source: LMDZ4/branches/LMDZ4_V2_patch/libf/dyn3d/gcm.F @ 1258

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'LMDZ4_V2_patch'.

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  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
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Line 
1!
2! $Header$
3!
4c
5c
6      PROGRAM gcm
7
8#ifdef CPP_IOIPSL
9      USE IOIPSL
10#endif
11
12      IMPLICIT NONE
13
14c      ......   Version  du 10/01/98    ..........
15
16c             avec  coordonnees  verticales hybrides
17c   avec nouveaux operat. dissipation * ( gradiv2,divgrad2,nxgraro2 )
18
19c=======================================================================
20c
21c   Auteur:  P. Le Van /L. Fairhead/F.Hourdin
22c   -------
23c
24c   Objet:
25c   ------
26c
27c   GCM LMD nouvelle grille
28c
29c=======================================================================
30c
31c  ... Dans inigeom , nouveaux calculs pour les elongations  cu , cv
32c      et possibilite d'appeler une fonction f(y)  a derivee tangente
33c      hyperbolique a la  place de la fonction a derivee sinusoidale.
34c  ... Possibilite de choisir le schema pour l'advection de
35c        q  , en modifiant iadv dans traceur.def  (MAF,10/02) .
36c
37c      Pour Van-Leer + Vapeur d'eau saturee, iadv(1)=4. (F.Codron,10/99)
38c      Pour Van-Leer iadv=10
39c
40c-----------------------------------------------------------------------
41c   Declarations:
42c   -------------
43
44#include "dimensions.h"
45#include "paramet.h"
46#include "comconst.h"
47#include "comdissnew.h"
48#include "comvert.h"
49#include "comgeom.h"
50#include "logic.h"
51#include "temps.h"
52#include "control.h"
53#include "ener.h"
54#include "description.h"
55#include "serre.h"
56#include "com_io_dyn.h"
57#include "iniprint.h"
58#include "tracstoke.h"
59
60
61      INTEGER         longcles
62      PARAMETER     ( longcles = 20 )
63      REAL  clesphy0( longcles )
64      SAVE  clesphy0
65
66
67
68      REAL zdtvr
69      INTEGER nbetatmoy, nbetatdem,nbetat
70
71c   variables dynamiques
72      REAL vcov(ip1jm,llm),ucov(ip1jmp1,llm) ! vents covariants
73      REAL teta(ip1jmp1,llm)                 ! temperature potentielle
74      REAL q(ip1jmp1,llm,nqmx)               ! champs advectes
75      REAL ps(ip1jmp1)                       ! pression  au sol
76      REAL p (ip1jmp1,llmp1  )               ! pression aux interfac.des couches
77      REAL pks(ip1jmp1)                      ! exner au  sol
78      REAL pk(ip1jmp1,llm)                   ! exner au milieu des couches
79      REAL pkf(ip1jmp1,llm)                  ! exner filt.au milieu des couches
80      REAL masse(ip1jmp1,llm)                ! masse d'air
81      REAL phis(ip1jmp1)                     ! geopotentiel au sol
82      REAL phi(ip1jmp1,llm)                  ! geopotentiel
83      REAL w(ip1jmp1,llm)                    ! vitesse verticale
84
85c variables dynamiques intermediaire pour le transport
86
87c   variables pour le fichier histoire
88      REAL dtav      ! intervalle de temps elementaire
89
90      REAL time_0
91
92      LOGICAL lafin
93      INTEGER ij,iq,l,i,j
94
95
96      real time_step, t_wrt, t_ops
97
98      REAL rdayvrai,rdaym_ini,rday_ecri
99      LOGICAL first
100
101      LOGICAL call_iniphys
102      data call_iniphys/.true./
103
104      REAL alpha(ip1jmp1,llm),beta(ip1jmp1,llm)
105c+jld variables test conservation energie
106      REAL ecin(ip1jmp1,llm),ecin0(ip1jmp1,llm)
107C     Tendance de la temp. potentiel d (theta)/ d t due a la
108C     tansformation d'energie cinetique en energie thermique
109C     cree par la dissipation
110      REAL dhecdt(ip1jmp1,llm)
111      REAL vcont(ip1jm,llm),ucont(ip1jmp1,llm)
112      REAL      d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_ec
113      CHARACTER*15 ztit
114      INTEGER   ip_ebil_dyn  ! PRINT level for energy conserv. diag.
115      SAVE      ip_ebil_dyn
116      DATA      ip_ebil_dyn/0/
117c-jld
118
119
120      character*80 dynhist_file, dynhistave_file
121      character*20 modname
122      character*80 abort_message
123
124C Calendrier
125      LOGICAL true_calendar
126      PARAMETER (true_calendar = .false.)
127
128c-----------------------------------------------------------------------
129c    variables pour l'initialisation de la physique :
130c    ------------------------------------------------
131      INTEGER ngridmx,nq
132      PARAMETER( ngridmx = 2+(jjm-1)*iim - 1/jjm   )
133      REAL zcufi(ngridmx),zcvfi(ngridmx)
134      REAL latfi(ngridmx),lonfi(ngridmx)
135      REAL airefi(ngridmx)
136      SAVE latfi, lonfi, airefi
137
138c-----------------------------------------------------------------------
139c   Initialisations:
140c   ----------------
141
142      abort_message = 'last timestep reached'
143      modname = 'gcm'
144      descript = 'Run GCM LMDZ'
145      lafin    = .FALSE.
146      dynhist_file = 'dyn_hist.nc'
147      dynhistave_file = 'dyn_hist_ave.nc'
148
149c--------------------------------------------------------------------------
150c   Iflag_phys controle l'appel a la physique :
151c   -------------------------------------------
152c      0 : pas de physique
153c      1 : Normale (appel a phylmd, phymars ...)
154c      2 : rappel Newtonien pour la temperature + friction au sol
155      iflag_phys=1
156
157c--------------------------------------------------------------------------
158c   Lecture de l'etat initial :
159c   ---------------------------
160c     T : on lit start.nc
161c     F : le modele s'autoinitialise avec un cas academique (iniacademic)
162#ifdef CPP_IOIPSL
163      read_start=.true.
164#else
165      read_start=.false.
166#endif
167
168c-----------------------------------------------------------------------
169c   Choix du calendrier
170c   -------------------
171
172#ifdef CPP_IOIPSL
173      if (true_calendar) then
174        call ioconf_calendar('gregorian')
175      else
176        call ioconf_calendar('360d')
177      endif
178#endif
179c----------------------------------------------------------------------
180c  lecture des fichiers gcm.def ou run.def
181c  ---------------------------------------
182c
183#ifdef CPP_IOIPSL
184      CALL conf_gcm( 99, .TRUE. , clesphy0 )
185#else
186      CALL defrun( 99, .TRUE. , clesphy0 )
187#endif
188c
189c
190c-----------------------------------------------------------------------
191c   Initialisation des traceurs
192c   ---------------------------
193c  Choix du schema pour l'advection
194c  dans fichier trac.def ou via INCA
195
196       call iniadvtrac(nq)
197c
198c-----------------------------------------------------------------------
199c   Lecture de l'etat initial :
200c   ---------------------------
201
202c  lecture du fichier start.nc
203      if (read_start) then
204#ifdef CPP_IOIPSL
205         CALL dynetat0("start.nc",nqmx,vcov,ucov,
206     .              teta,q,masse,ps,phis, time_0)
207c       write(73,*) 'ucov',ucov
208c       write(74,*) 'vcov',vcov
209c       write(75,*) 'teta',teta
210c       write(76,*) 'ps',ps
211c       write(77,*) 'q',q
212
213#endif
214      endif
215
216
217
218c le cas echeant, creation d un etat initial
219      IF (prt_level > 9) WRITE(lunout,*)
220     .                 'AVANT iniacademic AVANT AVANT AVANT AVANT'
221      if (.not.read_start) then
222         CALL iniacademic(nqmx,vcov,ucov,teta,q,masse,ps,phis,time_0)
223      endif
224
225
226c-----------------------------------------------------------------------
227c   Lecture des parametres de controle pour la simulation :
228c   -------------------------------------------------------
229c  on recalcule eventuellement le pas de temps
230
231      IF(MOD(day_step,iperiod).NE.0) THEN
232        abort_message =
233     .  'Il faut choisir un nb de pas par jour multiple de iperiod'
234        call abort_gcm(modname,abort_message,1)
235      ENDIF
236
237      IF(MOD(day_step,iphysiq).NE.0) THEN
238        abort_message =
239     * 'Il faut choisir un nb de pas par jour multiple de iphysiq'
240        call abort_gcm(modname,abort_message,1)
241      ENDIF
242
243      zdtvr    = daysec/FLOAT(day_step)
244        IF(dtvr.NE.zdtvr) THEN
245         WRITE(lunout,*)
246     .    'WARNING!!! changement de pas de temps',dtvr,'>',zdtvr
247        ENDIF
248
249C
250C on remet le calendrier à zero si demande
251c
252      if (annee_ref .ne. anneeref .or. day_ref .ne. dayref) then
253        write(lunout,*)
254     .  ' Attention les dates initiales lues dans le fichier'
255        write(lunout,*)
256     .  ' restart ne correspondent pas a celles lues dans '
257        write(lunout,*)' gcm.def'
258        if (raz_date .ne. 1) then
259          write(lunout,*)
260     .    ' On garde les dates du fichier restart'
261        else
262          annee_ref = anneeref
263          day_ref = dayref
264          day_ini = dayref
265          itau_dyn = 0
266          itau_phy = 0
267          time_0 = 0.
268          write(lunout,*)
269     .   ' On reinitialise a la date lue dans gcm.def'
270        endif
271      ELSE
272        raz_date = 0
273      endif
274
275
276c  nombre d'etats dans les fichiers demarrage et histoire
277      nbetatdem = nday / iecri
278      nbetatmoy = nday / periodav + 1
279
280c-----------------------------------------------------------------------
281c   Initialisation des constantes dynamiques :
282c   ------------------------------------------
283      dtvr = zdtvr
284      CALL iniconst
285
286c-----------------------------------------------------------------------
287c   Initialisation de la geometrie :
288c   --------------------------------
289      CALL inigeom
290
291c-----------------------------------------------------------------------
292c   Initialisation du filtre :
293c   --------------------------
294      CALL inifilr
295c
296c-----------------------------------------------------------------------
297c   Initialisation de la dissipation :
298c   ----------------------------------
299
300      CALL inidissip( lstardis, nitergdiv, nitergrot, niterh   ,
301     *                tetagdiv, tetagrot , tetatemp              )
302
303c-----------------------------------------------------------------------
304c   Initialisation de la physique :
305c   -------------------------------
306#ifdef CPP_PHYS
307      IF (call_iniphys.and.iflag_phys.eq.1) THEN
308         latfi(1)=rlatu(1)
309         lonfi(1)=0.
310         zcufi(1) = cu(1)
311         zcvfi(1) = cv(1)
312         DO j=2,jjm
313            DO i=1,iim
314               latfi((j-2)*iim+1+i)= rlatu(j)
315               lonfi((j-2)*iim+1+i)= rlonv(i)
316               zcufi((j-2)*iim+1+i) = cu((j-1)*iip1+i)
317               zcvfi((j-2)*iim+1+i) = cv((j-1)*iip1+i)
318            ENDDO
319         ENDDO
320         latfi(ngridmx)= rlatu(jjp1)
321         lonfi(ngridmx)= 0.
322         zcufi(ngridmx) = cu(ip1jm+1)
323         zcvfi(ngridmx) = cv(ip1jm-iim)
324         CALL gr_dyn_fi(1,iip1,jjp1,ngridmx,aire,airefi)
325         WRITE(lunout,*)
326     .           'WARNING!!! vitesse verticale nulle dans la physique'
327         CALL iniphysiq(ngridmx,llm,daysec,day_ini,dtphys ,
328     ,                latfi,lonfi,airefi,zcufi,zcvfi,rad,g,r,cpp     )
329         call_iniphys=.false.
330      ENDIF
331#endif
332
333c  numero de stockage pour les fichiers de redemarrage:
334
335c-----------------------------------------------------------------------
336c   Initialisation des I/O :
337c   ------------------------
338
339
340      day_end = day_ini + nday
341      WRITE(lunout,300)day_ini,day_end
342
343#ifdef CPP_IOIPSL
344      CALL dynredem0("restart.nc", day_end, phis, nqmx)
345
346      ecripar = .TRUE.
347
348      if ( 1.eq.1) then
349      time_step = zdtvr
350      t_ops = iecri * daysec
351      t_wrt = iecri * daysec
352      CALL inithist(dynhist_file,day_ref,annee_ref,time_step,
353     .              t_ops, t_wrt, nqmx, histid, histvid)
354
355      t_ops = iperiod * time_step
356      t_wrt = periodav * daysec
357      CALL initdynav(dynhistave_file,day_ref,annee_ref,time_step,
358     .              t_ops, t_wrt, nqmx, histaveid)
359
360      dtav = iperiod*dtvr/daysec
361      endif
362
363
364#endif
365
366c  Choix des frequences de stokage pour le offline
367c      istdyn=day_step/4     ! stockage toutes les 6h=1jour/4
368c      istdyn=day_step/12     ! stockage toutes les 2h=1jour/12
369      istdyn=day_step/4     ! stockage toutes les 6h=1jour/12
370      istphy=istdyn/iphysiq     
371
372
373c
374c-----------------------------------------------------------------------
375c   Integration temporelle du modele :
376c   ----------------------------------
377
378c       write(78,*) 'ucov',ucov
379c       write(78,*) 'vcov',vcov
380c       write(78,*) 'teta',teta
381c       write(78,*) 'ps',ps
382c       write(78,*) 'q',q
383
384
385      CALL leapfrog(ucov,vcov,teta,ps,masse,phis,nq,q,clesphy0,
386     .              time_0)
387
388
389
390 300  FORMAT('1'/,15x,'run du pas',i7,2x,'au pas',i7,2x,
391     . 'c''est a dire du jour',i7,3x,'au jour',i7//)
392      END
393
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.