| 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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| 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 mod_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 | |
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| 36 | IMPLICIT NONE |
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| 37 | ! |
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| 38 | include "dimensions.h" |
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| 39 | include "paramet.h" |
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| 40 | include "comgeom.h" |
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| 41 | |
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| 42 | INTEGER ngrid |
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| 43 | REAL p(ijb_u:ije_u,llmp1),pk(ijb_u:ije_u,llm) |
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| 44 | REAL, optional:: pkf(ijb_u:ije_u,llm) |
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| 45 | REAL ps(ijb_u:ije_u),pks(ijb_u:ije_u) |
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| 46 | |
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| 47 | ! .... variables locales ... |
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| 48 | |
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| 49 | INTEGER l, ij |
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| 50 | REAL dum1 |
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| 51 | |
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| 52 | INTEGER ije,ijb,jje,jjb |
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| 53 | logical,save :: firstcall=.true. |
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| 54 | !$OMP THREADPRIVATE(firstcall) |
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| 55 | character(len=*),parameter :: modname="exner_milieu_loc" |
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| 56 | |
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| 57 | ! Sanity check |
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| 58 | if (firstcall) then |
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| 59 | ! sanity checks for Shallow Water case (1 vertical layer) |
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| 60 | if (llm.eq.1) then |
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| 61 | if (kappa.ne.1) then |
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| 62 | call abort_gcm(modname, & |
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| 63 | "kappa!=1 , but running in Shallow Water mode!!",42) |
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| 64 | endif |
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| 65 | if (cpp.ne.r) then |
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| 66 | call abort_gcm(modname, & |
|---|
| 67 | "cpp!=r , but running in Shallow Water mode!!",42) |
|---|
| 68 | endif |
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| 69 | endif ! of if (llm.eq.1) |
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| 70 | |
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| 71 | firstcall=.false. |
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| 72 | endif ! of if (firstcall) |
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| 73 | |
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| 74 | !$OMP BARRIER |
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| 75 | |
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| 76 | ! Specific behaviour for Shallow Water (1 vertical layer) case: |
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| 77 | if (llm.eq.1) then |
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| 78 | |
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| 79 | ! Compute pks(:),pk(:),pkf(:) |
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| 80 | ijb=ij_begin |
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| 81 | ije=ij_end |
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| 82 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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| 83 | DO ij=ijb, ije |
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| 84 | pks(ij) = (cpp/preff) * ps(ij) |
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| 85 | pk(ij,1) = .5*pks(ij) |
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| 86 | if (present(pkf)) pkf(ij,1)=pk(ij,1) |
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| 87 | ENDDO |
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| 88 | !$OMP ENDDO |
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| 89 | |
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| 90 | !$OMP BARRIER |
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| 91 | if (present(pkf)) then |
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| 92 | jjb=jj_begin |
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| 93 | jje=jj_end |
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| 94 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb_u,jje_u,jjb,jje, jmp1, llm, & |
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| 95 | 2, 1, .TRUE., 1 ) |
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| 96 | end if |
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| 97 | |
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| 98 | ! our work is done, exit routine |
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| 99 | return |
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| 100 | endif ! of if (llm.eq.1) |
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| 101 | |
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| 102 | ! General case: |
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| 103 | |
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| 104 | ! ------------- |
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| 105 | ! Calcul de pks |
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| 106 | ! ------------- |
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| 107 | |
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| 108 | ijb=ij_begin |
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| 109 | ije=ij_end |
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| 110 | |
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| 111 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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| 112 | DO ij = ijb, ije |
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| 113 | pks(ij) = cpp * ( ps(ij)/preff ) ** kappa |
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| 114 | ENDDO |
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| 115 | !$OMP ENDDO |
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| 116 | ! Synchro OPENMP ici |
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| 117 | |
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| 118 | !$OMP BARRIER |
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| 119 | ! |
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| 120 | ! |
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| 121 | ! .... Calcul de pk pour la couche l |
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| 122 | ! -------------------------------------------- |
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| 123 | ! |
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| 124 | dum1 = cpp * (2*preff)**(-kappa) |
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| 125 | DO l = 1, llm-1 |
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| 126 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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| 127 | DO ij = ijb, ije |
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| 128 | pk(ij,l) = dum1 * (p(ij,l) + p(ij,l+1))**kappa |
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| 129 | ENDDO |
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| 130 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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| 131 | ENDDO |
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| 132 | |
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| 133 | ! .... Calcul de pk pour la couche l = llm .. |
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| 134 | ! (on met la meme distance (en log pression) entre Pk(llm) |
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| 135 | ! et Pk(llm -1) qu'entre Pk(llm-1) et Pk(llm-2) |
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| 136 | |
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| 137 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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| 138 | DO ij = ijb, ije |
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| 139 | pk(ij,llm) = pk(ij,llm-1)**2 / pk(ij,llm-2) |
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| 140 | ENDDO |
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| 141 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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| 142 | |
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| 143 | if (present(pkf)) then |
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| 144 | ! calcul de pkf |
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| 145 | |
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| 146 | DO l = 1, llm |
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| 147 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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| 148 | DO ij = ijb, ije |
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| 149 | pkf(ij,l)=pk(ij,l) |
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| 150 | ENDDO |
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| 151 | !$OMP ENDDO NOWAIT |
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| 152 | ENDDO |
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| 153 | |
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| 154 | !$OMP BARRIER |
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| 155 | |
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| 156 | jjb=jj_begin |
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| 157 | jje=jj_end |
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| 158 | CALL filtreg_p ( pkf,jjb_u,jje_u,jjb,jje, jmp1, llm, & |
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| 159 | 2, 1, .TRUE., 1 ) |
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| 160 | end if |
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| 161 | |
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| 162 | END SUBROUTINE exner_milieu_loc |
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| 163 | |
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| 164 | end module exner_milieu_loc_m |
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