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trunk/libf/dyn3d/fxhyp.f revision 71 by guez, Mon Jul 8 18:12:18 2013 UTC trunk/Sources/dyn3d/fxhyp.f revision 144 by guez, Wed Jun 10 16:46:46 2015 UTC
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1  !  module fxhyp_m
 ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/dyn3d/fxhyp.F,v 1.2 2005/06/03 09:11:32 fairhead Exp $  
 !  
 c  
 c  
        SUBROUTINE fxhyp ( xzoomdeg,grossism,dzooma,tau ,  
      , rlonm025,xprimm025,rlonv,xprimv,rlonu,xprimu,rlonp025,xprimp025,  
      , champmin,champmax                                               )  
   
 c      Auteur :  P. Le Van  
   
        use dimens_m  
       use paramet_m  
        IMPLICIT NONE  
   
 c    Calcule les longitudes et derivees dans la grille du GCM pour une  
 c     fonction f(x) a tangente  hyperbolique  .  
 c  
 c     grossism etant le grossissement ( = 2 si 2 fois, = 3 si 3 fois,etc.)  
 c     dzoom  etant  la distance totale de la zone du zoom  
 c     tau  la raideur de la transition de l'interieur a l'exterieur du zoom  
 c  
 c    On doit avoir grossism x dzoom <  pi ( radians )   , en longitude.  
 c   ********************************************************************  
   
   
        INTEGER nmax, nmax2  
        PARAMETER (  nmax = 30000, nmax2 = 2*nmax )  
 c  
        LOGICAL scal180  
        PARAMETER ( scal180 = .TRUE. )  
   
 c      scal180 = .TRUE.  si on veut avoir le premier point scalaire pour    
 c      une grille reguliere ( grossism = 1.,tau=0.,clon=0. ) a -180. degres.  
 c      sinon scal180 = .FALSE.  
   
         
 c     ......  arguments  d'entree   .......  
 c  
        REAL xzoomdeg,dzooma,tau,grossism  
   
 c    ......   arguments  de  sortie  ......  
   
        REAL rlonm025(iip1),xprimm025(iip1),rlonv(iip1),xprimv(iip1),  
      ,  rlonu(iip1),xprimu(iip1),rlonp025(iip1),xprimp025(iip1)  
   
 c     .... variables locales  ....  
 c  
        REAL   dzoom  
        DOUBLE PRECISION xlon(iip1),xprimm(iip1),xuv  
        DOUBLE PRECISION xtild(0:nmax2)  
        DOUBLE PRECISION fhyp(0:nmax2),ffdx,beta,Xprimt(0:nmax2)  
        DOUBLE PRECISION Xf(0:nmax2),xxpr(0:nmax2)  
        DOUBLE PRECISION xvrai(iip1),xxprim(iip1)  
        DOUBLE PRECISION pi,depi,epsilon,xzoom,fa,fb  
        DOUBLE PRECISION Xf1, Xfi , a0,a1,a2,a3,xi2  
        INTEGER i,it,ik,iter,ii,idif,ii1,ii2  
        DOUBLE PRECISION xi,xo1,xmoy,xlon2,fxm,Xprimin  
        DOUBLE PRECISION champmin,champmax,decalx  
        INTEGER is2  
        SAVE is2  
   
        DOUBLE PRECISION heavyside  
   
        pi       = 2. * ASIN(1.)  
        depi     = 2. * pi  
        epsilon  = 1.e-3  
        xzoom    = xzoomdeg * pi/180.  
 c  
            decalx   = .75  
        IF( grossism.EQ.1..AND.scal180 )  THEN  
            decalx   = 1.  
        ENDIF  
   
        WRITE(6,*) 'FXHYP scal180,decalx', scal180,decalx  
 c  
        IF( dzooma.LT.1.)  THEN  
          dzoom = dzooma * depi  
        ELSEIF( dzooma.LT. 25. ) THEN  
          WRITE(6,*) ' Le param. dzoomx pour fxhyp est trop petit ! L aug  
      ,menter et relancer ! '  
          STOP 1  
        ELSE  
          dzoom = dzooma * pi/180.  
        ENDIF  
2    
3         WRITE(6,*) ' xzoom( rad.),grossism,tau,dzoom (radians)'    IMPLICIT NONE
        WRITE(6,24) xzoom,grossism,tau,dzoom  
4    
5         DO i = 0, nmax2  contains
         xtild(i) = - pi + FLOAT(i) * depi /nmax2  
        ENDDO  
   
        DO i = nmax, nmax2  
   
        fa  = tau*  ( dzoom/2.  - xtild(i) )  
        fb  = xtild(i) *  ( pi - xtild(i) )  
   
          IF( 200.* fb .LT. - fa )   THEN  
            fhyp ( i) = - 1.  
          ELSEIF( 200. * fb .LT. fa ) THEN  
            fhyp ( i) =   1.  
          ELSE  
             IF( ABS(fa).LT.1.e-13.AND.ABS(fb).LT.1.e-13)  THEN  
                 IF(   200.*fb + fa.LT.1.e-10 )  THEN  
                     fhyp ( i ) = - 1.  
                 ELSEIF( 200.*fb - fa.LT.1.e-10 )  THEN  
                     fhyp ( i )  =   1.  
                 ENDIF  
             ELSE  
                     fhyp ( i )  =  TANH ( fa/fb )  
             ENDIF  
          ENDIF  
         IF ( xtild(i).EQ. 0. )  fhyp(i) =  1.  
         IF ( xtild(i).EQ. pi )  fhyp(i) = -1.  
6    
7         ENDDO    SUBROUTINE fxhyp(xprimm025, rlonv, xprimv, rlonu, xprimu, xprimp025)
8    
9  cc  ....  Calcul  de  beta  ....      ! From LMDZ4/libf/dyn3d/fxhyp.F, version 1.2, 2005/06/03 09:11:32
10        ! Author: P. Le Van, from formulas by R. Sadourny
11    
12         ffdx = 0.      ! Calcule les longitudes et dérivées dans la grille du GCM pour
13        ! une fonction f(x) à dérivée tangente hyperbolique.
14    
15         DO i = nmax +1,nmax2      ! Il vaut mieux avoir : grossismx \times dzoom < pi
16    
17         xmoy    = 0.5 * ( xtild(i-1) + xtild( i ) )      ! Le premier point scalaire pour une grille regulière (grossismx =
18         fa  = tau*  ( dzoom/2.  - xmoy )      ! 1., taux=0., clon=0.) est à - 180 degrés.
19         fb  = xmoy *  ( pi - xmoy )  
20        USE dimens_m, ONLY: iim
21         IF( 200.* fb .LT. - fa )   THEN      use dynetat0_m, only: clon, grossismx, dzoomx, taux
22           fxm = - 1.      use invert_zoom_x_m, only: invert_zoom_x, nmax
23         ELSEIF( 200. * fb .LT. fa ) THEN      use nr_util, only: pi, pi_d, twopi, twopi_d, arth
24           fxm =   1.      use principal_cshift_m, only: principal_cshift
25         ELSE      use tanh_cautious_m, only: tanh_cautious
26              IF( ABS(fa).LT.1.e-13.AND.ABS(fb).LT.1.e-13)  THEN  
27                  IF(   200.*fb + fa.LT.1.e-10 )  THEN      REAL, intent(out):: xprimm025(:), rlonv(:), xprimv(:) ! (iim + 1)
28                      fxm   = - 1.      real, intent(out):: rlonu(:), xprimu(:), xprimp025(:) ! (iim + 1)
29                  ELSEIF( 200.*fb - fa.LT.1.e-10 )  THEN  
30                      fxm   =   1.      ! Local:
31                  ENDIF      real rlonm025(iim + 1), rlonp025(iim + 1)
32              ELSE      REAL dzoom, step
33                      fxm   =  TANH ( fa/fb )      real d_rlonv(iim)
34              ENDIF      DOUBLE PRECISION xtild(0:2 * nmax)
35         ENDIF      DOUBLE PRECISION fhyp(nmax:2 * nmax), ffdx, beta, Xprimt(0:2 * nmax)
36        DOUBLE PRECISION Xf(0:2 * nmax), xxpr(2 * nmax)
37         IF ( xmoy.EQ. 0. )  fxm  =  1.      INTEGER i, is2
38         IF ( xmoy.EQ. pi )  fxm  = -1.      DOUBLE PRECISION, dimension(nmax + 1:2 * nmax):: xmoy, fxm
39    
40         ffdx = ffdx + fxm * ( xtild(i) - xtild(i-1) )      !----------------------------------------------------------------------
41    
42         ENDDO      print *, "Call sequence information: fxhyp"
43    
44          beta  = ( grossism * ffdx - pi ) / ( ffdx - pi )      test_grossismx: if (grossismx == 1.) then
45           step = twopi / iim
46         IF( 2.*beta - grossism.LE. 0.)  THEN  
47          WRITE(6,*) ' **  Attention ! La valeur beta calculee dans la rou         xprimm025(:iim) = step
48       ,tine fxhyp est mauvaise ! '         xprimp025(:iim) = step
49          WRITE(6,*)'Modifier les valeurs de  grossismx ,tau ou dzoomx ',         xprimv(:iim) = step
50       , ' et relancer ! ***  '         xprimu(:iim) = step
51          STOP 1  
52         ENDIF         rlonv(:iim) = arth(- pi + clon, step, iim)
53  c         rlonm025(:iim) = rlonv(:iim) - 0.25 * step
54  c   .....  calcul  de  Xprimt   .....         rlonp025(:iim) = rlonv(:iim) + 0.25 * step
55  c         rlonu(:iim) = rlonv(:iim) + 0.5 * step
56              else test_grossismx
57         DO i = nmax, nmax2         dzoom = dzoomx * twopi_d
58          Xprimt(i) = beta  + ( grossism - beta ) * fhyp(i)         xtild = arth(- pi_d, pi_d / nmax, 2 * nmax + 1)
59         ENDDO         forall (i = nmax + 1:2 * nmax) xmoy(i) = 0.5d0 * (xtild(i-1) + xtild(i))
60  c    
61         DO i =  nmax+1, nmax2         ! Compute fhyp:
62          Xprimt( nmax2 - i ) = Xprimt( i )         fhyp(nmax + 1:2 * nmax - 1) = tanh_cautious(taux * (dzoom / 2. &
63         ENDDO              - xtild(nmax + 1:2 * nmax - 1)), xtild(nmax + 1:2 * nmax - 1) &
64  c              * (pi_d - xtild(nmax + 1:2 * nmax - 1)))
65           fhyp(nmax) = 1d0
66  c   .....  Calcul  de  Xf     ........         fhyp(2 * nmax) = -1d0
67    
68         Xf(0) = - pi         fxm = tanh_cautious(taux * (dzoom / 2. - xmoy), xmoy * (pi_d - xmoy))
69    
70         DO i =  nmax +1, nmax2         ! Calcul de beta
71    
72         xmoy    = 0.5 * ( xtild(i-1) + xtild( i ) )         ffdx = 0.
73         fa  = tau*  ( dzoom/2.  - xmoy )  
74         fb  = xmoy *  ( pi - xmoy )         DO i = nmax + 1, 2 * nmax
75              ffdx = ffdx + fxm(i) * (xtild(i) - xtild(i-1))
76         IF( 200.* fb .LT. - fa )   THEN         END DO
77           fxm = - 1.  
78         ELSEIF( 200. * fb .LT. fa ) THEN         print *, "ffdx = ", ffdx
79           fxm =   1.         beta = (pi_d - grossismx * ffdx) / (pi_d - ffdx)
80           print *, "beta = ", beta
81    
82           IF (2. * beta - grossismx <= 0.) THEN
83              print *, 'Bad choice of grossismx, taux, dzoomx.'
84              print *, 'Decrease dzoomx or grossismx.'
85              STOP 1
86           END IF
87    
88           ! calcul de Xprimt
89           Xprimt(nmax:2 * nmax) = beta + (grossismx - beta) * fhyp
90           xprimt(:nmax - 1) = xprimt(2 * nmax:nmax + 1:- 1)
91    
92           ! Calcul de Xf
93    
94           xxpr(nmax + 1:2 * nmax) = beta + (grossismx - beta) * fxm
95           xxpr(:nmax) = xxpr(2 * nmax:nmax + 1:- 1)
96    
97           Xf(0) = - pi_d
98    
99           DO i=1, 2 * nmax - 1
100              Xf(i) = Xf(i-1) + xxpr(i) * (xtild(i) - xtild(i-1))
101           END DO
102    
103           Xf(2 * nmax) = pi_d
104    
105           call invert_zoom_x(xf, xtild, Xprimt, rlonm025(:iim), xprimm025(:iim), &
106                xuv = - 0.25d0)
107           call invert_zoom_x(xf, xtild, Xprimt, rlonv(:iim), xprimv(:iim), &
108                xuv = 0d0)
109           call invert_zoom_x(xf, xtild, Xprimt, rlonu(:iim), xprimu(:iim), &
110                xuv = 0.5d0)
111           call invert_zoom_x(xf, xtild, Xprimt, rlonp025(:iim), xprimp025(:iim), &
112                xuv = 0.25d0)
113        end if test_grossismx
114    
115        is2 = 0
116    
117        IF (MINval(rlonm025(:iim)) < - pi - 0.1 &
118             .or. MAXval(rlonm025(:iim)) > pi + 0.1) THEN
119           IF (clon <= 0.) THEN
120              is2 = 1
121    
122              do while (rlonm025(is2) < - pi .and. is2 < iim)
123                 is2 = is2 + 1
124              end do
125    
126              if (rlonm025(is2) < - pi) then
127                 print *, 'Rlonm025 plus petit que - pi !'
128                 STOP 1
129              end if
130         ELSE         ELSE
131           fxm =  TANH ( fa/fb )            is2 = iim
132         ENDIF  
133              do while (rlonm025(is2) > pi .and. is2 > 1)
134                 is2 = is2 - 1
135              end do
136    
137              if (rlonm025(is2) > pi) then
138                 print *, 'Rlonm025 plus grand que pi !'
139                 STOP 1
140              end if
141           END IF
142        END IF
143    
144        call principal_cshift(is2, rlonm025, xprimm025)
145        call principal_cshift(is2, rlonv, xprimv)
146        call principal_cshift(is2, rlonu, xprimu)
147        call principal_cshift(is2, rlonp025, xprimp025)
148    
149        forall (i = 1: iim) d_rlonv(i) = rlonv(i + 1) - rlonv(i)
150        print *, "Minimum longitude step:", MINval(d_rlonv) * 180. / pi, "degrees"
151        print *, "Maximum longitude step:", MAXval(d_rlonv) * 180. / pi, "degrees"
152    
153        ! Check that rlonm025 <= rlonv <= rlonp025 <= rlonu:
154        DO i = 1, iim + 1
155           IF (rlonp025(i) < rlonv(i)) THEN
156              print *, 'rlonp025(', i, ') = ', rlonp025(i)
157              print *, "< rlonv(", i, ") = ", rlonv(i)
158              STOP 1
159           END IF
160    
161           IF (rlonv(i) < rlonm025(i)) THEN
162              print *, 'rlonv(', i, ') = ', rlonv(i)
163              print *, "< rlonm025(", i, ") = ", rlonm025(i)
164              STOP 1
165           END IF
166    
167           IF (rlonp025(i) > rlonu(i)) THEN
168              print *, 'rlonp025(', i, ') = ', rlonp025(i)
169              print *, "> rlonu(", i, ") = ", rlonu(i)
170              STOP 1
171           END IF
172        END DO
173    
174         IF ( xmoy.EQ. 0. )  fxm =  1.    END SUBROUTINE fxhyp
        IF ( xmoy.EQ. pi )  fxm = -1.  
        xxpr(i)    = beta + ( grossism - beta ) * fxm  
   
        ENDDO  
   
        DO i = nmax+1, nmax2  
         xxpr(nmax2-i+1) = xxpr(i)  
        ENDDO  
   
         DO i=1,nmax2  
          Xf(i)   = Xf(i-1) + xxpr(i) * ( xtild(i) - xtild(i-1) )  
         ENDDO  
   
   
 c    *****************************************************************  
 c  
   
 c     .....  xuv = 0.   si  calcul  aux pts   scalaires   ........  
 c     .....  xuv = 0.5  si  calcul  aux pts      U        ........  
 c  
       WRITE(6,18)  
 c  
       DO 5000  ik = 1, 4  
   
        IF( ik.EQ.1 )        THEN  
          xuv =  -0.25  
        ELSE IF ( ik.EQ.2 )  THEN  
          xuv =   0.  
        ELSE IF ( ik.EQ.3 )  THEN  
          xuv =   0.50  
        ELSE IF ( ik.EQ.4 )  THEN  
          xuv =   0.25  
        ENDIF  
   
       xo1   = 0.  
   
       ii1=1  
       ii2=iim  
       IF(ik.EQ.1.and.grossism.EQ.1.) THEN  
         ii1 = 2  
         ii2 = iim+1  
       ENDIF  
       DO 1500 i = ii1, ii2  
   
       xlon2 = - pi + (FLOAT(i) + xuv - decalx) * depi / FLOAT(iim)  
   
       Xfi    = xlon2  
 c  
       DO 250 it =  nmax2,0,-1  
       IF( Xfi.GE.Xf(it))  GO TO 350  
 250   CONTINUE  
   
       it = 0  
   
 350   CONTINUE  
   
 c    ......  Calcul de   Xf(xi)    ......  
 c  
       xi  = xtild(it)  
   
       IF(it.EQ.nmax2)  THEN  
        it       = nmax2 -1  
        Xf(it+1) = pi  
       ENDIF  
 c  .....................................................................  
 c  
 c   Appel de la routine qui calcule les coefficients a0,a1,a2,a3 d'un  
 c   polynome de degre 3  qui passe  par les points (Xf(it),xtild(it) )  
 c          et (Xf(it+1),xtild(it+1) )  
   
        CALL coefpoly ( Xf(it),Xf(it+1),Xprimt(it),Xprimt(it+1),  
      ,                xtild(it),xtild(it+1),  a0, a1, a2, a3  )  
   
        Xf1     = Xf(it)  
        Xprimin = a1 + 2.* a2 * xi + 3.*a3 * xi *xi  
   
        DO 500 iter = 1,300  
         xi = xi - ( Xf1 - Xfi )/ Xprimin  
   
         IF( ABS(xi-xo1).LE.epsilon)  GO TO 550  
          xo1      = xi  
          xi2      = xi * xi  
          Xf1      = a0 +  a1 * xi +     a2 * xi2  +     a3 * xi2 * xi  
          Xprimin  =       a1      + 2.* a2 *  xi  + 3.* a3 * xi2  
 500   CONTINUE  
         WRITE(6,*) ' Pas de solution ***** ',i,xlon2,iter  
           STOP 6  
 550   CONTINUE  
   
        xxprim(i) = depi/ ( FLOAT(iim) * Xprimin )  
        xvrai(i)  =  xi + xzoom  
   
 1500   CONTINUE  
   
   
        IF(ik.EQ.1.and.grossism.EQ.1.)  THEN  
          xvrai(1)    = xvrai(iip1)-depi  
          xxprim(1)   = xxprim(iip1)  
        ENDIF  
        DO i = 1 , iim  
         xlon(i)     = xvrai(i)  
         xprimm(i)   = xxprim(i)  
        ENDDO  
        DO i = 1, iim -1  
         IF( xvrai(i+1). LT. xvrai(i) )  THEN  
          WRITE(6,*) ' PBS. avec rlonu(',i+1,') plus petit que rlonu(',i,  
      ,  ')'  
         STOP 7  
         ENDIF  
        ENDDO  
 c  
 c   ... Reorganisation  des  longitudes  pour les avoir  entre - pi et pi ..  
 c   ........................................................................  
   
        champmin =  1.e12  
        champmax = -1.e12  
        DO i = 1, iim  
         champmin = MIN( champmin,xvrai(i) )  
         champmax = MAX( champmax,xvrai(i) )  
        ENDDO  
   
       IF(champmin .GE.-pi-0.10.and.champmax.LE.pi+0.10 )  THEN  
                 GO TO 1600  
       ELSE  
        WRITE(6,*) 'Reorganisation des longitudes pour avoir entre - pi',  
      ,  ' et pi '  
 c  
         IF( xzoom.LE.0.)  THEN  
           IF( ik.EQ. 1 )  THEN  
           DO i = 1, iim  
            IF( xvrai(i).GE. - pi )  GO TO 80  
           ENDDO  
             WRITE(6,*)  ' PBS. 1 !  Xvrai plus petit que  - pi ! '  
             STOP 8  
  80       CONTINUE  
           is2 = i  
           ENDIF  
   
           IF( is2.NE. 1 )  THEN  
             DO ii = is2 , iim  
              xlon  (ii-is2+1) = xvrai(ii)  
              xprimm(ii-is2+1) = xxprim(ii)  
             ENDDO  
             DO ii = 1 , is2 -1  
              xlon  (ii+iim-is2+1) = xvrai(ii) + depi  
              xprimm(ii+iim-is2+1) = xxprim(ii)  
             ENDDO  
           ENDIF  
         ELSE  
           IF( ik.EQ.1 )  THEN  
            DO i = iim,1,-1  
              IF( xvrai(i).LE. pi ) GO TO 90  
            ENDDO  
              WRITE(6,*) ' PBS.  2 ! Xvrai plus grand  que   pi ! '  
               STOP 9  
  90        CONTINUE  
             is2 = i  
           ENDIF  
            idif = iim -is2  
            DO ii = 1, is2  
             xlon  (ii+idif) = xvrai(ii)  
             xprimm(ii+idif) = xxprim(ii)  
            ENDDO  
            DO ii = 1, idif  
             xlon (ii)  = xvrai (ii+is2) - depi  
             xprimm(ii) = xxprim(ii+is2)  
            ENDDO  
          ENDIF  
       ENDIF  
 c  
 c     .........   Fin  de la reorganisation   ............................  
   
  1600    CONTINUE  
   
   
          xlon  ( iip1)  = xlon(1) + depi  
          xprimm( iip1 ) = xprimm (1 )  
         
          DO i = 1, iim+1  
          xvrai(i) = xlon(i)*180./pi  
          ENDDO  
   
          IF( ik.EQ.1 )  THEN  
 c          WRITE(6,*)  ' XLON aux pts. V-0.25   apres ( en  deg. ) '  
 c          WRITE(6,18)  
 c          WRITE(6,68) xvrai  
 c          WRITE(6,*) ' XPRIM k ',ik  
 c          WRITE(6,566)  xprimm  
   
            DO i = 1,iim +1  
              rlonm025(i) = xlon( i )  
             xprimm025(i) = xprimm(i)  
            ENDDO  
          ELSE IF( ik.EQ.2 )  THEN  
 c          WRITE(6,18)  
 c          WRITE(6,*)  ' XLON aux pts. V   apres ( en  deg. ) '  
 c          WRITE(6,68) xvrai  
 c          WRITE(6,*) ' XPRIM k ',ik  
 c          WRITE(6,566)  xprimm  
   
            DO i = 1,iim + 1  
              rlonv(i) = xlon( i )  
             xprimv(i) = xprimm(i)  
            ENDDO  
   
          ELSE IF( ik.EQ.3)   THEN  
 c          WRITE(6,18)  
 c          WRITE(6,*)  ' XLON aux pts. U   apres ( en  deg. ) '  
 c          WRITE(6,68) xvrai  
 c          WRITE(6,*) ' XPRIM ik ',ik  
 c          WRITE(6,566)  xprimm  
   
            DO i = 1,iim + 1  
              rlonu(i) = xlon( i )  
             xprimu(i) = xprimm(i)  
            ENDDO  
   
          ELSE IF( ik.EQ.4 )  THEN  
 c          WRITE(6,18)  
 c          WRITE(6,*)  ' XLON aux pts. V+0.25   apres ( en  deg. ) '  
 c          WRITE(6,68) xvrai  
 c          WRITE(6,*) ' XPRIM ik ',ik  
 c          WRITE(6,566)  xprimm  
   
            DO i = 1,iim + 1  
              rlonp025(i) = xlon( i )  
             xprimp025(i) = xprimm(i)  
            ENDDO  
   
          ENDIF  
   
 5000    CONTINUE  
 c  
        WRITE(6,18)  
 c  
 c    ...........  fin  de la boucle  do 5000      ............  
   
         DO i = 1, iim  
          xlon(i) = rlonv(i+1) - rlonv(i)  
         ENDDO  
         champmin =  1.e12  
         champmax = -1.e12  
         DO i = 1, iim  
          champmin = MIN( champmin, xlon(i) )  
          champmax = MAX( champmax, xlon(i) )  
         ENDDO  
          champmin = champmin * 180./pi  
          champmax = champmax * 180./pi  
   
 18     FORMAT(/)  
 24     FORMAT(2x,'Parametres xzoom,gross,tau ,dzoom pour fxhyp ',4f8.3)  
 68     FORMAT(1x,7f9.2)  
 566    FORMAT(1x,7f9.4)  
175    
176         RETURN  end module fxhyp_m
        END  

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