| 1 | ! This module replaces grid/fxy*.h |
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| 3 | MODULE lmdz_fxy |
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| 4 | IMPLICIT NONE; PRIVATE |
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| 5 | PUBLIC fxy_new, fxy_reg, fxy_sin, fxy_prim |
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| 6 | CONTAINS |
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| 7 | SUBROUTINE fxy_new(ripx, fx, fxprim, fy, fyprim, ri, rj, bigy) |
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| 8 | INCLUDE "dimensions.h" |
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| 9 | REAL :: ripx, fx, fxprim, fy, fyprim, ri, rj, bigy |
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| 11 | !....stretching in x... |
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| 12 | ripx(ri) = (ri - 1.0) * 2. * pi / REAL(iim) |
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| 13 | fx (ri) = ripx(ri) + transx + & |
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| 14 | alphax * SIN(ripx(ri) + transx - pxo) - pi |
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| 15 | fxprim(ri) = 2. * pi / REAL(iim) * & |
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| 16 | (1. + alphax * COS(ripx(ri) + transx - pxo)) |
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| 17 | |
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| 18 | !....stretching in y... |
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| 19 | bigy(rj) = 2. * (REAL(jjp1) - rj) * pi / jjm |
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| 20 | fy(rj) = (bigy(rj) + transy + & |
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| 21 | alphay * SIN(bigy(rj) + transy - pyo)) / 2. - pi / 2. |
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| 22 | fyprim(rj) = (pi / jjm) * (1. + & |
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| 23 | alphay * COS(bigy(rj) + transy - pyo)) |
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| 24 | |
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| 25 | ! fy(rj)= pyo-pisjjm*(rj-transy)+coefalpha*SIN(depisjm*(rj- |
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| 26 | ! * transy )) |
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| 27 | ! fyprim(rj)= pisjjm-pisjjm*coefy2* COS(depisjm*(rj-transy)) |
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| 28 | !-------------------------------------------------------------- |
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| 29 | END SUBROUTINE fxy_new |
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| 30 | |
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| 31 | SUBROUTINE fxy_reg(fy, fx, fxprim, fyprim, ri, rj) |
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| 32 | INCLUDE "dimensions.h" |
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| 33 | REAL :: fy, fx, fxprim, fyprim, ri, rj |
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| 34 | |
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| 35 | fy (rj) = pi / REAL(jjm) * (0.5 * REAL(jjm) + 1. - rj) |
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| 36 | fyprim(rj) = pi / REAL(jjm) |
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| 37 | |
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| 38 | ! fy(rj)=ASIN(1.+2.*((1.-rj)/REAL(jjm))) |
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| 39 | ! fyprim(rj)=1./SQRT((rj-1.)*(jjm+1.-rj)) |
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| 40 | |
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| 41 | fx (ri) = 2. * pi / REAL(iim) * (ri - 0.5 * REAL(iim) - 1.) |
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| 42 | ! fx ( ri ) = 2.*pi/REAL(iim) * ( ri - 0.5* ( REAL(iim) + 1.) ) |
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| 43 | fxprim(ri) = 2. * pi / REAL(iim) |
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| 44 | ! |
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| 45 | ! La valeur de pi est passee par le common/const/ou /const2/ . |
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| 46 | ! Sinon, il faut la calculer avant d'appeler ces fonctions . |
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| 47 | ! |
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| 48 | ! ---------------------------------------------------------------- |
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| 49 | ! Fonctions a changer eventuellement, selon x(x) et y(y) choisis . |
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| 50 | ! ----------------------------------------------------------------- |
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| 51 | ! |
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| 52 | ! ..... ici, on a l'application particuliere suivante ........ |
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| 53 | ! |
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| 54 | ! ************************************** |
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| 55 | ! ** x = 2. * pi/iim * X ** |
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| 56 | ! ** y = pi/jjm * Y ** |
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| 57 | ! ************************************** |
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| 58 | ! |
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| 59 | ! .................................................................. |
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| 60 | ! .................................................................. |
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| 61 | ! |
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| 62 | ! |
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| 63 | ! |
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| 64 | !----------------------------------------------------------------------- |
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| 65 | |
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| 66 | END SUBROUTINE fxy_reg |
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| 67 | |
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| 68 | SUBROUTINE fxy_sin(fy, fx, fxprim, fyprim, ri, rj) |
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| 69 | REAL :: fy, fx, fxprim, fyprim, ri, rj |
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| 70 | |
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| 71 | fy(rj) = ASIN(1. + 2. * ((1. - rj) / REAL(jjm))) |
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| 72 | fyprim(rj) = 1. / SQRT((rj - 1.) * (jjm + 1. - rj)) |
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| 73 | |
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| 74 | fx (ri) = 2. * pi / REAL(iim) * (ri - 0.5 * REAL(iim) - 1.) |
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| 75 | ! fx ( ri ) = 2.*pi/REAL(iim) * ( ri - 0.5* ( REAL(iim) + 1.) ) |
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| 76 | fxprim(ri) = 2. * pi / REAL(iim) |
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| 77 | ! |
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| 78 | ! |
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| 79 | ! La valeur de pi est passee par le common/const/ou /const2/ . |
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| 80 | ! Sinon, il faut la calculer avant d'appeler ces fonctions . |
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| 81 | ! |
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| 82 | ! ---------------------------------------------------------------- |
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| 83 | ! Fonctions a changer eventuellement, selon x(x) et y(y) choisis . |
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| 84 | ! ----------------------------------------------------------------- |
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| 85 | ! |
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| 86 | ! ..... ici, on a l'application particuliere suivante ........ |
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| 87 | ! |
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| 88 | ! ************************************** |
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| 89 | ! ** x = 2. * pi/iim * X ** |
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| 90 | ! ** y = pi/jjm * Y ** |
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| 91 | ! ************************************** |
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| 92 | ! |
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| 93 | ! .................................................................. |
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| 94 | ! .................................................................. |
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| 95 | ! |
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| 96 | ! |
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| 97 | ! |
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| 98 | !----------------------------------------------------------------------- |
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| 99 | END SUBROUTINE fxy_sin |
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| 100 | |
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| 101 | SUBROUTINE fxy_prim(fy, fx, fxprim, fyprim, ri, rj) |
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| 102 | REAL :: fy, fx, fxprim, fyprim, ri, rj |
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| 103 | |
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| 104 | fy (rj) = pi / REAL(jjm) * (0.5 * REAL(jjm) + 1. - rj) |
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| 105 | fyprim(rj) = pi / REAL(jjm) |
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| 106 | |
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| 107 | ! fy(rj)=ASIN(1.+2.*((1.-rj)/REAL(jjm))) |
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| 108 | ! fyprim(rj)=1./SQRT((rj-1.)*(jjm+1.-rj)) |
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| 109 | |
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| 110 | fx (ri) = 2. * pi / REAL(iim) * (ri - 0.5 * REAL(iim) - 1.) |
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| 111 | ! fx ( ri ) = 2.*pi/REAL(iim) * ( ri - 0.5* ( REAL(iim) + 1.) ) |
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| 112 | fxprim(ri) = 2. * pi / REAL(iim) |
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| 113 | ! |
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| 114 | ! |
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| 115 | ! La valeur de pi est passee par le common/const/ou /const2/ . |
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| 116 | ! Sinon, il faut la calculer avant d'appeler ces fonctions . |
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| 117 | ! |
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| 118 | ! ---------------------------------------------------------------- |
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| 119 | ! Fonctions a changer eventuellement, selon x(x) et y(y) choisis . |
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| 120 | ! ----------------------------------------------------------------- |
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| 121 | ! |
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| 122 | ! ..... ici, on a l'application particuliere suivante ........ |
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| 123 | ! |
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| 124 | ! ************************************** |
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| 125 | ! ** x = 2. * pi/iim * X ** |
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| 126 | ! ** y = pi/jjm * Y ** |
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| 127 | ! ************************************** |
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| 128 | ! |
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| 129 | ! .................................................................. |
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| 130 | ! .................................................................. |
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| 131 | ! |
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| 132 | ! |
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| 133 | ! |
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| 134 | !----------------------------------------------------------------------- |
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| 135 | END SUBROUTINE fxy_prim |
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| 136 | END MODULE lmdz_fxy |
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