| 1 | ! |
|---|
| 2 | ! $Id: vlspltqs_loc.F90 5272 2024-10-24 15:53:15Z abarral $ |
|---|
| 3 | ! |
|---|
| 4 | SUBROUTINE vlxqs_loc(q,pente_max,masse,u_m,qsat,ijb_x,ije_x,iq) |
|---|
| 5 | ! |
|---|
| 6 | ! Auteurs: P.Le Van, F.Hourdin, F.Forget |
|---|
| 7 | ! |
|---|
| 8 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 9 | ! Shema d''advection " pseudo amont " . |
|---|
| 10 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 11 | ! |
|---|
| 12 | ! -------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 13 | USE parallel_lmdz |
|---|
| 14 | USE infotrac, ONLY : nqtot,tracers, & ! CRisi & |
|---|
| 15 | min_qParent,min_qMass,min_ratio ! MVals et CRisi |
|---|
| 16 | USE dimensions_mod, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
|---|
| 17 | USE paramet_mod_h, ONLY: iip1, iip2, iip3, jjp1, llmp1, llmp2, llmm1, kftd, ip1jm, ip1jmp1, & |
|---|
| 18 | ip1jmi1, ijp1llm, ijmllm, mvar, jcfil, jcfllm |
|---|
| 19 | IMPLICIT NONE |
|---|
| 20 | ! |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | ! |
|---|
| 24 | ! |
|---|
| 25 | ! Arguments: |
|---|
| 26 | ! ---------- |
|---|
| 27 | REAL :: masse(ijb_u:ije_u,llm,nqtot),pente_max |
|---|
| 28 | REAL :: u_m( ijb_u:ije_u,llm ) |
|---|
| 29 | REAL :: q(ijb_u:ije_u,llm,nqtot) |
|---|
| 30 | REAL :: qsat(ijb_u:ije_u,llm) |
|---|
| 31 | INTEGER :: iq ! CRisi |
|---|
| 32 | ! |
|---|
| 33 | ! Local |
|---|
| 34 | ! --------- |
|---|
| 35 | ! |
|---|
| 36 | INTEGER :: ij,l,j,i,iju,ijq,indu(ijnb_u),niju |
|---|
| 37 | INTEGER :: n0,iadvplus(ijb_u:ije_u,llm),nl(llm) |
|---|
| 38 | ! |
|---|
| 39 | REAL :: new_m,zu_m,zdum(ijb_u:ije_u,llm) |
|---|
| 40 | REAL :: dxq(ijb_u:ije_u,llm),dxqu(ijb_u:ije_u) |
|---|
| 41 | REAL :: zz(ijb_u:ije_u) |
|---|
| 42 | REAL :: adxqu(ijb_u:ije_u),dxqmax(ijb_u:ije_u,llm) |
|---|
| 43 | REAL :: u_mq(ijb_u:ije_u,llm) |
|---|
| 44 | REAL :: Ratio(ijb_u:ije_u,llm,nqtot) ! CRisi |
|---|
| 45 | INTEGER :: ifils,iq2 ! CRisi |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | REAL :: SSUM |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | INTEGER :: ijb,ije,ijb_x,ije_x |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | ! !write(*,*) 'vlspltqs 58: entree vlxqs_loc, iq,ijb_x=', |
|---|
| 54 | ! & iq,ijb_x |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | ! calcul de la pente a droite et a gauche de la maille |
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | ! ijb=ij_begin |
|---|
| 59 | ! ije=ij_end |
|---|
| 60 | |
|---|
| 61 | ijb=ijb_x |
|---|
| 62 | ije=ije_x |
|---|
| 63 | |
|---|
| 64 | if (pole_nord.and.ijb==1) ijb=ijb+iip1 |
|---|
| 65 | if (pole_sud.and.ije==ip1jmp1) ije=ije-iip1 |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | IF (pente_max.gt.-1.e-5) THEN |
|---|
| 68 | ! IF (pente_max.gt.10) THEN |
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | ! calcul des pentes avec limitation, Van Leer scheme I: |
|---|
| 71 | ! ----------------------------------------------------- |
|---|
| 72 | |
|---|
| 73 | ! calcul de la pente aux points u |
|---|
| 74 | |
|---|
| 75 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 76 | DO l = 1, llm |
|---|
| 77 | DO ij=ijb,ije-1 |
|---|
| 78 | dxqu(ij)=q(ij+1,l,iq)-q(ij,l,iq) |
|---|
| 79 | ENDDO |
|---|
| 80 | DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 81 | dxqu(ij)=dxqu(ij-iim) |
|---|
| 82 | ! sigu(ij)=sigu(ij-iim) |
|---|
| 83 | ENDDO |
|---|
| 84 | |
|---|
| 85 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 86 | adxqu(ij)=abs(dxqu(ij)) |
|---|
| 87 | ENDDO |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | ! calcul de la pente maximum dans la maille en valeur absolue |
|---|
| 90 | |
|---|
| 91 | DO ij=ijb+1,ije |
|---|
| 92 | dxqmax(ij,l)=pente_max* & |
|---|
| 93 | min(adxqu(ij-1),adxqu(ij)) |
|---|
| 94 | ! limitation subtile |
|---|
| 95 | ! , min(adxqu(ij-1)/sigu(ij-1),adxqu(ij)/(1.-sigu(ij))) |
|---|
| 96 | |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | ENDDO |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 101 | dxqmax(ij-iim,l)=dxqmax(ij,l) |
|---|
| 102 | ENDDO |
|---|
| 103 | |
|---|
| 104 | DO ij=ijb+1,ije |
|---|
| 105 | #ifdef CRAY |
|---|
| 106 | dxq(ij,l)= & |
|---|
| 107 | cvmgp(dxqu(ij-1)+dxqu(ij),0.,dxqu(ij-1)*dxqu(ij)) |
|---|
| 108 | #else |
|---|
| 109 | IF(dxqu(ij-1)*dxqu(ij).gt.0) THEN |
|---|
| 110 | dxq(ij,l)=dxqu(ij-1)+dxqu(ij) |
|---|
| 111 | ELSE |
|---|
| 112 | ! extremum local |
|---|
| 113 | dxq(ij,l)=0. |
|---|
| 114 | ENDIF |
|---|
| 115 | #endif |
|---|
| 116 | dxq(ij,l)=0.5*dxq(ij,l) |
|---|
| 117 | dxq(ij,l)= & |
|---|
| 118 | sign(min(abs(dxq(ij,l)),dxqmax(ij,l)),dxq(ij,l)) |
|---|
| 119 | ENDDO |
|---|
| 120 | |
|---|
| 121 | ENDDO ! l=1,llm |
|---|
| 122 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 123 | |
|---|
| 124 | ELSE ! (pente_max.lt.-1.e-5) |
|---|
| 125 | |
|---|
| 126 | ! Pentes produits: |
|---|
| 127 | ! ---------------- |
|---|
| 128 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 129 | DO l = 1, llm |
|---|
| 130 | DO ij=ijb,ije-1 |
|---|
| 131 | dxqu(ij)=q(ij+1,l,iq)-q(ij,l,iq) |
|---|
| 132 | ENDDO |
|---|
| 133 | DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 134 | dxqu(ij)=dxqu(ij-iim) |
|---|
| 135 | ENDDO |
|---|
| 136 | |
|---|
| 137 | DO ij=ijb+1,ije |
|---|
| 138 | zz(ij)=dxqu(ij-1)*dxqu(ij) |
|---|
| 139 | zz(ij)=zz(ij)+zz(ij) |
|---|
| 140 | IF(zz(ij).gt.0) THEN |
|---|
| 141 | dxq(ij,l)=zz(ij)/(dxqu(ij-1)+dxqu(ij)) |
|---|
| 142 | ELSE |
|---|
| 143 | ! extremum local |
|---|
| 144 | dxq(ij,l)=0. |
|---|
| 145 | ENDIF |
|---|
| 146 | ENDDO |
|---|
| 147 | |
|---|
| 148 | ENDDO |
|---|
| 149 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 150 | ENDIF ! (pente_max.lt.-1.e-5) |
|---|
| 151 | |
|---|
| 152 | ! bouclage de la pente en iip1: |
|---|
| 153 | ! ----------------------------- |
|---|
| 154 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 155 | DO l=1,llm |
|---|
| 156 | DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 157 | dxq(ij-iim,l)=dxq(ij,l) |
|---|
| 158 | ENDDO |
|---|
| 159 | |
|---|
| 160 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 161 | iadvplus(ij,l)=0 |
|---|
| 162 | ENDDO |
|---|
| 163 | |
|---|
| 164 | ENDDO |
|---|
| 165 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 166 | |
|---|
| 167 | if (pole_nord) THEN |
|---|
| 168 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 169 | DO l=1,llm |
|---|
| 170 | iadvplus(1:iip1,l)=0 |
|---|
| 171 | ENDDO |
|---|
| 172 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 173 | endif |
|---|
| 174 | |
|---|
| 175 | if (pole_sud) THEN |
|---|
| 176 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 177 | DO l=1,llm |
|---|
| 178 | iadvplus(ip1jm+1:ip1jmp1,l)=0 |
|---|
| 179 | ENDDO |
|---|
| 180 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 181 | endif |
|---|
| 182 | |
|---|
| 183 | ! calcul des flux a gauche et a droite |
|---|
| 184 | |
|---|
| 185 | #ifdef CRAY |
|---|
| 186 | !--pas encore modification sur Qsat |
|---|
| 187 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 188 | DO l=1,llm |
|---|
| 189 | DO ij=ijb,ije-1 |
|---|
| 190 | zdum(ij,l)=cvmgp(1.-u_m(ij,l)/masse(ij,l,iq), & |
|---|
| 191 | 1.+u_m(ij,l)/masse(ij+1,l,iq), & |
|---|
| 192 | u_m(ij,l)) |
|---|
| 193 | zdum(ij,l)=0.5*zdum(ij,l) |
|---|
| 194 | u_mq(ij,l)=cvmgp( & |
|---|
| 195 | q(ij,l,iq)+zdum(ij,l)*dxq(ij,l), & |
|---|
| 196 | q(ij+1,l,iq)-zdum(ij,l)*dxq(ij+1,l), & |
|---|
| 197 | u_m(ij,l)) |
|---|
| 198 | u_mq(ij,l)=u_m(ij,l)*u_mq(ij,l) |
|---|
| 199 | ENDDO |
|---|
| 200 | ENDDO |
|---|
| 201 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 202 | |
|---|
| 203 | #else |
|---|
| 204 | ! on cumule le flux correspondant a toutes les mailles dont la masse |
|---|
| 205 | ! au travers de la paroi pENDant le pas de temps. |
|---|
| 206 | ! le rapport de melange de l''air advecte est min(q_vanleer, Qsat_downwind) |
|---|
| 207 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 208 | DO l=1,llm |
|---|
| 209 | DO ij=ijb,ije-1 |
|---|
| 210 | IF (u_m(ij,l).gt.0.) THEN |
|---|
| 211 | zdum(ij,l)=1.-u_m(ij,l)/masse(ij,l,iq) |
|---|
| 212 | u_mq(ij,l)=u_m(ij,l)* & |
|---|
| 213 | min(q(ij,l,iq)+0.5*zdum(ij,l)*dxq(ij,l),qsat(ij+1,l)) |
|---|
| 214 | ELSE |
|---|
| 215 | zdum(ij,l)=1.+u_m(ij,l)/masse(ij+1,l,iq) |
|---|
| 216 | u_mq(ij,l)=u_m(ij,l)* & |
|---|
| 217 | min(q(ij+1,l,iq)-0.5*zdum(ij,l)*dxq(ij+1,l),qsat(ij,l)) |
|---|
| 218 | ENDIF |
|---|
| 219 | ENDDO |
|---|
| 220 | ENDDO |
|---|
| 221 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 222 | #endif |
|---|
| 223 | |
|---|
| 224 | |
|---|
| 225 | ! detection des points ou on advecte plus que la masse de la |
|---|
| 226 | ! maille |
|---|
| 227 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 228 | DO l=1,llm |
|---|
| 229 | DO ij=ijb,ije-1 |
|---|
| 230 | IF(zdum(ij,l).lt.0) THEN |
|---|
| 231 | iadvplus(ij,l)=1 |
|---|
| 232 | u_mq(ij,l)=0. |
|---|
| 233 | ENDIF |
|---|
| 234 | ENDDO |
|---|
| 235 | ENDDO |
|---|
| 236 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 237 | |
|---|
| 238 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 239 | DO l=1,llm |
|---|
| 240 | DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 241 | iadvplus(ij,l)=iadvplus(ij-iim,l) |
|---|
| 242 | ENDDO |
|---|
| 243 | ENDDO |
|---|
| 244 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 245 | |
|---|
| 246 | |
|---|
| 247 | |
|---|
| 248 | ! traitement special pour le cas ou on advecte en longitude plus que le |
|---|
| 249 | ! contenu de la maille. |
|---|
| 250 | ! cette partie est mal vectorisee. |
|---|
| 251 | |
|---|
| 252 | ! pas d'influence de la pression saturante (pour l'instant) |
|---|
| 253 | |
|---|
| 254 | ! calcul du nombre de maille sur lequel on advecte plus que la maille. |
|---|
| 255 | |
|---|
| 256 | n0=0 |
|---|
| 257 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 258 | DO l=1,llm |
|---|
| 259 | nl(l)=0 |
|---|
| 260 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 261 | nl(l)=nl(l)+iadvplus(ij,l) |
|---|
| 262 | ENDDO |
|---|
| 263 | n0=n0+nl(l) |
|---|
| 264 | ENDDO |
|---|
| 265 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 266 | |
|---|
| 267 | !ym ATTENTION ICI en OpenMP reduction pas forcement necessaire |
|---|
| 268 | !ym IF(n0.gt.1) THEN |
|---|
| 269 | !ym IF(n0.gt.0) THEN |
|---|
| 270 | !cc PRINT*,'Nombre de points pour lesquels on advect plus que le' |
|---|
| 271 | !cc & ,'contenu de la maille : ',n0 |
|---|
| 272 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 273 | DO l=1,llm |
|---|
| 274 | IF(nl(l).gt.0) THEN |
|---|
| 275 | iju=0 |
|---|
| 276 | ! indicage des mailles concernees par le traitement special |
|---|
| 277 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 278 | IF(iadvplus(ij,l).eq.1.and.mod(ij,iip1).ne.0) THEN |
|---|
| 279 | iju=iju+1 |
|---|
| 280 | indu(iju)=ij |
|---|
| 281 | ENDIF |
|---|
| 282 | ENDDO |
|---|
| 283 | niju=iju |
|---|
| 284 | ! !PRINT*,'vlxqs 280: niju,nl',niju,nl(l) |
|---|
| 285 | |
|---|
| 286 | ! traitement des mailles |
|---|
| 287 | DO iju=1,niju |
|---|
| 288 | ij=indu(iju) |
|---|
| 289 | j=(ij-1)/iip1+1 |
|---|
| 290 | zu_m=u_m(ij,l) |
|---|
| 291 | u_mq(ij,l)=0. |
|---|
| 292 | IF(zu_m.gt.0.) THEN |
|---|
| 293 | ijq=ij |
|---|
| 294 | i=ijq-(j-1)*iip1 |
|---|
| 295 | ! accumulation pour les mailles completements advectees |
|---|
| 296 | do while(zu_m.gt.masse(ijq,l,iq)) |
|---|
| 297 | u_mq(ij,l)=u_mq(ij,l)+q(ijq,l,iq) & |
|---|
| 298 | *masse(ijq,l,iq) |
|---|
| 299 | zu_m=zu_m-masse(ijq,l,iq) |
|---|
| 300 | i=mod(i-2+iim,iim)+1 |
|---|
| 301 | ijq=(j-1)*iip1+i |
|---|
| 302 | ENDDO |
|---|
| 303 | ! ajout de la maille non completement advectee |
|---|
| 304 | u_mq(ij,l)=u_mq(ij,l)+zu_m*(q(ijq,l,iq) & |
|---|
| 305 | +0.5*(1.-zu_m/masse(ijq,l,iq))*dxq(ijq,l)) |
|---|
| 306 | ELSE |
|---|
| 307 | ijq=ij+1 |
|---|
| 308 | i=ijq-(j-1)*iip1 |
|---|
| 309 | ! accumulation pour les mailles completements advectees |
|---|
| 310 | do while(-zu_m.gt.masse(ijq,l,iq)) |
|---|
| 311 | u_mq(ij,l)=u_mq(ij,l)-q(ijq,l,iq) & |
|---|
| 312 | *masse(ijq,l,iq) |
|---|
| 313 | zu_m=zu_m+masse(ijq,l,iq) |
|---|
| 314 | i=mod(i,iim)+1 |
|---|
| 315 | ijq=(j-1)*iip1+i |
|---|
| 316 | ENDDO |
|---|
| 317 | ! ajout de la maille non completement advectee |
|---|
| 318 | u_mq(ij,l)=u_mq(ij,l)+zu_m*(q(ijq,l,iq)- & |
|---|
| 319 | 0.5*(1.+zu_m/masse(ijq,l,iq))*dxq(ijq,l)) |
|---|
| 320 | ENDIF |
|---|
| 321 | ENDDO |
|---|
| 322 | ENDIF |
|---|
| 323 | ENDDO |
|---|
| 324 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 325 | !ym ENDIF ! n0.gt.0 |
|---|
| 326 | |
|---|
| 327 | |
|---|
| 328 | |
|---|
| 329 | ! bouclage en latitude |
|---|
| 330 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 331 | DO l=1,llm |
|---|
| 332 | DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 333 | u_mq(ij,l)=u_mq(ij-iim,l) |
|---|
| 334 | ENDDO |
|---|
| 335 | ENDDO |
|---|
| 336 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 337 | |
|---|
| 338 | ! CRisi: appel recursif de l'advection sur les fils. |
|---|
| 339 | ! Il faut faire ca avant d'avoir mis a jour q et masse |
|---|
| 340 | ! !write(*,*) 'vlspltqs 336: iq,ijb_x,nqChildren(iq)=', |
|---|
| 341 | ! & iq,ijb_x,tracers(iq)%nqChildren |
|---|
| 342 | |
|---|
| 343 | do ifils=1,tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 344 | iq2=tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 345 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 346 | DO l=1,llm |
|---|
| 347 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 348 | ! !MVals: veiller a ce qu'on n'ait pas de denominateur nul |
|---|
| 349 | masse(ij,l,iq2)=max(masse(ij,l,iq)*q(ij,l,iq),min_qMass) |
|---|
| 350 | if (q(ij,l,iq).gt.min_qParent) then ! modif 13 nov 2020 |
|---|
| 351 | Ratio(ij,l,iq2)=q(ij,l,iq2)/q(ij,l,iq) |
|---|
| 352 | else |
|---|
| 353 | Ratio(ij,l,iq2)=min_ratio |
|---|
| 354 | endif |
|---|
| 355 | enddo |
|---|
| 356 | enddo |
|---|
| 357 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 358 | enddo |
|---|
| 359 | do ifils=1,tracers(iq)%nqChildren |
|---|
| 360 | iq2=tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 361 | ! !write(*,*) 'vlxqs 349: on appelle vlx pour iq2=',iq2 |
|---|
| 362 | call vlx_loc(Ratio,pente_max,masse,u_mq,ijb_x,ije_x,iq2) |
|---|
| 363 | enddo |
|---|
| 364 | ! end CRisi |
|---|
| 365 | |
|---|
| 366 | ! !write(*,*) 'vlspltqs 360: iq,ijb_x=',iq,ijb_x |
|---|
| 367 | |
|---|
| 368 | ! calcul des tendances |
|---|
| 369 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 370 | DO l=1,llm |
|---|
| 371 | DO ij=ijb+1,ije |
|---|
| 372 | ! !MVals: veiller a ce qu'on n'ait pas de denominateur nul |
|---|
| 373 | new_m=max(masse(ij,l,iq)+u_m(ij-1,l)-u_m(ij,l),min_qMass) |
|---|
| 374 | q(ij,l,iq)=(q(ij,l,iq)*masse(ij,l,iq)+ & |
|---|
| 375 | u_mq(ij-1,l)-u_mq(ij,l)) & |
|---|
| 376 | /new_m |
|---|
| 377 | masse(ij,l,iq)=new_m |
|---|
| 378 | ENDDO |
|---|
| 379 | ! Modif Fred 22 03 96 correction d''un bug (les scopy ci-dessous) |
|---|
| 380 | DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 381 | q(ij-iim,l,iq)=q(ij,l,iq) |
|---|
| 382 | masse(ij-iim,l,iq)=masse(ij,l,iq) |
|---|
| 383 | ENDDO |
|---|
| 384 | ENDDO |
|---|
| 385 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 386 | |
|---|
| 387 | ! !write(*,*) 'vlspltqs 380: iq,ijb_x=',iq,ijb_x |
|---|
| 388 | |
|---|
| 389 | ! retablir les fils en rapport de melange par rapport a l'air: |
|---|
| 390 | do ifils=1,tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 391 | iq2=tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 392 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 393 | DO l=1,llm |
|---|
| 394 | DO ij=ijb+1,ije |
|---|
| 395 | q(ij,l,iq2)=q(ij,l,iq)*Ratio(ij,l,iq2) |
|---|
| 396 | enddo |
|---|
| 397 | DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 398 | q(ij-iim,l,iq2)=q(ij,l,iq2) |
|---|
| 399 | enddo ! DO ij=ijb+iip1-1,ije,iip1 |
|---|
| 400 | enddo |
|---|
| 401 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 402 | enddo |
|---|
| 403 | |
|---|
| 404 | ! !write(*,*) 'vlspltqs 399: iq,ijb_x=',iq,ijb_x |
|---|
| 405 | |
|---|
| 406 | ! CALL SCOPY((jjm-1)*llm,q(iip1+iip1,1),iip1,q(iip2,1),iip1) |
|---|
| 407 | ! CALL SCOPY((jjm-1)*llm,masse(iip1+iip1,1,iq),iip1,masse(iip2,1,iq),iip1) |
|---|
| 408 | |
|---|
| 409 | |
|---|
| 410 | RETURN |
|---|
| 411 | END SUBROUTINE vlxqs_loc |
|---|
| 412 | SUBROUTINE vlyqs_loc(q,pente_max,masse,masse_adv_v,qsat,iq) |
|---|
| 413 | ! |
|---|
| 414 | ! Auteurs: P.Le Van, F.Hourdin, F.Forget |
|---|
| 415 | ! |
|---|
| 416 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 417 | ! Shema d'advection " pseudo amont " . |
|---|
| 418 | ! ******************************************************************** |
|---|
| 419 | ! q,masse_adv_v,w sont des arguments d'entree pour le s-pg .... |
|---|
| 420 | ! qsat est un argument de sortie pour le s-pg .... |
|---|
| 421 | ! |
|---|
| 422 | ! |
|---|
| 423 | ! -------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 424 | USE parallel_lmdz |
|---|
| 425 | USE infotrac, ONLY : nqtot,tracers, & ! CRisi & |
|---|
| 426 | min_qParent,min_qMass,min_ratio ! MVals et CRisi |
|---|
| 427 | USE comconst_mod, ONLY: pi |
|---|
| 428 | USE dimensions_mod, ONLY: iim, jjm, llm, ndm |
|---|
| 429 | USE paramet_mod_h, ONLY: iip1, iip2, iip3, jjp1, llmp1, llmp2, llmm1, kftd, ip1jm, ip1jmp1, & |
|---|
| 430 | ip1jmi1, ijp1llm, ijmllm, mvar, jcfil, jcfllm |
|---|
| 431 | IMPLICIT NONE |
|---|
| 432 | ! |
|---|
| 433 | |
|---|
| 434 | |
|---|
| 435 | include "comgeom.h" |
|---|
| 436 | include "iniprint.h" |
|---|
| 437 | ! |
|---|
| 438 | ! |
|---|
| 439 | ! Arguments: |
|---|
| 440 | ! ---------- |
|---|
| 441 | REAL :: masse(ijb_u:ije_u,llm,nqtot),pente_max |
|---|
| 442 | REAL :: masse_adv_v( ijb_v:ije_v,llm) |
|---|
| 443 | REAL :: q(ijb_u:ije_u,llm,nqtot) |
|---|
| 444 | REAL :: qsat(ijb_u:ije_u,llm) |
|---|
| 445 | INTEGER :: iq ! CRisi |
|---|
| 446 | ! |
|---|
| 447 | ! Local |
|---|
| 448 | ! --------- |
|---|
| 449 | ! |
|---|
| 450 | INTEGER :: i,ij,l |
|---|
| 451 | ! |
|---|
| 452 | REAL :: airej2,airejjm,airescb(iim),airesch(iim) |
|---|
| 453 | REAL :: dyq(ijb_u:ije_u,llm),dyqv(ijb_v:ije_v) |
|---|
| 454 | REAL :: adyqv(ijb_v:ije_v),dyqmax(ijb_u:ije_u) |
|---|
| 455 | REAL :: qbyv(ijb_v:ije_v,llm,nqtot) |
|---|
| 456 | |
|---|
| 457 | REAL :: qpns,qpsn,dyn1,dys1,dyn2,dys2,newmasse,fn,fs |
|---|
| 458 | ! REAL newq,oldmasse |
|---|
| 459 | Logical :: first |
|---|
| 460 | SAVE first |
|---|
| 461 | !$OMP THREADPRIVATE(first) |
|---|
| 462 | REAL :: convpn,convps,convmpn,convmps |
|---|
| 463 | REAL :: sinlon(iip1),sinlondlon(iip1) |
|---|
| 464 | REAL :: coslon(iip1),coslondlon(iip1) |
|---|
| 465 | SAVE sinlon,coslon,sinlondlon,coslondlon |
|---|
| 466 | SAVE airej2,airejjm |
|---|
| 467 | !$OMP THREADPRIVATE(sinlon,coslon,sinlondlon,coslondlon) |
|---|
| 468 | !$OMP THREADPRIVATE(airej2,airejjm) |
|---|
| 469 | ! |
|---|
| 470 | ! |
|---|
| 471 | REAL :: Ratio(ijb_u:ije_u,llm,nqtot) ! CRisi |
|---|
| 472 | INTEGER :: ifils,iq2 ! CRisi |
|---|
| 473 | |
|---|
| 474 | REAL :: SSUM |
|---|
| 475 | |
|---|
| 476 | DATA first/.true./ |
|---|
| 477 | INTEGER :: ijb,ije |
|---|
| 478 | INTEGER :: ijbm,ijem |
|---|
| 479 | |
|---|
| 480 | ijb=ij_begin-2*iip1 |
|---|
| 481 | ije=ij_end+2*iip1 |
|---|
| 482 | if (pole_nord) ijb=ij_begin |
|---|
| 483 | if (pole_sud) ije=ij_end |
|---|
| 484 | ij=3525 |
|---|
| 485 | l=3 |
|---|
| 486 | if ((ij.ge.ijb).and.(ij.le.ije)) then |
|---|
| 487 | ! !write(*,*) 'vlyqs 480: ij,l,iq,ijb,q(ij,l,:)=', |
|---|
| 488 | ! & ij,l,iq,ijb,q(ij,l,:) |
|---|
| 489 | endif |
|---|
| 490 | |
|---|
| 491 | IF(first) THEN |
|---|
| 492 | PRINT*,'Shema Amont nouveau appele dans Vanleer ' |
|---|
| 493 | PRINT*,'vlyqs_loc, iq=',iq |
|---|
| 494 | first=.false. |
|---|
| 495 | do i=2,iip1 |
|---|
| 496 | coslon(i)=cos(rlonv(i)) |
|---|
| 497 | sinlon(i)=sin(rlonv(i)) |
|---|
| 498 | coslondlon(i)=coslon(i)*(rlonu(i)-rlonu(i-1))/pi |
|---|
| 499 | sinlondlon(i)=sinlon(i)*(rlonu(i)-rlonu(i-1))/pi |
|---|
| 500 | ENDDO |
|---|
| 501 | coslon(1)=coslon(iip1) |
|---|
| 502 | coslondlon(1)=coslondlon(iip1) |
|---|
| 503 | sinlon(1)=sinlon(iip1) |
|---|
| 504 | sinlondlon(1)=sinlondlon(iip1) |
|---|
| 505 | airej2 = SSUM( iim, aire(iip2), 1 ) |
|---|
| 506 | airejjm= SSUM( iim, aire(ip1jm -iim), 1 ) |
|---|
| 507 | ENDIF |
|---|
| 508 | |
|---|
| 509 | ! |
|---|
| 510 | |
|---|
| 511 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 512 | DO l = 1, llm |
|---|
| 513 | ! |
|---|
| 514 | ! -------------------------------- |
|---|
| 515 | ! CALCUL EN LATITUDE |
|---|
| 516 | ! -------------------------------- |
|---|
| 517 | |
|---|
| 518 | ! On commence par calculer la valeur du traceur moyenne sur le premier cercle |
|---|
| 519 | ! de latitude autour du pole (qpns pour le pole nord et qpsn pour |
|---|
| 520 | ! le pole nord) qui sera utilisee pour evaluer les pentes au pole. |
|---|
| 521 | |
|---|
| 522 | if (pole_nord) then |
|---|
| 523 | DO i = 1, iim |
|---|
| 524 | airescb(i) = aire(i+ iip1) * q(i+ iip1,l,iq) |
|---|
| 525 | ENDDO |
|---|
| 526 | qpns = SSUM( iim, airescb ,1 ) / airej2 |
|---|
| 527 | endif |
|---|
| 528 | |
|---|
| 529 | if (pole_sud) then |
|---|
| 530 | DO i = 1, iim |
|---|
| 531 | airesch(i) = aire(i+ ip1jm- iip1) * q(i+ ip1jm- iip1,l,iq) |
|---|
| 532 | ENDDO |
|---|
| 533 | qpsn = SSUM( iim, airesch ,1 ) / airejjm |
|---|
| 534 | endif |
|---|
| 535 | |
|---|
| 536 | |
|---|
| 537 | ! calcul des pentes aux points v |
|---|
| 538 | |
|---|
| 539 | ijb=ij_begin-2*iip1 |
|---|
| 540 | ije=ij_end+iip1 |
|---|
| 541 | if (pole_nord) ijb=ij_begin |
|---|
| 542 | if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
|---|
| 543 | |
|---|
| 544 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 545 | dyqv(ij)=q(ij,l,iq)-q(ij+iip1,l,iq) |
|---|
| 546 | adyqv(ij)=abs(dyqv(ij)) |
|---|
| 547 | ENDDO |
|---|
| 548 | |
|---|
| 549 | |
|---|
| 550 | ! calcul des pentes aux points scalaires |
|---|
| 551 | |
|---|
| 552 | ijb=ij_begin-iip1 |
|---|
| 553 | ije=ij_end+iip1 |
|---|
| 554 | if (pole_nord) ijb=ij_begin+iip1 |
|---|
| 555 | if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
|---|
| 556 | |
|---|
| 557 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 558 | dyq(ij,l)=.5*(dyqv(ij-iip1)+dyqv(ij)) |
|---|
| 559 | dyqmax(ij)=min(adyqv(ij-iip1),adyqv(ij)) |
|---|
| 560 | dyqmax(ij)=pente_max*dyqmax(ij) |
|---|
| 561 | ENDDO |
|---|
| 562 | |
|---|
| 563 | IF (pole_nord) THEN |
|---|
| 564 | |
|---|
| 565 | ! calcul des pentes aux poles |
|---|
| 566 | DO ij=1,iip1 |
|---|
| 567 | dyq(ij,l)=qpns-q(ij+iip1,l,iq) |
|---|
| 568 | ENDDO |
|---|
| 569 | |
|---|
| 570 | ! filtrage de la derivee |
|---|
| 571 | dyn1=0. |
|---|
| 572 | dyn2=0. |
|---|
| 573 | DO ij=1,iim |
|---|
| 574 | dyn1=dyn1+sinlondlon(ij)*dyq(ij,l) |
|---|
| 575 | dyn2=dyn2+coslondlon(ij)*dyq(ij,l) |
|---|
| 576 | ENDDO |
|---|
| 577 | DO ij=1,iip1 |
|---|
| 578 | dyq(ij,l)=dyn1*sinlon(ij)+dyn2*coslon(ij) |
|---|
| 579 | ENDDO |
|---|
| 580 | |
|---|
| 581 | ! calcul des pentes limites aux poles |
|---|
| 582 | fn=1. |
|---|
| 583 | DO ij=1,iim |
|---|
| 584 | IF(pente_max*adyqv(ij).lt.abs(dyq(ij,l))) THEN |
|---|
| 585 | fn=min(pente_max*adyqv(ij)/abs(dyq(ij,l)),fn) |
|---|
| 586 | ENDIF |
|---|
| 587 | ENDDO |
|---|
| 588 | |
|---|
| 589 | DO ij=1,iip1 |
|---|
| 590 | dyq(ij,l)=fn*dyq(ij,l) |
|---|
| 591 | ENDDO |
|---|
| 592 | |
|---|
| 593 | ENDIF |
|---|
| 594 | |
|---|
| 595 | IF (pole_sud) THEN |
|---|
| 596 | |
|---|
| 597 | DO ij=1,iip1 |
|---|
| 598 | dyq(ip1jm+ij,l)=q(ip1jm+ij-iip1,l,iq)-qpsn |
|---|
| 599 | ENDDO |
|---|
| 600 | |
|---|
| 601 | dys1=0. |
|---|
| 602 | dys2=0. |
|---|
| 603 | |
|---|
| 604 | DO ij=1,iim |
|---|
| 605 | dys1=dys1+sinlondlon(ij)*dyq(ip1jm+ij,l) |
|---|
| 606 | dys2=dys2+coslondlon(ij)*dyq(ip1jm+ij,l) |
|---|
| 607 | ENDDO |
|---|
| 608 | |
|---|
| 609 | DO ij=1,iip1 |
|---|
| 610 | dyq(ip1jm+ij,l)=dys1*sinlon(ij)+dys2*coslon(ij) |
|---|
| 611 | ENDDO |
|---|
| 612 | |
|---|
| 613 | ! calcul des pentes limites aux poles |
|---|
| 614 | fs=1. |
|---|
| 615 | DO ij=1,iim |
|---|
| 616 | IF(pente_max*adyqv(ij+ip1jm-iip1).lt.abs(dyq(ij+ip1jm,l))) THEN |
|---|
| 617 | fs=min(pente_max*adyqv(ij+ip1jm-iip1)/abs(dyq(ij+ip1jm,l)),fs) |
|---|
| 618 | ENDIF |
|---|
| 619 | ENDDO |
|---|
| 620 | |
|---|
| 621 | DO ij=1,iip1 |
|---|
| 622 | dyq(ip1jm+ij,l)=fs*dyq(ip1jm+ij,l) |
|---|
| 623 | ENDDO |
|---|
| 624 | |
|---|
| 625 | ENDIF |
|---|
| 626 | |
|---|
| 627 | |
|---|
| 628 | !CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
|---|
| 629 | ! En memoire de dIFferents tests sur la |
|---|
| 630 | ! limitation des pentes aux poles. |
|---|
| 631 | !CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
|---|
| 632 | ! PRINT*,dyq(1) |
|---|
| 633 | ! PRINT*,dyqv(iip1+1) |
|---|
| 634 | ! appn=abs(dyq(1)/dyqv(iip1+1)) |
|---|
| 635 | ! PRINT*,dyq(ip1jm+1) |
|---|
| 636 | ! PRINT*,dyqv(ip1jm-iip1+1) |
|---|
| 637 | ! apps=abs(dyq(ip1jm+1)/dyqv(ip1jm-iip1+1)) |
|---|
| 638 | ! DO ij=2,iim |
|---|
| 639 | ! appn=amax1(abs(dyq(ij)/dyqv(ij)),appn) |
|---|
| 640 | ! apps=amax1(abs(dyq(ip1jm+ij)/dyqv(ip1jm-iip1+ij)),apps) |
|---|
| 641 | ! ENDDO |
|---|
| 642 | ! appn=min(pente_max/appn,1.) |
|---|
| 643 | ! apps=min(pente_max/apps,1.) |
|---|
| 644 | ! |
|---|
| 645 | ! |
|---|
| 646 | ! cas ou on a un extremum au pole |
|---|
| 647 | ! |
|---|
| 648 | ! IF(dyqv(ismin(iim,dyqv,1))*dyqv(ismax(iim,dyqv,1)).le.0.) |
|---|
| 649 | ! & appn=0. |
|---|
| 650 | ! IF(dyqv(ismax(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1)* |
|---|
| 651 | ! & dyqv(ismin(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1).le.0.) |
|---|
| 652 | ! & apps=0. |
|---|
| 653 | ! |
|---|
| 654 | ! limitation des pentes aux poles |
|---|
| 655 | ! DO ij=1,iip1 |
|---|
| 656 | ! dyq(ij)=appn*dyq(ij) |
|---|
| 657 | ! dyq(ip1jm+ij)=apps*dyq(ip1jm+ij) |
|---|
| 658 | ! ENDDO |
|---|
| 659 | ! |
|---|
| 660 | ! test |
|---|
| 661 | ! DO ij=1,iip1 |
|---|
| 662 | ! dyq(iip1+ij)=0. |
|---|
| 663 | ! dyq(ip1jm+ij-iip1)=0. |
|---|
| 664 | ! ENDDO |
|---|
| 665 | ! DO ij=1,ip1jmp1 |
|---|
| 666 | ! dyq(ij)=dyq(ij)*cos(rlatu((ij-1)/iip1+1)) |
|---|
| 667 | ! ENDDO |
|---|
| 668 | ! |
|---|
| 669 | ! changement 10 07 96 |
|---|
| 670 | ! IF(dyqv(ismin(iim,dyqv,1))*dyqv(ismax(iim,dyqv,1)).le.0.) |
|---|
| 671 | ! & THEN |
|---|
| 672 | ! DO ij=1,iip1 |
|---|
| 673 | ! dyqmax(ij)=0. |
|---|
| 674 | ! ENDDO |
|---|
| 675 | ! ELSE |
|---|
| 676 | ! DO ij=1,iip1 |
|---|
| 677 | ! dyqmax(ij)=pente_max*abs(dyqv(ij)) |
|---|
| 678 | ! ENDDO |
|---|
| 679 | ! ENDIF |
|---|
| 680 | ! |
|---|
| 681 | ! IF(dyqv(ismax(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1)* |
|---|
| 682 | ! & dyqv(ismin(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1).le.0.) |
|---|
| 683 | ! &THEN |
|---|
| 684 | ! DO ij=ip1jm+1,ip1jmp1 |
|---|
| 685 | ! dyqmax(ij)=0. |
|---|
| 686 | ! ENDDO |
|---|
| 687 | ! ELSE |
|---|
| 688 | ! DO ij=ip1jm+1,ip1jmp1 |
|---|
| 689 | ! dyqmax(ij)=pente_max*abs(dyqv(ij-iip1)) |
|---|
| 690 | ! ENDDO |
|---|
| 691 | ! ENDIF |
|---|
| 692 | ! fin changement 10 07 96 |
|---|
| 693 | !CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
|---|
| 694 | |
|---|
| 695 | ! calcul des pentes limitees |
|---|
| 696 | ijb=ij_begin-iip1 |
|---|
| 697 | ije=ij_end+iip1 |
|---|
| 698 | if (pole_nord) ijb=ij_begin+iip1 |
|---|
| 699 | if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
|---|
| 700 | |
|---|
| 701 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 702 | IF(dyqv(ij)*dyqv(ij-iip1).gt.0.) THEN |
|---|
| 703 | dyq(ij,l)=sign(min(abs(dyq(ij,l)),dyqmax(ij)),dyq(ij,l)) |
|---|
| 704 | ELSE |
|---|
| 705 | dyq(ij,l)=0. |
|---|
| 706 | ENDIF |
|---|
| 707 | ENDDO |
|---|
| 708 | |
|---|
| 709 | ENDDO |
|---|
| 710 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 711 | |
|---|
| 712 | ijb=ij_begin-iip1 |
|---|
| 713 | ije=ij_end |
|---|
| 714 | if (pole_nord) ijb=ij_begin |
|---|
| 715 | if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
|---|
| 716 | |
|---|
| 717 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 718 | DO l=1,llm |
|---|
| 719 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 720 | IF( masse_adv_v(ij,l).GT.0. ) THEN |
|---|
| 721 | qbyv(ij,l,iq)= MIN( qsat(ij+iip1,l), q(ij+iip1,l,iq ) + & |
|---|
| 722 | dyq(ij+iip1,l)*0.5*(1.-masse_adv_v(ij,l) & |
|---|
| 723 | /masse(ij+iip1,l,iq))) |
|---|
| 724 | ELSE |
|---|
| 725 | qbyv(ij,l,iq)= MIN( qsat(ij,l), q(ij,l,iq) - dyq(ij,l) * & |
|---|
| 726 | 0.5*(1.+masse_adv_v(ij,l)/masse(ij,l,iq)) ) |
|---|
| 727 | ENDIF |
|---|
| 728 | qbyv(ij,l,iq) = masse_adv_v(ij,l)*qbyv(ij,l,iq) |
|---|
| 729 | ENDDO |
|---|
| 730 | ENDDO |
|---|
| 731 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 732 | |
|---|
| 733 | ! CRisi: appel recursif de l'advection sur les fils. |
|---|
| 734 | ! Il faut faire ca avant d'avoir mis a jour q et masse |
|---|
| 735 | ! write(*,*)'vlyqs 689: iq,nqChildren(iq)=',iq, |
|---|
| 736 | ! & tracers(iq)%nqChildren |
|---|
| 737 | |
|---|
| 738 | ijb=ij_begin-2*iip1 |
|---|
| 739 | ije=ij_end+2*iip1 |
|---|
| 740 | ijbm=ij_begin-iip1 |
|---|
| 741 | ijem=ij_end+iip1 |
|---|
| 742 | if (pole_nord) ijb=ij_begin |
|---|
| 743 | if (pole_sud) ije=ij_end |
|---|
| 744 | if (pole_nord) ijbm=ij_begin |
|---|
| 745 | if (pole_sud) ijem=ij_end |
|---|
| 746 | |
|---|
| 747 | ! !write(lunout,*) 'vlspltqs 737: iq,ijb,ije=',iq,ijb,ije |
|---|
| 748 | ! !write(lunout,*) 'ij_begin,ij_end=',ij_begin,ij_end |
|---|
| 749 | ! !write(lunout,*) 'pole_nord,pole_sud=',pole_nord,pole_sud |
|---|
| 750 | do ifils=1,tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 751 | iq2=tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 752 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 753 | DO l=1,llm |
|---|
| 754 | ! ! modif des bornes: CRisi 16 nov 2020 |
|---|
| 755 | ! ! d'abord masse avec bornes corrigees |
|---|
| 756 | DO ij=ijbm,ijem |
|---|
| 757 | ! !MVals: veiller a ce qu'on n'ait pas de denominateur nul |
|---|
| 758 | masse(ij,l,iq2)=max(masse(ij,l,iq)*q(ij,l,iq),min_qMass) |
|---|
| 759 | enddo !DO ij=ijbm,ijem |
|---|
| 760 | |
|---|
| 761 | ! ! ensuite Ratio avec anciennes bornes |
|---|
| 762 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 763 | ! !MVals: veiller a ce qu'on n'ait pas de denominateur nul |
|---|
| 764 | ! !write(lunout,*) 'ij,l,q(ij,l,iq)=',ij,l,q(ij,l,iq) |
|---|
| 765 | if (q(ij,l,iq).gt.min_qParent) then ! modif 13 nov 2020 |
|---|
| 766 | Ratio(ij,l,iq2)=q(ij,l,iq2)/q(ij,l,iq) |
|---|
| 767 | else |
|---|
| 768 | Ratio(ij,l,iq2)=min_ratio |
|---|
| 769 | endif |
|---|
| 770 | enddo !DO ij=ijbm,ijem |
|---|
| 771 | enddo !DO l=1,llm |
|---|
| 772 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 773 | enddo |
|---|
| 774 | do ifils=1,tracers(iq)%nqChildren |
|---|
| 775 | iq2=tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 776 | ! !write(lunout,*) 'vly: appel recursiv vly iq2=',iq2 |
|---|
| 777 | call vly_loc(Ratio,pente_max,masse,qbyv,iq2) |
|---|
| 778 | enddo |
|---|
| 779 | |
|---|
| 780 | |
|---|
| 781 | ! end CRisi |
|---|
| 782 | |
|---|
| 783 | ijb=ij_begin |
|---|
| 784 | ije=ij_end |
|---|
| 785 | if (pole_nord) ijb=ij_begin+iip1 |
|---|
| 786 | if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
|---|
| 787 | |
|---|
| 788 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 789 | DO l=1,llm |
|---|
| 790 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 791 | newmasse=masse(ij,l,iq) & |
|---|
| 792 | +masse_adv_v(ij,l)-masse_adv_v(ij-iip1,l) |
|---|
| 793 | q(ij,l,iq)=(q(ij,l,iq)*masse(ij,l,iq)+qbyv(ij,l,iq) & |
|---|
| 794 | -qbyv(ij-iip1,l,iq))/newmasse |
|---|
| 795 | masse(ij,l,iq)=newmasse |
|---|
| 796 | ENDDO |
|---|
| 797 | !.-. ancienne version |
|---|
| 798 | |
|---|
| 799 | IF (pole_nord) THEN |
|---|
| 800 | |
|---|
| 801 | convpn=SSUM(iim,qbyv(1,l,iq),1)/apoln |
|---|
| 802 | convmpn=ssum(iim,masse_adv_v(1,l),1)/apoln |
|---|
| 803 | DO ij = 1,iip1 |
|---|
| 804 | newmasse=masse(ij,l,iq)+convmpn*aire(ij) |
|---|
| 805 | q(ij,l,iq)=(q(ij,l,iq)*masse(ij,l,iq)+convpn*aire(ij))/ & |
|---|
| 806 | newmasse |
|---|
| 807 | masse(ij,l,iq)=newmasse |
|---|
| 808 | ENDDO |
|---|
| 809 | |
|---|
| 810 | ENDIF |
|---|
| 811 | |
|---|
| 812 | IF (pole_sud) THEN |
|---|
| 813 | |
|---|
| 814 | convps = -SSUM(iim,qbyv(ip1jm-iim,l,iq),1)/apols |
|---|
| 815 | convmps = -SSUM(iim,masse_adv_v(ip1jm-iim,l),1)/apols |
|---|
| 816 | DO ij = ip1jm+1,ip1jmp1 |
|---|
| 817 | newmasse=masse(ij,l,iq)+convmps*aire(ij) |
|---|
| 818 | q(ij,l,iq)=(q(ij,l,iq)*masse(ij,l,iq)+convps*aire(ij))/ & |
|---|
| 819 | newmasse |
|---|
| 820 | masse(ij,l,iq)=newmasse |
|---|
| 821 | ENDDO |
|---|
| 822 | |
|---|
| 823 | ENDIF |
|---|
| 824 | !.-. fin ancienne version |
|---|
| 825 | |
|---|
| 826 | !._. nouvelle version |
|---|
| 827 | ! convpn=SSUM(iim,qbyv(1,l,iq),1) |
|---|
| 828 | ! convmpn=ssum(iim,masse_adv_v(1,l),1) |
|---|
| 829 | ! oldmasse=ssum(iim,masse(1,l,iq),1) |
|---|
| 830 | ! newmasse=oldmasse+convmpn |
|---|
| 831 | ! newq=(q(1,l,iq)*oldmasse+convpn)/newmasse |
|---|
| 832 | ! newmasse=newmasse/apoln |
|---|
| 833 | ! DO ij = 1,iip1 |
|---|
| 834 | ! q(ij,l,iq)=newq |
|---|
| 835 | ! masse(ij,l,iq)=newmasse*aire(ij) |
|---|
| 836 | ! ENDDO |
|---|
| 837 | ! convps=-SSUM(iim,qbyv(ip1jm-iim,l,iq),1) |
|---|
| 838 | ! convmps=-ssum(iim,masse_adv_v(ip1jm-iim,l),1) |
|---|
| 839 | ! oldmasse=ssum(iim,masse(ip1jm-iim,l,iq),1) |
|---|
| 840 | ! newmasse=oldmasse+convmps |
|---|
| 841 | ! newq=(q(ip1jmp1,l,iq)*oldmasse+convps)/newmasse |
|---|
| 842 | ! newmasse=newmasse/apols |
|---|
| 843 | ! DO ij = ip1jm+1,ip1jmp1 |
|---|
| 844 | ! q(ij,l,iq)=newq |
|---|
| 845 | ! masse(ij,l,iq)=newmasse*aire(ij) |
|---|
| 846 | ! ENDDO |
|---|
| 847 | !._. fin nouvelle version |
|---|
| 848 | ENDDO |
|---|
| 849 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 850 | |
|---|
| 851 | ! retablir les fils en rapport de melange par rapport a l'air: |
|---|
| 852 | ijb=ij_begin |
|---|
| 853 | ije=ij_end |
|---|
| 854 | ! if (pole_nord) ijb=ij_begin+iip1 |
|---|
| 855 | ! if (pole_sud) ije=ij_end-iip1 |
|---|
| 856 | |
|---|
| 857 | do ifils=1,tracers(iq)%nqDescen |
|---|
| 858 | iq2=tracers(iq)%iqDescen(ifils) |
|---|
| 859 | !$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
|---|
| 860 | DO l=1,llm |
|---|
| 861 | DO ij=ijb,ije |
|---|
| 862 | q(ij,l,iq2)=q(ij,l,iq)*Ratio(ij,l,iq2) |
|---|
| 863 | enddo |
|---|
| 864 | enddo |
|---|
| 865 | !$OMP END DO NOWAIT |
|---|
| 866 | enddo |
|---|
| 867 | |
|---|
| 868 | |
|---|
| 869 | RETURN |
|---|
| 870 | END SUBROUTINE vlyqs_loc |
|---|