1 | subroutine groupe_p(pext,pbaru,pbarv,pbarum,pbarvm,wm) |
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2 | USE parallel_lmdz |
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3 | implicit none |
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4 | |
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5 | c sous-programme servant a fitlrer les champs de flux de masse aux |
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6 | c poles en "regroupant" les mailles 2 par 2 puis 4 par 4 etc. au fur |
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7 | c et a mesure qu'on se rapproche du pole. |
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8 | c |
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9 | c en entree: pext, pbaru et pbarv |
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10 | c |
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11 | c en sortie: pbarum,pbarvm et wm. |
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12 | c |
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13 | c remarque, le wm est recalcule a partir des pbaru pbarv et on n'a donc |
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14 | c pas besoin de w en entree. |
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15 | |
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16 | #include "dimensions.h" |
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17 | #include "paramet.h" |
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18 | #include "comconst.h" |
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19 | #include "comgeom2.h" |
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20 | #include "comvert.h" |
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21 | |
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22 | ! integer ngroup |
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23 | ! parameter (ngroup=3) |
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24 | |
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25 | |
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26 | real pbaru(iip1,jjp1,llm),pbarv(iip1,jjm,llm) |
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27 | real pext(iip1,jjp1,llm) |
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28 | |
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29 | real pbarum(iip1,jjp1,llm),pbarvm(iip1,jjm,llm) |
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30 | real wm(iip1,jjp1,llm) |
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31 | |
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32 | real,save :: zconvm(iip1,jjp1,llm) |
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33 | real,save :: zconvmm(iip1,jjp1,llm) |
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34 | |
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35 | real uu |
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36 | |
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37 | integer i,j,l |
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38 | |
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39 | logical firstcall,groupe_ok |
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40 | save firstcall,groupe_ok |
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41 | c$OMP THREADPRIVATE(firstcall,groupe_ok) |
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42 | |
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43 | data firstcall/.true./ |
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44 | data groupe_ok/.true./ |
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45 | |
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46 | integer ijb,ije,jjb,jje |
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47 | |
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48 | if (iim==1) then |
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49 | groupe_ok=.false. |
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50 | endif |
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51 | |
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52 | if (firstcall) then |
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53 | if (groupe_ok) then |
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54 | if(mod(iim,2**ngroup).ne.0) stop'probleme du nombre de point' |
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55 | endif |
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56 | firstcall=.false. |
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57 | endif |
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58 | |
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59 | c Champs 1D |
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60 | |
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61 | call convflu_p(pbaru,pbarv,llm,zconvm) |
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62 | |
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63 | c |
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64 | c call scopy(ijp1llm,zconvm,1,zconvmm,1) |
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65 | c call scopy(ijmllm,pbarv,1,pbarvm,1) |
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66 | |
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67 | jjb=jj_begin |
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68 | jje=jj_end |
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69 | |
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70 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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71 | do l=1,llm |
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72 | zconvmm(:,jjb:jje,l)=zconvm(:,jjb:jje,l) |
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73 | enddo |
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74 | c$OMP END DO NOWAIT |
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75 | |
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76 | if (groupe_ok) then |
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77 | call groupeun_p(jjp1,llm,jjb,jje,zconvmm) |
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78 | endif |
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79 | |
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80 | jjb=jj_begin-1 |
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81 | jje=jj_end |
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82 | if (pole_nord) jjb=jj_begin |
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83 | if (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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84 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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85 | do l=1,llm |
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86 | pbarvm(:,jjb:jje,l)=pbarv(:,jjb:jje,l) |
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87 | enddo |
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88 | c$OMP END DO NOWAIT |
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89 | |
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90 | if (groupe_ok) then |
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91 | call groupeun_p(jjm,llm,jjb,jje,pbarvm) |
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92 | endif |
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93 | |
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94 | c Champs 3D |
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95 | |
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96 | jjb=jj_begin |
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97 | jje=jj_end |
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98 | if (pole_nord) jjb=jj_begin+1 |
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99 | if (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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100 | |
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101 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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102 | do l=1,llm |
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103 | do j=jjb,jje |
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104 | uu=pbaru(iim,j,l) |
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105 | do i=1,iim |
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106 | uu=uu+pbarvm(i,j,l)-pbarvm(i,j-1,l)-zconvmm(i,j,l) |
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107 | pbarum(i,j,l)=uu |
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108 | c zconvm(i,j,l ) = xflu(i-1,j,l)-xflu(i,j,l)+ |
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109 | c * yflu(i,j,l)-yflu(i,j-1,l) |
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110 | enddo |
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111 | pbarum(iip1,j,l)=pbarum(1,j,l) |
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112 | enddo |
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113 | enddo |
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114 | c$OMP END DO NOWAIT |
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115 | |
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116 | c integration de la convergence de masse de haut en bas ...... |
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117 | |
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118 | jjb=jj_begin |
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119 | jje=jj_end |
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120 | |
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121 | c$OMP BARRIER |
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122 | c$OMP MASTER |
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123 | do l = llm-1,1,-1 |
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124 | do j=jjb,jje |
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125 | do i=1,iip1 |
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126 | zconvmm(i,j,l)=zconvmm(i,j,l)+zconvmm(i,j,l+1) |
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127 | enddo |
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128 | enddo |
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129 | enddo |
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130 | |
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131 | if (.not. pole_sud) then |
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132 | zconvmm(:,jj_end+1,:)=0 |
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133 | cym wm(:,jj_end+1,:)=0 |
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134 | endif |
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135 | |
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136 | c$OMP END MASTER |
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137 | c$OMP BARRIER |
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138 | |
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139 | CALL vitvert_p(zconvmm(1,1,1),wm(1,1,1)) |
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140 | |
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141 | return |
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142 | end |
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143 | |
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