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trunk/libf/dyn3d/calfis.f90 revision 20 by guez, Wed Oct 15 16:19:57 2008 UTC trunk/Sources/dyn3d/calfis.f revision 134 by guez, Wed Apr 29 15:47:56 2015 UTC
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1  module calfis_m  module calfis_m
2    
   ! Clean: no C preprocessor directive, no include line  
   
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE calfis(nq, lafin, rdayvrai, heure, pucov, pvcov, pteta, pq, &    SUBROUTINE calfis(dayvrai, time, ucov, vcov, teta, q, pk, phis, phi, w, &
8         pmasse, pps, ppk, pphis, pphi, pducov, pdvcov, pdteta, pdq, pw, &         dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, lafin)
        pdufi, pdvfi, pdhfi, pdqfi, pdpsfi)  
   
     ! From dyn3d/calfis.F,v 1.3 2005/05/25 13:10:09  
   
     ! Auteurs : P. Le Van, F. Hourdin  
   
     !   1. rearrangement des tableaux et transformation  
     !      variables dynamiques  >  variables physiques  
     !   2. calcul des termes physiques  
     !   3. retransformation des tendances physiques en tendances dynamiques  
   
     !   remarques:  
     !   ----------  
   
     !    - les vents sont donnes dans la physique par leurs composantes  
     !      naturelles.  
     !    - la variable thermodynamique de la physique est une variable  
     !      intensive :   T  
     !      pour la dynamique on prend    T * (preff / p(l)) **kappa  
     !    - les deux seules variables dependant de la geometrie necessaires  
     !      pour la physique sont la latitude pour le rayonnement et  
     !      l'aire de la maille quand on veut integrer une grandeur  
     !      horizontalement.  
   
     !     Input :  
     !     -------  
     !       pucov           covariant zonal velocity  
     !       pvcov           covariant meridional velocity  
     !       pteta           potential temperature  
     !       pps             surface pressure  
     !       pmasse          masse d'air dans chaque maille  
     !       pts             surface temperature  (K)  
     !       callrad         clef d'appel au rayonnement  
   
     !    Output :  
     !    --------  
     !        pdufi          tendency for the natural zonal velocity (ms-1)  
     !        pdvfi          tendency for the natural meridional velocity  
     !        pdhfi          tendency for the potential temperature  
     !        pdtsfi         tendency for the surface temperature  
   
     !        pdtrad         radiative tendencies  \  both input  
     !        pfluxrad       radiative fluxes      /  and output  
   
     use dimens_m, only: iim, jjm, llm, nqmx  
     use dimphy, only: klon  
     use comconst, only: kappa, cpp, dtphys, g, pi  
     use comvert, only: preff  
     use comgeom, only: apoln, cu_2d, cv_2d, unsaire_2d, apols, rlonu, rlonv  
     use iniadvtrac_m, only: niadv  
     use grid_change, only: dyn_phy, gr_fi_dyn  
     use physiq_m, only: physiq  
     use pressure_var, only: p3d, pls  
   
     !    0.  Declarations :  
9    
10      INTEGER, intent(in):: nq      ! From dyn3d/calfis.F, version 1.3, 2005/05/25 13:10:09
11        ! Authors: P. Le Van, F. Hourdin
12    
13      !    Arguments :      ! 1. R\'earrangement des tableaux et transformation des variables
14        ! dynamiques en variables physiques
15    
16      LOGICAL, intent(in):: lafin      ! 2. Calcul des tendances physiques
17      REAL, intent(in):: heure ! heure de la journée en fraction de jour      ! 3. Retransformation des tendances physiques en tendances dynamiques
18    
19      REAL pvcov(iim + 1,jjm,llm)      ! Remarques:
     REAL pucov(iim + 1,jjm + 1,llm)  
     REAL pteta(iim + 1,jjm + 1,llm)  
     REAL pmasse(iim + 1,jjm + 1,llm)  
20    
21      REAL, intent(in):: pq(iim + 1,jjm + 1,llm,nqmx)      ! - Les vents sont donn\'es dans la physique par leurs composantes
22      ! (mass fractions of advected fields)      ! naturelles.
23    
24      REAL pphis(iim + 1,jjm + 1)      ! - La variable thermodynamique de la physique est une variable
25      REAL pphi(iim + 1,jjm + 1,llm)      ! intensive : T.
26        ! Pour la dynamique on prend T * (preff / p)**kappa
27    
28      REAL pdvcov(iim + 1,jjm,llm)      ! - Les deux seules variables d\'ependant de la g\'eom\'etrie
29      REAL pducov(iim + 1,jjm + 1,llm)      ! n\'ecessaires pour la physique sont la latitude (pour le
30      REAL pdteta(iim + 1,jjm + 1,llm)      ! rayonnement) et l'aire de la maille (quand on veut int\'egrer une
31      REAL pdq(iim + 1,jjm + 1,llm,nqmx)      ! grandeur horizontalement).
32    
33      REAL pw(iim + 1,jjm + 1,llm)      use comconst, only: kappa, cpp, dtphys, g
34        use comgeom, only: apoln, cu_2d, cv_2d, unsaire_2d, apols, rlonu, rlonv
35        use dimens_m, only: iim, jjm, llm, nqmx
36        use dimphy, only: klon
37        use disvert_m, only: preff
38        use grid_change, only: dyn_phy, gr_fi_dyn
39        use nr_util, only: pi
40        use physiq_m, only: physiq
41        use pressure_var, only: p3d, pls
42    
43      REAL pps(iim + 1,jjm + 1)      integer, intent(in):: dayvrai
44      REAL, intent(in):: ppk(iim + 1,jjm + 1,llm)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
45    
46      REAL pdvfi(iim + 1,jjm,llm)      REAL, intent(in):: time ! time of day, as a fraction of day length
     REAL pdufi(iim + 1,jjm + 1,llm)  
     REAL pdhfi(iim + 1,jjm + 1,llm)  
     REAL pdqfi(iim + 1,jjm + 1,llm,nqmx)  
     REAL pdpsfi(iim + 1,jjm + 1)  
47    
48      INTEGER, PARAMETER:: longcles = 20      REAL, intent(in):: ucov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
49        ! covariant zonal velocity
50    
51      !    Local variables :      REAL, intent(in):: vcov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm, llm)
52        !covariant meridional velocity
53    
54      INTEGER i,j,l,ig0,ig,iq,iiq      REAL, intent(in):: teta(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
55      REAL zpsrf(klon)      ! potential temperature
     REAL zplev(klon,llm+1),zplay(klon,llm)  
     REAL zphi(klon,llm),zphis(klon)  
56    
57      REAL zufi(klon,llm), zvfi(klon,llm)      REAL, intent(in):: q(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
58      REAL ztfi(klon,llm) ! temperature      ! mass fractions of advected fields
     real zqfi(klon,llm,nqmx) ! mass fractions of advected fields  
59    
60      REAL pcvgu(klon,llm), pcvgv(klon,llm)      REAL, intent(in):: pk(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
61      REAL pcvgt(klon,llm), pcvgq(klon,llm,2)      ! Exner = cp * (p / preff)**kappa
62    
63      REAL pvervel(klon,llm)      REAL, intent(in):: phis(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1)
64        REAL, intent(in):: phi(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
65        REAL, intent(in):: w(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) in kg / s
66    
67      REAL zdufi(klon,llm),zdvfi(klon,llm)      REAL, intent(out):: dufi(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
68      REAL zdtfi(klon,llm),zdqfi(klon,llm,nqmx)      ! tendency for the covariant zonal velocity (m2 s-2)
     REAL zdpsrf(klon)  
69    
70      REAL zsin(iim),zcos(iim),z1(iim)      REAL, intent(out):: dvfi(:, :, :) ! (iim + 1, jjm, llm)
71      REAL zsinbis(iim),zcosbis(iim),z1bis(iim)      ! tendency for the natural meridional velocity
     REAL pksurcp(iim + 1,jjm + 1)  
72    
73      ! I. Musat: diagnostic PVteta, Amip2      REAL, intent(out):: dtetafi(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
74      INTEGER, PARAMETER:: ntetaSTD=3      ! tendency for the potential temperature
     REAL:: rtetaSTD(ntetaSTD) = (/350., 380., 405./)  
     REAL PVteta(klon,ntetaSTD)  
75    
76      REAL SSUM      REAL, intent(out):: dqfi(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
77        LOGICAL, intent(in):: lafin
78    
79      LOGICAL:: firstcal = .true.      ! Local:
80      REAL, intent(in):: rdayvrai      INTEGER i, j, l, ig0, iq
81        REAL paprs(klon, llm + 1) ! aux interfaces des couches
82        REAL play(klon, llm) ! aux milieux des couches
83        REAL pphi(klon, llm), pphis(klon)
84        REAL u(klon, llm), v(klon, llm)
85        real zvfi(iim + 1, jjm + 1, llm)
86        REAL t(klon, llm) ! temperature, in K
87        real qx(klon, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields
88        REAL omega(klon, llm)
89        REAL d_u(klon, llm), d_v(klon, llm) ! tendances physiques du vent (m s-2)
90        REAL d_t(klon, llm), d_qx(klon, llm, nqmx)
91        REAL z1(iim)
92        REAL pksurcp(iim + 1, jjm + 1)
93    
94      !-----------------------------------------------------------------------      !-----------------------------------------------------------------------
95    
96      !!print *, "Call sequence information: calfis"      !!print *, "Call sequence information: calfis"
97    
98      !    1. Initialisations :      ! 40. Transformation des variables dynamiques en variables physiques :
     !   latitude, longitude et aires des mailles pour la physique:  
   
     !   40. transformation des variables dynamiques en variables physiques:  
     !   41. pressions au sol (en Pascals)  
   
     zpsrf(1) = pps(1,1)  
   
     ig0  = 2  
     DO j = 2,jjm  
        CALL SCOPY(iim,pps(1,j),1,zpsrf(ig0), 1)  
        ig0 = ig0+iim  
     ENDDO  
   
     zpsrf(klon) = pps(1,jjm + 1)  
99    
100      !   42. pression intercouches :      ! 42. Pression intercouches :
101        forall (l = 1: llm + 1) paprs(:, l) = pack(p3d(:, :, l), dyn_phy)
102    
103      !     .... zplev  definis aux (llm +1) interfaces des couches  ....      ! 43. Température et pression milieu couche
104      !     .... zplay  definis aux (llm)    milieux des couches  ....      DO l = 1, llm
105           pksurcp = pk(:, :, l) / cpp
     !    ...    Exner = cp * (p(l) / preff) ** kappa     ....  
   
     forall (l = 1: llm+1) zplev(:, l) = pack(p3d(:, :, l), dyn_phy)  
   
     !   43. temperature naturelle (en K) et pressions milieux couches .  
     DO l=1,llm  
        pksurcp     =  ppk(:, :, l) / cpp  
106         pls(:, :, l) = preff * pksurcp**(1./ kappa)         pls(:, :, l) = preff * pksurcp**(1./ kappa)
107         zplay(:, l) = pack(pls(:, :, l), dyn_phy)         play(:, l) = pack(pls(:, :, l), dyn_phy)
108         ztfi(:, l) = pack(pteta(:, :, l) * pksurcp, dyn_phy)         t(:, l) = pack(teta(:, :, l) * pksurcp, dyn_phy)
        pcvgt(:, l) = pack(pdteta(:, :, l) * pksurcp / pmasse(:, :, l), dyn_phy)  
     ENDDO  
   
     !   43.bis traceurs  
   
     DO iq=1,nq  
        iiq=niadv(iq)  
        DO l=1,llm  
           zqfi(1,l,iq) = pq(1,1,l,iiq)  
           ig0          = 2  
           DO j=2,jjm  
              DO i = 1, iim  
                 zqfi(ig0,l,iq)  = pq(i,j,l,iiq)  
                 ig0             = ig0 + 1  
              ENDDO  
           ENDDO  
           zqfi(ig0,l,iq) = pq(1,jjm + 1,l,iiq)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !   convergence dynamique pour les traceurs "EAU"  
   
     DO iq=1,2  
        DO l=1,llm  
           pcvgq(1,l,iq)= pdq(1,1,l,iq) / pmasse(1,1,l)  
           ig0          = 2  
           DO j=2,jjm  
              DO i = 1, iim  
                 pcvgq(ig0,l,iq) = pdq(i,j,l,iq) / pmasse(i,j,l)  
                 ig0             = ig0 + 1  
              ENDDO  
           ENDDO  
           pcvgq(ig0,l,iq)= pdq(1,jjm + 1,l,iq) / pmasse(1,jjm + 1,l)  
        ENDDO  
109      ENDDO      ENDDO
110    
111      !   Geopotentiel calcule par rapport a la surface locale:      ! 43.bis Traceurs :
112        forall (iq = 1: nqmx, l = 1: llm) &
113      forall (l = 1:llm) zphi(:, l) = pack(pphi(:, :, l), dyn_phy)           qx(:, l, iq) = pack(q(:, :, l, iq), dyn_phy)
114      zphis = pack(pphis, dyn_phy)  
115      DO l=1,llm      ! Geopotentiel calcule par rapport a la surface locale :
116         DO ig=1,klon      forall (l = 1 :llm) pphi(:, l) = pack(phi(:, :, l), dyn_phy)
117            zphi(ig,l)=zphi(ig,l)-zphis(ig)      pphis = pack(phis, dyn_phy)
118         ENDDO      forall (l = 1: llm) pphi(:, l) = pphi(:, l) - pphis
119      ENDDO  
120        ! Calcul de la vitesse verticale :
121      !   ....  Calcul de la vitesse  verticale  (en Pa*m*s  ou Kg/s)  ....      forall (l = 1: llm)
122           omega(1, l) = w(1, 1, l) * g / apoln
123      DO l=1,llm         omega(2: klon - 1, l) &
124         pvervel(1,l)=pw(1,1,l) * g /apoln              = pack(w(:iim, 2: jjm, l) * g * unsaire_2d(:iim, 2: jjm), .true.)
125         ig0=2         omega(klon, l) = w(1, jjm + 1, l) * g / apols
126         DO j=2,jjm      END forall
127            DO i = 1, iim  
128               pvervel(ig0,l) = pw(i,j,l) * g * unsaire_2d(i,j)      ! 45. champ u:
129               ig0 = ig0 + 1  
130            ENDDO      DO l = 1, llm
131         ENDDO         DO j = 2, jjm
132         pvervel(ig0,l)=pw(1,jjm + 1,l) * g /apols            ig0 = 1 + (j - 2) * iim
133      ENDDO            u(ig0 + 1, l) = 0.5 &
134                   * (ucov(iim, j, l) / cu_2d(iim, j) + ucov(1, j, l) / cu_2d(1, j))
135      !   45. champ u:            DO i = 2, iim
136                 u(ig0 + i, l) = 0.5 * (ucov(i - 1, j, l) / cu_2d(i - 1, j) &
137      DO  l=1,llm                    + ucov(i, j, l) / cu_2d(i, j))
   
        DO  j=2,jjm  
           ig0 = 1+(j-2)*iim  
           zufi(ig0+1,l)= 0.5 *  &  
                (pucov(iim,j,l)/cu_2d(iim,j) + pucov(1,j,l)/cu_2d(1,j))  
           pcvgu(ig0+1,l)= 0.5 *  &  
                (pducov(iim,j,l)/cu_2d(iim,j) + pducov(1,j,l)/cu_2d(1,j))  
           DO i=2,iim  
              zufi(ig0+i,l)= 0.5 * &  
                   (pucov(i-1,j,l)/cu_2d(i-1,j) &  
                   + pucov(i,j,l)/cu_2d(i,j))  
              pcvgu(ig0+i,l)= 0.5 * &  
                   (pducov(i-1,j,l)/cu_2d(i-1,j) &  
                   + pducov(i,j,l)/cu_2d(i,j))  
138            end DO            end DO
139         end DO         end DO
   
140      end DO      end DO
141    
142      !   46.champ v:      ! 46.champ v:
   
     DO l=1,llm  
        DO j=2,jjm  
           ig0=1+(j-2)*iim  
           DO i=1,iim  
              zvfi(ig0+i,l)= 0.5 * &  
                   (pvcov(i,j-1,l)/cv_2d(i,j-1) &  
                   + pvcov(i,j,l)/cv_2d(i,j))  
              pcvgv(ig0+i,l)= 0.5 * &  
                   (pdvcov(i,j-1,l)/cv_2d(i,j-1) &  
                   + pdvcov(i,j,l)/cv_2d(i,j))  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !   47. champs de vents aux pole nord    
     !        U = 1 / pi  *  integrale [ v * cos(long) * d long ]  
     !        V = 1 / pi  *  integrale [ v * sin(long) * d long ]  
   
     DO l=1,llm  
   
        z1(1)   =(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pvcov(1,1,l)/cv_2d(1,1)  
        z1bis(1)=(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pdvcov(1,1,l)/cv_2d(1,1)  
        DO i=2,iim  
           z1(i)   =(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pvcov(i,1,l)/cv_2d(i,1)  
           z1bis(i)=(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pdvcov(i,1,l)/cv_2d(i,1)  
        ENDDO  
   
        DO i=1,iim  
           zcos(i)   = COS(rlonv(i))*z1(i)  
           zcosbis(i)= COS(rlonv(i))*z1bis(i)  
           zsin(i)   = SIN(rlonv(i))*z1(i)  
           zsinbis(i)= SIN(rlonv(i))*z1bis(i)  
        ENDDO  
143    
144         zufi(1,l)  = SSUM(iim,zcos,1)/pi      forall (j = 2: jjm, l = 1: llm) zvfi(:iim, j, l) = 0.5 &
145         pcvgu(1,l) = SSUM(iim,zcosbis,1)/pi           * (vcov(:iim, j - 1, l) / cv_2d(:iim, j - 1) &
146         zvfi(1,l)  = SSUM(iim,zsin,1)/pi           + vcov(:iim, j, l) / cv_2d(:iim, j))
147         pcvgv(1,l) = SSUM(iim,zsinbis,1)/pi      zvfi(iim + 1, 2:jjm, :) = zvfi(1, 2:jjm, :)
148    
149      ENDDO      ! 47. champs de vents au p\^ole nord
150        ! U = 1 / pi * integrale [ v * cos(long) * d long ]
151        ! V = 1 / pi * integrale [ v * sin(long) * d long ]
152    
153      !   48. champs de vents aux pole sud:      DO l = 1, llm
154      !        U = 1 / pi  *  integrale [ v * cos(long) * d long ]         z1(1) = (rlonu(1) - rlonu(iim) + 2. * pi) * vcov(1, 1, l) / cv_2d(1, 1)
155      !        V = 1 / pi  *  integrale [ v * sin(long) * d long ]         DO i = 2, iim
156              z1(i) = (rlonu(i) - rlonu(i - 1)) * vcov(i, 1, l) / cv_2d(i, 1)
     DO l=1,llm  
   
        z1(1)   =(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pvcov(1,jjm,l) &  
             /cv_2d(1,jjm)  
        z1bis(1)=(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pdvcov(1,jjm,l) &  
             /cv_2d(1,jjm)  
        DO i=2,iim  
           z1(i)   =(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pvcov(i,jjm,l)/cv_2d(i,jjm)  
           z1bis(i)=(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pdvcov(i,jjm,l)/cv_2d(i,jjm)  
157         ENDDO         ENDDO
158    
159         DO i=1,iim         u(1, l) = SUM(COS(rlonv(:iim)) * z1) / pi
160            zcos(i)    = COS(rlonv(i))*z1(i)         zvfi(:, 1, l) = SUM(SIN(rlonv(:iim)) * z1) / pi
           zcosbis(i) = COS(rlonv(i))*z1bis(i)  
           zsin(i)    = SIN(rlonv(i))*z1(i)  
           zsinbis(i) = SIN(rlonv(i))*z1bis(i)  
        ENDDO  
   
        zufi(klon,l)  = SSUM(iim,zcos,1)/pi  
        pcvgu(klon,l) = SSUM(iim,zcosbis,1)/pi  
        zvfi(klon,l)  = SSUM(iim,zsin,1)/pi  
        pcvgv(klon,l) = SSUM(iim,zsinbis,1)/pi  
   
161      ENDDO      ENDDO
162    
163      !IM calcul PV a teta=350, 380, 405K      ! 48. champs de vents au p\^ole sud:
164      CALL PVtheta(klon,llm,pucov,pvcov,pteta, &      ! U = 1 / pi * integrale [ v * cos(long) * d long ]
165           ztfi,zplay,zplev, &      ! V = 1 / pi * integrale [ v * sin(long) * d long ]
          ntetaSTD,rtetaSTD,PVteta)  
   
     !   Appel de la physique:  
   
     CALL physiq(nq, firstcal, lafin, rdayvrai, heure, dtphys, &  
          zplev, zplay, zphi, zphis, zufi, zvfi, &  
          ztfi, zqfi, pvervel, zdufi, zdvfi, zdtfi, zdqfi, zdpsrf, pducov, &  
          PVteta) ! IM diagnostique PVteta, Amip2  
166    
167      !   transformation des tendances physiques en tendances dynamiques:      DO l = 1, llm
168           z1(1) = (rlonu(1) - rlonu(iim) + 2. * pi) * vcov(1, jjm, l) &
169      !  tendance sur la pression :              /cv_2d(1, jjm)
170           DO i = 2, iim
171      pdpsfi = gr_fi_dyn(zdpsrf)            z1(i) = (rlonu(i) - rlonu(i - 1)) * vcov(i, jjm, l) / cv_2d(i, jjm)
   
     !   62. enthalpie potentielle  
   
     DO l=1,llm  
   
        DO i=1,iim + 1  
           pdhfi(i,1,l)    = cpp *  zdtfi(1,l)      / ppk(i, 1  ,l)  
           pdhfi(i,jjm + 1,l) = cpp *  zdtfi(klon,l)/ ppk(i,jjm + 1,l)  
        ENDDO  
   
        DO j=2,jjm  
           ig0=1+(j-2)*iim  
           DO i=1,iim  
              pdhfi(i,j,l) = cpp * zdtfi(ig0+i,l) / ppk(i,j,l)  
           ENDDO  
           pdhfi(iim + 1,j,l) =  pdhfi(1,j,l)  
172         ENDDO         ENDDO
173    
174           u(klon, l) = SUM(COS(rlonv(:iim)) * z1) / pi
175           zvfi(:, jjm + 1, l) = SUM(SIN(rlonv(:iim)) * z1) / pi
176      ENDDO      ENDDO
177    
178      !   62. humidite specifique      forall(l = 1: llm) v(:, l) = pack(zvfi(:, :, l), dyn_phy)
179    
180      DO iq=1,nqmx      ! Appel de la physique :
181         DO l=1,llm      CALL physiq(lafin, dayvrai, time, dtphys, paprs, play, pphi, pphis, u, &
182            DO i=1,iim + 1           v, t, qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
              pdqfi(i,1,l,iq)    = zdqfi(1,l,iq)  
              pdqfi(i,jjm + 1,l,iq) = zdqfi(klon,l,iq)  
           ENDDO  
           DO j=2,jjm  
              ig0=1+(j-2)*iim  
              DO i=1,iim  
                 pdqfi(i,j,l,iq) = zdqfi(ig0+i,l,iq)  
              ENDDO  
              pdqfi(iim + 1,j,l,iq) = pdqfi(1,j,l,iq)  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDDO  
183    
184      !   63. traceurs      ! transformation des tendances physiques en tendances dynamiques:
185    
186      !     initialisation des tendances      ! 62. enthalpie potentielle
187      pdqfi=0.      do l = 1, llm
188           dtetafi(:, :, l) = cpp * gr_fi_dyn(d_t(:, l)) / pk(:, :, l)
189        end do
190    
191      DO iq=1,nq      ! 63. traceurs
192         iiq=niadv(iq)      DO iq = 1, nqmx
193         DO l=1,llm         DO l = 1, llm
194            DO i=1,iim + 1            DO i = 1, iim + 1
195               pdqfi(i,1,l,iiq)    = zdqfi(1,l,iq)               dqfi(i, 1, l, iq) = d_qx(1, l, iq)
196               pdqfi(i,jjm + 1,l,iiq) = zdqfi(klon,l,iq)               dqfi(i, jjm + 1, l, iq) = d_qx(klon, l, iq)
197            ENDDO            ENDDO
198            DO j=2,jjm            DO j = 2, jjm
199               ig0=1+(j-2)*iim               ig0 = 1 + (j - 2) * iim
200               DO i=1,iim               DO i = 1, iim
201                  pdqfi(i,j,l,iiq) = zdqfi(ig0+i,l,iq)                  dqfi(i, j, l, iq) = d_qx(ig0 + i, l, iq)
202               ENDDO               ENDDO
203               pdqfi(iim + 1,j,l,iiq) = pdqfi(1,j,l,iq)               dqfi(iim + 1, j, l, iq) = dqfi(1, j, l, iq)
204            ENDDO            ENDDO
205         ENDDO         ENDDO
206      ENDDO      ENDDO
207    
208      !   65. champ u:      ! 65. champ u:
209        DO l = 1, llm
210      DO l=1,llm         DO i = 1, iim + 1
211              dufi(i, 1, l) = 0.
212         DO i=1,iim + 1            dufi(i, jjm + 1, l) = 0.
           pdufi(i,1,l)    = 0.  
           pdufi(i,jjm + 1,l) = 0.  
213         ENDDO         ENDDO
214    
215         DO j=2,jjm         DO j = 2, jjm
216            ig0=1+(j-2)*iim            ig0 = 1 + (j - 2) * iim
217            DO i=1,iim-1            DO i = 1, iim - 1
218               pdufi(i,j,l)= &               dufi(i, j, l) = 0.5 * (d_u(ig0 + i, l) + d_u(ig0 + i+1, l)) &
219                    0.5*(zdufi(ig0+i,l)+zdufi(ig0+i+1,l))*cu_2d(i,j)                    * cu_2d(i, j)
220            ENDDO            ENDDO
221            pdufi(iim,j,l)= &            dufi(iim, j, l) = 0.5 * (d_u(ig0 + 1, l) + d_u(ig0 + iim, l)) &
222                 0.5*(zdufi(ig0+1,l)+zdufi(ig0+iim,l))*cu_2d(iim,j)                 * cu_2d(iim, j)
223            pdufi(iim + 1,j,l)=pdufi(1,j,l)            dufi(iim + 1, j, l) = dufi(1, j, l)
224         ENDDO         ENDDO
   
225      ENDDO      ENDDO
226    
227      !   67. champ v:      ! 67. champ v:
228    
229      DO l=1,llm      DO l = 1, llm
230           DO j = 2, jjm - 1
231         DO j=2,jjm-1            ig0 = 1 + (j - 2) * iim
232            ig0=1+(j-2)*iim            DO i = 1, iim
233            DO i=1,iim               dvfi(i, j, l) = 0.5 * (d_v(ig0 + i, l) + d_v(ig0 + i+iim, l)) &
234               pdvfi(i,j,l)= &                    * cv_2d(i, j)
                   0.5*(zdvfi(ig0+i,l)+zdvfi(ig0+i+iim,l))*cv_2d(i,j)  
235            ENDDO            ENDDO
236            pdvfi(iim + 1,j,l) = pdvfi(1,j,l)            dvfi(iim + 1, j, l) = dvfi(1, j, l)
237         ENDDO         ENDDO
238      ENDDO      ENDDO
239    
240      !   68. champ v pres des poles:      ! 68. champ v pr\`es des p\^oles:
241      !      v = U * cos(long) + V * SIN(long)      ! v = U * cos(long) + V * SIN(long)
   
     DO l=1,llm  
242    
243         DO i=1,iim      DO l = 1, llm
244            pdvfi(i,1,l)= &         DO i = 1, iim
245                 zdufi(1,l)*COS(rlonv(i))+zdvfi(1,l)*SIN(rlonv(i))            dvfi(i, 1, l) = d_u(1, l) * COS(rlonv(i)) + d_v(1, l) * SIN(rlonv(i))
246            pdvfi(i,jjm,l)=zdufi(klon,l)*COS(rlonv(i)) &            dvfi(i, jjm, l) = d_u(klon, l) * COS(rlonv(i)) &
247                 +zdvfi(klon,l)*SIN(rlonv(i))                 + d_v(klon, l) * SIN(rlonv(i))
248            pdvfi(i,1,l)= &            dvfi(i, 1, l) = 0.5 * (dvfi(i, 1, l) + d_v(i + 1, l)) * cv_2d(i, 1)
249                 0.5*(pdvfi(i,1,l)+zdvfi(i+1,l))*cv_2d(i,1)            dvfi(i, jjm, l) = 0.5 &
250            pdvfi(i,jjm,l)= &                 * (dvfi(i, jjm, l) + d_v(klon - iim - 1 + i, l)) * cv_2d(i, jjm)
                0.5*(pdvfi(i,jjm,l)+zdvfi(klon-iim-1+i,l))*cv_2d(i,jjm)  
251         ENDDO         ENDDO
252    
253         pdvfi(iim + 1,1,l)  = pdvfi(1,1,l)         dvfi(iim + 1, 1, l) = dvfi(1, 1, l)
254         pdvfi(iim + 1,jjm,l)= pdvfi(1,jjm,l)         dvfi(iim + 1, jjm, l) = dvfi(1, jjm, l)
   
255      ENDDO      ENDDO
256    
     firstcal = .FALSE.  
   
257    END SUBROUTINE calfis    END SUBROUTINE calfis
258    
259  end module calfis_m  end module calfis_m

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  Added in v.134

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