[1] | 1 | SUBROUTINE dudv1_p ( vorpot, pbaru, pbarv, du, dv ) |
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[1019] | 2 | USE parallel_lmdz |
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[1] | 3 | IMPLICIT NONE |
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| 4 | c |
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| 5 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 6 | c |
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| 7 | c Auteur: P. Le Van |
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| 8 | c ------- |
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| 9 | c |
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| 10 | c Objet: |
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| 11 | c ------ |
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| 12 | c calcul du terme de rotation |
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| 13 | c ce terme est ajoute a d(ucov)/dt et a d(vcov)/dt .. |
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| 14 | c vorpot, pbaru et pbarv sont des arguments d'entree pour le s-pg .. |
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| 15 | c du et dv sont des arguments de sortie pour le s-pg .. |
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| 16 | c |
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| 17 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 18 | |
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| 19 | #include "dimensions.h" |
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| 20 | #include "paramet.h" |
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| 21 | |
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| 22 | REAL vorpot( ip1jm,llm ) ,pbaru( ip1jmp1,llm ) , |
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| 23 | * pbarv( ip1jm,llm ) ,du( ip1jmp1,llm ) ,dv( ip1jm,llm ) |
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| 24 | INTEGER l,ij,ijb,ije |
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| 25 | c |
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| 26 | c |
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| 27 | |
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| 28 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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| 29 | DO 10 l = 1,llm |
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| 30 | c |
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| 31 | ijb=ij_begin |
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| 32 | ije=ij_end |
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| 33 | |
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| 34 | if (pole_nord) ijb=ij_begin+iip1 |
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| 35 | if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
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| 36 | |
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| 37 | DO 2 ij = ijb, ije-1 |
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| 38 | du( ij,l ) = 0.125 *( vorpot(ij-iip1, l) + vorpot( ij, l) ) * |
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| 39 | * ( pbarv(ij-iip1, l) + pbarv(ij-iim, l) + |
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| 40 | * pbarv( ij , l) + pbarv(ij+ 1 , l) ) |
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| 41 | 2 CONTINUE |
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| 42 | |
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| 43 | |
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| 44 | c |
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| 45 | if (pole_nord) ijb=ij_begin |
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| 46 | |
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| 47 | DO 3 ij = ijb, ije-1 |
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| 48 | dv( ij+1,l ) = - 0.125 *( vorpot(ij, l) + vorpot(ij+1, l) ) * |
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| 49 | * ( pbaru(ij, l) + pbaru(ij+1 , l) + |
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| 50 | * pbaru(ij+iip1, l) + pbaru(ij+iip2, l) ) |
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| 51 | 3 CONTINUE |
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| 52 | c |
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| 53 | c .... correction pour dv( 1,j,l ) ..... |
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| 54 | c .... dv(1,j,l)= dv(iip1,j,l) .... |
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| 55 | c |
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| 56 | CDIR$ IVDEP |
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| 57 | DO 4 ij = ijb, ije, iip1 |
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| 58 | dv( ij,l ) = dv( ij + iim, l ) |
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| 59 | 4 CONTINUE |
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| 60 | c |
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| 61 | 10 CONTINUE |
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| 62 | c$OMP END DO NOWAIT |
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| 63 | RETURN |
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| 64 | END |
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