/[lmdze]/trunk/Sources/dyn3d/leapfrog.f
ViewVC logotype

Diff of /trunk/Sources/dyn3d/leapfrog.f

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

trunk/libf/dyn3d/leapfrog.f90 revision 10 by guez, Fri Apr 18 14:45:53 2008 UTC trunk/dyn3d/leapfrog.f revision 91 by guez, Wed Mar 26 17:18:58 2014 UTC
# Line 1  Line 1 
1  module leapfrog_m  module leapfrog_m
2    
   ! This module is clean: no C preprocessor directive, no include line.  
   
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE leapfrog(ucov, vcov, teta, ps, masse, phis, nq, q, clesphy0, &    SUBROUTINE leapfrog(ucov, vcov, teta, ps, masse, phis, q, time_0)
        time_0)  
   
     ! From dyn3d/leapfrog.F, version 1.6 2005/04/13 08:58:34  
   
     ! Version du 10/01/98, avec coordonnees verticales hybrides, avec  
     ! nouveaux operat. dissipation * (gradiv2, divgrad2, nxgraro2)  
   
     ! Auteur: P. Le Van /L. Fairhead/F.Hourdin  
     ! Objet:  
     ! GCM LMD nouvelle grille  
   
     ! ... Dans inigeom, nouveaux calculs pour les elongations cu, cv  
     ! et possibilite d'appeler une fonction f(y) a derivee tangente  
     ! hyperbolique a la place de la fonction a derivee sinusoidale.  
   
     ! ... Possibilité de choisir le schéma pour l'advection de  
     ! q, en modifiant iadv dans "traceur.def" (10/02) .  
   
     ! Pour Van-Leer + Vapeur d'eau saturee, iadv(1)=4. (F.Codron, 10/99)  
     ! Pour Van-Leer iadv=10  
   
     use dimens_m, only: iim, jjm, llm, nqmx  
     use paramet_m, only: ip1jmp1, ip1jm, ijmllm, ijp1llm, jjp1, iip1, iip2  
     use comconst, only: dtvr, daysec, dtphys  
     use comvert, only: ap, bp  
     use conf_gcm_m, only: day_step, iconser, idissip, iphysiq, iperiod, nday, &  
          offline, periodav  
     use logic, only: ok_guide, apdiss, apphys, conser, forward, iflag_phys, &  
          leapf, statcl  
     use comgeom  
     use serre  
     use temps, only: itaufin, day_ini, dt  
     use iniprint, only: prt_level  
     use com_io_dyn  
     use ener  
     use calfis_m, only: calfis  
     use exner_hyb_m, only: exner_hyb  
     use guide_m, only: guide  
     use pression_m, only: pression  
     use pressure_var, only: p3d  
   
     integer nq  
     REAL clesphy0(:)  
8    
9      ! Variables dynamiques:      ! From dyn3d/leapfrog.F, version 1.6, 2005/04/13 08:58:34 revision 616
10      REAL vcov(ip1jm, llm), ucov(ip1jmp1, llm) ! vents covariants      ! Authors: P. Le Van, L. Fairhead, F. Hourdin
11      REAL teta(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle      ! Matsuno-leapfrog scheme.
12      REAL q(ip1jmp1, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields  
13      REAL ps(ip1jmp1) ! pression au sol, en Pa      use addfi_m, only: addfi
14      REAL masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air      use bilan_dyn_m, only: bilan_dyn
15      REAL phis(ip1jmp1) ! geopotentiel au sol      use caladvtrac_m, only: caladvtrac
16        use caldyn_m, only: caldyn
17      REAL time_0      USE calfis_m, ONLY: calfis
18        USE comconst, ONLY: daysec, dtphys, dtvr
19      ! Variables local to the procedure:      USE comgeom, ONLY: aire_2d, apoln, apols
20        USE disvert_m, ONLY: ap, bp
21        USE conf_gcm_m, ONLY: day_step, iconser, iperiod, iphysiq, nday, offline, &
22             iflag_phys, ok_guide, iecri
23        USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm, nqmx
24        use dissip_m, only: dissip
25        USE dynetat0_m, ONLY: day_ini
26        use dynredem1_m, only: dynredem1
27        USE exner_hyb_m, ONLY: exner_hyb
28        use filtreg_m, only: filtreg
29        use fluxstokenc_m, only: fluxstokenc
30        use geopot_m, only: geopot
31        USE guide_m, ONLY: guide
32        use inidissip_m, only: idissip
33        use integrd_m, only: integrd
34        use nr_util, only: assert
35        USE pressure_var, ONLY: p3d
36        USE temps, ONLY: itau_dyn
37        use writedynav_m, only: writedynav
38        use writehist_m, only: writehist
39    
40      ! Variables dynamiques:      ! Variables dynamiques:
41        REAL, intent(inout):: ucov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) vent covariant
42        REAL, intent(inout):: vcov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm, llm) ! vent covariant
43    
44      REAL pks(ip1jmp1) ! exner au sol      REAL, intent(inout):: teta(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
45      REAL pk(ip1jmp1, llm) ! exner au milieu des couches      ! potential temperature
     REAL pkf(ip1jmp1, llm) ! exner filt.au milieu des couches  
     REAL phi(ip1jmp1, llm) ! geopotential  
     REAL w(ip1jmp1, llm) ! vitesse verticale  
   
     ! variables dynamiques intermediaire pour le transport  
     REAL pbaru(ip1jmp1, llm), pbarv(ip1jm, llm) !flux de masse  
   
     ! variables dynamiques au pas - 1  
     REAL vcovm1(ip1jm, llm), ucovm1(ip1jmp1, llm)  
     REAL tetam1(ip1jmp1, llm), psm1(ip1jmp1)  
     REAL massem1(ip1jmp1, llm)  
46    
47      ! tendances dynamiques      REAL, intent(inout):: ps(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) pression au sol, en Pa
48      REAL dv(ip1jm, llm), du(ip1jmp1, llm)      REAL, intent(inout):: masse(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) masse d'air
49      REAL dteta(ip1jmp1, llm), dq(ip1jmp1, llm, nqmx), dp(ip1jmp1)      REAL, intent(in):: phis(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) surface geopotential
50    
51      ! tendances de la dissipation      REAL, intent(inout):: q(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
52      REAL dvdis(ip1jm, llm), dudis(ip1jmp1, llm)      ! mass fractions of advected fields
     REAL dtetadis(ip1jmp1, llm)  
53    
54      ! tendances physiques      REAL, intent(in):: time_0
     REAL dvfi(ip1jm, llm), dufi(ip1jmp1, llm)  
     REAL dtetafi(ip1jmp1, llm), dqfi(ip1jmp1, llm, nqmx), dpfi(ip1jmp1)  
55    
56      ! variables pour le fichier histoire      ! Local:
57    
58      REAL tppn(iim), tpps(iim), tpn, tps      ! Variables dynamiques:
   
     INTEGER itau, itaufinp1  
     INTEGER iday ! jour julien  
     REAL time ! Heure de la journee en fraction d'1 jour  
   
     REAL SSUM  
     real finvmaold(ip1jmp1, llm)  
   
     LOGICAL :: lafin=.false.  
     INTEGER ij, l  
59    
60        REAL pks(iim + 1, jjm + 1) ! exner au sol
61        REAL pk(iim + 1, jjm + 1, llm) ! exner au milieu des couches
62        REAL pkf(iim + 1, jjm + 1, llm) ! exner filtr\'e au milieu des couches
63        REAL phi(iim + 1, jjm + 1, llm) ! geopotential
64        REAL w(iim + 1, jjm + 1, llm) ! vitesse verticale
65    
66        ! Variables dynamiques intermediaire pour le transport
67        ! Flux de masse :
68        REAL pbaru(iim + 1, jjm + 1, llm), pbarv(iim + 1, jjm, llm)
69    
70        ! Variables dynamiques au pas - 1
71        REAL vcovm1(iim + 1, jjm, llm), ucovm1(iim + 1, jjm + 1, llm)
72        REAL tetam1(iim + 1, jjm + 1, llm), psm1(iim + 1, jjm + 1)
73        REAL massem1(iim + 1, jjm + 1, llm)
74    
75        ! Tendances dynamiques
76        REAL dv((iim + 1) * jjm, llm), dudyn(iim + 1, jjm + 1, llm)
77        REAL dteta(iim + 1, jjm + 1, llm)
78        real dp((iim + 1) * (jjm + 1))
79    
80        ! Tendances de la dissipation :
81        REAL dvdis(iim + 1, jjm, llm), dudis(iim + 1, jjm + 1, llm)
82        REAL dtetadis(iim + 1, jjm + 1, llm)
83    
84        ! Tendances physiques
85        REAL dvfi(iim + 1, jjm, llm), dufi(iim + 1, jjm + 1, llm)
86        REAL dtetafi(iim + 1, jjm + 1, llm), dqfi(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
87    
88        ! Variables pour le fichier histoire
89    
90        INTEGER itau ! index of the time step of the dynamics, starts at 0
91        INTEGER itaufin
92        REAL time ! time of day, as a fraction of day length
93        real finvmaold(iim + 1, jjm + 1, llm)
94        INTEGER l
95      REAL rdayvrai, rdaym_ini      REAL rdayvrai, rdaym_ini
     LOGICAL:: callinigrads = .true.  
96    
97      !+jld variables test conservation energie      ! Variables test conservation \'energie
98      REAL ecin(ip1jmp1, llm), ecin0(ip1jmp1, llm)      REAL ecin(iim + 1, jjm + 1, llm), ecin0(iim + 1, jjm + 1, llm)
     ! Tendance de la temp. potentiel d (theta) / d t due a la  
     ! tansformation d'energie cinetique en energie thermique  
     ! cree par la dissipation  
     REAL dtetaecdt(ip1jmp1, llm)  
     REAL vcont(ip1jm, llm), ucont(ip1jmp1, llm)  
     CHARACTER*15 ztit  
     INTEGER:: ip_ebil_dyn = 0 ! PRINT level for energy conserv. diag.  
99    
100      logical:: dissip_conservative = .true.      REAL vcont((iim + 1) * jjm, llm), ucont((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
101      LOGICAL:: prem = .true.      logical leapf
102        real dt ! time step, in s
103    
104      !---------------------------------------------------      !---------------------------------------------------
105    
106      print *, "Call sequence information: leapfrog"      print *, "Call sequence information: leapfrog"
107        call assert(shape(ucov) == (/iim + 1, jjm + 1, llm/), "leapfrog")
108    
109      itaufin = nday * day_step      itaufin = nday * day_step
110      itaufinp1 = itaufin + 1      ! "day_step" is a multiple of "iperiod", therefore so is "itaufin".
   
     itau = 0  
     iday = day_ini  
     time = time_0  
     IF (time > 1.) THEN  
        time = time - 1.  
        iday = iday + 1  
     ENDIF  
111    
112      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :
113      dq=0.      forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
     CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)  
114      CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)      CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
115    
116      ! Debut de l'integration temporelle:      time_integration: do itau = 0, itaufin - 1
117      outer_loop:do         leapf = mod(itau, iperiod) /= 0
118         if (ok_guide.and.(itaufin - itau - 1) * dtvr > 21600) then         if (leapf) then
119            call guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)            dt = 2 * dtvr
120         else         else
121            IF (prt_level > 9) print *, &            ! Matsuno
122                 'Attention : on ne guide pas les 6 dernieres heures.'            dt = dtvr
123         endif            if (ok_guide .and. (itaufin - itau - 1) * dtvr > 21600.) &
124                   call guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)
125         CALL SCOPY(ijmllm, vcov, 1, vcovm1, 1)            vcovm1 = vcov
126         CALL SCOPY(ijp1llm, ucov, 1, ucovm1, 1)            ucovm1 = ucov
127         CALL SCOPY(ijp1llm, teta, 1, tetam1, 1)            tetam1 = teta
128         CALL SCOPY(ijp1llm, masse, 1, massem1, 1)            massem1 = masse
129         CALL SCOPY(ip1jmp1, ps, 1, psm1, 1)            psm1 = ps
130              finvmaold = masse
131         forward = .TRUE.            CALL filtreg(finvmaold, jjm + 1, llm, - 2, 2, .TRUE.)
132         leapf = .FALSE.         end if
133         dt = dtvr  
134           ! Calcul des tendances dynamiques:
135         CALL SCOPY(ijp1llm, masse, 1, finvmaold, 1)         CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
136         CALL filtreg(finvmaold, jjp1, llm, - 2, 2, .TRUE., 1)         CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &
137                dudyn, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, time_0, &
138         do              conser = MOD(itau, iconser) == 0)
139            ! gestion des appels de la physique et des dissipations:  
140           CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p3d, masse, teta, pk)
141            apphys = .FALSE.  
142            statcl = .FALSE.         ! Stokage du flux de masse pour traceurs offline:
143            conser = .FALSE.         IF (offline) CALL fluxstokenc(pbaru, pbarv, masse, teta, phi, phis, &
144            apdiss = .FALSE.              dtvr, itau)
145    
146            IF (MOD(itau, iconser) == 0) conser = .TRUE.         ! Int\'egrations dynamique et traceurs:
147            IF (MOD(itau + 1, idissip) == 0) apdiss = .TRUE.         CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, dudyn, dteta, &
148            IF (MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys /= 0) apphys=.TRUE.              dp, vcov, ucov, teta, q(:, :, :, :2), ps, masse, finvmaold, dt, &
149                leapf)
150            ! calcul des tendances dynamiques:  
151           if (.not. leapf) then
152            CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)            ! Matsuno backward
153              forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
154            CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &            CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
                conser, du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, &  
                time + iday - day_ini)  
   
           ! calcul des tendances advection des traceurs (dont l'humidite)  
   
           IF (forward .OR. leapf) THEN  
              CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p3d, masse, dq, teta, pk)  
              IF (offline) THEN  
                 !maf stokage du flux de masse pour traceurs OFF-LINE  
                 CALL fluxstokenc(pbaru, pbarv, masse, teta, phi, phis, dtvr, &  
                      itau)  
              ENDIF  
           ENDIF  
   
           ! integrations dynamique et traceurs:  
           CALL integrd(2, vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, &  
                dteta, dq, dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, phis, finvmaold)  
155    
156            ! calcul des tendances physiques:            ! Calcul des tendances dynamiques:
157              CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
158              CALL caldyn(itau + 1, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, &
159                   phi, dudyn, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, time_0, &
160                   conser = .false.)
161    
162            IF (apphys) THEN            ! integrations dynamique et traceurs:
163               IF (itau + 1 == itaufin) lafin = .TRUE.            CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, dudyn, &
164                   dteta, dp, vcov, ucov, teta, q(:, :, :, :2), ps, masse, &
165                   finvmaold, dtvr, leapf=.false.)
166           end if
167    
168               CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)         IF (MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys /= 0) THEN
169               CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)            ! Calcul des tendances physiques:
   
              rdaym_ini = itau * dtvr / daysec  
              rdayvrai = rdaym_ini + day_ini  
   
              ! Interface avec les routines de phylmd (phymars ...)  
   
              ! Diagnostique de conservation de l'énergie : initialisation  
              IF (ip_ebil_dyn >= 1) THEN  
                 ztit='bil dyn'  
                 CALL diagedyn(ztit, 2, 1, 1, dtphys, ucov, vcov, ps, p3d, pk, &  
                      teta, q(:, :, 1), q(:, :, 2))  
              ENDIF  
   
              CALL calfis(nq, lafin, rdayvrai, time, ucov, vcov, teta, q, &  
                   masse, ps, pk, phis, phi, du, dv, dteta, dq, w, &  
                   clesphy0, dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, dpfi)  
   
              ! ajout des tendances physiques:  
              CALL addfi(nqmx, dtphys, &  
                   ucov, vcov, teta, q, ps, &  
                   dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, dpfi)  
   
              ! Diagnostique de conservation de l'énergie : difference  
              IF (ip_ebil_dyn >= 1) THEN  
                 ztit = 'bil phys'  
                 CALL diagedyn(ztit, 2, 1, 1, dtphys, ucov, vcov, ps, p3d, pk, &  
                      teta, q(:, :, 1), q(:, :, 2))  
              ENDIF  
           ENDIF  
170    
171            CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)            forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
172            CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)            CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
173    
174            ! dissipation horizontale et verticale des petites echelles:            rdaym_ini = itau * dtvr / daysec
175              rdayvrai = rdaym_ini + day_ini
176            IF (apdiss) THEN            time = REAL(mod(itau, day_step)) / day_step + time_0
177               ! calcul de l'energie cinetique avant dissipation            IF (time > 1.) time = time - 1.
178               call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)  
179               call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)            CALL calfis(rdayvrai, time, ucov, vcov, teta, q, ps, pk, phis, phi, &
180                   w, dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, lafin = itau + 1 == itaufin)
181               ! dissipation  
182               CALL dissip(vcov, ucov, teta, p3d, dvdis, dudis, dtetadis)            ! Ajout des tendances physiques:
183               ucov=ucov + dudis            CALL addfi(ucov, vcov, teta, q, dufi, dvfi, dtetafi, dqfi)
184               vcov=vcov + dvdis         ENDIF
185    
186               if (dissip_conservative) then         forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
187                  ! On rajoute la tendance due a la transform. Ec -> E         CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
188                  ! therm. cree lors de la dissipation  
189                  call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)         IF (MOD(itau + 1, idissip) == 0) THEN
190                  call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)            ! Dissipation horizontale et verticale des petites \'echelles
191                  dtetaecdt= (ecin0 - ecin) / pk  
192                  dtetadis=dtetadis + dtetaecdt            ! calcul de l'\'energie cin\'etique avant dissipation
193               endif            call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
194               teta=teta + dtetadis            call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)
195    
196               ! Calcul de la valeur moyenne, unique de h aux poles .....            ! dissipation
197              CALL dissip(vcov, ucov, teta, p3d, dvdis, dudis, dtetadis)
198               DO l = 1, llm            ucov = ucov + dudis
199                  DO ij = 1, iim            vcov = vcov + dvdis
200                     tppn(ij) = aire(ij) * teta(ij, l)  
201                     tpps(ij) = aire(ij + ip1jm) * teta(ij + ip1jm, l)            ! On ajoute la tendance due \`a la transformation \'energie
202                  ENDDO            ! cin\'etique en \'energie thermique par la dissipation
203                  tpn = SSUM(iim, tppn, 1) / apoln            call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
204                  tps = SSUM(iim, tpps, 1) / apols            call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)
205              dtetadis = dtetadis + (ecin0 - ecin) / pk
206                  DO ij = 1, iip1            teta = teta + dtetadis
207                     teta(ij, l) = tpn  
208                     teta(ij + ip1jm, l) = tps            ! Calcul de la valeur moyenne aux p\^oles :
209                  ENDDO            forall (l = 1: llm)
210               ENDDO               teta(:, 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, 1) * teta(:iim, 1, l)) &
211                      / apoln
212               DO ij = 1, iim               teta(:, jjm + 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, jjm+1) &
213                  tppn(ij) = aire(ij) * ps(ij)                    * teta(:iim, jjm + 1, l)) / apols
214                  tpps(ij) = aire(ij + ip1jm) * ps(ij + ip1jm)            END forall
215               ENDDO         END IF
216               tpn = SSUM(iim, tppn, 1) / apoln  
217               tps = SSUM(iim, tpps, 1) / apols         IF (MOD(itau + 1, iperiod) == 0) THEN
218              ! \'Ecriture du fichier histoire moyenne:
219               DO ij = 1, iip1            CALL writedynav(vcov, ucov, teta, pk, phi, q, masse, ps, phis, &
220                  ps(ij) = tpn                 time = itau + 1)
221                  ps(ij + ip1jm) = tps            call bilan_dyn(ps, masse, pk, pbaru, pbarv, teta, phi, ucov, vcov, &
222               ENDDO                 q(:, :, :, 1))
223           ENDIF
224            END IF  
225           IF (MOD(itau + 1, iecri * day_step) == 0) THEN
226            ! fin de l'intégration dynamique et physique pour le pas "itau"            CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
227            ! préparation du pas d'intégration suivant            CALL writehist(itau, vcov, ucov, teta, phi, q, masse, ps)
228           END IF
229            ! schema matsuno + leapfrog      end do time_integration
230            IF (forward .OR. leapf) THEN  
231               itau = itau + 1      CALL dynredem1("restart.nc", vcov, ucov, teta, q, masse, ps, &
232               iday = day_ini + itau / day_step           itau = itau_dyn + itaufin)
233               time = REAL(itau - (iday - day_ini) * day_step) / day_step &  
234                    + time_0      ! Calcul des tendances dynamiques:
235               IF (time > 1.) THEN      CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
236                  time = time - 1.      CALL caldyn(itaufin, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &
237                  iday = iday + 1           dudyn, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, time_0, &
238               ENDIF           conser = MOD(itaufin, iconser) == 0)
           ENDIF  
   
           IF (itau == itaufinp1) exit outer_loop  
   
           ! ecriture du fichier histoire moyenne:  
   
           ! Comment out the following calls when you do not want the output  
           ! files "dyn_hist_ave.nc" and "dynzon.nc"  
           IF (MOD(itau, iperiod) == 0 .OR. itau == itaufin) THEN  
              CALL writedynav(histaveid, nqmx, itau, vcov, &  
                   ucov, teta, pk, phi, q, masse, ps, phis)  
              call bilan_dyn(2, dtvr * iperiod, dtvr * day_step * periodav, &  
                   ps, masse, pk, pbaru, pbarv, teta, phi, ucov, vcov, q)  
           ENDIF  
   
           IF (itau == itaufin) THEN  
              CALL dynredem1("restart.nc", 0., vcov, ucov, teta, q, masse, ps)  
              CLOSE(99)  
           ENDIF  
   
           ! gestion de l'integration temporelle:  
   
           IF (MOD(itau, iperiod) == 0) exit  
           IF (MOD(itau - 1, iperiod) == 0) THEN  
              IF (forward) THEN  
                 ! fin du pas forward et debut du pas backward  
                 forward = .FALSE.  
                 leapf = .FALSE.  
              ELSE  
                 ! fin du pas backward et debut du premier pas leapfrog  
                 leapf = .TRUE.  
                 dt = 2. * dtvr  
              END IF  
           ELSE  
              ! ...... pas leapfrog .....  
              leapf = .TRUE.  
              dt = 2. * dtvr  
           END IF  
        end do  
     end do outer_loop  
239    
240    END SUBROUTINE leapfrog    END SUBROUTINE leapfrog
241    

Legend:
Removed from v.10  
changed lines
  Added in v.91

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21