| 1 | ! |
|---|
| 2 | ! $Header$ |
|---|
| 3 | ! |
|---|
| 4 | SUBROUTINE yamada4(ngrid,dt,g,rconst,plev,temp |
|---|
| 5 | s ,zlev,zlay,u,v,teta,cd,q2,km,kn,kq,ustar |
|---|
| 6 | s ,iflag_pbl) |
|---|
| 7 | use dimphy |
|---|
| 8 | IMPLICIT NONE |
|---|
| 9 | #include "iniprint.h" |
|---|
| 10 | c....................................................................... |
|---|
| 11 | cym#include "dimensions.h" |
|---|
| 12 | cym#include "dimphy.h" |
|---|
| 13 | c....................................................................... |
|---|
| 14 | c |
|---|
| 15 | c dt : pas de temps |
|---|
| 16 | c g : g |
|---|
| 17 | c zlev : altitude a chaque niveau (interface inferieure de la couche |
|---|
| 18 | c de meme indice) |
|---|
| 19 | c zlay : altitude au centre de chaque couche |
|---|
| 20 | c u,v : vitesse au centre de chaque couche |
|---|
| 21 | c (en entree : la valeur au debut du pas de temps) |
|---|
| 22 | c teta : temperature potentielle au centre de chaque couche |
|---|
| 23 | c (en entree : la valeur au debut du pas de temps) |
|---|
| 24 | c cd : cdrag |
|---|
| 25 | c (en entree : la valeur au debut du pas de temps) |
|---|
| 26 | c q2 : $q^2$ au bas de chaque couche |
|---|
| 27 | c (en entree : la valeur au debut du pas de temps) |
|---|
| 28 | c (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps) |
|---|
| 29 | c km : diffusivite turbulente de quantite de mouvement (au bas de chaque |
|---|
| 30 | c couche) |
|---|
| 31 | c (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps) |
|---|
| 32 | c kn : diffusivite turbulente des scalaires (au bas de chaque couche) |
|---|
| 33 | c (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps) |
|---|
| 34 | c |
|---|
| 35 | c iflag_pbl doit valoir entre 6 et 9 |
|---|
| 36 | c l=6, on prend systematiquement une longueur d'equilibre |
|---|
| 37 | c iflag_pbl=6 : MY 2.0 |
|---|
| 38 | c iflag_pbl=7 : MY 2.0.Fournier |
|---|
| 39 | c iflag_pbl=8 : MY 2.5 |
|---|
| 40 | c iflag_pbl=9 : un test ? |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | c....................................................................... |
|---|
| 43 | REAL dt,g,rconst |
|---|
| 44 | real plev(klon,klev+1),temp(klon,klev) |
|---|
| 45 | real ustar(klon) |
|---|
| 46 | real kmin,qmin,pblhmin(klon),coriol(klon) |
|---|
| 47 | REAL zlev(klon,klev+1) |
|---|
| 48 | REAL zlay(klon,klev) |
|---|
| 49 | REAL u(klon,klev) |
|---|
| 50 | REAL v(klon,klev) |
|---|
| 51 | REAL teta(klon,klev) |
|---|
| 52 | REAL cd(klon) |
|---|
| 53 | REAL q2(klon,klev+1),qpre |
|---|
| 54 | REAL unsdz(klon,klev) |
|---|
| 55 | REAL unsdzdec(klon,klev+1) |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | REAL km(klon,klev+1) |
|---|
| 58 | REAL kmpre(klon,klev+1),tmp2 |
|---|
| 59 | REAL mpre(klon,klev+1) |
|---|
| 60 | REAL kn(klon,klev+1) |
|---|
| 61 | REAL kq(klon,klev+1) |
|---|
| 62 | real ff(klon,klev+1),delta(klon,klev+1) |
|---|
| 63 | real aa(klon,klev+1),aa0,aa1 |
|---|
| 64 | integer iflag_pbl,ngrid |
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | integer nlay,nlev |
|---|
| 68 | cym PARAMETER (nlay=klev) |
|---|
| 69 | cym PARAMETER (nlev=klev+1) |
|---|
| 70 | |
|---|
| 71 | logical first |
|---|
| 72 | integer ipas |
|---|
| 73 | save first,ipas |
|---|
| 74 | cFH/IM data first,ipas/.true.,0/ |
|---|
| 75 | data first,ipas/.false.,0/ |
|---|
| 76 | c$OMP THREADPRIVATE( first,ipas) |
|---|
| 77 | |
|---|
| 78 | integer ig,k |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | |
|---|
| 81 | real ri,zrif,zalpha,zsm,zsn |
|---|
| 82 | real rif(klon,klev+1),sm(klon,klev+1),alpha(klon,klev) |
|---|
| 83 | |
|---|
| 84 | real m2(klon,klev+1),dz(klon,klev+1),zq,n2(klon,klev+1) |
|---|
| 85 | real dtetadz(klon,klev+1) |
|---|
| 86 | real m2cstat,mcstat,kmcstat |
|---|
| 87 | real l(klon,klev+1) |
|---|
| 88 | real,allocatable,save :: l0(:) |
|---|
| 89 | c$OMP THREADPRIVATE(l0) |
|---|
| 90 | real sq(klon),sqz(klon),zz(klon,klev+1) |
|---|
| 91 | integer iter |
|---|
| 92 | |
|---|
| 93 | real ric,rifc,b1,kap |
|---|
| 94 | save ric,rifc,b1,kap |
|---|
| 95 | data ric,rifc,b1,kap/0.195,0.191,16.6,0.4/ |
|---|
| 96 | c$OMP THREADPRIVATE(ric,rifc,b1,kap) |
|---|
| 97 | real frif,falpha,fsm |
|---|
| 98 | real fl,zzz,zl0,zq2,zn2 |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | cym real rino(klon,klev+1),smyam(klon,klev),styam(klon,klev) |
|---|
| 101 | cym s ,lyam(klon,klev),knyam(klon,klev) |
|---|
| 102 | cym s ,w2yam(klon,klev),t2yam(klon,klev) |
|---|
| 103 | real,allocatable,save,dimension(:,:) :: rino,smyam,styam,lyam, |
|---|
| 104 | s knyam,w2yam,t2yam |
|---|
| 105 | cym common/pbldiag/rino,smyam,styam,lyam,knyam,w2yam,t2yam |
|---|
| 106 | c$OMP THREADPRIVATE(rino,smyam,styam,lyam,knyam,w2yam,t2yam) |
|---|
| 107 | logical,save :: firstcall=.true. |
|---|
| 108 | c$OMP THREADPRIVATE(firstcall) |
|---|
| 109 | frif(ri)=0.6588*(ri+0.1776-sqrt(ri*ri-0.3221*ri+0.03156)) |
|---|
| 110 | falpha(ri)=1.318*(0.2231-ri)/(0.2341-ri) |
|---|
| 111 | fsm(ri)=1.96*(0.1912-ri)*(0.2341-ri)/((1.-ri)*(0.2231-ri)) |
|---|
| 112 | fl(zzz,zl0,zq2,zn2)= |
|---|
| 113 | s max(min(l0(ig)*kap*zlev(ig,k)/(kap*zlev(ig,k)+l0(ig)) |
|---|
| 114 | s ,0.5*sqrt(q2(ig,k))/sqrt(max(n2(ig,k),1.e-10))) ,1.) |
|---|
| 115 | |
|---|
| 116 | |
|---|
| 117 | nlay=klev |
|---|
| 118 | nlev=klev+1 |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | if (firstcall) then |
|---|
| 121 | allocate(rino(klon,klev+1),smyam(klon,klev),styam(klon,klev)) |
|---|
| 122 | allocate(lyam(klon,klev),knyam(klon,klev)) |
|---|
| 123 | allocate(w2yam(klon,klev),t2yam(klon,klev)) |
|---|
| 124 | allocate(l0(klon)) |
|---|
| 125 | firstcall=.false. |
|---|
| 126 | endif |
|---|
| 127 | |
|---|
| 128 | |
|---|
| 129 | if (.not.(iflag_pbl.ge.6.and.iflag_pbl.le.9)) then |
|---|
| 130 | stop'probleme de coherence dans appel a MY' |
|---|
| 131 | endif |
|---|
| 132 | |
|---|
| 133 | ipas=ipas+1 |
|---|
| 134 | if (0.eq.1.and.first) then |
|---|
| 135 | do ig=1,1000 |
|---|
| 136 | ri=(ig-800.)/500. |
|---|
| 137 | if (ri.lt.ric) then |
|---|
| 138 | zrif=frif(ri) |
|---|
| 139 | else |
|---|
| 140 | zrif=rifc |
|---|
| 141 | endif |
|---|
| 142 | if(zrif.lt.0.16) then |
|---|
| 143 | zalpha=falpha(zrif) |
|---|
| 144 | zsm=fsm(zrif) |
|---|
| 145 | else |
|---|
| 146 | zalpha=1.12 |
|---|
| 147 | zsm=0.085 |
|---|
| 148 | endif |
|---|
| 149 | c print*,ri,rif,zalpha,zsm |
|---|
| 150 | enddo |
|---|
| 151 | endif |
|---|
| 152 | |
|---|
| 153 | c....................................................................... |
|---|
| 154 | c les increments verticaux |
|---|
| 155 | c....................................................................... |
|---|
| 156 | c |
|---|
| 157 | c!!!!! allerte !!!!!c |
|---|
| 158 | c!!!!! zlev n'est pas declare a nlev !!!!!c |
|---|
| 159 | c!!!!! ----> |
|---|
| 160 | DO ig=1,ngrid |
|---|
| 161 | zlev(ig,nlev)=zlay(ig,nlay) |
|---|
| 162 | & +( zlay(ig,nlay) - zlev(ig,nlev-1) ) |
|---|
| 163 | ENDDO |
|---|
| 164 | c!!!!! <---- |
|---|
| 165 | c!!!!! allerte !!!!!c |
|---|
| 166 | c |
|---|
| 167 | DO k=1,nlay |
|---|
| 168 | DO ig=1,ngrid |
|---|
| 169 | unsdz(ig,k)=1.E+0/(zlev(ig,k+1)-zlev(ig,k)) |
|---|
| 170 | ENDDO |
|---|
| 171 | ENDDO |
|---|
| 172 | DO ig=1,ngrid |
|---|
| 173 | unsdzdec(ig,1)=1.E+0/(zlay(ig,1)-zlev(ig,1)) |
|---|
| 174 | ENDDO |
|---|
| 175 | DO k=2,nlay |
|---|
| 176 | DO ig=1,ngrid |
|---|
| 177 | unsdzdec(ig,k)=1.E+0/(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
|---|
| 178 | ENDDO |
|---|
| 179 | ENDDO |
|---|
| 180 | DO ig=1,ngrid |
|---|
| 181 | unsdzdec(ig,nlay+1)=1.E+0/(zlev(ig,nlay+1)-zlay(ig,nlay)) |
|---|
| 182 | ENDDO |
|---|
| 183 | c |
|---|
| 184 | c....................................................................... |
|---|
| 185 | |
|---|
| 186 | do k=2,klev |
|---|
| 187 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 188 | dz(ig,k)=zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1) |
|---|
| 189 | m2(ig,k)=((u(ig,k)-u(ig,k-1))**2+(v(ig,k)-v(ig,k-1))**2) |
|---|
| 190 | s /(dz(ig,k)*dz(ig,k)) |
|---|
| 191 | dtetadz(ig,k)=(teta(ig,k)-teta(ig,k-1))/dz(ig,k) |
|---|
| 192 | n2(ig,k)=g*2.*dtetadz(ig,k)/(teta(ig,k-1)+teta(ig,k)) |
|---|
| 193 | c n2(ig,k)=0. |
|---|
| 194 | ri=n2(ig,k)/max(m2(ig,k),1.e-10) |
|---|
| 195 | if (ri.lt.ric) then |
|---|
| 196 | rif(ig,k)=frif(ri) |
|---|
| 197 | else |
|---|
| 198 | rif(ig,k)=rifc |
|---|
| 199 | endif |
|---|
| 200 | if(rif(ig,k).lt.0.16) then |
|---|
| 201 | alpha(ig,k)=falpha(rif(ig,k)) |
|---|
| 202 | sm(ig,k)=fsm(rif(ig,k)) |
|---|
| 203 | else |
|---|
| 204 | alpha(ig,k)=1.12 |
|---|
| 205 | sm(ig,k)=0.085 |
|---|
| 206 | endif |
|---|
| 207 | zz(ig,k)=b1*m2(ig,k)*(1.-rif(ig,k))*sm(ig,k) |
|---|
| 208 | c print*,'RIF L=',k,rif(ig,k),ri*alpha(ig,k) |
|---|
| 209 | |
|---|
| 210 | |
|---|
| 211 | enddo |
|---|
| 212 | enddo |
|---|
| 213 | |
|---|
| 214 | |
|---|
| 215 | c==================================================================== |
|---|
| 216 | c Au premier appel, on determine l et q2 de facon iterative. |
|---|
| 217 | c iterration pour determiner la longueur de melange |
|---|
| 218 | |
|---|
| 219 | |
|---|
| 220 | if (first.or.iflag_pbl.eq.6) then |
|---|
| 221 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 222 | l0(ig)=10. |
|---|
| 223 | enddo |
|---|
| 224 | do k=2,klev-1 |
|---|
| 225 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 226 | l(ig,k)=l0(ig)*kap*zlev(ig,k)/(kap*zlev(ig,k)+l0(ig)) |
|---|
| 227 | enddo |
|---|
| 228 | enddo |
|---|
| 229 | |
|---|
| 230 | do iter=1,10 |
|---|
| 231 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 232 | sq(ig)=1.e-10 |
|---|
| 233 | sqz(ig)=1.e-10 |
|---|
| 234 | enddo |
|---|
| 235 | do k=2,klev-1 |
|---|
| 236 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 237 | q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k) |
|---|
| 238 | l(ig,k)=fl(zlev(ig,k),l0(ig),q2(ig,k),n2(ig,k)) |
|---|
| 239 | zq=sqrt(q2(ig,k)) |
|---|
| 240 | sqz(ig)=sqz(ig)+zq*zlev(ig,k)*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
|---|
| 241 | sq(ig)=sq(ig)+zq*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
|---|
| 242 | enddo |
|---|
| 243 | enddo |
|---|
| 244 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 245 | l0(ig)=0.2*sqz(ig)/sq(ig) |
|---|
| 246 | c l0(ig)=30. |
|---|
| 247 | enddo |
|---|
| 248 | c print*,'ITER=',iter,' L0=',l0 |
|---|
| 249 | |
|---|
| 250 | enddo |
|---|
| 251 | |
|---|
| 252 | c print*,'Fin de l initialisation de q2 et l0' |
|---|
| 253 | |
|---|
| 254 | endif ! first |
|---|
| 255 | |
|---|
| 256 | c==================================================================== |
|---|
| 257 | c Calcul de la longueur de melange. |
|---|
| 258 | c==================================================================== |
|---|
| 259 | |
|---|
| 260 | c Mise a jour de l0 |
|---|
| 261 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 262 | sq(ig)=1.e-10 |
|---|
| 263 | sqz(ig)=1.e-10 |
|---|
| 264 | enddo |
|---|
| 265 | do k=2,klev-1 |
|---|
| 266 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 267 | zq=sqrt(q2(ig,k)) |
|---|
| 268 | sqz(ig)=sqz(ig)+zq*zlev(ig,k)*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
|---|
| 269 | sq(ig)=sq(ig)+zq*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
|---|
| 270 | enddo |
|---|
| 271 | enddo |
|---|
| 272 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 273 | l0(ig)=0.2*sqz(ig)/sq(ig) |
|---|
| 274 | c l0(ig)=30. |
|---|
| 275 | enddo |
|---|
| 276 | c print*,'ITER=',iter,' L0=',l0 |
|---|
| 277 | c calcul de l(z) |
|---|
| 278 | do k=2,klev |
|---|
| 279 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 280 | l(ig,k)=fl(zlev(ig,k),l0(ig),q2(ig,k),n2(ig,k)) |
|---|
| 281 | if(first) then |
|---|
| 282 | q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k) |
|---|
| 283 | endif |
|---|
| 284 | enddo |
|---|
| 285 | enddo |
|---|
| 286 | |
|---|
| 287 | c==================================================================== |
|---|
| 288 | c Yamada 2.0 |
|---|
| 289 | c==================================================================== |
|---|
| 290 | if (iflag_pbl.eq.6) then |
|---|
| 291 | |
|---|
| 292 | do k=2,klev |
|---|
| 293 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 294 | q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k) |
|---|
| 295 | enddo |
|---|
| 296 | enddo |
|---|
| 297 | |
|---|
| 298 | |
|---|
| 299 | else if (iflag_pbl.eq.7) then |
|---|
| 300 | c==================================================================== |
|---|
| 301 | c Yamada 2.Fournier |
|---|
| 302 | c==================================================================== |
|---|
| 303 | |
|---|
| 304 | c Calcul de l, km, au pas precedent |
|---|
| 305 | do k=2,klev |
|---|
| 306 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 307 | c print*,'SMML=',sm(ig,k),l(ig,k) |
|---|
| 308 | delta(ig,k)=q2(ig,k)/(l(ig,k)**2*sm(ig,k)) |
|---|
| 309 | kmpre(ig,k)=l(ig,k)*sqrt(q2(ig,k))*sm(ig,k) |
|---|
| 310 | mpre(ig,k)=sqrt(m2(ig,k)) |
|---|
| 311 | c print*,'0L=',k,l(ig,k),delta(ig,k),km(ig,k) |
|---|
| 312 | enddo |
|---|
| 313 | enddo |
|---|
| 314 | |
|---|
| 315 | do k=2,klev-1 |
|---|
| 316 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 317 | m2cstat=max(alpha(ig,k)*n2(ig,k)+delta(ig,k)/b1,1.e-12) |
|---|
| 318 | mcstat=sqrt(m2cstat) |
|---|
| 319 | |
|---|
| 320 | c print*,'M2 L=',k,mpre(ig,k),mcstat |
|---|
| 321 | c |
|---|
| 322 | c -----{puis on ecrit la valeur de q qui annule l'equation de m |
|---|
| 323 | c supposee en q3} |
|---|
| 324 | c |
|---|
| 325 | IF (k.eq.2) THEN |
|---|
| 326 | kmcstat=1.E+0 / mcstat |
|---|
| 327 | & *( unsdz(ig,k)*kmpre(ig,k+1) |
|---|
| 328 | & *mpre(ig,k+1) |
|---|
| 329 | & +unsdz(ig,k-1) |
|---|
| 330 | & *cd(ig) |
|---|
| 331 | & *( sqrt(u(ig,3)**2+v(ig,3)**2) |
|---|
| 332 | & -mcstat/unsdzdec(ig,k) |
|---|
| 333 | & -mpre(ig,k+1)/unsdzdec(ig,k+1) )**2) |
|---|
| 334 | & /( unsdz(ig,k)+unsdz(ig,k-1) ) |
|---|
| 335 | ELSE |
|---|
| 336 | kmcstat=1.E+0 / mcstat |
|---|
| 337 | & *( unsdz(ig,k)*kmpre(ig,k+1) |
|---|
| 338 | & *mpre(ig,k+1) |
|---|
| 339 | & +unsdz(ig,k-1)*kmpre(ig,k-1) |
|---|
| 340 | & *mpre(ig,k-1) ) |
|---|
| 341 | & /( unsdz(ig,k)+unsdz(ig,k-1) ) |
|---|
| 342 | ENDIF |
|---|
| 343 | c print*,'T2 L=',k,tmp2 |
|---|
| 344 | tmp2=kmcstat |
|---|
| 345 | & /( sm(ig,k)/q2(ig,k) ) |
|---|
| 346 | & /l(ig,k) |
|---|
| 347 | q2(ig,k)=max(tmp2,1.e-12)**(2./3.) |
|---|
| 348 | c print*,'Q2 L=',k,q2(ig,k) |
|---|
| 349 | c |
|---|
| 350 | enddo |
|---|
| 351 | enddo |
|---|
| 352 | |
|---|
| 353 | else if (iflag_pbl.ge.8) then |
|---|
| 354 | c==================================================================== |
|---|
| 355 | c Yamada 2.5 a la Didi |
|---|
| 356 | c==================================================================== |
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| 357 | |
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| 358 | |
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| 359 | c Calcul de l, km, au pas precedent |
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| 360 | do k=2,klev |
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| 361 | do ig=1,ngrid |
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| 362 | c print*,'SMML=',sm(ig,k),l(ig,k) |
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| 363 | delta(ig,k)=q2(ig,k)/(l(ig,k)**2*sm(ig,k)) |
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| 364 | if (delta(ig,k).lt.1.e-20) then |
|---|
| 365 | c print*,'ATTENTION L=',k,' Delta=',delta(ig,k) |
|---|
| 366 | delta(ig,k)=1.e-20 |
|---|
| 367 | endif |
|---|
| 368 | km(ig,k)=l(ig,k)*sqrt(q2(ig,k))*sm(ig,k) |
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| 369 | aa0= |
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| 370 | s (m2(ig,k)-alpha(ig,k)*n2(ig,k)-delta(ig,k)/b1) |
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| 371 | aa1= |
|---|
| 372 | s (m2(ig,k)*(1.-rif(ig,k))-delta(ig,k)/b1) |
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| 373 | c abder print*,'AA L=',k,aa0,aa1,aa1/max(m2(ig,k),1.e-20) |
|---|
| 374 | aa(ig,k)=aa1*dt/(delta(ig,k)*l(ig,k)) |
|---|
| 375 | c print*,'0L=',k,l(ig,k),delta(ig,k),km(ig,k) |
|---|
| 376 | qpre=sqrt(q2(ig,k)) |
|---|
| 377 | if (iflag_pbl.eq.8 ) then |
|---|
| 378 | if (aa(ig,k).gt.0.) then |
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| 379 | q2(ig,k)=(qpre+aa(ig,k)*qpre*qpre)**2 |
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| 380 | else |
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| 381 | q2(ig,k)=(qpre/(1.-aa(ig,k)*qpre))**2 |
|---|
| 382 | endif |
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| 383 | else ! iflag_pbl=9 |
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| 384 | if (aa(ig,k)*qpre.gt.0.9) then |
|---|
| 385 | q2(ig,k)=(qpre*10.)**2 |
|---|
| 386 | else |
|---|
| 387 | q2(ig,k)=(qpre/(1.-aa(ig,k)*qpre))**2 |
|---|
| 388 | endif |
|---|
| 389 | endif |
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| 390 | q2(ig,k)=min(max(q2(ig,k),1.e-10),1.e4) |
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| 391 | c print*,'Q2 L=',k,q2(ig,k),qpre*qpre |
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| 392 | enddo |
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| 393 | enddo |
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| 394 | |
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| 395 | endif ! Fin du cas 8 |
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| 396 | |
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| 397 | c print*,'OK8' |
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| 398 | |
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| 399 | c==================================================================== |
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| 400 | c Calcul des coefficients de m�ange |
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| 401 | c==================================================================== |
|---|
| 402 | do k=2,klev |
|---|
| 403 | c print*,'k=',k |
|---|
| 404 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 405 | cabde print*,'KML=',l(ig,k),q2(ig,k),sm(ig,k) |
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| 406 | zq=sqrt(q2(ig,k)) |
|---|
| 407 | km(ig,k)=l(ig,k)*zq*sm(ig,k) |
|---|
| 408 | kn(ig,k)=km(ig,k)*alpha(ig,k) |
|---|
| 409 | kq(ig,k)=l(ig,k)*zq*0.2 |
|---|
| 410 | c print*,'KML=',km(ig,k),kn(ig,k) |
|---|
| 411 | enddo |
|---|
| 412 | enddo |
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| 413 | |
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| 414 | c if (iflag_pbl.ge.7..and.0.eq.1) then |
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| 415 | c q2(:,1)=q2(:,2) |
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| 416 | c call vdif_q2(dt,g,rconst,plev,temp,kq,q2) |
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| 417 | c endif |
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| 418 | |
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| 419 | c Traitement des cas noctrunes avec l'introduction d'une longueur |
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| 420 | c minilale. |
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| 421 | |
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| 422 | c==================================================================== |
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| 423 | c Traitement particulier pour les cas tres stables. |
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| 424 | c D'apres Holtslag Boville. |
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| 425 | |
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| 426 | if (prt_level>1) THEN |
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| 427 | print*,'YAMADA4 0' |
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| 428 | endif !(prt_level>1) THEN |
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| 429 | do ig=1,ngrid |
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| 430 | coriol(ig)=1.e-4 |
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| 431 | pblhmin(ig)=0.07*ustar(ig)/max(abs(coriol(ig)),2.546e-5) |
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| 432 | enddo |
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| 433 | |
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| 434 | ! print*,'pblhmin ',pblhmin |
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| 435 | CTest a remettre 21 11 02 |
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| 436 | c test abd 13 05 02 if(0.eq.1) then |
|---|
| 437 | if(1.eq.1) then |
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| 438 | do k=2,klev |
|---|
| 439 | do ig=1,ngrid |
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| 440 | if (teta(ig,2).gt.teta(ig,1)) then |
|---|
| 441 | qmin=ustar(ig)*(max(1.-zlev(ig,k)/pblhmin(ig),0.))**2 |
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| 442 | kmin=kap*zlev(ig,k)*qmin |
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| 443 | else |
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| 444 | kmin=-1. ! kmin n'est utilise que pour les SL stables. |
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| 445 | endif |
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| 446 | if (kn(ig,k).lt.kmin.or.km(ig,k).lt.kmin) then |
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| 447 | c print*,'Seuil min Km K=',k,kmin,km(ig,k),kn(ig,k) |
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| 448 | c s ,sqrt(q2(ig,k)),pblhmin(ig),qmin/sm(ig,k) |
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| 449 | kn(ig,k)=kmin |
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| 450 | km(ig,k)=kmin |
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| 451 | kq(ig,k)=kmin |
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| 452 | c la longueur de melange est suposee etre l= kap z |
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| 453 | c K=l q Sm d'ou q2=(K/l Sm)**2 |
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| 454 | q2(ig,k)=(qmin/sm(ig,k))**2 |
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| 455 | endif |
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| 456 | enddo |
|---|
| 457 | enddo |
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| 458 | endif |
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| 459 | |
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| 460 | if (prt_level>1) THEN |
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| 461 | print*,'YAMADA4 1' |
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| 462 | endif !(prt_level>1) THEN |
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| 463 | c Diagnostique pour stokage |
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| 464 | |
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| 465 | if(1.eq.0)then |
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| 466 | rino=rif |
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| 467 | smyam(1:ngrid,1)=0. |
|---|
| 468 | styam(1:ngrid,1)=0. |
|---|
| 469 | lyam(1:ngrid,1)=0. |
|---|
| 470 | knyam(1:ngrid,1)=0. |
|---|
| 471 | w2yam(1:ngrid,1)=0. |
|---|
| 472 | t2yam(1:ngrid,1)=0. |
|---|
| 473 | |
|---|
| 474 | smyam(1:ngrid,2:klev)=sm(1:ngrid,2:klev) |
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| 475 | styam(1:ngrid,2:klev)=sm(1:ngrid,2:klev)*alpha(1:ngrid,2:klev) |
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| 476 | lyam(1:ngrid,2:klev)=l(1:ngrid,2:klev) |
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| 477 | knyam(1:ngrid,2:klev)=kn(1:ngrid,2:klev) |
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| 478 | |
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| 479 | c Estimations de w'2 et T'2 d'apres Abdela et McFarlane |
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| 480 | |
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| 481 | w2yam(1:ngrid,2:klev)=q2(1:ngrid,2:klev)*0.24 |
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| 482 | s +lyam(1:ngrid,2:klev)*5.17*kn(1:ngrid,2:klev) |
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| 483 | s *n2(1:ngrid,2:klev)/sqrt(q2(1:ngrid,2:klev)) |
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| 484 | |
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| 485 | t2yam(1:ngrid,2:klev)=9.1*kn(1:ngrid,2:klev) |
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| 486 | s *dtetadz(1:ngrid,2:klev)**2 |
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| 487 | s /sqrt(q2(1:ngrid,2:klev))*lyam(1:ngrid,2:klev) |
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| 488 | endif |
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| 489 | |
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| 490 | c print*,'OKFIN' |
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| 491 | first=.false. |
|---|
| 492 | return |
|---|
| 493 | end |
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