1 | c |
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2 | c $Id$ |
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3 | c |
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4 | SUBROUTINE exner_hyb_loc(ngrid, ps, p,alpha,beta, pks,pk,pkf) |
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5 | c |
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6 | c Auteurs : P.Le Van , Fr. Hourdin . |
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7 | c .......... |
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8 | c |
---|
9 | c .... ngrid, ps,p sont des argum.d'entree au sous-prog ... |
---|
10 | c .... alpha,beta, pks,pk,pkf sont des argum.de sortie au sous-prog ... |
---|
11 | c |
---|
12 | c ************************************************************************ |
---|
13 | c Calcule la fonction d'Exner pk = Cp * p ** kappa , aux milieux des |
---|
14 | c couches . Pk(l) sera calcule aux milieux des couches l ,entre les |
---|
15 | c pressions p(l) et p(l+1) ,definis aux interfaces des llm couches . |
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16 | c ************************************************************************ |
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17 | c .. N.B : Au sommet de l'atmosphere, p(llm+1) = 0. , et ps et pks sont |
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18 | c la pression et la fonction d'Exner au sol . |
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19 | c |
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20 | c -------- z |
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21 | c A partir des relations ( 1 ) p*dz(pk) = kappa *pk*dz(p) et |
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22 | c ( 2 ) pk(l) = alpha(l)+ beta(l)*pk(l-1) |
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23 | c ( voir note de Fr.Hourdin ) , |
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24 | c |
---|
25 | c on determine successivement , du haut vers le bas des couches, les |
---|
26 | c coef. alpha(llm),beta(llm) .,.,alpha(l),beta(l),,,alpha(2),beta(2), |
---|
27 | c puis pk(ij,1). Ensuite ,on calcule,du bas vers le haut des couches, |
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28 | c pk(ij,l) donne par la relation (2), pour l = 2 a l = llm . |
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29 | c |
---|
30 | c |
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31 | USE parallel |
---|
32 | USE mod_filtreg_p |
---|
33 | USE write_field_loc |
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34 | IMPLICIT NONE |
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35 | c |
---|
36 | #include "dimensions.h" |
---|
37 | #include "paramet.h" |
---|
38 | #include "comconst.h" |
---|
39 | #include "comgeom.h" |
---|
40 | #include "comvert.h" |
---|
41 | #include "serre.h" |
---|
42 | |
---|
43 | INTEGER ngrid |
---|
44 | REAL p(ijb_u:ije_u,llmp1),pk(ijb_u:ije_u,llm) |
---|
45 | REAL pkf(ijb_u:ije_u,llm) |
---|
46 | REAL ps(ijb_u:ije_u),pks(ijb_u:ije_u) |
---|
47 | REAL alpha(ijb_u:ije_u,llm),beta(ijb_u:ije_u,llm) |
---|
48 | |
---|
49 | c .... variables locales ... |
---|
50 | |
---|
51 | INTEGER l, ij |
---|
52 | REAL unpl2k,dellta |
---|
53 | |
---|
54 | REAL ppn(iim),pps(iim) |
---|
55 | REAL xpn, xps |
---|
56 | REAL SSUM |
---|
57 | EXTERNAL SSUM |
---|
58 | INTEGER ije,ijb,jje,jjb |
---|
59 | c |
---|
60 | c$OMP BARRIER |
---|
61 | |
---|
62 | if (llm.eq.1) then |
---|
63 | ! Specific behaviour for Shallow Water (1 vertical layer) case |
---|
64 | |
---|
65 | ! Sanity checks |
---|
66 | if (kappa.ne.1) then |
---|
67 | call abort_gcm("exner_hyb", |
---|
68 | & "kappa!=1 , but running in Shallow Water mode!!",42) |
---|
69 | endif |
---|
70 | if (cpp.ne.r) then |
---|
71 | call abort_gcm("exner_hyb", |
---|
72 | & "cpp!=r , but running in Shallow Water mode!!",42) |
---|
73 | endif |
---|
74 | |
---|
75 | ! Compute pks(:),pk(:),pkf(:) |
---|
76 | ijb=ij_begin |
---|
77 | ije=ij_end |
---|
78 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
79 | DO ij=ijb, ije |
---|
80 | pks(ij)=(cpp/preff)*ps(ij) |
---|
81 | pk(ij,1) = .5*pks(ij) |
---|
82 | pkf(ij,1)=pk(ij,1) |
---|
83 | ENDDO |
---|
84 | !$OMP ENDDO |
---|
85 | |
---|
86 | !$OMP MASTER |
---|
87 | if (pole_nord) then |
---|
88 | DO ij = 1, iim |
---|
89 | ppn(ij) = aire( ij ) * pks( ij ) |
---|
90 | ENDDO |
---|
91 | xpn = SSUM(iim,ppn,1) /apoln |
---|
92 | |
---|
93 | DO ij = 1, iip1 |
---|
94 | pks( ij ) = xpn |
---|
95 | pk(ij,1) = .5*pks(ij) |
---|
96 | pkf(ij,1)=pk(ij,1) |
---|
97 | ENDDO |
---|
98 | endif |
---|
99 | |
---|
100 | if (pole_sud) then |
---|
101 | DO ij = 1, iim |
---|
102 | pps(ij) = aire(ij+ip1jm) * pks(ij+ip1jm ) |
---|
103 | ENDDO |
---|
104 | xps = SSUM(iim,pps,1) /apols |
---|
105 | |
---|
106 | DO ij = 1, iip1 |
---|
107 | pks( ij+ip1jm ) = xps |
---|
108 | pk(ij+ip1jm,1)=.5*pks(ij+ip1jm) |
---|
109 | pkf(ij+ip1jm,1)=pk(ij+ip1jm,1) |
---|
110 | ENDDO |
---|
111 | endif |
---|
112 | !$OMP END MASTER |
---|
113 | |
---|
114 | jjb=jj_begin |
---|
115 | jje=jj_end |
---|
116 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb_u,jje_u,jjb,jje, jmp1, llm, |
---|
117 | & 2, 1, .TRUE., 1 ) |
---|
118 | |
---|
119 | ! our work is done, exit routine |
---|
120 | return |
---|
121 | endif ! of if (llm.eq.1) |
---|
122 | |
---|
123 | |
---|
124 | unpl2k = 1.+ 2.* kappa |
---|
125 | c |
---|
126 | ijb=ij_begin |
---|
127 | ije=ij_end |
---|
128 | |
---|
129 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
130 | DO ij = ijb, ije |
---|
131 | pks(ij) = cpp * ( ps(ij)/preff ) ** kappa |
---|
132 | ENDDO |
---|
133 | c$OMP ENDDO |
---|
134 | c Synchro OPENMP ici |
---|
135 | |
---|
136 | c$OMP MASTER |
---|
137 | if (pole_nord) then |
---|
138 | DO ij = 1, iim |
---|
139 | ppn(ij) = aire( ij ) * pks( ij ) |
---|
140 | ENDDO |
---|
141 | xpn = SSUM(iim,ppn,1) /apoln |
---|
142 | |
---|
143 | DO ij = 1, iip1 |
---|
144 | pks( ij ) = xpn |
---|
145 | ENDDO |
---|
146 | endif |
---|
147 | |
---|
148 | if (pole_sud) then |
---|
149 | DO ij = 1, iim |
---|
150 | pps(ij) = aire(ij+ip1jm) * pks(ij+ip1jm ) |
---|
151 | ENDDO |
---|
152 | xps = SSUM(iim,pps,1) /apols |
---|
153 | |
---|
154 | DO ij = 1, iip1 |
---|
155 | pks( ij+ip1jm ) = xps |
---|
156 | ENDDO |
---|
157 | endif |
---|
158 | c$OMP END MASTER |
---|
159 | c$OMP BARRIER |
---|
160 | c |
---|
161 | c |
---|
162 | c .... Calcul des coeff. alpha et beta pour la couche l = llm .. |
---|
163 | c |
---|
164 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
165 | DO ij = ijb,ije |
---|
166 | alpha(ij,llm) = 0. |
---|
167 | beta (ij,llm) = 1./ unpl2k |
---|
168 | ENDDO |
---|
169 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
---|
170 | c |
---|
171 | c ... Calcul des coeff. alpha et beta pour l = llm-1 a l = 2 ... |
---|
172 | c |
---|
173 | DO l = llm -1 , 2 , -1 |
---|
174 | c |
---|
175 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
176 | DO ij = ijb, ije |
---|
177 | dellta = p(ij,l)* unpl2k + p(ij,l+1)* ( beta(ij,l+1)-unpl2k ) |
---|
178 | alpha(ij,l) = - p(ij,l+1) / dellta * alpha(ij,l+1) |
---|
179 | beta (ij,l) = p(ij,l ) / dellta |
---|
180 | ENDDO |
---|
181 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
---|
182 | c |
---|
183 | ENDDO |
---|
184 | |
---|
185 | c |
---|
186 | c *********************************************************************** |
---|
187 | c ..... Calcul de pk pour la couche 1 , pres du sol .... |
---|
188 | c |
---|
189 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
190 | DO ij = ijb, ije |
---|
191 | pk(ij,1) = ( p(ij,1)*pks(ij) - 0.5*alpha(ij,2)*p(ij,2) ) / |
---|
192 | * ( p(ij,1)* (1.+kappa) + 0.5*( beta(ij,2)-unpl2k )* p(ij,2) ) |
---|
193 | ENDDO |
---|
194 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
---|
195 | c |
---|
196 | c ..... Calcul de pk(ij,l) , pour l = 2 a l = llm ........ |
---|
197 | c |
---|
198 | DO l = 2, llm |
---|
199 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
200 | DO ij = ijb, ije |
---|
201 | pk(ij,l) = alpha(ij,l) + beta(ij,l) * pk(ij,l-1) |
---|
202 | ENDDO |
---|
203 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
---|
204 | ENDDO |
---|
205 | c |
---|
206 | c |
---|
207 | c CALL SCOPY ( ngrid * llm, pk, 1, pkf, 1 ) |
---|
208 | DO l = 1, llm |
---|
209 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
210 | DO ij = ijb, ije |
---|
211 | pkf(ij,l)=pk(ij,l) |
---|
212 | ENDDO |
---|
213 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
---|
214 | ENDDO |
---|
215 | |
---|
216 | c$OMP BARRIER |
---|
217 | |
---|
218 | jjb=jj_begin |
---|
219 | jje=jj_end |
---|
220 | #ifdef DEBUG_IO |
---|
221 | call WriteField_u('pkf',pkf) |
---|
222 | #endif |
---|
223 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb_u,jje_u,jjb,jje, jmp1, llm, |
---|
224 | & 2, 1, .TRUE., 1 ) |
---|
225 | #ifdef DEBUG_IO |
---|
226 | call WriteField_u('pkf',pkf) |
---|
227 | #endif |
---|
228 | |
---|
229 | RETURN |
---|
230 | END |
---|