1 | module exner_hyb_p_m |
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2 | |
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3 | IMPLICIT NONE |
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4 | |
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5 | contains |
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6 | |
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7 | SUBROUTINE exner_hyb_p ( ngrid, ps, p, pks, pk, pkf ) |
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9 | ! Auteurs : P.Le Van , Fr. Hourdin . |
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10 | ! .......... |
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11 | ! |
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12 | ! .... ngrid, ps,p sont des argum.d'entree au sous-prog ... |
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13 | ! .... pks,pk,pkf sont des argum.de sortie au sous-prog ... |
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14 | ! |
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15 | ! ************************************************************************ |
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16 | ! Calcule la fonction d'Exner pk = Cp * (p/preff) ** kappa , aux milieux des |
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17 | ! couches . Pk(l) sera calcule aux milieux des couches l ,entre les |
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18 | ! pressions p(l) et p(l+1) ,definis aux interfaces des llm couches . |
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19 | ! ************************************************************************ |
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20 | ! .. N.B : Au sommet de l'atmosphere, p(llm+1) = 0. , et ps et pks sont |
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21 | ! la pression et la fonction d'Exner au sol . |
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22 | ! |
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23 | ! -------- z |
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24 | ! A partir des relations ( 1 ) p*dz(pk) = kappa *pk*dz(p) et |
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25 | ! ( 2 ) pk(l) = alpha(l)+ beta(l)*pk(l-1) |
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26 | ! ( voir note de Fr.Hourdin ) , |
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27 | ! |
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28 | ! on determine successivement , du haut vers le bas des couches, les |
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29 | ! coef. alpha(llm),beta(llm) .,.,alpha(l),beta(l),,,alpha(2),beta(2), |
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30 | ! puis pk(ij,1). Ensuite ,on calcule,du bas vers le haut des couches, |
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31 | ! pk(ij,l) donne par la relation (2), pour l = 2 a l = llm . |
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32 | ! |
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33 | ! |
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34 | USE parallel_lmdz |
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35 | ! |
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36 | include "dimensions.h" |
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37 | include "paramet.h" |
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38 | include "comconst.h" |
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39 | include "comgeom.h" |
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40 | include "comvert.h" |
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41 | include "serre.h" |
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42 | |
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43 | INTEGER ngrid |
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44 | REAL p(ngrid,llmp1),pk(ngrid,llm) |
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45 | REAL, optional:: pkf(ngrid,llm) |
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46 | REAL ps(ngrid),pks(ngrid) |
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47 | REAL alpha(ngrid,llm),beta(ngrid,llm) |
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48 | |
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49 | ! .... variables locales ... |
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50 | |
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51 | INTEGER l, ij |
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52 | REAL unpl2k,dellta |
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53 | |
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54 | INTEGER ije,ijb,jje,jjb |
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55 | logical,save :: firstcall=.true. |
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56 | !$OMP THREADPRIVATE(firstcall) |
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57 | character(len=*),parameter :: modname="exner_hyb_p" |
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58 | |
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59 | ! Sanity check |
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60 | if (firstcall) then |
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61 | ! sanity checks for Shallow Water case (1 vertical layer) |
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62 | if (llm.eq.1) then |
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63 | if (kappa.ne.1) then |
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64 | call abort_gcm(modname, & |
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65 | "kappa!=1 , but running in Shallow Water mode!!",42) |
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66 | endif |
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67 | if (cpp.ne.r) then |
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68 | call abort_gcm(modname, & |
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69 | "cpp!=r , but running in Shallow Water mode!!",42) |
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70 | endif |
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71 | endif ! of if (llm.eq.1) |
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72 | |
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73 | firstcall=.false. |
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74 | endif ! of if (firstcall) |
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75 | |
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76 | !$OMP BARRIER |
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77 | |
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78 | ! Specific behaviour for Shallow Water (1 vertical layer) case: |
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79 | if (llm.eq.1) then |
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80 | |
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81 | ! Compute pks(:),pk(:),pkf(:) |
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82 | ijb=ij_begin |
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83 | ije=ij_end |
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84 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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85 | DO ij=ijb, ije |
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86 | pks(ij) = (cpp/preff) * ps(ij) |
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87 | pk(ij,1) = .5*pks(ij) |
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88 | if (present(pkf)) pkf(ij,1)=pk(ij,1) |
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89 | ENDDO |
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90 | !$OMP ENDDO |
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91 | |
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92 | !$OMP BARRIER |
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93 | if (present(pkf)) then |
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94 | jjb=jj_begin |
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95 | jje=jj_end |
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96 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb,jje, jmp1, llm, 2, 1, .TRUE., 1 ) |
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97 | end if |
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98 | |
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99 | ! our work is done, exit routine |
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100 | return |
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101 | endif ! of if (llm.eq.1) |
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102 | |
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103 | ! General case: |
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104 | |
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105 | unpl2k = 1.+ 2.* kappa |
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106 | |
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107 | ! ------------- |
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108 | ! Calcul de pks |
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109 | ! ------------- |
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110 | |
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111 | ijb=ij_begin |
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112 | ije=ij_end |
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113 | |
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114 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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115 | DO ij = ijb, ije |
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116 | pks(ij) = cpp * ( ps(ij)/preff ) ** kappa |
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117 | ENDDO |
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118 | !$OMP ENDDO |
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119 | ! Synchro OPENMP ici |
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120 | |
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121 | !$OMP BARRIER |
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122 | ! |
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123 | ! |
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124 | ! .... Calcul des coeff. alpha et beta pour la couche l = llm .. |
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125 | ! |
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126 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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127 | DO ij = ijb,ije |
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128 | alpha(ij,llm) = 0. |
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129 | beta (ij,llm) = 1./ unpl2k |
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130 | ENDDO |
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131 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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132 | ! |
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133 | ! ... Calcul des coeff. alpha et beta pour l = llm-1 a l = 2 ... |
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134 | ! |
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135 | DO l = llm -1 , 2 , -1 |
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136 | ! |
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137 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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138 | DO ij = ijb, ije |
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139 | dellta = p(ij,l)* unpl2k + p(ij,l+1)* ( beta(ij,l+1)-unpl2k ) |
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140 | alpha(ij,l) = - p(ij,l+1) / dellta * alpha(ij,l+1) |
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141 | beta (ij,l) = p(ij,l ) / dellta |
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142 | ENDDO |
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143 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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144 | ENDDO |
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145 | |
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146 | ! *********************************************************************** |
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147 | ! ..... Calcul de pk pour la couche 1 , pres du sol .... |
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148 | ! |
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149 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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150 | DO ij = ijb, ije |
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151 | pk(ij,1) = ( p(ij,1)*pks(ij) - 0.5*alpha(ij,2)*p(ij,2) ) / & |
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152 | ( p(ij,1)* (1.+kappa) + 0.5*( beta(ij,2)-unpl2k )* p(ij,2) ) |
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153 | ENDDO |
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154 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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155 | ! |
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156 | ! ..... Calcul de pk(ij,l) , pour l = 2 a l = llm ........ |
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157 | ! |
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158 | DO l = 2, llm |
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159 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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160 | DO ij = ijb, ije |
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161 | pk(ij,l) = alpha(ij,l) + beta(ij,l) * pk(ij,l-1) |
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162 | ENDDO |
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163 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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164 | ENDDO |
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165 | |
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166 | if (present(pkf)) then |
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167 | ! calcul de pkf |
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168 | |
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169 | DO l = 1, llm |
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170 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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171 | DO ij = ijb, ije |
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172 | pkf(ij,l)=pk(ij,l) |
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173 | ENDDO |
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174 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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175 | ENDDO |
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176 | |
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177 | !$OMP BARRIER |
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178 | |
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179 | jjb=jj_begin |
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180 | jje=jj_end |
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181 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb,jje, jmp1, llm, 2, 1, .TRUE., 1 ) |
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182 | end if |
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183 | |
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184 | END SUBROUTINE exner_hyb_p |
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185 | |
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186 | end module exner_hyb_p_m |
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