[244] | 1 | #include "machdefs.h"
|
---|
[220] | 2 | #include <stdlib.h>
|
---|
| 3 | #include <stdio.h>
|
---|
| 4 | #include <string.h>
|
---|
| 5 | #include <ctype.h>
|
---|
| 6 | #include <math.h>
|
---|
| 7 |
|
---|
[3205] | 8 |
|
---|
[220] | 9 | #define DATIMEPRIVEE
|
---|
| 10 | #include "strutil.h"
|
---|
| 11 | #include "nbconst.h"
|
---|
| 12 | #include "datime.h"
|
---|
| 13 |
|
---|
| 14 |
|
---|
| 15 | /* Fonctions de calcule de date et temps (Heure) */
|
---|
[2808] | 16 | /*!
|
---|
| 17 | \ingroup NTools
|
---|
| 18 | \file datime.c
|
---|
| 19 | \brief Set of C functions and macros to manipulate date and time + Sidereal time
|
---|
| 20 | and simple astronomical functions.
|
---|
[220] | 21 |
|
---|
[2808] | 22 | \warning If possible, use class SOPHYA::TimeStamp in module BaseTools
|
---|
| 23 | for date/time computation.
|
---|
[220] | 24 |
|
---|
[2808] | 25 | Ce groupe de fonctions permettent de manipuler des dates et heures.
|
---|
| 26 | En particulier, il est possible de calculer l'ecart (en nombre de jours
|
---|
| 27 | ou de secondes separant deux dates, ou le temps sideral correspondant
|
---|
| 28 | a une date et heure legale. Deux structures simples sont definies
|
---|
| 29 | afin de faciliter le passage des arguments entre differentes fonctions:
|
---|
| 30 | - JMA : Jour, Mois, Annee
|
---|
| 31 | - HMS : Heure, Minutes, Secondes
|
---|
| 32 |
|
---|
| 33 | \sa SOPHYA::TimeStamp
|
---|
[220] | 34 | */
|
---|
| 35 |
|
---|
| 36 | /*
|
---|
| 37 | ++
|
---|
| 38 | StrgtoJMA(strg, jma)
|
---|
| 39 | Decodage d'une chaine de caracteres "strg" sous forme de "12/3/97" en structure
|
---|
| 40 | JMA "jma".
|
---|
| 41 | JMAtoStrg(jma, strg)
|
---|
| 42 | Ecrit le contenu de la structure JMA "jma" sous forme de "jj/mm/aaaa" dans la chaine
|
---|
| 43 | de caracteres "strg"
|
---|
| 44 | JMAtoStrgLong(jma, strg)
|
---|
| 45 | Ecriture de date en format long , par ex : "Jeudi , 19 Juin 1997"
|
---|
| 46 | StrgtoHMS(strg, hms)
|
---|
| 47 | Decodage d'une chaine de caracteres "strg" sous forme de "hh:mm:ss 10:43:60.5"
|
---|
| 48 | en structure HMS "hms".
|
---|
| 49 | HMStoStrg(hms, strg)
|
---|
| 50 | Ecrit le contenu de la structure HMS "hms" sous forme de "hh:mm:ss" dans la chaine
|
---|
| 51 | de caracteres "strg"
|
---|
| 52 | StrtoHMS(strg, hms)
|
---|
| 53 | Decodage d'une chaine de caracteres "strg" sous forme de "hh:mm:ss 10:43:60.5"
|
---|
| 54 | en structure HMS "hms" avec gestion des signes (decodage correcte de -44:30:05.23)
|
---|
| 55 | HMStoStr(hms, strg)
|
---|
| 56 | Ecrit le contenu de la structure HMS "hms" sous forme de "hh:mm:ss" dans la chaine
|
---|
| 57 | de caracteres "strg" avec gestion des signes
|
---|
| 58 | --
|
---|
| 59 | */
|
---|
[2808] | 60 | /*!
|
---|
| 61 | \ingroup NTools
|
---|
| 62 | Decodage d'une chaine de caracteres "strg" sous forme de "hh:mm:ss 10:43:60.5"
|
---|
| 63 | en structure HMS "hms" avec gestion des signes (decodage correcte de -44:30:05.23)
|
---|
| 64 | */
|
---|
[220] | 65 | void StrtoHMS(char *s,HMS* h)
|
---|
| 66 | /* On ne peut pas ecrire 1:-05:-45 pas gere et debile! (mn et sec >=0.) cmv 12/8/97 */
|
---|
| 67 | {
|
---|
| 68 | int imoins, i2pt;
|
---|
| 69 | h->Heures = h->Minutes = 0; h->Secondes = 0.;
|
---|
| 70 | /* decodage de la chaine de characteres */
|
---|
| 71 | sscanf(s,"%d:%d:%lf", &(h->Heures),&(h->Minutes),&(h->Secondes));
|
---|
| 72 | /* cas du type 5:34:45.5 */
|
---|
| 73 | if( h->Heures > 0 ) return;
|
---|
| 74 | /* cas du type -5:34:45.5 */
|
---|
| 75 | if( h->Heures < 0 ) {
|
---|
| 76 | h->Minutes *= -1; h->Secondes *= -1.;
|
---|
| 77 | return;
|
---|
| 78 | }
|
---|
| 79 | /* Ici les Heures sont donc nulles "0:..." ou "-0:..." */
|
---|
| 80 | /* on n'a donne que l'heure nulle cas "0" ou "-0" sans ":" (idiot mais bon!) */
|
---|
| 81 | i2pt = posc(s,':');
|
---|
| 82 | if( i2pt < 0 ) return;
|
---|
| 83 | /* Ici on a au moins un ou 2 ":" */
|
---|
| 84 | /* cas du type 0:34:45.5 ou 0:0:45.5 sans signe - */
|
---|
| 85 | imoins = posc(s,'-');
|
---|
| 86 | if( imoins < 0 ) return;
|
---|
| 87 | /* cas du type -0:34:45.5 ou -0:0:45.5, le signe - n'est pas decode par sscanf */
|
---|
| 88 | if( imoins < i2pt ) { /* on a donne -0:34 ou -0:34:45.5 */
|
---|
| 89 | h->Minutes *= -1; h->Secondes *= -1.;
|
---|
| 90 | return;
|
---|
| 91 | }
|
---|
| 92 | /* Ici il reste les cas mal codes ou le signe "-" est n'importe ou! */
|
---|
| 93 | /* On laisse le decodage par sscanf */
|
---|
| 94 | return;
|
---|
| 95 | }
|
---|
| 96 |
|
---|
[2808] | 97 | /*!
|
---|
| 98 | \ingroup NTools
|
---|
| 99 | Ecrit le contenu de la structure HMS "hms" sous forme de "hh:mm:ss" dans la chaine
|
---|
| 100 | de caracteres "strg" avec gestion des signes
|
---|
| 101 | */
|
---|
[220] | 102 | void HMStoStr(HMS h,char *s)
|
---|
| 103 | /* L'ecriture est forcee a h:mn:sec avec mn et sec >=0 cmv 12/8/97 */
|
---|
| 104 | {
|
---|
| 105 | double v;
|
---|
| 106 | v = HMStoH(h);
|
---|
| 107 | h = DoubletoHMS(v);
|
---|
| 108 | if( v < 0. ) {
|
---|
| 109 | h.Heures *= -1; h.Minutes *= -1; h.Secondes *= -1.;
|
---|
| 110 | sprintf(s,"-%02d:%02d:%04.1f", h.Heures,h.Minutes,h.Secondes);
|
---|
| 111 | } else {
|
---|
| 112 | sprintf(s,"%02d:%02d:%04.1f", h.Heures,h.Minutes,h.Secondes);
|
---|
| 113 | }
|
---|
| 114 | }
|
---|
| 115 |
|
---|
| 116 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
[2808] | 117 | /*!
|
---|
| 118 | \ingroup NTools
|
---|
| 119 | \brief Retourne le nombre de jours dans le mois m, annee a
|
---|
| 120 | */
|
---|
[220] | 121 | int NbJourMois(int a, int m)
|
---|
| 122 | /* Retourne le nombre de jours dans le mois m, annee a */
|
---|
| 123 | {
|
---|
| 124 | if(a<100) a+=1900;
|
---|
| 125 | if( m<1 || m>12 ) return(-1);
|
---|
| 126 | m--;
|
---|
| 127 | if(m!=1) return(NbJoMois[m]);
|
---|
| 128 | /* traitement du mois de fevrier bissextile ou non */
|
---|
| 129 | if( ((a%4==0) && (a%100!=0))
|
---|
| 130 | || (a%400==0) ) return(NbJoMois[m]+1);
|
---|
| 131 | else return(NbJoMois[m]);
|
---|
| 132 | }
|
---|
| 133 |
|
---|
[2808] | 134 | /*!
|
---|
| 135 | \ingroup NTools
|
---|
| 136 | Calcule le Nombre de jours ecoules depuis 0 Jan 1901.
|
---|
| 137 | Si annee < 100 On considere annee = annee+1900 (1900-1999)
|
---|
| 138 | */
|
---|
[220] | 139 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 140 | long JMAtoJ(JMA jma)
|
---|
| 141 | {
|
---|
| 142 | long rc,nban;
|
---|
| 143 | int i;
|
---|
| 144 |
|
---|
| 145 | /* Protection */
|
---|
| 146 | if ( (jma.Mois < 1) || (jma.Mois > 12) ) jma.Mois = 1;
|
---|
| 147 | if ( (jma.Jour < 1) || (jma.Jour > 31) ) jma.Jour = 1;
|
---|
| 148 |
|
---|
| 149 | if (jma.Annee < 100) jma.Annee+=1900;
|
---|
| 150 | nban = jma.Annee - 1901;
|
---|
| 151 |
|
---|
| 152 | /* Annee Normale = 365 Jours - Bissextile = 366 Jours */
|
---|
| 153 | /* 366 Jours : Divisible par 4 et non divisible par 100 (1972,1976) */
|
---|
| 154 | /* : Divisible par 400 (1900 Non-Biss. et 2000 Biss.) */
|
---|
| 155 |
|
---|
| 156 | if (nban >= 0)
|
---|
| 157 | rc = nban*365 + (nban/4) - (nban/100) + ((nban+300)/400);
|
---|
| 158 | else
|
---|
| 159 | rc = nban*365 + (nban/4) - (nban/100) + ((nban-300)/400);
|
---|
| 160 |
|
---|
| 161 | /* Comptabilisation du nb. des jours des mois ecoule */
|
---|
| 162 | for (i=1; i<jma.Mois; i++) rc += NbJourMois(jma.Annee, i);
|
---|
| 163 | rc += jma.Jour;
|
---|
| 164 |
|
---|
| 165 | return(rc);
|
---|
| 166 | }
|
---|
| 167 |
|
---|
[2808] | 168 | /*!
|
---|
| 169 | \ingroup NTools
|
---|
| 170 | \brief retourne la date correspondant a \b j jours ecoules depuis le 0/1/1901
|
---|
| 171 | */
|
---|
[220] | 172 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 173 | JMA JtoJMA(long j)
|
---|
| 174 | {
|
---|
| 175 | long i;
|
---|
| 176 | int inc,m;
|
---|
| 177 | JMA buf;
|
---|
| 178 |
|
---|
| 179 | inc = (j>=0) ? 1 : -1;
|
---|
| 180 | buf.Jour = buf.Mois = 1; buf.Annee = 1901;
|
---|
| 181 |
|
---|
| 182 | /* recherche de l'annee */
|
---|
| 183 | for(;;) {
|
---|
| 184 | i = j-JMAtoJ(buf);
|
---|
| 185 | if( i==0 ) return(buf);
|
---|
| 186 | if( inc*i<0 ) {
|
---|
| 187 | /* printf("...annee j=%ld scan=%ld test=%ld\n"
|
---|
| 188 | ,j,JMAtoJ(buf),inc*i); */
|
---|
| 189 | break;
|
---|
| 190 | }
|
---|
| 191 | buf.Annee += inc;
|
---|
| 192 | }
|
---|
| 193 | if(inc>0) buf.Annee--;
|
---|
| 194 | /* printf("Annee trouvee: %d\n",buf.Annee); */
|
---|
| 195 |
|
---|
| 196 | /* recherche du mois */
|
---|
| 197 | for(m=1;m<=12;m++) {
|
---|
| 198 | buf.Mois=m;
|
---|
| 199 | i = j-JMAtoJ(buf);
|
---|
| 200 | if( i==0 ) return(buf);
|
---|
| 201 | if(i<0) {
|
---|
| 202 | /* printf("...mois j=%ld scan=%ld test=%ld\n"
|
---|
| 203 | ,j,JMAtoJ(buf),i); */
|
---|
| 204 | buf.Mois--;
|
---|
| 205 | break;
|
---|
| 206 | }
|
---|
| 207 | }
|
---|
| 208 | /* printf("Mois trouve: %d\n",buf.Mois); */
|
---|
| 209 |
|
---|
| 210 | /* recherche du jour */
|
---|
| 211 | for(m=1;m<=31;m++) {
|
---|
| 212 | buf.Jour=m;
|
---|
| 213 | i = j-JMAtoJ(buf);
|
---|
| 214 | if( i==0 ) return(buf);
|
---|
| 215 | }
|
---|
| 216 | /* printf("Jour trouve: %d\n",buf.Jour); */
|
---|
| 217 |
|
---|
| 218 | /* on a pas trouve !!! normallement impossible! */
|
---|
| 219 | printf("**** JtoJMA_Erreur: date non trouvee j=%ld ****\n",j);
|
---|
| 220 | buf.Jour = buf.Mois = 1; buf.Annee = 0;
|
---|
| 221 | return(buf);
|
---|
| 222 | }
|
---|
| 223 |
|
---|
[2808] | 224 | /*!
|
---|
| 225 | \ingroup NTools
|
---|
| 226 | \brief Cette fonction calcule le numero de jour de la semaine (Lundi=1 .. Dimanche=7)
|
---|
| 227 | */
|
---|
[220] | 228 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 229 | int NumJour(JMA jma)
|
---|
| 230 | {
|
---|
| 231 | int l;
|
---|
| 232 |
|
---|
| 233 | /* On appelle JMAtoJ() pour avoir le nb de jours ecoule depuis 1/01/1901 */
|
---|
| 234 | /* Le premier janvier 1901 etait un Mardi (JMAtoJ = 1 , NumJour = 2) */
|
---|
| 235 | l = JMAtoJ(jma)%7 ;
|
---|
| 236 | if (l >= 0) return(l+1);
|
---|
| 237 | else return(l+8);
|
---|
| 238 | }
|
---|
| 239 |
|
---|
| 240 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 241 | JMA JsmmaatoJMA(int nj, int mm, int aa)
|
---|
| 242 |
|
---|
| 243 | /* Pour "nj=kj*10+jj", calcule la date correspondant au "kj" eme
|
---|
| 244 | jour "jj" (1 .. 7 - Lundi .. Dimanche) du mois mm , annee aa
|
---|
| 245 | Si "nj" est negatif -> Dernier jour "jj". Si "kj=0", premier jour "jj".
|
---|
| 246 | Si "kj" ne peut etre atteint -> Dernier jour "jj".
|
---|
| 247 | Si annee "aa" <= 99 -> annee de 1901 - 1999 */
|
---|
| 248 |
|
---|
| 249 | {
|
---|
| 250 | JMA jma;
|
---|
| 251 | int i,k;
|
---|
| 252 | int jj, kj;
|
---|
| 253 |
|
---|
| 254 | kj = nj/10;
|
---|
| 255 | jj = nj%10;
|
---|
| 256 | if (kj < 0) kj = 0;
|
---|
| 257 |
|
---|
| 258 | if (mm > 12) mm = 12;
|
---|
| 259 | if (mm < 1 ) mm = 1;
|
---|
| 260 | if (aa < 100) aa += 1900;
|
---|
| 261 | jma.Mois = mm;
|
---|
| 262 | jma.Annee = aa;
|
---|
| 263 |
|
---|
| 264 | if (kj == 0) {
|
---|
| 265 | if (jj >= 0) { /* Premier jour du mois */
|
---|
| 266 | if (jj > 7) jj = 7;
|
---|
| 267 | if (jj < 1) jj = 1;
|
---|
| 268 | jma.Jour = 1;
|
---|
| 269 | i = NumJour(jma);
|
---|
| 270 | if (i > jj) jma.Jour = (7-i)+jj+1;
|
---|
| 271 | else jma.Jour = 1+(jj-i);
|
---|
| 272 | }
|
---|
| 273 | else { /* Dernier jour du mois */
|
---|
| 274 | jj = -jj;
|
---|
| 275 | if (jj > 7) jj = 7;
|
---|
| 276 | if (jj < 1) jj = 1;
|
---|
| 277 | jma.Jour = NbJourMois(aa,mm);
|
---|
| 278 | i = NumJour(jma);
|
---|
| 279 | if (i >= jj) jma.Jour -= (i-jj);
|
---|
| 280 | else jma.Jour -= (7+i-jj);
|
---|
| 281 | }
|
---|
| 282 | }
|
---|
| 283 | else { /* On demande le kj eme jour jj du mois */
|
---|
| 284 | if (jj > 7) jj = 7;
|
---|
| 285 | if (jj < 1) jj = 1;
|
---|
| 286 | k = 0;
|
---|
| 287 | for(i=1; i<=NbJourMois(aa,mm); i++) {
|
---|
| 288 | jma.Jour = i;
|
---|
| 289 | if (NumJour(jma) == jj) k++;
|
---|
| 290 | if (k == kj) break;
|
---|
| 291 | }
|
---|
| 292 | /* On n'a pas kj jour jj ds ce mois, on renvoie le dernier jj */
|
---|
| 293 | if (k<kj) return(JsmmaatoJMA(-jj, mm, aa));
|
---|
| 294 | }
|
---|
| 295 |
|
---|
| 296 | return(jma);
|
---|
| 297 | }
|
---|
| 298 |
|
---|
[2808] | 299 | /*!
|
---|
| 300 | \ingroup NTools
|
---|
| 301 | Pour "nj=dd*10+jj", calcule la date correspondant au jour
|
---|
| 302 | "jj" (1 .. 7 - Lundi .. Dimanche) du mois "mm" , annee "aa"
|
---|
| 303 | se trouvant apres (ou egal a) la date "dd/mm/aa" .
|
---|
| 304 | Si annee "aa" <= 99 -> annee de 1901 - 1999
|
---|
| 305 | */
|
---|
[220] | 306 | JMA JApmmaatoJMA(int nj, int mm, int aa)
|
---|
| 307 | {
|
---|
| 308 | int i, dd, jj;
|
---|
| 309 | JMA jma;
|
---|
| 310 |
|
---|
| 311 | if (nj < 0) nj = -nj;
|
---|
| 312 | if (nj < 1) nj = 1;
|
---|
| 313 | dd = nj/10;
|
---|
| 314 | jj = nj%10;
|
---|
| 315 | for(i=1; i<=6; i++) {
|
---|
| 316 | jma = JsmmaatoJMA(jj+10*i, mm, aa);
|
---|
| 317 | if(jma.Jour >= dd) return(jma);
|
---|
| 318 | }
|
---|
| 319 | printf("JApmmaatoJMA(%d...) Erreur / Pas de jour %d >= %d/%d/%d\n", nj, jj,dd, mm, aa);
|
---|
| 320 | jma.Jour = jma.Mois = jma.Annee = 0;
|
---|
| 321 | return(jma);
|
---|
| 322 | }
|
---|
| 323 |
|
---|
[2808] | 324 | /*!
|
---|
| 325 | \ingroup NTools
|
---|
| 326 | Cette fonction calcule le nombre d'heures en decimales pour \b hms.
|
---|
| 327 | Heures/Minutes/Secondes peuvent etre +/- avec toutes les combinaisons possibles
|
---|
| 328 | */
|
---|
[220] | 329 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 330 | double HMStoH(HMS hms)
|
---|
| 331 |
|
---|
| 332 | /* Cette fonction calcule le nb d'heures en decimales pour hms */
|
---|
| 333 | /* Heures/Minutes/Secondes peuvent etre +/- avec toutes les combi possibles */
|
---|
| 334 | {
|
---|
| 335 | return ((double)hms.Heures + ((double)hms.Minutes)/60. + hms.Secondes/3600.);
|
---|
| 336 | }
|
---|
| 337 |
|
---|
| 338 |
|
---|
[2808] | 339 | /*!
|
---|
| 340 | \ingroup NTools
|
---|
| 341 | \brief Conversion en secondes de la structure HMS "hms"
|
---|
| 342 | */
|
---|
[220] | 343 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 344 | double HMStoSec(HMS hms)
|
---|
| 345 | /* Calcul du nb de secondes pour hms */
|
---|
| 346 | /* Heures/Minutes/Secondes peuvent etre +/- avec toutes les combi possibles */
|
---|
| 347 | {
|
---|
| 348 | return ((double)hms.Heures*3600. + (double)hms.Minutes*60. + hms.Secondes);
|
---|
| 349 | }
|
---|
| 350 |
|
---|
[2808] | 351 | /*!
|
---|
| 352 | \ingroup NTools
|
---|
| 353 | Calcule le nombre de secondes correspondant a "date,heure"
|
---|
| 354 | a partir de l'origine 1er Janv 1990 0H00 ( Date entre 1930 - 2050 )
|
---|
| 355 | */
|
---|
[220] | 356 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 357 | long DatetoSec(char const* date, char const* heure)
|
---|
| 358 | /* Calcul du nombre de secondes correspondant a date/heure */
|
---|
| 359 | /* a partir de l'origine 1er Janv 1990 0H00 */
|
---|
| 360 | /* Date entre 1930 - 2050 */
|
---|
| 361 | {
|
---|
| 362 | JMA jma,jma0;
|
---|
| 363 | HMS hms;
|
---|
| 364 | long dj;
|
---|
| 365 |
|
---|
| 366 | StrgtoJMA(date,jma); StrgtoHMS(heure,hms);
|
---|
| 367 | StrgtoJMA("01/01/1990",jma0);
|
---|
| 368 | dj = JMAtoJ(jma) - JMAtoJ(jma0);
|
---|
| 369 | if (dj < -24000) return(-0x7FFFFFFF);
|
---|
| 370 | if (dj > 24000) return(0x7FFFFFFF);
|
---|
| 371 | return( dj*3600*24 + (int)(HMStoSec(hms)) );
|
---|
| 372 | }
|
---|
| 373 |
|
---|
[2808] | 374 | /*!
|
---|
| 375 | \ingroup NTools
|
---|
| 376 | Calcule le nombre de secondes correspondant a "date,heure"
|
---|
| 377 | a partir de l'origine 1er Janv 1990 0H00 ( Date entre 1930 - 2050 )
|
---|
| 378 | en tenant compte des decalages des heures legales.
|
---|
| 379 | */
|
---|
[220] | 380 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 381 | long DatetoSecOff(char const* date, char const* heure)
|
---|
| 382 | {
|
---|
| 383 | JMA jma,jma0;
|
---|
| 384 | HMS hms, hms0;
|
---|
| 385 | long dj,tdec;
|
---|
| 386 |
|
---|
| 387 | StrgtoJMA(date,jma); StrgtoHMS(heure,hms);
|
---|
| 388 | StrgtoJMA("01/01/1990",jma0); StrgtoHMS("00:00:00",hms0);
|
---|
| 389 | dj = JMAtoJ(jma) - JMAtoJ(jma0);
|
---|
| 390 | if (dj < -24000) return(-0x7FFFFFFF);
|
---|
| 391 | if (dj > 24000) return(0x7FFFFFFF);
|
---|
| 392 |
|
---|
| 393 | /* H_vrai+TOff=H_leg : H_vrai-H_vrai0 = (H_leg-TOff)-(H_leg0-TOff0) */
|
---|
| 394 | tdec = 3600*(TLegOffset(jma, hms)-TLegOffset(jma0, hms0));
|
---|
| 395 |
|
---|
| 396 | dj = dj*3600*24 + (int)(HMStoSec(hms)) - tdec;
|
---|
| 397 | return(dj);
|
---|
| 398 | }
|
---|
| 399 |
|
---|
[2808] | 400 | /*!
|
---|
| 401 | \ingroup NTools
|
---|
| 402 | \brief Conversion heures en decimales en structure HMS
|
---|
| 403 | */
|
---|
[220] | 404 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 405 | HMS HtoHMS(double h)
|
---|
| 406 | /* Heures decimales en H , M , Sec Il y a un modulo 24 */
|
---|
| 407 | /* la sortie est telle que 0 <= heures < 24 */
|
---|
| 408 | {
|
---|
| 409 | HMS hms;
|
---|
| 410 |
|
---|
| 411 | while (h < 0.) h += 24.;
|
---|
| 412 |
|
---|
| 413 | hms.Heures = (int) h;
|
---|
| 414 | h = (h-hms.Heures)*60.;
|
---|
| 415 | hms.Minutes = (int) h;
|
---|
| 416 | hms.Secondes = (h-hms.Minutes)*60.;
|
---|
| 417 | hms.Heures = hms.Heures % 24;
|
---|
| 418 |
|
---|
| 419 | return(hms);
|
---|
| 420 | }
|
---|
| 421 |
|
---|
[2808] | 422 | /*!
|
---|
| 423 | \ingroup NTools
|
---|
| 424 | Conversion degres decimaux en structure HMS (deg,min,sec)
|
---|
| 425 | Degres decimaux en D , M , Sec Il y a un modulo 360.
|
---|
| 426 | la sortie est telle que -180 < deg <= 180.
|
---|
| 427 | */
|
---|
[220] | 428 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 429 | HMS DtoDMS(double h)
|
---|
| 430 | {
|
---|
| 431 | HMS hms;
|
---|
| 432 | int sgn = 1;
|
---|
| 433 |
|
---|
| 434 | while (h > 180.) h -= 360.;
|
---|
| 435 | while (h <= -180.) h += 360.;
|
---|
| 436 | if( h < 0. ) {h *= -1.; sgn = -1;}
|
---|
| 437 |
|
---|
| 438 | hms.Heures = (int) h;
|
---|
| 439 | h = (h-hms.Heures)*60.;
|
---|
| 440 | hms.Minutes = (int) h;
|
---|
| 441 | hms.Secondes = (h-hms.Minutes)*60.;
|
---|
| 442 | hms.Heures = hms.Heures % 360;
|
---|
| 443 |
|
---|
| 444 | if( sgn<0 ) {hms.Heures *= -1; hms.Minutes *= -1; hms.Secondes *= -1.;}
|
---|
| 445 | return(hms);
|
---|
| 446 | }
|
---|
| 447 |
|
---|
[2808] | 448 | /*!
|
---|
| 449 | \ingroup NTools
|
---|
| 450 | Conversion degres/heures decimaux en structure HMS (deg/heure,min,sec)
|
---|
| 451 | SANS modulo 360/24
|
---|
| 452 | */
|
---|
[220] | 453 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 454 | HMS DoubletoHMS(double h)
|
---|
| 455 | /* Degres/Heures decimaux en D/H , M , Sec SANS modulo 360/24 */
|
---|
| 456 | {
|
---|
| 457 | HMS hms;
|
---|
| 458 |
|
---|
| 459 | int sgn = 1;
|
---|
| 460 | if( h < 0. ) {h *= -1.; sgn = -1;}
|
---|
| 461 |
|
---|
| 462 | hms.Heures = (int) h;
|
---|
| 463 | h = (h-hms.Heures)*60.;
|
---|
| 464 | hms.Minutes = (int) h;
|
---|
| 465 | hms.Secondes = (h-hms.Minutes)*60.;
|
---|
| 466 | hms.Heures = hms.Heures;
|
---|
| 467 |
|
---|
| 468 | if( sgn<0 ) {hms.Heures *= -1; hms.Minutes *= -1; hms.Secondes *= -1.;}
|
---|
| 469 | return(hms);
|
---|
| 470 | }
|
---|
| 471 |
|
---|
| 472 | /*
|
---|
| 473 | ++
|
---|
| 474 | Titre Calcule sur dates et heures
|
---|
| 475 | --
|
---|
| 476 | */
|
---|
| 477 |
|
---|
| 478 | /*
|
---|
| 479 | ++
|
---|
| 480 | int NbJourMois(int a, int m)
|
---|
| 481 | Retourne le nombre de jours dans le mois "m", annee "a".
|
---|
| 482 | long JMAtoJ(JMA jma)
|
---|
| 483 | Calcule le Nb. de jours ecoules depuis 0 Jan 1901,
|
---|
| 484 | Si annee < 100 On considere annee = annee+1900 (1900-1999)
|
---|
| 485 | JMA JtoJMA(long j)
|
---|
| 486 | Retourne la date correspondant a un nombre de jours "j"
|
---|
| 487 | ecoules depuis le 0 Jan 1901.
|
---|
| 488 | int NumJour(JMA jma)
|
---|
| 489 | Calcule le numero du jour de la semaine correspondant a la date indiquee
|
---|
| 490 | par la structure JMA "jma". (Lundi=1 .. Dimanche=7)
|
---|
| 491 | JMA JsmmaatoJMA(int nj, int mm, int aa)
|
---|
| 492 | Pour "nj=kj*10+jj", calcule la date correspondant au "kj" eme
|
---|
| 493 | jour "jj" (1 .. 7 - Lundi .. Dimanche) du mois mm , annee aa
|
---|
| 494 | Si "nj" est negatif -> Dernier jour "jj". Si "kj=0", premier jour "jj".
|
---|
| 495 | Si "kj" ne peut etre atteint -> Dernier jour "jj".
|
---|
| 496 | Si annee "aa" <= 99 -> annee de 1901 - 1999
|
---|
| 497 | JMA JApmmaatoJMA(int nj, int mm, int aa)
|
---|
| 498 | Pour "nj=dd*10+jj", calcule la date correspondant au jour
|
---|
| 499 | "jj" (1 .. 7 - Lundi .. Dimanche) du mois "mm" , annee "aa"
|
---|
| 500 | se trouvant apres (ou egal a) la date "dd/mm/aa" .
|
---|
| 501 | Si annee "aa" <= 99 -> annee de 1901 - 1999
|
---|
| 502 | double HMStoH(HMS hms)
|
---|
| 503 | Conversion en heures decimales de la structure "hms"
|
---|
| 504 | double HMStoSec(HMS hms)
|
---|
| 505 | Conversion en secondes de la structure HMS "hms"
|
---|
| 506 | HMS HtoHMS(double h)
|
---|
| 507 | Conversion heures en decimales en structure HMS
|
---|
| 508 | HMS DtoDMS(double h)
|
---|
| 509 | Conversion degres decimaux en structure HMS (deg,min,sec)
|
---|
| 510 | HMS DoubletoHMS(double h)
|
---|
| 511 | Conversion degres/heures decimaux en structure HMS (deg/heure,min,sec)
|
---|
| 512 | SANS modulo 360/24
|
---|
| 513 | long DatetoSec(char const* date, char const* heure)
|
---|
| 514 | Calcule le nombre de secondes correspondant a "date,heure"
|
---|
| 515 | a partir de l'origine 1er Janv 1990 0H00 ( Date entre 1930 - 2050 )
|
---|
| 516 | long DatetoSecOff(char const* date, char const* heure)
|
---|
| 517 | Calcule le nombre de secondes correspondant a "date,heure"
|
---|
| 518 | a partir de l'origine 1er Janv 1990 0H00 ( Date entre 1930 - 2050 )
|
---|
| 519 | en tenant compte des decalages des heures legales.
|
---|
| 520 | --
|
---|
| 521 | */
|
---|
| 522 |
|
---|
| 523 |
|
---|
| 524 |
|
---|
| 525 | /* Variables contenant les informations pour conversion */
|
---|
| 526 | /* Temps Legal <> TU <> Temps solaire moyen */
|
---|
| 527 |
|
---|
| 528 | static double TSolMOff = 0.; /* TSol.Moyen - TU (en heures) */
|
---|
| 529 | static char SiteName[128]; /* Nom de site */
|
---|
| 530 |
|
---|
| 531 | static struct
|
---|
| 532 | {
|
---|
| 533 | char fg; /* Flag (=A ou B) Type de specification */
|
---|
| 534 | int jj[2]; /* Numero ou date du jour */
|
---|
| 535 | int mm[2]; /* Mois */
|
---|
| 536 | int Off[3]; /* Decalage = TLegal - TU */
|
---|
| 537 | } TLegInfo = {'\0',{0,0},{0,0},{0,0,0}} ;
|
---|
| 538 |
|
---|
| 539 | static HMS HChgH = {0,0,0.} ; /* Heure de changement d'heure */
|
---|
| 540 |
|
---|
| 541 | /*
|
---|
| 542 | ++
|
---|
| 543 | Module Temps Sideral, Universel (C)
|
---|
| 544 | Lib LibsUtil
|
---|
| 545 | include datime.h
|
---|
| 546 |
|
---|
| 547 | Ce groupe de fonctions permet convertir differentes heures:
|
---|
| 548 | les temps local, le temps universel (TU), le temps legal (TLeg). Il est
|
---|
| 549 | aussi possible de calculer le temps sideral (TS).
|
---|
| 550 | --
|
---|
| 551 | */
|
---|
| 552 | /*
|
---|
| 553 | ++
|
---|
| 554 | Links Voir aussi:
|
---|
| 555 | Dates (C)
|
---|
| 556 | --
|
---|
| 557 | */
|
---|
| 558 | /*
|
---|
| 559 | ++
|
---|
| 560 | Titre T-Legal, TU
|
---|
| 561 | Conversion entre l'heure legale, le temps universel (TU) et le temps solaire
|
---|
| 562 | moyen
|
---|
| 563 | --
|
---|
| 564 | */
|
---|
| 565 |
|
---|
| 566 | /*
|
---|
| 567 | ++
|
---|
| 568 | SetTSolMOff(double tsmoff, char *name)
|
---|
| 569 | Definit pour un site donne, le decalage T Sol. Moyen - TU (en heures) "tmsoff"
|
---|
| 570 | et le nom du site
|
---|
| 571 | PrtTSolMOff()
|
---|
| 572 | Imprime les infos definis par "SetTSolMOff()"
|
---|
| 573 | --
|
---|
| 574 | */
|
---|
| 575 |
|
---|
| 576 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 577 | void SetTSolMOff(double tsmoff, char *name)
|
---|
| 578 |
|
---|
| 579 | /* Offset T Sol. Moyen - TU (en hh:mm:ss) , Nom de site name */
|
---|
| 580 | {
|
---|
| 581 | TSolMOff = tsmoff;
|
---|
| 582 | strcpy(SiteName,name);
|
---|
| 583 | return;
|
---|
| 584 | }
|
---|
| 585 |
|
---|
| 586 |
|
---|
| 587 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 588 | void PrtTSolMOff(void)
|
---|
| 589 | {
|
---|
| 590 | printf(" **Site : %s , T Sol.Moy.-TU %g (heures) \n",SiteName,TSolMOff);
|
---|
| 591 | return;
|
---|
| 592 | }
|
---|
| 593 |
|
---|
| 594 | /*
|
---|
| 595 | ++
|
---|
| 596 | int SetTLegOff(char* dtz, char* dhz)
|
---|
| 597 | Initialise la structure TLegInfo. L'argument *dtz peut etre
|
---|
| 598 | sous 2 forme differentes et permet de definir 3 plages
|
---|
| 599 | de temps avec 3 decalages horaires (nb entier).
|
---|
| 600 | Les dates pivots sont les jours de changement d'heure a
|
---|
| 601 | l'heure indiquee par dhz ("hh:mm:ss"), si "dhz==NULL ou
|
---|
| 602 | chaine vide, alors changement a 0 heure.
|
---|
| 603 | | 1) dtz = "A Off1 j1/m1 Off2 j2/m2 Off3"
|
---|
| 604 | | jx/mx Jour/Mois - Offx : Decalage TLeg - TU
|
---|
| 605 | | pour 01/01 <= jj/mm < j1/m1 -> Off1
|
---|
| 606 | | j1/m1 <= jj/mm < j2/m2 -> Off2
|
---|
| 607 | | j2/m2 <= jj/mm <= 31/12 -> off3
|
---|
| 608 | | 2) dtz = "B off1 Js1/m1 Off2 Js2/m2 Off3"
|
---|
| 609 | | Jsx/mx Numero du jour de la semaine (Js) et numero du mois
|
---|
| 610 | | Js = 1 .. 7 (Lundi .. Dimanche) : 1er Jour Js du mois
|
---|
| 611 | | = -1 .. -7 Dernier jour Js du mois
|
---|
| 612 | | = k1 .. k7 k eme jour Js du mois
|
---|
| 613 | | 3) dtz = "C off1 Js1/m1 Off2 Js2/m2 Off3"
|
---|
| 614 | | Jsx/mx Numero du jour de la semaine (Js) et numero du mois avec une
|
---|
| 615 | | precision d'une date butee inferieurs
|
---|
| 616 | | Js = ddj .. (j=1..7 Lundi .. Dimanche) : 1er Jour j du mois
|
---|
| 617 | | apres (ou egal a) la date dd/mm
|
---|
| 618 | Retour : 0 si Ok -1 Sinon
|
---|
| 619 | void PrtTLegInfo(int aa)
|
---|
| 620 | Imprime les informations de decalage TLeg , TU - Annee "aa"
|
---|
| 621 | int TLegOffset(JMA date, HMS heure)
|
---|
| 622 | Indique le decalage (en nombre d'heures) TLeg-TU
|
---|
| 623 | --
|
---|
| 624 | */
|
---|
| 625 |
|
---|
| 626 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 627 | int SetTLegOff(char* dtz, char* dhz)
|
---|
| 628 |
|
---|
| 629 |
|
---|
| 630 | {
|
---|
| 631 | int is;
|
---|
| 632 |
|
---|
| 633 | HChgH.Heures = HChgH.Minutes = 0;
|
---|
| 634 | HChgH.Secondes = 0.;
|
---|
| 635 |
|
---|
| 636 | if (dhz) StrgtoHMS(dhz, HChgH);
|
---|
| 637 | if ( (HChgH.Heures < 0) || (HChgH.Heures > 23) )
|
---|
| 638 | { HChgH.Heures = HChgH.Minutes = 0; HChgH.Secondes = 0.; }
|
---|
| 639 |
|
---|
| 640 | is = sscanf(dtz,"%c %d %d/%d %d %d/%d %d", &(TLegInfo.fg), &(TLegInfo.Off[0]), &(TLegInfo.jj[0]), &(TLegInfo.mm[0]), &(TLegInfo.Off[1]), &(TLegInfo.jj[1]), &(TLegInfo.mm[1]), &(TLegInfo.Off[2]) );
|
---|
| 641 |
|
---|
| 642 | if ( (TLegInfo.fg != 'A') && (TLegInfo.fg != 'B')
|
---|
| 643 | && (TLegInfo.fg != 'C') ) TLegInfo.fg = '\0';
|
---|
| 644 | if (is != 8) TLegInfo.fg = '\0';
|
---|
| 645 | if (TLegInfo.fg != '\0') return(0);
|
---|
| 646 | else { printf("SetTLegOff()/Erreur %s \n", dtz); return(-1); }
|
---|
| 647 | }
|
---|
| 648 |
|
---|
| 649 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 650 | void PrtTLegInfo(int aa)
|
---|
| 651 |
|
---|
| 652 | /* Cette fonction print les infos de TLegInfo */
|
---|
| 653 | {
|
---|
| 654 | int i,k,j;
|
---|
| 655 | char ForL[2][128];
|
---|
| 656 | JMA jma;
|
---|
| 657 |
|
---|
| 658 | if (TLegInfo.fg == '\0') printf (" !!! TlegInfo not set or Error \n");
|
---|
| 659 |
|
---|
| 660 |
|
---|
| 661 | HMStoStrg(HChgH, ForL[0]);
|
---|
| 662 | printf(" ==== TLegInfo : Changement d'heure a %s \n", ForL[0]);
|
---|
| 663 | ForL[0][0] = '\0';
|
---|
| 664 | if (TLegInfo.fg == 'A')
|
---|
| 665 | {
|
---|
| 666 | printf(" ---- TLegInfo : Selection par date (Flag = A) ---- \n");
|
---|
| 667 | printf(" -> 01 Janvier - %d %s : %d heures \n",TLegInfo.jj[0], NomMo[TLegInfo.mm[0]-1], TLegInfo.Off[0]);
|
---|
| 668 | printf(" -> %d %s - %d %s : %d heures \n",TLegInfo.jj[0], NomMo[TLegInfo.mm[0]-1],TLegInfo.jj[1], NomMo[TLegInfo.mm[1]-1],TLegInfo.Off[1]);
|
---|
| 669 | printf(" -> %d %s - 31 Decembre : %d heures \n",TLegInfo.jj[1], NomMo[TLegInfo.mm[1]-1], TLegInfo.Off[2]);
|
---|
| 670 | }
|
---|
| 671 |
|
---|
| 672 | if (TLegInfo.fg == 'B')
|
---|
| 673 | {
|
---|
| 674 | printf(" --- TLegInfo : Selection par Jour de semaine et mois (Flag = B) --- \n");
|
---|
| 675 | for (i=0;i<2;i++) {
|
---|
| 676 | k = TLegInfo.jj[i]/10;
|
---|
| 677 | if (k < 1) k = 1;
|
---|
| 678 | j = TLegInfo.jj[i]%10;
|
---|
| 679 | if (j < 0) j = -j;
|
---|
| 680 | if (j < 1) j = 1;
|
---|
| 681 | if (j > 7) j = 7;
|
---|
| 682 | if (TLegInfo.jj[i] < 0) sprintf(ForL[i]," Dernier %s de %s (KJ=%d)", NomJo[j-1],
|
---|
| 683 | NomMo[TLegInfo.mm[i]-1], TLegInfo.jj[i]);
|
---|
| 684 | else sprintf(ForL[i]," %d eme %s de %s (KJ=%d)", k, NomJo[j-1],
|
---|
| 685 | NomMo[TLegInfo.mm[i]-1], TLegInfo.jj[i]);
|
---|
| 686 | }
|
---|
| 687 | printf(" Butees: %s - %s \n", ForL[0], ForL[1]);
|
---|
| 688 | for (i=0;i<2;i++) {
|
---|
| 689 | jma = JsmmaatoJMA(TLegInfo.jj[i], TLegInfo.mm[i], aa);
|
---|
| 690 | JMAtoStrg(jma, ForL[i]);
|
---|
| 691 | }
|
---|
| 692 | printf(" -> 01 Janvier %d - %s : %d heures \n",aa, ForL[0], TLegInfo.Off[0]);
|
---|
| 693 | printf(" -> %s - %s : %d heures \n",ForL[0], ForL[1], TLegInfo.Off[1]);
|
---|
| 694 | printf(" -> %s - 31 Decembre %d : %d heures \n",ForL[1], aa, TLegInfo.Off[2]);
|
---|
| 695 | }
|
---|
| 696 |
|
---|
| 697 | if (TLegInfo.fg == 'C')
|
---|
| 698 | {
|
---|
| 699 | printf(" --- TLegInfo : Selection par Jour de semaine >= dd et mois (Flag = C) --- \n");
|
---|
| 700 | for (i=0;i<2;i++) {
|
---|
| 701 | k = TLegInfo.jj[i]/10;
|
---|
| 702 | j = TLegInfo.jj[i]%10;
|
---|
| 703 | if (j < 0) j = -j;
|
---|
| 704 | if (j < 1) j = 1;
|
---|
| 705 | if (j > 7) j = 7;
|
---|
| 706 | sprintf(ForL[i],"1er %s apres le %d %s ", NomJo[j-1], k, NomMo[TLegInfo.mm[i]-1]);
|
---|
| 707 | }
|
---|
| 708 | printf(" Butees: %s - %s \n", ForL[0], ForL[1]);
|
---|
| 709 | for (i=0;i<2;i++) {
|
---|
| 710 | jma = JApmmaatoJMA(TLegInfo.jj[i], TLegInfo.mm[i], aa);
|
---|
| 711 | JMAtoStrg(jma, ForL[i]);
|
---|
| 712 | }
|
---|
| 713 | printf(" -> 01 Janvier %d - %s : %d heures \n",aa, ForL[0], TLegInfo.Off[0]);
|
---|
| 714 | printf(" -> %s - %s : %d heures \n",ForL[0], ForL[1], TLegInfo.Off[1]);
|
---|
| 715 | printf(" -> %s - 31 Decembre %d : %d heures \n",ForL[1], aa, TLegInfo.Off[2]);
|
---|
| 716 | }
|
---|
| 717 |
|
---|
| 718 | return;
|
---|
| 719 | }
|
---|
| 720 |
|
---|
| 721 |
|
---|
| 722 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 723 | int TLegOffset(JMA date, HMS heure)
|
---|
| 724 |
|
---|
| 725 | /* Cette fonction calcule l'offset TLeg - TU pour la date donnee date */
|
---|
| 726 | {
|
---|
| 727 | JMA jma1,jma2;
|
---|
| 728 | long nbj1,nbj2,nbj;
|
---|
| 729 | double decj1, decj2, decj;
|
---|
| 730 | int Off;
|
---|
| 731 |
|
---|
| 732 | /* On recherche l'offset correspondant a la date */
|
---|
| 733 | jma1.Annee = jma2.Annee = date.Annee;
|
---|
| 734 | if (TLegInfo.fg == 'A')
|
---|
| 735 | /* Periode defini par des dates ds les mois */
|
---|
| 736 | {
|
---|
| 737 | jma1.Mois = TLegInfo.mm[0];
|
---|
| 738 | jma1.Jour = TLegInfo.jj[0];
|
---|
| 739 | jma2.Mois = TLegInfo.mm[1];
|
---|
| 740 | jma2.Jour = TLegInfo.jj[1];
|
---|
| 741 | }
|
---|
| 742 | if (TLegInfo.fg == 'B')
|
---|
| 743 | /* Periodes definies par jour de semaine et mois */
|
---|
| 744 | {
|
---|
| 745 | jma1 = JsmmaatoJMA(TLegInfo.jj[0],TLegInfo.mm[0],date.Annee);
|
---|
| 746 | jma2 = JsmmaatoJMA(TLegInfo.jj[1],TLegInfo.mm[1],date.Annee);
|
---|
| 747 | }
|
---|
| 748 |
|
---|
| 749 | if (TLegInfo.fg == 'C')
|
---|
| 750 | /* Periodes definies par jour de semaine et mois avec date inferieure */
|
---|
| 751 | {
|
---|
| 752 | jma1 = JApmmaatoJMA(TLegInfo.jj[0],TLegInfo.mm[0],date.Annee);
|
---|
| 753 | jma2 = JApmmaatoJMA(TLegInfo.jj[1],TLegInfo.mm[1],date.Annee);
|
---|
| 754 | }
|
---|
| 755 |
|
---|
| 756 | nbj = JMAtoJ(date);
|
---|
| 757 | nbj1 = JMAtoJ(jma1);
|
---|
| 758 | nbj2 = JMAtoJ(jma2);
|
---|
| 759 |
|
---|
| 760 | /* Les dates pivots sont les jours de changement d'heure a Heure= HChgH */
|
---|
| 761 | decj = (double)nbj + HMStoH(heure)/24.;
|
---|
| 762 | decj1 = (double)nbj1 + HMStoH(HChgH)/24.;
|
---|
| 763 | decj2 = (double)nbj2 + HMStoH(HChgH)/24.;
|
---|
| 764 |
|
---|
| 765 | if ( decj < decj1 ) Off = TLegInfo.Off[0];
|
---|
| 766 | else if (decj < decj2) Off = TLegInfo.Off[1];
|
---|
| 767 | else Off = TLegInfo.Off[2];
|
---|
| 768 |
|
---|
| 769 | /* Impression de debugging */
|
---|
| 770 | /*Debug-- printf (" @@@ Debug_TLegOffset (date= %d/%d/%d) : %d H. \n",date.Jour,date.Mois,date.Annee,Off);
|
---|
| 771 | printf(" @-1 %s , %d %s %d \n", NomJo[NumJour(jma1)-1], jma1.Jour, NomMo[jma1.Mois-1], jma1.Annee) ;
|
---|
| 772 | printf(" @-2 %s , %d %s %d \n", NomJo[NumJour(jma2)-1], jma2.Jour, NomMo[jma2.Mois-1], jma2.Annee) ; --*/
|
---|
| 773 |
|
---|
| 774 |
|
---|
| 775 | return (Off);
|
---|
| 776 | }
|
---|
| 777 |
|
---|
| 778 | /*
|
---|
| 779 | ++
|
---|
| 780 | HMS TLegtoTU(JMA date, HMS TLeg)
|
---|
| 781 | Conversion TLegal en TU pour une date donnée
|
---|
| 782 | HMS TUtoTLeg(JMA date, HMS TLeg)
|
---|
| 783 | Conversion TU en TLegal pour une date donnée. L'heure légale calculée
|
---|
| 784 | peut être erronnée autour des dates de changement d'heure.
|
---|
| 785 | HMS TUtoTSolM(HMS TU)
|
---|
| 786 | Conversion TU en temps solaire moyen
|
---|
| 787 | --
|
---|
| 788 | */
|
---|
| 789 |
|
---|
| 790 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 791 | HMS TLegtoTU(JMA date, HMS hmsz)
|
---|
| 792 |
|
---|
| 793 | /* Cette fonction transforme le temps legal en temps universel */
|
---|
| 794 | {
|
---|
| 795 | HMS TU;
|
---|
| 796 | int Off;
|
---|
| 797 |
|
---|
| 798 | Off = TLegOffset(date, hmsz);
|
---|
| 799 | TU = hmsz;
|
---|
| 800 | TU.Heures -= Off;
|
---|
| 801 | if (TU.Heures >= 24) TU.Heures -= 24;
|
---|
| 802 | if (TU.Heures < 0) TU.Heures += 24;
|
---|
| 803 | return(TU);
|
---|
| 804 | }
|
---|
| 805 |
|
---|
| 806 |
|
---|
| 807 |
|
---|
| 808 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 809 | HMS TUtoTLeg(JMA date, HMS hms)
|
---|
| 810 |
|
---|
| 811 | /* Cette fonction transforme le temps universel en temps legal */
|
---|
| 812 | {
|
---|
| 813 | HMS TLeg;
|
---|
| 814 | int Off;
|
---|
| 815 |
|
---|
| 816 | Off = TLegOffset(date, hms); /* $CHECK$ */
|
---|
| 817 | TLeg = hms;
|
---|
| 818 | TLeg.Heures += Off;
|
---|
| 819 | TLeg.Heures = TLeg.Heures%24;
|
---|
| 820 | if (TLeg.Heures < 0) TLeg.Heures += 24;
|
---|
| 821 | return(TLeg);
|
---|
| 822 | }
|
---|
| 823 |
|
---|
| 824 |
|
---|
| 825 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 826 | HMS TUtoTSolM(HMS TU)
|
---|
| 827 |
|
---|
| 828 | /* Passage TU -> Temps local */
|
---|
| 829 | {
|
---|
| 830 | double t;
|
---|
| 831 | t = HMStoH(TU) + TSolMOff;
|
---|
| 832 | return(HtoHMS(t));
|
---|
| 833 | }
|
---|
| 834 |
|
---|
| 835 | /*
|
---|
| 836 | ++
|
---|
| 837 | Titre Temps Sideral
|
---|
| 838 | | Jour Sideral = 86400 Sec. Sid. ( = 24 H Sid. )
|
---|
| 839 | | Annee Solaire = 365 J 5H 48' 46" =~ 365.2422 J
|
---|
| 840 | | Annee Solaire = 365.2422 Jours Solaire Moyen = 366.2422 Jours Sideraux
|
---|
| 841 | | Jour Sol. Moyem = 24 H Sol. = 24 H Sid. * (366.2422 / 365.2422)
|
---|
| 842 | | Jour Solaire Moyen = 86636.555359 Sec. Sid. = 24 H 3' 56.555359"
|
---|
| 843 | | Heure Solaire Moyen = 3609.85647 Sec. Sid.
|
---|
| 844 | | Sec. Sol. = 1.0027379 Sec. Sid.
|
---|
| 845 | | Le 1er Janvier 1989 0H TU Il etait 6H 42' 30" GMT_Sideral
|
---|
| 846 | --
|
---|
| 847 | */
|
---|
| 848 |
|
---|
| 849 | /*
|
---|
| 850 | ++
|
---|
| 851 | HMS TLegtoTSid(JMA date, HMS TZ)
|
---|
| 852 | Cette fonction calcule le temps sideral a partir du temps
|
---|
| 853 | legal et de la date
|
---|
| 854 | GMST_at_0h_UT(JMA date)
|
---|
| 855 | Cette fonction calcule le temps sideral moyen a greenwich a 0h UT
|
---|
| 856 | --
|
---|
| 857 | */
|
---|
| 858 |
|
---|
| 859 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 860 | HMS TLegtoTSid(JMA date, HMS TZ)
|
---|
| 861 |
|
---|
| 862 | /* Cette fonction donne le temps sideral a partir du temps legal */
|
---|
| 863 | /* et la date */
|
---|
| 864 | {
|
---|
| 865 | HMS Orgh,TU,TSid;
|
---|
| 866 | JMA Orgd;
|
---|
| 867 | int off;
|
---|
| 868 | long lj;
|
---|
| 869 | double ts,ratio;
|
---|
| 870 |
|
---|
| 871 | /* Le 1er Janvier 1989 0H TU Il etait 6H 42' 30" GMT_Sideral */
|
---|
| 872 | StrgtoJMA("1/1/1989",Orgd);
|
---|
| 873 | StrgtoHMS("6:42:30",Orgh);
|
---|
| 874 |
|
---|
| 875 |
|
---|
| 876 |
|
---|
| 877 | /* Nb de jours / Date Origine */
|
---|
| 878 | lj = JMAtoJ(date) - JMAtoJ(Orgd);
|
---|
| 879 |
|
---|
| 880 | /* On calcule l'heure TU et on tient compte du decalage eventuel de + ou - 1 jour */
|
---|
| 881 | off = TLegOffset(date, TZ);
|
---|
| 882 | TU = TZ;
|
---|
| 883 | TU.Heures -= off;
|
---|
| 884 | if (TU.Heures < 0)
|
---|
| 885 | {
|
---|
| 886 | lj -= 1;
|
---|
| 887 | TU.Heures += 24;
|
---|
| 888 | }
|
---|
| 889 | if (TU.Heures >= 24)
|
---|
| 890 | {
|
---|
| 891 | lj += 1;
|
---|
| 892 | TU.Heures -= 24;
|
---|
| 893 | }
|
---|
| 894 |
|
---|
| 895 |
|
---|
| 896 |
|
---|
| 897 | ratio = ((365.*24.) + 5. + (48. / 60.) + (46. / 3600.)) / 24.;
|
---|
| 898 | ratio = (ratio+1) / ratio ;
|
---|
| 899 |
|
---|
| 900 | /* Calcul du decalage en heures du temps Sideral par rapport a */
|
---|
| 901 | /* l'origine choisie : ts */
|
---|
| 902 |
|
---|
| 903 | ts = lj * (24. * (ratio - 1) );
|
---|
| 904 | ts += ( TU.Heures * ratio );
|
---|
| 905 | ts += ( ( TU.Minutes / 60. ) * ratio );
|
---|
| 906 | ts += ( (TU.Secondes / 3600. ) * ratio );
|
---|
| 907 |
|
---|
| 908 | ts += HMStoH(Orgh);
|
---|
| 909 |
|
---|
| 910 | /* On tient compte de l'offset du temps solaire moyen */
|
---|
| 911 | ts += TSolMOff;
|
---|
| 912 |
|
---|
| 913 | TSid = HtoHMS(ts);
|
---|
| 914 | TSid.Heures = TSid.Heures % 24;
|
---|
| 915 | if (TSid.Heures < 0) TSid.Heures += 24;
|
---|
| 916 |
|
---|
| 917 | return(TSid);
|
---|
| 918 | }
|
---|
| 919 |
|
---|
[2808] | 920 | /*!
|
---|
| 921 | \ingroup NTools
|
---|
| 922 | \brief Cette fonction donne le temps sideral moyen a greenwich a 0h UT
|
---|
| 923 | */
|
---|
[220] | 924 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 925 | HMS GMST_at_0h_UT (JMA date)
|
---|
| 926 |
|
---|
| 927 | /* Cette fonction donne le temps sideral moyen a greenwich a 0h UT */
|
---|
| 928 | /* CMV 5/11/93 */
|
---|
| 929 | {
|
---|
| 930 | HMS Orgh, TSid;
|
---|
| 931 | JMA Orgd;
|
---|
| 932 | long lj, ejs;
|
---|
| 933 | double js, hs, hs0;
|
---|
| 934 |
|
---|
| 935 | /* J H ' " sont les vraies valeurs indiscutables (cf metre etalon etc..) */
|
---|
| 936 | /* Annee Solaire = 365 J 5H 48' 45.2" =~ 365.2421898148 J */
|
---|
| 937 | /* Annee Siderale = 365 J 6H 9' 9.8" =~ 365.2563634259 J */
|
---|
| 938 | /* Le 1er Janvier 1994 0H TU Il sera 6h 41' 40.4305" GMT_Sideral */
|
---|
| 939 | StrgtoJMA("1/1/1994",Orgd);
|
---|
| 940 | StrgtoHMS("6:41:40.4305",Orgh);
|
---|
| 941 | hs0 = HMStoH(Orgh);
|
---|
| 942 |
|
---|
| 943 | /* Nb de jours ecoules depuis la Date Origine */
|
---|
| 944 | lj = JMAtoJ(date) - JMAtoJ(Orgd);
|
---|
| 945 | /* printf("nombre de jours ecoules depuis 1/1/94 %d\n",lj); */
|
---|
| 946 |
|
---|
| 947 | /* Nb de jours sideraux depuis la Date Origine */
|
---|
| 948 | js = (double) lj * 366.2421898148 / 365.2421898148;
|
---|
| 949 | /* Nb d'heures siderales depuis Date Origine (modulo un jour) */
|
---|
| 950 | ejs = (int) js;
|
---|
| 951 | hs = js - (double) ejs;
|
---|
| 952 | hs *= 24.;
|
---|
| 953 | hs += hs0;
|
---|
| 954 |
|
---|
| 955 | TSid = HtoHMS(hs);
|
---|
| 956 | /* printf("nombre d'heures siderales depuis la reference (modulo un jour) %d %d %f\n"
|
---|
| 957 | ,TSid.Heures,TSid.Minutes,TSid.Secondes); */
|
---|
| 958 |
|
---|
| 959 | return(TSid);
|
---|
| 960 | }
|
---|
| 961 |
|
---|
| 962 | /*
|
---|
| 963 | ++
|
---|
| 964 | HMS TUtoTSid(JMA date, HMS TU)
|
---|
| 965 | Cette fonction calcule le temps sideral GMT a partir du temps
|
---|
| 966 | universel et de la date GMT.
|
---|
| 967 | int TSidtoTU(JMA date, HMS TS, HMS *TU1, HMS *TU2)
|
---|
| 968 | Cette fonction calcule les temps universels a partir du temps
|
---|
| 969 | sideral GMT et de la date GMT. Selon la valeur du TS, il peut y avoir
|
---|
| 970 | une ou deux possibilites pour le TU (return code).
|
---|
| 971 | --
|
---|
| 972 | */
|
---|
[2808] | 973 | /*!
|
---|
| 974 | \ingroup NTools
|
---|
| 975 | Cette fonction calcule le temps sideral GMT a partir du temps
|
---|
| 976 | universel et de la date GMT.
|
---|
| 977 | \verbatim
|
---|
| 978 | Temps sideral
|
---|
| 979 | Jour Sideral = 86400 Sec. Sid. ( = 24 H Sid. )
|
---|
| 980 | Annee Solaire = 365 J 5H 48' 46" =~ 365.2422 J
|
---|
| 981 | Annee Solaire = 365.2422 Jours Solaire Moyen = 366.2422 Jours Sideraux
|
---|
| 982 | Jour Sol. Moyem = 24 H Sol. = 24 H Sid. * (366.2422 / 365.2422)
|
---|
| 983 | Jour Solaire Moyen = 86636.555359 Sec. Sid. = 24 H 3' 56.555359"
|
---|
| 984 | Heure Solaire Moyen = 3609.85647 Sec. Sid.
|
---|
| 985 | Sec. Sol. = 1.0027379 Sec. Sid.
|
---|
| 986 | Le 1er Janvier 1989 0H TU Il etait 6H 42' 30" GMT_Sideral
|
---|
| 987 | \endverbatim
|
---|
| 988 | */
|
---|
[220] | 989 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 990 | HMS TUtoTSid(JMA date, HMS TU)
|
---|
| 991 |
|
---|
| 992 | /* Cette fonction donne le temps sideral GMT a partir du temps universel */
|
---|
| 993 | /* et la date GMT */
|
---|
| 994 | {
|
---|
| 995 | HMS Orgh,TSid;
|
---|
| 996 | JMA Orgd;
|
---|
| 997 | long lj;
|
---|
| 998 | double ts,ratio;
|
---|
| 999 |
|
---|
| 1000 | /* Le 1er Janvier 1989 0H TU Il etait 6H 42' 30" GMT_Sideral */
|
---|
| 1001 | StrgtoJMA("1/1/1989",Orgd);
|
---|
| 1002 | StrgtoHMS("6:42:30",Orgh);
|
---|
| 1003 |
|
---|
| 1004 | /* Nb de jours / Date Origine */
|
---|
| 1005 | lj = JMAtoJ(date) - JMAtoJ(Orgd);
|
---|
| 1006 |
|
---|
| 1007 | ratio = ((365.*24.) + 5. + (48. / 60.) + (46. / 3600.)) / 24.;
|
---|
| 1008 | ratio = (ratio+1) / ratio ;
|
---|
| 1009 |
|
---|
| 1010 | /* Calcul du decalage en heures du temps Sideral par rapport a */
|
---|
| 1011 | /* l'origine choisie : ts */
|
---|
| 1012 |
|
---|
| 1013 | ts = lj * (24. * (ratio - 1) );
|
---|
| 1014 | ts += ( TU.Heures * ratio );
|
---|
| 1015 | ts += ( ( TU.Minutes / 60. ) * ratio );
|
---|
| 1016 | ts += ( (TU.Secondes / 3600. ) * ratio );
|
---|
| 1017 |
|
---|
| 1018 | ts += HMStoH(Orgh);
|
---|
| 1019 |
|
---|
| 1020 | TSid = HtoHMS(ts);
|
---|
| 1021 | TSid.Heures = TSid.Heures % 24;
|
---|
| 1022 | if (TSid.Heures < 0) TSid.Heures += 24;
|
---|
| 1023 |
|
---|
| 1024 | return(TSid);
|
---|
| 1025 | }
|
---|
| 1026 |
|
---|
[2808] | 1027 | /*!
|
---|
| 1028 | \ingroup NTools
|
---|
| 1029 | Cette fonction calcule les temps universels a partir du temps
|
---|
| 1030 | sideral GMT et de la date GMT. Selon la valeur du TS, il peut y avoir
|
---|
| 1031 | une ou deux possibilites pour le TU (return code).
|
---|
| 1032 | */
|
---|
[220] | 1033 | /* Nouvelle-Fonction */
|
---|
| 1034 | int TSidtoTU(JMA date, HMS TS, HMS *TU1, HMS *TU2)
|
---|
| 1035 |
|
---|
| 1036 | /* Cette fonction donne les temps universels a partir du temps sideral GMT */
|
---|
| 1037 | /* et la date GMT */
|
---|
| 1038 | {
|
---|
| 1039 | int rc = 0;
|
---|
| 1040 | HMS Orgh,T0;
|
---|
| 1041 | double ratio,delt,deltt,jsecsid;
|
---|
| 1042 | char strd[16],strh[16];
|
---|
| 1043 | /* char strh1[16]; */
|
---|
| 1044 |
|
---|
| 1045 | TU1->Heures = TU2->Heures = -1;
|
---|
| 1046 | TU1->Minutes = TU2->Minutes = 0;
|
---|
| 1047 | TU1->Secondes = TU2->Secondes = 0.;
|
---|
| 1048 |
|
---|
| 1049 | ratio = ((365.*24.) + 5. + (48. / 60.) + (46. / 3600.)) / 24.;
|
---|
| 1050 | ratio = (ratio / (ratio+1));
|
---|
| 1051 | jsecsid = 86400./ratio;
|
---|
| 1052 |
|
---|
| 1053 | /* temps sideral pour la date a 0h TU */
|
---|
| 1054 | StrgtoHMS("00:00:00",T0);
|
---|
| 1055 | Orgh = TUtoTSid(date,T0);
|
---|
| 1056 | /* JMAtoStrg(date,strd); HMStoStrg(T0,strh); HMStoStrg(Orgh,strh1);
|
---|
| 1057 | printf("... date=%s tu=%s -> org_ts=%s\n",strd,strh,strh1); */
|
---|
| 1058 |
|
---|
| 1059 | /* difference de temps sideral / a 0h TU */
|
---|
| 1060 | delt = HMStoSec(TS) - HMStoSec(Orgh);
|
---|
| 1061 | /* printf("... ts=%f org_ts=%f en sec -> delt=%f (jsecsid=%g)\n"
|
---|
| 1062 | ,HMStoSec(TS),HMStoSec(Orgh),delt,jsecsid); */
|
---|
| 1063 |
|
---|
| 1064 | if(fabs(delt)<1.e-10) delt=0.;
|
---|
| 1065 | if(delt<0.) delt += 86400.;
|
---|
| 1066 | if( fabs(delt-86400.)<1.e-10 ) delt = 86400. - 1.e-10;
|
---|
| 1067 | if(delt<0. || delt>=86400.+1.e-10) {
|
---|
| 1068 | HMStoStrg(TS,strh);
|
---|
| 1069 | JMAtoStrg(date,strd);
|
---|
| 1070 | printf("*** BUG *** TSidtoTU_erreur: delt=%g<0. (d=%s,ts=%s) *******\n"
|
---|
| 1071 | ,delt,strd,strh);
|
---|
| 1072 | return(0);
|
---|
| 1073 | }
|
---|
| 1074 |
|
---|
| 1075 | /* difference de temps / a 0h TU 1ere solution */
|
---|
| 1076 | /* printf("... delt=%f en sec sid",delt); */
|
---|
| 1077 | deltt = delt*ratio;
|
---|
| 1078 | *TU1 = SectoHMS(deltt);
|
---|
| 1079 | *TU2 = *TU1;
|
---|
| 1080 | rc++;
|
---|
| 1081 | /* HMStoStrg((*TU1),strh1);
|
---|
| 1082 | printf("... deltt=%f en sec -> TU1=%s\n",deltt,strh1); */
|
---|
| 1083 |
|
---|
| 1084 | /* Y a t-il une seconde solution ? */
|
---|
| 1085 | if(delt>=jsecsid-86400.-1.e-10) return(rc);
|
---|
| 1086 | delt += 86400.;
|
---|
| 1087 | deltt = delt*ratio;
|
---|
| 1088 | *TU2 = SectoHMS(deltt);
|
---|
| 1089 | /* HMStoStrg((*TU2),strh1);
|
---|
| 1090 | printf("... deltt=%f en sec -> TU2=%s\n",deltt,strh1); */
|
---|
| 1091 | rc++;
|
---|
| 1092 |
|
---|
| 1093 | return (rc);
|
---|
| 1094 | }
|
---|
| 1095 |
|
---|
[2808] | 1096 | /*!
|
---|
| 1097 | \ingroup NTools
|
---|
| 1098 | Fonction d'initialisation de conversion de temps sideral et legal
|
---|
| 1099 | pour la ESO-Silla "SetTSolMOff() , SetTLegOff()".
|
---|
| 1100 | \verbatim
|
---|
| 1101 | Longitude = 70 deg 43.8 min ouest
|
---|
| 1102 | Latitude = 29 deg 15.4 min Sud
|
---|
| 1103 | T Sol. Moyen - TU = -4.715333 Heures
|
---|
| 1104 | TLegal-TU : -4 Heures de Mars a Octobre, -3 Heures sinon
|
---|
| 1105 | Changement le 1er dimanche >= 8/03 8/10 a midi (12:00:00)
|
---|
| 1106 | \endverbatim
|
---|
[220] | 1107 | */
|
---|
| 1108 | /* Fonction d'initialisation de calcul de temps sideral pour la Silla */
|
---|
| 1109 | void TSidSetupLaSilla()
|
---|
| 1110 | {
|
---|
| 1111 | SetTSolMOff((double)(-4.715333),"La Silla (Chili)");
|
---|
| 1112 | if (SetTLegOff("C -3 87/3 -4 87/10 -3","12:00:00") != 0)
|
---|
| 1113 | printf(" TSidSetupLaSilla / Erreur SetTLegOff \n");
|
---|
| 1114 | /* Position de l'observatoire */
|
---|
| 1115 | /* SetObsPos("La Silla (Chili)","O 70:43:48","S 29:15:24",2347); */
|
---|
| 1116 | return;
|
---|
| 1117 | }
|
---|
| 1118 |
|
---|
| 1119 |
|
---|
| 1120 |
|
---|
[2808] | 1121 | /*!
|
---|
| 1122 | \ingroup NTools
|
---|
| 1123 | Calcul du jour Julien pour une date TU.
|
---|
| 1124 | Uniquement valable a partir du 15/10/1582 00:00:00.
|
---|
| 1125 |
|
---|
[220] | 1126 | */
|
---|
| 1127 | double ToJulianDay(JMA dateTU, HMS hmsTU)
|
---|
| 1128 | /* Cf Fundamental astronomie, Springer Verlag 2sd ed. cmv 4/12/98 */
|
---|
| 1129 | {
|
---|
| 1130 | double j_dat_0_ut;
|
---|
| 1131 | long int f,g,a;
|
---|
| 1132 | f = (dateTU.Mois>=3) ? dateTU.Annee: dateTU.Annee-1;
|
---|
| 1133 | g = (dateTU.Mois>=3) ? dateTU.Mois: dateTU.Mois+12;
|
---|
| 1134 | a = 2 - (int)((double)f/100.) + (int)((double)f/400.);
|
---|
| 1135 | /* Julian date at 0h UT */
|
---|
| 1136 | j_dat_0_ut = (int)(365.25*(double)f)+(int)(30.6001*(double)(g+1))+dateTU.Jour+a+1720994.5;
|
---|
| 1137 | return j_dat_0_ut + HMStoH(hmsTU)/24.;
|
---|
| 1138 | }
|
---|
| 1139 |
|
---|
[2808] | 1140 | /*!
|
---|
| 1141 | \ingroup NTools
|
---|
| 1142 | Calcul de la date date et l'heure TU a partir d'un jour Julien.
|
---|
| 1143 | Retourne 0 si succes.
|
---|
[220] | 1144 | */
|
---|
| 1145 | int FromJulianDay(double JD,JMA* dateTU, HMS* hmsTU)
|
---|
| 1146 | /* Cf Fundamental astronomie, Springer Verlag 2sd ed. cmv 4/12/98 */
|
---|
| 1147 | {
|
---|
| 1148 | double jd,i,f,a,x,b,c,d,e,h;
|
---|
| 1149 | if(JD<0.) return 1;
|
---|
| 1150 |
|
---|
| 1151 | i = JD - (int)(JD);
|
---|
| 1152 | if(i<0.5) jd = (int)(JD)-0.5; else jd = (int)(JD)+0.5;
|
---|
| 1153 |
|
---|
| 1154 | i = (int)(jd+0.5);
|
---|
| 1155 | f = jd+0.5 - i;
|
---|
| 1156 | if(i<2299161.0) a = i;
|
---|
| 1157 | else {x = (int)((i-1867216.25)/36524.25); a = i+1.+x-(int)(x/4.);}
|
---|
| 1158 | b = a+1524.;
|
---|
| 1159 | c = (int)((b-122.1)/365.25);
|
---|
| 1160 | d = (int)(365.25*c);
|
---|
| 1161 | e = (int)((b-d)/30.6001);
|
---|
| 1162 |
|
---|
| 1163 | x = b-d-(int)(30.6001*e)+f;
|
---|
| 1164 | dateTU->Jour = (int)(x);
|
---|
| 1165 |
|
---|
| 1166 | if(e<13.5) dateTU->Mois = (int)(e-1.); else dateTU->Mois = (int)(e-13.);
|
---|
| 1167 |
|
---|
| 1168 | if(dateTU->Mois>2.5) dateTU->Annee = (int)(c-4716.); else dateTU->Annee = (int)(c-4715.);
|
---|
| 1169 |
|
---|
| 1170 | hmsTU->Heures = hmsTU->Minutes = 0; hmsTU->Secondes = 0.;
|
---|
| 1171 | h = (JD-ToJulianDay(*dateTU,*hmsTU)) * 24.;
|
---|
| 1172 | *hmsTU = HtoHMS(h);
|
---|
| 1173 |
|
---|
| 1174 | return 0;
|
---|
| 1175 | }
|
---|
| 1176 |
|
---|
| 1177 |
|
---|
[2808] | 1178 | /*!
|
---|
| 1179 | \ingroup NTools
|
---|
| 1180 | Cette fonction renvoie la valeur decimale en heures
|
---|
| 1181 | d'un angle specifie sous forme de [-][+]dd:mm:ss.
|
---|
[220] | 1182 | */
|
---|
| 1183 | double StrgtoDegDec(char *strg)
|
---|
| 1184 | /* cmv 4/12/98 */
|
---|
| 1185 | {
|
---|
| 1186 | int dd,mm;
|
---|
| 1187 | float ss;
|
---|
| 1188 | char sgn;
|
---|
| 1189 | double deg;
|
---|
| 1190 |
|
---|
| 1191 | dd = mm = 0;
|
---|
| 1192 | ss = 0.;
|
---|
| 1193 | sgn = *strg;
|
---|
| 1194 | if (isdigit(sgn))
|
---|
| 1195 | sscanf(strg,"%d:%d:%f",&dd,&mm,&ss);
|
---|
| 1196 | else
|
---|
| 1197 | sscanf(strg+1,"%d:%d:%f",&dd,&mm,&ss);
|
---|
| 1198 | deg = (double)(dd) + (double)(mm)/60. + (double)(ss)/3600.;
|
---|
| 1199 | if (sgn == '-') deg = (-deg);
|
---|
| 1200 | return(deg);
|
---|
| 1201 | }
|
---|
| 1202 |
|
---|
[2808] | 1203 | /*!
|
---|
| 1204 | \ingroup NTools
|
---|
| 1205 | Cette fonction ecrit une valeur en degre decimal sous
|
---|
| 1206 | forme de [-]dd:mm:ss.
|
---|
[220] | 1207 | */
|
---|
| 1208 |
|
---|
| 1209 | char * DegDectoStrg(double deg, char *strg)
|
---|
| 1210 | /* cmv 4/12/98 */
|
---|
| 1211 | {
|
---|
| 1212 | int dd,mm;
|
---|
| 1213 | float ss;
|
---|
| 1214 | char sgn;
|
---|
| 1215 |
|
---|
| 1216 | if (deg < (double)(0.))
|
---|
| 1217 | { deg = (-deg) ; sgn = '-' ; }
|
---|
| 1218 | else sgn = '+';
|
---|
| 1219 | dd = (int)deg;
|
---|
| 1220 | deg = (deg-(double)(dd)) * (double)60.;
|
---|
| 1221 | mm = (int)deg;
|
---|
| 1222 | ss = (deg-(double)(mm)) * (double)60.;
|
---|
| 1223 | if (sgn == '-')
|
---|
| 1224 | sprintf(strg,"-%d:%d:%f",dd,mm,ss);
|
---|
| 1225 | else
|
---|
| 1226 | sprintf(strg,"%d:%d:%f",dd,mm,ss);
|
---|
| 1227 | return(strg);
|
---|
| 1228 | }
|
---|
| 1229 |
|
---|
[2808] | 1230 | /*!
|
---|
| 1231 | \ingroup NTools
|
---|
| 1232 | Valeur de l'eccentricite de l'orbite terrestre
|
---|
| 1233 | a la date TU ``dateTU''.
|
---|
| 1234 | Cf Fundamental astronomie, Springer Verlag 2sd ed p477 table E10
|
---|
[220] | 1235 | */
|
---|
| 1236 | double EccEarth(JMA dateTU)
|
---|
| 1237 | /* Cf Fundamental astronomie, Springer Verlag 2sd ed p477 table E10. cmv 9/12/98 */
|
---|
| 1238 | {
|
---|
| 1239 | double JD,T;
|
---|
| 1240 | HMS hmsTU;
|
---|
| 1241 | hmsTU.Heures = 12; hmsTU.Minutes = 0; hmsTU.Secondes = 0.;
|
---|
| 1242 | JD = ToJulianDay(dateTU,hmsTU);
|
---|
| 1243 | /* T en siecles juliens depuis 31/12/1899 a 12h TU --> JD=2415020. */
|
---|
| 1244 | T = (JD-2415020.)/36525;
|
---|
| 1245 | return(0.0167498 - 0.00004258*T - 0.000000137*T*T);
|
---|
| 1246 | }
|
---|
| 1247 |
|
---|
[2808] | 1248 | /*!
|
---|
| 1249 | \ingroup NTools
|
---|
| 1250 | Valeur de l'obliquite de l'orbite terrestre
|
---|
| 1251 | a la date TU ``dateTU'' (en degres decimaux).
|
---|
[220] | 1252 | */
|
---|
| 1253 | double ObliqEarth(JMA dateTU)
|
---|
| 1254 | /* Cf Fundamental astronomie, Springer Verlag 2sd ed. cmv 9/12/98 */
|
---|
| 1255 | /* le 1/1/1900 a 0h00 TU --> jd = 2415020.5 */
|
---|
| 1256 | {
|
---|
| 1257 | double jd;
|
---|
| 1258 | HMS hmsTU;
|
---|
| 1259 | hmsTU.Heures = hmsTU.Minutes = 0; hmsTU.Secondes = 0.;
|
---|
| 1260 | jd = ToJulianDay(dateTU,hmsTU) - 2415020.5;
|
---|
| 1261 | return(23.452294 - 0.00013 *jd/365.25);
|
---|
| 1262 | }
|
---|
| 1263 |
|
---|
[2808] | 1264 | /*!
|
---|
| 1265 | \ingroup NTools
|
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| 1266 | Retourne la Longitude Ecliptique du perihelie de
|
---|
| 1267 | l'orbite terrestre a la date TU ``dateTU'' (en degres decimaux).
|
---|
[220] | 1268 | */
|
---|
| 1269 | double LongEcPerihelie(JMA dateTU)
|
---|
| 1270 | /* Cf Fundamental astronomie, Springer Verlag 2sd ed p477 table E10. cmv 9/12/98 */
|
---|
| 1271 | {
|
---|
| 1272 | double JD,T;
|
---|
| 1273 | HMS hmsTU;
|
---|
| 1274 | hmsTU.Heures = 12; hmsTU.Minutes = 0; hmsTU.Secondes = 0.;
|
---|
| 1275 | JD = ToJulianDay(dateTU,hmsTU);
|
---|
| 1276 | /* T en siecles juliens depuis 31/12/1899 a 12h TU --> JD=2415020. */
|
---|
| 1277 | T = (JD-2415020.)/36525;
|
---|
| 1278 | /* l = 101d 13' 07.15" + 6171.77" *T + 1.823" *T^2 */
|
---|
| 1279 | return(101.218652778 + 1.71438055556*T + 0.000506388889*T*T);
|
---|
| 1280 | }
|
---|
| 1281 |
|
---|
[2808] | 1282 | /*!
|
---|
| 1283 | \ingroup NTools
|
---|
| 1284 | Renvoie les coordonnees ecliptiques \b (l,b) a partir de
|
---|
| 1285 | coordonnees equatoriales \b (a,d) a la date TU \b dateTU.
|
---|
| 1286 | La date permet de corriger la variation annuelle
|
---|
| 1287 | de l'obliquite terrestre.
|
---|
[220] | 1288 | */
|
---|
| 1289 | void EquatToEclip(double a,double d,double* l,double *b,JMA dateTU)
|
---|
| 1290 | /* Cf Fundamental astronomie, Springer Verlag 2sd ed p477 table E10. cmv 9/12/98 */
|
---|
| 1291 | /* l=[0,360[, b=[-90,90] */
|
---|
| 1292 | {
|
---|
| 1293 | double e,sinb,cosb,sinl,cosl;
|
---|
| 1294 |
|
---|
| 1295 | e = ObliqEarth(dateTU)*DegenRad;
|
---|
| 1296 | a *= DegenRad; d *= DegenRad;
|
---|
| 1297 |
|
---|
| 1298 | sinb = sin(d)*cos(e)-cos(d)*sin(e)*sin(a);
|
---|
| 1299 | if(sinb>1.) sinb=1.; if(sinb<-1.) sinb=-1.;
|
---|
| 1300 | *b = asin(sinb);
|
---|
| 1301 | cosb = cos(*b);
|
---|
| 1302 |
|
---|
| 1303 | *l = 0.;
|
---|
| 1304 | if(cosb!=0.) {
|
---|
| 1305 | sinl = (sin(d)*sin(e)+cos(d)*cos(e)*sin(a))/cosb;
|
---|
| 1306 | cosl = cos(d)*cos(a)/cosb;
|
---|
| 1307 | if(cosl>1.) cosl=1.; if(cosl<-1.) cosl=-1.;
|
---|
| 1308 | *l = acos(cosl);
|
---|
| 1309 | if(sinl<0.) *l += M_PI;
|
---|
| 1310 | if(*l>2.*M_PI) *l -= 2.*M_PI;
|
---|
| 1311 | }
|
---|
| 1312 |
|
---|
| 1313 | *b /= DegenRad;
|
---|
| 1314 | *l /= DegenRad;
|
---|
| 1315 | }
|
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