1 | module exner_milieu_loc_m |
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3 | IMPLICIT NONE |
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4 | |
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5 | CONTAINS |
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6 | |
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7 | SUBROUTINE exner_milieu_loc( ngrid, ps, p, pks, pk, pkf ) |
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8 | |
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9 | ! Auteurs : F. Forget , Y. Wanherdrick |
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10 | ! P.Le Van , Fr. Hourdin . |
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11 | ! .......... |
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12 | |
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13 | ! .... ngrid, ps,p sont des argum.d'entree au sous-prog ... |
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14 | ! .... pks,pk,pkf sont des argum.de sortie au sous-prog ... |
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15 | |
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16 | ! ************************************************************************ |
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17 | ! Calcule la fonction d'Exner pk = Cp * (p/preff) ** kappa , aux milieux des |
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18 | ! couches . Pk(l) sera calcule aux milieux des couches l ,entre les |
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19 | ! pressions p(l) et p(l+1) ,definis aux interfaces des llm couches . |
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20 | ! ************************************************************************ |
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21 | ! .. N.B : Au sommet de l'atmosphere, p(llm+1) = 0. , et ps et pks sont |
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22 | ! la pression et la fonction d'Exner au sol . |
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23 | |
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24 | ! WARNING : CECI est une version speciale de exner_hyb originale |
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25 | ! Utilise dans la version martienne pour pouvoir |
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26 | ! tourner avec des coordonnees verticales complexe |
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27 | ! => Il ne verifie PAS la condition la proportionalite en |
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28 | ! energie totale/ interne / potentielle (F.Forget 2001) |
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29 | ! ( voir note de Fr.Hourdin ) , |
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30 | |
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31 | USE parallel_lmdz |
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32 | USE lmdz_filtreg_p |
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33 | USE comconst_mod, ONLY: cpp, kappa, r, jmp1 |
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34 | USE comvert_mod, ONLY: preff |
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35 | USE lmdz_comgeom |
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36 | |
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37 | USE lmdz_dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
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38 | USE lmdz_paramet |
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39 | IMPLICIT NONE |
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40 | |
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41 | |
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42 | |
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43 | |
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44 | INTEGER ngrid |
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45 | REAL p(ijb_u:ije_u,llmp1),pk(ijb_u:ije_u,llm) |
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46 | REAL, optional:: pkf(ijb_u:ije_u,llm) |
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47 | REAL ps(ijb_u:ije_u),pks(ijb_u:ije_u) |
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48 | |
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49 | ! .... variables locales ... |
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50 | |
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51 | INTEGER l, ij |
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52 | REAL dum1 |
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53 | |
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54 | INTEGER ije,ijb,jje,jjb |
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55 | logical,save :: firstcall=.TRUE. |
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56 | !$OMP THREADPRIVATE(firstcall) |
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57 | CHARACTER(LEN=*),parameter :: modname="exner_milieu_loc" |
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58 | |
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59 | ! Sanity check |
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60 | IF (firstcall) THEN |
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61 | ! sanity checks for Shallow Water case (1 vertical layer) |
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62 | IF (llm==1) THEN |
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63 | IF (kappa/=1) THEN |
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64 | CALL abort_gcm(modname, & |
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65 | "kappa!=1 , but running in Shallow Water mode!!",42) |
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66 | endif |
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67 | IF (cpp/=r) THEN |
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68 | CALL abort_gcm(modname, & |
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69 | "cpp!=r , but running in Shallow Water mode!!",42) |
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70 | endif |
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71 | endif ! of if (llm.EQ.1) |
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72 | |
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73 | firstcall=.FALSE. |
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74 | endif ! of if (firstcall) |
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75 | |
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76 | !$OMP BARRIER |
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77 | |
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78 | ! Specific behaviour for Shallow Water (1 vertical layer) case: |
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79 | IF (llm==1) THEN |
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80 | ! Compute pks(:),pk(:),pkf(:) |
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81 | ijb=ij_begin |
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82 | ije=ij_end |
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83 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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84 | DO ij=ijb, ije |
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85 | pks(ij) = (cpp/preff) * ps(ij) |
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86 | pk(ij,1) = .5*pks(ij) |
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87 | IF (present(pkf)) pkf(ij,1)=pk(ij,1) |
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88 | ENDDO |
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89 | !$OMP ENDDO |
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90 | |
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91 | !$OMP BARRIER |
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92 | IF (present(pkf)) THEN |
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93 | jjb=jj_begin |
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94 | jje=jj_end |
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95 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb_u,jje_u,jjb,jje, jmp1, llm, & |
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96 | 2, 1, .TRUE., 1 ) |
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97 | end if |
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98 | |
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99 | ! our work is done, exit routine |
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100 | RETURN |
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101 | endif ! of if (llm.EQ.1) |
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102 | |
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103 | ! General case: |
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104 | |
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105 | ! ------------- |
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106 | ! Calcul de pks |
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107 | ! ------------- |
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108 | |
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109 | ijb=ij_begin |
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110 | ije=ij_end |
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111 | |
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112 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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113 | DO ij = ijb, ije |
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114 | pks(ij) = cpp * ( ps(ij)/preff ) ** kappa |
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115 | ENDDO |
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116 | !$OMP ENDDO |
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117 | ! Synchro OPENMP ici |
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118 | |
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119 | !$OMP BARRIER |
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120 | |
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121 | |
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122 | ! .... Calcul de pk pour la couche l |
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123 | ! -------------------------------------------- |
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124 | |
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125 | dum1 = cpp * (2*preff)**(-kappa) |
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126 | DO l = 1, llm-1 |
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127 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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128 | DO ij = ijb, ije |
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129 | pk(ij,l) = dum1 * (p(ij,l) + p(ij,l+1))**kappa |
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130 | ENDDO |
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131 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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132 | ENDDO |
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133 | |
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134 | ! .... Calcul de pk pour la couche l = llm .. |
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135 | ! (on met la meme distance (en log pression) entre Pk(llm) |
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136 | ! et Pk(llm -1) qu'entre Pk(llm-1) et Pk(llm-2) |
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137 | |
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138 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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139 | DO ij = ijb, ije |
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140 | pk(ij,llm) = pk(ij,llm-1)**2 / pk(ij,llm-2) |
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141 | ENDDO |
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142 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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143 | |
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144 | IF (present(pkf)) THEN |
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145 | ! calcul de pkf |
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146 | |
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147 | DO l = 1, llm |
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148 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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149 | DO ij = ijb, ije |
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150 | pkf(ij,l)=pk(ij,l) |
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151 | ENDDO |
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152 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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153 | ENDDO |
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154 | |
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155 | !$OMP BARRIER |
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156 | |
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157 | jjb=jj_begin |
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158 | jje=jj_end |
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159 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb_u,jje_u,jjb,jje, jmp1, llm, & |
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160 | 2, 1, .TRUE., 1 ) |
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161 | end if |
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162 | |
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163 | END SUBROUTINE exner_milieu_loc |
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164 | |
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165 | END MODULE exner_milieu_loc_m |
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