| 1 | MODULE lmdz_surf_wind |
|---|
| 2 | CONTAINS |
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| 3 | |
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| 4 | SUBROUTINE surf_wind(klon,nsurfwind,zu10m,zv10m,sigmaw,cstar,ustar,ale_bl,wind10ms,probu) |
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| 5 | |
|---|
| 6 | USE lmdz_surf_wind_ini, ONLY : iflag_surf_wind |
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| 7 | USE lmdz_surf_wind_ini, ONLY : surf_wind_ktwake |
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| 8 | USE lmdz_surf_wind_ini, ONLY : surf_wind_kttherm |
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| 9 | USE lmdz_surf_wind_ini, ONLY : surf_wind_kztherm |
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| 10 | |
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| 11 | IMPLICIT NONE |
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| 12 | INTEGER, INTENT(IN) :: nsurfwind, klon |
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| 13 | REAL, DIMENSION(klon), INTENT(IN) :: zu10m, zv10m |
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| 14 | REAL, DIMENSION(klon), INTENT(IN) :: cstar |
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| 15 | REAL, DIMENSION(klon), INTENT(IN) :: sigmaw |
|---|
| 16 | REAL, DIMENSION(klon), INTENT(IN) :: ustar, ale_bl |
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| 17 | REAL, DIMENSION(klon,nsurfwind), INTENT(OUT) :: wind10ms, probu |
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| 18 | REAL, PARAMETER :: woff=0.5 ! min value of 10m wind speed accepted for emissions |
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| 19 | |
|---|
| 20 | REAL, DIMENSION(klon,nsurfwind) :: sigma_th, sigma_wk |
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| 21 | REAL, DIMENSION(klon,nsurfwind) :: xp, yp |
|---|
| 22 | REAL, DIMENSION(klon,nsurfwind) :: vwx, vwy, vw |
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| 23 | REAL, DIMENSION(klon,nsurfwind) :: vtx, vty |
|---|
| 24 | REAL, DIMENSION(klon,nsurfwind) :: windx, windy, wind |
|---|
| 25 | REAL, DIMENSION(klon) :: ubwk, vbwk ! ubwk et vbwk sont les vitesses moyennes dans les poches |
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| 26 | REAL, DIMENSION(klon) :: weilambda, U10mMOD |
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| 27 | |
|---|
| 28 | INTEGER :: nwb |
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| 29 | INTEGER :: i, nmc, kwb |
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| 30 | REAL :: pi, pdfu |
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| 31 | REAL :: auxreal, kref |
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| 32 | REAL :: ray, ray2, theta,rr, xx, yy, zz |
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| 33 | |
|---|
| 34 | pi=2.*acos(0.) |
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| 35 | ray=7000. |
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| 36 | !ktwk=0.5 |
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| 37 | !ktth=2. |
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| 38 | !kzth=1. |
|---|
| 39 | kref=3 |
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| 40 | nwb=nsurfwind |
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| 41 | |
|---|
| 42 | Do i=1,klon |
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| 43 | ubwk(i) = zu10m(i) |
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| 44 | vbwk(i) = zv10m(i) |
|---|
| 45 | ENDDO |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | DO i=1,klon |
|---|
| 48 | U10mMOD(i)=MAX(woff,sqrt(zu10m(i)*zu10m(i)+zv10m(i)*zv10m(i))) |
|---|
| 49 | !U10mMOD(i)=sqrt(zu10m(i)*zu10m(i)+zv10m(i)*zv10m(i)) |
|---|
| 50 | ENDDO |
|---|
| 51 | |
|---|
| 52 | ! a enlever |
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| 53 | !call histogram0(0., 20., nbin, hist) |
|---|
| 54 | !call histogram0(-20., 20., nbin1, histx) |
|---|
| 55 | !call histogram0(-20., 20., nbin1, histy) |
|---|
| 56 | ! Utilisation du vent moyen dans la maille |
|---|
| 57 | IF (iflag_surf_wind == 0) THEN |
|---|
| 58 | !U10mMOD=sqrt(zu10m(i)*zu10m(i)+zv10m(i)*zv10m(i)) |
|---|
| 59 | IF (nsurfwind /= 1 ) THEN |
|---|
| 60 | STOP 'Si iflag_surf_wind=0, nsurfwind=1' |
|---|
| 61 | ENDIF |
|---|
| 62 | DO i=1,klon |
|---|
| 63 | wind10ms(i,1)=U10mMOD(i) |
|---|
| 64 | probu(i,1)=1. |
|---|
| 65 | ENDDO |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | !----------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 68 | ELSE IF (iflag_surf_wind == 1) THEN ! Weibull |
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| 69 | !----------------------------------------------------------------------------- |
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| 70 | |
|---|
| 71 | DO i=1, klon |
|---|
| 72 | DO nmc=1, nsurfwind |
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| 73 | ! Utilisation de la distribution de weibull |
|---|
| 74 | !U10mMOD=sqrt(zu10m(i)*zu10m(i)+zv10m(i)*zv10m(i)) |
|---|
| 75 | auxreal=1.+1./kref |
|---|
| 76 | weilambda(i) = U10mMOD(i)/exp(auxreal*log(auxreal)-auxreal & |
|---|
| 77 | - 0.5*log(auxreal/(2.*pi))+1./(12.*auxreal) & |
|---|
| 78 | -1./(360.*(auxreal**3.))+1./(1260.*(auxreal**5.))) |
|---|
| 79 | kwb=nmc |
|---|
| 80 | wind10ms(i,kwb)=kwb*2.*U10mMOD(i)/nwb |
|---|
| 81 | ! pdfu=(kref/U10mMOD(i))*(wind10ms(kwb)/U10mMOD(i))**(kref-1) & |
|---|
| 82 | ! *exp(-(wind10ms(kwb)/U10mMOD(i))**kref) |
|---|
| 83 | pdfu=(kref/weilambda(i))*(wind10ms(i,kwb)/weilambda(i))**(kref-1) & |
|---|
| 84 | *exp(-(wind10ms(i,kwb)/weilambda(i))**kref) |
|---|
| 85 | ! !print *,'JEdbg U10mMOD(i) weilambda ',U10mMOD(i),weilambda |
|---|
| 86 | !JE20141205>> |
|---|
| 87 | probu(i,kwb)=pdfu*2.*U10mMOD(i)/nwb |
|---|
| 88 | ENDDO |
|---|
| 89 | ENDDO |
|---|
| 90 | |
|---|
| 91 | !----------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 92 | ELSE ! Monte Carlo |
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| 93 | !----------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 94 | |
|---|
| 95 | DO i=1, klon |
|---|
| 96 | DO nmc=1, nsurfwind |
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| 97 | ! Utilisation de la distribution du vent a l interieur et a l exterieur des poches |
|---|
| 98 | call Random_number(zz) ! tirage uniforme entre 0 et 1. |
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| 99 | IF (zz <= sigmaw(i)) THEN ! quand on est a l interieur de la poche |
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| 100 | !IF (zz <= 1.) THEN ! test pour tourner uniquement avec le modele de vent dans les poches |
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| 101 | |
|---|
| 102 | call Random_number(xx) |
|---|
| 103 | ray2=xx*ray**2 |
|---|
| 104 | call Random_number(yy) |
|---|
| 105 | theta=yy*2.*pi |
|---|
| 106 | rr=sqrt(ray2) |
|---|
| 107 | xp(i,nmc)=rr*cos(theta) |
|---|
| 108 | yp(i,nmc)=rr*sin(theta) |
|---|
| 109 | |
|---|
| 110 | |
|---|
| 111 | ! ENDIFle vent dans la poche = le module du vent moyen dans la poche + un vent radial |
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| 112 | vwx(i,nmc) = ubwk(i) + xp(i,nmc)*cstar(i)/ray |
|---|
| 113 | vwy(i,nmc) = vbwk(i) + yp(i,nmc)*cstar(i)/ray |
|---|
| 114 | vw(i,nmc) = sqrt(vwx(i,nmc)**2 + vwy(i,nmc)**2) |
|---|
| 115 | |
|---|
| 116 | ! On relie la variance au module du vent au carree (sigma ^ 2 = k || v || ^ 2) |
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| 117 | !sigma_wk(i,nmc) = ktwk*(vw(i,nmc)) |
|---|
| 118 | sigma_wk(i,nmc) = surf_wind_ktwake*(vw(i,nmc)) |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | ! tirage du vent turbulent vt |
|---|
| 121 | call randong(xx,yy,pi) |
|---|
| 122 | vtx(i,nmc) = sigma_wk(i,nmc)*xx |
|---|
| 123 | vty(i,nmc) = sigma_wk(i,nmc)*yy |
|---|
| 124 | ! print*,'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ xx=',xx |
|---|
| 125 | ! vent total = vent dans la poche (vw) + le vent turbulent(vt) |
|---|
| 126 | windx(i,nmc) = vwx(i,nmc) + vtx(i,nmc) |
|---|
| 127 | windy(i,nmc) = vwy(i,nmc) + vty(i,nmc) |
|---|
| 128 | wind(i,nmc) = sqrt(windx(i,nmc)**2 + windy(i,nmc)**2) |
|---|
| 129 | wind10ms(i,nmc) = wind(i,nmc) |
|---|
| 130 | probu(i,nmc) = 1./nsurfwind |
|---|
| 131 | |
|---|
| 132 | ELSE |
|---|
| 133 | ! le vent en dehors des poches est donne par le vent moyen |
|---|
| 134 | !vwx(klon) = zu10m(klon) |
|---|
| 135 | !vwy(klon) = zv10m(klon) |
|---|
| 136 | !vw(klon) = sqrt(vwx(klon)**2 + vwy(klon)**2) |
|---|
| 137 | |
|---|
| 138 | !sigma_th(i,nmc) = sqrt((ktth*ustar(i))**2 + (kzth*wstar(i))**2) ! a voir |
|---|
| 139 | ! On remplace wstar par sqrt(2*ale_bl) |
|---|
| 140 | sigma_th(i,nmc) = sqrt((surf_wind_kttherm*ustar(i))**2 + (surf_wind_kztherm*sqrt(2*ale_bl(i)))**2) |
|---|
| 141 | |
|---|
| 142 | ! tirage du vent turbulent vt |
|---|
| 143 | call randong(xx,yy,pi) |
|---|
| 144 | vtx(i,nmc) = sigma_th(i,nmc)*xx |
|---|
| 145 | vty(i,nmc) = sigma_th(i,nmc)*yy |
|---|
| 146 | |
|---|
| 147 | ! vent total en dehors des poches = le vent moyen + le vent turbulent(vt) |
|---|
| 148 | windx(i,nmc) = zu10m(i) + vtx(i,nmc) |
|---|
| 149 | windy(i,nmc) = zv10m(i) + vty(i,nmc) |
|---|
| 150 | wind(i,nmc) = sqrt(windx(i,nmc)**2 + windy(i,nmc)**2) |
|---|
| 151 | wind10ms(i,nmc) = wind(i,nmc) |
|---|
| 152 | probu(i,nmc) = 1./nsurfwind |
|---|
| 153 | ! print*, 'wind10ms', wind10ms(i,nmc) |
|---|
| 154 | ENDIF |
|---|
| 155 | ! print*,'WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW wind10ms=',wind10ms(i,nmc) |
|---|
| 156 | ! enlver |
|---|
| 157 | ! call histogram(wind(i,nmc), 0., 20., nbin, hist) |
|---|
| 158 | ! call histogram(windx(i,nmc), -20., 20., nbin1, histx) |
|---|
| 159 | ! call histogram(windy(i,nmc), -20., 20., nbin1, histy) |
|---|
| 160 | ENDDO |
|---|
| 161 | ENDDO |
|---|
| 162 | ENDIF |
|---|
| 163 | ! a enlever |
|---|
| 164 | !Do i=1,nbin |
|---|
| 165 | ! write(10,*) hist(1,i), hist(2,i) |
|---|
| 166 | !enddo |
|---|
| 167 | |
|---|
| 168 | !Do i=1,nbin1 |
|---|
| 169 | ! write(11,*) histx(1,i), histx(2,i) |
|---|
| 170 | !enddo |
|---|
| 171 | |
|---|
| 172 | !Do i=1,nbin1 |
|---|
| 173 | ! write(12,*) histx(1,i), histy(2,i) |
|---|
| 174 | !enddo |
|---|
| 175 | |
|---|
| 176 | RETURN |
|---|
| 177 | END SUBROUTINE surf_wind |
|---|
| 178 | |
|---|
| 179 | SUBROUTINE randong(zzz1,zzz2,pi) ! tirage sur une gaussienne selon BOX-MULLER |
|---|
| 180 | |
|---|
| 181 | implicit none |
|---|
| 182 | |
|---|
| 183 | real zzz1, zzz2 |
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| 184 | real u1, u2 |
|---|
| 185 | real pi |
|---|
| 186 | |
|---|
| 187 | ! tirage entre 0 et 1 selon la loi uniforme |
|---|
| 188 | call RANDOM_NUMBER(u1) |
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| 189 | call RANDOM_NUMBER(u2) |
|---|
| 190 | |
|---|
| 191 | ! transformation de u1 et u2 en une distribution gaussienne centree reduite sur x et y |
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| 192 | zzz1=sqrt(-2*log(u1))*cos(2.*pi*u2) |
|---|
| 193 | zzz2=sqrt(-2*log(u1))*sin(2.*pi*u2) |
|---|
| 194 | |
|---|
| 195 | RETURN |
|---|
| 196 | END SUBROUTINE randong |
|---|
| 197 | END MODULE lmdz_surf_wind |
|---|