source: LMDZ6/branches/Amaury_dev/libf/dyn3d_common/inigeom.f90 @ 5157

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  • Property copyright set to
    Name of program: LMDZ
    Creation date: 1984
    Version: LMDZ5
    License: CeCILL version 2
    Holder: Laboratoire de m\'et\'eorologie dynamique, CNRS, UMR 8539
    See the license file in the root directory
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 20.7 KB
Line 
1
2! $Id: inigeom.f90 5136 2024-07-28 14:17:54Z abarral $
3
4!
5!
6SUBROUTINE inigeom
7  !
8  ! Auteur :  P. Le Van
9  !
10  !   ............      Version  du 01/04/2001     ........................
11  !
12  !  Calcul des elongations cuij1,.cuij4 , cvij1,..cvij4  aux memes en-
13  ! endroits que les aires aireij1,..aireij4 .
14
15  !  Choix entre f(y) a derivee sinusoid. ou a derivee tangente hyperbol.
16  !
17  !
18  USE fxhyp_m, ONLY: fxhyp
19  USE fyhyp_m, ONLY: fyhyp
20  USE comconst_mod, ONLY: pi, g, omeg, rad
21  USE logic_mod, ONLY: fxyhypb, ysinus
22  USE serre_mod, ONLY: clon,clat,grossismx,grossismy,dzoomx,dzoomy, &
23        alphax,alphay,taux,tauy,transx,transy,pxo,pyo
24  USE lmdz_ssum_scopy, ONLY: ssum
25  USE lmdz_comdissnew, ONLY: lstardis, nitergdiv, nitergrot, niterh, tetagdiv, &
26          tetagrot, tetatemp, coefdis, vert_prof_dissip
27  USE lmdz_comgeom2
28
29  IMPLICIT NONE
30  !
31  INCLUDE "dimensions.h"
32  INCLUDE "paramet.h"
33
34  !-----------------------------------------------------------------------
35  !   ....  Variables  locales   ....
36  !
37  INTEGER :: i,j,itmax,itmay,iter
38  REAL :: cvu(iip1,jjp1),cuv(iip1,jjm)
39  REAL :: ai14,ai23,airez,rlatp,rlatm,xprm,xprp,un4rad2,yprp,yprm
40  REAL :: eps,x1,xo1,f,df,xdm,y1,yo1,ydm
41  REAL :: coslatm,coslatp,radclatm,radclatp
42  REAL :: cuij1(iip1,jjp1),cuij2(iip1,jjp1),cuij3(iip1,jjp1), &
43        cuij4(iip1,jjp1)
44  REAL :: cvij1(iip1,jjp1),cvij2(iip1,jjp1),cvij3(iip1,jjp1), &
45        cvij4(iip1,jjp1)
46  REAL :: rlonvv(iip1),rlatuu(jjp1)
47  REAL :: rlatu1(jjm),yprimu1(jjm),rlatu2(jjm),yprimu2(jjm) , &
48        yprimv(jjm),yprimu(jjp1)
49  REAL :: gamdi_gdiv, gamdi_grot, gamdi_h
50
51  REAL :: rlonm025(iip1),xprimm025(iip1), rlonp025(iip1), &
52        xprimp025(iip1)
53  SAVE rlatu1,yprimu1,rlatu2,yprimu2,yprimv,yprimu
54  SAVE rlonm025,xprimm025,rlonp025,xprimp025
55  !
56  !
57  !   ------------------------------------------------------------------
58  !   -                                                                -
59  !   -    calcul des coeff. ( cu, cv , 1./cu**2,  1./cv**2  )         -
60  !   -                                                                -
61  !   ------------------------------------------------------------------
62  !
63  !  les coef. ( cu, cv ) permettent de passer des vitesses naturelles
64  !  aux vitesses covariantes et contravariantes , ou vice-versa ...
65  !
66  !
67  ! on a :  u (covariant) = cu * u (naturel)   , u(contrav)= u(nat)/cu
68  !         v (covariant) = cv * v (naturel)   , v(contrav)= v(nat)/cv
69  !
70  !   on en tire :  u(covariant) = cu * cu * u(contravariant)
71  !                 v(covariant) = cv * cv * v(contravariant)
72  !
73  !
74  ! on a l'application (  x(X) , y(Y) )   avec - im/2 +1 <  X  < im/2
75  !                                                      =     =
76  !                                       et   - jm/2    <  Y  < jm/2
77  !                                                      =     =
78  !
79  !  ...................................................
80  !  ...................................................
81  !  .  x  est la longitude du point  en radians       .
82  !  .  y  est la  latitude du point  en radians       .
83  !  .                                                 .
84  !  .  on a :  cu(i,j) = rad * COS(y) * dx/dX         .
85  !  .          cv( j ) = rad          * dy/dY         .
86  !  .        aire(i,j) =  cu(i,j) * cv(j)             .
87  !  .                                                 .
88  !  . y, dx/dX, dy/dY calcules aux points concernes   .
89  !  .                                                 .
90  !  ...................................................
91  !  ...................................................
92  !
93  !
94  !
95  !                                                       ,
96  !    cv , bien que dependant de j uniquement,sera ici indice aussi en i
97  !      pour un adressage plus facile en  ij  .
98  !
99  !
100  !
101  !  **************  aux points  u  et  v ,           *****************
102  !  xprimu et xprimv sont respectivement les valeurs de  dx/dX
103  !  yprimu et yprimv    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  dy/dY
104  !  rlatu  et  rlatv    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .la latitude
105  !  cvu    et   cv      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    cv
106  !
107  !  **************  aux points u, v, scalaires, et z  ****************
108  !  cu, cuv, cuscal, cuz sont respectiv. les valeurs de    cu
109  !
110  !
111  !
112  !     Exemple de distribution de variables sur la grille dans le
113  !         domaine de travail ( X,Y ) .
114  ! ................................................................
115  !              DX=DY= 1
116  !
117  !
118  !    +     represente  un  point scalaire ( p.exp  la pression )
119  !    >     represente  la composante zonale du  vent
120  !    V     represente  la composante meridienne du vent
121  !    o     represente  la  vorticite
122  !
123  !   ----  , car aux poles , les comp.zonales covariantes sont nulles
124  !
125  !
126  !
127  !     i ->
128  !
129  !     1      2      3      4      5      6      7      8
130  !  j
131  !  v  1   + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + --
132  !
133  !     V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V  o
134  !
135  ! 2   +   >  +   >  +   >  +   >  +   >  +   >  +   >  +  >
136  !
137  !     V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V  o
138  !
139  ! 3   +   >  +   >  +   >  +   >  +   >  +   >  +   >  +  >
140  !
141  !     V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V  o
142  !
143  ! 4   +   >  +   >  +   >  +   >  +   >  +   >  +   >  +  >
144  !
145  !     V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V   o  V  o
146  !
147  ! 5   + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + --
148  !
149  !
150  !  Ci-dessus,  on voit que le nombre de pts.en longitude est egal
151  !             a   IM = 8
152  !  De meme ,   le nombre d'intervalles entre les 2 poles est egal
153  !             a   JM = 4
154  !
155  !  Les points scalaires ( + ) correspondent donc a des valeurs
156  !   entieres  de  i ( 1 a IM )   et  de  j ( 1 a  JM +1 )   .
157  !
158  !  Les vents    U       ( > ) correspondent a des valeurs  semi-
159  !   entieres  de i ( 1+ 0.5 a IM+ 0.5) et entieres de j ( 1 a JM+1)
160  !
161  !  Les vents    V       ( V ) correspondent a des valeurs entieres
162  !   de     i ( 1 a  IM ) et semi-entieres de  j ( 1 +0.5  a JM +0.5)
163  !
164  !
165  !
166  WRITE(6,3)
167 3   FORMAT( // 10x,' ....  INIGEOM  date du 01/06/98   ..... ', &
168           //5x,'   Calcul des elongations cu et cv  comme sommes des 4 ' / &
169         5  x,' elong. cuij1, .. 4  , cvij1,.. 4  qui les entourent , aux&
170           & '/ 5x,' memes endroits que les aires aireij1,...j4   . ' / )
171  !
172  !
173  IF( nitergdiv/=2 ) THEN
174    gamdi_gdiv = coefdis/ ( REAL(nitergdiv) -2. )
175  ELSE
176    gamdi_gdiv = 0.
177  ENDIF
178  IF( nitergrot/=2 ) THEN
179    gamdi_grot = coefdis/ ( REAL(nitergrot) -2. )
180  ELSE
181    gamdi_grot = 0.
182  ENDIF
183  IF( niterh/=2 ) THEN
184    gamdi_h = coefdis/ ( REAL(niterh) -2. )
185  ELSE
186    gamdi_h = 0.
187  ENDIF
188
189  WRITE(6,*) ' gamdi_gd ',gamdi_gdiv,gamdi_grot,gamdi_h,coefdis, &
190        nitergdiv,nitergrot,niterh
191  !
192  pi    = 2.* ASIN(1.)
193  !
194  WRITE(6,990)
195
196  ! ----------------------------------------------------------------
197  !
198  IF( .NOT.fxyhypb )   THEN
199  !
200  !
201   IF( ysinus )  THEN
202  !
203    WRITE(6,*) ' ***  Inigeom ,  Y = Sinus ( Latitude ) *** '
204  !
205  !   .... utilisation de f(x,y )  avec  y  =  sinus de la latitude  .....
206
207    CALL  fxysinus (rlatu,yprimu,rlatv,yprimv,rlatu1,yprimu1, &
208          rlatu2,yprimu2, &
209          rlonu,xprimu,rlonv,xprimv,rlonm025,xprimm025,rlonp025,xprimp025)
210
211   ELSE
212  !
213    WRITE(6,*) '*** Inigeom ,  Y = Latitude  , der. sinusoid . ***'
214
215  !  .... utilisation  de f(x,y) a tangente sinusoidale , y etant la latit. ...
216  !
217
218    pxo   = clon *pi /180.
219    pyo   = 2.* clat* pi /180.
220  !
221  !  ....  determination de  transx ( pour le zoom ) par Newton-Raphson ...
222  !
223    itmax = 10
224    eps   = .1e-7
225  !
226    xo1 = 0.
227    DO iter = 1, itmax
228    x1  = xo1
229    f   = x1+ alphax *SIN(x1-pxo)
230    df  = 1.+ alphax *COS(x1-pxo)
231    x1  = x1 - f/df
232    xdm = ABS( x1- xo1 )
233    IF( xdm<=eps )GO TO 11
234    xo1 = x1
235  END DO
236 11   CONTINUE
237  !
238    transx = xo1
239
240    itmay = 10
241    eps   = .1e-7
242  !
243    yo1  = 0.
244    DO iter = 1,itmay
245    y1   = yo1
246    f    = y1 + alphay* SIN(y1-pyo)
247    df   = 1. + alphay* COS(y1-pyo)
248    y1   = y1 -f/df
249    ydm  = ABS(y1-yo1)
250    IF(ydm<=eps) GO TO 17
251    yo1  = y1
252  END DO
253  !
254 17   CONTINUE
255    transy = yo1
256
257    CALL fxy ( rlatu,yprimu,rlatv,yprimv,rlatu1,yprimu1, &
258          rlatu2,yprimu2, &
259          rlonu,xprimu,rlonv,xprimv,rlonm025,xprimm025,rlonp025,xprimp025)
260
261   ENDIF
262  !
263  ELSE
264  !
265  !   ....  Utilisation  de fxyhyper , f(x,y) a derivee tangente hyperbol.
266  !   .....................................................................
267
268  WRITE(6,*)'*** Inigeom , Y = Latitude  , der.tg. hyperbolique ***'
269
270  CALL fyhyp(rlatu, yprimu, rlatv, rlatu2, yprimu2, rlatu1, yprimu1)
271  CALL fxhyp(xprimm025, rlonv, xprimv, rlonu, xprimu, xprimp025)
272
273  ENDIF
274  !
275  !  -------------------------------------------------------------------
276
277  !
278  rlatu(1)    =     ASIN(1.)
279  rlatu(jjp1) =  - rlatu(1)
280  !
281  !
282  !   ....  calcul  aux  poles  ....
283  !
284  yprimu(1)      = 0.
285  yprimu(jjp1)   = 0.
286  !
287  !
288  un4rad2 = 0.25 * rad * rad
289  !
290  !   --------------------------------------------------------------------
291  !   --------------------------------------------------------------------
292  !   -                                                                  -
293  !   -  calcul  des aires ( aire,aireu,airev, 1./aire, 1./airez  )      -
294  !   -      et de   fext ,  force de coriolis  extensive  .             -
295  !   -                                                                  -
296  !   --------------------------------------------------------------------
297  !   --------------------------------------------------------------------
298  !
299  !
300  !
301  !   A 1 point scalaire P (i,j) de la grille, reguliere en (X,Y) , sont
302  !   affectees 4 aires entourant P , calculees respectivement aux points
303  !        ( i + 1/4, j - 1/4 )    :    aireij1 (i,j)
304  !        ( i + 1/4, j + 1/4 )    :    aireij2 (i,j)
305  !        ( i - 1/4, j + 1/4 )    :    aireij3 (i,j)
306  !        ( i - 1/4, j - 1/4 )    :    aireij4 (i,j)
307  !
308  !       ,
309  !   Les cotes de chacun de ces 4 carres etant egaux a 1/2 suivant (X,Y).
310  !   Chaque aire centree en 1 point scalaire P(i,j) est egale a la somme
311  !   des 4 aires  aireij1,aireij2,aireij3,aireij4 qui sont affectees au
312  !   point (i,j) .
313  !   On definit en outre les coefficients  alpha comme etant egaux a
314  !    (aireij / aire), c.a.d par exp.  alpha1(i,j)=aireij1(i,j)/aire(i,j)
315  !
316  !   De meme, toute aire centree en 1 point U est egale a la somme des
317  !   4 aires aireij1,aireij2,aireij3,aireij4 entourant le point U .
318  !    Idem pour  airev, airez .
319  !
320  !   On a ,pour chaque maille :    dX = dY = 1
321  !
322  !
323  !                         . V
324  !
325  !             aireij4 .        . aireij1
326  !
327  !               U .       . P      . U
328  !
329  !             aireij3 .        . aireij2
330  !
331  !                         . V
332  !
333  !
334  !
335  !
336  !
337  !   ....................................................................
338  !
339  !    Calcul des 4 aires elementaires aireij1,aireij2,aireij3,aireij4
340  !   qui entourent chaque aire(i,j) , ainsi que les 4 elongations elemen
341  !   taires cuij et les 4 elongat. cvij qui sont calculees aux memes
342  ! endroits  que les aireij   .
343  !
344  !   ....................................................................
345  !
346  ! .......  do 35  :   boucle sur les  jjm + 1  latitudes   .....
347  !
348  !
349  DO j = 1, jjp1
350  !
351  IF ( j == 1 )  THEN
352  !
353  yprm           = yprimu1(j)
354  rlatm          = rlatu1(j)
355  !
356  coslatm        = COS( rlatm )
357  radclatm       = 0.5* rad * coslatm
358  !
359  DO i = 1, iim
360  xprp           = xprimp025( i )
361  xprm           = xprimm025( i )
362  aireij2( i,1 ) = un4rad2 * coslatm  * xprp * yprm
363  aireij3( i,1 ) = un4rad2 * coslatm  * xprm * yprm
364  cuij2  ( i,1 ) = radclatm * xprp
365  cuij3  ( i,1 ) = radclatm * xprm
366  cvij2  ( i,1 ) = 0.5* rad * yprm
367  cvij3  ( i,1 ) = cvij2(i,1)
368  END DO
369  !
370  DO  i = 1, iim
371  aireij1( i,1 ) = 0.
372  aireij4( i,1 ) = 0.
373  cuij1  ( i,1 ) = 0.
374  cuij4  ( i,1 ) = 0.
375  cvij1  ( i,1 ) = 0.
376  cvij4  ( i,1 ) = 0.
377  ENDDO
378  !
379  END IF
380  !
381  IF ( j == jjp1 )  THEN
382   yprp               = yprimu2(j-1)
383   rlatp              = rlatu2 (j-1)
384  !cc       yprp             = fyprim( REAL(j) - 0.25 )
385  !cc       rlatp            = fy    ( REAL(j) - 0.25 )
386  !
387  coslatp             = COS( rlatp )
388  radclatp            = 0.5* rad * coslatp
389  !
390  DO i = 1,iim
391    xprp              = xprimp025( i )
392    xprm              = xprimm025( i )
393    aireij1( i,jjp1 ) = un4rad2 * coslatp  * xprp * yprp
394    aireij4( i,jjp1 ) = un4rad2 * coslatp  * xprm * yprp
395    cuij1(i,jjp1)     = radclatp * xprp
396    cuij4(i,jjp1)     = radclatp * xprm
397    cvij1(i,jjp1)     = 0.5 * rad* yprp
398    cvij4(i,jjp1)     = cvij1(i,jjp1)
399  END DO
400  !
401   DO   i    = 1, iim
402    aireij2( i,jjp1 ) = 0.
403    aireij3( i,jjp1 ) = 0.
404    cvij2  ( i,jjp1 ) = 0.
405    cvij3  ( i,jjp1 ) = 0.
406    cuij2  ( i,jjp1 ) = 0.
407    cuij3  ( i,jjp1 ) = 0.
408   ENDDO
409  !
410  END IF
411  !
412
413  IF ( j > 1 .AND. j < jjp1 )  THEN
414  !
415    rlatp    = rlatu2 ( j-1 )
416    yprp     = yprimu2( j-1 )
417    rlatm    = rlatu1 (  j  )
418    yprm     = yprimu1(  j  )
419  !c         rlatp    = fy    ( REAL(j) - 0.25 )
420  !c         yprp     = fyprim( REAL(j) - 0.25 )
421  !c         rlatm    = fy    ( REAL(j) + 0.25 )
422  !c         yprm     = fyprim( REAL(j) + 0.25 )
423
424     coslatm  = COS( rlatm )
425     coslatp  = COS( rlatp )
426     radclatp = 0.5* rad * coslatp
427     radclatm = 0.5* rad * coslatm
428  !
429     ai14            = un4rad2 * coslatp * yprp
430     ai23            = un4rad2 * coslatm * yprm
431     DO i = 1,iim
432     xprp            = xprimp025( i )
433     xprm            = xprimm025( i )
434
435     aireij1 ( i,j ) = ai14 * xprp
436     aireij2 ( i,j ) = ai23 * xprp
437     aireij3 ( i,j ) = ai23 * xprm
438     aireij4 ( i,j ) = ai14 * xprm
439     cuij1   ( i,j ) = radclatp * xprp
440     cuij2   ( i,j ) = radclatm * xprp
441     cuij3   ( i,j ) = radclatm * xprm
442     cuij4   ( i,j ) = radclatp * xprm
443     cvij1   ( i,j ) = 0.5* rad * yprp
444     cvij2   ( i,j ) = 0.5* rad * yprm
445     cvij3   ( i,j ) = cvij2(i,j)
446     cvij4   ( i,j ) = cvij1(i,j)
447  END DO
448  !
449  END IF
450  !
451  !    ........       periodicite   ............
452  !
453     cvij1   (iip1,j) = cvij1   (1,j)
454     cvij2   (iip1,j) = cvij2   (1,j)
455     cvij3   (iip1,j) = cvij3   (1,j)
456     cvij4   (iip1,j) = cvij4   (1,j)
457     cuij1   (iip1,j) = cuij1   (1,j)
458     cuij2   (iip1,j) = cuij2   (1,j)
459     cuij3   (iip1,j) = cuij3   (1,j)
460     cuij4   (iip1,j) = cuij4   (1,j)
461     aireij1 (iip1,j) = aireij1 (1,j )
462     aireij2 (iip1,j) = aireij2 (1,j )
463     aireij3 (iip1,j) = aireij3 (1,j )
464     aireij4 (iip1,j) = aireij4 (1,j )
465
466  END DO
467  !
468  !    ..............................................................
469  !
470  DO j = 1, jjp1
471  DO i = 1, iim
472  aire    ( i,j )  = aireij1(i,j) + aireij2(i,j) + aireij3(i,j) + &
473        aireij4(i,j)
474  alpha1  ( i,j )  = aireij1(i,j) / aire(i,j)
475  alpha2  ( i,j )  = aireij2(i,j) / aire(i,j)
476  alpha3  ( i,j )  = aireij3(i,j) / aire(i,j)
477  alpha4  ( i,j )  = aireij4(i,j) / aire(i,j)
478  alpha1p2( i,j )  = alpha1 (i,j) + alpha2 (i,j)
479  alpha1p4( i,j )  = alpha1 (i,j) + alpha4 (i,j)
480  alpha2p3( i,j )  = alpha2 (i,j) + alpha3 (i,j)
481  alpha3p4( i,j )  = alpha3 (i,j) + alpha4 (i,j)
482  END DO
483  !
484  !
485  aire    (iip1,j) = aire    (1,j)
486  alpha1  (iip1,j) = alpha1  (1,j)
487  alpha2  (iip1,j) = alpha2  (1,j)
488  alpha3  (iip1,j) = alpha3  (1,j)
489  alpha4  (iip1,j) = alpha4  (1,j)
490  alpha1p2(iip1,j) = alpha1p2(1,j)
491  alpha1p4(iip1,j) = alpha1p4(1,j)
492  alpha2p3(iip1,j) = alpha2p3(1,j)
493  alpha3p4(iip1,j) = alpha3p4(1,j)
494  END DO
495  !
496
497  DO j = 1,jjp1
498  DO i = 1,iim
499  aireu       (i,j)= aireij1(i,j) + aireij2(i,j) + aireij4(i+1,j) + &
500        aireij3(i+1,j)
501  unsaire    ( i,j)= 1./ aire(i,j)
502  unsair_gam1( i,j)= unsaire(i,j)** ( - gamdi_gdiv )
503  unsair_gam2( i,j)= unsaire(i,j)** ( - gamdi_h    )
504  airesurg   ( i,j)= aire(i,j)/ g
505  END DO
506  aireu     (iip1,j)  = aireu  (1,j)
507  unsaire   (iip1,j)  = unsaire(1,j)
508  unsair_gam1(iip1,j) = unsair_gam1(1,j)
509  unsair_gam2(iip1,j) = unsair_gam2(1,j)
510  airesurg   (iip1,j) = airesurg(1,j)
511  END DO
512  !
513  !
514  DO j = 1,jjm
515  !
516    DO i=1,iim
517     airev     (i,j) = aireij2(i,j)+ aireij3(i,j)+ aireij1(i,j+1) + &
518           aireij4(i,j+1)
519    ENDDO
520     DO i=1,iim
521      airez         = aireij2(i,j)+aireij1(i,j+1)+aireij3(i+1,j) + &
522            aireij4(i+1,j+1)
523      unsairez(i,j) = 1./ airez
524      unsairz_gam(i,j)= unsairez(i,j)** ( - gamdi_grot )
525      fext    (i,j)   = airez * SIN(rlatv(j))* 2.* omeg
526     ENDDO
527    airev     (iip1,j)  = airev(1,j)
528    unsairez  (iip1,j)  = unsairez(1,j)
529    fext      (iip1,j)  = fext(1,j)
530    unsairz_gam(iip1,j) = unsairz_gam(1,j)
531  !
532  END DO
533  !
534  !
535  !    .....      Calcul  des elongations cu,cv, cvu     .........
536  !
537  DO    j   = 1, jjm
538   DO   i  = 1, iim
539   cv(i,j) = 0.5 *( cvij2(i,j)+cvij3(i,j)+cvij1(i,j+1)+cvij4(i,j+1))
540   cvu(i,j)= 0.5 *( cvij1(i,j)+cvij4(i,j)+cvij2(i,j)  +cvij3(i,j) )
541   cuv(i,j)= 0.5 *( cuij2(i,j)+cuij3(i,j)+cuij1(i,j+1)+cuij4(i,j+1))
542   unscv2(i,j) = 1./ ( cv(i,j)*cv(i,j) )
543   ENDDO
544   DO   i  = 1, iim
545   cuvsurcv (i,j)    = airev(i,j)  * unscv2(i,j)
546   cvsurcuv (i,j)    = 1./cuvsurcv(i,j)
547   cuvscvgam1(i,j)   = cuvsurcv (i,j) ** ( - gamdi_gdiv )
548   cuvscvgam2(i,j)   = cuvsurcv (i,j) ** ( - gamdi_h )
549   cvscuvgam(i,j)    = cvsurcuv (i,j) ** ( - gamdi_grot )
550   ENDDO
551   cv       (iip1,j)  = cv       (1,j)
552   cvu      (iip1,j)  = cvu      (1,j)
553   unscv2   (iip1,j)  = unscv2   (1,j)
554   cuv      (iip1,j)  = cuv      (1,j)
555   cuvsurcv (iip1,j)  = cuvsurcv (1,j)
556   cvsurcuv (iip1,j)  = cvsurcuv (1,j)
557   cuvscvgam1(iip1,j) = cuvscvgam1(1,j)
558   cuvscvgam2(iip1,j) = cuvscvgam2(1,j)
559   cvscuvgam(iip1,j)  = cvscuvgam(1,j)
560  ENDDO
561
562  DO  j     = 2, jjm
563    DO   i  = 1, iim
564    cu(i,j) = 0.5*(cuij1(i,j)+cuij4(i+1,j)+cuij2(i,j)+cuij3(i+1,j))
565    unscu2    (i,j)  = 1./ ( cu(i,j) * cu(i,j) )
566    cvusurcu  (i,j)  =  aireu(i,j) * unscu2(i,j)
567    cusurcvu  (i,j)  = 1./ cvusurcu(i,j)
568    cvuscugam1 (i,j) = cvusurcu(i,j) ** ( - gamdi_gdiv )
569    cvuscugam2 (i,j) = cvusurcu(i,j) ** ( - gamdi_h    )
570    cuscvugam (i,j)  = cusurcvu(i,j) ** ( - gamdi_grot )
571    ENDDO
572    cu       (iip1,j)  = cu(1,j)
573    unscu2   (iip1,j)  = unscu2(1,j)
574    cvusurcu (iip1,j)  = cvusurcu(1,j)
575    cusurcvu (iip1,j)  = cusurcvu(1,j)
576    cvuscugam1(iip1,j) = cvuscugam1(1,j)
577    cvuscugam2(iip1,j) = cvuscugam2(1,j)
578    cuscvugam (iip1,j) = cuscvugam(1,j)
579  ENDDO
580
581  !
582  !   ....  calcul aux  poles  ....
583  !
584  DO    i      =  1, iip1
585    cu    ( i, 1 )  =   0.
586    unscu2( i, 1 )  =   0.
587    cvu   ( i, 1 )  =   0.
588  !
589    cu    (i, jjp1) =   0.
590    unscu2(i, jjp1) =   0.
591    cvu   (i, jjp1) =   0.
592  ENDDO
593  !
594  !    ..............................................................
595  !
596  DO j = 1, jjm
597    DO i= 1, iim
598     airvscu2  (i,j) = airev(i,j)/ ( cuv(i,j) * cuv(i,j) )
599     aivscu2gam(i,j) = airvscu2(i,j)** ( - gamdi_grot )
600    ENDDO
601     airvscu2  (iip1,j)  = airvscu2(1,j)
602     aivscu2gam(iip1,j)  = aivscu2gam(1,j)
603  ENDDO
604
605  DO j=2,jjm
606    DO i=1,iim
607     airuscv2   (i,j)    = aireu(i,j)/ ( cvu(i,j) * cvu(i,j) )
608     aiuscv2gam (i,j)    = airuscv2(i,j)** ( - gamdi_grot )
609    ENDDO
610     airuscv2  (iip1,j)  = airuscv2  (1,j)
611     aiuscv2gam(iip1,j)  = aiuscv2gam(1,j)
612  ENDDO
613
614  !
615  !   calcul des aires aux  poles :
616  !   -----------------------------
617  !
618  apoln       = SSUM(iim,aire(1,1),1)
619  apols       = SSUM(iim,aire(1,jjp1),1)
620  unsapolnga1 = 1./ ( apoln ** ( - gamdi_gdiv ) )
621  unsapolsga1 = 1./ ( apols ** ( - gamdi_gdiv ) )
622  unsapolnga2 = 1./ ( apoln ** ( - gamdi_h    ) )
623  unsapolsga2 = 1./ ( apols ** ( - gamdi_h    ) )
624  !
625  !-----------------------------------------------------------------------
626  ! gtitre='Coriolis version ancienne'
627  ! gfichier='fext1'
628  ! CALL writestd(fext,iip1*jjm)
629  !
630  !   changement F. Hourdin calcul conservatif pour fext
631  !   constang contient le produit a * cos ( latitude ) * omega
632  !
633  DO i=1,iim
634     constang(i,1) = 0.
635  ENDDO
636  DO j=1,jjm-1
637    DO i=1,iim
638     constang(i,j+1) = rad*omeg*cu(i,j+1)*COS(rlatu(j+1))
639    ENDDO
640  ENDDO
641  DO i=1,iim
642     constang(i,jjp1) = 0.
643  ENDDO
644  !
645  !   periodicite en longitude
646  !
647  DO j=1,jjm
648    fext(iip1,j)     = fext(1,j)
649  ENDDO
650  DO j=1,jjp1
651    constang(iip1,j) = constang(1,j)
652  ENDDO
653
654  ! fin du changement
655
656  !
657  !-----------------------------------------------------------------------
658  !
659   WRITE(6,*) '   ***  Coordonnees de la grille  *** '
660   WRITE(6,995)
661  !
662   WRITE(6,*) '   LONGITUDES  aux pts.   V  ( degres )  '
663   WRITE(6,995)
664    DO i=1,iip1
665     rlonvv(i) = rlonv(i)*180./pi
666    ENDDO
667   WRITE(6,400) rlonvv
668  !
669   WRITE(6,995)
670   WRITE(6,*) '   LATITUDES   aux pts.   V  ( degres )  '
671   WRITE(6,995)
672    DO i=1,jjm
673     rlatuu(i)=rlatv(i)*180./pi
674    ENDDO
675   WRITE(6,400) (rlatuu(i),i=1,jjm)
676  !
677    DO i=1,iip1
678      rlonvv(i)=rlonu(i)*180./pi
679    ENDDO
680   WRITE(6,995)
681   WRITE(6,*) '   LONGITUDES  aux pts.   U  ( degres )  '
682   WRITE(6,995)
683   WRITE(6,400) rlonvv
684   WRITE(6,995)
685
686   WRITE(6,*) '   LATITUDES   aux pts.   U  ( degres )  '
687   WRITE(6,995)
688    DO i=1,jjp1
689     rlatuu(i)=rlatu(i)*180./pi
690    ENDDO
691   WRITE(6,400) (rlatuu(i),i=1,jjp1)
692   WRITE(6,995)
693  !
694444   format(f10.3,f6.0)
695400   FORMAT(1x,8f8.2)
696990   FORMAT(//)
697995   FORMAT(/)
698  !
699  RETURN
700END SUBROUTINE inigeom
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.