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trunk/libf/dyn3d/integrd.f90 revision 44 by guez, Wed Apr 13 12:29:18 2011 UTC trunk/dyn3d/integrd.f revision 260 by guez, Tue Mar 6 17:18:33 2018 UTC
# Line 4  module integrd_m Line 4  module integrd_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, &    SUBROUTINE integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, dteta, &
8         dteta, dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, finvmaold, dt, leapf)         dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, dt, leapf)
9    
10      ! From dyn3d/integrd.F, version 1.1.1.1 2004/05/19 12:53:05      ! From dyn3d/integrd.F, version 1.1.1.1, 2004/05/19 12:53:05
11      ! Auteur: P. Le Van      ! Author: P. Le Van
12      ! Objet: incrémentation des tendances dynamiques      ! Objet: incrémentation des tendances dynamiques
13    
14      USE comvert, ONLY : ap, bp      USE comgeom, ONLY : aire, aire_2d, apoln, apols
     USE comgeom, ONLY : aire, apoln, apols  
15      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm, llm      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm, llm
16      USE filtreg_m, ONLY : filtreg      USE disvert_m, ONLY : ap, bp
17        use massdair_m, only: massdair
18      use nr_util, only: assert      use nr_util, only: assert
19      USE paramet_m, ONLY : iip1, iip2, ijp1llm, ip1jm, ip1jmp1, jjp1, llmp1      USE paramet_m, ONLY : iip1, iip2, ip1jm, llmp1
20        use qminimum_m, only: qminimum
21    
22      ! Arguments:      REAL vcovm1(ip1jm, llm), ucovm1((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
23        REAL, intent(inout):: tetam1(iim + 1, jjm + 1, llm)
24      REAL vcov(ip1jm, llm), ucov(ip1jmp1, llm)      REAL, intent(inout):: psm1((iim + 1) * (jjm + 1))
25      real, intent(inout):: teta(ip1jmp1, llm)      real, intent(inout):: massem1(iim + 1, jjm + 1, llm)
26        REAL, intent(in):: dv(ip1jm, llm), du((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
27        REAL, intent(in):: dteta(iim + 1, jjm + 1, llm), dp((iim + 1) * (jjm + 1))
28        REAL, intent(inout):: vcov(ip1jm, llm), ucov((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
29        real, intent(inout):: teta(iim + 1, jjm + 1, llm)
30      REAL q(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nq)      REAL q(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nq)
31      REAL, intent(inout):: ps(ip1jmp1)      REAL, intent(inout):: ps((iim + 1) * (jjm + 1))
32      REAL masse(ip1jmp1, llm)      REAL, intent(inout):: masse(iim + 1, jjm + 1, llm)
33        real, intent(in):: dt ! time step, in s
     REAL vcovm1(ip1jm, llm), ucovm1(ip1jmp1, llm)  
     REAL tetam1(ip1jmp1, llm), psm1(ip1jmp1), massem1(ip1jmp1, llm)  
   
     REAL dv(ip1jm, llm), du(ip1jmp1, llm)  
     REAL dteta(ip1jmp1, llm), dp(ip1jmp1)  
     REAL finvmaold(ip1jmp1, llm)  
34      LOGICAL, INTENT (IN) :: leapf      LOGICAL, INTENT (IN) :: leapf
     real, intent(in):: dt  
35    
36      ! Local:      ! Local:
37        REAL finvmaold(iim + 1, jjm + 1, llm)
38      INTEGER nq      INTEGER nq
39      REAL vscr(ip1jm), uscr(ip1jmp1), hscr(ip1jmp1), pscr(ip1jmp1)      REAL vscr(ip1jm), uscr((iim + 1) * (jjm + 1)), hscr(iim + 1, jjm + 1)
40      REAL massescr(ip1jmp1, llm), finvmasse(ip1jmp1, llm)      real pscr((iim + 1) * (jjm + 1))
41      REAL p(ip1jmp1, llmp1)      REAL p((iim + 1) * (jjm + 1), llmp1)
42      REAL tpn, tps, tppn(iim), tpps(iim)      REAL tpn, tps, tppn(iim), tpps(iim)
43      REAL qpn, qps, qppn(iim), qpps(iim)      REAL deltap((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
     REAL deltap(ip1jmp1, llm)  
   
44      INTEGER l, ij, iq      INTEGER l, ij, iq
45    
     REAL ssum  
   
46      !-----------------------------------------------------------------------      !-----------------------------------------------------------------------
47    
48      call assert(size(q, 1) == iim + 1, size(q, 2) == jjm + 1, &      call assert(size(q, 1) == iim + 1, size(q, 2) == jjm + 1, &
# Line 64  contains Line 58  contains
58         END DO         END DO
59      END DO      END DO
60    
61      ! integration de ps      ! Integration de ps :
   
     CALL scopy(ip1jmp1*llm, masse, 1, massescr, 1)  
62    
63      DO ij = 1, ip1jmp1      pscr = ps
64         pscr(ij) = ps(ij)      ps = psm1 + dt * dp
        ps(ij) = psm1(ij) + dt*dp(ij)  
     END DO  
65    
66      DO ij = 1, ip1jmp1      DO ij = 1, (iim + 1) * (jjm + 1)
67         IF (ps(ij)<0.) THEN         IF (ps(ij) < 0.) THEN
68            PRINT *, ' Au point ij = ', ij, ' , pression sol neg. ', ps(ij)            PRINT *, 'integrd: au point ij = ', ij, &
69            STOP 'integrd'                 ', negative surface pressure ', ps(ij)
70              STOP 1
71         END IF         END IF
72      END DO      END DO
73    
74      DO ij = 1, iim      DO ij = 1, iim
75         tppn(ij) = aire(ij)*ps(ij)         tppn(ij) = aire(ij) * ps(ij)
76         tpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*ps(ij+ip1jm)         tpps(ij) = aire(ij+ip1jm) * ps(ij+ip1jm)
77      END DO      END DO
78      tpn = ssum(iim, tppn, 1)/apoln      tpn = sum(tppn)/apoln
79      tps = ssum(iim, tpps, 1)/apols      tps = sum(tpps)/apols
80      DO ij = 1, iip1      DO ij = 1, iip1
81         ps(ij) = tpn         ps(ij) = tpn
82         ps(ij+ip1jm) = tps         ps(ij+ip1jm) = tps
# Line 94  contains Line 85  contains
85      ! 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
86    
87      forall (l = 1: llm + 1) p(:, l) = ap(l) + bp(l) * ps      forall (l = 1: llm + 1) p(:, l) = ap(l) + bp(l) * ps
88      CALL massdair(p, masse)      CALL massdair(p, finvmaold)
   
     CALL scopy(ijp1llm, masse, 1, finvmasse, 1)  
     CALL filtreg(finvmasse, jjp1, llm, -2, 2, .TRUE., 1)  
89    
90      ! integration de ucov, vcov, h      ! integration de ucov, vcov, h
91    
92      DO l = 1, llm      DO l = 1, llm
93         DO ij = iip2, ip1jm         DO ij = iip2, ip1jm
94            uscr(ij) = ucov(ij, l)            uscr(ij) = ucov(ij, l)
95            ucov(ij, l) = ucovm1(ij, l) + dt*du(ij, l)            ucov(ij, l) = ucovm1(ij, l) + dt * du(ij, l)
96         END DO         END DO
97    
98         DO ij = 1, ip1jm         DO ij = 1, ip1jm
99            vscr(ij) = vcov(ij, l)            vscr(ij) = vcov(ij, l)
100            vcov(ij, l) = vcovm1(ij, l) + dt*dv(ij, l)            vcov(ij, l) = vcovm1(ij, l) + dt * dv(ij, l)
101         END DO         END DO
102    
103         DO ij = 1, ip1jmp1         hscr = teta(:, :, l)
104            hscr(ij) = teta(ij, l)         teta(:, :, l) = tetam1(:, :, l) * massem1(:, :, l) / finvmaold(:, :, l) &
105            teta(ij, l) = tetam1(ij, l) * massem1(ij, l) / masse(ij, l) &              + dt * dteta(:, :, l) / finvmaold(:, :, l)
                + dt * dteta(ij, l) / masse(ij, l)  
        END DO  
106    
107         ! Calcul de la valeur moyenne, unique aux poles pour teta         ! Calcul de la valeur moyenne, unique aux poles pour teta
108           teta(:, 1, l) = sum(aire_2d(:iim, 1) * teta(:iim, 1, l)) / apoln
109         DO ij = 1, iim         teta(:, jjm + 1, l) = sum(aire_2d(:iim, jjm + 1) &
110            tppn(ij) = aire(ij)*teta(ij, l)              * teta(:iim, jjm + 1, l)) / apols
           tpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*teta(ij+ip1jm, l)  
        END DO  
        tpn = ssum(iim, tppn, 1)/apoln  
        tps = ssum(iim, tpps, 1)/apols  
   
        DO ij = 1, iip1  
           teta(ij, l) = tpn  
           teta(ij+ip1jm, l) = tps  
        END DO  
111    
112         IF (leapf) THEN         IF (leapf) THEN
113            CALL scopy(ip1jmp1, uscr(1), 1, ucovm1(1, l), 1)            ucovm1(:, l)  =uscr
114            CALL scopy(ip1jm, vscr(1), 1, vcovm1(1, l), 1)            vcovm1(:, l) = vscr
115            CALL scopy(ip1jmp1, hscr(1), 1, tetam1(1, l), 1)            tetam1(:, :, l) = hscr
116         END IF         END IF
117      END DO      END DO
118    
119      DO l = 1, llm      DO l = 1, llm
120         DO ij = 1, ip1jmp1         DO ij = 1, (iim + 1) * (jjm + 1)
121            deltap(ij, l) = p(ij, l) - p(ij, l+1)            deltap(ij, l) = p(ij, l) - p(ij, l+1)
122         END DO         END DO
123      END DO      END DO
# Line 148  contains Line 125  contains
125      CALL qminimum(q, nq, deltap)      CALL qminimum(q, nq, deltap)
126    
127      ! Calcul de la valeur moyenne, unique aux poles pour q      ! Calcul de la valeur moyenne, unique aux poles pour q
   
128      DO iq = 1, nq      DO iq = 1, nq
129         DO l = 1, llm         DO l = 1, llm
130            DO ij = 1, iim            q(:, 1, l, iq) = sum(aire_2d(:iim, 1) * q(:iim, 1, l, iq)) / apoln
131               qppn(ij) = aire(ij)*q(ij, 1, l, iq)            q(:, jjm + 1, l, iq) = sum(aire_2d(:iim, jjm + 1) &
132               qpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*q(ij, jjm + 1, l, iq)                 * q(:iim, jjm + 1, l, iq)) / apols
           END DO  
           qpn = ssum(iim, qppn, 1)/apoln  
           qps = ssum(iim, qpps, 1)/apols  
   
           DO ij = 1, iip1  
              q(ij, 1, l, iq) = qpn  
              q(ij, jjm + 1, l, iq) = qps  
           END DO  
133         END DO         END DO
134      END DO      END DO
135    
     CALL scopy(ijp1llm, finvmasse, 1, finvmaold, 1)  
   
136      ! Fin de l'integration de q      ! Fin de l'integration de q
137    
138      IF (leapf) THEN      IF (leapf) THEN
139         CALL scopy(ip1jmp1, pscr, 1, psm1, 1)         psm1 = pscr
140         CALL scopy(ip1jmp1*llm, massescr, 1, massem1, 1)         massem1 = masse
141      END IF      END IF
142    
143        masse = finvmaold
144    
145    END SUBROUTINE integrd    END SUBROUTINE integrd
146    
147  end module integrd_m  end module integrd_m

Legend:
Removed from v.44  
changed lines
  Added in v.260

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