| 1 | |
|---|
| 2 | ! $Id: vlsplt.F90 5182 2024-09-10 14:25:29Z abarral $ |
|---|
| 3 | ! |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | SUBROUTINE vlsplt(q, pente_max, masse, w, pbaru, pbarv, pdt, iq) |
|---|
| 6 | USE lmdz_infotrac, ONLY: nqtot, tracers |
|---|
| 7 | USE lmdz_ssum_scopy, ONLY: scopy |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | ! Auteurs: P.Le Van, F.Hourdin, F.Forget |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 12 | ! Shema d'advection " pseudo amont " . |
|---|
| 13 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 14 | ! q,pbaru,pbarv,w sont des arguments d'entree pour le s-pg .... |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | ! pente_max facteur de limitation des pentes: 2 en general |
|---|
| 17 | ! 0 pour un schema amont |
|---|
| 18 | ! pbaru,pbarv,w flux de masse en u ,v ,w |
|---|
| 19 | ! pdt pas de temps |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | ! -------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 22 | USE lmdz_dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
|---|
| 23 | USE lmdz_paramet |
|---|
| 24 | IMPLICIT NONE |
|---|
| 25 | ! |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | ! Arguments: |
|---|
| 31 | ! ---------- |
|---|
| 32 | REAL :: masse(ip1jmp1, llm), pente_max |
|---|
| 33 | REAL :: pbaru(ip1jmp1, llm), pbarv(ip1jm, llm) |
|---|
| 34 | REAL :: q(ip1jmp1, llm, nqtot) |
|---|
| 35 | REAL :: w(ip1jmp1, llm), pdt |
|---|
| 36 | INTEGER :: iq ! CRisi |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | ! Local |
|---|
| 39 | ! --------- |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | INTEGER :: ij, l |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | REAL :: zm(ip1jmp1, llm, nqtot) |
|---|
| 44 | REAL :: mu(ip1jmp1, llm) |
|---|
| 45 | REAL :: mv(ip1jm, llm) |
|---|
| 46 | REAL :: mw(ip1jmp1, llm + 1) |
|---|
| 47 | REAL :: zq(ip1jmp1, llm, nqtot) |
|---|
| 48 | REAL :: zzpbar, zzw |
|---|
| 49 | INTEGER :: ifils, iq2 ! CRisi |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | REAL :: qmin, qmax |
|---|
| 52 | DATA qmin, qmax/0., 1.e33/ |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | zzpbar = 0.5 * pdt |
|---|
| 55 | zzw = pdt |
|---|
| 56 | DO l = 1, llm |
|---|
| 57 | DO ij = iip2, ip1jm |
|---|
| 58 | mu(ij, l) = pbaru(ij, l) * zzpbar |
|---|
| 59 | ENDDO |
|---|
| 60 | DO ij = 1, ip1jm |
|---|
| 61 | mv(ij, l) = pbarv(ij, l) * zzpbar |
|---|
| 62 | ENDDO |
|---|
| 63 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 64 | mw(ij, l) = w(ij, l) * zzw |
|---|
| 65 | ENDDO |
|---|
| 66 | ENDDO |
|---|
| 67 | |
|---|
| 68 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 69 | mw(ij, llm + 1) = 0. |
|---|
| 70 | ENDDO |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | CALL SCOPY(ijp1llm, q(1, 1, iq), 1, zq(1, 1, iq), 1) |
|---|
| 73 | CALL SCOPY(ijp1llm, masse, 1, zm(1, 1, iq), 1) |
|---|
| 74 | |
|---|
| 75 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 76 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 77 | CALL SCOPY(ijp1llm, q(1, 1, iq2), 1, zq(1, 1, iq2), 1) |
|---|
| 78 | enddo |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | CALL vlx(zq, pente_max, zm, mu, iq) |
|---|
| 81 | CALL vly(zq, pente_max, zm, mv, iq) |
|---|
| 82 | CALL vlz(zq, pente_max, zm, mw, iq) |
|---|
| 83 | CALL vly(zq, pente_max, zm, mv, iq) |
|---|
| 84 | CALL vlx(zq, pente_max, zm, mu, iq) |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | DO l = 1, llm |
|---|
| 87 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 88 | q(ij, l, iq) = zq(ij, l, iq) |
|---|
| 89 | ENDDO |
|---|
| 90 | DO ij = 1, ip1jm + 1, iip1 |
|---|
| 91 | q(ij + iim, l, iq) = q(ij, l, iq) |
|---|
| 92 | ENDDO |
|---|
| 93 | ENDDO |
|---|
| 94 | ! CRisi: aussi pour les fils |
|---|
| 95 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 96 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 97 | DO l = 1, llm |
|---|
| 98 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 99 | q(ij, l, iq2) = zq(ij, l, iq2) |
|---|
| 100 | ENDDO |
|---|
| 101 | DO ij = 1, ip1jm + 1, iip1 |
|---|
| 102 | q(ij + iim, l, iq2) = q(ij, l, iq2) |
|---|
| 103 | ENDDO |
|---|
| 104 | ENDDO |
|---|
| 105 | enddo |
|---|
| 106 | |
|---|
| 107 | END SUBROUTINE vlsplt |
|---|
| 108 | RECURSIVE SUBROUTINE vlx(q, pente_max, masse, u_m, iq) |
|---|
| 109 | USE lmdz_infotrac, ONLY: nqtot, tracers, & ! CRisi |
|---|
| 110 | min_qParent, min_qMass, min_ratio ! MVals et CRisi |
|---|
| 111 | USE lmdz_iniprint, ONLY: lunout, prt_level |
|---|
| 112 | |
|---|
| 113 | ! Auteurs: P.Le Van, F.Hourdin, F.Forget |
|---|
| 114 | |
|---|
| 115 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 116 | ! Shema d'advection " pseudo amont " . |
|---|
| 117 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 118 | ! nq,iq,q,pbaru,pbarv,w sont des arguments d'entree pour le s-pg .... |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | |
|---|
| 121 | ! -------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 122 | USE lmdz_dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
|---|
| 123 | USE lmdz_paramet |
|---|
| 124 | IMPLICIT NONE |
|---|
| 125 | ! |
|---|
| 126 | |
|---|
| 127 | |
|---|
| 128 | |
|---|
| 129 | |
|---|
| 130 | ! Arguments: |
|---|
| 131 | ! ---------- |
|---|
| 132 | REAL :: masse(ip1jmp1, llm, nqtot), pente_max |
|---|
| 133 | REAL :: u_m(ip1jmp1, llm) |
|---|
| 134 | REAL :: q(ip1jmp1, llm, nqtot) |
|---|
| 135 | INTEGER :: iq ! CRisi |
|---|
| 136 | |
|---|
| 137 | ! Local |
|---|
| 138 | ! --------- |
|---|
| 139 | |
|---|
| 140 | INTEGER :: ij, l, j, i, iju, ijq, indu(ip1jmp1), niju |
|---|
| 141 | INTEGER :: n0, iadvplus(ip1jmp1, llm), nl(llm) |
|---|
| 142 | |
|---|
| 143 | REAL :: new_m, zu_m, zdum(ip1jmp1, llm) |
|---|
| 144 | REAL :: dxq(ip1jmp1, llm), dxqu(ip1jmp1) |
|---|
| 145 | REAL :: zz(ip1jmp1) |
|---|
| 146 | REAL :: adxqu(ip1jmp1), dxqmax(ip1jmp1, llm) |
|---|
| 147 | REAL :: u_mq(ip1jmp1, llm) |
|---|
| 148 | |
|---|
| 149 | ! CRisi |
|---|
| 150 | REAL :: masseq(ip1jmp1, llm, nqtot), Ratio(ip1jmp1, llm, nqtot) |
|---|
| 151 | INTEGER :: ifils, iq2 ! CRisi |
|---|
| 152 | |
|---|
| 153 | LOGICAL, SAVE :: first |
|---|
| 154 | DATA first/.TRUE./ |
|---|
| 155 | |
|---|
| 156 | ! calcul de la pente a droite et a gauche de la maille |
|---|
| 157 | |
|---|
| 158 | IF (pente_max>-1.e-5) THEN |
|---|
| 159 | ! IF (pente_max.gt.10) THEN |
|---|
| 160 | |
|---|
| 161 | ! calcul des pentes avec limitation, Van Leer scheme I: |
|---|
| 162 | ! ----------------------------------------------------- |
|---|
| 163 | |
|---|
| 164 | ! calcul de la pente aux points u |
|---|
| 165 | DO l = 1, llm |
|---|
| 166 | DO ij = iip2, ip1jm - 1 |
|---|
| 167 | dxqu(ij) = q(ij + 1, l, iq) - q(ij, l, iq) |
|---|
| 168 | ENDDO |
|---|
| 169 | DO ij = iip1 + iip1, ip1jm, iip1 |
|---|
| 170 | dxqu(ij) = dxqu(ij - iim) |
|---|
| 171 | ! sigu(ij)=sigu(ij-iim) |
|---|
| 172 | ENDDO |
|---|
| 173 | |
|---|
| 174 | DO ij = iip2, ip1jm |
|---|
| 175 | adxqu(ij) = abs(dxqu(ij)) |
|---|
| 176 | ENDDO |
|---|
| 177 | |
|---|
| 178 | ! calcul de la pente maximum dans la maille en valeur absolue |
|---|
| 179 | |
|---|
| 180 | DO ij = iip2 + 1, ip1jm |
|---|
| 181 | dxqmax(ij, l) = pente_max * & |
|---|
| 182 | min(adxqu(ij - 1), adxqu(ij)) |
|---|
| 183 | ! limitation subtile |
|---|
| 184 | ! , min(adxqu(ij-1)/sigu(ij-1),adxqu(ij)/(1.-sigu(ij))) |
|---|
| 185 | |
|---|
| 186 | ENDDO |
|---|
| 187 | |
|---|
| 188 | DO ij = iip1 + iip1, ip1jm, iip1 |
|---|
| 189 | dxqmax(ij - iim, l) = dxqmax(ij, l) |
|---|
| 190 | ENDDO |
|---|
| 191 | |
|---|
| 192 | DO ij = iip2 + 1, ip1jm |
|---|
| 193 | IF(dxqu(ij - 1) * dxqu(ij)>0) THEN |
|---|
| 194 | dxq(ij, l) = dxqu(ij - 1) + dxqu(ij) |
|---|
| 195 | ELSE |
|---|
| 196 | ! extremum local |
|---|
| 197 | dxq(ij, l) = 0. |
|---|
| 198 | ENDIF |
|---|
| 199 | dxq(ij, l) = 0.5 * dxq(ij, l) |
|---|
| 200 | dxq(ij, l) = & |
|---|
| 201 | sign(min(abs(dxq(ij, l)), dxqmax(ij, l)), dxq(ij, l)) |
|---|
| 202 | ENDDO |
|---|
| 203 | |
|---|
| 204 | ENDDO ! l=1,llm |
|---|
| 205 | !print*,'Ok calcul des pentes' |
|---|
| 206 | |
|---|
| 207 | ELSE ! (pente_max.lt.-1.e-5) |
|---|
| 208 | |
|---|
| 209 | ! Pentes produits: |
|---|
| 210 | ! ---------------- |
|---|
| 211 | |
|---|
| 212 | DO l = 1, llm |
|---|
| 213 | DO ij = iip2, ip1jm - 1 |
|---|
| 214 | dxqu(ij) = q(ij + 1, l, iq) - q(ij, l, iq) |
|---|
| 215 | ENDDO |
|---|
| 216 | DO ij = iip1 + iip1, ip1jm, iip1 |
|---|
| 217 | dxqu(ij) = dxqu(ij - iim) |
|---|
| 218 | ENDDO |
|---|
| 219 | |
|---|
| 220 | DO ij = iip2 + 1, ip1jm |
|---|
| 221 | zz(ij) = dxqu(ij - 1) * dxqu(ij) |
|---|
| 222 | zz(ij) = zz(ij) + zz(ij) |
|---|
| 223 | IF(zz(ij)>0) THEN |
|---|
| 224 | dxq(ij, l) = zz(ij) / (dxqu(ij - 1) + dxqu(ij)) |
|---|
| 225 | ELSE |
|---|
| 226 | ! extremum local |
|---|
| 227 | dxq(ij, l) = 0. |
|---|
| 228 | ENDIF |
|---|
| 229 | ENDDO |
|---|
| 230 | |
|---|
| 231 | ENDDO |
|---|
| 232 | |
|---|
| 233 | ENDIF ! (pente_max.lt.-1.e-5) |
|---|
| 234 | |
|---|
| 235 | ! bouclage de la pente en iip1: |
|---|
| 236 | ! ----------------------------- |
|---|
| 237 | |
|---|
| 238 | DO l = 1, llm |
|---|
| 239 | DO ij = iip1 + iip1, ip1jm, iip1 |
|---|
| 240 | dxq(ij - iim, l) = dxq(ij, l) |
|---|
| 241 | ENDDO |
|---|
| 242 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 243 | iadvplus(ij, l) = 0 |
|---|
| 244 | ENDDO |
|---|
| 245 | |
|---|
| 246 | ENDDO |
|---|
| 247 | ! calcul des flux a gauche et a droite |
|---|
| 248 | |
|---|
| 249 | ! on cumule le flux correspondant a toutes les mailles dont la masse |
|---|
| 250 | ! au travers de la paroi pENDant le pas de temps. |
|---|
| 251 | DO l = 1, llm |
|---|
| 252 | DO ij = iip2, ip1jm - 1 |
|---|
| 253 | IF (u_m(ij, l)>0.) THEN |
|---|
| 254 | zdum(ij, l) = 1. - u_m(ij, l) / masse(ij, l, iq) |
|---|
| 255 | u_mq(ij, l) = u_m(ij, l) * (q(ij, l, iq) + 0.5 * zdum(ij, l) * dxq(ij, l)) |
|---|
| 256 | ELSE |
|---|
| 257 | zdum(ij, l) = 1. + u_m(ij, l) / masse(ij + 1, l, iq) |
|---|
| 258 | u_mq(ij, l) = u_m(ij, l) * (q(ij + 1, l, iq) & |
|---|
| 259 | - 0.5 * zdum(ij, l) * dxq(ij + 1, l)) |
|---|
| 260 | ENDIF |
|---|
| 261 | ENDDO |
|---|
| 262 | ENDDO |
|---|
| 263 | |
|---|
| 264 | ! detection des points ou on advecte plus que la masse de la |
|---|
| 265 | ! maille |
|---|
| 266 | DO l = 1, llm |
|---|
| 267 | DO ij = iip2, ip1jm - 1 |
|---|
| 268 | IF(zdum(ij, l)<0) THEN |
|---|
| 269 | iadvplus(ij, l) = 1 |
|---|
| 270 | u_mq(ij, l) = 0. |
|---|
| 271 | ENDIF |
|---|
| 272 | ENDDO |
|---|
| 273 | ENDDO |
|---|
| 274 | DO l = 1, llm |
|---|
| 275 | DO ij = iip1 + iip1, ip1jm, iip1 |
|---|
| 276 | iadvplus(ij, l) = iadvplus(ij - iim, l) |
|---|
| 277 | ENDDO |
|---|
| 278 | ENDDO |
|---|
| 279 | |
|---|
| 280 | |
|---|
| 281 | ! traitement special pour le cas ou on advecte en longitude plus que le |
|---|
| 282 | ! contenu de la maille. |
|---|
| 283 | ! cette partie est mal vectorisee. |
|---|
| 284 | |
|---|
| 285 | ! calcul du nombre de maille sur lequel on advecte plus que la maille. |
|---|
| 286 | |
|---|
| 287 | n0 = 0 |
|---|
| 288 | DO l = 1, llm |
|---|
| 289 | nl(l) = 0 |
|---|
| 290 | DO ij = iip2, ip1jm |
|---|
| 291 | nl(l) = nl(l) + iadvplus(ij, l) |
|---|
| 292 | ENDDO |
|---|
| 293 | n0 = n0 + nl(l) |
|---|
| 294 | ENDDO |
|---|
| 295 | |
|---|
| 296 | IF(n0>0) THEN |
|---|
| 297 | IF (prt_level > 2) PRINT *, & |
|---|
| 298 | 'Nombre de points pour lesquels on advect plus que le' & |
|---|
| 299 | , 'contenu de la maille : ', n0 |
|---|
| 300 | |
|---|
| 301 | DO l = 1, llm |
|---|
| 302 | IF(nl(l)>0) THEN |
|---|
| 303 | iju = 0 |
|---|
| 304 | ! indicage des mailles concernees par le traitement special |
|---|
| 305 | DO ij = iip2, ip1jm |
|---|
| 306 | IF(iadvplus(ij, l)==1.AND.mod(ij, iip1)/=0) THEN |
|---|
| 307 | iju = iju + 1 |
|---|
| 308 | indu(iju) = ij |
|---|
| 309 | ENDIF |
|---|
| 310 | ENDDO |
|---|
| 311 | niju = iju |
|---|
| 312 | |
|---|
| 313 | ! traitement des mailles |
|---|
| 314 | DO iju = 1, niju |
|---|
| 315 | ij = indu(iju) |
|---|
| 316 | j = (ij - 1) / iip1 + 1 |
|---|
| 317 | zu_m = u_m(ij, l) |
|---|
| 318 | u_mq(ij, l) = 0. |
|---|
| 319 | IF(zu_m>0.) THEN |
|---|
| 320 | ijq = ij |
|---|
| 321 | i = ijq - (j - 1) * iip1 |
|---|
| 322 | ! accumulation pour les mailles completements advectees |
|---|
| 323 | DO while(zu_m>masse(ijq, l, iq)) |
|---|
| 324 | u_mq(ij, l) = u_mq(ij, l) + q(ijq, l, iq) & |
|---|
| 325 | * masse(ijq, l, iq) |
|---|
| 326 | zu_m = zu_m - masse(ijq, l, iq) |
|---|
| 327 | i = mod(i - 2 + iim, iim) + 1 |
|---|
| 328 | ijq = (j - 1) * iip1 + i |
|---|
| 329 | ENDDO |
|---|
| 330 | ! ajout de la maille non completement advectee |
|---|
| 331 | u_mq(ij, l) = u_mq(ij, l) + zu_m * & |
|---|
| 332 | (q(ijq, l, iq) + 0.5 * (1. - zu_m / masse(ijq, l, iq)) & |
|---|
| 333 | * dxq(ijq, l)) |
|---|
| 334 | ELSE |
|---|
| 335 | ijq = ij + 1 |
|---|
| 336 | i = ijq - (j - 1) * iip1 |
|---|
| 337 | ! accumulation pour les mailles completements advectees |
|---|
| 338 | DO while(-zu_m>masse(ijq, l, iq)) |
|---|
| 339 | u_mq(ij, l) = u_mq(ij, l) - q(ijq, l, iq) & |
|---|
| 340 | * masse(ijq, l, iq) |
|---|
| 341 | zu_m = zu_m + masse(ijq, l, iq) |
|---|
| 342 | i = mod(i, iim) + 1 |
|---|
| 343 | ijq = (j - 1) * iip1 + i |
|---|
| 344 | ENDDO |
|---|
| 345 | ! ajout de la maille non completement advectee |
|---|
| 346 | u_mq(ij, l) = u_mq(ij, l) + zu_m * (q(ijq, l, iq) - & |
|---|
| 347 | 0.5 * (1. + zu_m / masse(ijq, l, iq)) * dxq(ijq, l)) |
|---|
| 348 | ENDIF |
|---|
| 349 | ENDDO |
|---|
| 350 | ENDIF |
|---|
| 351 | ENDDO |
|---|
| 352 | ENDIF ! n0.gt.0 |
|---|
| 353 | |
|---|
| 354 | |
|---|
| 355 | ! bouclage en latitude |
|---|
| 356 | !print*,'cvant bouclage en latitude' |
|---|
| 357 | DO l = 1, llm |
|---|
| 358 | DO ij = iip1 + iip1, ip1jm, iip1 |
|---|
| 359 | u_mq(ij, l) = u_mq(ij - iim, l) |
|---|
| 360 | ENDDO |
|---|
| 361 | ENDDO |
|---|
| 362 | |
|---|
| 363 | ! CRisi: appel récursif de l'advection sur les fils. |
|---|
| 364 | ! Il faut faire ça avant d'avoir mis à jour q et masse |
|---|
| 365 | !WRITE(*,*) 'vlsplt 326: iq,nqDesc(iq)=',iq,tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 366 | |
|---|
| 367 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 368 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 369 | DO l = 1, llm |
|---|
| 370 | DO ij = iip2, ip1jm |
|---|
| 371 | ! On a besoin de q et masse seulement entre iip2 et ip1jm |
|---|
| 372 | !masseq(ij,l,iq2)=masse(ij,l,iq)*q(ij,l,iq) |
|---|
| 373 | ! !Ratio(ij,l,iq2)=q(ij,l,iq2)/q(ij,l,iq) |
|---|
| 374 | !Mvals: veiller a ce qu'on n'ait pas de denominateur nul |
|---|
| 375 | masseq(ij, l, iq2) = max(masse(ij, l, iq) * q(ij, l, iq), min_qMass) |
|---|
| 376 | IF (q(ij, l, iq)>min_qParent) THEN |
|---|
| 377 | Ratio(ij, l, iq2) = q(ij, l, iq2) / q(ij, l, iq) |
|---|
| 378 | else |
|---|
| 379 | Ratio(ij, l, iq2) = min_ratio |
|---|
| 380 | endif |
|---|
| 381 | enddo |
|---|
| 382 | enddo |
|---|
| 383 | enddo |
|---|
| 384 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqChildren |
|---|
| 385 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 386 | CALL vlx(Ratio, pente_max, masseq, u_mq, iq2) |
|---|
| 387 | enddo |
|---|
| 388 | ! end CRisi |
|---|
| 389 | |
|---|
| 390 | |
|---|
| 391 | ! calcul des tENDances |
|---|
| 392 | |
|---|
| 393 | DO l = 1, llm |
|---|
| 394 | DO ij = iip2 + 1, ip1jm |
|---|
| 395 | !MVals: veiller a ce qu'on ait pas de denominateur nul |
|---|
| 396 | new_m = max(masse(ij, l, iq) + u_m(ij - 1, l) - u_m(ij, l), min_qMass) |
|---|
| 397 | q(ij, l, iq) = (q(ij, l, iq) * masse(ij, l, iq) + & |
|---|
| 398 | u_mq(ij - 1, l) - u_mq(ij, l)) & |
|---|
| 399 | / new_m |
|---|
| 400 | masse(ij, l, iq) = new_m |
|---|
| 401 | ENDDO |
|---|
| 402 | DO ij = iip1 + iip1, ip1jm, iip1 |
|---|
| 403 | q(ij - iim, l, iq) = q(ij, l, iq) |
|---|
| 404 | masse(ij - iim, l, iq) = masse(ij, l, iq) |
|---|
| 405 | ENDDO |
|---|
| 406 | ENDDO |
|---|
| 407 | |
|---|
| 408 | ! retablir les fils en rapport de melange par rapport a l'air: |
|---|
| 409 | ! On calcule q entre iip2+1,ip1jm -> on fait pareil pour ratio |
|---|
| 410 | ! puis on boucle en longitude |
|---|
| 411 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 412 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 413 | DO l = 1, llm |
|---|
| 414 | DO ij = iip2 + 1, ip1jm |
|---|
| 415 | q(ij, l, iq2) = q(ij, l, iq) * Ratio(ij, l, iq2) |
|---|
| 416 | enddo |
|---|
| 417 | DO ij = iip1 + iip1, ip1jm, iip1 |
|---|
| 418 | q(ij - iim, l, iq2) = q(ij, l, iq2) |
|---|
| 419 | enddo ! DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 420 | enddo !DO l=1,llm |
|---|
| 421 | enddo |
|---|
| 422 | |
|---|
| 423 | END SUBROUTINE vlx |
|---|
| 424 | RECURSIVE SUBROUTINE vly(q, pente_max, masse, masse_adv_v, iq) |
|---|
| 425 | USE lmdz_infotrac, ONLY: nqtot, tracers, & ! CRisi |
|---|
| 426 | min_qParent, min_qMass, min_ratio ! MVals et CRisi |
|---|
| 427 | USE lmdz_ssum_scopy, ONLY: ssum |
|---|
| 428 | USE lmdz_comgeom |
|---|
| 429 | |
|---|
| 430 | |
|---|
| 431 | ! Auteurs: P.Le Van, F.Hourdin, F.Forget |
|---|
| 432 | |
|---|
| 433 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 434 | ! Shema d'advection " pseudo amont " . |
|---|
| 435 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 436 | ! q,masse_adv_v,w sont des arguments d'entree pour le s-pg .... |
|---|
| 437 | ! dq sont des arguments de sortie pour le s-pg .... |
|---|
| 438 | |
|---|
| 439 | |
|---|
| 440 | ! -------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 441 | USE comconst_mod, ONLY: pi |
|---|
| 442 | USE lmdz_dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
|---|
| 443 | USE lmdz_paramet |
|---|
| 444 | IMPLICIT NONE |
|---|
| 445 | ! |
|---|
| 446 | |
|---|
| 447 | |
|---|
| 448 | |
|---|
| 449 | |
|---|
| 450 | ! Arguments: |
|---|
| 451 | ! ---------- |
|---|
| 452 | REAL :: masse(ip1jmp1, llm, nqtot), pente_max |
|---|
| 453 | REAL :: masse_adv_v(ip1jm, llm) |
|---|
| 454 | REAL :: q(ip1jmp1, llm, nqtot) |
|---|
| 455 | INTEGER :: iq ! CRisi |
|---|
| 456 | |
|---|
| 457 | ! Local |
|---|
| 458 | ! --------- |
|---|
| 459 | |
|---|
| 460 | INTEGER :: i, ij, l |
|---|
| 461 | |
|---|
| 462 | REAL :: airej2, airejjm, airescb(iim), airesch(iim) |
|---|
| 463 | REAL :: dyq(ip1jmp1, llm), dyqv(ip1jm) |
|---|
| 464 | REAL :: adyqv(ip1jm), dyqmax(ip1jmp1) |
|---|
| 465 | REAL :: qbyv(ip1jm, llm) |
|---|
| 466 | |
|---|
| 467 | REAL :: qpns, qpsn, dyn1, dys1, dyn2, dys2, newmasse, fn, fs |
|---|
| 468 | LOGICAL, SAVE :: first |
|---|
| 469 | |
|---|
| 470 | REAL :: convpn, convps, convmpn, convmps |
|---|
| 471 | REAL :: massepn, masseps, qpn, qps |
|---|
| 472 | REAL :: sinlon(iip1), sinlondlon(iip1) |
|---|
| 473 | REAL :: coslon(iip1), coslondlon(iip1) |
|---|
| 474 | SAVE sinlon, coslon, sinlondlon, coslondlon |
|---|
| 475 | SAVE airej2, airejjm |
|---|
| 476 | |
|---|
| 477 | REAL :: masseq(ip1jmp1, llm, nqtot), Ratio(ip1jmp1, llm, nqtot) ! CRisi |
|---|
| 478 | INTEGER :: ifils, iq2 ! CRisi |
|---|
| 479 | |
|---|
| 480 | DATA first/.TRUE./ |
|---|
| 481 | |
|---|
| 482 | ! !WRITE(*,*) 'vly 578: entree, iq=',iq |
|---|
| 483 | |
|---|
| 484 | IF(first) THEN |
|---|
| 485 | PRINT*, 'Shema Amont nouveau appele dans Vanleer ' |
|---|
| 486 | first = .FALSE. |
|---|
| 487 | DO i = 2, iip1 |
|---|
| 488 | coslon(i) = cos(rlonv(i)) |
|---|
| 489 | sinlon(i) = sin(rlonv(i)) |
|---|
| 490 | coslondlon(i) = coslon(i) * (rlonu(i) - rlonu(i - 1)) / pi |
|---|
| 491 | sinlondlon(i) = sinlon(i) * (rlonu(i) - rlonu(i - 1)) / pi |
|---|
| 492 | ENDDO |
|---|
| 493 | coslon(1) = coslon(iip1) |
|---|
| 494 | coslondlon(1) = coslondlon(iip1) |
|---|
| 495 | sinlon(1) = sinlon(iip1) |
|---|
| 496 | sinlondlon(1) = sinlondlon(iip1) |
|---|
| 497 | airej2 = SSUM(iim, aire(iip2), 1) |
|---|
| 498 | airejjm = SSUM(iim, aire(ip1jm - iim), 1) |
|---|
| 499 | ENDIF |
|---|
| 500 | |
|---|
| 501 | |
|---|
| 502 | !PRINT*,'CALCUL EN LATITUDE' |
|---|
| 503 | |
|---|
| 504 | DO l = 1, llm |
|---|
| 505 | |
|---|
| 506 | ! -------------------------------- |
|---|
| 507 | ! CALCUL EN LATITUDE |
|---|
| 508 | ! -------------------------------- |
|---|
| 509 | |
|---|
| 510 | ! On commence par calculer la valeur du traceur moyenne sur le premier cercle |
|---|
| 511 | ! de latitude autour du pole (qpns pour le pole nord et qpsn pour |
|---|
| 512 | ! le pole nord) qui sera utilisee pour evaluer les pentes au pole. |
|---|
| 513 | |
|---|
| 514 | DO i = 1, iim |
|---|
| 515 | airescb(i) = aire(i + iip1) * q(i + iip1, l, iq) |
|---|
| 516 | airesch(i) = aire(i + ip1jm - iip1) * q(i + ip1jm - iip1, l, iq) |
|---|
| 517 | ENDDO |
|---|
| 518 | qpns = SSUM(iim, airescb, 1) / airej2 |
|---|
| 519 | qpsn = SSUM(iim, airesch, 1) / airejjm |
|---|
| 520 | |
|---|
| 521 | ! calcul des pentes aux points v |
|---|
| 522 | |
|---|
| 523 | DO ij = 1, ip1jm |
|---|
| 524 | dyqv(ij) = q(ij, l, iq) - q(ij + iip1, l, iq) |
|---|
| 525 | adyqv(ij) = abs(dyqv(ij)) |
|---|
| 526 | ENDDO |
|---|
| 527 | |
|---|
| 528 | ! calcul des pentes aux points scalaires |
|---|
| 529 | |
|---|
| 530 | DO ij = iip2, ip1jm |
|---|
| 531 | dyq(ij, l) = .5 * (dyqv(ij - iip1) + dyqv(ij)) |
|---|
| 532 | dyqmax(ij) = min(adyqv(ij - iip1), adyqv(ij)) |
|---|
| 533 | dyqmax(ij) = pente_max * dyqmax(ij) |
|---|
| 534 | ENDDO |
|---|
| 535 | |
|---|
| 536 | ! calcul des pentes aux poles |
|---|
| 537 | |
|---|
| 538 | DO ij = 1, iip1 |
|---|
| 539 | dyq(ij, l) = qpns - q(ij + iip1, l, iq) |
|---|
| 540 | dyq(ip1jm + ij, l) = q(ip1jm + ij - iip1, l, iq) - qpsn |
|---|
| 541 | ENDDO |
|---|
| 542 | |
|---|
| 543 | ! filtrage de la derivee |
|---|
| 544 | dyn1 = 0. |
|---|
| 545 | dys1 = 0. |
|---|
| 546 | dyn2 = 0. |
|---|
| 547 | dys2 = 0. |
|---|
| 548 | DO ij = 1, iim |
|---|
| 549 | dyn1 = dyn1 + sinlondlon(ij) * dyq(ij, l) |
|---|
| 550 | dys1 = dys1 + sinlondlon(ij) * dyq(ip1jm + ij, l) |
|---|
| 551 | dyn2 = dyn2 + coslondlon(ij) * dyq(ij, l) |
|---|
| 552 | dys2 = dys2 + coslondlon(ij) * dyq(ip1jm + ij, l) |
|---|
| 553 | ENDDO |
|---|
| 554 | DO ij = 1, iip1 |
|---|
| 555 | dyq(ij, l) = dyn1 * sinlon(ij) + dyn2 * coslon(ij) |
|---|
| 556 | dyq(ip1jm + ij, l) = dys1 * sinlon(ij) + dys2 * coslon(ij) |
|---|
| 557 | ENDDO |
|---|
| 558 | |
|---|
| 559 | ! calcul des pentes limites aux poles |
|---|
| 560 | |
|---|
| 561 | goto 8888 |
|---|
| 562 | fn = 1. |
|---|
| 563 | fs = 1. |
|---|
| 564 | DO ij = 1, iim |
|---|
| 565 | IF(pente_max * adyqv(ij)<abs(dyq(ij, l))) THEN |
|---|
| 566 | fn = min(pente_max * adyqv(ij) / abs(dyq(ij, l)), fn) |
|---|
| 567 | ENDIF |
|---|
| 568 | IF(pente_max * adyqv(ij + ip1jm - iip1)<abs(dyq(ij + ip1jm, l))) THEN |
|---|
| 569 | fs = min(pente_max * adyqv(ij + ip1jm - iip1) / abs(dyq(ij + ip1jm, l)), fs) |
|---|
| 570 | ENDIF |
|---|
| 571 | ENDDO |
|---|
| 572 | DO ij = 1, iip1 |
|---|
| 573 | dyq(ij, l) = fn * dyq(ij, l) |
|---|
| 574 | dyq(ip1jm + ij, l) = fs * dyq(ip1jm + ij, l) |
|---|
| 575 | ENDDO |
|---|
| 576 | 8888 continue |
|---|
| 577 | DO ij = 1, iip1 |
|---|
| 578 | dyq(ij, l) = 0. |
|---|
| 579 | dyq(ip1jm + ij, l) = 0. |
|---|
| 580 | ENDDO |
|---|
| 581 | |
|---|
| 582 | !CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
|---|
| 583 | ! En memoire de dIFferents tests sur la |
|---|
| 584 | ! limitation des pentes aux poles. |
|---|
| 585 | !CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
|---|
| 586 | ! PRINT*,dyq(1) |
|---|
| 587 | ! PRINT*,dyqv(iip1+1) |
|---|
| 588 | ! appn=abs(dyq(1)/dyqv(iip1+1)) |
|---|
| 589 | ! PRINT*,dyq(ip1jm+1) |
|---|
| 590 | ! PRINT*,dyqv(ip1jm-iip1+1) |
|---|
| 591 | ! apps=abs(dyq(ip1jm+1)/dyqv(ip1jm-iip1+1)) |
|---|
| 592 | ! DO ij=2,iim |
|---|
| 593 | ! appn=amax1(abs(dyq(ij)/dyqv(ij)),appn) |
|---|
| 594 | ! apps=amax1(abs(dyq(ip1jm+ij)/dyqv(ip1jm-iip1+ij)),apps) |
|---|
| 595 | ! ENDDO |
|---|
| 596 | ! appn=min(pente_max/appn,1.) |
|---|
| 597 | ! apps=min(pente_max/apps,1.) |
|---|
| 598 | |
|---|
| 599 | |
|---|
| 600 | ! cas ou on a un extremum au pole |
|---|
| 601 | |
|---|
| 602 | ! IF(dyqv(ismin(iim,dyqv,1))*dyqv(ismax(iim,dyqv,1)).le.0.) |
|---|
| 603 | ! & appn=0. |
|---|
| 604 | ! IF(dyqv(ismax(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1)* |
|---|
| 605 | ! & dyqv(ismin(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1).le.0.) |
|---|
| 606 | ! & apps=0. |
|---|
| 607 | |
|---|
| 608 | ! limitation des pentes aux poles |
|---|
| 609 | ! DO ij=1,iip1 |
|---|
| 610 | ! dyq(ij)=appn*dyq(ij) |
|---|
| 611 | ! dyq(ip1jm+ij)=apps*dyq(ip1jm+ij) |
|---|
| 612 | ! ENDDO |
|---|
| 613 | |
|---|
| 614 | ! test |
|---|
| 615 | ! DO ij=1,iip1 |
|---|
| 616 | ! dyq(iip1+ij)=0. |
|---|
| 617 | ! dyq(ip1jm+ij-iip1)=0. |
|---|
| 618 | ! ENDDO |
|---|
| 619 | ! DO ij=1,ip1jmp1 |
|---|
| 620 | ! dyq(ij)=dyq(ij)*cos(rlatu((ij-1)/iip1+1)) |
|---|
| 621 | ! ENDDO |
|---|
| 622 | |
|---|
| 623 | ! changement 10 07 96 |
|---|
| 624 | ! IF(dyqv(ismin(iim,dyqv,1))*dyqv(ismax(iim,dyqv,1)).le.0.) |
|---|
| 625 | ! & THEN |
|---|
| 626 | ! DO ij=1,iip1 |
|---|
| 627 | ! dyqmax(ij)=0. |
|---|
| 628 | ! ENDDO |
|---|
| 629 | ! ELSE |
|---|
| 630 | ! DO ij=1,iip1 |
|---|
| 631 | ! dyqmax(ij)=pente_max*abs(dyqv(ij)) |
|---|
| 632 | ! ENDDO |
|---|
| 633 | ! ENDIF |
|---|
| 634 | |
|---|
| 635 | ! IF(dyqv(ismax(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1)* |
|---|
| 636 | ! & dyqv(ismin(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1).le.0.) |
|---|
| 637 | ! &THEN |
|---|
| 638 | ! DO ij=ip1jm+1,ip1jmp1 |
|---|
| 639 | ! dyqmax(ij)=0. |
|---|
| 640 | ! ENDDO |
|---|
| 641 | ! ELSE |
|---|
| 642 | ! DO ij=ip1jm+1,ip1jmp1 |
|---|
| 643 | ! dyqmax(ij)=pente_max*abs(dyqv(ij-iip1)) |
|---|
| 644 | ! ENDDO |
|---|
| 645 | ! ENDIF |
|---|
| 646 | ! fin changement 10 07 96 |
|---|
| 647 | !CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
|---|
| 648 | |
|---|
| 649 | ! calcul des pentes limitees |
|---|
| 650 | |
|---|
| 651 | DO ij = iip2, ip1jm |
|---|
| 652 | IF(dyqv(ij) * dyqv(ij - iip1)>0.) THEN |
|---|
| 653 | dyq(ij, l) = sign(min(abs(dyq(ij, l)), dyqmax(ij)), dyq(ij, l)) |
|---|
| 654 | ELSE |
|---|
| 655 | dyq(ij, l) = 0. |
|---|
| 656 | ENDIF |
|---|
| 657 | ENDDO |
|---|
| 658 | |
|---|
| 659 | ENDDO |
|---|
| 660 | |
|---|
| 661 | ! !WRITE(*,*) 'vly 756' |
|---|
| 662 | DO l = 1, llm |
|---|
| 663 | DO ij = 1, ip1jm |
|---|
| 664 | IF(masse_adv_v(ij, l)>0) THEN |
|---|
| 665 | qbyv(ij, l) = q(ij + iip1, l, iq) + dyq(ij + iip1, l) * & |
|---|
| 666 | 0.5 * (1. - masse_adv_v(ij, l) & |
|---|
| 667 | / masse(ij + iip1, l, iq)) |
|---|
| 668 | ELSE |
|---|
| 669 | qbyv(ij, l) = q(ij, l, iq) - dyq(ij, l) * & |
|---|
| 670 | 0.5 * (1. + masse_adv_v(ij, l) & |
|---|
| 671 | / masse(ij, l, iq)) |
|---|
| 672 | ENDIF |
|---|
| 673 | qbyv(ij, l) = masse_adv_v(ij, l) * qbyv(ij, l) |
|---|
| 674 | ENDDO |
|---|
| 675 | ENDDO |
|---|
| 676 | |
|---|
| 677 | ! CRisi: appel récursif de l'advection sur les fils. |
|---|
| 678 | ! Il faut faire ça avant d'avoir mis à jour q et masse |
|---|
| 679 | ! WRITE(*,*) 'vly 689: iq,nqDesc(iq)=',iq,tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 680 | |
|---|
| 681 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 682 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 683 | DO l = 1, llm |
|---|
| 684 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 685 | ! ! attention, chaque fils doit avoir son masseq, sinon, le 1er |
|---|
| 686 | ! ! fils ecrase le masseq de ses freres. |
|---|
| 687 | ! !masseq(ij,l,iq2)=masse(ij,l,iq)*q(ij,l,iq) |
|---|
| 688 | ! !Ratio(ij,l,iq2)=q(ij,l,iq2)/q(ij,l,iq) |
|---|
| 689 | ! !MVals: veiller a ce qu'on n'ait pas de denominateur nul |
|---|
| 690 | masseq(ij, l, iq2) = max(masse(ij, l, iq) * q(ij, l, iq), min_qMass) |
|---|
| 691 | IF (q(ij, l, iq)>min_qParent) THEN |
|---|
| 692 | Ratio(ij, l, iq2) = q(ij, l, iq2) / q(ij, l, iq) |
|---|
| 693 | else |
|---|
| 694 | Ratio(ij, l, iq2) = min_ratio |
|---|
| 695 | endif |
|---|
| 696 | enddo |
|---|
| 697 | enddo |
|---|
| 698 | enddo |
|---|
| 699 | |
|---|
| 700 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 701 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 702 | CALL vly(Ratio, pente_max, masseq, qbyv, iq2) |
|---|
| 703 | enddo |
|---|
| 704 | |
|---|
| 705 | DO l = 1, llm |
|---|
| 706 | DO ij = iip2, ip1jm |
|---|
| 707 | newmasse = masse(ij, l, iq) & |
|---|
| 708 | + masse_adv_v(ij, l) - masse_adv_v(ij - iip1, l) |
|---|
| 709 | q(ij, l, iq) = (q(ij, l, iq) * masse(ij, l, iq) + qbyv(ij, l) & |
|---|
| 710 | - qbyv(ij - iip1, l)) / newmasse |
|---|
| 711 | masse(ij, l, iq) = newmasse |
|---|
| 712 | ENDDO |
|---|
| 713 | convpn = SSUM(iim, qbyv(1, l), 1) |
|---|
| 714 | convmpn = ssum(iim, masse_adv_v(1, l), 1) |
|---|
| 715 | massepn = ssum(iim, masse(1, l, iq), 1) |
|---|
| 716 | qpn = 0. |
|---|
| 717 | DO ij = 1, iim |
|---|
| 718 | qpn = qpn + masse(ij, l, iq) * q(ij, l, iq) |
|---|
| 719 | enddo |
|---|
| 720 | qpn = (qpn + convpn) / (massepn + convmpn) |
|---|
| 721 | DO ij = 1, iip1 |
|---|
| 722 | q(ij, l, iq) = qpn |
|---|
| 723 | enddo |
|---|
| 724 | convps = -SSUM(iim, qbyv(ip1jm - iim, l), 1) |
|---|
| 725 | convmps = -ssum(iim, masse_adv_v(ip1jm - iim, l), 1) |
|---|
| 726 | masseps = ssum(iim, masse(ip1jm + 1, l, iq), 1) |
|---|
| 727 | qps = 0. |
|---|
| 728 | DO ij = ip1jm + 1, ip1jmp1 - 1 |
|---|
| 729 | qps = qps + masse(ij, l, iq) * q(ij, l, iq) |
|---|
| 730 | enddo |
|---|
| 731 | qps = (qps + convps) / (masseps + convmps) |
|---|
| 732 | DO ij = ip1jm + 1, ip1jmp1 |
|---|
| 733 | q(ij, l, iq) = qps |
|---|
| 734 | enddo |
|---|
| 735 | ENDDO |
|---|
| 736 | |
|---|
| 737 | ! retablir les fils en rapport de melange par rapport a l'air: |
|---|
| 738 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 739 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 740 | DO l = 1, llm |
|---|
| 741 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 742 | q(ij, l, iq2) = q(ij, l, iq) * Ratio(ij, l, iq2) |
|---|
| 743 | enddo |
|---|
| 744 | enddo |
|---|
| 745 | enddo |
|---|
| 746 | |
|---|
| 747 | ! !WRITE(*,*) 'vly 853: sortie' |
|---|
| 748 | |
|---|
| 749 | END SUBROUTINE vly |
|---|
| 750 | RECURSIVE SUBROUTINE vlz(q, pente_max, masse, w, iq) |
|---|
| 751 | USE lmdz_infotrac, ONLY: nqtot, tracers, & ! CRisi |
|---|
| 752 | min_qParent, min_qMass, min_ratio ! MVals et CRisi |
|---|
| 753 | |
|---|
| 754 | ! Auteurs: P.Le Van, F.Hourdin, F.Forget |
|---|
| 755 | |
|---|
| 756 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 757 | ! Shema d'advection " pseudo amont " . |
|---|
| 758 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 759 | ! q,pbaru,pbarv,w sont des arguments d'entree pour le s-pg .... |
|---|
| 760 | ! dq sont des arguments de sortie pour le s-pg .... |
|---|
| 761 | ! -------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 762 | USE lmdz_dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
|---|
| 763 | USE lmdz_paramet |
|---|
| 764 | IMPLICIT NONE |
|---|
| 765 | ! |
|---|
| 766 | |
|---|
| 767 | |
|---|
| 768 | |
|---|
| 769 | |
|---|
| 770 | ! Arguments: |
|---|
| 771 | ! ---------- |
|---|
| 772 | REAL :: masse(ip1jmp1, llm, nqtot), pente_max |
|---|
| 773 | REAL :: q(ip1jmp1, llm, nqtot) |
|---|
| 774 | REAL :: w(ip1jmp1, llm + 1) |
|---|
| 775 | INTEGER :: iq |
|---|
| 776 | |
|---|
| 777 | ! Local |
|---|
| 778 | ! --------- |
|---|
| 779 | |
|---|
| 780 | INTEGER :: ij, l |
|---|
| 781 | |
|---|
| 782 | REAL :: wq(ip1jmp1, llm + 1), newmasse |
|---|
| 783 | |
|---|
| 784 | REAL :: dzq(ip1jmp1, llm), dzqw(ip1jmp1, llm), adzqw(ip1jmp1, llm), dzqmax |
|---|
| 785 | REAL :: sigw |
|---|
| 786 | |
|---|
| 787 | REAL :: masseq(ip1jmp1, llm, nqtot), Ratio(ip1jmp1, llm, nqtot) ! CRisi |
|---|
| 788 | INTEGER :: ifils, iq2 ! CRisi |
|---|
| 789 | |
|---|
| 790 | #ifdef BIDON |
|---|
| 791 | REAL :: temps0,temps1,second |
|---|
| 792 | SAVE temps0,temps1 |
|---|
| 793 | |
|---|
| 794 | DATA temps0,temps1/0.,0./ |
|---|
| 795 | #endif |
|---|
| 796 | |
|---|
| 797 | ! On oriente tout dans le sens de la pression c'est a dire dans le |
|---|
| 798 | ! sens de W |
|---|
| 799 | DO l = 2, llm |
|---|
| 800 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 801 | dzqw(ij, l) = q(ij, l - 1, iq) - q(ij, l, iq) |
|---|
| 802 | adzqw(ij, l) = abs(dzqw(ij, l)) |
|---|
| 803 | ENDDO |
|---|
| 804 | ENDDO |
|---|
| 805 | |
|---|
| 806 | DO l = 2, llm - 1 |
|---|
| 807 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 808 | IF(dzqw(ij, l) * dzqw(ij, l + 1)>0.) THEN |
|---|
| 809 | dzq(ij, l) = 0.5 * (dzqw(ij, l) + dzqw(ij, l + 1)) |
|---|
| 810 | ELSE |
|---|
| 811 | dzq(ij, l) = 0. |
|---|
| 812 | ENDIF |
|---|
| 813 | dzqmax = pente_max * min(adzqw(ij, l), adzqw(ij, l + 1)) |
|---|
| 814 | dzq(ij, l) = sign(min(abs(dzq(ij, l)), dzqmax), dzq(ij, l)) |
|---|
| 815 | ENDDO |
|---|
| 816 | ENDDO |
|---|
| 817 | |
|---|
| 818 | ! !WRITE(*,*) 'vlz 954' |
|---|
| 819 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 820 | dzq(ij, 1) = 0. |
|---|
| 821 | dzq(ij, llm) = 0. |
|---|
| 822 | ENDDO |
|---|
| 823 | |
|---|
| 824 | ! --------------------------------------------------------------- |
|---|
| 825 | ! .... calcul des termes d'advection verticale ....... |
|---|
| 826 | ! --------------------------------------------------------------- |
|---|
| 827 | |
|---|
| 828 | ! calcul de - d( q * w )/ d(sigma) qu'on ajoute a dq pour calculer dq |
|---|
| 829 | |
|---|
| 830 | DO l = 1, llm - 1 |
|---|
| 831 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 832 | IF(w(ij, l + 1)>0.) THEN |
|---|
| 833 | sigw = w(ij, l + 1) / masse(ij, l + 1, iq) |
|---|
| 834 | wq(ij, l + 1) = w(ij, l + 1) * (q(ij, l + 1, iq) & |
|---|
| 835 | + 0.5 * (1. - sigw) * dzq(ij, l + 1)) |
|---|
| 836 | ELSE |
|---|
| 837 | sigw = w(ij, l + 1) / masse(ij, l, iq) |
|---|
| 838 | wq(ij, l + 1) = w(ij, l + 1) * (q(ij, l, iq) - 0.5 * (1. + sigw) * dzq(ij, l)) |
|---|
| 839 | ENDIF |
|---|
| 840 | ENDDO |
|---|
| 841 | ENDDO |
|---|
| 842 | |
|---|
| 843 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 844 | wq(ij, llm + 1) = 0. |
|---|
| 845 | wq(ij, 1) = 0. |
|---|
| 846 | ENDDO |
|---|
| 847 | |
|---|
| 848 | ! CRisi: appel récursif de l'advection sur les fils. |
|---|
| 849 | ! Il faut faire ça avant d'avoir mis à jour q et masse |
|---|
| 850 | ! !WRITE(*,*) 'vlsplt 942: iq,nqChildren(iq)=',iq,nqChildren(iq) |
|---|
| 851 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 852 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 853 | DO l = 1, llm |
|---|
| 854 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 855 | ! !masseq(ij,l,iq2)=masse(ij,l,iq)*q(ij,l,iq) |
|---|
| 856 | ! !Ratio(ij,l,iq2)=q(ij,l,iq2)/q(ij,l,iq) |
|---|
| 857 | ! !MVals: veiller a ce qu'on n'ait pas de denominateur nul |
|---|
| 858 | masseq(ij, l, iq2) = max(masse(ij, l, iq) * q(ij, l, iq), min_qMass) |
|---|
| 859 | IF (q(ij, l, iq)>min_qParent) THEN |
|---|
| 860 | Ratio(ij, l, iq2) = q(ij, l, iq2) / q(ij, l, iq) |
|---|
| 861 | else |
|---|
| 862 | Ratio(ij, l, iq2) = min_ratio |
|---|
| 863 | endif |
|---|
| 864 | enddo |
|---|
| 865 | enddo |
|---|
| 866 | enddo |
|---|
| 867 | |
|---|
| 868 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqChildren |
|---|
| 869 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 870 | CALL vlz(Ratio, pente_max, masseq, wq, iq2) |
|---|
| 871 | enddo |
|---|
| 872 | ! end CRisi |
|---|
| 873 | |
|---|
| 874 | DO l = 1, llm |
|---|
| 875 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 876 | newmasse = masse(ij, l, iq) + w(ij, l + 1) - w(ij, l) |
|---|
| 877 | q(ij, l, iq) = (q(ij, l, iq) * masse(ij, l, iq) + wq(ij, l + 1) - wq(ij, l)) & |
|---|
| 878 | / newmasse |
|---|
| 879 | masse(ij, l, iq) = newmasse |
|---|
| 880 | ENDDO |
|---|
| 881 | ENDDO |
|---|
| 882 | |
|---|
| 883 | ! retablir les fils en rapport de melange par rapport a l'air: |
|---|
| 884 | DO ifils = 1, tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 885 | iq2 = tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 886 | DO l = 1, llm |
|---|
| 887 | DO ij = 1, ip1jmp1 |
|---|
| 888 | q(ij, l, iq2) = q(ij, l, iq) * Ratio(ij, l, iq2) |
|---|
| 889 | enddo |
|---|
| 890 | enddo |
|---|
| 891 | enddo |
|---|
| 892 | |
|---|
| 893 | END SUBROUTINE vlz |
|---|
| 894 | |
|---|
| 895 | SUBROUTINE minmaxq(zq, qmin, qmax, comment) |
|---|
| 896 | USE lmdz_dimensions, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
|---|
| 897 | USE lmdz_paramet |
|---|
| 898 | |
|---|
| 899 | CHARACTER(LEN = 20) :: comment |
|---|
| 900 | REAL :: qmin, qmax |
|---|
| 901 | REAL :: zq(ip1jmp1, llm) |
|---|
| 902 | REAL :: zzq(iip1, jjp1, llm) |
|---|
| 903 | |
|---|
| 904 | END SUBROUTINE minmaxq |
|---|
| 905 | |
|---|
| 906 | |
|---|
| 907 | |
|---|