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trunk/libf/dyn3d/integrd.f90 revision 32 by guez, Tue Apr 6 17:52:58 2010 UTC trunk/dyn3d/integrd.f revision 90 by guez, Wed Mar 12 21:16:36 2014 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, dteta, &
8         vcov,ucov,teta,q,ps,masse,finvmaold,leapf, dt)         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      use qminimum_m, only: qminimum
22    
23      REAL vcov(ip1jm,llm), ucov(ip1jmp1,llm), teta(ip1jmp1,llm)      REAL vcovm1(ip1jm, llm), ucovm1((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
24      REAL q(ip1jmp1,llm,nq)      REAL, intent(inout):: tetam1((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
25      REAL ps(ip1jmp1), masse(ip1jmp1,llm)      REAL, intent(inout):: psm1((iim + 1) * (jjm + 1))
26        real massem1((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
27      REAL vcovm1(ip1jm,llm), ucovm1(ip1jmp1,llm)      REAL dv(ip1jm, llm), dudyn((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
28      REAL tetam1(ip1jmp1,llm), psm1(ip1jmp1), massem1(ip1jmp1,llm)      REAL dteta((iim + 1) * (jjm + 1), llm), dp((iim + 1) * (jjm + 1))
29        REAL vcov(ip1jm, llm), ucov((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
30      REAL dv(ip1jm,llm), du(ip1jmp1,llm)      real, intent(inout):: teta((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
31      REAL dteta(ip1jmp1,llm), dp(ip1jmp1)      REAL q(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nq)
32      REAL finvmaold(ip1jmp1,llm)      REAL, intent(inout):: ps((iim + 1) * (jjm + 1))
33      LOGICAL, INTENT (IN) :: leapf      REAL masse((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
34        REAL finvmaold((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
35      real, intent(in):: dt      real, intent(in):: dt
36        LOGICAL, INTENT (IN) :: leapf
37    
38      !   Local:                                                                    ! Local:
39        INTEGER nq
40      REAL vscr(ip1jm), uscr(ip1jmp1), hscr(ip1jmp1), pscr(ip1jmp1)      REAL vscr(ip1jm), uscr((iim + 1) * (jjm + 1)), hscr((iim + 1) * (jjm + 1))
41      REAL massescr(ip1jmp1,llm), finvmasse(ip1jmp1,llm)      real pscr((iim + 1) * (jjm + 1))
42      REAL p(ip1jmp1,llmp1)      REAL massescr((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
43        real finvmasse((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
44        REAL p((iim + 1) * (jjm + 1), llmp1)
45      REAL tpn, tps, tppn(iim), tpps(iim)      REAL tpn, tps, tppn(iim), tpps(iim)
46      REAL qpn, qps, qppn(iim), qpps(iim)      REAL qpn, qps, qppn(iim), qpps(iim)
47      REAL deltap(ip1jmp1,llm)      REAL deltap((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
   
48      INTEGER l, ij, iq      INTEGER l, ij, iq
49    
     REAL ssum  
   
50      !-----------------------------------------------------------------------      !-----------------------------------------------------------------------
51    
52        call assert(size(q, 1) == iim + 1, size(q, 2) == jjm + 1, &
53             size(q, 3) == llm, "integrd")
54        nq = size(q, 4)
55    
56      DO l = 1, llm      DO l = 1, llm
57         DO ij = 1, iip1         DO ij = 1, iip1
58            ucov(ij,l) = 0.            ucov(ij, l) = 0.
59            ucov(ij+ip1jm,l) = 0.            ucov(ij+ip1jm, l) = 0.
60            uscr(ij) = 0.            uscr(ij) = 0.
61            uscr(ij+ip1jm) = 0.            uscr(ij+ip1jm) = 0.
62         END DO         END DO
63      END DO      END DO
64    
65        massescr = masse
66    
67      !    ............    integration  de       ps         ..............          ! Integration de ps :
   
     CALL scopy(ip1jmp1*llm,masse,1,massescr,1)  
68    
69      DO ij = 1, ip1jmp1      pscr = ps
70         pscr(ij) = ps(ij)      ps = psm1 + dt * dp
        ps(ij) = psm1(ij) + dt*dp(ij)  
     END DO  
71    
72      DO ij = 1, ip1jmp1      DO ij = 1, (iim + 1) * (jjm + 1)
73         IF (ps(ij)<0.) THEN         IF (ps(ij) < 0.) THEN
74            PRINT *, ' Au point ij = ', ij, ' , pression sol neg. ', ps(ij)            PRINT *, 'integrd: au point ij = ', ij, &
75            STOP 'integrd'                 ', negative surface pressure ', ps(ij)
76              STOP 1
77         END IF         END IF
78      END DO      END DO
79    
80      DO ij = 1, iim      DO ij = 1, iim
81         tppn(ij) = aire(ij)*ps(ij)         tppn(ij) = aire(ij)*ps(ij)
82         tpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*ps(ij+ip1jm)         tpps(ij) = aire(ij+ip1jm) * ps(ij+ip1jm)
83      END DO      END DO
84      tpn = ssum(iim,tppn,1)/apoln      tpn = sum(tppn)/apoln
85      tps = ssum(iim,tpps,1)/apols      tps = sum(tpps)/apols
86      DO ij = 1, iip1      DO ij = 1, iip1
87         ps(ij) = tpn         ps(ij) = tpn
88         ps(ij+ip1jm) = tps         ps(ij+ip1jm) = tps
89      END DO      END DO
90    
91      !  ... 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)  
92    
93      CALL scopy(ijp1llm,masse,1,finvmasse,1)      forall (l = 1: llm + 1) p(:, l) = ap(l) + bp(l) * ps
94      CALL filtreg(finvmasse,jjp1,llm,-2,2,.TRUE.,1)      CALL massdair(p, masse)
95    
96        finvmasse = masse
97        CALL filtreg(finvmasse, jjp1, llm, -2, 2, .TRUE.)
98    
99      !    ............   integration  de  ucov, vcov,  h     ..............        ! integration de ucov, vcov, h
   
     DO  l = 1, llm  
100    
101        DO l = 1, llm
102         DO ij = iip2, ip1jm         DO ij = iip2, ip1jm
103            uscr(ij) = ucov(ij,l)            uscr(ij) = ucov(ij, l)
104            ucov(ij,l) = ucovm1(ij,l) + dt*du(ij,l)            ucov(ij, l) = ucovm1(ij, l) + dt*dudyn(ij, l)
105         END DO         END DO
106    
107         DO ij = 1, ip1jm         DO ij = 1, ip1jm
108            vscr(ij) = vcov(ij,l)            vscr(ij) = vcov(ij, l)
109            vcov(ij,l) = vcovm1(ij,l) + dt*dv(ij,l)            vcov(ij, l) = vcovm1(ij, l) + dt*dv(ij, l)
110         END DO         END DO
111    
112         DO ij = 1, ip1jmp1         hscr = teta(:, l)
113            hscr(ij) = teta(ij,l)         teta(:, l) = tetam1(:, l) * massem1(:, l) / masse(:, l) &
114            teta(ij,l) = tetam1(ij,l)*massem1(ij,l)/masse(ij,l) + &              + dt * dteta(:, l) / masse(:, l)
                dt*dteta(ij,l)/masse(ij,l)  
        END DO  
   
        !   ....  Calcul de la valeur moyenne, unique  aux poles pour  teta    .  
115    
116           ! Calcul de la valeur moyenne, unique aux poles pour teta
117    
118         DO ij = 1, iim         DO ij = 1, iim
119            tppn(ij) = aire(ij)*teta(ij,l)            tppn(ij) = aire(ij)*teta(ij, l)
120            tpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*teta(ij+ip1jm,l)            tpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*teta(ij+ip1jm, l)
121         END DO         END DO
122         tpn = ssum(iim,tppn,1)/apoln         tpn = sum(tppn)/apoln
123         tps = ssum(iim,tpps,1)/apols         tps = sum(tpps)/apols
124    
125         DO ij = 1, iip1         DO ij = 1, iip1
126            teta(ij,l) = tpn            teta(ij, l) = tpn
127            teta(ij+ip1jm,l) = tps            teta(ij+ip1jm, l) = tps
128         END DO         END DO
129    
   
130         IF (leapf) THEN         IF (leapf) THEN
131            CALL scopy(ip1jmp1,uscr(1),1,ucovm1(1,l),1)            ucovm1(:, l)  =uscr
132            CALL scopy(ip1jm,vscr(1),1,vcovm1(1,l),1)            vcovm1(:, l) = vscr
133            CALL scopy(ip1jmp1,hscr(1),1,tetam1(1,l),1)            tetam1(:, l) = hscr
134         END IF         END IF
   
135      END DO      END DO
136    
137      DO l = 1, llm      DO l = 1, llm
138         DO ij = 1, ip1jmp1         DO ij = 1, (iim + 1) * (jjm + 1)
139            deltap(ij,l) = p(ij,l) - p(ij,l+1)            deltap(ij, l) = p(ij, l) - p(ij, l+1)
140         END DO         END DO
141      END DO      END DO
142    
143      CALL qminimum(q,nq,deltap)      CALL qminimum(q, nq, deltap)
   
     !    .....  Calcul de la valeur moyenne, unique  aux poles pour  q .....  
144    
145        ! Calcul de la valeur moyenne, unique aux poles pour q
146    
147      DO iq = 1, nq      DO iq = 1, nq
148         DO l = 1, llm         DO l = 1, llm
   
149            DO ij = 1, iim            DO ij = 1, iim
150               qppn(ij) = aire(ij)*q(ij,l,iq)               qppn(ij) = aire(ij)*q(ij, 1, l, iq)
151               qpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*q(ij+ip1jm,l,iq)               qpps(ij) = aire(ij+ip1jm)*q(ij, jjm + 1, l, iq)
152            END DO            END DO
153            qpn = ssum(iim,qppn,1)/apoln            qpn = sum(qppn)/apoln
154            qps = ssum(iim,qpps,1)/apols            qps = sum(qpps)/apols
155    
156            DO ij = 1, iip1            DO ij = 1, iip1
157               q(ij,l,iq) = qpn               q(ij, 1, l, iq) = qpn
158               q(ij+ip1jm,l,iq) = qps               q(ij, jjm + 1, l, iq) = qps
159            END DO            END DO
   
160         END DO         END DO
161      END DO      END DO
162    
163        finvmaold = finvmasse
164    
165      CALL scopy(ijp1llm,finvmasse,1,finvmaold,1)      ! Fin de l'integration de q
   
   
     !     .....   FIN  de l'integration  de   q    .......                    
166    
167      IF (leapf) THEN      IF (leapf) THEN
168         CALL scopy(ip1jmp1,pscr,1,psm1,1)         psm1 = pscr
169         CALL scopy(ip1jmp1*llm,massescr,1,massem1,1)         massem1 = massescr
170      END IF      END IF
171    
172    END SUBROUTINE integrd    END SUBROUTINE integrd

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