[207] | 1 | c $Header$ |
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[189] | 2 | subroutine nudge(itau,ucov,vcov,teta,masse,ps) |
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| 3 | |
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| 4 | IMPLICIT NONE |
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| 5 | |
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| 6 | c ...... Version du 10/01/98 .......... |
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| 7 | |
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| 8 | c avec coordonnees verticales hybrides |
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| 9 | c avec nouveaux operat. dissipation * ( gradiv2,divgrad2,nxgraro2 ) |
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| 10 | |
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| 11 | c======================================================================= |
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| 12 | c |
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| 13 | c Auteur: P. Le Van /L. Fairhead/F.Hourdin |
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| 14 | c ------- |
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| 15 | c |
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| 16 | c Objet: |
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| 17 | c ------ |
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| 18 | c |
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| 19 | c GCM LMD nouvelle grille |
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| 20 | c |
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| 21 | c======================================================================= |
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| 22 | |
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| 23 | c ... Dans inigeom , nouveaux calculs pour les elongations cu , cv |
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| 24 | c et possibilite d'appeler une fonction f(y) a derivee tangente |
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| 25 | c hyperbolique a la place de la fonction a derivee sinusoidale. |
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| 26 | |
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| 27 | c ... Possibilite de choisir le shema de Van-leer pour l'advection de |
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| 28 | c q , en faisant iadv = 3 dans traceur (29/04/97) . |
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| 29 | c |
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| 30 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 31 | c Declarations: |
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| 32 | c ------------- |
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| 33 | |
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| 34 | #include "dimensions.h" |
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| 35 | #include "paramet.h" |
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| 36 | #include "comconst.h" |
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| 37 | #include "comdissnew.h" |
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| 38 | #include "comvert.h" |
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| 39 | #include "comgeom.h" |
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| 40 | #include "logic.h" |
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| 41 | #include "temps.h" |
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| 42 | #include "control.h" |
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| 43 | #include "ener.h" |
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| 44 | #include "netcdf.inc" |
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| 45 | #include "description.h" |
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| 46 | #include "serre.h" |
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| 47 | #include "tracstoke.h" |
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| 48 | |
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| 49 | |
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| 50 | c variables dynamiques |
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| 51 | REAL vcov(ip1jm,llm),ucov(ip1jmp1,llm) ! vents covariants |
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| 52 | REAL teta(ip1jmp1,llm) ! temperature potentielle |
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| 53 | REAL ps(ip1jmp1) ! pression au sol |
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| 54 | REAL masse(ip1jmp1,llm) ! masse d'air |
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| 55 | |
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| 56 | c variables dynamiques pour les reanalyses. |
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| 57 | REAL ucovrea1(ip1jmp1,llm),vcovrea1(ip1jm,llm) !vts cov reas |
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| 58 | REAL tetarea1(ip1jmp1,llm) ! temp pot reales |
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| 59 | REAL masserea1(ip1jmp1,llm) ! masse |
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| 60 | REAL psrea1(ip1jmp1) ! ps |
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| 61 | REAL ucovrea2(ip1jmp1,llm),vcovrea2(ip1jm,llm) !vts cov reas |
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| 62 | REAL tetarea2(ip1jmp1,llm) ! temp pot reales |
---|
| 63 | REAL masserea2(ip1jmp1,llm) ! masse |
---|
| 64 | REAL psrea2(ip1jmp1) ! ps |
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| 65 | real alphaT,alphaP,alphau,alphav |
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| 66 | real dday_step,toto,reste,itau_test |
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| 67 | INTEGER step_rea,count_no_rea |
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| 68 | |
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| 69 | |
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| 70 | c |
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| 71 | INTEGER itau,ij,l |
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| 72 | real ditau,tau,a |
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| 73 | |
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| 74 | LOGICAL first |
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| 75 | integer online |
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| 76 | save first,online |
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[198] | 77 | data first,online/.true.,1/ |
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[189] | 78 | |
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| 79 | save ucovrea1,vcovrea1,tetarea1,masserea1,psrea1 |
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| 80 | save ucovrea2,vcovrea2,tetarea2,masserea2,psrea2 |
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| 81 | |
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| 82 | save alphaT,alphau,alphav,alphaP,itau_test |
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| 83 | save step_rea,count_no_rea |
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| 84 | |
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| 85 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 86 | c initialisations pour la lecture des reanalyses. |
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| 87 | c alpha determine la part des injections de donnees a chaque etape |
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| 88 | c alpha=1 signifie pas d'injection |
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| 89 | c alpha=0 signifie injection totale |
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| 90 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 91 | |
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| 92 | print*,'ONLINE=',online |
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| 93 | if(online.eq.-1) then |
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| 94 | return |
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| 95 | endif |
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| 96 | |
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| 97 | if (first) then |
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| 98 | print* |
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| 99 | s ,'1: en-ligne, 0: hors-ligne (x=x_rea), -1: climat (x=x_gcm)' |
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| 100 | cnec read(*,*) online |
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[204] | 101 | cnec online=-1 |
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| 102 | cnec print*,'Entrer les constantes de temps de rappel en jours' |
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[189] | 103 | cnec read(*,*)alphaT |
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| 104 | cnec read(*,*)alphau |
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| 105 | cnec read(*,*)alphav |
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| 106 | cnec read(*,*)alphaP |
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| 107 | alphaT=0.1 |
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| 108 | alphau=0.1 |
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| 109 | alphav=0.1 |
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| 110 | alphaP=1.e10 |
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[204] | 111 | print*,'alphaT,alphau,alphav,alphaP' |
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| 112 | s ,alphaT,alphau,alphav,alphaP |
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[189] | 113 | if(online.eq.-1) return |
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| 114 | print*,'alpha rappel pour T, u, v, P ', |
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| 115 | s alphaT,alphau,alphav,alphaP |
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| 116 | c En fait, le coef alpha qu'on utilise est |
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| 117 | c x_gcm = a * x_gcm + ( 1 - a ) * x_reanalys |
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| 118 | c on a alors a=1-dt/tau |
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| 119 | c ou dt est la frequence a laquelle on corrige (ici iperiod*dtvr) |
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| 120 | c et tau la constante de temps lue. D'ou: |
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| 121 | if (online.eq.1) then |
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| 122 | alphaT=1.-iperiod*dtvr/(daysec*alphaT) |
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| 123 | alphau=1.-iperiod*dtvr/(daysec*alphau) |
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| 124 | alphav=1.-iperiod*dtvr/(daysec*alphav) |
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| 125 | alphaP=1.-iperiod*dtvr/(daysec*alphaP) |
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| 126 | else |
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| 127 | alphaT=0. |
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| 128 | alphau=0. |
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| 129 | alphav=0. |
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| 130 | alphaP=0. |
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| 131 | c physic=.false. |
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| 132 | endif |
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| 133 | print*,'alpha rappel pour T, u, v, P ', |
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| 134 | s alphaT,alphau,alphav,alphaP |
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| 135 | |
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| 136 | itau_test=1001 |
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| 137 | step_rea=1 |
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| 138 | count_no_rea=0 |
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| 139 | |
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| 140 | c itau_test montre si l'importation a deja ete faite au rang itau |
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| 141 | |
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| 142 | |
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| 143 | c Lecture du premier etat des reanalyses. |
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| 144 | call read_reanalyse(1 |
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[204] | 145 | s ,ucovrea2,vcovrea2,tetarea2,masserea2,ps,1) |
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[189] | 146 | |
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| 147 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 148 | c Debut de l'integration temporelle: |
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| 149 | c ---------------------------------- |
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| 150 | |
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| 151 | first=.false. |
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| 152 | endif ! first |
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| 153 | c |
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| 154 | C----------------------------------------------------------------------- |
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| 155 | C----- IMPORTATION DES VENTS,PRESSION ET TEMPERATURE REELS: |
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| 156 | C----------------------------------------------------------------------- |
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| 157 | |
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| 158 | ditau=real(itau) |
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| 159 | dday_step=real(day_step) |
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| 160 | write(*,*)'ditau,dday_step' |
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| 161 | write(*,*)ditau,dday_step |
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| 162 | toto=4*ditau/dday_step |
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| 163 | reste=toto-aint(toto) |
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| 164 | c write(*,*)'toto,reste',toto,reste |
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| 165 | |
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| 166 | if (reste.eq.0.) then |
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| 167 | if (itau_test.eq.itau) then |
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| 168 | write(*,*)'deuxieme passage de advreel a itau=',itau |
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| 169 | stop |
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| 170 | else |
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| 171 | CALL SCOPY( ijmllm ,vcovrea2, 1, vcovrea1 , 1 ) |
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| 172 | CALL SCOPY( ijp1llm,ucovrea2, 1, ucovrea1 , 1 ) |
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| 173 | CALL SCOPY( ijp1llm,tetarea2,1,tetarea1 , 1 ) |
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[204] | 174 | c CALL SCOPY( ijp1llm,masserea2,1,masserea1 , 1 ) |
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| 175 | c CALL SCOPY( ip1jmp1,psrea2, 1, psrea1, 1 ) |
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[189] | 176 | |
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| 177 | print*,'LECTURE REANALYSES, pas ',step_rea |
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| 178 | s ,'apres ',count_no_rea,' non lectures' |
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| 179 | step_rea=step_rea+1 |
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| 180 | itau_test=itau |
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| 181 | call read_reanalyse(step_rea |
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[204] | 182 | s ,ucovrea2,vcovrea2,tetarea2,masserea2,ps,1) |
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[189] | 183 | endif |
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| 184 | else |
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| 185 | count_no_rea=count_no_rea+1 |
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| 186 | endif |
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| 187 | |
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| 188 | C----------------------------------------------------------------------- |
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| 189 | c Corrrections |
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| 190 | c |
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| 191 | c x_gcm = a * x_gcm + (1-a) * x_reanalyses |
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| 192 | C----------------------------------------------------------------------- |
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| 193 | |
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| 194 | ditau=real(itau) |
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| 195 | dday_step=real(day_step) |
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| 196 | |
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| 197 | c print*,'alpha1',alphaT,alphaP,alphau,alphav |
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| 198 | |
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| 199 | tau=4*ditau/dday_step |
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| 200 | tau=tau-aint(tau) |
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| 201 | |
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| 202 | do l=1,llm |
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| 203 | do ij=1,ip1jmp1 |
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| 204 | a=(1.-tau)*ucovrea1(ij,l)+tau*ucovrea2(ij,l) |
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| 205 | ucov(ij,l)=alphau*ucov(ij,l)+(1-alphau)*a |
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| 206 | a=(1.-tau)*tetarea1(ij,l)+tau*tetarea2(ij,l) |
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| 207 | teta(ij,l)=alphaT*teta(ij,l)+(1-alphaT)*a |
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[204] | 208 | c a=(1.-tau)*masserea1(ij,l)+tau*masserea2(ij,l) |
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| 209 | c masse(ij,l)=alphaP*masse(ij,l)+(1-alphaP)*a |
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[189] | 210 | enddo |
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| 211 | do ij=1,ip1jm |
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| 212 | a=(1.-tau)*vcovrea1(ij,l)+tau*vcovrea2(ij,l) |
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| 213 | vcov(ij,l)=alphav*vcov(ij,l)+(1-alphav)*a |
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| 214 | enddo |
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| 215 | enddo |
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| 216 | |
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| 217 | c call dump2d(iip1,jjp1,tetarea1,'TETA REA 1 ') |
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| 218 | c call dump2d(iip1,jjp1,tetarea2,'TETA REA 2 ') |
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| 219 | c call dump2d(iip1,jjp1,teta,'TETA ') |
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| 220 | Cmaf on ne nudge pas sur la pression de surface |
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| 221 | c do ij=1,ip1jmp1 |
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| 222 | c a=(1.-tau)*psrea1(ij)+tau*psrea2(ij) |
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| 223 | c ps(ij)=alphaP*ps(ij)+(1-alphaP)*a |
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| 224 | c enddo |
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| 225 | |
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| 226 | |
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| 227 | return |
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| 228 | end |
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