1 | ! |
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2 | ! $Header$ |
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3 | ! |
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4 | SUBROUTINE inter_bary( jjm, jdatmax, yjdatt, fdatt , |
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5 | , jmodmax, yjmodd, fmod ) |
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6 | c |
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7 | c ... Auteurs : Robert Sadourny , P. Le Van ... |
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8 | c |
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9 | IMPLICIT NONE |
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10 | |
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11 | c ---------------------------------------------------------- |
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12 | c INTERPOLATION BARYCENTRIQUE BASEE SUR LES AIRES . |
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13 | c VERSION UNIDIMENSIONNELLE , EN LATITUDE . |
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14 | c ---------------------------------------------------------- |
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15 | c |
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16 | c jdat : indice du champ de donnees, de 1 a jdatmax |
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17 | c jmod : indice du champ du modele, de 1 a jmodmax |
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18 | c fdatt(jdatmax) : champ de donnees (entrees) |
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19 | c yjdatt(jdatmax): ordonnees des interfaces des mailles donnees |
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20 | c yjmodd(jmodmax): ordonnees des interfaces des mailles modele |
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21 | c fmod(jmodmax) : champ du modele (sorties) |
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22 | c |
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23 | c ( L'indice 1 correspond a l'interface maille 1 / maille 2) |
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24 | c ( Les ordonnees sont exprimees en degres) |
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25 | c |
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26 | c jdatmax = nb. d'interfaces donnees = nombre de donnees - 1 |
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27 | c jmodmax = nb. d'interfaces modele |
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28 | |
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29 | c Si jmodmax = jjm , on veut interpoler sur les jjm+1 latitudes |
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30 | c rlatu du modele ( lat. des scalaires et de U ) |
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31 | c |
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32 | c Si jmodmax = jjp1 , on veut interpoler sur les jjm latitudes |
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33 | c rlatv du modele ( lat. de V ) |
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34 | |
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35 | c .... Arguments en entree ....... |
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36 | |
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37 | INTEGER jjm , jdatmax, jmodmax |
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38 | REAL yjdatt( jdatmax ) , fdatt( jdatmax +1 ) |
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39 | REAL yjmodd( jmodmax ) |
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40 | |
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41 | c .... Arguments en sortie ....... |
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42 | c |
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43 | REAL fmod( jmodmax + 1 ) |
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44 | c |
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45 | c ...... Variables locales ...... |
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46 | |
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47 | INTEGER jmods |
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48 | |
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49 | REAL yjdat ( jdatmax +1 ), fdat( jdatmax +1) |
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50 | REAL fscrat( jdatmax +1 ) |
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51 | REAL yjmod ( jmodmax +1 ) |
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52 | LOGICAL decrois |
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53 | SAVE decrois |
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54 | c |
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55 | REAL y0,dy,dym |
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56 | INTEGER jdat, jmod,i |
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57 | c |
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58 | |
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59 | DO i = 1, jdatmax +1 |
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60 | fdat (i) = fdatt (i) |
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61 | ENDDO |
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62 | |
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63 | CALL ord_coord ( jdatmax , yjdatt(1), yjdat(1), decrois ) |
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64 | |
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65 | IF( decrois ) THEN |
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66 | DO i = 1,jdatmax + 1 |
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67 | fscrat(i) = fdat(i) |
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68 | ENDDO |
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69 | DO i = 1, jdatmax + 1 |
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70 | fdat(i) = fscrat( jdatmax + 2 -i ) |
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71 | ENDDO |
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72 | |
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73 | ENDIF |
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74 | |
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75 | CALL ord_coordm (jmodmax,yjmodd(1),yjmod(1),jjm,jmods,decrois ) |
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76 | c |
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77 | c Initialisation des variables |
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78 | c -------------------------------- |
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79 | |
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80 | DO jmod = 1, jmods |
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81 | fmod(jmod) = 0. |
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82 | END DO |
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83 | |
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84 | y0 = 0. |
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85 | dym = 0. |
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86 | jmod = 1 |
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87 | jdat = 1 |
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88 | c -------------------- |
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89 | c Iteration |
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90 | c -------------------- |
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91 | |
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92 | 100 IF ( yjmod(jmod).LT.yjdat(jdat) ) THEN |
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93 | dy = yjmod(jmod) - y0 |
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94 | dym = dym + dy |
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95 | fmod(jmod) = (fmod(jmod) + dy * fdat(jdat)) / dym |
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96 | y0 = yjmod(jmod) |
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97 | dym = 0. |
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98 | jmod = jmod + 1 |
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99 | GO TO 100 |
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100 | |
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101 | ELSE IF ( yjmod(jmod).GT.yjdat(jdat) ) THEN |
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102 | dy = yjdat(jdat) - y0 |
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103 | dym = dym + dy |
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104 | fmod(jmod) = fmod(jmod) + dy * fdat(jdat) |
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105 | y0 = yjdat(jdat) |
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106 | jdat = jdat + 1 |
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107 | |
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108 | GO TO 100 |
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109 | |
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110 | ELSE |
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111 | dy = yjmod(jmod) - y0 |
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112 | dym = dym + dy |
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113 | fmod(jmod) = (fmod(jmod) + dy * fdat(jdat)) / dym |
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114 | y0 = yjmod(jmod) |
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115 | dym = 0. |
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116 | jmod = jmod + 1 |
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117 | jdat = jdat + 1 |
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118 | |
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119 | IF ( jmod.LE.jmods ) GO TO 100 |
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120 | END IF |
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121 | c --------------------------------------------- |
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122 | c Le test de fin suppose que l'interface 0 |
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123 | c est commune aux deux grilles yjdat et yjmod. |
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124 | c ---------------------------------------------- |
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125 | IF( decrois ) THEN |
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126 | DO i = 1,jmods |
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127 | fscrat(i) = fmod(i) |
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128 | ENDDO |
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129 | DO i = 1, jmods |
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130 | fmod(i) = fscrat( jmods + 1 -i ) |
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131 | ENDDO |
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132 | ENDIF |
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133 | |
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134 | RETURN |
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135 | END |
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