *   the sun's mean anomaly, *msp, and the moon's mean anomaly, *mdp. | 
|---|
|  | 271 | *   (for the mean equinox) */ | 
|---|
|  | 272 | void MoonPos(double mjd,double *eclmn,double *ecbmn) | 
|---|
|  | 273 | { | 
|---|
|  | 274 | double rho,msp,mdp; | 
|---|
|  | 275 | moon(mjd,eclmn,ecbmn,&rho,&msp,&mdp); | 
|---|
|  | 276 | *eclmn *= 180./PI; if(*eclmn>360.) *eclmn -= 360.; if(*eclmn==360.) *eclmn = 0.; | 
|---|
|  | 277 | *ecbmn *= 180./PI; | 
|---|
|  | 278 | } | 
|---|
|  | 279 |  | 
|---|
|  | 280 | void PlanetPos(double mjd,int numplan,double *ecl,double *ecb,double *diamang) | 
|---|
|  | 281 | /* given a modified Julian date, mjd, and a planet, p, find: | 
|---|
|  | 282 | *   lpd0: heliocentric longitude, | 
|---|
|  | 283 | *   psi0: heliocentric latitude, | 
|---|
|  | 284 | *   rp0:  distance from the sun to the planet, | 
|---|
|  | 285 | *   rho0: distance from the Earth to the planet, | 
|---|
|  | 286 | *         none corrected for light time, ie, they are the true values for the | 
|---|
|  | 287 | *         given instant. | 
|---|
|  | 288 | *   lam:  geocentric ecliptic longitude, | 
|---|
|  | 289 | *   bet:  geocentric ecliptic latitude, | 
|---|
|  | 290 | *         each corrected for light time, ie, they are the apparent values as | 
|---|
|  | 291 | *         seen from the center of the Earth for the given instant. | 
|---|
|  | 292 | *   dia:  angular diameter in arcsec at 1 AU, | 
|---|
|  | 293 | *   mag:  visual magnitude when 1 AU from sun and earth at 0 phase angle. | 
|---|
|  | 294 | *   (for the mean equinox) */ | 
|---|
|  | 295 | { | 
|---|
|  | 296 | double lpd0,psi0,rp0,rho0,mag; | 
|---|
|  | 297 | plans(mjd,numplan,&lpd0,&psi0,&rp0,&rho0,ecl,ecb,diamang,&mag); | 
|---|
|  | 298 | *ecl *= 180./PI; if(*ecl>360.) *ecl -= 360.; if(*ecl==360.) *ecl = 0.; | 
|---|
|  | 299 | *ecb *= 180./PI; | 
|---|
|  | 300 | } | 
|---|
|  | 301 |  | 
|---|
|  | 302 | void JupiterPos(double mjd,double *ecl,double *ecb,double *diamang) | 
|---|
|  | 303 | { | 
|---|
|  | 304 | PlanetPos(mjd,JUPITER,ecl,ecb,diamang); | 
|---|
|  | 305 | } | 
|---|
|  | 306 |  | 
|---|
|  | 307 | void SaturnPos(double mjd,double *ecl,double *ecb,double *diamang) | 
|---|
|  | 308 | { | 
|---|
|  | 309 | PlanetPos(mjd,SATURN,ecl,ecb,diamang); | 
|---|
|  | 310 | } | 
|---|
| [1515] | 311 |  | 
|---|
|  | 312 | /* Given a coordinate type "typ", convert to standard for astropack */ | 
|---|
|  | 313 | int  CoordConvertToStd(TypAstroCoord typ,double& coord1,double& coord2) | 
|---|
|  | 314 | // Return : 0 = OK | 
|---|
|  | 315 | //          1 = Type de coordonnees non connu | 
|---|
|  | 316 | //          2 = Mauvais range pour coord1 | 
|---|
|  | 317 | //          4 = Mauvais range pour coord2 | 
|---|
|  | 318 | //          6 = Mauvais range pour coord1 et coord2 | 
|---|
|  | 319 | { | 
|---|
|  | 320 | int rc = 0; | 
|---|
|  | 321 |  | 
|---|
|  | 322 | // ---- Equatoriales alpha,delta | 
|---|
|  | 323 | //    - standard = [0,24[ , [-90,90] | 
|---|
|  | 324 | if(typ&TypCoordEq) { | 
|---|
|  | 325 | if(typ&TypCoordDD) { | 
|---|
|  | 326 | coord1 = coord1 / 180. * 12.; | 
|---|
|  | 327 | } else if(typ&TypCoordRR) { | 
|---|
|  | 328 | coord1 = coord1 / PI * 12.; | 
|---|
|  | 329 | coord2 = coord2 / PI * 180.; | 
|---|
|  | 330 | } | 
|---|
|  | 331 | if(coord1==24.) coord1 = 0.; | 
|---|
|  | 332 | if(coord1<0.   || coord1>=24.) rc+= 2; | 
|---|
|  | 333 | if(coord2<-90. || coord2>90. ) rc+= 4; | 
|---|
|  | 334 |  | 
|---|
|  | 335 | // ---- Galactiques gLong, gLat | 
|---|
|  | 336 | // ---- Horizontales azimuth,altitude | 
|---|
|  | 337 | // ---- Ecliptiques EclLong,EclLat | 
|---|
|  | 338 | //    - standard = [0,360[ , [-90,90] | 
|---|
|  | 339 | } else if( typ&TypCoordGal || typ&TypCoordHor || typ&TypCoordEcl) { | 
|---|
|  | 340 | if(typ&TypCoordHD) { | 
|---|
|  | 341 | coord1 = coord1 / 12. * 180.; | 
|---|
|  | 342 | } else if(typ&TypCoordRR) { | 
|---|
|  | 343 | coord1 = coord1 / PI * 180.; | 
|---|
|  | 344 | coord2 = coord2 / PI * 180.; | 
|---|
|  | 345 | } | 
|---|
|  | 346 | if(coord1==360.) coord1 = 0.; | 
|---|
|  | 347 | if(coord1<0.   || coord1>=360.) rc+= 2; | 
|---|
|  | 348 | if(coord2<-90. || coord2>90. )  rc+= 4; | 
|---|
|  | 349 |  | 
|---|
|  | 350 | } else {          // Coordonnees non-connues | 
|---|
|  | 351 | rc= 1; | 
|---|
|  | 352 | } | 
|---|
|  | 353 |  | 
|---|
|  | 354 | return rc; | 
|---|
|  | 355 | } | 
|---|