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trunk/libf/dyn3d/leapfrog.f90 revision 5 by guez, Mon Mar 3 16:32:04 2008 UTC trunk/dyn3d/leapfrog.f revision 266 by guez, Thu Apr 19 17:54:55 2018 UTC
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1  module leapfrog_m  module leapfrog_m
2    
   ! This module is clean: no C preprocessor directive, no include line.  
   
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE leapfrog(ucov, vcov, teta, ps, masse, phis, nq, q, clesphy0, &    SUBROUTINE leapfrog(ucov, vcov, teta, ps, masse, phis, q)
        time_0)  
8    
9      ! From dyn3d/leapfrog.F, version 1.6 2005/04/13 08:58:34      ! From dyn3d/leapfrog.F, version 1.6, 2005/04/13 08:58:34 revision 616
10        ! Authors: P. Le Van, L. Fairhead, F. Hourdin
11    
12      ! Version du 10/01/98, avec coordonnees verticales hybrides, avec      ! Int\'egration temporelle du mod\`ele : Matsuno-leapfrog scheme.
     ! nouveaux operat. dissipation * (gradiv2, divgrad2, nxgraro2)  
13    
14      ! Auteur: P. Le Van /L. Fairhead/F.Hourdin      use addfi_m, only: addfi
15      ! Objet:      use bilan_dyn_m, only: bilan_dyn
16      ! GCM LMD nouvelle grille      use caladvtrac_m, only: caladvtrac
17        use caldyn_m, only: caldyn
18      ! ... Dans inigeom, nouveaux calculs pour les elongations cu, cv      USE calfis_m, ONLY: calfis
19      ! et possibilite d'appeler une fonction f(y) a derivee tangente      USE comconst, ONLY: dtvr
20      ! hyperbolique a la place de la fonction a derivee sinusoidale.      USE comgeom, ONLY: aire_2d, apoln, apols
21        use covcont_m, only: covcont
22      ! ... Possibilite de choisir le shema pour l'advection de      USE disvert_m, ONLY: ap, bp
23      ! q, en modifiant iadv dans "traceur.def" (10/02) .      USE conf_gcm_m, ONLY: day_step, iconser, iperiod, iphysiq, nday, iflag_phys
24        USE conf_guide_m, ONLY: ok_guide
25      ! Pour Van-Leer + Vapeur d'eau saturee, iadv(1)=4. (F.Codron, 10/99)      USE dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, nqmx
26      ! Pour Van-Leer iadv=10      use dissip_m, only: dissip
27        USE dynetat0_m, ONLY: day_ini
28      use dimens_m, only: iim, llm, nqmx      use dynredem1_m, only: dynredem1
29      use paramet_m, only: ip1jmp1, ip1jm, llmp1, ijmllm, ijp1llm, jjp1, iip1, &      use enercin_m, only: enercin
30           iip2      USE exner_hyb_m, ONLY: exner_hyb
31      use comconst, only: dtvr, daysec, dtphys      use filtreg_scal_m, only: filtreg_scal
32      use comvert, only: ap, bp      use geopot_m, only: geopot
33      use conf_gcm_m, only: day_step, iconser, idissip, iphysiq, iperiod, nday, &      USE guide_m, ONLY: guide
34           offline, periodav      use inidissip_m, only: idissip
35      use logic, only: ok_guide, apdiss, apphys, conser, forward, iflag_phys, &      use integrd_m, only: integrd
36           leapf, statcl      use nr_util, only: assert
37      use comgeom      USE temps, ONLY: itau_dyn
38      use serre      use writehist_m, only: writehist
39      use temps, only: itaufin, day_ini, dt  
40      use iniprint, only: prt_level      ! Variables dynamiques:
41      use com_io_dyn      REAL, intent(inout):: ucov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) vent covariant
42      use abort_gcm_m, only: abort_gcm      REAL, intent(inout):: vcov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm, llm) ! vent covariant
43      use ener  
44      use calfis_m, only: calfis      REAL, intent(inout):: teta(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
45      use exner_hyb_m, only: exner_hyb      ! potential temperature
46      use guide_m, only: guide  
47      use pression_m, only: pression      REAL, intent(inout):: ps(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) pression au sol, en Pa
48        REAL, intent(inout):: masse(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) masse d'air
49      integer nq      REAL, intent(in):: phis(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) surface geopotential
50    
51      INTEGER longcles      REAL, intent(inout):: q(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
52      PARAMETER (longcles = 20)      ! mass fractions of advected fields
53      REAL clesphy0(longcles)  
54        ! Local:
55      ! variables dynamiques  
56      REAL vcov(ip1jm, llm), ucov(ip1jmp1, llm) ! vents covariants      ! Variables dynamiques:
57      REAL teta(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle  
58      REAL q(ip1jmp1, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields      REAL pks(iim + 1, jjm + 1) ! exner au sol
59      REAL ps(ip1jmp1) ! pression au sol      REAL pk(iim + 1, jjm + 1, llm) ! exner au milieu des couches
60      REAL p(ip1jmp1, llmp1) ! pression aux interfac.des couches      REAL pkf(iim + 1, jjm + 1, llm) ! exner filtr\'e au milieu des couches
61      REAL pks(ip1jmp1) ! exner au sol      REAL phi(iim + 1, jjm + 1, llm) ! geopotential
62      REAL pk(ip1jmp1, llm) ! exner au milieu des couches      REAL w(iim + 1, jjm + 1, llm) ! vitesse verticale
63      REAL pkf(ip1jmp1, llm) ! exner filt.au milieu des couches  
64      REAL masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air      ! Variables dynamiques interm\'ediaires pour le transport
65      REAL phis(ip1jmp1) ! geopotentiel au sol      ! Flux de masse :
66      REAL phi(ip1jmp1, llm) ! geopotential      REAL pbaru(iim + 1, jjm + 1, llm), pbarv(iim + 1, jjm, llm)
67      REAL w(ip1jmp1, llm) ! vitesse verticale  
68        ! Variables dynamiques au pas - 1
69      ! variables dynamiques intermediaire pour le transport      REAL vcovm1(iim + 1, jjm, llm), ucovm1(iim + 1, jjm + 1, llm)
70      REAL pbaru(ip1jmp1, llm), pbarv(ip1jm, llm) !flux de masse      REAL tetam1(iim + 1, jjm + 1, llm), psm1(iim + 1, jjm + 1)
71        REAL massem1(iim + 1, jjm + 1, llm)
72      ! variables dynamiques au pas - 1  
73      REAL vcovm1(ip1jm, llm), ucovm1(ip1jmp1, llm)      ! Tendances dynamiques
74      REAL tetam1(ip1jmp1, llm), psm1(ip1jmp1)      REAL dv((iim + 1) * jjm, llm), du(iim + 1, jjm + 1, llm)
75      REAL massem1(ip1jmp1, llm)      REAL dteta(iim + 1, jjm + 1, llm)
76        real dp(iim + 1, jjm + 1)
77      ! tendances dynamiques  
78      REAL dv(ip1jm, llm), du(ip1jmp1, llm)      ! Tendances de la dissipation :
79      REAL dteta(ip1jmp1, llm), dq(ip1jmp1, llm, nqmx), dp(ip1jmp1)      REAL dvdis(iim + 1, jjm, llm), dudis(iim + 1, jjm + 1, llm)
80        REAL dtetadis(iim + 1, jjm + 1, llm)
81      ! tendances de la dissipation  
82      REAL dvdis(ip1jm, llm), dudis(ip1jmp1, llm)      ! Tendances physiques
83      REAL dtetadis(ip1jmp1, llm)      REAL dvfi(iim + 1, jjm, llm), dufi(iim + 1, jjm + 1, llm)
84        REAL dtetafi(iim + 1, jjm + 1, llm), dqfi(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
85      ! tendances physiques  
86      REAL dvfi(ip1jm, llm), dufi(ip1jmp1, llm)      ! Variables pour le fichier histoire
87      REAL dtetafi(ip1jmp1, llm), dqfi(ip1jmp1, llm, nqmx), dpfi(ip1jmp1)      INTEGER itau ! index of the time step of the dynamics, starts at 0
88        INTEGER itaufin
89      ! variables pour le fichier histoire      INTEGER l
90    
91      REAL tppn(iim), tpps(iim), tpn, tps      ! Variables test conservation \'energie
92        REAL ecin(iim + 1, jjm + 1, llm), ecin0(iim + 1, jjm + 1, llm)
93      INTEGER itau, itaufinp1  
94      INTEGER iday ! jour julien      REAL vcont((iim + 1) * jjm, llm), ucont((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
95      REAL time ! Heure de la journee en fraction d'1 jour      logical leapf
96        real dt ! time step, in s
97      REAL SSUM  
98      REAL time_0, finvmaold(ip1jmp1, llm)      REAL p3d(iim + 1, jjm + 1, llm + 1) ! pressure at layer interfaces, in Pa
99        ! ("p3d(i, j, l)" is at longitude "rlonv(i)", latitude "rlatu(j)",
100      LOGICAL :: lafin=.false.      ! for interface "l")
     INTEGER ij, l  
   
     REAL rdayvrai, rdaym_ini  
     LOGICAL callinigrads  
   
     data callinigrads/.true./  
   
     !+jld variables test conservation energie  
     REAL ecin(ip1jmp1, llm), ecin0(ip1jmp1, llm)  
     ! Tendance de la temp. potentiel d (theta) / d t due a la  
     ! tansformation d'energie cinetique en energie thermique  
     ! cree par la dissipation  
     REAL dtetaecdt(ip1jmp1, llm)  
     REAL vcont(ip1jm, llm), ucont(ip1jmp1, llm)  
     CHARACTER*15 ztit  
     INTEGER ip_ebil_dyn ! PRINT level for energy conserv. diag.  
     SAVE ip_ebil_dyn  
     DATA ip_ebil_dyn /0/  
   
     character(len=*), parameter:: modname = "leapfrog"  
     character*80 abort_message  
   
     logical dissip_conservative  
     save dissip_conservative  
     data dissip_conservative /.true./  
   
     LOGICAL prem  
     save prem  
     DATA prem /.true./  
101    
102      !---------------------------------------------------      !---------------------------------------------------
103    
104      print *, "Call sequence information: leapfrog"      print *, "Call sequence information: leapfrog"
105        call assert(shape(ucov) == (/iim + 1, jjm + 1, llm/), "leapfrog")
106    
107      itaufin = nday * day_step      itaufin = nday * day_step
108      itaufinp1 = itaufin + 1      ! "day_step" is a multiple of "iperiod", therefore so is "itaufin".
   
     itau = 0  
     iday = day_ini  
     time = time_0  
     IF (time > 1.) THEN  
        time = time - 1.  
        iday = iday + 1  
     ENDIF  
109    
110      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :
111      dq=0.      forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
112      CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)      CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk)
113      CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk, pkf)      pkf = pk
114        CALL filtreg_scal(pkf, direct = .true., intensive = .true.)
115      ! Debut de l'integration temporelle:  
116      do      time_integration: do itau = 0, itaufin - 1
117         if (ok_guide.and.(itaufin - itau - 1) * dtvr > 21600) then         leapf = mod(itau, iperiod) /= 0
118            call guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)        
119           if (leapf) then
120              dt = 2 * dtvr
121         else         else
122            IF (prt_level > 9) print *, &            ! Matsuno
123                 'Attention : on ne guide pas les 6 dernieres heures.'            dt = dtvr
124         endif            if (ok_guide) call guide(itau, ucov, vcov, teta, q(:, :, :, 1), ps)
125              vcovm1 = vcov
126         CALL SCOPY(ijmllm, vcov, 1, vcovm1, 1)            ucovm1 = ucov
127         CALL SCOPY(ijp1llm, ucov, 1, ucovm1, 1)            tetam1 = teta
128         CALL SCOPY(ijp1llm, teta, 1, tetam1, 1)            massem1 = masse
129         CALL SCOPY(ijp1llm, masse, 1, massem1, 1)            psm1 = ps
130         CALL SCOPY(ip1jmp1, ps, 1, psm1, 1)         end if
131    
132         forward = .TRUE.         ! Calcul des tendances dynamiques:
133         leapf = .FALSE.         CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
134         dt = dtvr         CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, du, &
135                dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, conser = MOD(itau, iconser) == 0)
136         CALL SCOPY(ijp1llm, masse, 1, finvmaold, 1)  
137         CALL filtreg(finvmaold, jjp1, llm, - 2, 2, .TRUE., 1)         CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p3d, masse, teta, pk)
138    
139         do         ! Int\'egrations dynamique et traceurs:
140            ! gestion des appels de la physique et des dissipations:         CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, dteta, dp, &
141                vcov, ucov, teta, q(:, :, :, :2), ps, masse, dt, leapf)
142            apphys = .FALSE.  
143            statcl = .FALSE.         forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
144            conser = .FALSE.         CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk)
145            apdiss = .FALSE.         pkf = pk
146           CALL filtreg_scal(pkf, direct = .true., intensive = .true.)
147            IF (MOD(itau, iconser) == 0) conser = .TRUE.  
148            IF (MOD(itau + 1, idissip) == 0) apdiss = .TRUE.         if (.not. leapf) then
149            IF (MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys /= 0) apphys=.TRUE.            ! Matsuno backward
150              ! Calcul des tendances dynamiques:
151            ! calcul des tendances dynamiques:            CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
152              CALL caldyn(itau + 1, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, &
153            CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)                 phi, du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, conser = .false.)
   
           CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &  
                conser, du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, &  
                time + iday - day_ini)  
   
           ! calcul des tendances advection des traceurs (dont l'humidite)  
   
           IF (forward .OR. leapf) THEN  
              CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p, masse, dq, teta, pk)  
              IF (offline) THEN  
                 !maf stokage du flux de masse pour traceurs OFF-LINE  
                 CALL fluxstokenc(pbaru, pbarv, masse, teta, phi, phis, dtvr, &  
                      itau)  
              ENDIF  
           ENDIF  
154    
155            ! integrations dynamique et traceurs:            ! integrations dynamique et traceurs:
156            CALL integrd(2, vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, &            CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, dteta, &
157                 dteta, dq, dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, phis, finvmaold)                 dp, vcov, ucov, teta, q(:, :, :, :2), ps, masse, dtvr, &
158                   leapf=.false.)
159            ! calcul des tendances physiques:  
160              forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
161            IF (apphys) THEN            CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk)
162               IF (itau + 1 == itaufin) lafin = .TRUE.            pkf = pk
163              CALL filtreg_scal(pkf, direct = .true., intensive = .true.)
164               CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)         end if
165               CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk, pkf)  
166           IF (MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys) THEN
167               rdaym_ini = itau * dtvr / daysec            CALL calfis(ucov, vcov, teta, q, p3d, pk, phis, phi, w, dufi, dvfi, &
168               rdayvrai = rdaym_ini + day_ini                 dtetafi, dqfi, dayvrai = itau / day_step + day_ini, &
169                   time = REAL(mod(itau, day_step)) / day_step, &
170               ! Interface avec les routines de phylmd (phymars ...)                 lafin = itau + 1 == itaufin)
171    
172               ! Diagnostique de conservation de l'énergie : initialisation            CALL addfi(ucov, vcov, teta, q, dufi, dvfi, dtetafi, dqfi)
173               IF (ip_ebil_dyn >= 1) THEN         ENDIF
174                  ztit='bil dyn'  
175                  CALL diagedyn(ztit, 2, 1, 1, dtphys &         IF (MOD(itau + 1, idissip) == 0) THEN
176                       , ucov, vcov, ps, p, pk, teta, q(:, :, 1), q(:, :, 2))            ! Dissipation horizontale et verticale des petites \'echelles
177               ENDIF  
178              ! calcul de l'\'energie cin\'etique avant dissipation
179               CALL calfis(nq, lafin, rdayvrai, time, ucov, vcov, teta, q, &            call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
180                    masse, ps, p, pk, phis, phi, du, dv, dteta, dq, w, &            call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)
181                    clesphy0, dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, dpfi)  
182              ! dissipation
183               ! ajout des tendances physiques:            CALL dissip(vcov, ucov, teta, p3d, dvdis, dudis, dtetadis)
184               CALL addfi(nqmx, dtphys, &            ucov = ucov + dudis
185                    ucov, vcov, teta, q, ps, &            vcov = vcov + dvdis
186                    dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, dpfi)  
187              ! On ajoute la tendance due \`a la transformation \'energie
188               ! Diagnostique de conservation de l'énergie : difference            ! cin\'etique en \'energie thermique par la dissipation
189               IF (ip_ebil_dyn >= 1) THEN            call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
190                  ztit = 'bil phys'            call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)
191                  CALL diagedyn(ztit, 2, 1, 1, dtphys, ucov, vcov, ps, p, pk, &            dtetadis = dtetadis + (ecin0 - ecin) / pk
192                       teta, q(:, :, 1), q(:, :, 2))            teta = teta + dtetadis
193               ENDIF  
194            ENDIF            ! Calcul de la valeur moyenne aux p\^oles :
195              forall (l = 1: llm)
196            CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)               teta(:, 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, 1) * teta(:iim, 1, l)) / apoln
197            CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk, pkf)               teta(:, jjm + 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, jjm + 1) &
198                      * teta(:iim, jjm + 1, l)) / apols
199            ! dissipation horizontale et verticale des petites echelles:            END forall
200           END IF
201            IF (apdiss) THEN  
202               ! calcul de l'energie cinetique avant dissipation         IF (MOD(itau + 1, iperiod) == 0) THEN
203               call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)            call bilan_dyn(ps, masse, pk, pbaru, pbarv, teta, phi, ucov, vcov, &
204               call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)                 q(:, :, :, 1))
205           ENDIF
206               ! dissipation  
207               CALL dissip(vcov, ucov, teta, p, dvdis, dudis, dtetadis)         CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
208               ucov=ucov + dudis         CALL writehist(vcov, ucov, teta, pk, phi, q, masse, ps, &
209               vcov=vcov + dvdis              itau_w = itau_dyn + itau + 1)
210        end do time_integration
211               if (dissip_conservative) then  
212                  ! On rajoute la tendance due a la transform. Ec -> E      CALL dynredem1(vcov, ucov, teta, q, masse, ps, itau = itau_dyn + itaufin)
213                  ! therm. cree lors de la dissipation  
214                  call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)      ! Calcul des tendances dynamiques:
215                  call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)      CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
216                  dtetaecdt= (ecin0 - ecin) / pk      CALL caldyn(itaufin, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, du, &
217                  dtetadis=dtetadis + dtetaecdt           dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, conser = MOD(itaufin, iconser) == 0)
              endif  
              teta=teta + dtetadis  
   
              ! Calcul de la valeur moyenne, unique de h aux poles .....  
   
              DO l = 1, llm  
                 DO ij = 1, iim  
                    tppn(ij) = aire(ij) * teta(ij, l)  
                    tpps(ij) = aire(ij + ip1jm) * teta(ij + ip1jm, l)  
                 ENDDO  
                 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  
                 ENDDO  
              ENDDO  
   
              DO ij = 1, iim  
                 tppn(ij) = aire(ij) * ps(ij)  
                 tpps(ij) = aire(ij + ip1jm) * ps(ij + ip1jm)  
              ENDDO  
              tpn = SSUM(iim, tppn, 1) / apoln  
              tps = SSUM(iim, tpps, 1) / apols  
   
              DO ij = 1, iip1  
                 ps(ij) = tpn  
                 ps(ij + ip1jm) = tps  
              ENDDO  
   
           END IF  
   
           ! fin de l'intégration dynamique et physique pour le pas "itau"  
           ! préparation du pas d'intégration suivant  
   
           ! schema matsuno + leapfrog  
           IF (forward .OR. leapf) THEN  
              itau = itau + 1  
              iday = day_ini + itau / day_step  
              time = REAL(itau - (iday - day_ini) * day_step) / day_step &  
                   + time_0  
              IF (time > 1.) THEN  
                 time = time - 1.  
                 iday = iday + 1  
              ENDIF  
           ENDIF  
   
           IF (itau == itaufinp1) then  
              abort_message = 'Simulation finished'  
              call abort_gcm(modname, abort_message, 0)  
           ENDIF  
   
           ! ecriture du fichier histoire moyenne:  
   
           ! Comment out the following calls when you do not want the output  
           ! files "dyn_hist_ave.nc" and "dynzon.nc"  
           IF (MOD(itau, iperiod) == 0 .OR. itau == itaufin) THEN  
              CALL writedynav(histaveid, nqmx, itau, vcov, &  
                   ucov, teta, pk, phi, q, masse, ps, phis)  
              call bilan_dyn(2, dtvr * iperiod, dtvr * day_step * periodav, &  
                   ps, masse, pk, pbaru, pbarv, teta, phi, ucov, vcov, q)  
           ENDIF  
   
           IF (itau == itaufin) THEN  
              CALL dynredem1("restart.nc", 0., vcov, ucov, teta, q, masse, ps)  
              CLOSE(99)  
           ENDIF  
   
           ! gestion de l'integration temporelle:  
   
           IF (MOD(itau, iperiod) == 0) exit  
           IF (MOD(itau - 1, iperiod) == 0) THEN  
              IF (forward) THEN  
                 ! fin du pas forward et debut du pas backward  
                 forward = .FALSE.  
                 leapf = .FALSE.  
              ELSE  
                 ! fin du pas backward et debut du premier pas leapfrog  
                 leapf = .TRUE.  
                 dt = 2. * dtvr  
              END IF  
           ELSE  
              ! ...... pas leapfrog .....  
              leapf = .TRUE.  
              dt = 2. * dtvr  
           END IF  
        end do  
     end do  
218    
219    END SUBROUTINE leapfrog    END SUBROUTINE leapfrog
220    

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