1 | ! |
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2 | ! |
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3 | ! |
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4 | SUBROUTINE coefcdrag (klon, knon, nsrf, zxli, & |
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5 | speed, t, q, zgeop, psol, & |
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6 | ts, qsurf, rugos, okri, ri1, & |
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7 | cdram, cdrah, cdran, zri1, pref) |
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8 | IMPLICIT none |
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9 | !------------------------------------------------------------------------- |
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10 | ! Objet : calcul des cdrags pour le moment (cdram) et les flux de chaleur |
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11 | ! sensible et latente (cdrah), du cdrag neutre (cdran), |
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12 | ! du nombre de Richardson entre la surface et le niveau de reference |
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13 | ! (zri1) et de la pression au niveau de reference (pref). |
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14 | ! |
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15 | ! I. Musat, 01.07.2002 |
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16 | !------------------------------------------------------------------------- |
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17 | ! |
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18 | ! klon----input-I- dimension de la grille physique (= nb_pts_latitude X nb_pts_longitude) |
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19 | ! knon----input-I- nombre de points pour un type de surface |
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20 | ! nsrf----input-I- indice pour le type de surface; voir indicesol.h |
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21 | ! zxli----input-L- TRUE si calcul des cdrags selon Laurent Li |
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22 | ! speed---input-R- module du vent au 1er niveau du modele |
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23 | ! t-------input-R- temperature de l'air au 1er niveau du modele |
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24 | ! q-------input-R- humidite de l'air au 1er niveau du modele |
---|
25 | ! zgeop---input-R- geopotentiel au 1er niveau du modele |
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26 | ! psol----input-R- pression au sol |
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27 | ! ts------input-R- temperature de l'air a la surface |
---|
28 | ! qsurf---input-R- humidite de l'air a la surface |
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29 | ! rugos---input-R- rugosite |
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30 | ! okri----input-L- TRUE si on veut tester le nb. Richardson entre la sfce |
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31 | ! et zref par rapport au Ri entre la sfce et la 1ere couche |
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32 | ! ri1-----input-R- nb. Richardson entre la surface et la 1ere couche |
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33 | ! |
---|
34 | ! cdram--output-R- cdrag pour le moment |
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35 | ! cdrah--output-R- cdrag pour les flux de chaleur latente et sensible |
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36 | ! cdran--output-R- cdrag neutre |
---|
37 | ! zri1---output-R- nb. Richardson entre la surface et la couche zgeop/RG |
---|
38 | ! pref---output-R- pression au niveau zgeop/RG |
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39 | ! |
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40 | INTEGER, intent(in) :: klon, knon, nsrf |
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41 | LOGICAL, intent(in) :: zxli |
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42 | REAL, dimension(klon), intent(in) :: speed, t, q, zgeop, psol |
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43 | REAL, dimension(klon), intent(in) :: ts, qsurf, rugos, ri1 |
---|
44 | LOGICAL, intent(in) :: okri |
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45 | ! |
---|
46 | REAL, dimension(klon), intent(out) :: cdram, cdrah, cdran, zri1, pref |
---|
47 | !------------------------------------------------------------------------- |
---|
48 | ! |
---|
49 | include "YOMCST.h" |
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50 | include "YOETHF.h" |
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51 | include "indicesol.h" |
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52 | ! Quelques constantes : |
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53 | REAL, parameter :: RKAR=0.40, CB=5.0, CC=5.0, CD=5.0, cepdu2=(0.1)**2 |
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54 | ! |
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55 | ! Variables locales : |
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56 | INTEGER :: i |
---|
57 | REAL, dimension(klon) :: zdu2, zdphi, ztsolv, ztvd |
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58 | REAL, dimension(klon) :: zscf, friv, frih, zucf, zcr |
---|
59 | REAL, dimension(klon) :: zcfm1, zcfh1 |
---|
60 | REAL, dimension(klon) :: zcfm2, zcfh2 |
---|
61 | REAL, dimension(klon) :: trm0, trm1 |
---|
62 | !------------------------------------------------------------------------- |
---|
63 | REAL :: fsta, fins, x |
---|
64 | fsta(x) = 1.0 / (1.0+10.0*x*(1+8.0*x)) |
---|
65 | fins(x) = SQRT(1.0-18.0*x) |
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66 | !------------------------------------------------------------------------- |
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67 | ! |
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68 | DO i = 1, knon |
---|
69 | ! |
---|
70 | zdphi(i) = zgeop(i) |
---|
71 | zdu2(i) = max(cepdu2,speed(i)**2) |
---|
72 | pref(i) = exp(log(psol(i)) - zdphi(i)/(RD*t(i)* & |
---|
73 | (1.+ RETV * max(q(i),0.0)))) |
---|
74 | ztsolv(i) = ts(i) |
---|
75 | ztvd(i) = t(i) * (psol(i)/pref(i))**RKAPPA |
---|
76 | trm0(i) = 1. + RETV * max(qsurf(i),0.0) |
---|
77 | trm1(i) = 1. + RETV * max(q(i),0.0) |
---|
78 | ztsolv(i) = ztsolv(i) * trm0(i) |
---|
79 | ztvd(i) = ztvd(i) * trm1(i) |
---|
80 | zri1(i) = zdphi(i)*(ztvd(i)-ztsolv(i))/(zdu2(i)*ztvd(i)) |
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81 | ! |
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82 | ! on teste zri1 par rapport au Richardson de la 1ere couche ri1 |
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83 | ! |
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84 | !IM +++ |
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85 | IF(1.EQ.0) THEN |
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86 | IF (okri) THEN |
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87 | IF (ri1(i).GE.0.0.AND.zri1(i).LT.0.0) THEN |
---|
88 | zri1(i) = ri1(i) |
---|
89 | ELSE IF(ri1(i).LT.0.0.AND.zri1(i).GE.0.0) THEN |
---|
90 | zri1(i) = ri1(i) |
---|
91 | ENDIF |
---|
92 | ENDIF |
---|
93 | ENDIF |
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94 | !IM --- |
---|
95 | ! |
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96 | cdran(i) = (RKAR/log(1.+zdphi(i)/(RG*rugos(i))))**2 |
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97 | |
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98 | IF (zri1(i) .ge. 0.) THEN |
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99 | ! |
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100 | ! situation stable : pour eviter les inconsistances dans les cas |
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101 | ! tres stables on limite zri1 a 20. cf Hess et al. (1995) |
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102 | ! |
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103 | zri1(i) = min(20.,zri1(i)) |
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104 | ! |
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105 | IF (.NOT.zxli) THEN |
---|
106 | zscf(i) = SQRT(1.+CD*ABS(zri1(i))) |
---|
107 | friv(i) = max(1. / (1.+2.*CB*zri1(i)/ zscf(i)), 0.1) |
---|
108 | zcfm1(i) = cdran(i) * friv(i) |
---|
109 | frih(i) = max(1./ (1.+3.*CB*zri1(i)*zscf(i)), 0.1 ) |
---|
110 | zcfh1(i) = cdran(i) * frih(i) |
---|
111 | cdram(i) = zcfm1(i) |
---|
112 | cdrah(i) = zcfh1(i) |
---|
113 | ELSE |
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114 | cdram(i) = cdran(i)* fsta(zri1(i)) |
---|
115 | cdrah(i) = cdran(i)* fsta(zri1(i)) |
---|
116 | ENDIF |
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117 | ! |
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118 | ELSE |
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119 | ! |
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120 | ! situation instable |
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121 | ! |
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122 | IF (.NOT.zxli) THEN |
---|
123 | zucf(i) = 1./(1.+3.0*CB*CC*cdran(i)*SQRT(ABS(zri1(i)) & |
---|
124 | *(1.0+zdphi(i)/(RG*rugos(i))))) |
---|
125 | zcfm2(i) = cdran(i)*max((1.-2.0*CB*zri1(i)*zucf(i)),0.1) |
---|
126 | zcfh2(i) = cdran(i)*max((1.-3.0*CB*zri1(i)*zucf(i)),0.1) |
---|
127 | cdram(i) = zcfm2(i) |
---|
128 | cdrah(i) = zcfh2(i) |
---|
129 | ELSE |
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130 | cdram(i) = cdran(i)* fins(zri1(i)) |
---|
131 | cdrah(i) = cdran(i)* fins(zri1(i)) |
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132 | ENDIF |
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133 | ! |
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134 | ! cdrah sur l'ocean cf. Miller et al. (1992) |
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135 | ! |
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136 | zcr(i) = (0.0016/(cdran(i)*SQRT(zdu2(i))))*ABS(ztvd(i)-ztsolv(i)) & |
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137 | **(1./3.) |
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138 | IF (nsrf.EQ.is_oce) cdrah(i) = cdran(i)*(1.0+zcr(i)**1.25) & |
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139 | **(1./1.25) |
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140 | ENDIF |
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141 | ! |
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142 | END DO |
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143 | RETURN |
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144 | END SUBROUTINE coefcdrag |
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