1 | SUBROUTINE rotatf_loc (klevel, x, y, rot ) |
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2 | c |
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3 | c Auteur : P.Le Van |
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4 | c************************************************************** |
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5 | c. calcule le rotationnel |
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6 | c a tous les niveaux d'1 vecteur de comp. x et y .. |
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7 | c x et y etant des composantes covariantes ... |
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8 | c******************************************************************** |
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9 | c klevel, x et y sont des arguments d'entree pour le s-prog |
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10 | c rot est un argument de sortie pour le s-prog |
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11 | c |
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12 | USE parallel_lmdz |
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13 | USE mod_filtreg_p |
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14 | IMPLICIT NONE |
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15 | c |
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16 | INCLUDE "dimensions.h" |
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17 | INCLUDE "paramet.h" |
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18 | INCLUDE "comgeom.h" |
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19 | c |
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20 | c ..... variables en arguments ...... |
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21 | c |
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22 | INTEGER klevel |
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23 | REAL rot( ijb_v:ije_v,klevel ) |
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24 | REAL x( ijb_u:ije_u,klevel ), y( ijb_v:ije_v,klevel ) |
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25 | c |
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26 | c ... variables locales ... |
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27 | c |
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28 | INTEGER l, ij |
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29 | INTEGER :: ijb,ije,jjb,jje |
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30 | c |
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31 | c |
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32 | ijb=ij_begin |
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33 | ije=ij_end |
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34 | if(pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
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35 | |
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36 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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37 | DO l = 1,klevel |
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38 | c |
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39 | DO ij = ijb, ije - 1 |
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40 | rot( ij,l ) = y( ij+1 , l ) - y( ij,l ) + |
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41 | * x(ij +iip1, l ) - x( ij,l ) |
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42 | ENDDO |
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43 | c |
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44 | c .... correction pour rot( iip1,j,l) .... |
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45 | c .... rot(iip1,j,l)= rot(1,j,l) ... |
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46 | CDIR$ IVDEP |
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47 | DO ij = ijb+iip1-1, ije, iip1 |
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48 | rot( ij,l ) = rot( ij -iim,l ) |
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49 | ENDDO |
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50 | c |
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51 | END DO |
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52 | c$OMP END DO NOWAIT |
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53 | jjb=jj_begin |
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54 | jje=jj_end |
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55 | if (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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56 | CALL filtreg_p( rot, jjb_v, jje_v,jjb,jje,jjm, |
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57 | & klevel, 2, 2, .FALSE., 1 ) |
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58 | |
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59 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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60 | DO l = 1, klevel |
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61 | DO ij = ijb, ije |
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62 | rot(ij,l) = rot(ij,l) * unsairez(ij) |
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63 | ENDDO |
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64 | ENDDO |
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65 | c$OMP END DO NOWAIT |
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66 | c |
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67 | c |
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68 | RETURN |
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69 | END |
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