source: LMDZ5/trunk/libf/dyn3dmem/leapfrog_loc.F @ 1814

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Updating makelmdz and create_makelmdz for :

1 parallelism
2 compilation with various versions of orchidee
3 compilation in 1D mode
4 some cleaning

Also some updates in dyn3dmem:
1 allocate_field_mod.f90 renamed allocate_field_mod.F90
2 module dimensions renamed dimensions_mod
3 module allocate_field renamed allocate_field

FH

File size: 51.0 KB
Line 
1!
2! $Id$
3!
4c
5c
6#define DEBUG_IO
7#undef DEBUG_IO
8
9
10      SUBROUTINE leapfrog_loc(ucov0,vcov0,teta0,ps0,
11     &                        masse0,phis0,q0,clesphy0,
12     &                        time_0)
13
14       USE misc_mod
15       USE parallel
16       USE times
17       USE mod_hallo
18       USE Bands
19       USE Write_Field
20       USE Write_Field_p
21       USE vampir
22       USE timer_filtre, ONLY : print_filtre_timer
23       USE infotrac
24       USE guide_loc_mod, ONLY : guide_main
25       USE getparam
26       USE control_mod
27       USE mod_filtreg_p
28       USE write_field_loc
29       USE allocate_field_mod
30       USE call_dissip_mod, ONLY : call_dissip
31       USE call_calfis_mod, ONLY : call_calfis
32       USE leapfrog_mod
33      IMPLICIT NONE
34
35c      ......   Version  du 10/01/98    ..........
36
37c             avec  coordonnees  verticales hybrides
38c   avec nouveaux operat. dissipation * ( gradiv2,divgrad2,nxgraro2 )
39
40c=======================================================================
41c
42c   Auteur:  P. Le Van /L. Fairhead/F.Hourdin
43c   -------
44c
45c   Objet:
46c   ------
47c
48c   GCM LMD nouvelle grille
49c
50c=======================================================================
51c
52c  ... Dans inigeom , nouveaux calculs pour les elongations  cu , cv
53c      et possibilite d'appeler une fonction f(y)  a derivee tangente
54c      hyperbolique a la  place de la fonction a derivee sinusoidale.
55
56c  ... Possibilite de choisir le shema pour l'advection de
57c        q  , en modifiant iadv dans traceur.def  (10/02) .
58c
59c      Pour Van-Leer + Vapeur d'eau saturee, iadv(1)=4. (F.Codron,10/99)
60c      Pour Van-Leer iadv=10
61c
62c-----------------------------------------------------------------------
63c   Declarations:
64c   -------------
65
66#include "dimensions.h"
67#include "paramet.h"
68#include "comconst.h"
69#include "comdissnew.h"
70#include "comvert.h"
71#include "comgeom.h"
72#include "logic.h"
73#include "temps.h"
74#include "ener.h"
75#include "description.h"
76#include "serre.h"
77!#include "com_io_dyn.h"
78#include "iniprint.h"
79#include "academic.h"
80!      include "mpif.h"
81     
82      INTEGER         longcles
83      PARAMETER     ( longcles = 20 )
84      REAL  clesphy0( longcles )
85
86      real zqmin,zqmax
87
88c   variables dynamiques
89      REAL :: vcov0(ijb_v:ije_v,llm),ucov0(ijb_u:ije_u,llm) ! vents covariants
90      REAL :: teta0(ijb_u:ije_u,llm)                 ! temperature potentielle
91      REAL :: q0(ijb_u:ije_u,llm,nqtot)              ! champs advectes
92      REAL :: ps0(ijb_u:ije_u)                       ! pression  au sol
93      REAL :: masse0(ijb_u:ije_u,llm)                ! masse d'air
94      REAL :: phis0(ijb_u:ije_u)                     ! geopotentiel au sol
95
96!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: p (:,:  )               ! pression aux interfac.des couches
97!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: pks(:)                      ! exner au  sol
98!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: pk(:,:)                   ! exner au milieu des couches
99!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: pkf(:,:)                  ! exner filt.au milieu des couches
100!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: phi(:,:)                  ! geopotentiel
101!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: w(:,:)                    ! vitesse verticale
102
103c variables dynamiques intermediaire pour le transport
104!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: pbaru(:,:),pbarv(:,:) !flux de masse
105
106c   variables dynamiques au pas -1
107!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: vcovm1(:,:),ucovm1(:,:)
108!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: tetam1(:,:),psm1(:)
109!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: massem1(:,:)
110
111c   tendances dynamiques
112!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: dv(:,:),du(:,:)
113!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: dteta(:,:),dp(:)
114!      REAL,DIMENSION(:,:,:), ALLOCATABLE, SAVE :: dq
115
116c   tendances de la dissipation
117!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: dvdis(:,:),dudis(:,:)
118!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: dtetadis(:,:)
119
120c   tendances physiques
121      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: dvfi(:,:),dufi(:,:)
122      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: dtetafi(:,:)
123      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: dpfi(:)
124      REAL,DIMENSION(:,:,:),ALLOCATABLE,SAVE :: dqfi
125
126c   variables pour le fichier histoire
127      REAL dtav      ! intervalle de temps elementaire
128
129      REAL tppn(iim),tpps(iim),tpn,tps
130c
131      INTEGER itau,itaufinp1,iav
132!      INTEGER  iday ! jour julien
133      REAL       time
134
135      REAL  SSUM
136      REAL time_0
137!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: finvmaold(:,:)
138
139cym      LOGICAL  lafin
140      LOGICAL :: lafin
141      INTEGER ij,iq,l
142      INTEGER ik
143
144      real time_step, t_wrt, t_ops
145
146! jD_cur: jour julien courant
147! jH_cur: heure julienne courante
148      REAL :: jD_cur, jH_cur
149      INTEGER :: an, mois, jour
150      REAL :: secondes
151
152      logical :: physic
153      LOGICAL first,callinigrads
154
155      data callinigrads/.true./
156      character*10 string10
157
158!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: alpha(:,:),beta(:,:)
159!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: flxw(:,:) ! flux de masse verticale
160
161c+jld variables test conservation energie
162!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: ecin(:,:),ecin0(:,:)
163C     Tendance de la temp. potentiel d (theta)/ d t due a la
164C     tansformation d'energie cinetique en energie thermique
165C     cree par la dissipation
166!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: dtetaecdt(:,:)
167!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: vcont(:,:),ucont(:,:)
168!      REAL,SAVE,ALLOCATABLE :: vnat(:,:),unat(:,:)
169      REAL      d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_ec
170      CHARACTER*15 ztit
171!!      INTEGER   ip_ebil_dyn  ! PRINT level for energy conserv. diag.
172!      SAVE      ip_ebil_dyn
173!      DATA      ip_ebil_dyn/0/
174c-jld
175
176      character*80 dynhist_file, dynhistave_file
177      character(len=*),parameter :: modname="leapfrog_loc"
178      character*80 abort_message
179
180
181      logical,PARAMETER :: dissip_conservative=.TRUE.
182 
183      INTEGER testita
184      PARAMETER (testita = 9)
185
186      logical , parameter :: flag_verif = .false.
187     
188c declaration liees au parallelisme
189      INTEGER :: ierr
190      LOGICAL :: FirstCaldyn
191      LOGICAL :: FirstPhysic
192      INTEGER :: ijb,ije,j,i
193      type(Request) :: TestRequest
194      type(Request) :: Request_Dissip
195      type(Request) :: Request_physic
196
197      INTEGER :: true_itau
198      INTEGER :: iapptrac
199      INTEGER :: AdjustCount
200!      INTEGER :: var_time
201      LOGICAL :: ok_start_timer=.FALSE.
202      LOGICAL, SAVE :: firstcall=.TRUE.
203      TYPE(distrib),SAVE :: new_dist
204     
205c$OMP MASTER
206      ItCount=0
207c$OMP END MASTER     
208      true_itau=0
209      FirstCaldyn=.TRUE.
210      FirstPhysic=.TRUE.
211      iapptrac=0
212      AdjustCount = 0
213      lafin=.false.
214     
215      itaufin   = nday*day_step
216      itaufinp1 = itaufin +1
217
218      itau = 0
219      physic=.true.
220      if (iflag_phys==0.or.iflag_phys==2) physic=.false.
221      CALL init_nan
222      CALL leapfrog_allocate
223      ucov=ucov0
224      vcov=vcov0
225      teta=teta0
226      ps=ps0
227      masse=masse0
228      phis=phis0
229      q=q0
230     
231!      iday = day_ini+itau/day_step
232!      time = REAL(itau-(iday-day_ini)*day_step)/day_step+time_0
233!         IF(time.GT.1.) THEN
234!          time = time-1.
235!          iday = iday+1
236!         ENDIF
237
238c Allocate variables depending on dynamic variable nqtot
239!$OMP MASTER
240      if (firstcall) then
241!     
242!      ALLOCATE(p(ijb_u:ije_u,llmp1))
243!      ALLOCATE(pks(ijb_u:ije_u))
244!      ALLOCATE(pk(ijb_u:ije_u,llm))
245!      ALLOCATE(pkf(ijb_u:ije_u,llm))
246!      ALLOCATE(phi(ijb_u:ije_u,llm))
247!      ALLOCATE(w(ijb_u:ije_u,llm))
248!      ALLOCATE(pbaru(ip1jmp1,llm),pbarv(ip1jm,llm))
249!      ALLOCATE(vcovm1(ijb_v:ije_v,llm),ucovm1(ijb_u:ije_u,llm))
250!      ALLOCATE(tetam1(ijb_u:ije_u,llm),psm1(ijb_u:ije_u))
251!      ALLOCATE(massem1(ijb_u:ije_u,llm))
252!      ALLOCATE(dv(ijb_v:ije_v,llm),du(ijb_u:ije_u,llm))
253!      ALLOCATE(dteta(ijb_u:ije_u,llm),dp(ijb_u:ije_u))     
254!      ALLOCATE(dvdis(ijb_v:ije_v,llm),dudis(ijb_u:ije_u,llm))
255!      ALLOCATE(dtetadis(ijb_u:ije_u,llm))
256      ALLOCATE(dvfi(ijb_v:ije_v,llm),dufi(ijb_u:ije_u,llm))
257      ALLOCATE(dtetafi(ijb_u:ije_u,llm))
258      ALLOCATE(dpfi(ijb_u:ije_u))
259!      ALLOCATE(dq(ijb_u:ije_u,llm,nqtot))
260      ALLOCATE(dqfi(ijb_u:ije_u,llm,nqtot))
261!      ALLOCATE(dqfi_tmp(iip1,llm,nqtot))
262!      ALLOCATE(finvmaold(ijb_u:ije_u,llm))
263!      ALLOCATE(alpha(ijb_u:ije_u,llm),beta(ijb_u:ije_u,llm))
264!      ALLOCATE(flxw(ijb_u:ije_u,llm))
265!      ALLOCATE(ecin(ijb_u:ije_u,llm),ecin0(ijb_u:ije_u,llm))
266!      ALLOCATE(dtetaecdt(ijb_u:ije_u,llm))
267!      ALLOCATE(vcont(ijb_v:ije_v,llm),ucont(ijb_u:ije_u,llm))
268!      ALLOCATE(vnat(ijb_v:ije_v,llm),unat(ijb_u:ije_u,llm))
269      endif
270!$OMP END MASTER     
271!$OMP BARRIER
272
273!                CALL dynredem1_loc("restart.nc",0.0,
274!     &                           vcov,ucov,teta,q,masse,ps)
275
276
277c-----------------------------------------------------------------------
278c   On initialise la pression et la fonction d'Exner :
279c   --------------------------------------------------
280
281c$OMP MASTER
282      dq(:,:,:)=0.
283      CALL pression ( ijnb_u, ap, bp, ps, p       )
284c$OMP END MASTER
285      if (pressure_exner) then
286      CALL exner_hyb_loc( ijnb_u, ps, p,alpha,beta, pks, pk, pkf)
287      else
288        CALL exner_milieu_loc( ijnb_u, ps, p, beta, pks, pk, pkf )
289      endif
290c-----------------------------------------------------------------------
291c   Debut de l'integration temporelle:
292c   ----------------------------------
293c et du parallelisme !!
294
295   1  CONTINUE ! Matsuno Forward step begins here
296
297      jD_cur = jD_ref + day_ini - day_ref +                             &
298     &          itau/day_step
299      jH_cur = jH_ref + start_time +                                    &
300     &         mod(itau,day_step)/float(day_step)
301      if (jH_cur > 1.0 ) then
302        jD_cur = jD_cur +1.
303        jH_cur = jH_cur -1.
304      endif
305
306
307#ifdef CPP_IOIPSL
308      if (ok_guide) then
309        call guide_main(itau,ucov,vcov,teta,q,masse,ps)
310!$OMP BARRIER
311      endif
312#endif
313
314
315c
316c     IF( MOD( itau, 10* day_step ).EQ.0 )  THEN
317c       CALL  test_period ( ucov,vcov,teta,q,p,phis )
318c       PRINT *,' ----   Test_period apres continue   OK ! -----', itau
319c     ENDIF
320c
321cym      CALL SCOPY( ijmllm ,vcov , 1, vcovm1 , 1 )
322cym      CALL SCOPY( ijp1llm,ucov , 1, ucovm1 , 1 )
323cym      CALL SCOPY( ijp1llm,teta , 1, tetam1 , 1 )
324cym      CALL SCOPY( ijp1llm,masse, 1, massem1, 1 )
325cym      CALL SCOPY( ip1jmp1, ps  , 1,   psm1 , 1 )
326
327       if (FirstCaldyn) then
328c$OMP MASTER
329         ucovm1=ucov
330         vcovm1=vcov
331         tetam1= teta
332         massem1= masse
333         psm1= ps
334         
335! Ehouarn: finvmaold is actually not used       
336!         finvmaold = masse
337c$OMP END MASTER
338c$OMP BARRIER
339!         CALL filtreg_p ( finvmaold ,jjb_u,jje_u,jjb_u,jje_u,jjp1, llm,
340!     &                    -2,2, .TRUE., 1 )
341       else
342! Save fields obtained at previous time step as '...m1'
343         ijb=ij_begin
344         ije=ij_end
345
346c$OMP MASTER           
347         psm1     (ijb:ije) = ps    (ijb:ije)
348c$OMP END MASTER
349
350c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)         
351         DO l=1,llm     
352           ije=ij_end
353           ucovm1   (ijb:ije,l) = ucov  (ijb:ije,l)
354           tetam1   (ijb:ije,l) = teta  (ijb:ije,l)
355           massem1  (ijb:ije,l) = masse (ijb:ije,l)
356!           finvmaold(ijb:ije,l)=masse(ijb:ije,l)
357                 
358           if (pole_sud) ije=ij_end-iip1
359           vcovm1(ijb:ije,l) = vcov  (ijb:ije,l)
360       
361
362         ENDDO
363c$OMP ENDDO 
364
365
366! Ehouarn: finvmaold not used
367!          CALL filtreg_p(finvmaold ,jjb_u,jje_u,jj_begin,jj_end,jjp1,
368!     .                    llm, -2,2, .TRUE., 1 )
369
370       endif ! of if (FirstCaldyn)
371       
372      forward = .TRUE.
373      leapf   = .FALSE.
374      dt      =  dtvr
375
376c   ...    P.Le Van .26/04/94  ....
377
378cym      CALL SCOPY   ( ijp1llm,   masse, 1, finvmaold,     1 )
379cym      CALL filtreg ( finvmaold ,jjp1, llm, -2,2, .TRUE., 1 )
380
381cym  ne sert a rien
382cym      call minmax(ijp1llm,q(:,:,3),zqmin,zqmax)
383
384   2  CONTINUE ! Matsuno backward or leapfrog step begins here
385
386c$OMP MASTER
387      ItCount=ItCount+1
388      if (MOD(ItCount,1)==1) then
389        debug=.true.
390      else
391        debug=.false.
392      endif
393c$OMP END MASTER
394c-----------------------------------------------------------------------
395
396c   date:
397c   -----
398
399
400c   gestion des appels de la physique et des dissipations:
401c   ------------------------------------------------------
402c
403c   ...    P.Le Van  ( 6/02/95 )  ....
404
405      apphys = .FALSE.
406      statcl = .FALSE.
407      conser = .FALSE.
408      apdiss = .FALSE.
409
410      IF( purmats ) THEN
411      ! Purely Matsuno time stepping
412         IF( MOD(itau,iconser) .EQ.0.AND.  forward    ) conser = .TRUE.
413         IF( MOD(itau,dissip_period ).EQ.0.AND..NOT.forward )
414     s        apdiss = .TRUE.
415         IF( MOD(itau,iphysiq ).EQ.0.AND..NOT.forward
416     s          .and. physic                        ) apphys = .TRUE.
417      ELSE
418      ! Leapfrog/Matsuno time stepping
419         IF( MOD(itau   ,iconser) .EQ. 0              ) conser = .TRUE.
420         IF( MOD(itau+1,dissip_period).EQ.0 .AND. .NOT. forward )
421     s        apdiss = .TRUE.
422         IF( MOD(itau+1,iphysiq).EQ.0.AND.physic) apphys=.TRUE.
423      END IF
424
425! Ehouarn: for Shallow Water case (ie: 1 vertical layer),
426!          supress dissipation step
427      if (llm.eq.1) then
428        apdiss=.false.
429      endif
430
431cym    ---> Pour le moment     
432cym      apphys = .FALSE.
433      statcl = .FALSE.
434      conser = .FALSE. ! ie: no output of control variables to stdout in //
435     
436      if (firstCaldyn) then
437c$OMP MASTER
438          call Set_Distrib(distrib_caldyn)
439c$OMP END MASTER
440c$OMP BARRIER
441          firstCaldyn=.FALSE.
442cym          call InitTime
443c$OMP MASTER
444          call Init_timer
445c$OMP END MASTER
446      endif
447
448c$OMP MASTER     
449      IF (ok_start_timer) THEN
450        CALL InitTime
451!        ok_start_timer=.FALSE.
452        ok_start_timer=.TRUE.
453      ENDIF     
454c$OMP END MASTER     
455
456
457!ym  PAS D'AJUSTEMENT POUR LE MOMENT     
458      if (Adjust) then
459        AdjustCount=AdjustCount+1
460!        if (iapptrac==iapp_tracvl .and. (forward. OR . leapf)
461!     &         .and. itau/iphysiq>2 .and. Adjustcount>30) then
462        if (Adjustcount>1) then
463           AdjustCount=0
464c$OMP MASTER
465           call allgather_timer_average
466
467        if (prt_level > 9) then
468       
469        print *,'*********************************'
470        print *,'******    TIMER CALDYN     ******'
471        do i=0,mpi_size-1
472          print *,'proc',i,' :   Nb Bandes  :',jj_nb_caldyn(i),
473     &            '  : temps moyen :',
474     &             timer_average(jj_nb_caldyn(i),timer_caldyn,i),
475     &            '+-',timer_delta(jj_nb_caldyn(i),timer_caldyn,i)
476        enddo
477     
478        print *,'*********************************'
479        print *,'******    TIMER VANLEER    ******'
480        do i=0,mpi_size-1
481          print *,'proc',i,' :   Nb Bandes  :',jj_nb_vanleer(i),
482     &            '  : temps moyen :',
483     &             timer_average(jj_nb_vanleer(i),timer_vanleer,i),
484     &            '+-',timer_delta(jj_nb_vanleer(i),timer_vanleer,i)
485        enddo
486     
487        print *,'*********************************'
488        print *,'******    TIMER DISSIP    ******'
489        do i=0,mpi_size-1
490          print *,'proc',i,' :   Nb Bandes  :',jj_nb_dissip(i),
491     &            '  : temps moyen :',
492     &             timer_average(jj_nb_dissip(i),timer_dissip,i),
493     &             '+-',timer_delta(jj_nb_dissip(i),timer_dissip,i)
494        enddo
495       
496!        if (mpi_rank==0) call WriteBands
497       
498       endif
499       
500         call AdjustBands_caldyn(new_dist)
501!$OMP END MASTER
502!$OMP BARRIER
503         CALL leapfrog_switch_caldyn(new_dist)
504!$OMP BARRIER
505
506
507!$OMP MASTER
508         distrib_caldyn=new_dist
509         CALL set_distrib(distrib_caldyn)
510!$OMP END MASTER
511!$OMP BARRIER
512!         call Register_SwapFieldHallo(ucov,ucov,ip1jmp1,llm,
513!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
514!         call Register_SwapFieldHallo(ucovm1,ucovm1,ip1jmp1,llm,
515!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
516!         call Register_SwapFieldHallo(vcov,vcov,ip1jm,llm,
517!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
518!         call Register_SwapFieldHallo(vcovm1,vcovm1,ip1jm,llm,
519!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
520!         call Register_SwapFieldHallo(teta,teta,ip1jmp1,llm,
521!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
522!         call Register_SwapFieldHallo(tetam1,tetam1,ip1jmp1,llm,
523!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
524!         call Register_SwapFieldHallo(masse,masse,ip1jmp1,llm,
525!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
526!         call Register_SwapFieldHallo(massem1,massem1,ip1jmp1,llm,
527!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
528!         call Register_SwapFieldHallo(ps,ps,ip1jmp1,1,
529!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
530!         call Register_SwapFieldHallo(psm1,psm1,ip1jmp1,1,
531!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
532!         call Register_SwapFieldHallo(pkf,pkf,ip1jmp1,llm,
533!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
534!         call Register_SwapFieldHallo(pk,pk,ip1jmp1,llm,
535!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
536!         call Register_SwapFieldHallo(pks,pks,ip1jmp1,1,
537!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
538!         call Register_SwapFieldHallo(phis,phis,ip1jmp1,1,
539!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
540!         call Register_SwapFieldHallo(phi,phi,ip1jmp1,llm,
541!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
542!         call Register_SwapFieldHallo(finvmaold,finvmaold,ip1jmp1,llm,
543!     &                                jj_Nb_caldyn,0,0,TestRequest)
544!
545!        do j=1,nqtot
546!         call Register_SwapFieldHallo(q(:,:,j),q(:,:,j),ip1jmp1,llm,
547!     &                                jj_nb_caldyn,0,0,TestRequest)
548!        enddo
549!
550!         call Set_Distrib(distrib_caldyn)
551!         call SendRequest(TestRequest)
552!         call WaitRequest(TestRequest)
553         
554!$OMP MASTER
555        call AdjustBands_dissip(new_dist)
556!$OMP END MASTER
557!$OMP BARRIER
558        CALL leapfrog_switch_dissip(new_dist)
559!$OMP BARRIER
560!$OMP MASTER
561        distrib_dissip=new_dist
562!$OMP END MASTER
563!$OMP BARRIER
564!        call AdjustBands_physic
565
566c$OMP MASTER 
567        if (mpi_rank==0) call WriteBands
568c$OMP END MASTER 
569
570
571      endif
572      endif       
573     
574     
575     
576c-----------------------------------------------------------------------
577c   calcul des tendances dynamiques:
578c   --------------------------------
579c$OMP BARRIER
580c$OMP MASTER
581       call VTb(VThallo)
582c$OMP END MASTER
583
584       call Register_Hallo_u(ucov,llm,1,1,1,1,TestRequest)
585       call Register_Hallo_v(vcov,llm,1,1,1,1,TestRequest)
586       call Register_Hallo_u(teta,llm,1,1,1,1,TestRequest)
587       call Register_Hallo_u(ps,1,1,2,2,1,TestRequest)
588       call Register_Hallo_u(pkf,llm,1,1,1,1,TestRequest)
589       call Register_Hallo_u(pk,llm,1,1,1,1,TestRequest)
590       call Register_Hallo_u(pks,1,1,1,1,1,TestRequest)
591       call Register_Hallo_u(p,llmp1,1,1,1,1,TestRequest)
592       
593c       do j=1,nqtot
594c         call Register_Hallo(q(1,1,j),ip1jmp1,llm,1,1,1,1,
595c     *                       TestRequest)
596c        enddo
597
598       call SendRequest(TestRequest)
599c$OMP BARRIER
600       call WaitRequest(TestRequest)
601
602c$OMP MASTER
603       call VTe(VThallo)
604c$OMP END MASTER
605c$OMP BARRIER
606     
607      if (debug) then       
608        call WriteField_u('ucov',ucov)
609        call WriteField_v('vcov',vcov)
610        call WriteField_u('teta',teta)
611        call WriteField_u('ps',ps)
612        call WriteField_u('masse',masse)
613        call WriteField_u('pk',pk)
614        call WriteField_u('pks',pks)
615        call WriteField_u('pkf',pkf)
616        call WriteField_u('phis',phis)
617        do j=1,nqtot
618          call WriteField_u('q'//trim(int2str(j)),
619     .                q(:,:,j))
620        enddo
621      endif
622
623     
624      True_itau=True_itau+1
625
626c$OMP MASTER     
627      PRINT *,"---> itau=",itau,"  True_itau=",True_itau
628c$OMP END MASTER
629
630c$OMP MASTER
631      IF (prt_level>9) THEN
632        WRITE(lunout,*)"leapfrog_p: Iteration No",True_itau
633      ENDIF
634
635
636      call start_timer(timer_caldyn)
637
638      ! compute geopotential phi()
639      CALL geopot_loc  ( ip1jmp1, teta  , pk , pks,  phis  , phi   )
640
641     
642      call VTb(VTcaldyn)
643c$OMP END MASTER
644!      var_time=time+iday-day_ini
645
646c$OMP BARRIER
647!      CALL FTRACE_REGION_BEGIN("caldyn")
648      time = jD_cur + jH_cur
649      CALL caldyn_loc
650     $  ( itau,ucov,vcov,teta,ps,masse,pk,pkf,phis ,
651     $    phi,conser,du,dv,dteta,dp,w, pbaru,pbarv, time )
652
653!      CALL FTRACE_REGION_END("caldyn")
654
655c$OMP MASTER
656      call VTe(VTcaldyn)
657c$OMP END MASTER     
658
659#ifdef DEBUG_IO   
660      call WriteField_u('du',du)
661      call WriteField_v('dv',dv)
662      call WriteField_u('dteta',dteta)
663      call WriteField_u('dp',dp)
664      call WriteField_u('w',w)
665      call WriteField_u('pbaru',pbaru)
666      call WriteField_v('pbarv',pbarv)
667      call WriteField_u('p',p)
668      call WriteField_u('masse',masse)
669      call WriteField_u('pk',pk)
670#endif
671c-----------------------------------------------------------------------
672c   calcul des tendances advection des traceurs (dont l'humidite)
673c   -------------------------------------------------------------
674
675     
676      IF( forward. OR . leapf )  THEN
677 
678 
679         CALL caladvtrac_loc(q,pbaru,pbarv,
680     *        p, masse, dq,  teta,
681     .        flxw,pk, iapptrac)
682
683!      do j=1,nqtot
684!        call WriteField_u('qadv'//trim(int2str(j)),q(:,:,j))
685!      enddo
686
687c
688      ENDIF ! of IF( forward. OR . leapf )
689
690
691c-----------------------------------------------------------------------
692c   integrations dynamique et traceurs:
693c   ----------------------------------
694
695c$OMP MASTER
696       call VTb(VTintegre)
697c$OMP END MASTER
698#ifdef DEBUG_IO   
699      if (true_itau>20) then
700      call WriteField_u('ucovm1',ucovm1)
701      call WriteField_v('vcovm1',vcovm1)
702      call WriteField_u('tetam1',tetam1)
703      call WriteField_u('psm1',psm1)
704      call WriteField_u('ucov_int',ucov)
705      call WriteField_v('vcov_int',vcov)
706      call WriteField_u('teta_int',teta)
707      call WriteField_u('ps_int',ps)
708      endif
709#endif
710c$OMP BARRIER
711!       CALL FTRACE_REGION_BEGIN("integrd")
712
713       CALL integrd_loc ( 2,vcovm1,ucovm1,tetam1,psm1,massem1 ,
714     $         dv,du,dteta,dq,dp,vcov,ucov,teta,q,ps,masse,phis)
715!     $              finvmaold                                    )
716
717!       CALL FTRACE_REGION_END("integrd")
718c$OMP BARRIER
719#ifdef DEBUG_IO   
720      call WriteField_u('ucovm1',ucovm1)
721      call WriteField_v('vcovm1',vcovm1)
722      call WriteField_u('tetam1',tetam1)
723      call WriteField_u('psm1',psm1)
724      call WriteField_u('ucov_int',ucov)
725      call WriteField_v('vcov_int',vcov)
726      call WriteField_u('teta_int',teta)
727      call WriteField_u('ps_int',ps)
728#endif   
729c      do j=1,nqtot
730c        call WriteField_p('q'//trim(int2str(j)),
731c     .                reshape(q(:,:,j),(/iip1,jmp1,llm/)))
732c        call WriteField_p('dq'//trim(int2str(j)),
733c     .                reshape(dq(:,:,j),(/iip1,jmp1,llm/)))
734c      enddo
735
736
737c$OMP MASTER
738       call VTe(VTintegre)
739c$OMP END MASTER
740c .P.Le Van (26/04/94  ajout de  finvpold dans l'appel d'integrd)
741c
742c-----------------------------------------------------------------------
743c   calcul des tendances physiques:
744c   -------------------------------
745c    ########   P.Le Van ( Modif le  6/02/95 )   ###########
746c
747       IF( purmats )  THEN
748          IF( itau.EQ.itaufin.AND..NOT.forward ) lafin = .TRUE.
749       ELSE
750          IF( itau+1. EQ. itaufin )              lafin = .TRUE.
751       ENDIF
752
753cc$OMP END PARALLEL
754
755c
756c
757       IF( apphys )  THEN
758       
759         CALL call_calfis(itau,lafin,clesphy0,ucov,vcov,teta,masse,ps, 
760     &                     phis,q,flxw)
761! #ifdef DEBUG_IO   
762!         call WriteField_u('ucovfi',ucov)
763!         call WriteField_v('vcovfi',vcov)
764!         call WriteField_u('tetafi',teta)
765!         call WriteField_u('pfi',p)
766!         call WriteField_u('pkfi',pk)
767!         do j=1,nqtot
768!           call WriteField_u('qfi'//trim(int2str(j)),q(:,:,j))
769!         enddo
770! #endif
771! c
772! c     .......   Ajout   P.Le Van ( 17/04/96 )   ...........
773! c
774! cc$OMP PARALLEL DEFAULT(SHARED)
775! cc$OMP+         PRIVATE(rdaym_ini,rdayvrai,ijb,ije)
776
777! c$OMP MASTER
778!          call suspend_timer(timer_caldyn)
779
780!          write(lunout,*)
781!      &   'leapfrog_p: Entree dans la physique : Iteration No ',true_itau
782! c$OMP END MASTER
783
784!          CALL pression_loc (  ip1jmp1, ap, bp, ps,  p      )
785
786! c$OMP BARRIER
787!          CALL exner_hyb_loc(  ip1jmp1, ps, p,alpha,beta,pks, pk, pkf )
788! c$OMP BARRIER
789!            jD_cur = jD_ref + day_ini - day_ref
790!      $        + int (itau * dtvr / daysec)
791!            jH_cur = jH_ref +                                            &
792!      &              (itau * dtvr / daysec - int(itau * dtvr / daysec))
793! !         call ju2ymds(jD_cur+jH_cur, an, mois, jour, secondes)
794
795! c rajout debug
796! c       lafin = .true.
797
798
799! c   Inbterface avec les routines de phylmd (phymars ... )
800! c   -----------------------------------------------------
801
802! c+jld
803
804! c  Diagnostique de conservation de l'energie : initialisation
805
806! c-jld
807! c$OMP BARRIER
808! c$OMP MASTER
809!         call VTb(VThallo)
810! c$OMP END MASTER
811
812! #ifdef DEBUG_IO   
813!         call WriteField_u('ucovfi',ucov)
814!         call WriteField_v('vcovfi',vcov)
815!         call WriteField_u('tetafi',teta)
816!         call WriteField_u('pfi',p)
817!         call WriteField_u('pkfi',pk)
818! #endif
819!         call SetTag(Request_physic,800)
820!         
821!         call Register_SwapField_u(ucov,ucov,distrib_physic,
822!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
823!         
824!         call Register_SwapField_v(vcov,vcov,distrib_physic,
825!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
826
827!         call Register_SwapField_u(teta,teta,distrib_physic,
828!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
829!         
830!         call Register_SwapField_u(masse,masse,distrib_physic,
831!      *                            Request_physic,up=1,down=2)
832
833!         call Register_SwapField_u(p,p,distrib_physic,
834!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
835!         
836!         call Register_SwapField_u(pk,pk,distrib_physic,
837!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
838!         
839!         call Register_SwapField_u(phis,phis,distrib_physic,
840!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
841!         
842!         call Register_SwapField_u(phi,phi,distrib_physic,
843!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
844!         
845!         call Register_SwapField_u(w,w,distrib_physic,
846!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
847!         
848!         call Register_SwapField_u(q,q,distrib_physic,
849!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
850
851!         call Register_SwapField_u(flxw,flxw,distrib_physic,
852!      *                            Request_physic,up=2,down=2)
853!         
854!         call SendRequest(Request_Physic)
855! c$OMP BARRIER
856!         call WaitRequest(Request_Physic)       
857
858! c$OMP BARRIER
859! c$OMP MASTER
860!         call Set_Distrib(distrib_Physic)
861!         call VTe(VThallo)
862!         
863!         call VTb(VTphysiq)
864! c$OMP END MASTER
865! c$OMP BARRIER
866
867! #ifdef DEBUG_IO   
868!       call WriteField_u('ucovfi',ucov)
869!       call WriteField_v('vcovfi',vcov)
870!       call WriteField_u('tetafi',teta)
871!       call WriteField_u('pfi',p)
872!       call WriteField_u('pkfi',pk)
873!       do j=1,nqtot
874!         call WriteField_u('qfi'//trim(int2str(j)),q(:,:,j))
875!       enddo
876! #endif
877!        STOP
878! c$OMP BARRIER
879! !        CALL FTRACE_REGION_BEGIN("calfis")
880!         CALL calfis_loc(lafin ,jD_cur, jH_cur,
881!      $               ucov,vcov,teta,q,masse,ps,p,pk,phis,phi ,
882!      $               du,dv,dteta,dq,
883!      $               flxw,
884!      $               clesphy0, dufi,dvfi,dtetafi,dqfi,dpfi  )
885! !        CALL FTRACE_REGION_END("calfis")
886! !        ijb=ij_begin
887! !        ije=ij_end 
888! !        if ( .not. pole_nord) then
889! !c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)
890! !          DO l=1,llm
891! !          dufi_tmp(1:iip1,l)   = dufi(ijb:ijb+iim,l)
892! !          dvfi_tmp(1:iip1,l)   = dvfi(ijb:ijb+iim,l) 
893! !          dtetafi_tmp(1:iip1,l)= dtetafi(ijb:ijb+iim,l) 
894! !          dqfi_tmp(1:iip1,l,:) = dqfi(ijb:ijb+iim,l,:) 
895! !          ENDDO
896! !c$OMP END DO NOWAIT
897! !
898! !c$OMP MASTER
899! !          dpfi_tmp(1:iip1)     = dpfi(ijb:ijb+iim) 
900! !c$OMP END MASTER
901! !        endif ! of if ( .not. pole_nord)
902
903! !c$OMP BARRIER
904! !c$OMP MASTER
905! !        call Set_Distrib(distrib_physic_bis)
906
907! !        call VTb(VThallo)
908! !c$OMP END MASTER
909! !c$OMP BARRIER
910! !
911! !        call Register_Hallo_u(dufi,llm,
912! !     *                      1,0,0,1,Request_physic)
913! !       
914! !        call Register_Hallo_v(dvfi,llm,
915! !     *                      1,0,0,1,Request_physic)
916! !       
917! !        call Register_Hallo_u(dtetafi,llm,
918! !     *                      1,0,0,1,Request_physic)
919! !
920! !        call Register_Hallo_u(dpfi,1,
921! !     *                      1,0,0,1,Request_physic)
922! !
923! !        do j=1,nqtot
924! !          call Register_Hallo_u(dqfi(ijb_u,1,j),llm,
925! !     *                        1,0,0,1,Request_physic)
926! !        enddo
927! !       
928! !        call SendRequest(Request_Physic)
929! !c$OMP BARRIER
930! !        call WaitRequest(Request_Physic)
931! !             
932! !c$OMP BARRIER
933! !c$OMP MASTER
934! !        call VTe(VThallo)
935! !
936! !        call set_Distrib(distrib_Physic)
937! !c$OMP END MASTER
938! !c$OMP BARRIER       
939! !                ijb=ij_begin
940! !        if (.not. pole_nord) then
941! !       
942! !c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)
943! !          DO l=1,llm
944! !            dufi(ijb:ijb+iim,l) = dufi(ijb:ijb+iim,l)+dufi_tmp(1:iip1,l)
945! !            dvfi(ijb:ijb+iim,l) = dvfi(ijb:ijb+iim,l)+dvfi_tmp(1:iip1,l)
946! !            dtetafi(ijb:ijb+iim,l) = dtetafi(ijb:ijb+iim,l)
947! !     &                              +dtetafi_tmp(1:iip1,l)
948! !            dqfi(ijb:ijb+iim,l,:) = dqfi(ijb:ijb+iim,l,:)
949! !     &                              + dqfi_tmp(1:iip1,l,:)
950! !          ENDDO
951! !c$OMP END DO NOWAIT
952! !
953! !c$OMP MASTER
954! !          dpfi(ijb:ijb+iim)   = dpfi(ijb:ijb+iim)+ dpfi_tmp(1:iip1)
955! !c$OMP END MASTER
956! !         
957! !        endif ! of if (.not. pole_nord)
958
959! #ifdef DEBUG_IO           
960!         call WriteField_u('dufi',dufi)
961!         call WriteField_v('dvfi',dvfi)
962!         call WriteField_u('dtetafi',dtetafi)
963!         call WriteField_u('dpfi',dpfi)
964!         do j=1,nqtot
965!           call WriteField_u('dqfi'//trim(int2str(j)),dqfi(:,:,j))
966!        enddo
967! #endif
968
969! c$OMP BARRIER
970
971! c      ajout des tendances physiques:
972! c      ------------------------------
973! #ifdef DEBUG_IO   
974!         call WriteField_u('ucovfi',ucov)
975!         call WriteField_v('vcovfi',vcov)
976!         call WriteField_u('tetafi',teta)
977!         call WriteField_u('psfi',ps)
978!         do j=1,nqtot
979!           call WriteField_u('qfi'//trim(int2str(j)),q(:,:,j))
980!        enddo
981! #endif
982
983!          IF (ok_strato) THEN
984!            CALL top_bound_loc( vcov,ucov,teta,masse,dufi,dvfi,dtetafi)
985!          ENDIF
986
987! #ifdef DEBUG_IO           
988!         call WriteField_u('ucovfi',ucov)
989!         call WriteField_v('vcovfi',vcov)
990!         call WriteField_u('tetafi',teta)
991!         call WriteField_u('psfi',ps)
992!         do j=1,nqtot
993!           call WriteField_u('qfi'//trim(int2str(j)),q(:,:,j))
994!        enddo
995! #endif
996
997!           CALL addfi_loc( dtphys, leapf, forward   ,
998!      $                  ucov, vcov, teta , q   ,ps ,
999!      $                 dufi, dvfi, dtetafi , dqfi ,dpfi  )
1000
1001! #ifdef DEBUG_IO   
1002!         call WriteField_u('ucovfi',ucov)
1003!         call WriteField_v('vcovfi',vcov)
1004!         call WriteField_u('tetafi',teta)
1005!         call WriteField_u('psfi',ps)
1006!         do j=1,nqtot
1007!           call WriteField_u('qfi'//trim(int2str(j)),q(:,:,j))
1008!        enddo
1009! #endif
1010
1011! c$OMP BARRIER
1012! c$OMP MASTER
1013!         call VTe(VTphysiq)
1014
1015!         call VTb(VThallo)
1016! c$OMP END MASTER
1017
1018!         call SetTag(Request_physic,800)
1019!         call Register_SwapField_u(ucov,ucov,
1020!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1021!         
1022!         call Register_SwapField_v(vcov,vcov,
1023!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1024!         
1025!         call Register_SwapField_u(teta,teta,
1026!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1027!         
1028!         call Register_SwapField_u(masse,masse,
1029!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1030
1031!         call Register_SwapField_u(p,p,
1032!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1033!         
1034!         call Register_SwapField_u(pk,pk,
1035!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1036!         
1037!         call Register_SwapField_u(phis,phis,
1038!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1039!         
1040!         call Register_SwapField_u(phi,phi,
1041!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1042!         
1043!         call Register_SwapField_u(w,w,
1044!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1045
1046!         call Register_SwapField_u(q,q,
1047!      *                               distrib_caldyn,Request_physic)
1048!         
1049!         call SendRequest(Request_Physic)
1050! c$OMP BARRIER
1051!         call WaitRequest(Request_Physic)     
1052
1053! c$OMP BARRIER
1054! c$OMP MASTER
1055!        call VTe(VThallo)
1056!        call set_distrib(distrib_caldyn)
1057! c$OMP END MASTER
1058! c$OMP BARRIER
1059! c
1060! c  Diagnostique de conservation de l'energie : difference
1061!       IF (ip_ebil_dyn.ge.1 ) THEN
1062!           ztit='bil phys'
1063!           CALL diagedyn(ztit,2,1,1,dtphys
1064!      e  , ucov    , vcov , ps, p ,pk , teta , q(:,:,1), q(:,:,2))
1065!       ENDIF
1066
1067! #ifdef DEBUG_IO   
1068!         call WriteField_u('ucovfi',ucov)
1069!         call WriteField_v('vcovfi',vcov)
1070!         call WriteField_u('tetafi',teta)
1071!         call WriteField_u('psfi',ps)
1072!         do j=1,nqtot
1073!           call WriteField_u('qfi'//trim(int2str(j)),q(:,:,j))
1074!        enddo
1075! #endif
1076
1077
1078! c-jld
1079c$OMP MASTER
1080         if (FirstPhysic) then
1081           ok_start_timer=.TRUE.
1082           FirstPhysic=.false.
1083         endif
1084c$OMP END MASTER
1085       ENDIF ! of IF( apphys )
1086
1087      IF(iflag_phys.EQ.2) THEN ! "Newtonian" case
1088c   Calcul academique de la physique = Rappel Newtonien + fritcion
1089c   --------------------------------------------------------------
1090cym       teta(:,:)=teta(:,:)
1091cym     s  -iphysiq*dtvr*(teta(:,:)-tetarappel(:,:))/taurappel
1092       ijb=ij_begin
1093       ije=ij_end
1094!LF       teta(ijb:ije,:)=teta(ijb:ije,:)
1095!LF     s  -iphysiq*dtvr*(teta(ijb:ije,:)-tetarappel(ijb:ije,:))/taurappel
1096!$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)
1097       do l=1,llm
1098       teta(ijb:ije,l)=teta(ijb:ije,l) -dtvr*
1099     &        (teta(ijb:ije,l)-tetarappel(ijb:ije,l))*
1100     &                 (knewt_g+knewt_t(l)*clat4(ijb:ije))       
1101       enddo
1102!$OMP END DO
1103
1104!$OMP MASTER
1105       if (planet_type.eq."giant") then
1106         ! add an intrinsic heat flux at the base of the atmosphere
1107         teta(ijb:ije,1) = teta(ijb:ije,1)
1108     &        + dtvr * aire(ijb:ije) * ihf / cpp / masse(ijb:ije,1)
1109       endif
1110!$OMP END MASTER
1111!$OMP BARRIER
1112
1113
1114       call Register_Hallo_u(ucov,llm,0,1,1,0,Request_Physic)
1115       call Register_Hallo_v(vcov,llm,1,1,1,1,Request_Physic)
1116       call SendRequest(Request_Physic)
1117c$OMP BARRIER
1118       call WaitRequest(Request_Physic)     
1119c$OMP BARRIER
1120       call friction_loc(ucov,vcov,dtvr)
1121!$OMP BARRIER
1122
1123        ! Sponge layer (if any)
1124        IF (ok_strato) THEN
1125          CALL top_bound_loc(vcov,ucov,teta,masse,dtvr)
1126!$OMP BARRIER
1127        ENDIF ! of IF (ok_strato)
1128      ENDIF ! of IF(iflag_phys.EQ.2)
1129
1130
1131        CALL pression_loc ( ip1jmp1, ap, bp, ps, p                  )
1132c$OMP BARRIER
1133        if (pressure_exner) then
1134        CALL exner_hyb_loc( ijnb_u, ps, p,alpha,beta, pks, pk, pkf )
1135        else
1136          CALL exner_milieu_loc( ijnb_u, ps, p, beta, pks, pk, pkf )
1137        endif
1138c$OMP BARRIER
1139
1140cc$OMP END PARALLEL
1141
1142c-----------------------------------------------------------------------
1143c   dissipation horizontale et verticale  des petites echelles:
1144c   ----------------------------------------------------------
1145
1146      IF(apdiss) THEN
1147     
1148        CALL call_dissip(ucov,vcov,teta,p,pk,ps)
1149!cc$OMP  PARALLEL DEFAULT(SHARED)
1150!cc$OMP+          PRIVATE(ijb,ije,tppn,tpn,tpps,tps)
1151!c$OMP MASTER
1152!        call suspend_timer(timer_caldyn)
1153!       
1154!c       print*,'Entree dans la dissipation : Iteration No ',true_itau
1155!c   calcul de l'energie cinetique avant dissipation
1156!c       print *,'Passage dans la dissipation'
1157
1158!        call VTb(VThallo)
1159!c$OMP END MASTER
1160
1161!c$OMP BARRIER
1162
1163!        call Register_SwapField_u(ucov,ucov,distrib_dissip,
1164!     *                            Request_dissip,up=1,down=1)
1165
1166!        call Register_SwapField_v(vcov,vcov,distrib_dissip,
1167!     *                            Request_dissip,up=1,down=1)
1168
1169!        call Register_SwapField_u(teta,teta,distrib_dissip,
1170!     *                            Request_dissip)
1171
1172!        call Register_SwapField_u(p,p,distrib_dissip,
1173!     *                            Request_dissip)
1174
1175!        call Register_SwapField_u(pk,pk,distrib_dissip,
1176!     *                            Request_dissip)
1177
1178!        call SendRequest(Request_dissip)       
1179!c$OMP BARRIER
1180!        call WaitRequest(Request_dissip)       
1181
1182!c$OMP BARRIER
1183!c$OMP MASTER
1184!        call set_distrib(distrib_dissip)
1185!        call VTe(VThallo)
1186!        call VTb(VTdissipation)
1187!        call start_timer(timer_dissip)
1188!c$OMP END MASTER
1189!c$OMP BARRIER
1190
1191!        call covcont_loc(llm,ucov,vcov,ucont,vcont)
1192!        call enercin_loc(vcov,ucov,vcont,ucont,ecin0)
1193
1194!c   dissipation
1195
1196!!        CALL FTRACE_REGION_BEGIN("dissip")
1197!        CALL dissip_loc(vcov,ucov,teta,p,dvdis,dudis,dtetadis)
1198
1199!#ifdef DEBUG_IO   
1200!        call WriteField_u('dudis',dudis)
1201!        call WriteField_v('dvdis',dvdis)
1202!        call WriteField_u('dtetadis',dtetadis)
1203!#endif
1204!
1205!!      CALL FTRACE_REGION_END("dissip")
1206!         
1207!        ijb=ij_begin
1208!        ije=ij_end
1209!c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)       
1210!        DO l=1,llm
1211!          ucov(ijb:ije,l)=ucov(ijb:ije,l)+dudis(ijb:ije,l)
1212!        ENDDO
1213!c$OMP END DO NOWAIT       
1214!        if (pole_sud) ije=ije-iip1
1215!c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)       
1216!        DO l=1,llm
1217!          vcov(ijb:ije,l)=vcov(ijb:ije,l)+dvdis(ijb:ije,l)
1218!        ENDDO
1219!c$OMP END DO NOWAIT       
1220
1221!c       teta=teta+dtetadis
1222
1223
1224!c------------------------------------------------------------------------
1225!        if (dissip_conservative) then
1226!C       On rajoute la tendance due a la transform. Ec -> E therm. cree
1227!C       lors de la dissipation
1228!c$OMP BARRIER
1229!c$OMP MASTER
1230!            call suspend_timer(timer_dissip)
1231!            call VTb(VThallo)
1232!c$OMP END MASTER
1233!            call Register_Hallo_u(ucov,llm,1,1,1,1,Request_Dissip)
1234!            call Register_Hallo_v(vcov,llm,1,1,1,1,Request_Dissip)
1235!            call SendRequest(Request_Dissip)
1236!c$OMP BARRIER
1237!            call WaitRequest(Request_Dissip)
1238!c$OMP MASTER
1239!            call VTe(VThallo)
1240!            call resume_timer(timer_dissip)
1241!c$OMP END MASTER
1242!c$OMP BARRIER           
1243!            call covcont_loc(llm,ucov,vcov,ucont,vcont)
1244!            call enercin_loc(vcov,ucov,vcont,ucont,ecin)
1245!           
1246!            ijb=ij_begin
1247!            ije=ij_end
1248!c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)           
1249!            do l=1,llm
1250!              do ij=ijb,ije
1251!                dtetaecdt(ij,l)= (ecin0(ij,l)-ecin(ij,l))/ pk(ij,l)
1252!                dtetadis(ij,l)=dtetadis(ij,l)+dtetaecdt(ij,l)
1253!              enddo
1254!            enddo
1255!c$OMP END DO NOWAIT           
1256!       endif
1257
1258!       ijb=ij_begin
1259!       ije=ij_end
1260!c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)           
1261!         do l=1,llm
1262!           do ij=ijb,ije
1263!              teta(ij,l)=teta(ij,l)+dtetadis(ij,l)
1264!           enddo
1265!         enddo
1266!c$OMP END DO NOWAIT         
1267!c------------------------------------------------------------------------
1268
1269
1270!c    .......        P. Le Van (  ajout  le 17/04/96  )   ...........
1271!c   ...      Calcul de la valeur moyenne, unique de h aux poles  .....
1272!c
1273
1274!        ijb=ij_begin
1275!        ije=ij_end
1276!         
1277!        if (pole_nord) then
1278!c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)
1279!          DO l  =  1, llm
1280!            DO ij =  1,iim
1281!             tppn(ij)  = aire(  ij    ) * teta(  ij    ,l)
1282!            ENDDO
1283!             tpn  = SSUM(iim,tppn,1)/apoln
1284
1285!            DO ij = 1, iip1
1286!             teta(  ij    ,l) = tpn
1287!            ENDDO
1288!          ENDDO
1289!c$OMP END DO NOWAIT
1290
1291!c$OMP MASTER               
1292!          DO ij =  1,iim
1293!            tppn(ij)  = aire(  ij    ) * ps (  ij    )
1294!          ENDDO
1295!            tpn  = SSUM(iim,tppn,1)/apoln
1296
1297!          DO ij = 1, iip1
1298!            ps(  ij    ) = tpn
1299!          ENDDO
1300!c$OMP END MASTER
1301!        endif
1302!       
1303!        if (pole_sud) then
1304!c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK)
1305!          DO l  =  1, llm
1306!            DO ij =  1,iim
1307!             tpps(ij)  = aire(ij+ip1jm) * teta(ij+ip1jm,l)
1308!            ENDDO
1309!             tps  = SSUM(iim,tpps,1)/apols
1310
1311!            DO ij = 1, iip1
1312!             teta(ij+ip1jm,l) = tps
1313!            ENDDO
1314!          ENDDO
1315!c$OMP END DO NOWAIT
1316
1317!c$OMP MASTER               
1318!          DO ij =  1,iim
1319!            tpps(ij)  = aire(ij+ip1jm) * ps (ij+ip1jm)
1320!          ENDDO
1321!            tps  = SSUM(iim,tpps,1)/apols
1322
1323!          DO ij = 1, iip1
1324!            ps(ij+ip1jm) = tps
1325!          ENDDO
1326!c$OMP END MASTER
1327!        endif
1328
1329
1330!c$OMP BARRIER
1331!c$OMP MASTER
1332!        call VTe(VTdissipation)
1333
1334!        call stop_timer(timer_dissip)
1335!       
1336!        call VTb(VThallo)
1337!c$OMP END MASTER
1338!        call Register_SwapField_u(ucov,ucov,distrib_caldyn,
1339!     *                            Request_dissip)
1340
1341!        call Register_SwapField_v(vcov,vcov,distrib_caldyn,
1342!     *                            Request_dissip)
1343
1344!        call Register_SwapField_u(teta,teta,distrib_caldyn,
1345!     *                            Request_dissip)
1346
1347!        call Register_SwapField_u(p,p,distrib_caldyn,
1348!     *                            Request_dissip)
1349
1350!        call Register_SwapField_u(pk,pk,distrib_caldyn,
1351!     *                            Request_dissip)
1352
1353!        call SendRequest(Request_dissip)       
1354!c$OMP BARRIER
1355!        call WaitRequest(Request_dissip)       
1356
1357!c$OMP BARRIER
1358!c$OMP MASTER
1359!        call set_distrib(distrib_caldyn)
1360!        call VTe(VThallo)
1361!        call resume_timer(timer_caldyn)
1362!c        print *,'fin dissipation'
1363!c$OMP END MASTER
1364!c$OMP BARRIER
1365       END IF ! of IF(apdiss)
1366
1367cc$OMP END PARALLEL
1368
1369c ajout debug
1370c              IF( lafin ) then 
1371c                abort_message = 'Simulation finished'
1372c                call abort_gcm(modname,abort_message,0)
1373c              ENDIF
1374       
1375c   ********************************************************************
1376c   ********************************************************************
1377c   .... fin de l'integration dynamique  et physique pour le pas itau ..
1378c   ********************************************************************
1379c   ********************************************************************
1380
1381c   preparation du pas d'integration suivant  ......
1382cym      call WriteField('ucov',reshape(ucov,(/iip1,jmp1,llm/)))
1383cym      call WriteField('vcov',reshape(vcov,(/iip1,jjm,llm/)))
1384c$OMP MASTER     
1385      call stop_timer(timer_caldyn)
1386c$OMP END MASTER
1387      IF (itau==itaumax) then
1388c$OMP MASTER
1389            call allgather_timer_average
1390
1391      if (mpi_rank==0) then
1392       
1393        print *,'*********************************'
1394        print *,'******    TIMER CALDYN     ******'
1395        do i=0,mpi_size-1
1396          print *,'proc',i,' :   Nb Bandes  :',jj_nb_caldyn(i),
1397     &            '  : temps moyen :',
1398     &             timer_average(jj_nb_caldyn(i),timer_caldyn,i)
1399        enddo
1400     
1401        print *,'*********************************'
1402        print *,'******    TIMER VANLEER    ******'
1403        do i=0,mpi_size-1
1404          print *,'proc',i,' :   Nb Bandes  :',jj_nb_vanleer(i),
1405     &            '  : temps moyen :',
1406     &             timer_average(jj_nb_vanleer(i),timer_vanleer,i)
1407        enddo
1408     
1409        print *,'*********************************'
1410        print *,'******    TIMER DISSIP    ******'
1411        do i=0,mpi_size-1
1412          print *,'proc',i,' :   Nb Bandes  :',jj_nb_dissip(i),
1413     &            '  : temps moyen :',
1414     &             timer_average(jj_nb_dissip(i),timer_dissip,i)
1415        enddo
1416       
1417        print *,'*********************************'
1418        print *,'******    TIMER PHYSIC    ******'
1419        do i=0,mpi_size-1
1420          print *,'proc',i,' :   Nb Bandes  :',jj_nb_physic(i),
1421     &            '  : temps moyen :',
1422     &             timer_average(jj_nb_physic(i),timer_physic,i)
1423        enddo
1424       
1425      endif 
1426     
1427      print *,'Taille du Buffer MPI (REAL*8)',MaxBufferSize
1428      print *,'Taille du Buffer MPI utilise (REAL*8)',MaxBufferSize_Used
1429      print *, 'Temps total ecoule sur la parallelisation :',DiffTime()
1430      print *, 'Temps CPU ecoule sur la parallelisation :',DiffCpuTime()
1431      CALL print_filtre_timer
1432c$OMP END MASTER
1433      CALL dynredem1_loc("restart.nc",0.0,
1434     .                               vcov,ucov,teta,q,masse,ps)
1435c$OMP MASTER
1436      call fin_getparam
1437        call finalize_parallel
1438c$OMP END MASTER
1439c$OMP BARRIER
1440        RETURN
1441      ENDIF
1442     
1443      IF ( .NOT.purmats ) THEN
1444c       ........................................................
1445c       ..............  schema matsuno + leapfrog  ..............
1446c       ........................................................
1447
1448            IF(forward. OR. leapf) THEN
1449              itau= itau + 1
1450!              iday= day_ini+itau/day_step
1451!              time= REAL(itau-(iday-day_ini)*day_step)/day_step+time_0
1452!                IF(time.GT.1.) THEN
1453!                  time = time-1.
1454!                  iday = iday+1
1455!                ENDIF
1456            ENDIF
1457
1458
1459            IF( itau. EQ. itaufinp1 ) then
1460
1461              if (flag_verif) then
1462                write(79,*) 'ucov',ucov
1463                write(80,*) 'vcov',vcov
1464                write(81,*) 'teta',teta
1465                write(82,*) 'ps',ps
1466                write(83,*) 'q',q
1467                WRITE(85,*) 'q1 = ',q(:,:,1)
1468                WRITE(86,*) 'q3 = ',q(:,:,3)
1469              endif
1470 
1471
1472c$OMP MASTER
1473              call fin_getparam
1474              call finalize_parallel
1475c$OMP END MASTER
1476              abort_message = 'Simulation finished'
1477              call abort_gcm(modname,abort_message,0)
1478              RETURN
1479            ENDIF
1480c-----------------------------------------------------------------------
1481c   ecriture du fichier histoire moyenne:
1482c   -------------------------------------
1483
1484            IF(MOD(itau,iperiod).EQ.0 .OR. itau.EQ.itaufin) THEN
1485c$OMP BARRIER
1486               IF(itau.EQ.itaufin) THEN
1487                  iav=1
1488               ELSE
1489                  iav=0
1490               ENDIF
1491
1492#ifdef CPP_IOIPSL
1493             IF (ok_dynzon) THEN
1494
1495              CALL bilan_dyn_loc(2,dtvr*iperiod,dtvr*day_step*periodav,
1496     ,             ps,masse,pk,pbaru,pbarv,teta,phi,ucov,vcov,q)
1497
1498              ENDIF !ok_dynzon
1499
1500              IF (ok_dyn_ave) THEN
1501                 CALL writedynav_loc(itau,vcov,
1502     &                 ucov,teta,pk,phi,q,masse,ps,phis)
1503              ENDIF
1504#endif
1505            ENDIF
1506
1507c-----------------------------------------------------------------------
1508c   ecriture de la bande histoire:
1509c   ------------------------------
1510
1511            IF( MOD(itau,iecri).EQ.0) THEN
1512             ! Ehouarn: output only during LF or Backward Matsuno
1513             if (leapf.or.(.not.leapf.and.(.not.forward))) then
1514
1515c$OMP BARRIER
1516c$OMP MASTER
1517              CALL geopot_loc(ip1jmp1,teta,pk,pks,phis,phi)
1518c$OMP END MASTER
1519c$OMP BARRIER
1520       
1521#ifdef CPP_IOIPSL
1522             if (ok_dyn_ins) then
1523                 CALL writehist_loc(itau,vcov,ucov,teta,phi,q,
1524     &                              masse,ps,phis)
1525             endif
1526#endif
1527            endif ! of if (leapf.or.(.not.leapf.and.(.not.forward)))
1528           ENDIF ! of IF(MOD(itau,iecri).EQ.0)
1529
1530            IF(itau.EQ.itaufin) THEN
1531
1532c$OMP BARRIER
1533
1534!              if (planet_type.eq."earth") then
1535! Write an Earth-format restart file
1536                CALL dynredem1_loc("restart.nc",0.0,
1537     &                           vcov,ucov,teta,q,masse,ps)
1538!              endif ! of if (planet_type.eq."earth")
1539
1540!              CLOSE(99)
1541            ENDIF ! of IF (itau.EQ.itaufin)
1542
1543c-----------------------------------------------------------------------
1544c   gestion de l'integration temporelle:
1545c   ------------------------------------
1546
1547            IF( MOD(itau,iperiod).EQ.0 )    THEN
1548                    GO TO 1
1549            ELSE IF ( MOD(itau-1,iperiod). EQ. 0 ) THEN
1550
1551                   IF( forward )  THEN
1552c      fin du pas forward et debut du pas backward
1553
1554                      forward = .FALSE.
1555                        leapf = .FALSE.
1556                           GO TO 2
1557
1558                   ELSE
1559c      fin du pas backward et debut du premier pas leapfrog
1560
1561                        leapf =  .TRUE.
1562                        dt  =  2.*dtvr
1563                        GO TO 2
1564                   END IF
1565            ELSE
1566
1567c      ......   pas leapfrog  .....
1568
1569                 leapf = .TRUE.
1570                 dt  = 2.*dtvr
1571                 GO TO 2
1572            END IF ! of IF (MOD(itau,iperiod).EQ.0)
1573                   !    ELSEIF (MOD(itau-1,iperiod).EQ.0)
1574
1575
1576      ELSE ! of IF (.not.purmats)
1577
1578c       ........................................................
1579c       ..............       schema  matsuno        ...............
1580c       ........................................................
1581            IF( forward )  THEN
1582
1583             itau =  itau + 1
1584!             iday = day_ini+itau/day_step
1585!             time = REAL(itau-(iday-day_ini)*day_step)/day_step+time_0
1586!
1587!                  IF(time.GT.1.) THEN
1588!                   time = time-1.
1589!                   iday = iday+1
1590!                  ENDIF
1591
1592               forward =  .FALSE.
1593               IF( itau. EQ. itaufinp1 ) then 
1594c$OMP MASTER
1595                 call fin_getparam
1596                 call finalize_parallel
1597c$OMP END MASTER
1598                 abort_message = 'Simulation finished'
1599                 call abort_gcm(modname,abort_message,0)
1600                 RETURN
1601               ENDIF
1602               GO TO 2
1603
1604            ELSE ! of IF(forward) i.e. backward step
1605
1606              IF(MOD(itau,iperiod).EQ.0 .OR. itau.EQ.itaufin) THEN
1607               IF(itau.EQ.itaufin) THEN
1608                  iav=1
1609               ELSE
1610                  iav=0
1611               ENDIF
1612
1613#ifdef CPP_IOIPSL
1614               IF (ok_dynzon) THEN
1615               CALL bilan_dyn_loc(2,dtvr*iperiod,dtvr*day_step*periodav,
1616     ,           ps,masse,pk,pbaru,pbarv,teta,phi,ucov,vcov,q)
1617               ENDIF
1618             
1619               IF (ok_dyn_ave) THEN
1620                 CALL writedynav_loc(itau,vcov,
1621     &                 ucov,teta,pk,phi,q,masse,ps,phis)
1622               ENDIF
1623#endif
1624              ENDIF ! of IF(MOD(itau,iperiod).EQ.0 .OR. itau.EQ.itaufin)
1625
1626
1627               IF(MOD(itau,iecri         ).EQ.0) THEN
1628
1629c$OMP BARRIER
1630c$OMP MASTER
1631              CALL geopot_loc(ip1jmp1,teta,pk,pks,phis,phi)
1632c$OMP END MASTER
1633c$OMP BARRIER
1634
1635
1636#ifdef CPP_IOIPSL
1637              if (ok_dyn_ins) then
1638                 CALL writehist_loc(itau,vcov,ucov,teta,phi,q,
1639     &                              masse,ps,phis)
1640              endif ! of if (ok_dyn_ins)
1641#endif
1642              ENDIF ! of IF(MOD(itau,iecri).EQ.0)
1643             
1644
1645              IF(itau.EQ.itaufin) THEN
1646!                if (planet_type.eq."earth") then
1647                   CALL dynredem1_loc("restart.nc",0.0,
1648     .                               vcov,ucov,teta,q,masse,ps)
1649!               endif ! of if (planet_type.eq."earth")
1650              ENDIF ! of IF(itau.EQ.itaufin)
1651
1652              forward = .TRUE.
1653              GO TO  1
1654
1655            ENDIF ! of IF (forward)
1656
1657      END IF ! of IF(.not.purmats)
1658c$OMP MASTER
1659      call fin_getparam
1660      call finalize_parallel
1661c$OMP END MASTER
1662      abort_message = 'Simulation finished'
1663      call abort_gcm(modname,abort_message,0)
1664      RETURN
1665      END
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.