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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 313 by guez, Mon Dec 10 15:54:30 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, itau_dyn
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 writehist_m, only: writehist
38      use serre  
39      use temps, only: itaufin, day_ini, dt      ! Variables dynamiques:
40      use iniprint, only: prt_level      REAL, intent(inout):: ucov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) vent covariant
41      use com_io_dyn      REAL, intent(inout):: vcov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm, llm) ! vent covariant
42      use abort_gcm_m, only: abort_gcm  
43      use ener      REAL, intent(inout):: teta(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
44      use calfis_m, only: calfis      ! potential temperature
45      use exner_hyb_m, only: exner_hyb  
46      use guide_m, only: guide      REAL, intent(inout):: ps(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) pression au sol, en Pa
47      use pression_m, only: pression      REAL, intent(inout):: masse(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) masse d'air
48        REAL, intent(in):: phis(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) surface geopotential
49      integer nq  
50        REAL, intent(inout):: q(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
51      INTEGER longcles      ! mass fractions of advected fields
52      PARAMETER (longcles = 20)  
53      REAL clesphy0(longcles)      ! Local:
54    
55      ! variables dynamiques      ! Variables dynamiques:
56      REAL vcov(ip1jm, llm), ucov(ip1jmp1, llm) ! vents covariants  
57      REAL teta(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle      REAL pks(iim + 1, jjm + 1) ! exner au sol
58      REAL q(ip1jmp1, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields      REAL pk(iim + 1, jjm + 1, llm) ! exner au milieu des couches
59      REAL ps(ip1jmp1) ! pression au sol      REAL pkf(iim + 1, jjm + 1, llm) ! exner filtr\'e au milieu des couches
60      REAL p(ip1jmp1, llmp1) ! pression aux interfac.des couches      REAL phi(iim + 1, jjm + 1, llm) ! geopotential
61      REAL pks(ip1jmp1) ! exner au sol      REAL w(iim + 1, jjm + 1, llm) ! vitesse verticale
62      REAL pk(ip1jmp1, llm) ! exner au milieu des couches  
63      REAL pkf(ip1jmp1, llm) ! exner filt.au milieu des couches      ! Variables dynamiques interm\'ediaires pour le transport
64      REAL masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air      ! Flux de masse :
65      REAL phis(ip1jmp1) ! geopotentiel au sol      REAL pbaru(iim + 1, jjm + 1, llm), pbarv(iim + 1, jjm, llm)
66      REAL phi(ip1jmp1, llm) ! geopotential  
67      REAL w(ip1jmp1, llm) ! vitesse verticale      ! Variables dynamiques au pas - 1
68        REAL vcovm1(iim + 1, jjm, llm), ucovm1(iim + 1, jjm + 1, llm)
69      ! variables dynamiques intermediaire pour le transport      REAL tetam1(iim + 1, jjm + 1, llm), psm1(iim + 1, jjm + 1)
70      REAL pbaru(ip1jmp1, llm), pbarv(ip1jm, llm) !flux de masse      REAL massem1(iim + 1, jjm + 1, llm)
71    
72      ! variables dynamiques au pas - 1      ! Tendances dynamiques
73      REAL vcovm1(ip1jm, llm), ucovm1(ip1jmp1, llm)      REAL dv((iim + 1) * jjm, llm), du(iim + 1, jjm + 1, llm)
74      REAL tetam1(ip1jmp1, llm), psm1(ip1jmp1)      REAL dteta(iim + 1, jjm + 1, llm)
75      REAL massem1(ip1jmp1, llm)      real dp(iim + 1, jjm + 1)
76    
77      ! tendances dynamiques      ! Tendances de la dissipation :
78      REAL dv(ip1jm, llm), du(ip1jmp1, llm)      REAL dvdis(iim + 1, jjm, llm), dudis(iim + 1, jjm + 1, llm)
79      REAL dteta(ip1jmp1, llm), dq(ip1jmp1, llm, nqmx), dp(ip1jmp1)      REAL dtetadis(iim + 1, jjm + 1, llm)
80    
81      ! tendances de la dissipation      ! Tendances physiques
82      REAL dvdis(ip1jm, llm), dudis(ip1jmp1, llm)      REAL dvfi(iim + 1, jjm, llm), dufi(iim + 1, jjm + 1, llm)
83      REAL dtetadis(ip1jmp1, llm)      REAL dtetafi(iim + 1, jjm + 1, llm), dqfi(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
84    
85      ! tendances physiques      ! Variables pour le fichier histoire
86      REAL dvfi(ip1jm, llm), dufi(ip1jmp1, llm)      INTEGER itau ! index of the time step of the dynamics, starts at 0
87      REAL dtetafi(ip1jmp1, llm), dqfi(ip1jmp1, llm, nqmx), dpfi(ip1jmp1)      INTEGER itaufin
88        INTEGER l
89      ! variables pour le fichier histoire  
90        ! Variables test conservation \'energie
91      REAL tppn(iim), tpps(iim), tpn, tps      REAL ecin(iim + 1, jjm + 1, llm), ecin0(iim + 1, jjm + 1, llm)
92    
93      INTEGER itau, itaufinp1      REAL vcont((iim + 1) * jjm, llm), ucont((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
94      INTEGER iday ! jour julien      logical leapf
95      REAL time ! Heure de la journee en fraction d'1 jour      real dt ! time step, in s
96    
97      REAL SSUM      REAL p3d(iim + 1, jjm + 1, llm + 1) ! pressure at layer interfaces, in Pa
98      REAL time_0, finvmaold(ip1jmp1, llm)      ! ("p3d(i, j, l)" is at longitude "rlonv(i)", latitude "rlatu(j)",
99        ! for interface "l")
     LOGICAL :: lafin=.false.  
     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./  
100    
101      !---------------------------------------------------      !---------------------------------------------------
102    
103      print *, "Call sequence information: leapfrog"      print *, "Call sequence information: leapfrog"
104        call assert(shape(ucov) == (/iim + 1, jjm + 1, llm/), "leapfrog")
105    
106      itaufin = nday * day_step      itaufin = nday * day_step
107      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  
108    
109      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :
110      dq=0.      forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
111      CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)      CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk)
112      CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk, pkf)      pkf = pk
113        CALL filtreg_scal(pkf, direct = .true., intensive = .true.)
114      ! Debut de l'integration temporelle:  
115      do      time_integration: do itau = 0, itaufin - 1
116         if (ok_guide.and.(itaufin - itau - 1) * dtvr > 21600) then         leapf = mod(itau, iperiod) /= 0
117            call guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)        
118           if (leapf) then
119              dt = 2 * dtvr
120         else         else
121            IF (prt_level > 9) print *, &            ! Matsuno
122                 'Attention : on ne guide pas les 6 dernieres heures.'            dt = dtvr
123         endif            if (ok_guide) call guide(itau, ucov, vcov, teta, q(:, :, :, 1), ps)
124              vcovm1 = vcov
125         CALL SCOPY(ijmllm, vcov, 1, vcovm1, 1)            ucovm1 = ucov
126         CALL SCOPY(ijp1llm, ucov, 1, ucovm1, 1)            tetam1 = teta
127         CALL SCOPY(ijp1llm, teta, 1, tetam1, 1)            massem1 = masse
128         CALL SCOPY(ijp1llm, masse, 1, massem1, 1)            psm1 = ps
129         CALL SCOPY(ip1jmp1, ps, 1, psm1, 1)         end if
130    
131         forward = .TRUE.         ! Calcul des tendances dynamiques:
132         leapf = .FALSE.         CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
133         dt = dtvr         CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, du, &
134                dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, conser = MOD(itau, iconser) == 0)
135         CALL SCOPY(ijp1llm, masse, 1, finvmaold, 1)  
136         CALL filtreg(finvmaold, jjp1, llm, - 2, 2, .TRUE., 1)         CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p3d, masse, teta, pk)
137    
138         do         ! Int\'egrations dynamique et traceurs:
139            ! gestion des appels de la physique et des dissipations:         CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, dteta, dp, &
140                vcov, ucov, teta, q(:, :, :, :2), ps, masse, dt, leapf)
141            apphys = .FALSE.  
142            statcl = .FALSE.         forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
143            conser = .FALSE.         CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk)
144            apdiss = .FALSE.         pkf = pk
145           CALL filtreg_scal(pkf, direct = .true., intensive = .true.)
146            IF (MOD(itau, iconser) == 0) conser = .TRUE.  
147            IF (MOD(itau + 1, idissip) == 0) apdiss = .TRUE.         if (.not. leapf) then
148            IF (MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys /= 0) apphys=.TRUE.            ! Matsuno backward
149              ! Calcul des tendances dynamiques:
150            ! calcul des tendances dynamiques:            CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
151              CALL caldyn(itau + 1, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, &
152            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  
153    
154            ! integrations dynamique et traceurs:            ! integrations dynamique et traceurs:
155            CALL integrd(2, vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, &            CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, dteta, &
156                 dteta, dq, dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, phis, finvmaold)                 dp, vcov, ucov, teta, q(:, :, :, :2), ps, masse, dtvr, &
157                   leapf=.false.)
158            ! calcul des tendances physiques:  
159              forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
160            IF (apphys) THEN            CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk)
161               IF (itau + 1 == itaufin) lafin = .TRUE.            pkf = pk
162              CALL filtreg_scal(pkf, direct = .true., intensive = .true.)
163               CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)         end if
164               CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk, pkf)  
165           IF (MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys) THEN
166               rdaym_ini = itau * dtvr / daysec            CALL calfis(ucov, vcov, teta, q, p3d, pk, phis, phi, w, dufi, dvfi, &
167               rdayvrai = rdaym_ini + day_ini                 dtetafi, dqfi, dayvrai = itau / day_step + day_ini, &
168                   time = REAL(mod(itau, day_step)) / day_step, &
169               ! Interface avec les routines de phylmd (phymars ...)                 lafin = itau + 1 == itaufin)
170    
171               ! Diagnostique de conservation de l'énergie : initialisation            CALL addfi(ucov, vcov, teta, q, dufi, dvfi, dtetafi, dqfi)
172               IF (ip_ebil_dyn >= 1) THEN         ENDIF
173                  ztit='bil dyn'  
174                  CALL diagedyn(ztit, 2, 1, 1, dtphys &         IF (MOD(itau + 1, idissip) == 0) THEN
175                       , ucov, vcov, ps, p, pk, teta, q(:, :, 1), q(:, :, 2))            ! Dissipation horizontale et verticale des petites \'echelles
176               ENDIF  
177              ! calcul de l'\'energie cin\'etique avant dissipation
178               CALL calfis(nq, lafin, rdayvrai, time, ucov, vcov, teta, q, &            call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
179                    masse, ps, p, pk, phis, phi, du, dv, dteta, dq, w, &            call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)
180                    clesphy0, dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, dpfi)  
181              ! dissipation
182               ! ajout des tendances physiques:            CALL dissip(vcov, ucov, teta, p3d, dvdis, dudis, dtetadis)
183               CALL addfi(nqmx, dtphys, &            ucov = ucov + dudis
184                    ucov, vcov, teta, q, ps, &            vcov = vcov + dvdis
185                    dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, dpfi)  
186              ! On ajoute la tendance due \`a la transformation \'energie
187               ! Diagnostique de conservation de l'énergie : difference            ! cin\'etique en \'energie thermique par la dissipation
188               IF (ip_ebil_dyn >= 1) THEN            call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
189                  ztit = 'bil phys'            call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)
190                  CALL diagedyn(ztit, 2, 1, 1, dtphys, ucov, vcov, ps, p, pk, &            dtetadis = dtetadis + (ecin0 - ecin) / pk
191                       teta, q(:, :, 1), q(:, :, 2))            teta = teta + dtetadis
192               ENDIF  
193            ENDIF            ! Calcul de la valeur moyenne aux p\^oles :
194              forall (l = 1: llm)
195            CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)               teta(:, 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, 1) * teta(:iim, 1, l)) / apoln
196            CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk, pkf)               teta(:, jjm + 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, jjm + 1) &
197                      * teta(:iim, jjm + 1, l)) / apols
198            ! dissipation horizontale et verticale des petites echelles:            END forall
199           END IF
200            IF (apdiss) THEN  
201               ! calcul de l'energie cinetique avant dissipation         IF (MOD(itau + 1, iperiod) == 0) THEN
202               call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)            call bilan_dyn(ps, masse, pk, pbaru, pbarv, teta, phi, ucov, vcov, &
203               call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)                 q(:, :, :, 1))
204           ENDIF
205               ! dissipation  
206               CALL dissip(vcov, ucov, teta, p, dvdis, dudis, dtetadis)         CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
207               ucov=ucov + dudis         CALL writehist(vcov, ucov, teta, pk, phi, q, masse, ps, &
208               vcov=vcov + dvdis              itau_w = itau_dyn + itau + 1)
209        end do time_integration
210               if (dissip_conservative) then  
211                  ! On rajoute la tendance due a la transform. Ec -> E      CALL dynredem1(vcov, ucov, teta, q, masse, ps, itau = itau_dyn + itaufin)
212                  ! therm. cree lors de la dissipation  
213                  call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)      ! Calcul des tendances dynamiques:
214                  call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)      CALL geopot(teta, pk, pks, phis, phi)
215                  dtetaecdt= (ecin0 - ecin) / pk      CALL caldyn(itaufin, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, du, &
216                  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  
217    
218    END SUBROUTINE leapfrog    END SUBROUTINE leapfrog
219    

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