1 | subroutine writedynav( histid, nq, time, vcov, |
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2 | , ucov,teta,ppk,phi,q,masse,ps,phis) |
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3 | |
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4 | USE ioipsl |
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5 | implicit none |
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6 | |
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7 | C |
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8 | C Ecriture du fichier histoire au format IOIPSL |
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9 | C |
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10 | C Appels succesifs des routines: histwrite |
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11 | C |
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12 | C Entree: |
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13 | C histid: ID du fichier histoire |
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14 | C nqmx: nombre maxi de traceurs |
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15 | C time: temps de l'ecriture |
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16 | C vcov: vents v covariants |
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17 | C ucov: vents u covariants |
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18 | C teta: temperature potentielle |
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19 | C phi : geopotentiel instantane |
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20 | C q : traceurs |
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21 | C masse: masse |
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22 | C ps :pression au sol |
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23 | C phis : geopotentiel au sol |
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24 | C |
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25 | C |
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26 | C Sortie: |
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27 | C fileid: ID du fichier netcdf cree |
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28 | C |
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29 | C L. Fairhead, LMD, 03/99 |
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30 | C |
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31 | C ===================================================================== |
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32 | C |
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33 | C Declarations |
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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 "comvert.h" |
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38 | #include "comgeom.h" |
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39 | #include "temps.h" |
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40 | #include "ener.h" |
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41 | #include "logic.h" |
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42 | #include "description.h" |
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43 | #include "serre.h" |
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44 | |
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45 | C |
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46 | C Arguments |
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47 | C |
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48 | |
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49 | INTEGER histid, nq |
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50 | REAL vcov(ip1jm,llm),ucov(ip1jmp1,llm) |
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51 | REAL teta(ip1jmp1*llm),phi(ip1jmp1,llm),ppk(ip1jmp1*llm) |
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52 | REAL ps(ip1jmp1),masse(ip1jmp1,llm) |
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53 | REAL phis(ip1jmp1) |
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54 | REAL q(ip1jmp1,llm,nq) |
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55 | integer time |
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56 | |
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57 | |
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58 | C Variables locales |
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59 | C |
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60 | integer ndex2d(iip1*jjp1),ndex3d(iip1*jjp1*llm),iq, ii, ll |
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61 | character*3 str |
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62 | real us(ip1jmp1*llm), vs(ip1jmp1*llm) |
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63 | real tm(ip1jmp1*llm) |
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64 | REAL vnat(ip1jm,llm),unat(ip1jmp1,llm) |
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65 | logical ok_sync |
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66 | integer itau_w |
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67 | C |
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68 | C Initialisations |
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69 | C |
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70 | str='q ' |
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71 | ndex3d = 0 |
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72 | ndex2d = 0 |
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73 | ok_sync = .TRUE. |
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74 | us = 999.999 |
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75 | vs = 999.999 |
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76 | tm = 999.999 |
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77 | vnat = 999.999 |
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78 | unat = 999.999 |
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79 | itau_w = itau_dyn + time |
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80 | |
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81 | C Passage aux composantes naturelles du vent |
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82 | call covnat(llm, ucov, vcov, unat, vnat) |
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83 | |
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84 | C |
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85 | C Appels a histwrite pour l'ecriture des variables a sauvegarder |
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86 | C |
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87 | C Vents U scalaire |
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88 | C |
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89 | call gr_u_scal(llm, unat, us) |
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90 | call histwrite(histid, 'u', itau_w, us, |
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91 | . iip1*jjp1*llm, ndex3d) |
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92 | C |
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93 | C Vents V scalaire |
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94 | C |
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95 | call gr_v_scal(llm, vnat, vs) |
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96 | call histwrite(histid, 'v', itau_w, vs, |
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97 | . iip1*jjp1*llm, ndex3d) |
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98 | C |
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99 | C Temperature potentielle moyennee |
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100 | C |
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101 | call histwrite(histid, 'theta', itau_w, teta, |
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102 | . iip1*jjp1*llm, ndex3d) |
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103 | C |
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104 | C Temperature moyennee |
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105 | C |
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106 | do ii = 1, ijp1llm |
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107 | tm(ii) = teta(ii) * ppk(ii)/cpp |
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108 | enddo |
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109 | call histwrite(histid, 'temp', itau_w, tm, |
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110 | . iip1*jjp1*llm, ndex3d) |
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111 | C |
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112 | C Geopotentiel |
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113 | C |
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114 | call histwrite(histid, 'phi', itau_w, phi, |
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115 | . iip1*jjp1*llm, ndex3d) |
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116 | C |
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117 | C Traceurs |
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118 | C |
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119 | IF(nq.GE.1) THEN |
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120 | DO iq=1,nq |
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121 | IF ( iq.LE.9 ) THEN |
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122 | WRITE(str(2:2),'(i1.1)') iq |
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123 | ELSE |
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124 | WRITE(str(2:3),'(i2.2)') iq |
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125 | ENDIF |
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126 | call histwrite(histid, str, itau_w, q(:,:,iq), |
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127 | . iip1*jjp1*llm, ndex3d) |
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128 | enddo |
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129 | endif |
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130 | C |
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131 | C Masse |
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132 | C |
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133 | call histwrite(histid, 'masse', itau_w, masse, iip1*jjp1, ndex2d) |
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134 | C |
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135 | C Pression au sol |
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136 | C |
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137 | call histwrite(histid, 'ps', itau_w, ps, iip1*jjp1, ndex2d) |
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138 | C |
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139 | C Geopotentiel au sol |
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140 | C |
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141 | call histwrite(histid, 'phis', itau_w, phis, iip1*jjp1, ndex2d) |
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142 | C |
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143 | C Fin |
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144 | C |
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145 | if (ok_sync) call histsync(histid) |
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146 | return |
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147 | end |
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