[524] | 1 | ! |
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[1987] | 2 | ! $Id: dissip.F 1987 2014-02-24 15:05:47Z fhourdin $ |
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[524] | 3 | ! |
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| 4 | SUBROUTINE dissip( vcov,ucov,teta,p, dv,du,dh ) |
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| 5 | c |
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| 6 | IMPLICIT NONE |
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| 7 | |
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| 8 | |
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| 9 | c .. Avec nouveaux operateurs star : gradiv2 , divgrad2, nxgraro2 ... |
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| 10 | c ( 10/01/98 ) |
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| 11 | |
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| 12 | c======================================================================= |
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| 13 | c |
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| 14 | c Auteur: P. Le Van |
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| 15 | c ------- |
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| 16 | c |
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| 17 | c Objet: |
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| 18 | c ------ |
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| 19 | c |
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| 20 | c Dissipation horizontale |
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| 21 | c |
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| 22 | c======================================================================= |
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| 23 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 24 | c Declarations: |
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| 25 | c ------------- |
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| 26 | |
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| 27 | #include "dimensions.h" |
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| 28 | #include "paramet.h" |
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| 29 | #include "comconst.h" |
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| 30 | #include "comgeom.h" |
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| 31 | #include "comdissnew.h" |
---|
| 32 | #include "comdissipn.h" |
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| 33 | |
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| 34 | c Arguments: |
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| 35 | c ---------- |
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| 36 | |
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[1987] | 37 | REAL,INTENT(IN) :: vcov(ip1jm,llm) ! covariant meridional wind |
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| 38 | REAL,INTENT(IN) :: ucov(ip1jmp1,llm) ! covariant zonal wind |
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| 39 | REAL,INTENT(IN) :: teta(ip1jmp1,llm) ! potential temperature |
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| 40 | REAL,INTENT(IN) :: p(ip1jmp1,llmp1) ! pressure |
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| 41 | ! tendencies (.../s) on covariant winds and potential temperature |
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| 42 | REAL,INTENT(OUT) :: dv(ip1jm,llm) |
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| 43 | REAL,INTENT(OUT) :: du(ip1jmp1,llm) |
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| 44 | REAL,INTENT(OUT) :: dh(ip1jmp1,llm) |
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[524] | 45 | |
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| 46 | c Local: |
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| 47 | c ------ |
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| 48 | |
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| 49 | REAL gdx(ip1jmp1,llm),gdy(ip1jm,llm) |
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| 50 | REAL grx(ip1jmp1,llm),gry(ip1jm,llm) |
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| 51 | REAL te1dt(llm),te2dt(llm),te3dt(llm) |
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| 52 | REAL deltapres(ip1jmp1,llm) |
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| 53 | |
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| 54 | INTEGER l,ij |
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| 55 | |
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| 56 | REAL SSUM |
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| 57 | |
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| 58 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 59 | c initialisations: |
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| 60 | c ---------------- |
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| 61 | |
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| 62 | DO l=1,llm |
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| 63 | te1dt(l) = tetaudiv(l) * dtdiss |
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| 64 | te2dt(l) = tetaurot(l) * dtdiss |
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| 65 | te3dt(l) = tetah(l) * dtdiss |
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| 66 | ENDDO |
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| 67 | du=0. |
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| 68 | dv=0. |
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| 69 | dh=0. |
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| 70 | |
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| 71 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 72 | c Calcul de la dissipation: |
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| 73 | c ------------------------- |
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| 74 | |
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| 75 | c Calcul de la partie grad ( div ) : |
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| 76 | c ------------------------------------- |
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| 77 | |
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| 78 | |
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| 79 | IF(lstardis) THEN |
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| 80 | CALL gradiv2( llm,ucov,vcov,nitergdiv,gdx,gdy ) |
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| 81 | ELSE |
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| 82 | CALL gradiv ( llm,ucov,vcov,nitergdiv,gdx,gdy ) |
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| 83 | ENDIF |
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| 84 | |
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| 85 | DO l=1,llm |
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| 86 | |
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| 87 | DO ij = 1, iip1 |
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| 88 | gdx( ij ,l) = 0. |
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| 89 | gdx(ij+ip1jm,l) = 0. |
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| 90 | ENDDO |
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| 91 | |
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| 92 | DO ij = iip2,ip1jm |
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| 93 | du(ij,l) = du(ij,l) - te1dt(l) *gdx(ij,l) |
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| 94 | ENDDO |
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| 95 | DO ij = 1,ip1jm |
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| 96 | dv(ij,l) = dv(ij,l) - te1dt(l) *gdy(ij,l) |
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| 97 | ENDDO |
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| 98 | |
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| 99 | ENDDO |
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| 100 | |
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| 101 | c calcul de la partie n X grad ( rot ): |
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| 102 | c --------------------------------------- |
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| 103 | |
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| 104 | IF(lstardis) THEN |
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| 105 | CALL nxgraro2( llm,ucov, vcov, nitergrot,grx,gry ) |
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| 106 | ELSE |
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| 107 | CALL nxgrarot( llm,ucov, vcov, nitergrot,grx,gry ) |
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| 108 | ENDIF |
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| 109 | |
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| 110 | |
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| 111 | DO l=1,llm |
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| 112 | DO ij = 1, iip1 |
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| 113 | grx(ij,l) = 0. |
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| 114 | ENDDO |
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| 115 | |
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| 116 | DO ij = iip2,ip1jm |
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| 117 | du(ij,l) = du(ij,l) - te2dt(l) * grx(ij,l) |
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| 118 | ENDDO |
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| 119 | DO ij = 1, ip1jm |
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| 120 | dv(ij,l) = dv(ij,l) - te2dt(l) * gry(ij,l) |
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| 121 | ENDDO |
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| 122 | ENDDO |
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| 123 | |
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| 124 | c calcul de la partie div ( grad ): |
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| 125 | c ----------------------------------- |
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| 126 | |
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| 127 | |
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| 128 | IF(lstardis) THEN |
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| 129 | |
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| 130 | DO l = 1, llm |
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| 131 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
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| 132 | deltapres(ij,l) = AMAX1( 0., p(ij,l) - p(ij,l+1) ) |
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| 133 | ENDDO |
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| 134 | ENDDO |
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| 135 | |
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| 136 | CALL divgrad2( llm,teta, deltapres ,niterh, gdx ) |
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| 137 | ELSE |
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| 138 | CALL divgrad ( llm,teta, niterh, gdx ) |
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| 139 | ENDIF |
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| 140 | |
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| 141 | DO l = 1,llm |
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| 142 | DO ij = 1,ip1jmp1 |
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| 143 | dh( ij,l ) = dh( ij,l ) - te3dt(l) * gdx( ij,l ) |
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| 144 | ENDDO |
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| 145 | ENDDO |
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| 146 | |
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| 147 | RETURN |
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| 148 | END |
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