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revision 32 by guez, Tue Apr 6 17:52:58 2010 UTC revision 67 by guez, Tue Oct 2 15:50:56 2012 UTC
# Line 4  module integrd_m Line 4  module integrd_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE integrd(nq,vcovm1,ucovm1,tetam1,psm1,massem1,dv,du,dteta,dp, &    SUBROUTINE integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, dudyn, &
8         vcov,ucov,teta,q,ps,masse,finvmaold,leapf, dt)         dteta, dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, finvmaold, dt, leapf)
9    
10        ! From dyn3d/integrd.F, version 1.1.1.1 2004/05/19 12:53:05
11        ! Author: P. Le Van
12        ! Objet: incrémentation des tendances dynamiques
13    
     ! From dyn3d/integrd.F,v 1.1.1.1 2004/05/19 12:53:05  
     !   Auteur:  P. Le Van                                                    
     !   objet:                                                                
     !   Incrementation des tendances dynamiques                              
   
     USE dimens_m, ONLY : iim, llm  
     USE paramet_m, ONLY : iip1, iip2, ijp1llm, ip1jm, ip1jmp1, jjp1, llmp1  
     USE comvert, ONLY : ap, bp  
14      USE comgeom, ONLY : aire, apoln, apols      USE comgeom, ONLY : aire, apoln, apols
15      USE pression_m, ONLY : pression      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm, llm
16        USE disvert_m, ONLY : ap, bp
17      USE filtreg_m, ONLY : filtreg      USE filtreg_m, ONLY : filtreg
18        use massdair_m, only: massdair
19      !   Arguments:                                                                use nr_util, only: assert
20        USE paramet_m, ONLY : iip1, iip2, ip1jm, ip1jmp1, jjp1, llmp1
21      INTEGER, intent(in):: nq  
22        ! Arguments:
23      REAL vcov(ip1jm,llm), ucov(ip1jmp1,llm), teta(ip1jmp1,llm)  
24      REAL q(ip1jmp1,llm,nq)      REAL vcov(ip1jm, llm), ucov((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
25      REAL ps(ip1jmp1), masse(ip1jmp1,llm)      real, intent(inout):: teta((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
26        REAL q(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nq)
27      REAL vcovm1(ip1jm,llm), ucovm1(ip1jmp1,llm)      REAL, intent(inout):: ps((iim + 1) * (jjm + 1))
28      REAL tetam1(ip1jmp1,llm), psm1(ip1jmp1), massem1(ip1jmp1,llm)      REAL masse((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
29    
30      REAL dv(ip1jm,llm), du(ip1jmp1,llm)      REAL vcovm1(ip1jm, llm), ucovm1((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
31      REAL dteta(ip1jmp1,llm), dp(ip1jmp1)      REAL, intent(inout):: tetam1((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
32      REAL finvmaold(ip1jmp1,llm)      REAL, intent(inout):: psm1((iim + 1) * (jjm + 1))
33        real massem1((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
34    
35        REAL dv(ip1jm, llm), dudyn((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
36        REAL dteta((iim + 1) * (jjm + 1), llm), dp((iim + 1) * (jjm + 1))
37        REAL finvmaold((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
38      LOGICAL, INTENT (IN) :: leapf      LOGICAL, INTENT (IN) :: leapf
39      real, intent(in):: dt      real, intent(in):: dt
40    
41      !   Local:                                                                    ! Local variables:
42    
43      REAL vscr(ip1jm), uscr(ip1jmp1), hscr(ip1jmp1), pscr(ip1jmp1)      INTEGER nq
44      REAL massescr(ip1jmp1,llm), finvmasse(ip1jmp1,llm)      REAL vscr(ip1jm), uscr((iim + 1) * (jjm + 1)), hscr((iim + 1) * (jjm + 1))
45      REAL p(ip1jmp1,llmp1)      real pscr((iim + 1) * (jjm + 1))
46        REAL massescr((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
47        real finvmasse((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
48        REAL p((iim + 1) * (jjm + 1), llmp1)
49      REAL tpn, tps, tppn(iim), tpps(iim)      REAL tpn, tps, tppn(iim), tpps(iim)
50      REAL qpn, qps, qppn(iim), qpps(iim)      REAL qpn, qps, qppn(iim), qpps(iim)
51      REAL deltap(ip1jmp1,llm)      REAL deltap((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
52    
53      INTEGER l, ij, iq      INTEGER l, ij, iq
54    
# Line 51  contains Line 56  contains
56    
57      !-----------------------------------------------------------------------      !-----------------------------------------------------------------------
58    
59        call assert(size(q, 1) == iim + 1, size(q, 2) == jjm + 1, &
60             size(q, 3) == llm, "integrd")
61        nq = size(q, 4)
62    
63      DO l = 1, llm      DO l = 1, llm
64         DO ij = 1, iip1         DO ij = 1, iip1
65            ucov(ij,l) = 0.            ucov(ij, l) = 0.
66            ucov(ij+ip1jm,l) = 0.            ucov(ij+ip1jm, l) = 0.
67            uscr(ij) = 0.            uscr(ij) = 0.
68            uscr(ij+ip1jm) = 0.            uscr(ij+ip1jm) = 0.
69         END DO         END DO
70      END DO      END DO
71    
72        massescr = masse
73    
74      !    ............    integration  de       ps         ..............          ! Integration de ps :
   
     CALL scopy(ip1jmp1*llm,masse,1,massescr,1)  
75    
76      DO ij = 1, ip1jmp1      pscr = ps
77         pscr(ij) = ps(ij)      ps = psm1 + dt * dp
        ps(ij) = psm1(ij) + dt*dp(ij)  
     END DO  
78    
79      DO ij = 1, ip1jmp1      DO ij = 1, (iim + 1) * (jjm + 1)
80         IF (ps(ij)<0.) THEN         IF (ps(ij) < 0.) THEN
81            PRINT *, ' Au point ij = ', ij, ' , pression sol neg. ', ps(ij)            PRINT *, 'integrd: au point ij = ', ij, &
82            STOP 'integrd'                 ', negative surface pressure ', ps(ij)
83              STOP 1
84         END IF         END IF
85      END DO      END DO
86    
87      DO ij = 1, iim      DO ij = 1, iim
88         tppn(ij) = aire(ij)*ps(ij)         tppn(ij) = aire(ij)*ps(ij)
89         tpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*ps(ij+ip1jm)         tpps(ij) = aire(ij+ip1jm) * ps(ij+ip1jm)
90      END DO      END DO
91      tpn = ssum(iim,tppn,1)/apoln      tpn = ssum(iim, tppn, 1)/apoln
92      tps = ssum(iim,tpps,1)/apols      tps = ssum(iim, tpps, 1)/apols
93      DO ij = 1, iip1      DO ij = 1, iip1
94         ps(ij) = tpn         ps(ij) = tpn
95         ps(ij+ip1jm) = tps         ps(ij+ip1jm) = tps
96      END DO      END DO
97    
98      !  ... Calcul  de la nouvelle masse d'air au dernier temps integre t+1 .      ! Calcul de la nouvelle masse d'air au dernier temps integre t+1
   
     CALL pression(ip1jmp1,ap,bp,ps,p)  
     CALL massdair(p,masse)  
   
     CALL scopy(ijp1llm,masse,1,finvmasse,1)  
     CALL filtreg(finvmasse,jjp1,llm,-2,2,.TRUE.,1)  
99    
100        forall (l = 1: llm + 1) p(:, l) = ap(l) + bp(l) * ps
101        CALL massdair(p, masse)
102    
103      !    ............   integration  de  ucov, vcov,  h     ..............        finvmasse = masse
104        CALL filtreg(finvmasse, jjp1, llm, -2, 2, .TRUE.)
105    
106      DO  l = 1, llm      ! integration de ucov, vcov, h
107    
108        DO l = 1, llm
109         DO ij = iip2, ip1jm         DO ij = iip2, ip1jm
110            uscr(ij) = ucov(ij,l)            uscr(ij) = ucov(ij, l)
111            ucov(ij,l) = ucovm1(ij,l) + dt*du(ij,l)            ucov(ij, l) = ucovm1(ij, l) + dt*dudyn(ij, l)
112         END DO         END DO
113    
114         DO ij = 1, ip1jm         DO ij = 1, ip1jm
115            vscr(ij) = vcov(ij,l)            vscr(ij) = vcov(ij, l)
116            vcov(ij,l) = vcovm1(ij,l) + dt*dv(ij,l)            vcov(ij, l) = vcovm1(ij, l) + dt*dv(ij, l)
        END DO  
   
        DO ij = 1, ip1jmp1  
           hscr(ij) = teta(ij,l)  
           teta(ij,l) = tetam1(ij,l)*massem1(ij,l)/masse(ij,l) + &  
                dt*dteta(ij,l)/masse(ij,l)  
117         END DO         END DO
118    
119         !   ....  Calcul de la valeur moyenne, unique  aux poles pour  teta    .         hscr = teta(:, l)
120           teta(:, l) = tetam1(:, l) * massem1(:, l) / masse(:, l) &
121                + dt * dteta(:, l) / masse(:, l)
122    
123           ! Calcul de la valeur moyenne, unique aux poles pour teta
124    
125         DO ij = 1, iim         DO ij = 1, iim
126            tppn(ij) = aire(ij)*teta(ij,l)            tppn(ij) = aire(ij)*teta(ij, l)
127            tpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*teta(ij+ip1jm,l)            tpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*teta(ij+ip1jm, l)
128         END DO         END DO
129         tpn = ssum(iim,tppn,1)/apoln         tpn = ssum(iim, tppn, 1)/apoln
130         tps = ssum(iim,tpps,1)/apols         tps = ssum(iim, tpps, 1)/apols
131    
132         DO ij = 1, iip1         DO ij = 1, iip1
133            teta(ij,l) = tpn            teta(ij, l) = tpn
134            teta(ij+ip1jm,l) = tps            teta(ij+ip1jm, l) = tps
135         END DO         END DO
136    
   
137         IF (leapf) THEN         IF (leapf) THEN
138            CALL scopy(ip1jmp1,uscr(1),1,ucovm1(1,l),1)            ucovm1(:, l)  =uscr
139            CALL scopy(ip1jm,vscr(1),1,vcovm1(1,l),1)            vcovm1(:, l) = vscr
140            CALL scopy(ip1jmp1,hscr(1),1,tetam1(1,l),1)            tetam1(:, l) = hscr
141         END IF         END IF
   
142      END DO      END DO
143    
144      DO l = 1, llm      DO l = 1, llm
145         DO ij = 1, ip1jmp1         DO ij = 1, (iim + 1) * (jjm + 1)
146            deltap(ij,l) = p(ij,l) - p(ij,l+1)            deltap(ij, l) = p(ij, l) - p(ij, l+1)
147         END DO         END DO
148      END DO      END DO
149    
150      CALL qminimum(q,nq,deltap)      CALL qminimum(q, nq, deltap)
   
     !    .....  Calcul de la valeur moyenne, unique  aux poles pour  q .....  
151    
152        ! Calcul de la valeur moyenne, unique aux poles pour q
153    
154      DO iq = 1, nq      DO iq = 1, nq
155         DO l = 1, llm         DO l = 1, llm
   
156            DO ij = 1, iim            DO ij = 1, iim
157               qppn(ij) = aire(ij)*q(ij,l,iq)               qppn(ij) = aire(ij)*q(ij, 1, l, iq)
158               qpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*q(ij+ip1jm,l,iq)               qpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*q(ij, jjm + 1, l, iq)
159            END DO            END DO
160            qpn = ssum(iim,qppn,1)/apoln            qpn = ssum(iim, qppn, 1)/apoln
161            qps = ssum(iim,qpps,1)/apols            qps = ssum(iim, qpps, 1)/apols
162    
163            DO ij = 1, iip1            DO ij = 1, iip1
164               q(ij,l,iq) = qpn               q(ij, 1, l, iq) = qpn
165               q(ij+ip1jm,l,iq) = qps               q(ij, jjm + 1, l, iq) = qps
166            END DO            END DO
   
167         END DO         END DO
168      END DO      END DO
169    
170        finvmaold = finvmasse
171    
172      CALL scopy(ijp1llm,finvmasse,1,finvmaold,1)      ! Fin de l'integration de q
   
   
     !     .....   FIN  de l'integration  de   q    .......                    
173    
174      IF (leapf) THEN      IF (leapf) THEN
175         CALL scopy(ip1jmp1,pscr,1,psm1,1)         psm1 = pscr
176         CALL scopy(ip1jmp1*llm,massescr,1,massem1,1)         massem1 = massescr
177      END IF      END IF
178    
179    END SUBROUTINE integrd    END SUBROUTINE integrd

Legend:
Removed from v.32  
changed lines
  Added in v.67

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