1 | SUBROUTINE rotatf_loc(klevel, x, y, rot ) |
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2 | |
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3 | ! Auteur : P.Le Van |
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4 | !************************************************************** |
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5 | !. calcule le rotationnel |
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6 | ! a tous les niveaux d'1 vecteur de comp. x et y .. |
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7 | ! x et y etant des composantes covariantes ... |
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8 | !******************************************************************** |
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9 | ! klevel, x et y sont des arguments d'entree pour le s-prog |
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10 | ! rot est un argument de sortie pour le s-prog |
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11 | |
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12 | USE parallel_lmdz |
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13 | USE lmdz_filtreg_p |
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14 | USE lmdz_comgeom |
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15 | |
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16 | USE lmdz_dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
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17 | USE lmdz_paramet |
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18 | IMPLICIT NONE |
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19 | ! |
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20 | |
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21 | |
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22 | |
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23 | ! ..... variables en arguments ...... |
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24 | |
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25 | INTEGER :: klevel |
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26 | REAL :: rot( ijb_v:ije_v,klevel ) |
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27 | REAL :: x( ijb_u:ije_u,klevel ), y( ijb_v:ije_v,klevel ) |
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28 | |
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29 | ! ... variables locales ... |
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30 | |
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31 | INTEGER :: l, ij |
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32 | INTEGER :: ijb,ije,jjb,jje |
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33 | |
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34 | |
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35 | ijb=ij_begin |
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36 | ije=ij_end |
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37 | IF(pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
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38 | |
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39 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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40 | DO l = 1,klevel |
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41 | |
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42 | DO ij = ijb, ije - 1 |
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43 | rot( ij,l ) = y( ij+1 , l ) - y( ij,l ) + & |
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44 | x(ij +iip1, l ) - x( ij,l ) |
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45 | ENDDO |
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46 | |
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47 | ! .... correction pour rot( iip1,j,l) .... |
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48 | ! .... rot(iip1,j,l)= rot(1,j,l) ... |
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49 | !DIR$ IVDEP |
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50 | DO ij = ijb+iip1-1, ije, iip1 |
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51 | rot( ij,l ) = rot( ij -iim,l ) |
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52 | ENDDO |
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53 | |
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54 | END DO |
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55 | !$OMP END DO NOWAIT |
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56 | jjb=jj_begin |
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57 | jje=jj_end |
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58 | IF (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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59 | CALL filtreg_p( rot, jjb_v, jje_v,jjb,jje,jjm, & |
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60 | klevel, 2, 2, .FALSE., 1 ) |
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61 | |
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62 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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63 | DO l = 1, klevel |
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64 | DO ij = ijb, ije |
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65 | rot(ij,l) = rot(ij,l) * unsairez(ij) |
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66 | ENDDO |
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67 | ENDDO |
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68 | !$OMP END DO NOWAIT |
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69 | |
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70 | ! |
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71 | |
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72 | END SUBROUTINE rotatf_loc |
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