[4176] | 1 | SUBROUTINE convadj(ngrid,nlay,ptimestep, |
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| 2 | S pplay,pplev,ppopsk, |
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| 3 | $ pu,pv,ph, |
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| 4 | $ pdufi,pdvfi,pdhfi, |
---|
| 5 | $ pduadj,pdvadj,pdhadj) |
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[4183] | 6 | USE phys_const |
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[4176] | 7 | IMPLICIT NONE |
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| 8 | |
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| 9 | c======================================================================= |
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| 10 | c |
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| 11 | c ajustement convectif sec |
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| 12 | c on peut ajouter les tendances pdhfi au profil pdh avant l'ajustement |
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| 13 | c |
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| 14 | c======================================================================= |
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| 15 | |
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| 16 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 17 | c declarations: |
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| 18 | c ------------- |
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| 19 | |
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| 20 | #include "dimensions.h" |
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| 21 | |
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| 22 | c arguments: |
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| 23 | c ---------- |
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| 24 | |
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| 25 | INTEGER ngrid,nlay |
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| 26 | REAL ptimestep |
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| 27 | REAL ph(ngrid,nlay),pdhfi(ngrid,nlay),pdhadj(ngrid,nlay) |
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| 28 | REAL pplay(ngrid,nlay),pplev(ngrid,nlay+1),ppopsk(ngrid,nlay) |
---|
| 29 | REAL pu(ngrid,nlay),pdufi(ngrid,nlay),pduadj(ngrid,nlay) |
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| 30 | REAL pv(ngrid,nlay),pdvfi(ngrid,nlay),pdvadj(ngrid,nlay) |
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| 31 | |
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| 32 | c local: |
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| 33 | c ------ |
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| 34 | |
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| 35 | INTEGER ig,i,l,l1,l2,jj |
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| 36 | INTEGER jcnt, jadrs(ngrid) |
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| 37 | |
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| 38 | REAL*8 sig(nlay+1),sdsig(nlay),dsig(nlay) |
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| 39 | REAL*8 zu(ngrid,nlay),zv(ngrid,nlay) |
---|
| 40 | REAL*8 zh(ngrid,nlay) |
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| 41 | REAL*8 zu2(ngrid,nlay),zv2(ngrid,nlay) |
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| 42 | REAL*8 zh2(ngrid,nlay) |
---|
| 43 | REAL*8 zhm,zsm,zum,zvm,zalpha |
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| 44 | |
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| 45 | LOGICAL vtest(ngrid),down |
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| 46 | |
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| 47 | c |
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| 48 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 49 | c initialisation: |
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| 50 | c --------------- |
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| 51 | c |
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| 52 | c |
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| 53 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 54 | c detection des profils a modifier: |
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| 55 | c --------------------------------- |
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| 56 | c si le profil est a modifier |
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| 57 | c (i.e. ph(niv_sup) < ph(niv_inf) ) |
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| 58 | c alors le tableau "vtest" est mis a .TRUE. ; |
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| 59 | c sinon, il reste a sa valeur initiale (.FALSE.) |
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| 60 | c cette operation est vectorisable |
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| 61 | c On en profite pour copier la valeur initiale de "ph" |
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| 62 | c dans le champ de travail "zh" |
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| 63 | |
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| 64 | |
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| 65 | DO 1010 l=1,nlay |
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| 66 | DO 1015 ig=1,ngrid |
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| 67 | zh(ig,l)=ph(ig,l)+pdhfi(ig,l)*ptimestep |
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| 68 | zu(ig,l)=pu(ig,l)+pdufi(ig,l)*ptimestep |
---|
| 69 | zv(ig,l)=pv(ig,l)+pdvfi(ig,l)*ptimestep |
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| 70 | 1015 CONTINUE |
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| 71 | 1010 CONTINUE |
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| 72 | |
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| 73 | zu2(:,:)=zu(:,:) |
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| 74 | zv2(:,:)=zv(:,:) |
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| 75 | zh2(:,:)=zh(:,:) |
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| 76 | |
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| 77 | DO 1020 ig=1,ngrid |
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| 78 | vtest(ig)=.FALSE. |
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| 79 | 1020 CONTINUE |
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| 80 | c |
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| 81 | DO 1040 l=2,nlay |
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| 82 | DO 1060 ig=1,ngrid |
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| 83 | CRAY vtest(ig)=CVMGM(.TRUE. , vtest(ig), |
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| 84 | CRAY . zh2(ig,l)-zh2(ig,l-1)) |
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| 85 | IF(zh2(ig,l).LT.zh2(ig,l-1)) vtest(ig)=.TRUE. |
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| 86 | 1060 CONTINUE |
---|
| 87 | 1040 CONTINUE |
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| 88 | c |
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| 89 | CRAY CALL WHENNE(ngrid, vtest, 1, 0, jadrs, jcnt) |
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| 90 | jcnt=0 |
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| 91 | DO 1070 ig=1,ngrid |
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| 92 | IF(vtest(ig)) THEN |
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| 93 | jcnt=jcnt+1 |
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| 94 | jadrs(jcnt)=ig |
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| 95 | ENDIF |
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| 96 | 1070 CONTINUE |
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| 97 | |
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| 98 | |
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| 99 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 100 | c Ajustement des "jcnt" profils instables indices par "jadrs": |
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| 101 | c ------------------------------------------------------------ |
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| 102 | c |
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| 103 | DO 1080 jj = 1, jcnt |
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| 104 | c |
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| 105 | i = jadrs(jj) |
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| 106 | c |
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| 107 | c Calcul des niveaux sigma sur cette colonne |
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| 108 | DO l=1,nlay+1 |
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| 109 | sig(l)=pplev(i,l)/pplev(i,1) |
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| 110 | ENDDO |
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| 111 | DO l=1,nlay |
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| 112 | dsig(l)=sig(l)-sig(l+1) |
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| 113 | sdsig(l)=ppopsk(i,l)*dsig(l) |
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| 114 | ENDDO |
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| 115 | l2 = 1 |
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| 116 | c |
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| 117 | c -- boucle de sondage vers le haut |
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| 118 | c |
---|
| 119 | cins$ Loop |
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| 120 | 8000 CONTINUE |
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| 121 | c |
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| 122 | l2 = l2 + 1 |
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| 123 | c |
---|
| 124 | cins$ Exit |
---|
| 125 | IF (l2 .GT. nlay) Goto 8001 |
---|
| 126 | c |
---|
| 127 | IF (zh2(i, l2) .LT. zh2(i, l2-1)) THEN |
---|
| 128 | c |
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| 129 | c -- l2 est le niveau le plus haut de la colonne instable |
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| 130 | c |
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| 131 | l1 = l2 - 1 |
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| 132 | l = l1 |
---|
| 133 | zsm = sdsig(l2) |
---|
| 134 | zhm = zh2(i, l2) |
---|
| 135 | c |
---|
| 136 | c -- boucle de sondage vers le bas |
---|
| 137 | c |
---|
| 138 | cins$ Loop |
---|
| 139 | 8020 CONTINUE |
---|
| 140 | c |
---|
| 141 | zsm = zsm + sdsig(l) |
---|
| 142 | zhm = zhm + sdsig(l) * (zh2(i, l) - zhm) / zsm |
---|
| 143 | c |
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| 144 | c -- doit on etendre la colonne vers le bas ? |
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| 145 | c |
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| 146 | c_EC (M1875) 20/6/87 : AND -> AND THEN |
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| 147 | c |
---|
| 148 | down = .FALSE. |
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| 149 | IF (l1 .NE. 1) THEN !-- and then |
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| 150 | IF (zhm .LT. zh2(i, l1-1)) THEN |
---|
| 151 | down = .TRUE. |
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| 152 | END IF |
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| 153 | END IF |
---|
| 154 | c |
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| 155 | IF (down) THEN |
---|
| 156 | c |
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| 157 | l1 = l1 - 1 |
---|
| 158 | l = l1 |
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| 159 | c |
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| 160 | ELSE |
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| 161 | c |
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| 162 | c -- peut on etendre la colonne vers le haut ? |
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| 163 | c |
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| 164 | cins$ Exit |
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| 165 | IF (l2 .EQ. nlay) Goto 8021 |
---|
| 166 | c |
---|
| 167 | cins$ Exit |
---|
| 168 | IF (zh2(i, l2+1) .GE. zhm) Goto 8021 |
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| 169 | c |
---|
| 170 | l2 = l2 + 1 |
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| 171 | l = l2 |
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| 172 | c |
---|
| 173 | END IF |
---|
| 174 | c |
---|
| 175 | cins$ End Loop |
---|
| 176 | GO TO 8020 |
---|
| 177 | 8021 CONTINUE |
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| 178 | c |
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| 179 | c -- nouveau profil : constant (valeur moyenne) |
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| 180 | c |
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| 181 | zalpha=0. |
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| 182 | zum=0. |
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| 183 | zvm=0. |
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| 184 | DO 1100 l = l1, l2 |
---|
| 185 | zalpha=zalpha+ABS(zh2(i,l)-zhm)*dsig(l) |
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| 186 | zh2(i, l) = zhm |
---|
| 187 | zum=zum+dsig(l)*zu(i,l) |
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| 188 | zvm=zvm+dsig(l)*zv(i,l) |
---|
| 189 | 1100 CONTINUE |
---|
| 190 | zalpha=zalpha/(zhm*(sig(l1)-sig(l2+1))) |
---|
| 191 | zum=zum/(sig(l1)-sig(l2+1)) |
---|
| 192 | zvm=zvm/(sig(l1)-sig(l2+1)) |
---|
| 193 | IF(zalpha.GT.1.) THEN |
---|
| 194 | PRINT*,'WARNING dans convadj zalpha=',zalpha |
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| 195 | if(ig.eq.1) then |
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| 196 | print*,'Au pole nord' |
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| 197 | elseif (ig.eq.ngrid) then |
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| 198 | print*,'Au pole sud' |
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| 199 | else |
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| 200 | print*,'Point i=', |
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| 201 | . ig-((ig-1)/iim)*iim,'j=',(ig-1)/iim+1 |
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| 202 | endif |
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| 203 | STOP |
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| 204 | zalpha=1. |
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| 205 | ELSE |
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| 206 | c IF(zalpha.LT.0.) STOP'zalpha=0' |
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| 207 | IF(zalpha.LT.1.e-5) zalpha=1.e-5 |
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| 208 | ENDIF |
---|
| 209 | DO l=l1,l2 |
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| 210 | zu2(i,l)=zu2(i,l)+zalpha*(zum-zu2(i,l)) |
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| 211 | zv2(i,l)=zv2(i,l)+zalpha*(zvm-zv2(i,l)) |
---|
| 212 | ENDDO |
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| 213 | |
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| 214 | l2 = l2 + 1 |
---|
| 215 | c |
---|
| 216 | END IF |
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| 217 | c |
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| 218 | cins$ End Loop |
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| 219 | GO TO 8000 |
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| 220 | 8001 CONTINUE |
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| 221 | c |
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| 222 | 1080 CONTINUE |
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| 223 | c |
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| 224 | DO 4000 l=1,nlay |
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| 225 | DO 4020 ig=1,ngrid |
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| 226 | pdhadj(ig,l)=(zh2(ig,l)-zh(ig,l))/ptimestep |
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| 227 | pduadj(ig,l)=(zu2(ig,l)-zu(ig,l))/ptimestep |
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| 228 | pdvadj(ig,l)=(zv2(ig,l)-zv(ig,l))/ptimestep |
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| 229 | c pdhadj(ig,l)=0. |
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| 230 | c pduadj(ig,l)=0. |
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| 231 | c pdvadj(ig,l)=0. |
---|
| 232 | 4020 CONTINUE |
---|
| 233 | 4000 CONTINUE |
---|
| 234 | c |
---|
| 235 | RETURN |
---|
| 236 | END |
---|