[5105] | 1 | SUBROUTINE massdair_loc( p, masse ) |
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| 2 | USE parallel_lmdz |
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| 3 | ! |
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| 4 | ! ********************************************************************* |
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| 5 | ! .... Calcule la masse d'air dans chaque maille .... |
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| 6 | ! ********************************************************************* |
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| 7 | ! |
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| 8 | ! Auteurs : P. Le Van , Fr. Hourdin . |
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| 9 | ! .......... |
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| 10 | ! |
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| 11 | ! .. p est un argum. d'entree pour le s-pg ... |
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| 12 | ! .. masse est un argum.de sortie pour le s-pg ... |
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| 13 | ! |
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| 14 | ! .... p est defini aux interfaces des llm couches ..... |
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| 15 | ! |
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| 16 | IMPLICIT NONE |
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| 17 | ! |
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| 18 | include "dimensions.h" |
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| 19 | include "paramet.h" |
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| 20 | include "comgeom.h" |
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| 21 | ! |
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| 22 | ! ..... arguments .... |
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| 23 | ! |
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| 24 | REAL :: p(ijb_u:ije_u,llmp1), masse(ijb_u:ije_u,llm) |
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[1632] | 25 | |
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[5105] | 26 | ! .... Variables locales ..... |
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[1632] | 27 | |
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[5105] | 28 | INTEGER :: l,ij |
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| 29 | INTEGER :: ijb,ije |
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| 30 | REAL :: massemoyn, massemoys |
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[1632] | 31 | |
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[5105] | 32 | ! |
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| 33 | ! |
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| 34 | ! Methode pour calculer massebx et masseby . |
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| 35 | ! ---------------------------------------- |
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| 36 | ! |
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| 37 | ! A chaque point scalaire P (i,j) est affecte 4 coefficients d'aires |
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| 38 | ! alpha1(i,j) calcule au point ( i+1/4,j-1/4 ) |
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| 39 | ! alpha2(i,j) calcule au point ( i+1/4,j+1/4 ) |
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| 40 | ! alpha3(i,j) calcule au point ( i-1/4,j+1/4 ) |
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| 41 | ! alpha4(i,j) calcule au point ( i-1/4,j-1/4 ) |
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| 42 | ! |
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| 43 | ! Avec alpha1(i,j) = aire(i+1/4,j-1/4)/ aire(i,j) |
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| 44 | ! |
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| 45 | ! N.B . Pour plus de details, voir s-pg ... iniconst ... |
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| 46 | ! |
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| 47 | ! |
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| 48 | ! |
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| 49 | ! alpha4 . . alpha1 . alpha4 |
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| 50 | ! (i,j) (i,j) (i+1,j) |
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| 51 | ! |
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| 52 | ! P . U . . P |
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| 53 | ! (i,j) (i,j) (i+1,j) |
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| 54 | ! |
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| 55 | ! alpha3 . . alpha2 .alpha3 |
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| 56 | ! (i,j) (i,j) (i+1,j) |
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| 57 | ! |
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| 58 | ! V . Z . . V |
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| 59 | ! (i,j) |
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| 60 | ! |
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| 61 | ! alpha4 . . alpha1 .alpha4 |
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| 62 | ! (i,j+1) (i,j+1) (i+1,j+1) |
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| 63 | ! |
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| 64 | ! P . U . . P |
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| 65 | ! (i,j+1) (i+1,j+1) |
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| 66 | ! |
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| 67 | ! |
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| 68 | ! |
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| 69 | ! On a : |
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| 70 | ! |
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| 71 | ! massebx(i,j) = masse(i ,j) * ( alpha1(i ,j) + alpha2(i,j)) + |
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| 72 | ! masse(i+1,j) * ( alpha3(i+1,j) + alpha4(i+1,j) ) |
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| 73 | ! localise au point ... U (i,j) ... |
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| 74 | ! |
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| 75 | ! masseby(i,j) = masse(i,j ) * ( alpha2(i,j ) + alpha3(i,j ) + |
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| 76 | ! masse(i,j+1) * ( alpha1(i,j+1) + alpha4(i,j+1) |
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| 77 | ! localise au point ... V (i,j) ... |
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| 78 | ! |
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| 79 | ! |
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| 80 | !======================================================================= |
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[1632] | 81 | |
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| 82 | |
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| 83 | |
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[5105] | 84 | |
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| 85 | ijb=ij_begin-iip1 |
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| 86 | ije=ij_end+2*iip1 |
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| 87 | |
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[5117] | 88 | IF (pole_nord) ijb=ij_begin |
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| 89 | IF (pole_sud) ije=ij_end |
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[5105] | 90 | |
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| 91 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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| 92 | DO l = 1 , llm |
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| 93 | ! |
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| 94 | DO ij = ijb, ije |
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| 95 | masse(ij,l) = airesurg(ij) * ( p(ij,l) - p(ij,l+1) ) |
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| 96 | ENDDO |
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| 97 | ! |
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| 98 | DO ij = ijb, ije,iip1 |
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| 99 | masse(ij+ iim,l) = masse(ij,l) |
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| 100 | ENDDO |
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| 101 | ! |
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| 102 | ! DO ij = 1, iim |
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| 103 | ! masse( ij ,l) = masse( ij ,l) * aire( ij ) |
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| 104 | ! masse(ij+ip1jm,l) = masse(ij+ip1jm,l) * aire(ij+ip1jm) |
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| 105 | ! ENDDO |
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| 106 | ! massemoyn = SSUM(iim,masse( 1 ,l),1)/ apoln |
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| 107 | ! massemoys = SSUM(iim,masse(ip1jm+1,l),1)/ apols |
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| 108 | ! DO ij = 1, iip1 |
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| 109 | ! masse( ij ,l ) = massemoyn |
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| 110 | ! masse(ij+ip1jm,l ) = massemoys |
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| 111 | ! ENDDO |
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| 112 | |
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| 113 | END DO |
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| 114 | !$OMP END DO NOWAIT |
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| 115 | ! |
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| 116 | |
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| 117 | END SUBROUTINE massdair_loc |
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