source: LMDZ6/branches/Amaury_dev/libf/dyn3d_common/limy.f90 @ 5423

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Put dimensions.h and paramet.h into modules

  • 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: 4.7 KB
RevLine 
[5159]1
[5105]2! $Id: limy.f90 5159 2024-08-02 19:58:25Z evignon $
[5159]3
[5105]4SUBROUTINE limy(s0,sy,sm,pente_max)
[5159]5
[5105]6  ! Auteurs:   P.Le Van, F.Hourdin, F.Forget
[5159]7
[5105]8  !    ********************************************************************
9  ! Shema  d'advection " pseudo amont " .
10  !    ********************************************************************
11  ! q,w sont des arguments d'entree  pour le s-pg ....
[5158]12  ! dq            sont des arguments de sortie pour le s-pg ....
[5159]13
14
[5105]15  !   --------------------------------------------------------------------
16  USE comconst_mod, ONLY: pi
[5116]17  USE lmdz_libmath, ONLY: ismax, ismin
[5123]18  USE lmdz_ssum_scopy, ONLY: ssum
[5136]19  USE lmdz_comgeom
[5123]20
[5159]21USE lmdz_dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, ndm
22  USE lmdz_paramet
[5105]23  IMPLICIT NONE
24  !
[5159]25
26
27
28
[5105]29  !   Arguments:
30  !   ----------
[5116]31  REAL :: pente_max
32  REAL :: s0(ip1jmp1,llm),sy(ip1jmp1,llm),sm(ip1jmp1,llm)
[5159]33
[5105]34  !  Local
35  !   ---------
[5159]36
[5105]37  INTEGER :: i,ij,l
[5159]38
[5105]39  REAL :: q(ip1jmp1,llm)
40  REAL :: airej2,airejjm,airescb(iim),airesch(iim)
[5116]41  REAL :: sigv,dyq(ip1jmp1),dyqv(ip1jm)
42  REAL :: adyqv(ip1jm),dyqmax(ip1jmp1)
[5105]43  REAL :: qbyv(ip1jm,llm)
[524]44
[5105]45  REAL :: qpns,qpsn,appn,apps,dyn1,dys1,dyn2,dys2
46  Logical :: extremum,first
47  save first
[524]48
[5116]49  REAL :: convpn,convps,convmpn,convmps
50  REAL :: sinlon(iip1),sinlondlon(iip1)
51  REAL :: coslon(iip1),coslondlon(iip1)
[5105]52  save sinlon,coslon,sinlondlon,coslondlon
[524]53
[5105]54  data first/.TRUE./
[524]55
[5116]56  IF(first) THEN
[5105]57     PRINT*,'SCHEMA AMONT NOUVEAU'
58     first=.FALSE.
[5158]59     DO i=2,iip1
[5105]60        coslon(i)=cos(rlonv(i))
61        sinlon(i)=sin(rlonv(i))
62        coslondlon(i)=coslon(i)*(rlonu(i)-rlonu(i-1))/pi
63        sinlondlon(i)=sinlon(i)*(rlonu(i)-rlonu(i-1))/pi
64     enddo
65     coslon(1)=coslon(iip1)
66     coslondlon(1)=coslondlon(iip1)
67     sinlon(1)=sinlon(iip1)
68     sinlondlon(1)=sinlondlon(iip1)
[5117]69  ENDIF
[524]70
[5105]71  !
[524]72
[5158]73  DO l = 1, llm
[5159]74
[5105]75     DO ij=1,ip1jmp1
76           q(ij,l) = s0(ij,l) / sm ( ij,l )
77           dyq(ij) = sy(ij,l) / sm ( ij,l )
78     ENDDO
[5159]79
[5105]80  !   --------------------------------
81  !  CALCUL EN LATITUDE
82  !   --------------------------------
[524]83
[5105]84  !   On commence par calculer la valeur du traceur moyenne sur le premier cercle
85  !   de latitude autour du pole (qpns pour le pole nord et qpsn pour
86  !    le pole nord) qui sera utilisee pour evaluer les pentes au pole.
[524]87
[5105]88  airej2 = SSUM( iim, aire(iip2), 1 )
89  airejjm= SSUM( iim, aire(ip1jm -iim), 1 )
90  DO i = 1, iim
91  airescb(i) = aire(i+ iip1) * q(i+ iip1,l)
92  airesch(i) = aire(i+ ip1jm- iip1) * q(i+ ip1jm- iip1,l)
93  ENDDO
94  qpns   = SSUM( iim,  airescb ,1 ) / airej2
95  qpsn   = SSUM( iim,  airesch ,1 ) / airejjm
[524]96
[5105]97  !   calcul des pentes aux points v
[524]98
[5158]99  DO ij=1,ip1jm
[5105]100     dyqv(ij)=q(ij,l)-q(ij+iip1,l)
101     adyqv(ij)=abs(dyqv(ij))
102  ENDDO
[524]103
[5105]104  !   calcul des pentes aux points scalaires
[524]105
[5158]106  DO ij=iip2,ip1jm
[5105]107     dyqmax(ij)=min(adyqv(ij-iip1),adyqv(ij))
108     dyqmax(ij)=pente_max*dyqmax(ij)
109  enddo
[524]110
[5105]111  !   calcul des pentes aux poles
[524]112
[5105]113  !   calcul des pentes limites aux poles
[524]114
[5105]115  ! PRINT*,dyqv(iip1+1)
116  ! appn=abs(dyq(1)/dyqv(iip1+1))
117  ! PRINT*,dyq(ip1jm+1)
118  ! PRINT*,dyqv(ip1jm-iip1+1)
119  ! apps=abs(dyq(ip1jm+1)/dyqv(ip1jm-iip1+1))
120  ! do ij=2,iim
121  !    appn=amax1(abs(dyq(ij)/dyqv(ij)),appn)
122  !    apps=amax1(abs(dyq(ip1jm+ij)/dyqv(ip1jm-iip1+ij)),apps)
123  ! enddo
124  ! appn=min(pente_max/appn,1.)
125  ! apps=min(pente_max/apps,1.)
[524]126
127
[5105]128  !   cas ou on a un extremum au pole
[524]129
[5116]130  ! IF(dyqv(ismin(iim,dyqv,1))*dyqv(ismax(iim,dyqv,1)).le.0.)
[5105]131  !    &   appn=0.
[5116]132  ! IF(dyqv(ismax(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1)*
[5105]133  !    &   dyqv(ismin(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1).le.0.)
134  !    &   apps=0.
[524]135
[5105]136  !   limitation des pentes aux poles
137  ! do ij=1,iip1
138  !    dyq(ij)=appn*dyq(ij)
139  !    dyq(ip1jm+ij)=apps*dyq(ip1jm+ij)
140  ! enddo
[524]141
[5105]142  !   test
143  !  do ij=1,iip1
144  !     dyq(iip1+ij)=0.
145  !     dyq(ip1jm+ij-iip1)=0.
146  !  enddo
147  !  do ij=1,ip1jmp1
148  !     dyq(ij)=dyq(ij)*cos(rlatu((ij-1)/iip1+1))
149  !  enddo
[524]150
[5116]151  IF(dyqv(ismin(iim,dyqv,1))*dyqv(ismax(iim,dyqv,1))<=0.) &
152        THEN
[5158]153     DO ij=1,iip1
[5105]154        dyqmax(ij)=0.
155     enddo
156  else
[5158]157     DO ij=1,iip1
[5105]158        dyqmax(ij)=pente_max*abs(dyqv(ij))
159     enddo
[5117]160  ENDIF
[524]161
[5116]162  IF(dyqv(ismax(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1)* &
[5105]163        dyqv(ismin(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1)<=0.) &
[5116]164        THEN
[5158]165     DO ij=ip1jm+1,ip1jmp1
[5105]166        dyqmax(ij)=0.
167     enddo
168  else
[5158]169     DO ij=ip1jm+1,ip1jmp1
[5105]170        dyqmax(ij)=pente_max*abs(dyqv(ij-iip1))
171     enddo
[5117]172  ENDIF
[524]173
[5105]174  !   calcul des pentes limitees
[524]175
[5158]176  DO ij=1,ip1jmp1 ! cf below: should it be ip1jm instead ?
[5116]177     IF(dyqv(ij)*dyqv(ij-iip1)>0.) then  ! /!\ causes Warning: iteration 1056 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations] in 32x32x39
[5105]178        dyq(ij)=sign(min(abs(dyq(ij)),dyqmax(ij)),dyq(ij))
179     else
180        dyq(ij)=0.
181     endif
182  enddo
[524]183
[5105]184     DO ij=1,ip1jmp1
185           sy(ij,l) = dyq(ij) * sm ( ij,l )
186    ENDDO
[524]187
[5105]188  enddo ! fin de la boucle sur les couches verticales
[524]189
[5105]190  RETURN
191END SUBROUTINE limy
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.