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2 | ! $Header$ |
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3 | |
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4 | SUBROUTINE ustarhb(klon, klev, knon, u, v, cd_m, ustar) |
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5 | IMPLICIT NONE |
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6 | ! ====================================================================== |
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7 | ! Laurent Li (LMD/CNRS), le 30 septembre 1998 |
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8 | ! Couche limite non-locale. Adaptation du code du CCM3. |
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9 | ! Code non teste, donc a ne pas utiliser. |
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10 | ! ====================================================================== |
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11 | ! Nonlocal scheme that determines eddy diffusivities based on a |
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12 | ! diagnosed boundary layer height and a turbulent velocity scale. |
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13 | ! Also countergradient effects for heat and moisture are included. |
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14 | |
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15 | ! For more information, see Holtslag, A.A.M., and B.A. Boville, 1993: |
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16 | ! Local versus nonlocal boundary-layer diffusion in a global climate |
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17 | ! model. J. of Climate, vol. 6, 1825-1842. |
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18 | ! ====================================================================== |
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19 | |
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20 | ! Arguments: |
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21 | |
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22 | INTEGER, INTENT(IN) :: klon, klev, knon ! nombre de points a calculer |
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23 | REAL, DIMENSION(klon, klev), INTENT(IN) :: u,v ! vent horizontal (m/s) |
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24 | REAL, DIMENSION(klon), INTENT(IN) :: cd_m ! coefficient de friction au sol pour vitesse |
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25 | REAL, DIMENSION(klon), INTENT(OUT) :: ustar |
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26 | |
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27 | INTEGER :: i, k |
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28 | REAL :: zxt, zxq, zxu, zxv, zxmod, taux, tauy |
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29 | REAL :: zx_alf1, zx_alf2 ! parametres pour extrapolation |
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31 | DO i = 1, knon |
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32 | zx_alf1 = 1.0 |
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33 | zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1 |
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34 | zxu = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2 |
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35 | zxv = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2 |
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36 | zxmod = 1.0 + sqrt(zxu**2+zxv**2) |
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37 | taux = zxu*zxmod*cd_m(i) |
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38 | tauy = zxv*zxmod*cd_m(i) |
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39 | ustar(i) = sqrt(taux**2+tauy**2) |
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40 | END DO |
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41 | |
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42 | RETURN |
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43 | END SUBROUTINE ustarhb |
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