source: LMDZ4/trunk/libf/dyn3dpar/gcm.F @ 1315

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acozic: add argument in init_const_lmdz call for initialisation of INCA model

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
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RevLine 
[630]1!
[1279]2! $Id: gcm.F 1315 2010-02-22 14:41:06Z acozic $
[630]3!
4c
5c
6      PROGRAM gcm
7
8#ifdef CPP_IOIPSL
9      USE IOIPSL
10#endif
[1146]11
[774]12      USE mod_const_mpi, ONLY: init_const_mpi
[630]13      USE parallel
[1146]14      USE infotrac
15      USE mod_interface_dyn_phys
16      USE mod_hallo
17      USE Bands
[1279]18      USE getparam
[1146]19      USE filtreg_mod
20
21! Ehouarn: for now these only apply to Earth:
22#ifdef CPP_EARTH
[791]23      USE mod_grid_phy_lmdz
[1279]24      USE mod_phys_lmdz_para, ONLY : klon_mpi_para_nb
[1146]25      USE mod_phys_lmdz_omp_data, ONLY: klon_omp
[630]26      USE dimphy
27      USE comgeomphy
[1146]28#endif
[630]29      IMPLICIT NONE
30
31c      ......   Version  du 10/01/98    ..........
32
33c             avec  coordonnees  verticales hybrides
34c   avec nouveaux operat. dissipation * ( gradiv2,divgrad2,nxgraro2 )
35
36c=======================================================================
37c
38c   Auteur:  P. Le Van /L. Fairhead/F.Hourdin
39c   -------
40c
41c   Objet:
42c   ------
43c
44c   GCM LMD nouvelle grille
45c
46c=======================================================================
47c
48c  ... Dans inigeom , nouveaux calculs pour les elongations  cu , cv
49c      et possibilite d'appeler une fonction f(y)  a derivee tangente
50c      hyperbolique a la  place de la fonction a derivee sinusoidale.
51c  ... Possibilite de choisir le schema pour l'advection de
52c        q  , en modifiant iadv dans traceur.def  (MAF,10/02) .
53c
54c      Pour Van-Leer + Vapeur d'eau saturee, iadv(1)=4. (F.Codron,10/99)
55c      Pour Van-Leer iadv=10
56c
57c-----------------------------------------------------------------------
58c   Declarations:
59c   -------------
60#include "dimensions.h"
61#include "paramet.h"
62#include "comconst.h"
63#include "comdissnew.h"
64#include "comvert.h"
65#include "comgeom.h"
66#include "logic.h"
67#include "temps.h"
68#include "control.h"
69#include "ener.h"
70#include "description.h"
71#include "serre.h"
72#include "com_io_dyn.h"
73#include "iniprint.h"
74#include "tracstoke.h"
[1315]75#include "indicesol.h"
[630]76
77      INTEGER         longcles
78      PARAMETER     ( longcles = 20 )
79      REAL  clesphy0( longcles )
80      SAVE  clesphy0
81
82
83
84      REAL zdtvr
[949]85c      INTEGER nbetatmoy, nbetatdem,nbetat
86      INTEGER nbetatmoy, nbetatdem
[630]87
88c   variables dynamiques
89      REAL vcov(ip1jm,llm),ucov(ip1jmp1,llm) ! vents covariants
90      REAL teta(ip1jmp1,llm)                 ! temperature potentielle
[1146]91      REAL, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:,:) :: q ! champs advectes
[630]92      REAL ps(ip1jmp1)                       ! pression  au sol
[949]93c      REAL p (ip1jmp1,llmp1  )               ! pression aux interfac.des couches
94c      REAL pks(ip1jmp1)                      ! exner au  sol
95c      REAL pk(ip1jmp1,llm)                   ! exner au milieu des couches
96c      REAL pkf(ip1jmp1,llm)                  ! exner filt.au milieu des couches
[630]97      REAL masse(ip1jmp1,llm)                ! masse d'air
98      REAL phis(ip1jmp1)                     ! geopotentiel au sol
[949]99c      REAL phi(ip1jmp1,llm)                  ! geopotentiel
100c      REAL w(ip1jmp1,llm)                    ! vitesse verticale
[630]101
102c variables dynamiques intermediaire pour le transport
103
104c   variables pour le fichier histoire
105      REAL dtav      ! intervalle de temps elementaire
106
107      REAL time_0
108
109      LOGICAL lafin
[949]110c      INTEGER ij,iq,l,i,j
111      INTEGER i,j
[630]112
113
114      real time_step, t_wrt, t_ops
115
116
117      LOGICAL call_iniphys
118      data call_iniphys/.true./
119
[949]120c      REAL alpha(ip1jmp1,llm),beta(ip1jmp1,llm)
[630]121c+jld variables test conservation energie
[949]122c      REAL ecin(ip1jmp1,llm),ecin0(ip1jmp1,llm)
[630]123C     Tendance de la temp. potentiel d (theta)/ d t due a la
124C     tansformation d'energie cinetique en energie thermique
125C     cree par la dissipation
[949]126c      REAL dhecdt(ip1jmp1,llm)
127c      REAL vcont(ip1jm,llm),ucont(ip1jmp1,llm)
128c      REAL      d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_ec
129c      CHARACTER (len=15) :: ztit
[630]130c-jld
131
132
[949]133      character (len=80) :: dynhist_file, dynhistave_file
[1279]134      character (len=20) :: modname
135      character (len=80) :: abort_message
136! locales pour gestion du temps
137      INTEGER :: an, mois, jour
138      REAL :: heure
[630]139
140
141c-----------------------------------------------------------------------
142c    variables pour l'initialisation de la physique :
143c    ------------------------------------------------
[1146]144      INTEGER ngridmx
[630]145      PARAMETER( ngridmx = 2+(jjm-1)*iim - 1/jjm   )
146      REAL zcufi(ngridmx),zcvfi(ngridmx)
147      REAL latfi(ngridmx),lonfi(ngridmx)
148      REAL airefi(ngridmx)
149      SAVE latfi, lonfi, airefi
150     
151      INTEGER :: ierr
152
153
154c-----------------------------------------------------------------------
155c   Initialisations:
156c   ----------------
157
158      abort_message = 'last timestep reached'
159      modname = 'gcm'
160      descript = 'Run GCM LMDZ'
161      lafin    = .FALSE.
162      dynhist_file = 'dyn_hist'
163      dynhistave_file = 'dyn_hist_ave'
164
[764]165
[630]166
167c----------------------------------------------------------------------
168c  lecture des fichiers gcm.def ou run.def
169c  ---------------------------------------
170c
[1146]171! Ehouarn: dump possibility of using defrun
172!#ifdef CPP_IOIPSL
[630]173      CALL conf_gcm( 99, .TRUE. , clesphy0 )
[1146]174!#else
175!      CALL defrun( 99, .TRUE. , clesphy0 )
176!#endif
[630]177c
178c
179c------------------------------------
180c   Initialisation partie parallele
181c------------------------------------
[807]182      CALL init_const_mpi
183
[630]184      call init_parallel
[1279]185      call ini_getparam("out.def")
[774]186      call Read_Distrib
[1146]187! Ehouarn : temporarily (?) keep this only for Earth
188      if (planet_type.eq."earth") then
189#ifdef CPP_EARTH
190        CALL Init_Phys_lmdz(iim,jjp1,llm,mpi_size,distrib_phys)
191#endif
192      endif ! of if (planet_type.eq."earth")
[774]193      CALL set_bands
[1279]194#ifdef CPP_EARTH
195! Ehouarn: For now only Earth physics is parallel
[774]196      CALL Init_interface_dyn_phys
[1279]197#endif
[1000]198      CALL barrier
199
[630]200      if (mpi_rank==0) call WriteBands
201      call SetDistrib(jj_Nb_Caldyn)
[985]202
203c$OMP PARALLEL
[807]204      call Init_Mod_hallo
[985]205c$OMP END PARALLEL
[807]206
[1146]207! Ehouarn : temporarily (?) keep this only for Earth
208      if (planet_type.eq."earth") then
209#ifdef CPP_EARTH
[764]210c$OMP PARALLEL
[630]211      call InitComgeomphy
[764]212c$OMP END PARALLEL
[1146]213#endif
214      endif ! of if (planet_type.eq."earth")
[960]215
[1279]216c-----------------------------------------------------------------------
217c   Choix du calendrier
218c   -------------------
219
220c      calend = 'earth_365d'
221
222#ifdef CPP_IOIPSL
223      if (calend == 'earth_360d') then
224        call ioconf_calendar('360d')
225        write(lunout,*)'CALENDRIER CHOISI: Terrestre a 360 jours/an'
226      else if (calend == 'earth_365d') then
227        call ioconf_calendar('noleap')
228        write(lunout,*)'CALENDRIER CHOISI: Terrestre a 365 jours/an'
229      else if (calend == 'earth_366d') then
230        call ioconf_calendar('gregorian')
231        write(lunout,*)'CALENDRIER CHOISI: Terrestre bissextile'
232      else
233        abort_message = 'Mauvais choix de calendrier'
234        call abort_gcm(modname,abort_message,1)
235      endif
236#endif
237
[960]238      IF (config_inca /= 'none') THEN
[630]239#ifdef INCA
[1017]240         call init_const_lmdz(
[1146]241     $        nbtr,anneeref,dayref,
[1315]242     $        iphysiq,day_step,nday,
243     $        nbsrf, is_oce,is_sic,
244     $        is_ter,is_lic)
[1017]245
246         call init_inca_para(
[1077]247     $        iim,jjm+1,llm,klon_glo,mpi_size,
248     $        distrib_phys,COMM_LMDZ)
[630]249#endif
[960]250      END IF
[630]251
252c-----------------------------------------------------------------------
253c   Initialisation des traceurs
254c   ---------------------------
[1146]255c  Choix du nombre de traceurs et du schema pour l'advection
256c  dans fichier traceur.def, par default ou via INCA
257      call infotrac_init
[630]258
[1146]259c Allocation de la tableau q : champs advectes   
260      ALLOCATE(q(ip1jmp1,llm,nqtot))
261
[630]262c-----------------------------------------------------------------------
263c   Lecture de l'etat initial :
264c   ---------------------------
265
266c  lecture du fichier start.nc
267      if (read_start) then
[1146]268      ! we still need to run iniacademic to initialize some
269      ! constants & fields, if we run the 'newtonian' case:
270        if (iflag_phys.eq.2) then
271          CALL iniacademic(vcov,ucov,teta,q,masse,ps,phis,time_0)
272        endif
273!#ifdef CPP_IOIPSL
274        if (planet_type.eq."earth") then
275#ifdef CPP_EARTH
276! Load an Earth-format start file
277         CALL dynetat0("start.nc",vcov,ucov,
[630]278     .              teta,q,masse,ps,phis, time_0)
[1146]279#endif
280        endif ! of if (planet_type.eq."earth")
[630]281c       write(73,*) 'ucov',ucov
282c       write(74,*) 'vcov',vcov
283c       write(75,*) 'teta',teta
284c       write(76,*) 'ps',ps
285c       write(77,*) 'q',q
286
[1146]287      endif ! of if (read_start)
[630]288
289c le cas echeant, creation d un etat initial
290      IF (prt_level > 9) WRITE(lunout,*)
[1146]291     .              'GCM: AVANT iniacademic AVANT AVANT AVANT AVANT'
[630]292      if (.not.read_start) then
[1146]293         CALL iniacademic(vcov,ucov,teta,q,masse,ps,phis,time_0)
[630]294      endif
295
296c-----------------------------------------------------------------------
297c   Lecture des parametres de controle pour la simulation :
298c   -------------------------------------------------------
299c  on recalcule eventuellement le pas de temps
300
301      IF(MOD(day_step,iperiod).NE.0) THEN
302        abort_message =
303     .  'Il faut choisir un nb de pas par jour multiple de iperiod'
304        call abort_gcm(modname,abort_message,1)
305      ENDIF
306
307      IF(MOD(day_step,iphysiq).NE.0) THEN
308        abort_message =
309     * 'Il faut choisir un nb de pas par jour multiple de iphysiq'
310        call abort_gcm(modname,abort_message,1)
311      ENDIF
312
313      zdtvr    = daysec/FLOAT(day_step)
314        IF(dtvr.NE.zdtvr) THEN
315         WRITE(lunout,*)
316     .    'WARNING!!! changement de pas de temps',dtvr,'>',zdtvr
317        ENDIF
318
319C
320C on remet le calendrier à zero si demande
321c
322      if (annee_ref .ne. anneeref .or. day_ref .ne. dayref) then
323        write(lunout,*)
[1279]324     .  'GCM: Attention les dates initiales lues dans le fichier'
[630]325        write(lunout,*)
326     .  ' restart ne correspondent pas a celles lues dans '
327        write(lunout,*)' gcm.def'
[1279]328        write(lunout,*)' annee_ref=',annee_ref," anneeref=",anneeref
329        write(lunout,*)' day_ref=',day_ref," dayref=",dayref
[630]330        if (raz_date .ne. 1) then
331          write(lunout,*)
[1279]332     .    'GCM: On garde les dates du fichier restart'
[630]333        else
334          annee_ref = anneeref
335          day_ref = dayref
336          day_ini = dayref
337          itau_dyn = 0
338          itau_phy = 0
339          time_0 = 0.
340          write(lunout,*)
[1279]341     .   'GCM: On reinitialise a la date lue dans gcm.def'
[630]342        endif
343      ELSE
344        raz_date = 0
345      endif
[1279]346
[1147]347#ifdef CPP_IOIPSL
[1279]348      mois = 1
349      heure = 0.
350      call ymds2ju(annee_ref, mois, day_ref, heure, jD_ref)
351      jH_ref = jD_ref - int(jD_ref)
352      jD_ref = int(jD_ref)
353
354      call ioconf_startdate(INT(jD_ref), jH_ref)
355
356      write(lunout,*)'DEBUG'
357      write(lunout,*)'annee_ref, mois, day_ref, heure, jD_ref'
358      write(lunout,*)annee_ref, mois, day_ref, heure, jD_ref
359      call ju2ymds(jD_ref+jH_ref,an, mois, jour, heure)
360      write(lunout,*)'jD_ref+jH_ref,an, mois, jour, heure'
361      write(lunout,*)jD_ref+jH_ref,an, mois, jour, heure
362#else
363! Ehouarn: we still need to define JD_ref and JH_ref
364! and since we don't know how many days there are in a year
365! we set JD_ref to 0 (this should be improved ...)
366      jD_ref=0
367      jH_ref=0
[1147]368#endif
[630]369
370c  nombre d'etats dans les fichiers demarrage et histoire
371      nbetatdem = nday / iecri
372      nbetatmoy = nday / periodav + 1
373
374c-----------------------------------------------------------------------
375c   Initialisation des constantes dynamiques :
376c   ------------------------------------------
377      dtvr = zdtvr
378      CALL iniconst
379
380c-----------------------------------------------------------------------
381c   Initialisation de la geometrie :
382c   --------------------------------
383      CALL inigeom
384
385c-----------------------------------------------------------------------
386c   Initialisation du filtre :
387c   --------------------------
388      CALL inifilr
389c
390c-----------------------------------------------------------------------
391c   Initialisation de la dissipation :
392c   ----------------------------------
393
394      CALL inidissip( lstardis, nitergdiv, nitergrot, niterh   ,
395     *                tetagdiv, tetagrot , tetatemp              )
396
397c-----------------------------------------------------------------------
398c   Initialisation de la physique :
399c   -------------------------------
400      IF (call_iniphys.and.iflag_phys.eq.1) THEN
401         latfi(1)=rlatu(1)
402         lonfi(1)=0.
403         zcufi(1) = cu(1)
404         zcvfi(1) = cv(1)
405         DO j=2,jjm
406            DO i=1,iim
407               latfi((j-2)*iim+1+i)= rlatu(j)
408               lonfi((j-2)*iim+1+i)= rlonv(i)
409               zcufi((j-2)*iim+1+i) = cu((j-1)*iip1+i)
410               zcvfi((j-2)*iim+1+i) = cv((j-1)*iip1+i)
411            ENDDO
412         ENDDO
413         latfi(ngridmx)= rlatu(jjp1)
414         lonfi(ngridmx)= 0.
415         zcufi(ngridmx) = cu(ip1jm+1)
416         zcvfi(ngridmx) = cv(ip1jm-iim)
417         CALL gr_dyn_fi(1,iip1,jjp1,ngridmx,aire,airefi)
[807]418
[630]419         WRITE(lunout,*)
[1146]420     .       'GCM: WARNING!!! vitesse verticale nulle dans la physique'
421! Earth:
422         if (planet_type.eq."earth") then
423#ifdef CPP_EARTH
[630]424         CALL iniphysiq(ngridmx,llm,daysec,day_ini,dtphys ,
425     ,                latfi,lonfi,airefi,zcufi,zcvfi,rad,g,r,cpp     )
[1146]426#endif
427         endif ! of if (planet_type.eq."earth")
[630]428         call_iniphys=.false.
[1146]429      ENDIF ! of IF (call_iniphys.and.(iflag_phys.eq.1))
[807]430
[1146]431
432c-----------------------------------------------------------------------
433c   Initialisation des dimensions d'INCA :
434c   --------------------------------------
435      IF (config_inca /= 'none') THEN
436!$OMP PARALLEL
437#ifdef INCA
438         CALL init_inca_dim(klon_omp,llm,iim,jjm,
439     $        rlonu,rlatu,rlonv,rlatv)
[630]440#endif
[1146]441!$OMP END PARALLEL
442      END IF
[630]443
444c-----------------------------------------------------------------------
445c   Initialisation des I/O :
446c   ------------------------
447
448
449      day_end = day_ini + nday
450      WRITE(lunout,300)day_ini,day_end
[1146]451 300  FORMAT('1'/,15x,'run du jour',i7,2x,'au jour',i7//)
[630]452
[1279]453#ifdef CPP_IOIPSL
454      call ju2ymds(jD_ref + day_ini - day_ref, an, mois, jour, heure)
455      write (lunout,301)jour, mois, an
456      call ju2ymds(jD_ref + day_end - day_ref, an, mois, jour, heure)
457      write (lunout,302)jour, mois, an
458 301  FORMAT('1'/,15x,'run du ', i2,'/',i2,'/',i4)
459 302  FORMAT('1'/,15x,'    au ', i2,'/',i2,'/',i4)
460#endif
461
[1146]462      if (planet_type.eq."earth") then
[1279]463        CALL dynredem0_p("restart.nc", day_end, phis)
[1146]464      endif
[630]465
466      ecripar = .TRUE.
467
[1146]468#ifdef CPP_IOIPSL
[630]469      if ( 1.eq.1) then
470      time_step = zdtvr
471      t_ops = iecri * daysec
472      t_wrt = iecri * daysec
[1279]473!      CALL inithist_p(dynhist_file,day_ref,annee_ref,time_step,
474!     .              t_ops, t_wrt, histid, histvid)
[630]475
[1146]476      IF (ok_dynzon) THEN
477         t_ops = iperiod * time_step
478         t_wrt = periodav * daysec
[1279]479!         CALL initdynav_p(dynhistave_file,day_ref,annee_ref,time_step,
480!     .        t_ops, t_wrt, histaveid)
[1146]481      END IF
[630]482      dtav = iperiod*dtvr/daysec
483      endif
484
485
486#endif
[1146]487! #endif of #ifdef CPP_IOIPSL
[630]488
489c  Choix des frequences de stokage pour le offline
490c      istdyn=day_step/4     ! stockage toutes les 6h=1jour/4
491c      istdyn=day_step/12     ! stockage toutes les 2h=1jour/12
492      istdyn=day_step/4     ! stockage toutes les 6h=1jour/12
493      istphy=istdyn/iphysiq     
494
495
496c
497c-----------------------------------------------------------------------
498c   Integration temporelle du modele :
499c   ----------------------------------
500
501c       write(78,*) 'ucov',ucov
502c       write(78,*) 'vcov',vcov
503c       write(78,*) 'teta',teta
504c       write(78,*) 'ps',ps
505c       write(78,*) 'q',q
506
[774]507c$OMP PARALLEL DEFAULT(SHARED) COPYIN(/temps/,/logic/)
[1146]508      CALL leapfrog_p(ucov,vcov,teta,ps,masse,phis,q,clesphy0,
[630]509     .              time_0)
[774]510c$OMP END PARALLEL
[630]511
512
513      END
514
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.