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revision 34 by guez, Wed Jun 2 11:01:12 2010 UTC revision 44 by guez, Wed Apr 13 12:29:18 2011 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(lafin, rdayvrai, heure, pucov, pvcov, pteta, q, &    SUBROUTINE calfis(rdayvrai, heure, pucov, pvcov, teta, q, pmasse, pps, &
8         pmasse, pps, ppk, pphis, pphi, pducov, pdvcov, pdteta, pdq, pw, &         ppk, pphis, pphi, pducov, pdvcov, pdq, pw, pdufi, pdvfi, pdhfi, pdqfi, &
9         pdufi, pdvfi, pdhfi, pdqfi, pdpsfi)         pdpsfi, lafin)
10    
11      ! From dyn3d/calfis.F, v 1.3 2005/05/25 13:10:09      ! From dyn3d/calfis.F, version 1.3 2005/05/25 13:10:09
12        ! Authors: P. Le Van, F. Hourdin
13      ! Auteurs : P. Le Van, F. Hourdin  
14        ! 1. Réarrangement des tableaux et transformation variables
15      !   1. rearrangement des tableaux et transformation      ! dynamiques en variables physiques
16      !      variables dynamiques  >  variables physiques      ! 2. Calcul des termes physiques
17      !   2. calcul des termes physiques      ! 3. Retransformation des tendances physiques en tendances dynamiques
18      !   3. retransformation des tendances physiques en tendances dynamiques  
19        ! Remarques:
20      !   remarques:  
21      !   ----------      ! - Les vents sont donnés dans la physique par leurs composantes
22        ! naturelles.
23      !    - les vents sont donnes dans la physique par leurs composantes  
24      !      naturelles.      ! - La variable thermodynamique de la physique est une variable
25      !    - la variable thermodynamique de la physique est une variable      ! intensive : T.
26      !      intensive :   T      ! Pour la dynamique on prend T * (preff / p(l)) **kappa
27      !      pour la dynamique on prend    T * (preff / p(l)) **kappa  
28      !    - les deux seules variables dependant de la geometrie necessaires      ! - Les deux seules variables dépendant de la géométrie
29      !      pour la physique sont la latitude pour le rayonnement et      ! nécessaires pour la physique sont la latitude pour le
30      !      l'aire de la maille quand on veut integrer une grandeur      ! rayonnement et l'aire de la maille quand on veut intégrer une
31      !      horizontalement.      ! grandeur horizontalement.
32    
33      !     Input :      ! Input :
34      !     -------      ! pucov covariant zonal velocity
35      !       pucov           covariant zonal velocity      ! pvcov covariant meridional velocity
36      !       pvcov           covariant meridional velocity      ! teta potential temperature
37      !       pteta           potential temperature      ! pps surface pressure
38      !       pps             surface pressure      ! pmasse masse d'air dans chaque maille
39      !       pmasse          masse d'air dans chaque maille      ! pts surface temperature (K)
40      !       pts             surface temperature  (K)      ! callrad clef d'appel au rayonnement
41      !       callrad         clef d'appel au rayonnement  
42        ! Output :
43      !    Output :      ! pdufi tendency for the natural zonal velocity (ms-1)
44      !    --------      ! pdvfi tendency for the natural meridional velocity
45      !        pdufi          tendency for the natural zonal velocity (ms-1)      ! pdhfi tendency for the potential temperature
46      !        pdvfi          tendency for the natural meridional velocity      ! pdtsfi tendency for the surface temperature
     !        pdhfi          tendency for the potential temperature  
     !        pdtsfi         tendency for the surface temperature  
47    
48      !        pdtrad         radiative tendencies  \  both input      ! pdtrad radiative tendencies \ input and output
49      !        pfluxrad       radiative fluxes      /  and output      ! pfluxrad radiative fluxes / input and output
50    
51      use dimens_m, only: iim, jjm, llm, nqmx      use comconst, only: kappa, cpp, dtphys, g
     use dimphy, only: klon  
     use comconst, only: kappa, cpp, dtphys, g, pi  
52      use comvert, only: preff      use comvert, only: preff
53      use comgeom, only: apoln, cu_2d, cv_2d, unsaire_2d, apols, rlonu, rlonv      use comgeom, only: apoln, cu_2d, cv_2d, unsaire_2d, apols, rlonu, rlonv
54      use iniadvtrac_m, only: niadv      use dimens_m, only: iim, jjm, llm, nqmx
55        use dimphy, only: klon
56      use grid_change, only: dyn_phy, gr_fi_dyn      use grid_change, only: dyn_phy, gr_fi_dyn
57        use iniadvtrac_m, only: niadv
58        use nr_util, only: pi
59      use physiq_m, only: physiq      use physiq_m, only: physiq
60      use pressure_var, only: p3d, pls      use pressure_var, only: p3d, pls
61    
62      !    Arguments :      ! Arguments :
63    
64      LOGICAL, intent(in):: lafin      LOGICAL, intent(in):: lafin
65      REAL, intent(in):: heure ! heure de la journée en fraction de jour      REAL, intent(in):: heure ! heure de la journée en fraction de jour
66    
67      REAL pvcov(iim + 1, jjm, llm)      REAL pvcov(iim + 1, jjm, llm)
68      REAL pucov(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL pucov(iim + 1, jjm + 1, llm)
69      REAL pteta(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL, intent(in):: teta(iim + 1, jjm + 1, llm)
70      REAL pmasse(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL pmasse(iim + 1, jjm + 1, llm)
71    
72      REAL, intent(in):: q(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)      REAL, intent(in):: q(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
# Line 80  contains Line 77  contains
77    
78      REAL pdvcov(iim + 1, jjm, llm)      REAL pdvcov(iim + 1, jjm, llm)
79      REAL pducov(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL pducov(iim + 1, jjm + 1, llm)
     REAL pdteta(iim + 1, jjm + 1, llm)  
80      REAL pdq(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)      REAL pdq(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
81    
82      REAL pw(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL, intent(in):: pw(iim + 1, jjm + 1, llm)
83    
84      REAL pps(iim + 1, jjm + 1)      REAL pps(iim + 1, jjm + 1)
85      REAL, intent(in):: ppk(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL, intent(in):: ppk(iim + 1, jjm + 1, llm)
86    
87      REAL pdvfi(iim + 1, jjm, llm)      REAL pdvfi(iim + 1, jjm, llm)
88      REAL pdufi(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL pdufi(iim + 1, jjm + 1, llm)
89      REAL pdhfi(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL, intent(out):: pdhfi(iim + 1, jjm + 1, llm)
90      REAL pdqfi(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)      REAL pdqfi(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
91      REAL pdpsfi(iim + 1, jjm + 1)      REAL pdpsfi(iim + 1, jjm + 1)
92    
93      INTEGER, PARAMETER:: longcles = 20      ! Local variables :
   
     !    Local variables :  
94    
95      INTEGER i, j, l, ig0, ig, iq, iiq      INTEGER i, j, l, ig0, ig, iq, iiq
96      REAL zpsrf(klon)      REAL zpsrf(klon)
97      REAL zplev(klon, llm+1), zplay(klon, llm)      REAL zplev(klon, llm+1), zplay(klon, llm)
98      REAL zphi(klon, llm), zphis(klon)      REAL zphi(klon, llm), zphis(klon)
99    
100      REAL zufi(klon, llm), zvfi(klon, llm)      REAL zufi(klon, llm), v(klon, llm)
101        real zvfi(iim + 1, jjm + 1, llm)
102      REAL ztfi(klon, llm) ! temperature      REAL ztfi(klon, llm) ! temperature
103      real qx(klon, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields      real qx(klon, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields
   
     REAL pcvgu(klon, llm), pcvgv(klon, llm)  
     REAL pcvgt(klon, llm), pcvgq(klon, llm, 2)  
   
104      REAL pvervel(klon, llm)      REAL pvervel(klon, llm)
105    
106      REAL zdufi(klon, llm), zdvfi(klon, llm)      REAL zdufi(klon, llm), zdvfi(klon, llm)
107      REAL zdtfi(klon, llm), zdqfi(klon, llm, nqmx)      REAL zdtfi(klon, llm), zdqfi(klon, llm, nqmx)
108      REAL zdpsrf(klon)      REAL zdpsrf(klon)
109    
110      REAL zsin(iim), zcos(iim), z1(iim)      REAL z1(iim)
     REAL zsinbis(iim), zcosbis(iim), z1bis(iim)  
111      REAL pksurcp(iim + 1, jjm + 1)      REAL pksurcp(iim + 1, jjm + 1)
112    
113      ! I. Musat: diagnostic PVteta, Amip2      ! I. Musat: diagnostic PVteta, Amip2
# Line 125  contains Line 115  contains
115      REAL:: rtetaSTD(ntetaSTD) = (/350., 380., 405./)      REAL:: rtetaSTD(ntetaSTD) = (/350., 380., 405./)
116      REAL PVteta(klon, ntetaSTD)      REAL PVteta(klon, ntetaSTD)
117    
     REAL SSUM  
   
     LOGICAL:: firstcal = .true.  
118      REAL, intent(in):: rdayvrai      REAL, intent(in):: rdayvrai
119    
120      !-----------------------------------------------------------------------      !-----------------------------------------------------------------------
121    
122      !!print *, "Call sequence information: calfis"      !!print *, "Call sequence information: calfis"
123    
124      !    1. Initialisations :      ! 1. Initialisations :
125      !   latitude, longitude et aires des mailles pour la physique:      ! latitude, longitude et aires des mailles pour la physique:
126    
127      !   40. transformation des variables dynamiques en variables physiques:      ! 40. transformation des variables dynamiques en variables physiques:
128      !   41. pressions au sol (en Pascals)      ! 41. pressions au sol (en Pascals)
129    
130      zpsrf(1) = pps(1, 1)      zpsrf(1) = pps(1, 1)
131    
132      ig0  = 2      ig0 = 2
133      DO j = 2, jjm      DO j = 2, jjm
134         CALL SCOPY(iim, pps(1, j), 1, zpsrf(ig0), 1)         CALL SCOPY(iim, pps(1, j), 1, zpsrf(ig0), 1)
135         ig0 = ig0+iim         ig0 = ig0+iim
# Line 150  contains Line 137  contains
137    
138      zpsrf(klon) = pps(1, jjm + 1)      zpsrf(klon) = pps(1, jjm + 1)
139    
140      !   42. pression intercouches :      ! 42. pression intercouches :
141    
142      !     .... zplev  definis aux (llm +1) interfaces des couches  ....      ! zplev defini aux (llm +1) interfaces des couches
143      !     .... zplay  definis aux (llm)    milieux des couches  ....      ! zplay defini aux (llm) milieux des couches  
144    
145      !    ...    Exner = cp * (p(l) / preff) ** kappa     ....      ! Exner = cp * (p(l) / preff) ** kappa
146    
147      forall (l = 1: llm+1) zplev(:, l) = pack(p3d(:, :, l), dyn_phy)      forall (l = 1: llm+1) zplev(:, l) = pack(p3d(:, :, l), dyn_phy)
148    
149      !   43. temperature naturelle (en K) et pressions milieux couches .      ! 43. temperature naturelle (en K) et pressions milieux couches
150      DO l=1, llm      DO l=1, llm
151         pksurcp     =  ppk(:, :, l) / cpp         pksurcp = ppk(:, :, l) / cpp
152         pls(:, :, l) = preff * pksurcp**(1./ kappa)         pls(:, :, l) = preff * pksurcp**(1./ kappa)
153         zplay(:, l) = pack(pls(:, :, l), dyn_phy)         zplay(:, l) = pack(pls(:, :, l), dyn_phy)
154         ztfi(:, l) = pack(pteta(:, :, l) * pksurcp, dyn_phy)         ztfi(:, l) = pack(teta(:, :, l) * pksurcp, dyn_phy)
        pcvgt(:, l) = pack(pdteta(:, :, l) * pksurcp / pmasse(:, :, l), dyn_phy)  
155      ENDDO      ENDDO
156    
157      !   43.bis traceurs      ! 43.bis traceurs
   
158      DO iq=1, nqmx      DO iq=1, nqmx
159         iiq=niadv(iq)         iiq=niadv(iq)
160         DO l=1, llm         DO l=1, llm
161            qx(1, l, iq) = q(1, 1, l, iiq)            qx(1, l, iq) = q(1, 1, l, iiq)
162            ig0          = 2            ig0 = 2
163            DO j=2, jjm            DO j=2, jjm
164               DO i = 1, iim               DO i = 1, iim
165                  qx(ig0, l, iq)  = q(i, j, l, iiq)                  qx(ig0, l, iq) = q(i, j, l, iiq)
166                  ig0             = ig0 + 1                  ig0 = ig0 + 1
167               ENDDO               ENDDO
168            ENDDO            ENDDO
169            qx(ig0, l, iq) = q(1, jjm + 1, l, iiq)            qx(ig0, l, iq) = q(1, jjm + 1, l, iiq)
170         ENDDO         ENDDO
171      ENDDO      ENDDO
172    
173      !   convergence dynamique pour les traceurs "EAU"      ! Geopotentiel calcule par rapport a la surface locale:
   
     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  
     ENDDO  
   
     !   Geopotentiel calcule par rapport a la surface locale:  
   
174      forall (l = 1:llm) zphi(:, l) = pack(pphi(:, :, l), dyn_phy)      forall (l = 1:llm) zphi(:, l) = pack(pphi(:, :, l), dyn_phy)
175      zphis = pack(pphis, dyn_phy)      zphis = pack(pphis, dyn_phy)
176      DO l=1, llm      DO l=1, llm
# Line 211  contains Line 179  contains
179         ENDDO         ENDDO
180      ENDDO      ENDDO
181    
182      !   ....  Calcul de la vitesse  verticale  (en Pa*m*s  ou Kg/s)  ....      ! Calcul de la vitesse verticale (en Pa*m*s ou Kg/s)
   
183      DO l=1, llm      DO l=1, llm
184         pvervel(1, l)=pw(1, 1, l) * g /apoln         pvervel(1, l)=pw(1, 1, l) * g /apoln
185         ig0=2         ig0=2
# Line 225  contains Line 192  contains
192         pvervel(ig0, l)=pw(1, jjm + 1, l) * g /apols         pvervel(ig0, l)=pw(1, jjm + 1, l) * g /apols
193      ENDDO      ENDDO
194    
195      !   45. champ u:      ! 45. champ u:
   
     DO  l=1, llm  
196    
197         DO  j=2, jjm      DO l=1, llm
198           DO j=2, jjm
199            ig0 = 1+(j-2)*iim            ig0 = 1+(j-2)*iim
200            zufi(ig0+1, l)= 0.5 *  &            zufi(ig0+1, l)= 0.5 * &
201                 (pucov(iim, j, l)/cu_2d(iim, j) + pucov(1, j, l)/cu_2d(1, j))                 (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))  
202            DO i=2, iim            DO i=2, iim
203               zufi(ig0+i, l)= 0.5 * &               zufi(ig0+i, l)= 0.5 * &
204                    (pucov(i-1, j, l)/cu_2d(i-1, j) &                    (pucov(i-1, j, l)/cu_2d(i-1, j) &
205                    + pucov(i, j, l)/cu_2d(i, 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))  
206            end DO            end DO
207         end DO         end DO
   
208      end DO      end DO
209    
210      !   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  
211    
212      !   47. champs de vents au pôle nord        forall (j = 2: jjm, l = 1: llm) zvfi(:iim, j, l)= 0.5 &
213      !        U = 1 / pi  *  integrale [ v * cos(long) * d long ]           * (pvcov(:iim, j-1, l) / cv_2d(:iim, j-1) &
214      !        V = 1 / pi  *  integrale [ v * sin(long) * d long ]           + pvcov(:iim, j, l) / cv_2d(:iim, j))
215        zvfi(iim + 1, 2:jjm, :) = zvfi(1, 2:jjm, :)
216    
217        ! 47. champs de vents au pôle nord
218        ! U = 1 / pi * integrale [ v * cos(long) * d long ]
219        ! V = 1 / pi * integrale [ v * sin(long) * d long ]
220    
221      DO l=1, llm      DO l=1, llm
222           z1(1) =(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pvcov(1, 1, l)/cv_2d(1, 1)
        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)  
223         DO i=2, iim         DO i=2, iim
224            z1(i)   =(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pvcov(i, 1, l)/cv_2d(i, 1)            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)  
225         ENDDO         ENDDO
226    
227         zufi(1, l)  = SSUM(iim, zcos, 1)/pi         zufi(1, l) = SUM(COS(rlonv(:iim)) * z1) / pi
228         pcvgu(1, l) = SSUM(iim, zcosbis, 1)/pi         zvfi(:, 1, l) = SUM(SIN(rlonv(:iim)) * z1) / pi
        zvfi(1, l)  = SSUM(iim, zsin, 1)/pi  
        pcvgv(1, l) = SSUM(iim, zsinbis, 1)/pi  
   
229      ENDDO      ENDDO
230    
231      !   48. champs de vents au pôle sud:      ! 48. champs de vents au pôle sud:
232      !        U = 1 / pi  *  integrale [ v * cos(long) * d long ]      ! U = 1 / pi * integrale [ v * cos(long) * d long ]
233      !        V = 1 / pi  *  integrale [ v * sin(long) * d long ]      ! V = 1 / pi * integrale [ v * sin(long) * d long ]
234    
235      DO l=1, llm      DO l=1, llm
236           z1(1) =(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pvcov(1, jjm, l) &
        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) &  
237              /cv_2d(1, jjm)              /cv_2d(1, jjm)
238         DO i=2, iim         DO i=2, iim
239            z1(i)   =(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pvcov(i, jjm, l)/cv_2d(i, jjm)            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)  
        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)  
240         ENDDO         ENDDO
241    
242         zufi(klon, l)  = SSUM(iim, zcos, 1)/pi         zufi(klon, l) = SUM(COS(rlonv(:iim)) * z1) / pi
243         pcvgu(klon, l) = SSUM(iim, zcosbis, 1)/pi         zvfi(:, jjm + 1, l) = SUM(SIN(rlonv(:iim)) * z1) / pi
        zvfi(klon, l)  = SSUM(iim, zsin, 1)/pi  
        pcvgv(klon, l) = SSUM(iim, zsinbis, 1)/pi  
   
244      ENDDO      ENDDO
245    
246        forall(l= 1: llm) v(:, l) = pack(zvfi(:, :, l), dyn_phy)
247    
248      !IM calcul PV a teta=350, 380, 405K      !IM calcul PV a teta=350, 380, 405K
249      CALL PVtheta(klon, llm, pucov, pvcov, pteta, &      CALL PVtheta(klon, llm, pucov, pvcov, teta, ztfi, zplay, zplev, &
          ztfi, zplay, zplev, &  
250           ntetaSTD, rtetaSTD, PVteta)           ntetaSTD, rtetaSTD, PVteta)
251    
252      !   Appel de la physique:      ! Appel de la physique :
253        CALL physiq(lafin, rdayvrai, heure, dtphys, zplev, zplay, zphi, &
254      CALL physiq(firstcal, lafin, rdayvrai, heure, dtphys, zplev, zplay, zphi, &           zphis, zufi, v, ztfi, qx, pvervel, zdufi, zdvfi, &
255           zphis, zufi, zvfi, ztfi, qx, pvervel, zdufi, zdvfi, zdtfi, zdqfi, &           zdtfi, zdqfi, zdpsrf, pducov, PVteta) ! diagnostic PVteta, Amip2
          zdpsrf, pducov, PVteta) ! IM diagnostique PVteta, Amip2  
256    
257      !   transformation des tendances physiques en tendances dynamiques:      ! transformation des tendances physiques en tendances dynamiques:
258    
259      !  tendance sur la pression :      ! tendance sur la pression :
260    
261      pdpsfi = gr_fi_dyn(zdpsrf)      pdpsfi = gr_fi_dyn(zdpsrf)
262    
263      !   62. enthalpie potentielle      ! 62. enthalpie potentielle
264    
265      DO l=1, llm      DO l=1, llm
266    
267         DO i=1, iim + 1         DO i=1, iim + 1
268            pdhfi(i, 1, l)    = cpp *  zdtfi(1, l)      / ppk(i, 1  , l)            pdhfi(i, 1, l) = cpp * zdtfi(1, l) / ppk(i, 1 , l)
269            pdhfi(i, jjm + 1, l) = cpp *  zdtfi(klon, l)/ ppk(i, jjm + 1, l)            pdhfi(i, jjm + 1, l) = cpp * zdtfi(klon, l)/ ppk(i, jjm + 1, l)
270         ENDDO         ENDDO
271    
272         DO j=2, jjm         DO j=2, jjm
# Line 349  contains Line 274  contains
274            DO i=1, iim            DO i=1, iim
275               pdhfi(i, j, l) = cpp * zdtfi(ig0+i, l) / ppk(i, j, l)               pdhfi(i, j, l) = cpp * zdtfi(ig0+i, l) / ppk(i, j, l)
276            ENDDO            ENDDO
277            pdhfi(iim + 1, j, l) =  pdhfi(1, j, l)            pdhfi(iim + 1, j, l) = pdhfi(1, j, l)
278         ENDDO         ENDDO
279    
280      ENDDO      ENDDO
281    
282      !   62. humidite specifique      ! 62. humidite specifique
283    
284      DO iq=1, nqmx      DO iq=1, nqmx
285         DO l=1, llm         DO l=1, llm
286            DO i=1, iim + 1            DO i=1, iim + 1
287               pdqfi(i, 1, l, iq)    = zdqfi(1, l, iq)               pdqfi(i, 1, l, iq) = zdqfi(1, l, iq)
288               pdqfi(i, jjm + 1, l, iq) = zdqfi(klon, l, iq)               pdqfi(i, jjm + 1, l, iq) = zdqfi(klon, l, iq)
289            ENDDO            ENDDO
290            DO j=2, jjm            DO j=2, jjm
# Line 372  contains Line 297  contains
297         ENDDO         ENDDO
298      ENDDO      ENDDO
299    
300      !   63. traceurs      ! 63. traceurs
301    
302      !     initialisation des tendances      ! initialisation des tendances
303      pdqfi=0.      pdqfi=0.
304    
305      DO iq=1, nqmx      DO iq=1, nqmx
306         iiq=niadv(iq)         iiq=niadv(iq)
307         DO l=1, llm         DO l=1, llm
308            DO i=1, iim + 1            DO i=1, iim + 1
309               pdqfi(i, 1, l, iiq)    = zdqfi(1, l, iq)               pdqfi(i, 1, l, iiq) = zdqfi(1, l, iq)
310               pdqfi(i, jjm + 1, l, iiq) = zdqfi(klon, l, iq)               pdqfi(i, jjm + 1, l, iiq) = zdqfi(klon, l, iq)
311            ENDDO            ENDDO
312            DO j=2, jjm            DO j=2, jjm
# Line 394  contains Line 319  contains
319         ENDDO         ENDDO
320      ENDDO      ENDDO
321    
322      !   65. champ u:      ! 65. champ u:
323    
324      DO l=1, llm      DO l=1, llm
325    
326         DO i=1, iim + 1         DO i=1, iim + 1
327            pdufi(i, 1, l)    = 0.            pdufi(i, 1, l) = 0.
328            pdufi(i, jjm + 1, l) = 0.            pdufi(i, jjm + 1, l) = 0.
329         ENDDO         ENDDO
330    
# Line 416  contains Line 341  contains
341    
342      ENDDO      ENDDO
343    
344      !   67. champ v:      ! 67. champ v:
345    
346      DO l=1, llm      DO l=1, llm
347    
# Line 430  contains Line 355  contains
355         ENDDO         ENDDO
356      ENDDO      ENDDO
357    
358      !   68. champ v pres des poles:      ! 68. champ v pres des poles:
359      !      v = U * cos(long) + V * SIN(long)      ! v = U * cos(long) + V * SIN(long)
360    
361      DO l=1, llm      DO l=1, llm
   
362         DO i=1, iim         DO i=1, iim
363            pdvfi(i, 1, l)= &            pdvfi(i, 1, l)= &
364                 zdufi(1, l)*COS(rlonv(i))+zdvfi(1, l)*SIN(rlonv(i))                 zdufi(1, l)*COS(rlonv(i))+zdvfi(1, l)*SIN(rlonv(i))
# Line 446  contains Line 370  contains
370                 0.5*(pdvfi(i, jjm, l)+zdvfi(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)
371         ENDDO         ENDDO
372    
373         pdvfi(iim + 1, 1, l)  = pdvfi(1, 1, l)         pdvfi(iim + 1, 1, l) = pdvfi(1, 1, l)
374         pdvfi(iim + 1, jjm, l)= pdvfi(1, jjm, l)         pdvfi(iim + 1, jjm, l)= pdvfi(1, jjm, l)
   
375      ENDDO      ENDDO
376    
     firstcal = .FALSE.  
   
377    END SUBROUTINE calfis    END SUBROUTINE calfis
378    
379  end module calfis_m  end module calfis_m

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