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module fxyhyper_m |
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IMPLICIT NONE |
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contains |
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SUBROUTINE fxyhyper(rlatu, yprimu, rlatv, yprimv, rlatu1, yprimu1, rlatu2, & |
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yprimu2, rlonu, xprimu, rlonv, xprimv, rlonm025, xprimm025, rlonp025, & |
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xprimp025) |
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! From dyn3d/fxyhyper.F, version 1.1.1.1, 2004/05/19 12:53:06 |
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USE dimens_m, ONLY: jjm |
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use fxhyp_m, only: fxhyp |
15 |
use fyhyp_m, only: fyhyp |
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USE paramet_m, ONLY: iip1 |
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use serre, only: clat, grossismy, dzoomy, tauy, clon, grossismx, dzoomx, & |
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taux |
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! Auteur : P. Le Van d'après les formulations de R. Sadourny |
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! f(x, y) à dérivée tangente hyperbolique |
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! Cette procédure calcule les latitudes (routine fyhyp) et |
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! longitudes (fxhyp) par des fonctions tangente hyperbolique. |
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! Il y a trois paramètres, en plus des coordonnées du centre du |
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! zoom (clon et clat) : |
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! a) le grossissement du zoom : grossismy (en y) et grossismx (en x) |
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! b) l'extension du zoom : dzoomy (en y) et dzoomx (en x) |
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! c) la raideur de la transition du zoom : taux et tauy |
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! Nota bene : il vaut mieux avoir : grossismx * dzoomx < pi (radians) |
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! et grossismy * dzoomy < pi/2 (radians) |
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REAL rlatu(:), yprimu(:) ! (jjm + 1) |
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real rlatv(:), yprimv(:) ! (jjm) |
39 |
real rlatu1(:), yprimu1(:), rlatu2(:), yprimu2(:) ! (jjm) |
40 |
REAL rlonu(:), xprimu(:), rlonv(:), xprimv(:) ! (iim + 1) |
41 |
REAL rlonm025(:), xprimm025(:), rlonp025(:), xprimp025(:) ! (iim + 1) |
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43 |
! Local: |
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double precision dxmin, dxmax, dymin, dymax |
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INTEGER i, j |
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!---------------------------------------------------------- |
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50 |
CALL fyhyp(clat, grossismy, dzoomy, tauy, rlatu, yprimu, rlatv, yprimv, & |
51 |
rlatu2, yprimu2, rlatu1, yprimu1, dymin, dymax) |
52 |
CALL fxhyp(clon, grossismx, dzoomx, taux, rlonm025, xprimm025, rlonv, & |
53 |
xprimv, rlonu, xprimu, rlonp025, xprimp025, dxmin, dxmax) |
54 |
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55 |
DO i = 1, iip1 |
56 |
IF (rlonp025(i).LT.rlonv(i)) THEN |
57 |
print *, ' Attention ! rlonp025 < rlonv', i |
58 |
STOP 1 |
59 |
ENDIF |
60 |
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61 |
IF (rlonv(i).LT.rlonm025(i)) THEN |
62 |
print *, ' Attention ! rlonm025 > rlonv', i |
63 |
STOP 1 |
64 |
ENDIF |
65 |
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66 |
IF (rlonp025(i).GT.rlonu(i)) THEN |
67 |
print *, ' Attention ! rlonp025 > rlonu', i |
68 |
STOP 1 |
69 |
ENDIF |
70 |
ENDDO |
71 |
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72 |
print *, 'Test de coherence ok pour fx' |
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74 |
DO j = 1, jjm |
75 |
IF (rlatu1(j).LE.rlatu2(j)) THEN |
76 |
print *, 'Attention ! rlatu1 < rlatu2 ', rlatu1(j), rlatu2(j), j |
77 |
STOP 13 |
78 |
ENDIF |
79 |
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80 |
IF (rlatu2(j).LE.rlatu(j+1)) THEN |
81 |
print *, 'Attention ! rlatu2 < rlatup1 ', rlatu2(j), rlatu(j+1), j |
82 |
STOP 14 |
83 |
ENDIF |
84 |
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85 |
IF (rlatu(j).LE.rlatu1(j)) THEN |
86 |
print *, ' Attention ! rlatu < rlatu1 ', rlatu(j), rlatu1(j), j |
87 |
STOP 15 |
88 |
ENDIF |
89 |
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90 |
IF (rlatv(j).LE.rlatu2(j)) THEN |
91 |
print *, ' Attention ! rlatv < rlatu2 ', rlatv(j), rlatu2(j), j |
92 |
STOP 16 |
93 |
ENDIF |
94 |
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95 |
IF (rlatv(j).ge.rlatu1(j)) THEN |
96 |
print *, ' Attention ! rlatv > rlatu1 ', rlatv(j), rlatu1(j), j |
97 |
STOP 17 |
98 |
ENDIF |
99 |
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100 |
IF (rlatv(j).ge.rlatu(j)) THEN |
101 |
print *, ' Attention ! rlatv > rlatu ', rlatv(j), rlatu(j), j |
102 |
STOP 18 |
103 |
ENDIF |
104 |
ENDDO |
105 |
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print *, 'Test de coherence ok pour fy' |
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108 |
print *, 'Latitudes' |
109 |
print 3, dymin, dymax |
110 |
print *, 'Si cette derniere est trop lache, modifiez les parametres' |
111 |
print *, 'grossism, tau, dzoom pour Y et repasser ! ' |
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113 |
print *, ' Longitudes ' |
114 |
print 3, dxmin, dxmax |
115 |
print *, 'Si cette derniere est trop lache, modifiez les parametres' |
116 |
print *, 'grossism, tau, dzoom pour Y et repasser ! ' |
117 |
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3 Format(1x, ' Au centre du zoom, la longueur de la maille est', & |
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' d environ ', f0.2, ' degres ', /, & |
120 |
' alors que la maille en dehors de la zone du zoom est ', & |
121 |
"d'environ", f0.2, ' degres ') |
122 |
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123 |
END SUBROUTINE fxyhyper |
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125 |
end module fxyhyper_m |