1 | SUBROUTINE phystokenc ( |
---|
2 | I nlon,nlev,pdtphys,rlon,rlat, |
---|
3 | I pt,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, |
---|
4 | I pcoefh,yu1,yv1,ftsol,pctsrf, |
---|
5 | I frac_impa,frac_nucl, |
---|
6 | I pphis,paire,dtime,itap) |
---|
7 | USE ioipsl |
---|
8 | |
---|
9 | IMPLICIT none |
---|
10 | |
---|
11 | c====================================================================== |
---|
12 | c Auteur(s) FH |
---|
13 | c Objet: Moniteur general des tendances traceurs |
---|
14 | c |
---|
15 | |
---|
16 | c====================================================================== |
---|
17 | #include "dimensions.h" |
---|
18 | #include "dimphy.h" |
---|
19 | #include "tracstoke.h" |
---|
20 | #include "indicesol.h" |
---|
21 | #include "control.h" |
---|
22 | c====================================================================== |
---|
23 | |
---|
24 | c Arguments: |
---|
25 | c |
---|
26 | c EN ENTREE: |
---|
27 | c ========== |
---|
28 | c |
---|
29 | c divers: |
---|
30 | c ------- |
---|
31 | c |
---|
32 | integer nlon ! nombre de points horizontaux |
---|
33 | integer nlev ! nombre de couches verticales |
---|
34 | real pdtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde) |
---|
35 | c |
---|
36 | integer physid, itap,ndex(1) |
---|
37 | |
---|
38 | c convection: |
---|
39 | c ----------- |
---|
40 | c |
---|
41 | REAL pmfu(klon,klev) ! flux de masse dans le panache montant |
---|
42 | REAL pmfd(klon,klev) ! flux de masse dans le panache descendant |
---|
43 | REAL pen_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant |
---|
44 | REAL pde_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant |
---|
45 | REAL pen_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant |
---|
46 | REAL pde_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant |
---|
47 | REAL pt(klon,klev) |
---|
48 | c |
---|
49 | REAL rlon(klon), rlat(klon), dtime |
---|
50 | REAL zx_tmp_3d(iim,jjm+1,klev),zx_tmp_2d(iim,jjm+1) |
---|
51 | |
---|
52 | c Couche limite: |
---|
53 | c -------------- |
---|
54 | c |
---|
55 | REAL pcoefh(klon,klev) ! coeff melange CL |
---|
56 | REAL yv1(klon) |
---|
57 | REAL yu1(klon),pphis(klon),paire(klon) |
---|
58 | c |
---|
59 | c Lessivage: |
---|
60 | c ---------- |
---|
61 | c |
---|
62 | REAL frac_impa(klon,klev) |
---|
63 | REAL frac_nucl(klon,klev) |
---|
64 | c |
---|
65 | c Arguments necessaires pour les sources et puits de traceur |
---|
66 | C |
---|
67 | real ftsol(klon,nbsrf) ! Temperature du sol (surf)(Kelvin) |
---|
68 | real pctsrf(klon,nbsrf) ! Pourcentage de sol f(nature du sol) |
---|
69 | c====================================================================== |
---|
70 | c |
---|
71 | INTEGER i, k |
---|
72 | c |
---|
73 | REAL mfu(klon,klev) ! flux de masse dans le panache montant |
---|
74 | REAL mfd(klon,klev) ! flux de masse dans le panache descendant |
---|
75 | REAL en_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant |
---|
76 | REAL de_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant |
---|
77 | REAL en_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant |
---|
78 | REAL de_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant |
---|
79 | REAL coefh(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant |
---|
80 | REAL t(klon,klev) |
---|
81 | |
---|
82 | REAL pyu1(klon),pyv1(klon) |
---|
83 | REAL pftsol(klon,nbsrf),ppsrf(klon,nbsrf) |
---|
84 | real pftsol1(klon),pftsol2(klon),pftsol3(klon),pftsol4(klon) |
---|
85 | real ppsrf1(klon),ppsrf2(klon),ppsrf3(klon),ppsrf4(klon) |
---|
86 | |
---|
87 | REAL dtcum |
---|
88 | |
---|
89 | integer iadvtr,irec |
---|
90 | real zmin,zmax |
---|
91 | |
---|
92 | save t,mfu,mfd,en_u,de_u,en_d,de_d,coefh,dtcum |
---|
93 | save iadvtr,irec |
---|
94 | save pyu1,pyv1,pftsol,ppsrf |
---|
95 | |
---|
96 | data iadvtr,irec/0,1/ |
---|
97 | c |
---|
98 | c Couche limite: |
---|
99 | c====================================================================== |
---|
100 | |
---|
101 | print*,'iadvtr= ',iadvtr |
---|
102 | print*,'istphy= ',istphy |
---|
103 | print*,'istdyn= ',istdyn |
---|
104 | |
---|
105 | IF (iadvtr.eq.0) THEN |
---|
106 | |
---|
107 | CALL initphysto('phystoke', |
---|
108 | . rlon,rlat,dtime, dtime*istphy,dtime*istphy,nqmx,physid) |
---|
109 | |
---|
110 | write(*,*) 'apres initphysto ds phystokenc' |
---|
111 | |
---|
112 | ndex(1) = 0 |
---|
113 | i=itap |
---|
114 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,pphis,zx_tmp_2d) |
---|
115 | CALL histwrite(physid,"phis",i,zx_tmp_2d,iim*(jjm+1),ndex) |
---|
116 | c |
---|
117 | i=itap |
---|
118 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,paire,zx_tmp_2d) |
---|
119 | CALL histwrite(physid,"aire",i,zx_tmp_2d,iim*(jjm+1),ndex) |
---|
120 | |
---|
121 | ENDIF |
---|
122 | c |
---|
123 | iadvtr=iadvtr+1 |
---|
124 | c |
---|
125 | c |
---|
126 | c reinitialisation des champs cumules |
---|
127 | if (mod(iadvtr,istphy).eq.1.or.istphy.eq.1) then |
---|
128 | print*,'reinitialisation des champs cumules |
---|
129 | s a iadvtr=',iadvtr |
---|
130 | do k=1,klev |
---|
131 | do i=1,klon |
---|
132 | mfu(i,k)=0. |
---|
133 | mfd(i,k)=0. |
---|
134 | en_u(i,k)=0. |
---|
135 | de_u(i,k)=0. |
---|
136 | en_d(i,k)=0. |
---|
137 | de_d(i,k)=0. |
---|
138 | coefh(i,k)=0. |
---|
139 | t(i,k)=0. |
---|
140 | enddo |
---|
141 | enddo |
---|
142 | do i=1,klon |
---|
143 | pyv1(i)=0. |
---|
144 | pyu1(i)=0. |
---|
145 | end do |
---|
146 | do k=1,nbsrf |
---|
147 | do i=1,klon |
---|
148 | pftsol(i,k)=0. |
---|
149 | ppsrf(i,k)=0. |
---|
150 | enddo |
---|
151 | enddo |
---|
152 | |
---|
153 | dtcum=0. |
---|
154 | endif |
---|
155 | |
---|
156 | do k=1,klev |
---|
157 | do i=1,klon |
---|
158 | mfu(i,k)=mfu(i,k)+pmfu(i,k)*pdtphys |
---|
159 | mfd(i,k)=mfd(i,k)+pmfd(i,k)*pdtphys |
---|
160 | en_u(i,k)=en_u(i,k)+pen_u(i,k)*pdtphys |
---|
161 | de_u(i,k)=de_u(i,k)+pde_u(i,k)*pdtphys |
---|
162 | en_d(i,k)=en_d(i,k)+pen_d(i,k)*pdtphys |
---|
163 | de_d(i,k)=de_d(i,k)+pde_d(i,k)*pdtphys |
---|
164 | coefh(i,k)=coefh(i,k)+pcoefh(i,k)*pdtphys |
---|
165 | t(i,k)=t(i,k)+pt(i,k)*pdtphys |
---|
166 | enddo |
---|
167 | enddo |
---|
168 | do i=1,klon |
---|
169 | pyv1(i)=pyv1(i)+yv1(i)*pdtphys |
---|
170 | pyu1(i)=pyu1(i)+yu1(i)*pdtphys |
---|
171 | end do |
---|
172 | do k=1,nbsrf |
---|
173 | do i=1,klon |
---|
174 | pftsol(i,k)=pftsol(i,k)+ftsol(i,k)*pdtphys |
---|
175 | ppsrf(i,k)=ppsrf(i,k)+pctsrf(i,k)*pdtphys |
---|
176 | enddo |
---|
177 | enddo |
---|
178 | |
---|
179 | dtcum=dtcum+pdtphys |
---|
180 | c |
---|
181 | IF(mod(iadvtr,istphy).eq.0) THEN |
---|
182 | c |
---|
183 | c normalisation par le temps cumule |
---|
184 | do k=1,klev |
---|
185 | do i=1,klon |
---|
186 | mfu(i,k)=mfu(i,k)/dtcum |
---|
187 | mfd(i,k)=mfd(i,k)/dtcum |
---|
188 | en_u(i,k)=en_u(i,k)/dtcum |
---|
189 | de_u(i,k)=de_u(i,k)/dtcum |
---|
190 | en_d(i,k)=en_d(i,k)/dtcum |
---|
191 | de_d(i,k)=de_d(i,k)/dtcum |
---|
192 | coefh(i,k)=coefh(i,k)/dtcum |
---|
193 | t(i,k)=t(i,k)/dtcum |
---|
194 | enddo |
---|
195 | enddo |
---|
196 | do i=1,klon |
---|
197 | pyv1(i)=pyv1(i)/dtcum |
---|
198 | pyu1(i)=pyu1(i)/dtcum |
---|
199 | end do |
---|
200 | c modif abderr 23 11 00 do k=1,nbsrf |
---|
201 | do i=1,klon |
---|
202 | do k=1,nbsrf |
---|
203 | pftsol(i,k)=pftsol(i,k)/dtcum |
---|
204 | ppsrf(i,k)=ppsrf(i,k)/dtcum |
---|
205 | enddo |
---|
206 | pftsol1(i) = pftsol(i,1) |
---|
207 | pftsol2(i) = pftsol(i,2) |
---|
208 | pftsol3(i) = pftsol(i,3) |
---|
209 | pftsol4(i) = pftsol(i,4) |
---|
210 | |
---|
211 | c ppsrf(i,k)=ppsrf(i,k)/dtcum |
---|
212 | ppsrf1(i) = ppsrf(i,1) |
---|
213 | ppsrf2(i) = ppsrf(i,2) |
---|
214 | ppsrf3(i) = ppsrf(i,3) |
---|
215 | ppsrf4(i) = ppsrf(i,4) |
---|
216 | |
---|
217 | enddo |
---|
218 | c enddo |
---|
219 | c |
---|
220 | c ecriture des champs |
---|
221 | c |
---|
222 | irec=irec+1 |
---|
223 | |
---|
224 | ccccc |
---|
225 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, t, zx_tmp_3d) |
---|
226 | CALL histwrite(physid,"t",itap,zx_tmp_3d, |
---|
227 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
228 | |
---|
229 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, mfu, zx_tmp_3d) |
---|
230 | CALL histwrite(physid,"mfu",itap,zx_tmp_3d, |
---|
231 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
232 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, mfd, zx_tmp_3d) |
---|
233 | CALL histwrite(physid,"mfd",itap,zx_tmp_3d, |
---|
234 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
235 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, en_u, zx_tmp_3d) |
---|
236 | CALL histwrite(physid,"en_u",itap,zx_tmp_3d, |
---|
237 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
238 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, de_u, zx_tmp_3d) |
---|
239 | CALL histwrite(physid,"de_u",itap,zx_tmp_3d, |
---|
240 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
241 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, en_d, zx_tmp_3d) |
---|
242 | CALL histwrite(physid,"en_d",itap,zx_tmp_3d, |
---|
243 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
244 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, de_d, zx_tmp_3d) |
---|
245 | CALL histwrite(physid,"de_d",itap,zx_tmp_3d, |
---|
246 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
247 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, coefh, zx_tmp_3d) |
---|
248 | CALL histwrite(physid,"coefh",itap,zx_tmp_3d, |
---|
249 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
250 | cccc |
---|
251 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1,frac_impa,zx_tmp_3d) |
---|
252 | CALL histwrite(physid,"frac_impa",itap,zx_tmp_3d, |
---|
253 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
254 | |
---|
255 | CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1,frac_nucl,zx_tmp_3d) |
---|
256 | CALL histwrite(physid,"frac_nucl",itap,zx_tmp_3d, |
---|
257 | . iim*(jjm+1)*klev,ndex) |
---|
258 | |
---|
259 | CALL gr_fi_ecrit(1, klon,iim,jjm+1, pyu1,zx_tmp_2d) |
---|
260 | CALL histwrite(physid,"pyu1",itap,zx_tmp_2d,iim*(jjm+1),ndex) |
---|
261 | |
---|
262 | CALL gr_fi_ecrit(1, klon,iim,jjm+1, pyv1,zx_tmp_2d) |
---|
263 | CALL histwrite(physid,"pyv1",itap,zx_tmp_2d,iim*(jjm+1),ndex) |
---|
264 | |
---|
265 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol1, zx_tmp_2d) |
---|
266 | CALL histwrite(physid,"ftsol1",itap,zx_tmp_2d, |
---|
267 | . iim*(jjm+1),ndex) |
---|
268 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol2, zx_tmp_2d) |
---|
269 | CALL histwrite(physid,"ftsol2",itap,zx_tmp_2d, |
---|
270 | . iim*(jjm+1),ndex) |
---|
271 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol3, zx_tmp_2d) |
---|
272 | CALL histwrite(physid,"ftsol3",itap,zx_tmp_2d, |
---|
273 | . iim*(jjm+1),ndex) |
---|
274 | |
---|
275 | c |
---|
276 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol4, zx_tmp_2d) |
---|
277 | CALL histwrite(physid,"ftsol4",itap,zx_tmp_2d, |
---|
278 | . iim*(jjm+1),ndex) |
---|
279 | |
---|
280 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf1, zx_tmp_2d) |
---|
281 | CALL histwrite(physid,"psrf1",itap,zx_tmp_2d, |
---|
282 | . iim*(jjm+1),ndex) |
---|
283 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf2, zx_tmp_2d) |
---|
284 | CALL histwrite(physid,"psrf2",itap,zx_tmp_2d, |
---|
285 | . iim*(jjm+1),ndex) |
---|
286 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf3, zx_tmp_2d) |
---|
287 | CALL histwrite(physid,"psrf3",itap,zx_tmp_2d, |
---|
288 | . iim*(jjm+1),ndex) |
---|
289 | CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf4, zx_tmp_2d) |
---|
290 | CALL histwrite(physid,"psrf4",itap,zx_tmp_2d, |
---|
291 | . iim*(jjm+1),ndex) |
---|
292 | |
---|
293 | c |
---|
294 | cAA Test sur la valeur des coefficients de lessivage |
---|
295 | c |
---|
296 | zmin=1e33 |
---|
297 | zmax=-1e33 |
---|
298 | do k=1,klev |
---|
299 | do i=1,klon |
---|
300 | zmax=max(zmax,frac_nucl(i,k)) |
---|
301 | zmin=min(zmin,frac_nucl(i,k)) |
---|
302 | enddo |
---|
303 | enddo |
---|
304 | Print*,'------ coefs de lessivage (min et max) --------' |
---|
305 | Print*,'facteur de nucleation ',zmin,zmax |
---|
306 | zmin=1e33 |
---|
307 | zmax=-1e33 |
---|
308 | do k=1,klev |
---|
309 | do i=1,klon |
---|
310 | zmax=max(zmax,frac_impa(i,k)) |
---|
311 | zmin=min(zmin,frac_impa(i,k)) |
---|
312 | enddo |
---|
313 | enddo |
---|
314 | Print*,'facteur d impaction ',zmin,zmax |
---|
315 | |
---|
316 | ENDIF |
---|
317 | |
---|
318 | |
---|
319 | RETURN |
---|
320 | END |
---|