[554] | 1 | !************************************************************ |
---|
| 2 | !************************************************************ |
---|
| 3 | ! |
---|
| 4 | ! YAMADA4 EARTH =>>> MARS VERSION |
---|
| 5 | ! Modifications by: A.C. 02-03-2012 (marked by 'MARS') |
---|
| 6 | ! Original version given by F.H. 01-03-2012 |
---|
| 7 | ! |
---|
| 8 | !************************************************************ |
---|
| 9 | !************************************************************ |
---|
[1036] | 10 | SUBROUTINE yamada4(ngrid,nlay,nq,dt,g,rconst,plev,temp |
---|
[554] | 11 | s ,zlev,zlay,u,v,phc,pq,cd,q2,km,kn,kq,ustar |
---|
[544] | 12 | s ,iflag_pbl) |
---|
[1036] | 13 | use tracer_mod, only: noms |
---|
[1224] | 14 | use turb_mod, only: l0 |
---|
[544] | 15 | IMPLICIT NONE |
---|
[554] | 16 | !....................................................................... |
---|
| 17 | ! MARS |
---|
[2311] | 18 | include "callkeys.h" |
---|
[554] | 19 | !....................................................................... |
---|
| 20 | ! |
---|
| 21 | ! dt : pas de temps |
---|
| 22 | ! g : g |
---|
| 23 | ! zlev : altitude a chaque niveau (interface inferieure de la couche |
---|
| 24 | ! de meme indice) |
---|
| 25 | ! zlay : altitude au centre de chaque couche |
---|
| 26 | ! u,v : vitesse au centre de chaque couche |
---|
| 27 | ! (en entree : la valeur au debut du pas de temps) |
---|
| 28 | ! phc : temperature potentielle au centre de chaque couche |
---|
| 29 | ! (en entree : la valeur au debut du pas de temps) |
---|
| 30 | ! cd : cdrag |
---|
| 31 | ! (en entree : la valeur au debut du pas de temps) |
---|
| 32 | ! q2 : $q^2$ au bas de chaque couche |
---|
| 33 | ! (en entree : la valeur au debut du pas de temps) |
---|
| 34 | ! (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps) |
---|
| 35 | ! km : diffusivite turbulente de quantite de mouvement (au bas de chaque |
---|
| 36 | ! couche) |
---|
| 37 | ! (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps) |
---|
| 38 | ! kn : diffusivite turbulente des scalaires (au bas de chaque couche) |
---|
| 39 | ! (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps) |
---|
| 40 | ! |
---|
| 41 | ! iflag_pbl doit valoir entre 6 et 9 |
---|
| 42 | ! l=6, on prend systematiquement une longueur d equilibre |
---|
| 43 | ! iflag_pbl=6 : MY 2.0 |
---|
| 44 | ! iflag_pbl=7 : MY 2.0.Fournier |
---|
| 45 | ! iflag_pbl=8 : MY 2.5 |
---|
| 46 | ! iflag_pbl>=9 : MY 2.5 avec diffusion verticale |
---|
| 47 | ! |
---|
| 48 | !....................................................................... |
---|
[544] | 49 | |
---|
[554] | 50 | REAL, INTENT(IN) :: dt,g,rconst |
---|
| 51 | REAL, INTENT(IN) :: u(ngrid,nlay) |
---|
| 52 | REAL, INTENT(IN) :: v(ngrid,nlay) |
---|
| 53 | REAL, INTENT(IN) :: phc(ngrid,nlay) |
---|
| 54 | REAL, INTENT(IN) :: cd(ngrid) |
---|
| 55 | REAL, INTENT(IN) :: temp(ngrid,nlay) |
---|
| 56 | REAL, INTENT(IN) :: plev(ngrid,nlay+1) |
---|
| 57 | REAL, INTENT(IN) :: ustar(ngrid) |
---|
| 58 | REAL, INTENT(IN) :: zlev(ngrid,nlay+1) |
---|
| 59 | REAL, INTENT(IN) :: zlay(ngrid,nlay) |
---|
| 60 | INTEGER, INTENT(IN) :: iflag_pbl,ngrid |
---|
| 61 | INTEGER, INTENT(IN) :: nlay |
---|
[1036] | 62 | INTEGER, INTENT(IN) :: nq |
---|
[554] | 63 | REAL, INTENT(INOUT) :: q2(ngrid,nlay+1) |
---|
| 64 | REAL, INTENT(OUT) :: km(ngrid,nlay+1) |
---|
| 65 | REAL, INTENT(OUT) :: kn(ngrid,nlay+1) |
---|
| 66 | REAL, INTENT(OUT) :: kq(ngrid,nlay+1) |
---|
| 67 | |
---|
| 68 | REAL kmin,qmin,pblhmin(ngrid),coriol(ngrid) |
---|
[544] | 69 | REAL unsdz(ngrid,nlay) |
---|
| 70 | REAL unsdzdec(ngrid,nlay+1) |
---|
| 71 | REAL kmpre(ngrid,nlay+1),tmp2 |
---|
| 72 | REAL mpre(ngrid,nlay+1) |
---|
[554] | 73 | REAL ff(ngrid,nlay+1),delta(ngrid,nlay+1) |
---|
| 74 | REAL aa(ngrid,nlay+1),aa0,aa1,qpre |
---|
[544] | 75 | |
---|
[554] | 76 | LOGICAL first |
---|
| 77 | INTEGER ipas,nlev |
---|
[2616] | 78 | |
---|
| 79 | !$OMP THREADPRIVATE(first,ipas) |
---|
| 80 | |
---|
[554] | 81 | SAVE first,ipas |
---|
| 82 | !FH/IM DATA first,ipas/.true.,0/ |
---|
| 83 | DATA first,ipas/.false.,0/ |
---|
| 84 | INTEGER ig,k |
---|
[544] | 85 | |
---|
| 86 | |
---|
[554] | 87 | REAL ri,zrif,zalpha,zsm,zsn |
---|
| 88 | REAL rif(ngrid,nlay+1),sm(ngrid,nlay+1),alpha(ngrid,nlay) |
---|
[544] | 89 | |
---|
[554] | 90 | REAL m2(ngrid,nlay+1),dz(ngrid,nlay+1),zq,n2(ngrid,nlay+1) |
---|
| 91 | REAL dtetadz(ngrid,nlay+1) |
---|
| 92 | REAL m2cstat,mcstat,kmcstat |
---|
| 93 | REAL l(ngrid,nlay+1) |
---|
| 94 | REAL sq(ngrid),sqz(ngrid),zz(ngrid,nlay+1) |
---|
| 95 | INTEGER iter |
---|
[544] | 96 | |
---|
[554] | 97 | REAL ric,rifc,b1,kap |
---|
| 98 | SAVE ric,rifc,b1,kap |
---|
[2616] | 99 | |
---|
| 100 | !$OMP THREADPRIVATE(ric,rifc,b1,kap) |
---|
| 101 | |
---|
[554] | 102 | DATA ric,rifc,b1,kap/0.195,0.191,16.6,0.4/ |
---|
| 103 | REAL frif,falpha,fsm |
---|
| 104 | REAL fl,zzz,zl0,zq2,zn2 |
---|
[544] | 105 | |
---|
[554] | 106 | REAL rino(ngrid,nlay+1),smyam(ngrid,nlay),styam(ngrid,nlay) |
---|
[544] | 107 | s ,lyam(ngrid,nlay),knyam(ngrid,nlay) |
---|
| 108 | s ,w2yam(ngrid,nlay),t2yam(ngrid,nlay) |
---|
[554] | 109 | LOGICAL,SAVE :: firstcall=.true. |
---|
[2616] | 110 | |
---|
| 111 | !$OMP THREADPRIVATE(firstcall) |
---|
| 112 | |
---|
[544] | 113 | frif(ri)=0.6588*(ri+0.1776-sqrt(ri*ri-0.3221*ri+0.03156)) |
---|
| 114 | falpha(ri)=1.318*(0.2231-ri)/(0.2341-ri) |
---|
| 115 | fsm(ri)=1.96*(0.1912-ri)*(0.2341-ri)/((1.-ri)*(0.2231-ri)) |
---|
| 116 | fl(zzz,zl0,zq2,zn2)= |
---|
| 117 | s max(min(l0(ig)*kap*zlev(ig,k)/(kap*zlev(ig,k)+l0(ig)) |
---|
| 118 | s ,0.5*sqrt(q2(ig,k))/sqrt(max(n2(ig,k),1.e-10))) ,1.) |
---|
| 119 | |
---|
| 120 | |
---|
[554] | 121 | ! MARS |
---|
| 122 | REAL,SAVE :: q2min,q2max,knmin,kmmin |
---|
[2616] | 123 | |
---|
| 124 | !$OMP THREADPRIVATE(q2min,q2max,knmin,kmmin) |
---|
| 125 | |
---|
[554] | 126 | DATA q2min,q2max,knmin,kmmin/1.E-10,1.E+2,1.E-5,1.E-5/ |
---|
| 127 | INTEGER ico2,iq |
---|
| 128 | SAVE ico2 |
---|
| 129 | REAL m_co2, m_noco2, A , B |
---|
| 130 | SAVE A, B |
---|
| 131 | REAL teta(ngrid,nlay) |
---|
[1036] | 132 | REAL pq(ngrid,nlay,nq) |
---|
[652] | 133 | REAL kminfact |
---|
| 134 | INTEGER i |
---|
| 135 | REAL ztimestep |
---|
[1774] | 136 | INTEGER :: ndt |
---|
[554] | 137 | |
---|
[2616] | 138 | !$OMP THREADPRIVATE(ico2,A,B) |
---|
| 139 | |
---|
[544] | 140 | nlev=nlay+1 |
---|
| 141 | |
---|
[554] | 142 | c....................................................................... |
---|
| 143 | c Initialization |
---|
| 144 | c....................................................................... |
---|
[544] | 145 | |
---|
[1774] | 146 | !! firstcall: OK absolute |
---|
[554] | 147 | if(firstcall) then |
---|
| 148 | ico2=0 |
---|
| 149 | if (tracer) then |
---|
| 150 | ! Prepare Special treatment if one of the tracers is CO2 gas |
---|
[1036] | 151 | do iq=1,nq |
---|
[554] | 152 | if (noms(iq).eq."co2") then |
---|
| 153 | ico2=iq |
---|
| 154 | m_co2 = 44.01E-3 ! CO2 molecular mass (kg/mol) |
---|
| 155 | m_noco2 = 33.37E-3 ! Non condensible mol mass (kg/mol) |
---|
| 156 | ! Compute A and B coefficient use to compute |
---|
| 157 | ! mean molecular mass Mair defined by |
---|
| 158 | ! 1/Mair = q(ico2)/m_co2 + (1-q(ico2))/m_noco2 |
---|
| 159 | ! 1/Mair = A*q(ico2) + B |
---|
| 160 | A =(1/m_co2 - 1/m_noco2) |
---|
| 161 | B=1/m_noco2 |
---|
| 162 | end if |
---|
| 163 | enddo |
---|
| 164 | endif |
---|
[1774] | 165 | firstcall=.false. |
---|
[554] | 166 | endif !of if firstcall |
---|
| 167 | |
---|
[1774] | 168 | !! AS: moved out of firstcall to allow nesting+evoluting timestep |
---|
| 169 | ndt=ceiling(3840./(3699.*24./dt)) |
---|
| 170 | |
---|
[554] | 171 | c....................................................................... |
---|
| 172 | c Special treatment for co2 |
---|
| 173 | c....................................................................... |
---|
| 174 | |
---|
[652] | 175 | ! if (ico2.ne.0) then |
---|
| 176 | !! Special case if one of the tracers is CO2 gas |
---|
| 177 | ! DO k=1,nlay |
---|
| 178 | ! DO ig=1,ngrid |
---|
| 179 | ! teta(ig,k) = phc(ig,k)*(A*pq(ig,k,ico2)+B) |
---|
| 180 | ! ENDDO |
---|
| 181 | ! ENDDO |
---|
| 182 | ! else |
---|
[554] | 183 | teta(:,:)=phc(:,:) |
---|
[652] | 184 | ! end if |
---|
[554] | 185 | |
---|
[544] | 186 | if (.not.(iflag_pbl.ge.6.and.iflag_pbl.le.10)) then |
---|
[2311] | 187 | call abort_physic("yamada4", |
---|
| 188 | & 'probleme de coherence dans appel a MY',1) |
---|
[544] | 189 | endif |
---|
| 190 | |
---|
| 191 | ipas=ipas+1 |
---|
[554] | 192 | ! MARS |
---|
| 193 | ! if (0.eq.1.and.first) then |
---|
| 194 | ! do ig=1,1000 |
---|
| 195 | ! ri=(ig-800.)/500. |
---|
| 196 | ! if (ri.lt.ric) then |
---|
| 197 | ! zrif=frif(ri) |
---|
| 198 | ! else |
---|
| 199 | ! zrif=rifc |
---|
| 200 | ! endif |
---|
| 201 | ! if(zrif.lt.0.16) then |
---|
| 202 | ! zalpha=falpha(zrif) |
---|
| 203 | ! zsm=fsm(zrif) |
---|
| 204 | ! else |
---|
| 205 | ! zalpha=1.12 |
---|
| 206 | ! zsm=0.085 |
---|
| 207 | ! endif |
---|
| 208 | ! print*,ri,rif,zalpha,zsm |
---|
| 209 | ! enddo |
---|
| 210 | ! endif |
---|
[544] | 211 | |
---|
[554] | 212 | !....................................................................... |
---|
| 213 | ! les increments verticaux |
---|
| 214 | !....................................................................... |
---|
| 215 | ! |
---|
| 216 | !!!!!! allerte !!!!! |
---|
| 217 | !!!!!! zlev n'est pas declare a nlev !!!!! |
---|
| 218 | !!!!!! ----> |
---|
| 219 | ! MARS |
---|
| 220 | ! |
---|
| 221 | ! DO ig=1,ngrid |
---|
| 222 | ! zlev(ig,nlev)=zlay(ig,nlay) |
---|
| 223 | ! & +( zlay(ig,nlay) - zlev(ig,nlev-1) ) |
---|
| 224 | ! ENDDO |
---|
| 225 | !!!!! <---- |
---|
| 226 | !!!!! allerte !!!!! |
---|
| 227 | |
---|
[544] | 228 | DO k=1,nlay |
---|
| 229 | DO ig=1,ngrid |
---|
| 230 | unsdz(ig,k)=1.E+0/(zlev(ig,k+1)-zlev(ig,k)) |
---|
| 231 | ENDDO |
---|
| 232 | ENDDO |
---|
| 233 | DO ig=1,ngrid |
---|
| 234 | unsdzdec(ig,1)=1.E+0/(zlay(ig,1)-zlev(ig,1)) |
---|
| 235 | ENDDO |
---|
| 236 | DO k=2,nlay |
---|
| 237 | DO ig=1,ngrid |
---|
| 238 | unsdzdec(ig,k)=1.E+0/(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
---|
| 239 | ENDDO |
---|
| 240 | ENDDO |
---|
| 241 | DO ig=1,ngrid |
---|
| 242 | unsdzdec(ig,nlay+1)=1.E+0/(zlev(ig,nlay+1)-zlay(ig,nlay)) |
---|
| 243 | ENDDO |
---|
[554] | 244 | ! |
---|
| 245 | !....................................................................... |
---|
[544] | 246 | |
---|
| 247 | do k=2,nlay |
---|
| 248 | do ig=1,ngrid |
---|
| 249 | dz(ig,k)=zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1) |
---|
| 250 | m2(ig,k)=((u(ig,k)-u(ig,k-1))**2+(v(ig,k)-v(ig,k-1))**2) |
---|
| 251 | s /(dz(ig,k)*dz(ig,k)) |
---|
| 252 | dtetadz(ig,k)=(teta(ig,k)-teta(ig,k-1))/dz(ig,k) |
---|
| 253 | n2(ig,k)=g*2.*dtetadz(ig,k)/(teta(ig,k-1)+teta(ig,k)) |
---|
[554] | 254 | ! n2(ig,k)=0. |
---|
[544] | 255 | ri=n2(ig,k)/max(m2(ig,k),1.e-10) |
---|
| 256 | if (ri.lt.ric) then |
---|
| 257 | rif(ig,k)=frif(ri) |
---|
| 258 | else |
---|
| 259 | rif(ig,k)=rifc |
---|
| 260 | endif |
---|
| 261 | if(rif(ig,k).lt.0.16) then |
---|
| 262 | alpha(ig,k)=falpha(rif(ig,k)) |
---|
| 263 | sm(ig,k)=fsm(rif(ig,k)) |
---|
| 264 | else |
---|
| 265 | alpha(ig,k)=1.12 |
---|
| 266 | sm(ig,k)=0.085 |
---|
| 267 | endif |
---|
| 268 | zz(ig,k)=b1*m2(ig,k)*(1.-rif(ig,k))*sm(ig,k) |
---|
[554] | 269 | ! print*,'RIF L=',k,rif(ig,k),ri*alpha(ig,k) |
---|
[544] | 270 | |
---|
| 271 | |
---|
| 272 | enddo |
---|
| 273 | enddo |
---|
| 274 | |
---|
| 275 | |
---|
[554] | 276 | !==================================================================== |
---|
| 277 | ! Au premier appel, on determine l et q2 de facon iterative. |
---|
| 278 | ! iterration pour determiner la longueur de melange |
---|
[544] | 279 | |
---|
| 280 | |
---|
| 281 | if (first.or.iflag_pbl.eq.6) then |
---|
| 282 | do ig=1,ngrid |
---|
[554] | 283 | ! MARS |
---|
| 284 | ! l0(ig)=10. |
---|
[544] | 285 | l0(ig)=160. |
---|
| 286 | enddo |
---|
| 287 | do k=2,nlay-1 |
---|
| 288 | do ig=1,ngrid |
---|
| 289 | l(ig,k)=l0(ig)*kap*zlev(ig,k)/(kap*zlev(ig,k)+l0(ig)) |
---|
| 290 | enddo |
---|
| 291 | enddo |
---|
| 292 | |
---|
| 293 | do iter=1,10 |
---|
| 294 | do ig=1,ngrid |
---|
| 295 | sq(ig)=1.e-10 |
---|
| 296 | sqz(ig)=1.e-10 |
---|
| 297 | enddo |
---|
| 298 | do k=2,nlay-1 |
---|
| 299 | do ig=1,ngrid |
---|
| 300 | q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k) |
---|
| 301 | l(ig,k)=fl(zlev(ig,k),l0(ig),q2(ig,k),n2(ig,k)) |
---|
| 302 | zq=sqrt(q2(ig,k)) |
---|
| 303 | sqz(ig)=sqz(ig)+zq*zlev(ig,k)*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
---|
| 304 | sq(ig)=sq(ig)+zq*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
---|
| 305 | enddo |
---|
| 306 | enddo |
---|
| 307 | do ig=1,ngrid |
---|
| 308 | l0(ig)=0.2*sqz(ig)/sq(ig) |
---|
[554] | 309 | ! l0(ig)=30. |
---|
[544] | 310 | enddo |
---|
[554] | 311 | ! print*,'ITER=',iter,' L0=',l0 |
---|
[544] | 312 | |
---|
| 313 | enddo |
---|
| 314 | |
---|
[554] | 315 | ! print*,'Fin de l initialisation de q2 et l0' |
---|
[544] | 316 | |
---|
| 317 | endif ! first |
---|
| 318 | |
---|
[554] | 319 | !==================================================================== |
---|
| 320 | ! Calcul de la longueur de melange. |
---|
| 321 | !==================================================================== |
---|
[544] | 322 | |
---|
[554] | 323 | ! Mise a jour de l0 |
---|
[544] | 324 | do ig=1,ngrid |
---|
| 325 | sq(ig)=1.e-10 |
---|
| 326 | sqz(ig)=1.e-10 |
---|
| 327 | enddo |
---|
| 328 | do k=2,nlay-1 |
---|
| 329 | do ig=1,ngrid |
---|
| 330 | zq=sqrt(q2(ig,k)) |
---|
| 331 | sqz(ig)=sqz(ig)+zq*zlev(ig,k)*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
---|
| 332 | sq(ig)=sq(ig)+zq*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)) |
---|
| 333 | enddo |
---|
| 334 | enddo |
---|
| 335 | do ig=1,ngrid |
---|
| 336 | l0(ig)=0.2*sqz(ig)/sq(ig) |
---|
[554] | 337 | ! l0(ig)=30. |
---|
[544] | 338 | enddo |
---|
[554] | 339 | ! print*,'ITER=',iter,' L0=',l0 |
---|
| 340 | ! calcul de l(z) |
---|
[544] | 341 | do k=2,nlay |
---|
| 342 | do ig=1,ngrid |
---|
| 343 | l(ig,k)=fl(zlev(ig,k),l0(ig),q2(ig,k),n2(ig,k)) |
---|
| 344 | if(first) then |
---|
| 345 | q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k) |
---|
| 346 | endif |
---|
| 347 | enddo |
---|
| 348 | enddo |
---|
| 349 | |
---|
[554] | 350 | !==================================================================== |
---|
| 351 | ! Yamada 2.0 |
---|
| 352 | !==================================================================== |
---|
[544] | 353 | if (iflag_pbl.eq.6) then |
---|
| 354 | |
---|
| 355 | do k=2,nlay |
---|
| 356 | do ig=1,ngrid |
---|
| 357 | q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k) |
---|
| 358 | enddo |
---|
| 359 | enddo |
---|
| 360 | |
---|
| 361 | |
---|
| 362 | else if (iflag_pbl.eq.7) then |
---|
[554] | 363 | !==================================================================== |
---|
| 364 | ! Yamada 2.Fournier |
---|
| 365 | !==================================================================== |
---|
[544] | 366 | |
---|
[554] | 367 | ! Calcul de l, km, au pas precedent |
---|
[544] | 368 | do k=2,nlay |
---|
| 369 | do ig=1,ngrid |
---|
| 370 | c print*,'SMML=',sm(ig,k),l(ig,k) |
---|
| 371 | delta(ig,k)=q2(ig,k)/(l(ig,k)**2*sm(ig,k)) |
---|
| 372 | kmpre(ig,k)=l(ig,k)*sqrt(q2(ig,k))*sm(ig,k) |
---|
| 373 | mpre(ig,k)=sqrt(m2(ig,k)) |
---|
| 374 | c print*,'0L=',k,l(ig,k),delta(ig,k),km(ig,k) |
---|
| 375 | enddo |
---|
| 376 | enddo |
---|
| 377 | |
---|
| 378 | do k=2,nlay-1 |
---|
| 379 | do ig=1,ngrid |
---|
| 380 | m2cstat=max(alpha(ig,k)*n2(ig,k)+delta(ig,k)/b1,1.e-12) |
---|
| 381 | mcstat=sqrt(m2cstat) |
---|
| 382 | |
---|
[554] | 383 | ! print*,'M2 L=',k,mpre(ig,k),mcstat |
---|
| 384 | ! |
---|
| 385 | ! -----{puis on ecrit la valeur de q qui annule l'equation de m |
---|
| 386 | ! supposee en q3} |
---|
| 387 | ! |
---|
[544] | 388 | IF (k.eq.2) THEN |
---|
| 389 | kmcstat=1.E+0 / mcstat |
---|
| 390 | & *( unsdz(ig,k)*kmpre(ig,k+1) |
---|
| 391 | & *mpre(ig,k+1) |
---|
| 392 | & +unsdz(ig,k-1) |
---|
| 393 | & *cd(ig) |
---|
| 394 | & *( sqrt(u(ig,3)**2+v(ig,3)**2) |
---|
| 395 | & -mcstat/unsdzdec(ig,k) |
---|
| 396 | & -mpre(ig,k+1)/unsdzdec(ig,k+1) )**2) |
---|
| 397 | & /( unsdz(ig,k)+unsdz(ig,k-1) ) |
---|
| 398 | ELSE |
---|
| 399 | kmcstat=1.E+0 / mcstat |
---|
| 400 | & *( unsdz(ig,k)*kmpre(ig,k+1) |
---|
| 401 | & *mpre(ig,k+1) |
---|
| 402 | & +unsdz(ig,k-1)*kmpre(ig,k-1) |
---|
| 403 | & *mpre(ig,k-1) ) |
---|
| 404 | & /( unsdz(ig,k)+unsdz(ig,k-1) ) |
---|
| 405 | ENDIF |
---|
[554] | 406 | ! print*,'T2 L=',k,tmp2 |
---|
[544] | 407 | tmp2=kmcstat |
---|
| 408 | & /( sm(ig,k)/q2(ig,k) ) |
---|
| 409 | & /l(ig,k) |
---|
[554] | 410 | |
---|
[544] | 411 | ! MARS |
---|
[554] | 412 | ! q2(ig,k)=max(tmp2,1.e-12)**(2./3.) |
---|
| 413 | q2(ig,k)=max(q2min,max(tmp2,1.e-12)**(2./3.)) |
---|
| 414 | |
---|
| 415 | ! print*,'Q2 L=',k,q2(ig,k) |
---|
| 416 | ! |
---|
[544] | 417 | enddo |
---|
| 418 | enddo |
---|
| 419 | |
---|
| 420 | else if (iflag_pbl.ge.8) then |
---|
[554] | 421 | !==================================================================== |
---|
| 422 | ! Yamada 2.5 a la Didi |
---|
| 423 | !==================================================================== |
---|
[544] | 424 | |
---|
[652] | 425 | ztimestep=dt/real(ndt) |
---|
| 426 | do i=1,ndt |
---|
[544] | 427 | |
---|
[554] | 428 | ! Calcul de l, km, au pas precedent |
---|
[544] | 429 | do k=2,nlay |
---|
[652] | 430 | do ig=1,ngrid |
---|
[554] | 431 | ! print*,'SMML=',sm(ig,k),l(ig,k) |
---|
[544] | 432 | delta(ig,k)=q2(ig,k)/(l(ig,k)**2*sm(ig,k)) |
---|
| 433 | if (delta(ig,k).lt.1.e-20) then |
---|
[554] | 434 | ! print*,'ATTENTION L=',k,' Delta=',delta(ig,k) |
---|
[544] | 435 | delta(ig,k)=1.e-20 |
---|
| 436 | endif |
---|
| 437 | km(ig,k)=l(ig,k)*sqrt(q2(ig,k))*sm(ig,k) |
---|
| 438 | aa0= |
---|
| 439 | s (m2(ig,k)-alpha(ig,k)*n2(ig,k)-delta(ig,k)/b1) |
---|
| 440 | aa1= |
---|
| 441 | s (m2(ig,k)*(1.-rif(ig,k))-delta(ig,k)/b1) |
---|
[554] | 442 | ! abder print*,'AA L=',k,aa0,aa1,aa1/max(m2(ig,k),1.e-20) |
---|
[652] | 443 | aa(ig,k)=aa1*ztimestep/(delta(ig,k)*l(ig,k)) |
---|
[554] | 444 | ! print*,'0L=',k,l(ig,k),delta(ig,k),km(ig,k) |
---|
[544] | 445 | qpre=sqrt(q2(ig,k)) |
---|
| 446 | if (iflag_pbl.eq.8 ) then |
---|
| 447 | if (aa(ig,k).gt.0.) then |
---|
| 448 | q2(ig,k)=(qpre+aa(ig,k)*qpre*qpre)**2 |
---|
| 449 | else |
---|
| 450 | q2(ig,k)=(qpre/(1.-aa(ig,k)*qpre))**2 |
---|
| 451 | endif |
---|
| 452 | else ! iflag_pbl=9 |
---|
| 453 | if (aa(ig,k)*qpre.gt.0.9) then |
---|
| 454 | q2(ig,k)=(qpre*10.)**2 |
---|
| 455 | else |
---|
| 456 | q2(ig,k)=(qpre/(1.-aa(ig,k)*qpre))**2 |
---|
| 457 | endif |
---|
| 458 | endif |
---|
[554] | 459 | |
---|
[544] | 460 | ! MARS |
---|
| 461 | q2(ig,k)=min(max(q2(ig,k),q2min),q2max) |
---|
[554] | 462 | ! q2(ig,k)=min(max(q2(ig,k),1.e-10),1.e4) |
---|
| 463 | |
---|
| 464 | ! print*,'Q2 L=',k,q2(ig,k),qpre*qpre |
---|
[652] | 465 | enddo |
---|
[544] | 466 | enddo |
---|
| 467 | |
---|
[554] | 468 | ! MARS |
---|
[544] | 469 | q2(:,nlay+1)=q2(:,nlay) |
---|
[554] | 470 | |
---|
[652] | 471 | if (iflag_pbl .eq. 9) then |
---|
| 472 | do k=2,nlay |
---|
| 473 | do ig=1,ngrid |
---|
| 474 | zq=sqrt(q2(ig,k)) |
---|
| 475 | km(ig,k)=l(ig,k)*zq*sm(ig,k) |
---|
| 476 | kn(ig,k)=km(ig,k)*alpha(ig,k) |
---|
| 477 | kq(ig,k)=l(ig,k)*zq*0.2 |
---|
| 478 | enddo |
---|
| 479 | enddo |
---|
[1046] | 480 | ! boundary conditions for km |
---|
| 481 | km(:,nlay+1)=0 |
---|
| 482 | km(:,1)=km(:,2) ! km(:,1)=0 |
---|
| 483 | ! boundary conditions for kn |
---|
| 484 | kn(:,nlay+1)=0 |
---|
| 485 | kn(:,1)=kn(:,2) ! kn(:,1)=0 |
---|
| 486 | ! boundary conditions for kq |
---|
| 487 | kq(:,nlay+1)=0 ! zero at top of atmosphere |
---|
| 488 | kq(:,1)=kq(:,2) ! no gradient at surface |
---|
[652] | 489 | |
---|
| 490 | q2(:,1)=q2(:,2) |
---|
| 491 | call vdif_q2(ztimestep,g,rconst,ngrid,nlay,plev,temp,kq,q2) |
---|
| 492 | |
---|
| 493 | endif ! of if iflag_pbl eq 9 |
---|
| 494 | |
---|
| 495 | enddo !of i=1,ndt |
---|
| 496 | |
---|
[544] | 497 | endif ! Fin du cas 8 |
---|
| 498 | |
---|
[554] | 499 | ! print*,'OK8' |
---|
[544] | 500 | |
---|
[554] | 501 | !==================================================================== |
---|
| 502 | ! Calcul des coefficients de melange |
---|
| 503 | !==================================================================== |
---|
[652] | 504 | if (iflag_pbl .ne. 9) then |
---|
[544] | 505 | do k=2,nlay |
---|
[554] | 506 | ! print*,'k=',k |
---|
[544] | 507 | do ig=1,ngrid |
---|
[554] | 508 | !abde print*,'KML=',l(ig,k),q2(ig,k),sm(ig,k) |
---|
[544] | 509 | zq=sqrt(q2(ig,k)) |
---|
| 510 | km(ig,k)=l(ig,k)*zq*sm(ig,k) |
---|
| 511 | kn(ig,k)=km(ig,k)*alpha(ig,k) |
---|
| 512 | kq(ig,k)=l(ig,k)*zq*0.2 |
---|
[554] | 513 | ! print*,'KML=',km(ig,k),kn(ig,k) |
---|
[544] | 514 | enddo |
---|
| 515 | enddo |
---|
[554] | 516 | |
---|
[544] | 517 | ! MARS |
---|
| 518 | km(:,nlay+1)=km(:,nlay) |
---|
| 519 | kn(:,nlay+1)=kn(:,nlay) |
---|
| 520 | kq(:,nlay+1)=kq(:,nlay) |
---|
| 521 | |
---|
| 522 | ! Transport diffusif vertical de la TKE. |
---|
[652] | 523 | ! if (iflag_pbl.ge.9) then |
---|
| 524 | !! print*,'YAMADA VDIF' |
---|
| 525 | ! q2(:,1)=q2(:,2) |
---|
| 526 | ! call vdif_q2(dt,g,rconst,ngrid,nlay,plev,temp,kq,q2) |
---|
| 527 | ! endif |
---|
| 528 | |
---|
[544] | 529 | endif |
---|
| 530 | |
---|
[554] | 531 | ! Traitement des cas noctrunes avec l'introduction d'une longueur |
---|
| 532 | ! minilale. |
---|
| 533 | ! |
---|
| 534 | !==================================================================== |
---|
| 535 | ! Traitement particulier pour les cas tres stables. |
---|
| 536 | ! D'apres Holtslag Boville. |
---|
[544] | 537 | |
---|
[652] | 538 | ! MARS |
---|
| 539 | ! callkmin=.true. |
---|
| 540 | ! call getin("callkmin",callkmin) |
---|
| 541 | ! IF (callkmin) THEN |
---|
| 542 | do ig=1,ngrid |
---|
[554] | 543 | ! coriol(ig)=1.e-4 |
---|
| 544 | ! pblhmin(ig)=0.07*ustar(ig)/max(abs(coriol(ig)),2.546e-5) |
---|
[652] | 545 | |
---|
| 546 | if (ngrid .eq. 1) then |
---|
| 547 | kminfact=0.3 |
---|
| 548 | else |
---|
| 549 | kminfact=0.45 |
---|
| 550 | endif |
---|
| 551 | |
---|
| 552 | pblhmin(ig)=kminfact*0.07*MAX(ustar(ig),1.e-3)/1.e-4 |
---|
| 553 | enddo |
---|
[544] | 554 | ! print*,'pblhmin ',pblhmin |
---|
[554] | 555 | !CTest a remettre 21 11 02 |
---|
| 556 | ! test abd 13 05 02 if(0.eq.1) then |
---|
| 557 | ! if(0.eq.1) then |
---|
[652] | 558 | do k=2,nlay |
---|
| 559 | do ig=1,ngrid |
---|
| 560 | if (teta(ig,2).gt.teta(ig,1)) then |
---|
| 561 | qmin=ustar(ig)*(max(1.-zlev(ig,k)/pblhmin(ig),0.))**2 |
---|
[554] | 562 | ! kmin=kap*zlev(ig,k)*qmin |
---|
[652] | 563 | kmin=fl(zlev(ig,k),l0(ig),qmin**2,n2(ig,k))*qmin |
---|
| 564 | else |
---|
| 565 | kmin=-1. ! kmin n'est utilise que pour les SL stables. |
---|
| 566 | endif |
---|
| 567 | if (kn(ig,k).lt.kmin.or.km(ig,k).lt.kmin) then |
---|
[554] | 568 | ! print*,'Seuil min Km K=',k,kmin,km(ig,k),kn(ig,k) |
---|
| 569 | ! s ,sqrt(q2(ig,k)),pblhmin(ig),qmin/sm(ig,k) |
---|
| 570 | ! kn(ig,k)=kmin |
---|
| 571 | ! km(ig,k)=kmin |
---|
| 572 | ! kq(ig,k)=kmin |
---|
[652] | 573 | |
---|
| 574 | kn(ig,k)=kmin*alpha(ig,k) |
---|
| 575 | km(ig,k)=kmin |
---|
| 576 | kq(ig,k)=kmin*0.2 |
---|
[554] | 577 | ! la longueur de melange est suposee etre l= kap z |
---|
| 578 | ! K=l q Sm d'ou q2=(K/l Sm)**2 |
---|
| 579 | ! q2(ig,k)=(qmin/sm(ig,k))**2 |
---|
[652] | 580 | q2(ig,k)=(kmin/ |
---|
| 581 | & (fl(zlev(ig,k),l0(ig),qmin**2,n2(ig,k))*sm(ig,k)))**2 |
---|
| 582 | endif |
---|
| 583 | enddo |
---|
| 584 | enddo |
---|
[554] | 585 | ! endif |
---|
[544] | 586 | |
---|
[652] | 587 | ! ENDIF |
---|
| 588 | |
---|
[554] | 589 | ! Diagnostique pour stokage |
---|
[544] | 590 | |
---|
| 591 | if(1.eq.0)then |
---|
| 592 | rino=rif |
---|
| 593 | smyam(1:ngrid,1)=0. |
---|
| 594 | styam(1:ngrid,1)=0. |
---|
| 595 | lyam(1:ngrid,1)=0. |
---|
| 596 | knyam(1:ngrid,1)=0. |
---|
| 597 | w2yam(1:ngrid,1)=0. |
---|
| 598 | t2yam(1:ngrid,1)=0. |
---|
| 599 | |
---|
| 600 | smyam(1:ngrid,2:nlay)=sm(1:ngrid,2:nlay) |
---|
| 601 | styam(1:ngrid,2:nlay)=sm(1:ngrid,2:nlay)*alpha(1:ngrid,2:nlay) |
---|
| 602 | lyam(1:ngrid,2:nlay)=l(1:ngrid,2:nlay) |
---|
| 603 | knyam(1:ngrid,2:nlay)=kn(1:ngrid,2:nlay) |
---|
| 604 | |
---|
[554] | 605 | ! Estimations de w'2 et T'2 d'apres Abdela et McFarlane |
---|
[544] | 606 | |
---|
| 607 | w2yam(1:ngrid,2:nlay)=q2(1:ngrid,2:nlay)*0.24 |
---|
| 608 | s +lyam(1:ngrid,2:nlay)*5.17*kn(1:ngrid,2:nlay) |
---|
| 609 | s *n2(1:ngrid,2:nlay)/sqrt(q2(1:ngrid,2:nlay)) |
---|
| 610 | |
---|
| 611 | t2yam(1:ngrid,2:nlay)=9.1*kn(1:ngrid,2:nlay) |
---|
| 612 | s *dtetadz(1:ngrid,2:nlay)**2 |
---|
| 613 | s /sqrt(q2(1:ngrid,2:nlay))*lyam(1:ngrid,2:nlay) |
---|
| 614 | endif |
---|
| 615 | |
---|
[554] | 616 | ! print*,'OKFIN' |
---|
[544] | 617 | first=.false. |
---|
| 618 | return |
---|
| 619 | end |
---|
[690] | 620 | SUBROUTINE vdif_q2(timestep,gravity,rconst,ngrid,nlay |
---|
| 621 | & ,plev,temp,kmy,q2) |
---|
[544] | 622 | IMPLICIT NONE |
---|
[554] | 623 | !....................................................................... |
---|
| 624 | ! MARS |
---|
[2311] | 625 | include "callkeys.h" |
---|
[554] | 626 | !....................................................................... |
---|
| 627 | ! |
---|
| 628 | ! dt : pas de temps |
---|
| 629 | ! |
---|
| 630 | REAL plev(ngrid,nlay+1) |
---|
| 631 | REAL temp(ngrid,nlay) |
---|
| 632 | REAL timestep |
---|
| 633 | REAL gravity,rconst |
---|
| 634 | REAL kstar(ngrid,nlay+1),zz |
---|
| 635 | REAL kmy(ngrid,nlay+1) |
---|
| 636 | REAL q2(ngrid,nlay+1) |
---|
| 637 | REAL deltap(ngrid,nlay+1) |
---|
| 638 | REAL denom(ngrid,nlay+1),alpha(ngrid,nlay+1),beta(ngrid,nlay+1) |
---|
| 639 | INTEGER ngrid,nlay |
---|
[544] | 640 | |
---|
[554] | 641 | INTEGER i,k |
---|
[544] | 642 | |
---|
| 643 | ! print*,'RD=',rconst |
---|
| 644 | do k=1,nlay |
---|
| 645 | do i=1,ngrid |
---|
[554] | 646 | ! test |
---|
[544] | 647 | ! print*,'i,k',i,k |
---|
| 648 | ! print*,'temp(i,k)=',temp(i,k) |
---|
| 649 | ! print*,'(plev(i,k)-plev(i,k+1))=',plev(i,k),plev(i,k+1) |
---|
| 650 | zz=(plev(i,k)+plev(i,k+1))*gravity/(rconst*temp(i,k)) |
---|
| 651 | kstar(i,k)=0.125*(kmy(i,k+1)+kmy(i,k))*zz*zz |
---|
| 652 | s /(plev(i,k)-plev(i,k+1))*timestep |
---|
| 653 | enddo |
---|
| 654 | enddo |
---|
| 655 | |
---|
| 656 | do k=2,nlay |
---|
| 657 | do i=1,ngrid |
---|
| 658 | deltap(i,k)=0.5*(plev(i,k-1)-plev(i,k+1)) |
---|
| 659 | enddo |
---|
| 660 | enddo |
---|
| 661 | do i=1,ngrid |
---|
| 662 | deltap(i,1)=0.5*(plev(i,1)-plev(i,2)) |
---|
| 663 | deltap(i,nlay+1)=0.5*(plev(i,nlay)-plev(i,nlay+1)) |
---|
| 664 | denom(i,nlay+1)=deltap(i,nlay+1)+kstar(i,nlay) |
---|
| 665 | alpha(i,nlay+1)=deltap(i,nlay+1)*q2(i,nlay+1)/denom(i,nlay+1) |
---|
| 666 | beta(i,nlay+1)=kstar(i,nlay)/denom(i,nlay+1) |
---|
| 667 | enddo |
---|
| 668 | |
---|
| 669 | do k=nlay,2,-1 |
---|
| 670 | do i=1,ngrid |
---|
| 671 | denom(i,k)=deltap(i,k)+(1.-beta(i,k+1))* |
---|
| 672 | s kstar(i,k)+kstar(i,k-1) |
---|
[554] | 673 | ! correction d'un bug 10 01 2001 |
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[544] | 674 | alpha(i,k)=(q2(i,k)*deltap(i,k) |
---|
| 675 | s +kstar(i,k)*alpha(i,k+1))/denom(i,k) |
---|
| 676 | beta(i,k)=kstar(i,k-1)/denom(i,k) |
---|
| 677 | enddo |
---|
| 678 | enddo |
---|
| 679 | |
---|
[554] | 680 | ! Si on recalcule q2(1) |
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[544] | 681 | if(1.eq.0) then |
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| 682 | do i=1,ngrid |
---|
| 683 | denom(i,1)=deltap(i,1)+(1-beta(i,2))*kstar(i,1) |
---|
| 684 | q2(i,1)=(q2(i,1)*deltap(i,1) |
---|
| 685 | s +kstar(i,1)*alpha(i,2))/denom(i,1) |
---|
| 686 | enddo |
---|
| 687 | endif |
---|
[554] | 688 | ! sinon, on peut sauter cette boucle... |
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[544] | 689 | |
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| 690 | do k=2,nlay+1 |
---|
| 691 | do i=1,ngrid |
---|
| 692 | q2(i,k)=alpha(i,k)+beta(i,k)*q2(i,k-1) |
---|
| 693 | enddo |
---|
| 694 | enddo |
---|
| 695 | |
---|
| 696 | return |
---|
| 697 | end |
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| 698 | SUBROUTINE vdif_q2e(timestep,gravity,rconst,ngrid,nlay, |
---|
| 699 | & plev,temp,kmy,q2) |
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| 700 | IMPLICIT NONE |
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[554] | 701 | !....................................................................... |
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| 702 | ! MARS |
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[2311] | 703 | include "callkeys.h" |
---|
[554] | 704 | !....................................................................... |
---|
| 705 | ! |
---|
| 706 | ! dt : pas de temps |
---|
[544] | 707 | |
---|
[554] | 708 | REAL plev(ngrid,nlay+1) |
---|
| 709 | REAL temp(ngrid,nlay) |
---|
| 710 | REAL timestep |
---|
| 711 | REAL gravity,rconst |
---|
| 712 | REAL kstar(ngrid,nlay+1),zz |
---|
| 713 | REAL kmy(ngrid,nlay+1) |
---|
| 714 | REAL q2(ngrid,nlay+1) |
---|
| 715 | REAL deltap(ngrid,nlay+1) |
---|
| 716 | REAL denom(ngrid,nlay+1),alpha(ngrid,nlay+1),beta(ngrid,nlay+1) |
---|
| 717 | INTEGER ngrid,nlay |
---|
[544] | 718 | |
---|
[554] | 719 | INTEGER i,k |
---|
[544] | 720 | |
---|
| 721 | do k=1,nlay |
---|
| 722 | do i=1,ngrid |
---|
| 723 | zz=(plev(i,k)+plev(i,k+1))*gravity/(rconst*temp(i,k)) |
---|
| 724 | kstar(i,k)=0.125*(kmy(i,k+1)+kmy(i,k))*zz*zz |
---|
| 725 | s /(plev(i,k)-plev(i,k+1))*timestep |
---|
| 726 | enddo |
---|
| 727 | enddo |
---|
| 728 | |
---|
| 729 | do k=2,nlay |
---|
| 730 | do i=1,ngrid |
---|
| 731 | deltap(i,k)=0.5*(plev(i,k-1)-plev(i,k+1)) |
---|
| 732 | enddo |
---|
| 733 | enddo |
---|
| 734 | do i=1,ngrid |
---|
| 735 | deltap(i,1)=0.5*(plev(i,1)-plev(i,2)) |
---|
| 736 | deltap(i,nlay+1)=0.5*(plev(i,nlay)-plev(i,nlay+1)) |
---|
| 737 | enddo |
---|
| 738 | |
---|
| 739 | do k=nlay,2,-1 |
---|
| 740 | do i=1,ngrid |
---|
| 741 | q2(i,k)=q2(i,k)+ |
---|
| 742 | s ( kstar(i,k)*(q2(i,k+1)-q2(i,k)) |
---|
| 743 | s -kstar(i,k-1)*(q2(i,k)-q2(i,k-1)) ) |
---|
| 744 | s /deltap(i,k) |
---|
| 745 | enddo |
---|
| 746 | enddo |
---|
| 747 | |
---|
| 748 | do i=1,ngrid |
---|
| 749 | q2(i,1)=q2(i,1)+ |
---|
| 750 | s ( kstar(i,1)*(q2(i,2)-q2(i,1)) |
---|
| 751 | s ) |
---|
| 752 | s /deltap(i,1) |
---|
| 753 | q2(i,nlay+1)=q2(i,nlay+1)+ |
---|
| 754 | s ( |
---|
| 755 | s -kstar(i,nlay)*(q2(i,nlay+1)-q2(i,nlay)) ) |
---|
| 756 | s /deltap(i,nlay+1) |
---|
| 757 | enddo |
---|
| 758 | |
---|
| 759 | return |
---|
| 760 | end |
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