1 | MODULE lmdz_dudv2 |
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2 | IMPLICIT NONE; PRIVATE |
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3 | PUBLIC dudv2 |
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4 | |
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5 | CONTAINS |
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6 | |
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7 | SUBROUTINE dudv2(teta, pkf, bern, du, dv) |
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8 | |
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9 | USE lmdz_dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
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10 | USE lmdz_paramet |
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11 | IMPLICIT NONE |
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12 | |
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13 | !======================================================================= |
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14 | |
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15 | ! Auteur: P. Le Van |
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16 | ! ------- |
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17 | |
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18 | ! Objet: |
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19 | ! ------ |
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20 | |
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21 | ! ***************************************************************** |
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22 | ! ..... calcul du terme de pression (gradient de p/densite ) et |
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23 | ! du terme de ( -gradient de la fonction de Bernouilli ) ... |
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24 | ! ***************************************************************** |
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25 | ! Ces termes sont ajoutes a d(ucov)/dt et a d(vcov)/dt .. |
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26 | |
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27 | |
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28 | ! teta , pkf, bern sont des arguments d'entree pour le s-pg .... |
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29 | ! du et dv sont des arguments de sortie pour le s-pg .... |
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30 | |
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31 | !======================================================================= |
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32 | ! |
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33 | |
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34 | REAL :: teta(ip1jmp1, llm), pkf(ip1jmp1, llm), bern(ip1jmp1, llm), & |
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35 | du(ip1jmp1, llm), dv(ip1jm, llm) |
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36 | INTEGER :: l, ij |
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37 | |
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38 | DO l = 1, llm |
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39 | |
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40 | DO ij = iip2, ip1jm - 1 |
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41 | du(ij, l) = du(ij, l) + 0.5 * (teta(ij, l) + teta(ij + 1, l)) * & |
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42 | (pkf(ij, l) - pkf(ij + 1, l)) + bern(ij, l) - bern(ij + 1, l) |
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43 | END DO |
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44 | |
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45 | |
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46 | ! ..... correction pour du(iip1,j,l), j=2,jjm ...... |
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47 | ! ... du(iip1,j,l) = du(1,j,l) ... |
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48 | |
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49 | !DIR$ IVDEP |
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50 | DO ij = iip1 + iip1, ip1jm, iip1 |
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51 | du(ij, l) = du(ij - iim, l) |
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52 | END DO |
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53 | |
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54 | DO ij = 1, ip1jm |
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55 | dv(ij, l) = dv(ij, l) + 0.5 * (teta(ij, l) + teta(ij + iip1, l)) * & |
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56 | (pkf(ij + iip1, l) - pkf(ij, l)) & |
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57 | + bern(ij + iip1, l) - bern(ij, l) |
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58 | END DO |
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59 | |
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60 | END DO |
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61 | ! |
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62 | |
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63 | END SUBROUTINE dudv2 |
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64 | |
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65 | |
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66 | END MODULE lmdz_dudv2 |
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