[1657] | 1 | c |
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| 2 | c $Id$ |
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| 3 | c |
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[1632] | 4 | SUBROUTINE exner_hyb_loc(ngrid, ps, p,alpha,beta, pks,pk,pkf) |
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| 5 | c |
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| 6 | c Auteurs : P.Le Van , Fr. Hourdin . |
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| 7 | c .......... |
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| 8 | c |
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| 9 | c .... ngrid, ps,p sont des argum.d'entree au sous-prog ... |
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| 10 | c .... alpha,beta, pks,pk,pkf sont des argum.de sortie au sous-prog ... |
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| 11 | c |
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| 12 | c ************************************************************************ |
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| 13 | c Calcule la fonction d'Exner pk = Cp * p ** kappa , aux milieux des |
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| 14 | c couches . Pk(l) sera calcule aux milieux des couches l ,entre les |
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| 15 | c pressions p(l) et p(l+1) ,definis aux interfaces des llm couches . |
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| 16 | c ************************************************************************ |
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| 17 | c .. N.B : Au sommet de l'atmosphere, p(llm+1) = 0. , et ps et pks sont |
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| 18 | c la pression et la fonction d'Exner au sol . |
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| 19 | c |
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| 20 | c -------- z |
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| 21 | c A partir des relations ( 1 ) p*dz(pk) = kappa *pk*dz(p) et |
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| 22 | c ( 2 ) pk(l) = alpha(l)+ beta(l)*pk(l-1) |
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| 23 | c ( voir note de Fr.Hourdin ) , |
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| 24 | c |
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| 25 | c on determine successivement , du haut vers le bas des couches, les |
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| 26 | c coef. alpha(llm),beta(llm) .,.,alpha(l),beta(l),,,alpha(2),beta(2), |
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| 27 | c puis pk(ij,1). Ensuite ,on calcule,du bas vers le haut des couches, |
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| 28 | c pk(ij,l) donne par la relation (2), pour l = 2 a l = llm . |
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| 29 | c |
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| 30 | c |
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| 31 | USE parallel |
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| 32 | USE mod_filtreg_p |
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| 33 | USE write_field_loc |
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| 34 | IMPLICIT NONE |
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| 35 | c |
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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" |
---|
| 40 | #include "comvert.h" |
---|
| 41 | #include "serre.h" |
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| 42 | |
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| 43 | INTEGER ngrid |
---|
| 44 | REAL p(ijb_u:ije_u,llmp1),pk(ijb_u:ije_u,llm) |
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| 45 | REAL pkf(ijb_u:ije_u,llm) |
---|
| 46 | REAL ps(ijb_u:ije_u),pks(ijb_u:ije_u) |
---|
| 47 | REAL alpha(ijb_u:ije_u,llm),beta(ijb_u:ije_u,llm) |
---|
| 48 | |
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| 49 | c .... 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 | REAL ppn(iim),pps(iim) |
---|
| 55 | REAL xpn, xps |
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| 56 | REAL SSUM |
---|
| 57 | EXTERNAL SSUM |
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| 58 | INTEGER ije,ijb,jje,jjb |
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[1673] | 59 | logical,save :: firstcall=.true. |
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| 60 | !$OMP THREADPRIVATE(firstcall) |
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| 61 | character(len=*),parameter :: modname="exner_hyb_loc" |
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[1632] | 62 | c |
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| 63 | c$OMP BARRIER |
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[1657] | 64 | |
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[1673] | 65 | ! Sanity check |
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| 66 | if (firstcall) then |
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| 67 | ! sanity checks for Shallow Water case (1 vertical layer) |
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| 68 | if (llm.eq.1) then |
---|
| 69 | if (kappa.ne.1) then |
---|
| 70 | call abort_gcm(modname, |
---|
| 71 | & "kappa!=1 , but running in Shallow Water mode!!",42) |
---|
| 72 | endif |
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| 73 | if (cpp.ne.r) then |
---|
| 74 | call abort_gcm(modname, |
---|
| 75 | & "cpp!=r , but running in Shallow Water mode!!",42) |
---|
| 76 | endif |
---|
| 77 | endif ! of if (llm.eq.1) |
---|
| 78 | |
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| 79 | firstcall=.false. |
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| 80 | endif ! of if (firstcall) |
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| 81 | |
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| 82 | c$OMP BARRIER |
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| 83 | |
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| 84 | ! Specific behaviour for Shallow Water (1 vertical layer) case |
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[1657] | 85 | if (llm.eq.1) then |
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| 86 | |
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| 87 | ! Compute pks(:),pk(:),pkf(:) |
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| 88 | ijb=ij_begin |
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| 89 | ije=ij_end |
---|
| 90 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
| 91 | DO ij=ijb, ije |
---|
| 92 | pks(ij)=(cpp/preff)*ps(ij) |
---|
| 93 | pk(ij,1) = .5*pks(ij) |
---|
| 94 | pkf(ij,1)=pk(ij,1) |
---|
| 95 | ENDDO |
---|
| 96 | !$OMP ENDDO |
---|
| 97 | |
---|
| 98 | !$OMP MASTER |
---|
| 99 | if (pole_nord) then |
---|
| 100 | DO ij = 1, iim |
---|
| 101 | ppn(ij) = aire( ij ) * pks( ij ) |
---|
| 102 | ENDDO |
---|
| 103 | xpn = SSUM(iim,ppn,1) /apoln |
---|
| 104 | |
---|
| 105 | DO ij = 1, iip1 |
---|
| 106 | pks( ij ) = xpn |
---|
| 107 | pk(ij,1) = .5*pks(ij) |
---|
| 108 | pkf(ij,1)=pk(ij,1) |
---|
| 109 | ENDDO |
---|
| 110 | endif |
---|
| 111 | |
---|
| 112 | if (pole_sud) then |
---|
| 113 | DO ij = 1, iim |
---|
| 114 | pps(ij) = aire(ij+ip1jm) * pks(ij+ip1jm ) |
---|
| 115 | ENDDO |
---|
| 116 | xps = SSUM(iim,pps,1) /apols |
---|
| 117 | |
---|
| 118 | DO ij = 1, iip1 |
---|
| 119 | pks( ij+ip1jm ) = xps |
---|
| 120 | pk(ij+ip1jm,1)=.5*pks(ij+ip1jm) |
---|
| 121 | pkf(ij+ip1jm,1)=pk(ij+ip1jm,1) |
---|
| 122 | ENDDO |
---|
| 123 | endif |
---|
| 124 | !$OMP END MASTER |
---|
[1673] | 125 | !$OMP BARRIER |
---|
[1657] | 126 | jjb=jj_begin |
---|
| 127 | jje=jj_end |
---|
| 128 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb_u,jje_u,jjb,jje, jmp1, llm, |
---|
| 129 | & 2, 1, .TRUE., 1 ) |
---|
| 130 | |
---|
| 131 | ! our work is done, exit routine |
---|
| 132 | return |
---|
| 133 | endif ! of if (llm.eq.1) |
---|
| 134 | |
---|
| 135 | |
---|
[1632] | 136 | unpl2k = 1.+ 2.* kappa |
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| 137 | c |
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| 138 | ijb=ij_begin |
---|
| 139 | ije=ij_end |
---|
| 140 | |
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| 141 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
| 142 | DO ij = ijb, ije |
---|
| 143 | pks(ij) = cpp * ( ps(ij)/preff ) ** kappa |
---|
| 144 | ENDDO |
---|
| 145 | c$OMP ENDDO |
---|
| 146 | c Synchro OPENMP ici |
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| 147 | |
---|
| 148 | c$OMP MASTER |
---|
| 149 | if (pole_nord) then |
---|
| 150 | DO ij = 1, iim |
---|
| 151 | ppn(ij) = aire( ij ) * pks( ij ) |
---|
| 152 | ENDDO |
---|
| 153 | xpn = SSUM(iim,ppn,1) /apoln |
---|
| 154 | |
---|
| 155 | DO ij = 1, iip1 |
---|
| 156 | pks( ij ) = xpn |
---|
| 157 | ENDDO |
---|
| 158 | endif |
---|
| 159 | |
---|
| 160 | if (pole_sud) then |
---|
| 161 | DO ij = 1, iim |
---|
| 162 | pps(ij) = aire(ij+ip1jm) * pks(ij+ip1jm ) |
---|
| 163 | ENDDO |
---|
| 164 | xps = SSUM(iim,pps,1) /apols |
---|
| 165 | |
---|
| 166 | DO ij = 1, iip1 |
---|
| 167 | pks( ij+ip1jm ) = xps |
---|
| 168 | ENDDO |
---|
| 169 | endif |
---|
| 170 | c$OMP END MASTER |
---|
| 171 | c$OMP BARRIER |
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| 172 | c |
---|
| 173 | c |
---|
| 174 | c .... Calcul des coeff. alpha et beta pour la couche l = llm .. |
---|
| 175 | c |
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| 176 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
| 177 | DO ij = ijb,ije |
---|
| 178 | alpha(ij,llm) = 0. |
---|
| 179 | beta (ij,llm) = 1./ unpl2k |
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| 180 | ENDDO |
---|
| 181 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
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| 182 | c |
---|
| 183 | c ... Calcul des coeff. alpha et beta pour l = llm-1 a l = 2 ... |
---|
| 184 | c |
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| 185 | DO l = llm -1 , 2 , -1 |
---|
| 186 | c |
---|
| 187 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
| 188 | DO ij = ijb, ije |
---|
| 189 | dellta = p(ij,l)* unpl2k + p(ij,l+1)* ( beta(ij,l+1)-unpl2k ) |
---|
| 190 | alpha(ij,l) = - p(ij,l+1) / dellta * alpha(ij,l+1) |
---|
| 191 | beta (ij,l) = p(ij,l ) / dellta |
---|
| 192 | ENDDO |
---|
| 193 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
---|
| 194 | c |
---|
| 195 | ENDDO |
---|
| 196 | |
---|
| 197 | c |
---|
| 198 | c *********************************************************************** |
---|
| 199 | c ..... Calcul de pk pour la couche 1 , pres du sol .... |
---|
| 200 | c |
---|
| 201 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
| 202 | DO ij = ijb, ije |
---|
| 203 | pk(ij,1) = ( p(ij,1)*pks(ij) - 0.5*alpha(ij,2)*p(ij,2) ) / |
---|
| 204 | * ( p(ij,1)* (1.+kappa) + 0.5*( beta(ij,2)-unpl2k )* p(ij,2) ) |
---|
| 205 | ENDDO |
---|
| 206 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
---|
| 207 | c |
---|
| 208 | c ..... Calcul de pk(ij,l) , pour l = 2 a l = llm ........ |
---|
| 209 | c |
---|
| 210 | DO l = 2, llm |
---|
| 211 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
| 212 | DO ij = ijb, ije |
---|
| 213 | pk(ij,l) = alpha(ij,l) + beta(ij,l) * pk(ij,l-1) |
---|
| 214 | ENDDO |
---|
| 215 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
---|
| 216 | ENDDO |
---|
| 217 | c |
---|
| 218 | c |
---|
| 219 | c CALL SCOPY ( ngrid * llm, pk, 1, pkf, 1 ) |
---|
| 220 | DO l = 1, llm |
---|
| 221 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
---|
| 222 | DO ij = ijb, ije |
---|
| 223 | pkf(ij,l)=pk(ij,l) |
---|
| 224 | ENDDO |
---|
| 225 | c$OMP ENDDO NOWAIT |
---|
| 226 | ENDDO |
---|
| 227 | |
---|
| 228 | c$OMP BARRIER |
---|
| 229 | |
---|
| 230 | jjb=jj_begin |
---|
| 231 | jje=jj_end |
---|
| 232 | #ifdef DEBUG_IO |
---|
| 233 | call WriteField_u('pkf',pkf) |
---|
| 234 | #endif |
---|
| 235 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb_u,jje_u,jjb,jje, jmp1, llm, |
---|
| 236 | & 2, 1, .TRUE., 1 ) |
---|
| 237 | #ifdef DEBUG_IO |
---|
| 238 | call WriteField_u('pkf',pkf) |
---|
| 239 | #endif |
---|
| 240 | |
---|
| 241 | RETURN |
---|
| 242 | END |
---|