1 | ! |
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2 | ! $Id: dissip_p.F 1987 2014-02-24 15:05:47Z nfevrier $ |
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3 | ! |
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4 | SUBROUTINE dissip_p( vcov,ucov,teta,p, dv,du,dh ) |
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5 | c |
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6 | USE parallel_lmdz |
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7 | USE write_field_p |
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8 | IMPLICIT NONE |
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9 | |
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10 | |
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11 | c .. Avec nouveaux operateurs star : gradiv2 , divgrad2, nxgraro2 ... |
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12 | c ( 10/01/98 ) |
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13 | |
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14 | c======================================================================= |
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15 | c |
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16 | c Auteur: P. Le Van |
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17 | c ------- |
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18 | c |
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19 | c Objet: |
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20 | c ------ |
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21 | c |
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22 | c Dissipation horizontale |
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23 | c |
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24 | c======================================================================= |
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25 | c----------------------------------------------------------------------- |
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26 | c Declarations: |
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27 | c ------------- |
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28 | |
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29 | #include "dimensions.h" |
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30 | #include "paramet.h" |
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31 | #include "comconst.h" |
---|
32 | #include "comgeom.h" |
---|
33 | #include "comdissnew.h" |
---|
34 | #include "comdissipn.h" |
---|
35 | |
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36 | c Arguments: |
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37 | c ---------- |
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38 | |
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39 | REAL,INTENT(IN) :: vcov(ip1jm,llm) ! covariant meridional wind |
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40 | REAL,INTENT(IN) :: ucov(ip1jmp1,llm) ! covariant zonal wind |
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41 | REAL,INTENT(IN) :: teta(ip1jmp1,llm) ! potentail temperature |
---|
42 | REAL,INTENT(IN) :: p(ip1jmp1,llmp1) ! pressure |
---|
43 | ! tendencies (.../s) on covariant winds and potential temperature |
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44 | REAL,INTENT(OUT) :: dv(ip1jm,llm) |
---|
45 | REAL,INTENT(OUT) :: du(ip1jmp1,llm) |
---|
46 | REAL,INTENT(OUT) :: dh(ip1jmp1,llm) |
---|
47 | |
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48 | c Local: |
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49 | c ------ |
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50 | |
---|
51 | REAL gdx(ip1jmp1,llm),gdy(ip1jm,llm) |
---|
52 | REAL grx(ip1jmp1,llm),gry(ip1jm,llm) |
---|
53 | REAL te1dt(llm),te2dt(llm),te3dt(llm) |
---|
54 | REAL deltapres(ip1jmp1,llm) |
---|
55 | |
---|
56 | INTEGER l,ij |
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57 | |
---|
58 | REAL SSUM |
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59 | integer :: ijb,ije |
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60 | c----------------------------------------------------------------------- |
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61 | c initialisations: |
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62 | c ---------------- |
---|
63 | |
---|
64 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
---|
65 | DO l=1,llm |
---|
66 | te1dt(l) = tetaudiv(l) * dtdiss |
---|
67 | te2dt(l) = tetaurot(l) * dtdiss |
---|
68 | te3dt(l) = tetah(l) * dtdiss |
---|
69 | ENDDO |
---|
70 | c$OMP END DO NOWAIT |
---|
71 | c CALL initial0( ijp1llm, du ) |
---|
72 | c CALL initial0( ijmllm , dv ) |
---|
73 | c CALL initial0( ijp1llm, dh ) |
---|
74 | |
---|
75 | ijb=ij_begin |
---|
76 | ije=ij_end |
---|
77 | |
---|
78 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
---|
79 | DO l=1,llm |
---|
80 | du(ijb:ije,l)=0 |
---|
81 | dh(ijb:ije,l)=0 |
---|
82 | ENDDO |
---|
83 | c$OMP END DO NOWAIT |
---|
84 | |
---|
85 | if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
---|
86 | |
---|
87 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
---|
88 | DO l=1,llm |
---|
89 | dv(ijb:ije,l)=0 |
---|
90 | ENDDO |
---|
91 | c$OMP END DO NOWAIT |
---|
92 | |
---|
93 | c----------------------------------------------------------------------- |
---|
94 | c Calcul de la dissipation: |
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95 | c ------------------------- |
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96 | |
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97 | c Calcul de la partie grad ( div ) : |
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98 | c ------------------------------------- |
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99 | |
---|
100 | |
---|
101 | |
---|
102 | IF(lstardis) THEN |
---|
103 | c IF (.FALSE.) THEN |
---|
104 | CALL gradiv2_p( llm,ucov,vcov,nitergdiv,gdx,gdy ) |
---|
105 | ELSE |
---|
106 | CALL gradiv_p ( llm,ucov,vcov,nitergdiv,gdx,gdy ) |
---|
107 | ENDIF |
---|
108 | |
---|
109 | |
---|
110 | ijb=ij_begin |
---|
111 | ije=ij_end |
---|
112 | if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
---|
113 | |
---|
114 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
---|
115 | DO l=1,llm |
---|
116 | if (pole_nord) then |
---|
117 | DO ij = 1, iip1 |
---|
118 | gdx( ij ,l) = 0. |
---|
119 | ENDDO |
---|
120 | endif |
---|
121 | |
---|
122 | if (pole_sud) then |
---|
123 | DO ij = 1, iip1 |
---|
124 | gdx(ij+ip1jm,l) = 0. |
---|
125 | ENDDO |
---|
126 | endif |
---|
127 | |
---|
128 | if (pole_nord) ijb=ij_begin+iip1 |
---|
129 | DO ij = ijb,ije |
---|
130 | du(ij,l) = du(ij,l) - te1dt(l) *gdx(ij,l) |
---|
131 | ENDDO |
---|
132 | |
---|
133 | if (pole_nord) ijb=ij_begin |
---|
134 | DO ij = ijb,ije |
---|
135 | dv(ij,l) = dv(ij,l) - te1dt(l) *gdy(ij,l) |
---|
136 | ENDDO |
---|
137 | |
---|
138 | ENDDO |
---|
139 | c$OMP END DO NOWAIT |
---|
140 | c calcul de la partie n X grad ( rot ): |
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141 | c --------------------------------------- |
---|
142 | |
---|
143 | IF(lstardis) THEN |
---|
144 | c IF (.FALSE.) THEN |
---|
145 | CALL nxgraro2_p( llm,ucov, vcov, nitergrot,grx,gry ) |
---|
146 | ELSE |
---|
147 | CALL nxgrarot_p( llm,ucov, vcov, nitergrot,grx,gry ) |
---|
148 | ENDIF |
---|
149 | |
---|
150 | |
---|
151 | |
---|
152 | ijb=ij_begin |
---|
153 | ije=ij_end |
---|
154 | if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
---|
155 | |
---|
156 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
---|
157 | DO l=1,llm |
---|
158 | |
---|
159 | if (pole_nord) then |
---|
160 | DO ij = 1, iip1 |
---|
161 | grx(ij,l) = 0. |
---|
162 | ENDDO |
---|
163 | endif |
---|
164 | |
---|
165 | if (pole_nord) ijb=ij_begin+iip1 |
---|
166 | DO ij = ijb,ije |
---|
167 | du(ij,l) = du(ij,l) - te2dt(l) * grx(ij,l) |
---|
168 | ENDDO |
---|
169 | |
---|
170 | if (pole_nord) ijb=ij_begin |
---|
171 | DO ij = ijb, ije |
---|
172 | dv(ij,l) = dv(ij,l) - te2dt(l) * gry(ij,l) |
---|
173 | ENDDO |
---|
174 | |
---|
175 | ENDDO |
---|
176 | c$OMP END DO NOWAIT |
---|
177 | |
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178 | c calcul de la partie div ( grad ): |
---|
179 | c ----------------------------------- |
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180 | |
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181 | |
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182 | IF(lstardis) THEN |
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183 | c IF (.FALSE.) THEN |
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184 | |
---|
185 | ijb=ij_begin |
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186 | ije=ij_end |
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187 | |
---|
188 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
---|
189 | DO l = 1, llm |
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190 | DO ij = ijb, ije |
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191 | deltapres(ij,l) = AMAX1( 0., p(ij,l) - p(ij,l+1) ) |
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192 | ENDDO |
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193 | ENDDO |
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194 | c$OMP END DO NOWAIT |
---|
195 | CALL divgrad2_p( llm,teta, deltapres ,niterh, gdx ) |
---|
196 | ELSE |
---|
197 | CALL divgrad_p ( llm,teta, niterh, gdx ) |
---|
198 | ENDIF |
---|
199 | |
---|
200 | c call write_field3d_p('gdx2',reshape(gdx,(/iip1,jmp1,llm/))) |
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201 | c stop |
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202 | |
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203 | ijb=ij_begin |
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204 | ije=ij_end |
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205 | |
---|
206 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
---|
207 | DO l = 1,llm |
---|
208 | DO ij = ijb,ije |
---|
209 | dh( ij,l ) = dh( ij,l ) - te3dt(l) * gdx( ij,l ) |
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210 | ENDDO |
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211 | ENDDO |
---|
212 | c$OMP END DO NOWAIT |
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213 | |
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214 | RETURN |
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215 | END |
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