1 | ! |
---|
2 | ! $Header$ |
---|
3 | ! |
---|
4 | !------------------------------------------------------------------- |
---|
5 | ! Interpolation sur des niveaux de pression. |
---|
6 | ! |
---|
7 | ! Enchainement des operations en prenant pour exemple la temperature |
---|
8 | ! |
---|
9 | ! 1. CALL ini_undefSTD : |
---|
10 | ! On met les champs cumules à 0 si |
---|
11 | ! if mod(itap,nint(freq_outnmc(n)/phys_tstep))==1 |
---|
12 | ! tnondef(i, k, n) = 0. |
---|
13 | ! tsumstd(i, k, n) = 0. |
---|
14 | ! |
---|
15 | ! 2. Ensuite : |
---|
16 | ! on interpole les champs sur les niveaux STD de pression |
---|
17 | ! a chaque pas de temps de la physique avec plevel_new |
---|
18 | ! t_seri -> tlevSTD |
---|
19 | ! |
---|
20 | ! 3. CALL undefSTD : |
---|
21 | ! On ajoute les champs à la moyenne tous les frec_calnmc |
---|
22 | ! pas de temps |
---|
23 | ! IF (mod(itap,nint(freq_calnmc(n)/phys_tstep))==0) THEN |
---|
24 | ! IF (tlevstd(i,k)==missing_val) THEN |
---|
25 | ! tnondef(i, k, n) = tnondef(i, k, n) + 1. |
---|
26 | ! ELSE IF (tlevstd(i,k)/=missing_val) THEN |
---|
27 | ! tsumstd(i, k, n) = tsumstd(i, k, n) + tlevstd(i, k) |
---|
28 | ! |
---|
29 | ! 4. CALL moy_undefSTD |
---|
30 | ! On normalise à freq_outnmc, avant de reinitialiser plus haut dans ini_undef |
---|
31 | ! IF mod(itap,nint(freq_outnmc(n)/phys_tstep))==0 |
---|
32 | ! tsumstd(i, k, n) = tsumstd(i, k, n)/(freq_moynmc(n)-tnondef(i,k,n)) |
---|
33 | ! |
---|
34 | ! 5. Intrpolation des flux (pourquoi pas avec 2 ?) |
---|
35 | ! |
---|
36 | ! 6. Choix entre instantanné et moyenne en temps |
---|
37 | ! twriteSTD(:,:,1)=tsumSTD(:,:,1) |
---|
38 | ! twriteSTD(:,:,3)=tlevSTD(:,:) |
---|
39 | ! |
---|
40 | ! Premiere série de modifications (2025/05/07, FH) : |
---|
41 | ! - Fait en sorte que freq_outnmc=ecrit_files |
---|
42 | ! - Mis tous les USE avec ONLY dans *undefSTD.f90 |
---|
43 | ! - Utilie ecrit_files comme frequence de sortie freq_outnmc |
---|
44 | ! - Nettoye la lecture des freq_outnmc et freq_calnmc dans conf_phys |
---|
45 | ! - Passe les dimensionnement de certaines variables de 3 à 10 |
---|
46 | ! nombre de fichiers par défaut. En gros nout=nfiles |
---|
47 | ! |
---|
48 | ! Proposition de modifications : |
---|
49 | ! - Ne plus calculer l'interpolation à tous les pas de temps |
---|
50 | ! mais seulement à la fréquence freq_calcnmc |
---|
51 | ! - Mettre le call ini_undefSTD juste avant undef_STD et moy_undefSTD |
---|
52 | ! - Enlever ecrit_files(7) = freq_outNMC(1) dans phys_output_mod |
---|
53 | ! - Enlever les vieux controles de fichiers dans conf_phys |
---|
54 | ! - enlever les dimensionnement à 10 en dur |
---|
55 | ! - Enlever toute chaine de caractère NMC dans le modèle. |
---|
56 | ! |
---|
57 | !------------------------------------------------------------------- |
---|
58 | |
---|
59 | !IM on initialise les variables |
---|
60 | ! |
---|
61 | ! missing_val=nf90_fill_real |
---|
62 | ! |
---|
63 | |
---|
64 | ! On peut à terme utiliser directement ecrit_files (le nom est moins |
---|
65 | ! bien choisi ... |
---|
66 | |
---|
67 | !print*,'STDSTD ecrit_files ',ecrit_files(1:4) |
---|
68 | freq_outnmc(:)=ecrit_files(:) |
---|
69 | freq_calnmc(:)=pdtphys |
---|
70 | |
---|
71 | IF (.not. ok_all_xml) then |
---|
72 | CALL ini_undefSTD(itap) |
---|
73 | ENDIF |
---|
74 | ! |
---|
75 | !-------------------------------------------------------c |
---|
76 | ! positionnement de l'argument logique a .false. c |
---|
77 | ! pour ne pas recalculer deux fois la meme chose ! c |
---|
78 | ! a cet effet un appel a plevel_new a ete deplace c |
---|
79 | ! a la fin de la serie d'appels c |
---|
80 | ! la boucle 'DO k=1, nlevSTD' a ete internalisee c |
---|
81 | ! dans plevel_new, d'ou la creation de cette routine... c |
---|
82 | !-------------------------------------------------------c |
---|
83 | ! |
---|
84 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.true.,pplay,rlevSTD, & |
---|
85 | t_seri,tlevSTD) |
---|
86 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
87 | u_seri,ulevSTD) |
---|
88 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
89 | v_seri,vlevSTD) |
---|
90 | ! |
---|
91 | |
---|
92 | ! |
---|
93 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
94 | zphi/RG,philevSTD) |
---|
95 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
96 | qx(:,:,ivap),qlevSTD) |
---|
97 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
98 | zx_rh*100.,rhlevSTD) |
---|
99 | ! |
---|
100 | DO l=1, klev |
---|
101 | DO i=1, klon |
---|
102 | zx_tmp_fi3d(i,l)=u_seri(i,l)*v_seri(i,l) |
---|
103 | ENDDO !i |
---|
104 | ENDDO !l |
---|
105 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
106 | zx_tmp_fi3d,uvSTD) |
---|
107 | ! |
---|
108 | DO l=1, klev |
---|
109 | DO i=1, klon |
---|
110 | zx_tmp_fi3d(i,l)=v_seri(i,l)*q_seri(i,l) |
---|
111 | ENDDO !i |
---|
112 | ENDDO !l |
---|
113 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
114 | zx_tmp_fi3d,vqSTD) |
---|
115 | ! |
---|
116 | DO l=1, klev |
---|
117 | DO i=1, klon |
---|
118 | zx_tmp_fi3d(i,l)=v_seri(i,l)*t_seri(i,l) |
---|
119 | ENDDO !i |
---|
120 | ENDDO !l |
---|
121 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
122 | zx_tmp_fi3d,vTSTD) |
---|
123 | ! |
---|
124 | DO l=1, klev |
---|
125 | DO i=1, klon |
---|
126 | zx_tmp_fi3d(i,l)=omega(i,l)*qx(i,l,ivap) |
---|
127 | ENDDO !i |
---|
128 | ENDDO !l |
---|
129 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
130 | zx_tmp_fi3d,wqSTD) |
---|
131 | ! |
---|
132 | DO l=1, klev |
---|
133 | DO i=1, klon |
---|
134 | zx_tmp_fi3d(i,l)=v_seri(i,l)*zphi(i,l)/RG |
---|
135 | ENDDO !i |
---|
136 | ENDDO !l |
---|
137 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
138 | zx_tmp_fi3d,vphiSTD) |
---|
139 | ! |
---|
140 | DO l=1, klev |
---|
141 | DO i=1, klon |
---|
142 | zx_tmp_fi3d(i,l)=omega(i,l)*t_seri(i,l) |
---|
143 | ENDDO !i |
---|
144 | ENDDO !l |
---|
145 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
146 | zx_tmp_fi3d,wTSTD) |
---|
147 | ! |
---|
148 | DO l=1, klev |
---|
149 | DO i=1, klon |
---|
150 | zx_tmp_fi3d(i,l)=u_seri(i,l)*u_seri(i,l) |
---|
151 | ENDDO !i |
---|
152 | ENDDO !l |
---|
153 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
154 | zx_tmp_fi3d,u2STD) |
---|
155 | ! |
---|
156 | DO l=1, klev |
---|
157 | DO i=1, klon |
---|
158 | zx_tmp_fi3d(i,l)=v_seri(i,l)*v_seri(i,l) |
---|
159 | ENDDO !i |
---|
160 | ENDDO !l |
---|
161 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
162 | zx_tmp_fi3d,v2STD) |
---|
163 | ! |
---|
164 | DO l=1, klev |
---|
165 | DO i=1, klon |
---|
166 | zx_tmp_fi3d(i,l)=t_seri(i,l)*t_seri(i,l) |
---|
167 | ENDDO !i |
---|
168 | ENDDO !l |
---|
169 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
170 | zx_tmp_fi3d,T2STD) |
---|
171 | |
---|
172 | ! |
---|
173 | zx_tmp_fi3d(:,:)=wo(:,:,1) * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * rmd |
---|
174 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
175 | zx_tmp_fi3d,O3STD) |
---|
176 | ! |
---|
177 | if (read_climoz == 2) THEN |
---|
178 | zx_tmp_fi3d(:,:)=wo(:,:,2) * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * rmd |
---|
179 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.false.,pplay,rlevSTD, & |
---|
180 | zx_tmp_fi3d,O3daySTD) |
---|
181 | endif |
---|
182 | ! |
---|
183 | DO l=1, klev |
---|
184 | DO i=1, klon |
---|
185 | zx_tmp_fi3d(i,l)=paprs(i,l) |
---|
186 | ENDDO !i |
---|
187 | ENDDO !l |
---|
188 | CALL plevel_new(klon,klev,nlevSTD,.true.,zx_tmp_fi3d,rlevSTD, & |
---|
189 | omega,wlevSTD) |
---|
190 | ! |
---|
191 | !IM on somme les valeurs toutes les freq_calNMC secondes |
---|
192 | !IM on moyenne a la fin du mois, du jour ou toutes les 6h |
---|
193 | ! |
---|
194 | IF (.not. ok_all_xml) then |
---|
195 | CALL undefSTD(itap, read_climoz) |
---|
196 | CALL moy_undefSTD(itap) |
---|
197 | ENDIF |
---|
198 | ! |
---|
199 | CALL plevel(klon,klev,.true.,pplay,50000., & |
---|
200 | zphi/RG,geo500) |
---|
201 | |
---|
202 | !IM on interpole a chaque pas de temps le SWup(clr) et SWdn(clr) a 200 hPa |
---|
203 | ! |
---|
204 | CALL plevel(klon,klevp1,.true.,paprs,20000., & |
---|
205 | swdn0,SWdn200clr) |
---|
206 | CALL plevel(klon,klevp1,.false.,paprs,20000., & |
---|
207 | swdn,SWdn200) |
---|
208 | CALL plevel(klon,klevp1,.false.,paprs,20000., & |
---|
209 | swup0,SWup200clr) |
---|
210 | CALL plevel(klon,klevp1,.false.,paprs,20000., & |
---|
211 | swup,SWup200) |
---|
212 | ! |
---|
213 | CALL plevel(klon,klevp1,.false.,paprs,20000., & |
---|
214 | lwdn0,LWdn200clr) |
---|
215 | CALL plevel(klon,klevp1,.false.,paprs,20000., & |
---|
216 | lwdn,LWdn200) |
---|
217 | CALL plevel(klon,klevp1,.false.,paprs,20000., & |
---|
218 | lwup0,LWup200clr) |
---|
219 | CALL plevel(klon,klevp1,.false.,paprs,20000., & |
---|
220 | lwup,LWup200) |
---|
221 | ! |
---|
222 | do n=1,nout |
---|
223 | !print*,'STDSTD n nout',n,nout,clef_files(n) |
---|
224 | if (clef_files(n)) then |
---|
225 | if (type_ecri(n)=='ave(X)') then |
---|
226 | !print*,'STDSTD fichier ave(X), n=',n |
---|
227 | twriteSTD(:,:,n)=tsumSTD(:,:,n) |
---|
228 | qwriteSTD(:,:,n)=qsumSTD(:,:,n) |
---|
229 | rhwriteSTD(:,:,n)=rhsumSTD(:,:,n) |
---|
230 | phiwriteSTD(:,:,n)=phisumSTD(:,:,n) |
---|
231 | uwriteSTD(:,:,n)=usumSTD(:,:,n) |
---|
232 | vwriteSTD(:,:,n)=vsumSTD(:,:,n) |
---|
233 | wwriteSTD(:,:,n)=wsumSTD(:,:,n) |
---|
234 | else |
---|
235 | !print*,'STDSTD fichier autre, n=',n,type_ecri(n) |
---|
236 | twriteSTD(:,:,n)=tlevSTD(:,:) |
---|
237 | qwriteSTD(:,:,n)=qlevSTD(:,:) |
---|
238 | rhwriteSTD(:,:,n)=rhlevSTD(:,:) |
---|
239 | phiwriteSTD(:,:,n)=philevSTD(:,:) |
---|
240 | uwriteSTD(:,:,n)=ulevSTD(:,:) |
---|
241 | vwriteSTD(:,:,n)=vlevSTD(:,:) |
---|
242 | wwriteSTD(:,:,n)=wlevSTD(:,:) |
---|
243 | endif |
---|
244 | endif |
---|
245 | enddo |
---|
246 | |
---|
247 | !IM for NMC files |
---|
248 | DO n=1, nlevSTD3 |
---|
249 | DO k=1, nlevSTD |
---|
250 | if(rlevSTD3(n).EQ.rlevSTD(k)) THEN |
---|
251 | twriteSTD3(:,n)=tlevSTD(:,k) |
---|
252 | qwriteSTD3(:,n)=qlevSTD(:,k) |
---|
253 | rhwriteSTD3(:,n)=rhlevSTD(:,k) |
---|
254 | phiwriteSTD3(:,n)=philevSTD(:,k) |
---|
255 | uwriteSTD3(:,n)=ulevSTD(:,k) |
---|
256 | vwriteSTD3(:,n)=vlevSTD(:,k) |
---|
257 | wwriteSTD3(:,n)=wlevSTD(:,k) |
---|
258 | endif !rlevSTD3(n).EQ.rlevSTD(k) |
---|
259 | ENDDO |
---|
260 | ENDDO |
---|
261 | ! |
---|
262 | DO n=1, nlevSTD8 |
---|
263 | DO k=1, nlevSTD |
---|
264 | if(rlevSTD8(n).EQ.rlevSTD(k)) THEN |
---|
265 | tnondefSTD8(:,n)=tnondef(:,k,2) |
---|
266 | twriteSTD8(:,n)=tsumSTD(:,k,2) |
---|
267 | qwriteSTD8(:,n)=qsumSTD(:,k,2) |
---|
268 | rhwriteSTD8(:,n)=rhsumSTD(:,k,2) |
---|
269 | phiwriteSTD8(:,n)=phisumSTD(:,k,2) |
---|
270 | uwriteSTD8(:,n)=usumSTD(:,k,2) |
---|
271 | vwriteSTD8(:,n)=vsumSTD(:,k,2) |
---|
272 | wwriteSTD8(:,n)=wsumSTD(:,k,2) |
---|
273 | endif !rlevSTD8(n).EQ.rlevSTD(k) |
---|
274 | ENDDO |
---|
275 | ENDDO |
---|