source: LMDZ5/branches/testing/libf/dyn3d_common/massbar.F @ 2272

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    Name of program: LMDZ
    Creation date: 1984
    Version: LMDZ5
    License: CeCILL version 2
    Holder: Laboratoire de m\'et\'eorologie dynamique, CNRS, UMR 8539
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RevLine 
[524]1!
2! $Header$
3!
4      SUBROUTINE massbar(  masse, massebx, masseby )
[2220]5      IMPLICIT NONE
[524]6c
7c **********************************************************************
8c
9c  Calcule les moyennes en x et  y de la masse d'air dans chaque maille.
10c **********************************************************************
11c    Auteurs : P. Le Van , Fr. Hourdin  .
12c   ..........
13c
14c  ..  masse                 est  un argum. d'entree  pour le s-pg ...
15c  ..  massebx,masseby      sont des argum. de sortie pour le s-pg ...
16c     
17c
18c     IMPLICIT NONE
19c
20#include "dimensions.h"
21#include "paramet.h"
22#include "comconst.h"
23#include "comgeom.h"
24c
25      REAL    masse( ip1jmp1,llm ), massebx( ip1jmp1,llm )  ,
26     *      masseby(   ip1jm,llm )
[2220]27      INTEGER ij,l
[524]28c
29c
30c   Methode pour calculer massebx et masseby .
31c   ----------------------------------------
32c
33c    A chaque point scalaire P (i,j) est affecte 4 coefficients d'aires
34c       alpha1(i,j)  calcule  au point ( i+1/4,j-1/4 )
35c       alpha2(i,j)  calcule  au point ( i+1/4,j+1/4 )
36c       alpha3(i,j)  calcule  au point ( i-1/4,j+1/4 )
37c       alpha4(i,j)  calcule  au point ( i-1/4,j-1/4 )
38c
39c    Avec  alpha1(i,j) = aire(i+1/4,j-1/4)/ aire(i,j)       
40c
41c    N.B .  Pour plus de details, voir s-pg  ...  iniconst ...
42c
43c
44c
45c   alpha4 .         . alpha1    . alpha4
46c    (i,j)             (i,j)       (i+1,j)
47c
48c             P .        U .          . P
49c           (i,j)       (i,j)         (i+1,j)
50c
51c   alpha3 .         . alpha2    .alpha3
52c    (i,j)              (i,j)     (i+1,j)
53c
54c             V .        Z .          . V
55c           (i,j)
56c
57c   alpha4 .         . alpha1    .alpha4
58c   (i,j+1)            (i,j+1)   (i+1,j+1)
59c
60c             P .        U .          . P
61c          (i,j+1)                    (i+1,j+1)
62c
63c
64c
65c                       On  a :
66c
67c    massebx(i,j) = masse(i  ,j) * ( alpha1(i  ,j) + alpha2(i,j))   +
68c                   masse(i+1,j) * ( alpha3(i+1,j) + alpha4(i+1,j) )
69c     localise  au point  ... U (i,j) ...
70c
71c    masseby(i,j) = masse(i,j  ) * ( alpha2(i,j  ) + alpha3(i,j  )  +
72c                   masse(i,j+1) * ( alpha1(i,j+1) + alpha4(i,j+1) 
73c     localise  au point  ... V (i,j) ...
74c
75c
76c=======================================================================
77
78      DO   100    l = 1 , llm
79c
80        DO  ij = 1, ip1jmp1 - 1
81         massebx(ij,l) =  masse( ij, l) * alpha1p2( ij  )     +
82     *                   masse(ij+1, l) * alpha3p4(ij+1 )
83        ENDDO
84
85c    .... correction pour massebx( iip1,j) .....
86c    ...    massebx(iip1,j)= massebx(1,j) ...
87c
88CDIR$ IVDEP
89        DO  ij = iip1, ip1jmp1, iip1
90         massebx( ij,l ) = massebx( ij - iim,l )
91        ENDDO
92
93
94         DO  ij = 1,ip1jm
95         masseby( ij,l ) = masse(  ij   , l ) * alpha2p3(   ij    )  +
96     *                     masse(ij+iip1, l ) * alpha1p4( ij+iip1 )
97         ENDDO
98
99100   CONTINUE
100c
101      RETURN
102      END
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