[3] | 1 | ! |
---|
| 2 | ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/physiq.F,v 1.8 2005/02/24 09:58:18 fairhead Exp $ |
---|
| 3 | ! |
---|
| 4 | c |
---|
| 5 | SUBROUTINE physiq (nlon,nlev,nqmax, |
---|
| 6 | . debut,lafin,rjourvrai,gmtime,pdtphys, |
---|
[97] | 7 | . paprs,pplay,ppk,pphi,pphis,presnivs, |
---|
[3] | 8 | . u,v,t,qx, |
---|
| 9 | . omega, |
---|
| 10 | . d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps) |
---|
| 11 | |
---|
| 12 | c====================================================================== |
---|
| 13 | c |
---|
| 14 | c Modifications pour la physique de Titan |
---|
| 15 | c adaptation a partir de celle de Venus |
---|
| 16 | c S. Lebonnois (LMD/CNRS) Mai 2008 |
---|
| 17 | c |
---|
| 18 | c --------------------------------------------------------------------- |
---|
| 19 | c Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818 |
---|
| 20 | c |
---|
| 21 | c Objet: Moniteur general de la physique du modele |
---|
| 22 | cAA Modifications quant aux traceurs : |
---|
| 23 | cAA - uniformisation des parametrisations ds phytrac |
---|
| 24 | cAA - stockage des moyennes des champs necessaires |
---|
| 25 | cAA en mode traceur off-line |
---|
| 26 | c modif ( P. Le Van , 12/10/98 ) |
---|
| 27 | c |
---|
| 28 | c Arguments: |
---|
| 29 | c |
---|
| 30 | c nlon------input-I-nombre de points horizontaux |
---|
| 31 | c nlev------input-I-nombre de couches verticales |
---|
| 32 | c nqmax-----input-I-nombre de traceurs |
---|
| 33 | c debut-----input-L-variable logique indiquant le premier passage |
---|
| 34 | c lafin-----input-L-variable logique indiquant le dernier passage |
---|
| 35 | c rjourvrai-input-R-valeur réelle du jour (NBjours.gmtime) |
---|
| 36 | c gmtime----input-R-temps universel dans la journee (fraction de jour) |
---|
| 37 | c pdtphys---input-R-pas d'integration pour la physique (seconde) |
---|
| 38 | c paprs-----input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa) |
---|
| 39 | c pplay-----input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa) |
---|
| 40 | c ppk -----input-R-fonction d'Exner au milieu de couche |
---|
| 41 | c pphi------input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol) |
---|
| 42 | c pphis-----input-R-geopotentiel du sol |
---|
| 43 | c presnivs--input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA) |
---|
| 44 | c u---------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s |
---|
| 45 | c v---------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s |
---|
| 46 | c t---------input-R-temperature (K) |
---|
| 47 | c qx--------input-R-mass mixing ratio traceurs (kg/kg) |
---|
| 48 | c d_t_dyn---input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s) |
---|
| 49 | c omega-----input-R-vitesse verticale en Pa/s |
---|
| 50 | c |
---|
| 51 | c d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s) |
---|
| 52 | c d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s) |
---|
| 53 | c d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s) |
---|
| 54 | c d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s) |
---|
| 55 | c d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol |
---|
| 56 | c====================================================================== |
---|
[102] | 57 | USE ioipsl |
---|
| 58 | USE histcom |
---|
| 59 | USE infotrac |
---|
| 60 | USE control_mod |
---|
| 61 | use dimphy |
---|
| 62 | USE comgeomphy |
---|
| 63 | IMPLICIT none |
---|
| 64 | c====================================================================== |
---|
| 65 | c CLEFS CPP POUR LES IO |
---|
| 66 | c ===================== |
---|
| 67 | #define histmth |
---|
| 68 | #define histday |
---|
| 69 | #define histins |
---|
| 70 | c====================================================================== |
---|
[3] | 71 | #include "dimensions.h" |
---|
| 72 | integer jjmp1 |
---|
| 73 | parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) |
---|
| 74 | #include "dimsoil.h" |
---|
| 75 | #include "clesphys.h" |
---|
| 76 | #include "temps.h" |
---|
| 77 | #include "iniprint.h" |
---|
| 78 | #include "timerad.h" |
---|
| 79 | #include "logic.h" |
---|
| 80 | #include "comorbit.h" |
---|
| 81 | c====================================================================== |
---|
| 82 | LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel |
---|
| 83 | save ok_mensuel |
---|
| 84 | c PARAMETER (ok_mensuel=.true.) |
---|
| 85 | c |
---|
| 86 | LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier |
---|
| 87 | save ok_journe |
---|
| 88 | c PARAMETER (ok_journe=.true.) |
---|
| 89 | c |
---|
| 90 | LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane |
---|
| 91 | save ok_instan |
---|
| 92 | c PARAMETER (ok_instan=.true.) |
---|
| 93 | c |
---|
| 94 | c====================================================================== |
---|
| 95 | c |
---|
| 96 | c Variables argument: |
---|
| 97 | c |
---|
| 98 | INTEGER nlon |
---|
| 99 | INTEGER nlev |
---|
| 100 | INTEGER nqmax |
---|
| 101 | REAL rjourvrai |
---|
| 102 | REAL gmtime |
---|
| 103 | REAL pdtphys |
---|
| 104 | LOGICAL debut, lafin |
---|
| 105 | REAL paprs(klon,klev+1) |
---|
| 106 | REAL pplay(klon,klev) |
---|
| 107 | REAL pphi(klon,klev) |
---|
| 108 | REAL pphis(klon) |
---|
| 109 | REAL presnivs(klev) |
---|
| 110 | |
---|
| 111 | ! ADAPTATION GCM POUR CP(T) |
---|
| 112 | REAL ppk(klon,klev) |
---|
| 113 | |
---|
| 114 | REAL u(klon,klev) |
---|
| 115 | REAL v(klon,klev) |
---|
| 116 | REAL t(klon,klev) |
---|
| 117 | REAL qx(klon,klev,nqmax) |
---|
| 118 | |
---|
[105] | 119 | REAL,save,allocatable :: t_ancien(:,:) |
---|
| 120 | REAL,save,allocatable :: u_ancien(:,:) |
---|
[3] | 121 | LOGICAL ancien_ok |
---|
| 122 | SAVE ancien_ok |
---|
| 123 | |
---|
| 124 | REAL d_u_dyn(klon,klev) |
---|
| 125 | REAL d_t_dyn(klon,klev) |
---|
| 126 | |
---|
| 127 | REAL omega(klon,klev) |
---|
| 128 | |
---|
| 129 | REAL d_u(klon,klev) |
---|
| 130 | REAL d_v(klon,klev) |
---|
| 131 | REAL d_t(klon,klev) |
---|
| 132 | REAL d_qx(klon,klev,nqmax) |
---|
| 133 | REAL d_ps(klon) |
---|
| 134 | |
---|
[105] | 135 | REAL,save,allocatable :: swnet(:,:) |
---|
| 136 | REAL,save,allocatable :: lwnet(:,:) |
---|
[3] | 137 | c |
---|
| 138 | c Variables propres a la physique |
---|
| 139 | c |
---|
| 140 | REAL dtime |
---|
| 141 | SAVE dtime ! pas temporel de la physique |
---|
| 142 | c |
---|
| 143 | INTEGER radpas |
---|
| 144 | SAVE radpas ! frequence d'appel rayonnement |
---|
| 145 | c |
---|
| 146 | INTEGER chimpas |
---|
| 147 | SAVE chimpas ! frequence d'appel chimie |
---|
| 148 | c |
---|
[105] | 149 | REAL,save,allocatable :: radsol(:) ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif |
---|
| 150 | REAL,save,allocatable :: rlev(:,:) ! altitude a chaque niveau (interface inferieure de la couche) |
---|
| 151 | INTEGER,save :: itap ! compteur pour la physique |
---|
| 152 | REAL,save,allocatable :: ftsol(:) ! temperature du sol |
---|
| 153 | REAL,save,allocatable :: ftsoil(:,:) ! temperature dans le sol |
---|
| 154 | REAL,save,allocatable :: falbe(:) ! albedo |
---|
[3] | 155 | REAL delp(klon,klev) ! epaisseur d'une couche |
---|
| 156 | |
---|
| 157 | CMODDEB FLOTT |
---|
| 158 | c |
---|
| 159 | c Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM): |
---|
| 160 | c |
---|
[105] | 161 | REAL,save,allocatable :: zmea(:) ! orographie moyenne |
---|
| 162 | REAL,save,allocatable :: zstd(:) ! deviation standard de l'OESM |
---|
| 163 | REAL,save,allocatable :: zsig(:) ! pente de l'OESM |
---|
| 164 | REAL,save,allocatable :: zgam(:) ! anisotropie de l'OESM |
---|
| 165 | REAL,save,allocatable :: zthe(:) ! orientation de l'OESM |
---|
| 166 | REAL,save,allocatable :: zpic(:) ! Maximum de l'OESM |
---|
| 167 | REAL,save,allocatable :: zval(:) ! Minimum de l'OESM |
---|
| 168 | REAL,save,allocatable :: rugoro(:) ! longueur de rugosite de l'OESM |
---|
[3] | 169 | |
---|
| 170 | INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon) |
---|
| 171 | c |
---|
| 172 | c Diagnostiques 2D de drag_noro, lift_noro et gw_nonoro |
---|
| 173 | |
---|
| 174 | REAL zulow(klon),zvlow(klon) |
---|
| 175 | REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon) |
---|
| 176 | REAL zustrli(klon), zvstrli(klon) |
---|
| 177 | REAL zustrhi(klon), zvstrhi(klon) |
---|
| 178 | |
---|
| 179 | c Pour calcul GW drag oro et nonoro: CALCUL de N2: |
---|
| 180 | real zdzlev(klon,klev) |
---|
| 181 | real ztlev(klon,klev),zpklev(klon,klev) |
---|
| 182 | real ztetalay(klon,klev),ztetalev(klon,klev) |
---|
| 183 | real zdtetalev(klon,klev) |
---|
| 184 | real zn2(klon,klev) ! BV^2 at plev |
---|
| 185 | |
---|
| 186 | c Pour les bilans de moment angulaire, |
---|
| 187 | integer bilansmc |
---|
| 188 | c Pour le transport de ballons |
---|
| 189 | integer ballons |
---|
| 190 | c j'ai aussi besoin |
---|
| 191 | c du stress de couche limite a la surface: |
---|
| 192 | |
---|
| 193 | REAL zustrcl(klon),zvstrcl(klon) |
---|
| 194 | |
---|
| 195 | c et du stress total c de la physique: |
---|
| 196 | |
---|
| 197 | REAL zustrph(klon),zvstrph(klon) |
---|
| 198 | c |
---|
[105] | 199 | REAL,save,allocatable :: zuthe(:),zvthe(:) |
---|
[3] | 200 | |
---|
| 201 | c Variables locales: |
---|
| 202 | c |
---|
| 203 | REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q |
---|
| 204 | REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent |
---|
| 205 | c |
---|
| 206 | cAA Pour TRACEURS |
---|
| 207 | cAA |
---|
[105] | 208 | REAL,save,allocatable :: source(:,:) |
---|
[3] | 209 | integer nmicro |
---|
[105] | 210 | save nmicro |
---|
[3] | 211 | |
---|
| 212 | REAL ycoefh(klon,klev) ! coef d'echange pour phytrac |
---|
| 213 | REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U |
---|
| 214 | REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V |
---|
| 215 | character*8 nom |
---|
[97] | 216 | REAL qaer(klon,klev,nqmax) |
---|
[3] | 217 | |
---|
| 218 | REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee |
---|
[105] | 219 | REAL,save,allocatable :: dlw(:) ! derivee infra rouge |
---|
| 220 | REAL,save,allocatable :: fder(:) ! Derive de flux (sensible et latente) |
---|
[3] | 221 | REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie |
---|
| 222 | REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau |
---|
| 223 | REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie |
---|
| 224 | REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau |
---|
| 225 | c |
---|
| 226 | |
---|
| 227 | c====================================================================== |
---|
| 228 | c |
---|
| 229 | c Declaration des procedures appelees |
---|
| 230 | c |
---|
| 231 | EXTERNAL ajsec ! ajustement sec |
---|
| 232 | EXTERNAL clmain ! couche limite |
---|
| 233 | EXTERNAL hgardfou ! verifier les temperatures |
---|
| 234 | EXTERNAL orbite ! calculer l'orbite |
---|
| 235 | EXTERNAL phyetat0 ! lire l'etat initial de la physique |
---|
| 236 | EXTERNAL phyredem ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique |
---|
| 237 | EXTERNAL radlwsw ! rayonnements solaire et infrarouge |
---|
| 238 | EXTERNAL suphec ! initialiser certaines constantes |
---|
| 239 | c EXTERNAL transp ! transport total de l'eau et de l'energie |
---|
| 240 | EXTERNAL abort_gcm |
---|
| 241 | EXTERNAL printflag |
---|
| 242 | EXTERNAL zenang |
---|
| 243 | EXTERNAL diagetpq |
---|
| 244 | EXTERNAL conf_phys |
---|
| 245 | EXTERNAL diagphy |
---|
| 246 | EXTERNAL mucorr |
---|
| 247 | EXTERNAL phytrac |
---|
| 248 | c |
---|
| 249 | c Variables locales |
---|
| 250 | c |
---|
| 251 | CXXX PB |
---|
| 252 | REAL fluxt(klon,klev) ! flux turbulent de chaleur |
---|
| 253 | REAL fluxu(klon,klev) ! flux turbulent de vitesse u |
---|
| 254 | REAL fluxv(klon,klev) ! flux turbulent de vitesse v |
---|
| 255 | c |
---|
| 256 | REAL flux_dyn(klon,klev) ! flux de chaleur produit par la dynamique |
---|
| 257 | REAL flux_ajs(klon,klev) ! flux de chaleur ajustement sec |
---|
| 258 | REAL flux_ec(klon,klev) ! flux de chaleur Ec |
---|
| 259 | c |
---|
[105] | 260 | c Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc |
---|
| 261 | c sauvegarder les sorties du rayonnement |
---|
| 262 | REAL,save,allocatable :: heat(:,:) ! chauffage solaire |
---|
| 263 | REAL,save,allocatable :: cool(:,:) ! refroidissement infrarouge |
---|
| 264 | REAL,save,allocatable :: dtrad(:,:) ! K s-1 |
---|
| 265 | REAL,save,allocatable :: topsw(:), toplw(:) |
---|
| 266 | REAL,save,allocatable :: solsw(:), sollw(:) |
---|
| 267 | REAL,save,allocatable :: sollwdown(:) ! downward LW flux at surface |
---|
[3] | 268 | REAL tmpout(klon,klev) ! K s-1 |
---|
| 269 | |
---|
| 270 | INTEGER itaprad |
---|
| 271 | SAVE itaprad |
---|
| 272 | REAL zdtime |
---|
| 273 | c |
---|
| 274 | |
---|
| 275 | c CHIMIE |
---|
| 276 | |
---|
| 277 | REAL dtimechim |
---|
| 278 | INTEGER itapchim,appel_chim |
---|
| 279 | SAVE itapchim,dtimechim |
---|
| 280 | |
---|
| 281 | c ORBITE |
---|
| 282 | |
---|
| 283 | REAL dist, rmu0(klon), fract(klon), pdecli |
---|
| 284 | REAL zday |
---|
| 285 | REAL zls |
---|
| 286 | c |
---|
| 287 | INTEGER i, k, iq, ig, j, ll, l |
---|
| 288 | c |
---|
| 289 | REAL zphi(klon,klev) |
---|
| 290 | REAL zzlev(klon,klev+1),zzlay(klon,klev),z1,z2 |
---|
| 291 | c |
---|
| 292 | c Variables du changement |
---|
| 293 | c |
---|
| 294 | c ajs: ajustement sec |
---|
| 295 | c vdf: couche limite (Vertical DiFfusion) |
---|
| 296 | c mph: microphysique |
---|
| 297 | c kim: chimie |
---|
| 298 | REAL d_t_ajs(klon,klev), d_tr_ajs(klon,klev,nqmax) |
---|
| 299 | REAL d_u_ajs(klon,klev), d_v_ajs(klon,klev) |
---|
| 300 | c |
---|
| 301 | REAL d_ts(klon) |
---|
| 302 | c |
---|
| 303 | REAL d_u_vdf(klon,klev), d_v_vdf(klon,klev) |
---|
| 304 | REAL d_t_vdf(klon,klev), d_tr_vdf(klon,klev,nqmax) |
---|
| 305 | c |
---|
| 306 | REAL d_tr_mph(klon,klev,nqmax),d_tr_kim(klon,klev,nqmax) |
---|
| 307 | |
---|
| 308 | CMOD LOTT: Tendances Orography Sous-maille |
---|
| 309 | REAL d_u_oro(klon,klev), d_v_oro(klon,klev) |
---|
| 310 | REAL d_t_oro(klon,klev) |
---|
| 311 | REAL d_u_lif(klon,klev), d_v_lif(klon,klev) |
---|
| 312 | REAL d_t_lif(klon,klev) |
---|
| 313 | C Tendances Ondes de G non oro (runs strato). |
---|
| 314 | REAL d_u_hin(klon,klev), d_v_hin(klon,klev) |
---|
| 315 | REAL d_t_hin(klon,klev) |
---|
| 316 | |
---|
| 317 | c |
---|
| 318 | c Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique |
---|
| 319 | c |
---|
| 320 | INTEGER ecrit_mth |
---|
| 321 | SAVE ecrit_mth ! frequence d'ecriture (fichier mensuel) |
---|
| 322 | c |
---|
| 323 | INTEGER ecrit_day |
---|
| 324 | SAVE ecrit_day ! frequence d'ecriture (fichier journalier) |
---|
| 325 | c |
---|
| 326 | INTEGER ecrit_ins |
---|
| 327 | SAVE ecrit_ins ! frequence d'ecriture (fichier instantane) |
---|
| 328 | c |
---|
| 329 | integer itau_w ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy |
---|
| 330 | |
---|
| 331 | c Variables locales pour effectuer les appels en serie |
---|
| 332 | c |
---|
| 333 | REAL t_seri(klon,klev) |
---|
| 334 | REAL u_seri(klon,klev), v_seri(klon,klev) |
---|
| 335 | c |
---|
| 336 | REAL tr_seri(klon,klev,nqmax) |
---|
| 337 | |
---|
| 338 | INTEGER length |
---|
| 339 | PARAMETER ( length = 100 ) |
---|
| 340 | REAL tabcntr0( length ) |
---|
| 341 | c |
---|
| 342 | c pour ioipsl |
---|
| 343 | INTEGER ndex2d(iim*jjmp1),ndex3d(iim*jjmp1*klev) |
---|
| 344 | REAL zx_tmp_fi2d(klon) ! variable temporaire grille physique |
---|
| 345 | REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D |
---|
| 346 | REAL zx_tmp_2d(iim,jjmp1),zx_tmp_3d(iim,jjmp1,klev) |
---|
| 347 | REAL zx_lon(iim,jjmp1), zx_lat(iim,jjmp1) |
---|
| 348 | |
---|
| 349 | INTEGER nid_day, nid_mth, nid_ins |
---|
| 350 | SAVE nid_day, nid_mth, nid_ins |
---|
| 351 | c |
---|
| 352 | INTEGER nhori, nvert, idayref |
---|
[97] | 353 | REAL zsto, zout, zsto1, zsto2, zero |
---|
[3] | 354 | parameter (zero=0.0e0) |
---|
| 355 | real zjulian |
---|
| 356 | save zjulian |
---|
| 357 | |
---|
| 358 | CHARACTER*2 str2 |
---|
| 359 | character*20 modname |
---|
| 360 | character*80 abort_message |
---|
| 361 | logical ok_sync |
---|
| 362 | |
---|
| 363 | character*30 nom_fichier |
---|
| 364 | character*10 varname |
---|
| 365 | character*40 vartitle |
---|
| 366 | character*20 varunits |
---|
| 367 | C Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi |
---|
| 368 | REAL ztsol(klon) |
---|
| 369 | REAL h_vcol_tot, h_dair_tot, h_qw_tot, h_ql_tot |
---|
| 370 | $ , h_qs_tot, qw_tot, ql_tot, qs_tot , ec_tot |
---|
| 371 | SAVE h_vcol_tot, h_dair_tot, h_qw_tot, h_ql_tot |
---|
| 372 | $ , h_qs_tot, qw_tot, ql_tot, qs_tot , ec_tot |
---|
| 373 | REAL d_h_vcol, d_h_dair, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec |
---|
| 374 | REAL d_h_vcol_phy |
---|
| 375 | REAL fs_bound, fq_bound |
---|
| 376 | SAVE d_h_vcol_phy |
---|
| 377 | REAL zero_v(klon),zero_v2(klon,klev) |
---|
| 378 | CHARACTER*15 ztit |
---|
| 379 | INTEGER ip_ebil ! PRINT level for energy conserv. diag. |
---|
| 380 | SAVE ip_ebil |
---|
| 381 | DATA ip_ebil/2/ |
---|
| 382 | INTEGER if_ebil ! level for energy conserv. dignostics |
---|
| 383 | SAVE if_ebil |
---|
| 384 | c+jld ec_conser |
---|
| 385 | REAL d_t_ec(klon,klev) ! tendance du a la conversion Ec -> E thermique |
---|
| 386 | c-jld ec_conser |
---|
| 387 | |
---|
| 388 | c TEST VENUS... |
---|
| 389 | REAL mang(klon,klev) ! moment cinetique |
---|
| 390 | REAL mangtot ! moment cinetique total |
---|
| 391 | |
---|
[105] | 392 | CHARACTER*2 str1 |
---|
| 393 | |
---|
[97] | 394 | c Temporaire avant de trouver mieux : |
---|
| 395 | c Recuperation des TAU du TR |
---|
[105] | 396 | REAL t_tauhvd(klon,klev),t_khvd(klon,klev) |
---|
| 397 | c ASTUCE POUR EVITER klon... EN ATTENDANT MIEUX |
---|
| 398 | INTEGER ngrid |
---|
| 399 | PARAMETER (ngrid=(jjm-1)*iim+2) ! = klon |
---|
[97] | 400 | INTEGER NSPECV,NSPECI,NLAYER |
---|
[105] | 401 | PARAMETER (NSPECV=24,NSPECI=46,NLAYER=llm) |
---|
| 402 | REAL TAUHID(ngrid,NLAYER,NSPECI) |
---|
| 403 | & ,TAUGID(ngrid,NLAYER,NSPECI) |
---|
| 404 | & ,TAUHVD(ngrid,NLAYER,NSPECV) |
---|
| 405 | & ,TAUGVD(ngrid,NLAYER,NSPECV) |
---|
[97] | 406 | |
---|
| 407 | COMMON /TAUD/ TAUHID,TAUGID,TAUHVD,TAUGVD |
---|
| 408 | |
---|
[3] | 409 | c Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques |
---|
| 410 | c |
---|
| 411 | #include "YOMCST.h" |
---|
| 412 | |
---|
| 413 | c====================================================================== |
---|
| 414 | c INITIALISATIONS |
---|
| 415 | c====================================================================== |
---|
| 416 | |
---|
| 417 | modname = 'physiq' |
---|
| 418 | ok_sync=.TRUE. |
---|
| 419 | |
---|
[106] | 420 | bilansmc = 0 |
---|
[3] | 421 | ballons = 0 |
---|
| 422 | |
---|
| 423 | IF (if_ebil.ge.1) THEN |
---|
| 424 | DO i=1,klon |
---|
| 425 | zero_v(i)=0. |
---|
| 426 | END DO |
---|
| 427 | DO i=1,klon |
---|
| 428 | DO j=1,klev |
---|
| 429 | zero_v2(i,j)=0. |
---|
| 430 | END DO |
---|
| 431 | END DO |
---|
| 432 | END IF |
---|
| 433 | |
---|
| 434 | c PREMIER APPEL SEULEMENT |
---|
| 435 | c======================== |
---|
| 436 | IF (debut) THEN |
---|
[105] | 437 | allocate(t_ancien(klon,klev),u_ancien(klon,klev)) |
---|
| 438 | allocate(swnet(klon,klevp1),lwnet(klon,klevp1)) |
---|
| 439 | allocate(radsol(klon),ftsol(klon),falbe(klon)) |
---|
| 440 | allocate(rlev(klon,klevp1),ftsoil(klon,nsoilmx)) |
---|
| 441 | allocate(zmea(klon),zstd(klon),zsig(klon),zgam(klon)) |
---|
| 442 | allocate(zthe(klon),zpic(klon),zval(klon),rugoro(klon)) |
---|
| 443 | allocate(zuthe(klon),zvthe(klon),dlw(klon),fder(klon)) |
---|
| 444 | allocate(heat(klon,klev),cool(klon,klev)) |
---|
| 445 | allocate(dtrad(klon,klev),topsw(klon),toplw(klon)) |
---|
| 446 | allocate(solsw(klon),sollw(klon),sollwdown(klon)) |
---|
| 447 | allocate(source(klon,nqmax)) |
---|
[3] | 448 | |
---|
| 449 | CALL suphec ! initialiser constantes et parametres phys. |
---|
| 450 | |
---|
| 451 | IF (if_ebil.ge.1) d_h_vcol_phy=0. |
---|
| 452 | c |
---|
| 453 | c appel a la lecture du physiq.def |
---|
| 454 | c |
---|
| 455 | call conf_phys(ok_mensuel,ok_journe,ok_instan,if_ebil) |
---|
| 456 | |
---|
| 457 | c |
---|
| 458 | c Initialiser les compteurs: |
---|
| 459 | c |
---|
| 460 | itap = 0 |
---|
| 461 | itaprad = 0 |
---|
| 462 | itapchim = 0 |
---|
| 463 | |
---|
| 464 | c |
---|
| 465 | c Lecture startphy.nc : |
---|
| 466 | c |
---|
| 467 | c REMETTRE TOUS LES PARAMETRES POUR OROGW... A FAIRE POUR TITAN |
---|
| 468 | CALL phyetat0 ("startphy.nc",dtime, |
---|
| 469 | . rlatd,rlond,ftsol,ftsoil, |
---|
| 470 | . falbe, solsw, sollw, |
---|
[97] | 471 | . dlw,radsol, |
---|
[3] | 472 | c . zmea,zstd,zsig,zgam,zthe,zpic,zval, |
---|
| 473 | . tabcntr0, |
---|
| 474 | . t_ancien, ancien_ok) |
---|
| 475 | |
---|
| 476 | radpas = NINT( RDAY/pdtphys/nbapp_rad) |
---|
| 477 | chimpas = radpas*nbapp_rad/nbapp_chim |
---|
| 478 | |
---|
| 479 | CALL printflag( tabcntr0,radpas,chimpas,ok_mensuel, |
---|
| 480 | . ok_journe, ok_instan ) |
---|
| 481 | |
---|
| 482 | c |
---|
| 483 | c Initialiser les pas de temps: |
---|
| 484 | c |
---|
| 485 | dtimerad = dtime*FLOAT(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s) |
---|
| 486 | c PRINT*,'dtimerad,dtime,radpas',dtimerad,dtime,radpas |
---|
| 487 | |
---|
| 488 | dtimechim = dtime*FLOAT(chimpas) ! pas de temps de la chimie (s) |
---|
| 489 | c PRINT*,'dtimechim,dtime,chimpas',dtimechim,dtime,chimpas |
---|
| 490 | |
---|
| 491 | |
---|
| 492 | c INITIALISATION ORBITE |
---|
| 493 | |
---|
| 494 | CALL iniorbit(aphelie,periheli,year_day,peri_day,obliquit) |
---|
| 495 | |
---|
| 496 | c--------- |
---|
| 497 | c FLOTT |
---|
| 498 | c IF (ok_orodr) THEN |
---|
| 499 | c DO i=1,klon |
---|
| 500 | c rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0) |
---|
| 501 | c ENDDO |
---|
| 502 | c CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay) |
---|
| 503 | c DO i=1,klon |
---|
| 504 | c zuthe(i)=0. |
---|
| 505 | c zvthe(i)=0. |
---|
| 506 | c if(zstd(i).gt.10.)then |
---|
| 507 | c zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i)) |
---|
| 508 | c zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i)) |
---|
| 509 | c endif |
---|
| 510 | c ENDDO |
---|
| 511 | c ENDIF |
---|
| 512 | |
---|
| 513 | if (bilansmc.eq.1) then |
---|
| 514 | C OUVERTURE D'UN FICHIER FORMATTE POUR STOCKER LES COMPOSANTES |
---|
| 515 | C DU BILAN DE MOMENT ANGULAIRE. |
---|
| 516 | open(27,file='aaam_bud.out',form='formatted') |
---|
| 517 | open(28,file='fields_2d.out',form='formatted') |
---|
| 518 | write(*,*)'Ouverture de aaam_bud.out (FL Vous parle)' |
---|
| 519 | write(*,*)'Ouverture de fields_2d.out (FL Vous parle)' |
---|
| 520 | endif !bilansmc |
---|
| 521 | |
---|
| 522 | c--------------SLEBONNOIS |
---|
| 523 | C OUVERTURE DES FICHIERS FORMATTES CONTENANT LES POSITIONS ET VITESSES |
---|
| 524 | C DES BALLONS |
---|
| 525 | if (ballons.eq.1) then |
---|
| 526 | open(30,file='ballons-lat.out',form='formatted') |
---|
| 527 | open(31,file='ballons-lon.out',form='formatted') |
---|
| 528 | open(32,file='ballons-u.out',form='formatted') |
---|
| 529 | open(33,file='ballons-v.out',form='formatted') |
---|
| 530 | open(34,file='ballons-alt.out',form='formatted') |
---|
| 531 | write(*,*)'Ouverture des ballons*.out' |
---|
| 532 | endif !ballons |
---|
| 533 | c------------- |
---|
| 534 | |
---|
| 535 | c--------- |
---|
| 536 | C TRACEURS |
---|
| 537 | C source dans couche limite |
---|
| 538 | source = 0.0 ! pas de source, pour l'instant |
---|
| 539 | C |
---|
| 540 | c Si microphysique offline, pas besoin d'avoir de traceurs microphysiques |
---|
| 541 | c car on lit les profils verticaux des qaer dans une look-up table pour |
---|
| 542 | c le rayonnement. |
---|
| 543 | |
---|
| 544 | c calcul de nmicro |
---|
| 545 | c !!!! Les traceurs microphysiques doivent etre toujours en premiers!! |
---|
| 546 | |
---|
| 547 | nmicro = 0 |
---|
| 548 | do iq=1,nqmax |
---|
| 549 | nom = tname(iq) |
---|
[102] | 550 | c print*,iq,"nom=",nom,"tname=",tname(iq) |
---|
[3] | 551 | print*,iq,"nom=",nom |
---|
| 552 | if (nom(1:1).eq."q") then |
---|
| 553 | nmicro = nmicro+1 |
---|
| 554 | endif |
---|
| 555 | enddo |
---|
| 556 | print*,"nmicro=",nmicro |
---|
| 557 | |
---|
| 558 | c |
---|
| 559 | c Verifications: |
---|
| 560 | c |
---|
| 561 | if ((nmicro.eq.0).and.(microfi.eq.1)) then |
---|
| 562 | print*,"MICROPHYSIQUE ONLINE, MAIS NMICRO=0..." |
---|
| 563 | stop |
---|
| 564 | endif |
---|
| 565 | |
---|
| 566 | IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN |
---|
| 567 | WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, |
---|
| 568 | . pdtphys |
---|
| 569 | c abort_message='Pas physique n est pas correct ' |
---|
| 570 | c call abort_gcm(modname,abort_message,1) |
---|
| 571 | dtime=pdtphys |
---|
| 572 | ENDIF |
---|
| 573 | IF (nlon .NE. klon) THEN |
---|
| 574 | WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon, |
---|
| 575 | . klon |
---|
| 576 | abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents' |
---|
| 577 | call abort_gcm(modname,abort_message,1) |
---|
| 578 | ENDIF |
---|
| 579 | IF (nlev .NE. klev) THEN |
---|
| 580 | WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, |
---|
| 581 | . klev |
---|
| 582 | abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents' |
---|
| 583 | call abort_gcm(modname,abort_message,1) |
---|
| 584 | ENDIF |
---|
| 585 | c |
---|
| 586 | IF (dtime*FLOAT(radpas).GT.(RDAY*0.25).AND.cycle_diurne) |
---|
| 587 | $ THEN |
---|
| 588 | WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant' |
---|
| 589 | WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne" |
---|
| 590 | abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant' |
---|
| 591 | call abort_gcm(modname,abort_message,1) |
---|
| 592 | ENDIF |
---|
| 593 | c |
---|
| 594 | WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection seche, iflag_ajs=", |
---|
| 595 | . iflag_ajs |
---|
| 596 | c |
---|
[97] | 597 | ecrit_mth = NINT(RDAY/dtime) *nday ! tous les nday jours |
---|
[3] | 598 | IF (ok_mensuel) THEN |
---|
| 599 | WRITE(lunout,*)'La frequence de sortie mensuelle est de ', |
---|
| 600 | . ecrit_mth |
---|
| 601 | ENDIF |
---|
| 602 | |
---|
| 603 | ecrit_day = NINT(RDAY/dtime *1.0) ! tous les jours |
---|
| 604 | IF (ok_journe) THEN |
---|
| 605 | WRITE(lunout,*)'La frequence de sortie journaliere est de ', |
---|
| 606 | . ecrit_day |
---|
| 607 | ENDIF |
---|
| 608 | |
---|
[97] | 609 | ecrit_ins = NINT(RDAY/dtime*ecritphy) ! Fraction de jour reglable |
---|
[3] | 610 | IF (ok_instan) THEN |
---|
| 611 | WRITE(lunout,*)'La frequence de sortie instant. est de ', |
---|
| 612 | . ecrit_ins |
---|
| 613 | ENDIF |
---|
| 614 | |
---|
| 615 | c Initialisation des sorties |
---|
| 616 | c=========================== |
---|
| 617 | |
---|
| 618 | #ifdef CPP_IOIPSL |
---|
| 619 | |
---|
| 620 | #ifdef histmth |
---|
| 621 | #include "ini_histmth.h" |
---|
| 622 | #endif |
---|
| 623 | |
---|
| 624 | #ifdef histday |
---|
| 625 | #include "ini_histday.h" |
---|
| 626 | #endif |
---|
| 627 | |
---|
| 628 | #ifdef histins |
---|
| 629 | #include "ini_histins.h" |
---|
| 630 | #endif |
---|
| 631 | |
---|
| 632 | #endif |
---|
| 633 | |
---|
| 634 | c |
---|
| 635 | c Initialiser les valeurs de u pour calculs tendances |
---|
| 636 | c (pour T, c'est fait dans phyetat0) |
---|
| 637 | c |
---|
| 638 | DO k = 1, klev |
---|
| 639 | DO i = 1, klon |
---|
| 640 | u_ancien(i,k) = u(i,k) |
---|
| 641 | ENDDO |
---|
| 642 | ENDDO |
---|
| 643 | |
---|
| 644 | |
---|
| 645 | ENDIF ! debut |
---|
| 646 | c==================================================================== |
---|
| 647 | c====================================================================== |
---|
| 648 | |
---|
| 649 | c Mettre a zero des variables de sortie (pour securite) |
---|
| 650 | c |
---|
| 651 | DO i = 1, klon |
---|
| 652 | d_ps(i) = 0.0 |
---|
| 653 | ENDDO |
---|
| 654 | DO k = 1, klev |
---|
| 655 | DO i = 1, klon |
---|
| 656 | d_t(i,k) = 0.0 |
---|
| 657 | d_u(i,k) = 0.0 |
---|
| 658 | d_v(i,k) = 0.0 |
---|
| 659 | ENDDO |
---|
| 660 | ENDDO |
---|
| 661 | DO iq = 1, nqmax |
---|
| 662 | DO k = 1, klev |
---|
| 663 | DO i = 1, klon |
---|
| 664 | d_qx(i,k,iq) = 0.0 |
---|
| 665 | ENDDO |
---|
| 666 | ENDDO |
---|
| 667 | ENDDO |
---|
| 668 | c |
---|
| 669 | c Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q |
---|
| 670 | c |
---|
| 671 | DO k = 1, klev |
---|
| 672 | DO i = 1, klon |
---|
| 673 | t_seri(i,k) = t(i,k) |
---|
| 674 | u_seri(i,k) = u(i,k) |
---|
| 675 | v_seri(i,k) = v(i,k) |
---|
| 676 | ENDDO |
---|
| 677 | ENDDO |
---|
| 678 | DO iq = 1, nqmax |
---|
| 679 | DO k = 1, klev |
---|
| 680 | DO i = 1, klon |
---|
| 681 | tr_seri(i,k,iq) = qx(i,k,iq) |
---|
| 682 | ENDDO |
---|
| 683 | ENDDO |
---|
| 684 | ENDDO |
---|
| 685 | C |
---|
| 686 | DO i = 1, klon |
---|
| 687 | ztsol(i) = ftsol(i) |
---|
| 688 | ENDDO |
---|
| 689 | C |
---|
| 690 | IF (if_ebil.ge.1) THEN |
---|
| 691 | ztit='after dynamic' |
---|
| 692 | CALL diagetpq(airephy,ztit,ip_ebil,1,1,dtime |
---|
| 693 | e , t_seri,zero_v2,zero_v2,zero_v2,u_seri,v_seri,paprs,pplay |
---|
| 694 | s , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec) |
---|
| 695 | C Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique, |
---|
| 696 | C on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique |
---|
| 697 | C est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent. |
---|
| 698 | C Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle. |
---|
| 699 | call diagphy(airephy,ztit,ip_ebil |
---|
| 700 | e , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v |
---|
| 701 | e , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol |
---|
| 702 | e , d_h_vcol+d_h_vcol_phy, d_qt, 0. |
---|
| 703 | s , fs_bound, fq_bound ) |
---|
| 704 | END IF |
---|
| 705 | |
---|
| 706 | c==================================================================== |
---|
| 707 | c Diagnostiquer la tendance dynamique |
---|
| 708 | c |
---|
| 709 | IF (ancien_ok) THEN |
---|
| 710 | DO k = 1, klev |
---|
| 711 | DO i = 1, klon |
---|
| 712 | d_u_dyn(i,k) = (u_seri(i,k)-u_ancien(i,k))/dtime |
---|
| 713 | d_t_dyn(i,k) = (t_seri(i,k)-t_ancien(i,k))/dtime |
---|
| 714 | ENDDO |
---|
| 715 | ENDDO |
---|
| 716 | |
---|
| 717 | ! ADAPTATION GCM POUR CP(T) |
---|
| 718 | do i=1,klon |
---|
| 719 | flux_dyn(i,1) = 0.0 |
---|
| 720 | do j=2,klev |
---|
| 721 | flux_dyn(i,j) = flux_dyn(i,j-1) |
---|
| 722 | . +cpdet(t_seri(i,j-1))/RG*d_t_dyn(i,j-1)*(paprs(i,j-1)-paprs(i,j)) |
---|
| 723 | enddo |
---|
| 724 | enddo |
---|
| 725 | |
---|
| 726 | ELSE |
---|
| 727 | DO k = 1, klev |
---|
| 728 | DO i = 1, klon |
---|
| 729 | d_u_dyn(i,k) = 0.0 |
---|
| 730 | d_t_dyn(i,k) = 0.0 |
---|
| 731 | ENDDO |
---|
| 732 | ENDDO |
---|
| 733 | ancien_ok = .TRUE. |
---|
| 734 | ENDIF |
---|
| 735 | c==================================================================== |
---|
| 736 | c |
---|
| 737 | c Ajouter le geopotentiel du sol: |
---|
| 738 | c |
---|
| 739 | DO k = 1, klev |
---|
| 740 | DO i = 1, klon |
---|
| 741 | zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i) |
---|
| 742 | ENDDO |
---|
| 743 | ENDDO |
---|
| 744 | |
---|
| 745 | c calcul du geopotentiel aux niveaux intercouches |
---|
| 746 | c ponderation des altitudes au niveau des couches en dp/p |
---|
| 747 | |
---|
| 748 | DO l=1,klev |
---|
| 749 | DO i=1,klon |
---|
[106] | 750 | c zzlay(i,l)=zphi(i,l)/RG |
---|
| 751 | c SI ON TIENT COMPTE DE LA VARIATION DE G AVEC L'ALTITUDE: |
---|
| 752 | zzlay(i,l)=RG*RA*RA/(RG*RA-zphi(i,l))-RA |
---|
[3] | 753 | ENDDO |
---|
| 754 | ENDDO |
---|
| 755 | DO i=1,klon |
---|
[106] | 756 | c zzlev(i,1)=0. |
---|
| 757 | c CORRECTION 13/01/2011 |
---|
| 758 | c (correspond a la position de la surface en ce point vs RA) |
---|
| 759 | zzlev(i,1)=pphis(i)/RG |
---|
[3] | 760 | ENDDO |
---|
| 761 | DO l=2,klev |
---|
| 762 | DO i=1,klon |
---|
| 763 | z1=(pplay(i,l-1)+paprs(i,l))/(pplay(i,l-1)-paprs(i,l)) |
---|
| 764 | z2=(paprs(i,l)+pplay(i,l))/(paprs(i,l)-pplay(i,l)) |
---|
| 765 | zzlev(i,l)=(z1*zzlay(i,l-1)+z2*zzlay(i,l))/(z1+z2) |
---|
| 766 | ENDDO |
---|
| 767 | ENDDO |
---|
| 768 | DO i=1,klon |
---|
| 769 | zzlev(i,klev+1)=zzlay(i,klev)+(zzlay(i,klev)-zzlev(i,klev)) |
---|
| 770 | ENDDO |
---|
| 771 | |
---|
[106] | 772 | c- - - - - - - - - - - - - - - - |
---|
| 773 | c DIAGNOSTIQUE GRILLE VERTICALE |
---|
| 774 | c- - - - - - - - - - - - - - - - |
---|
| 775 | c print*,"DIAGNOSTIQUE GRILLE VERTICALE" |
---|
| 776 | c i=klon/2 |
---|
| 777 | c print*,"Niveau Pression Altitude (lev puis lay)" |
---|
| 778 | c do l=1,klev |
---|
| 779 | c print*,l,paprs(i,l),zzlev(i,l) |
---|
| 780 | c print*,l,pplay(i,l),zzlay(i,l) |
---|
| 781 | c enddo |
---|
| 782 | c print*,klev+1,paprs(i,klev+1),zzlev(i,klev+1) |
---|
| 783 | c stop |
---|
| 784 | |
---|
[3] | 785 | c==================================================================== |
---|
| 786 | c |
---|
| 787 | c Verifier les temperatures |
---|
| 788 | c |
---|
| 789 | CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy') |
---|
| 790 | c==================================================================== |
---|
| 791 | c |
---|
| 792 | c Incrementer le compteur de la physique |
---|
| 793 | c |
---|
| 794 | itap = itap + 1 |
---|
| 795 | |
---|
| 796 | c==================================================================== |
---|
| 797 | c |
---|
| 798 | c Epaisseurs couches |
---|
| 799 | |
---|
| 800 | DO k = 1, klev |
---|
| 801 | DO i = 1, klon |
---|
| 802 | delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1) |
---|
| 803 | ENDDO |
---|
| 804 | ENDDO |
---|
| 805 | |
---|
| 806 | |
---|
| 807 | |
---|
| 808 | |
---|
| 809 | c==================================================================== |
---|
| 810 | c ORBITE ET ECLAIREMENT |
---|
| 811 | c==================================================================== |
---|
| 812 | |
---|
| 813 | |
---|
| 814 | c Pour TITAN: |
---|
| 815 | c calcul de la longitude solaire |
---|
| 816 | CALL solarlong(rjourvrai,zls) |
---|
| 817 | print*,'Ls',zls*180./RPI ! zls est en radians !! |
---|
| 818 | CALL orbite(zls,dist,pdecli) |
---|
| 819 | |
---|
| 820 | c dans zenang, Ls en degres ; dans mucorr, Ls en radians |
---|
| 821 | IF (cycle_diurne) THEN |
---|
| 822 | zdtime=dtime*FLOAT(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s) |
---|
| 823 | CALL zenang(zls*180./RPI,gmtime,zdtime,rlatd,rlond,rmu0,fract) |
---|
| 824 | ELSE |
---|
| 825 | call mucorr(klon,zls,rlatd,rmu0,fract) |
---|
| 826 | ENDIF |
---|
| 827 | |
---|
| 828 | |
---|
| 829 | |
---|
| 830 | |
---|
| 831 | c==================================================================== |
---|
| 832 | c COUCHE LIMITE |
---|
| 833 | c==================================================================== |
---|
| 834 | |
---|
| 835 | c------------------------------- |
---|
| 836 | c TEST: on ne tient pas compte des calculs de clmain mais on force |
---|
| 837 | c l'equilibre radiatif du sol |
---|
| 838 | if (1.eq.0) then |
---|
| 839 | if (debut) then |
---|
| 840 | print*,"ATTENTION, CLMAIN SHUNTEE..." |
---|
| 841 | endif |
---|
| 842 | |
---|
| 843 | DO i = 1, klon |
---|
| 844 | sens(i) = 0.0e0 ! flux de chaleur sensible au sol |
---|
| 845 | fder(i) = 0.0e0 |
---|
| 846 | dlw(i) = 0.0e0 |
---|
| 847 | ENDDO |
---|
| 848 | |
---|
| 849 | c Incrementer la temperature du sol |
---|
| 850 | c |
---|
| 851 | DO i = 1, klon |
---|
| 852 | d_ts(i) = dtime * radsol(i)/22000. !valeur calculee par GCM pour I=200 |
---|
| 853 | ftsol(i) = ftsol(i) + d_ts(i) |
---|
| 854 | do j=1,nsoilmx |
---|
| 855 | ftsoil(i,j)=ftsol(i) |
---|
| 856 | enddo |
---|
| 857 | ENDDO |
---|
| 858 | |
---|
| 859 | c------------------------------- |
---|
| 860 | else |
---|
| 861 | c------------------------------- |
---|
| 862 | |
---|
| 863 | fder = dlw |
---|
| 864 | |
---|
| 865 | c print*,"radsol avant clmain=",radsol(klon/2) |
---|
| 866 | c print*,"solsw avant clmain=",solsw(klon/2) |
---|
| 867 | c print*,"sollw avant clmain=",sollw(klon/2) |
---|
| 868 | |
---|
| 869 | c CLMAIN |
---|
| 870 | |
---|
| 871 | ! ADAPTATION GCM POUR CP(T) |
---|
| 872 | CALL clmain(dtime,itap, |
---|
| 873 | e t_seri,u_seri,v_seri, |
---|
| 874 | e rmu0, |
---|
| 875 | e ftsol, |
---|
| 876 | $ ftsoil, |
---|
| 877 | $ paprs,pplay,ppk,radsol,falbe, |
---|
| 878 | e solsw, sollw, sollwdown, fder, |
---|
| 879 | e rlond, rlatd, cuphy, cvphy, |
---|
| 880 | e debut, lafin, |
---|
| 881 | s d_t_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_ts, |
---|
| 882 | s fluxt,fluxu,fluxv,cdragh,cdragm, |
---|
| 883 | s dsens, |
---|
| 884 | s ycoefh,yu1,yv1) |
---|
| 885 | |
---|
| 886 | c print*,"radsol apres clmain=",radsol(klon/2) |
---|
| 887 | c print*,"solsw apres clmain=",solsw(klon/2) |
---|
| 888 | c print*,"sollw apres clmain=",sollw(klon/2) |
---|
| 889 | |
---|
| 890 | CXXX Incrementation des flux |
---|
| 891 | DO i = 1, klon |
---|
| 892 | sens(i) = - fluxt(i,1) ! flux de chaleur sensible au sol |
---|
| 893 | fder(i) = dlw(i) + dsens(i) |
---|
| 894 | ENDDO |
---|
| 895 | CXXX |
---|
| 896 | |
---|
| 897 | DO k = 1, klev |
---|
| 898 | DO i = 1, klon |
---|
| 899 | t_seri(i,k) = t_seri(i,k) + d_t_vdf(i,k) |
---|
| 900 | d_t_vdf(i,k)= d_t_vdf(i,k)/dtime ! K/s |
---|
| 901 | u_seri(i,k) = u_seri(i,k) + d_u_vdf(i,k) |
---|
| 902 | d_u_vdf(i,k)= d_u_vdf(i,k)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 903 | v_seri(i,k) = v_seri(i,k) + d_v_vdf(i,k) |
---|
| 904 | d_v_vdf(i,k)= d_v_vdf(i,k)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 905 | ENDDO |
---|
| 906 | ENDDO |
---|
| 907 | c |
---|
| 908 | c print*,"d_t_vdf1=",d_t_vdf(1,:)*dtime |
---|
| 909 | c print*,"d_t_vdf2=",d_t_vdf(klon/2,:)*dtime |
---|
| 910 | c print*,"d_t_vdf3=",d_t_vdf(klon,:)*dtime |
---|
| 911 | c print*,"d_u_vdf=",d_u_vdf(klon/2,:)*dtime |
---|
| 912 | c print*,"d_v_vdf=",d_v_vdf(klon/2,:)*dtime |
---|
| 913 | |
---|
| 914 | C TRACEURS |
---|
| 915 | |
---|
| 916 | d_tr_vdf = 0. |
---|
| 917 | if (iflag_trac.eq.1) then |
---|
| 918 | DO iq=1, nqmax |
---|
| 919 | CALL cltrac(dtime,ycoefh,t_seri, |
---|
| 920 | s tr_seri(1,1,iq), source, |
---|
| 921 | e paprs, pplay, delp, |
---|
| 922 | s d_tr_vdf(1,1,iq)) |
---|
| 923 | |
---|
| 924 | tr_seri(:,:,iq) = tr_seri(:,:,iq) + d_tr_vdf(:,:,iq) |
---|
| 925 | d_tr_vdf(:,:,iq)= d_tr_vdf(:,:,iq)/dtime ! /s |
---|
| 926 | ENDDO |
---|
| 927 | endif |
---|
| 928 | |
---|
| 929 | |
---|
| 930 | IF (if_ebil.ge.2) THEN |
---|
| 931 | ztit='after clmain' |
---|
| 932 | CALL diagetpq(airephy,ztit,ip_ebil,2,1,dtime |
---|
| 933 | e , t_seri,zero_v2,zero_v2,zero_v2,u_seri,v_seri,paprs,pplay |
---|
| 934 | s , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec) |
---|
| 935 | call diagphy(airephy,ztit,ip_ebil |
---|
| 936 | e , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, sens |
---|
| 937 | e , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol |
---|
| 938 | e , d_h_vcol, d_qt, d_ec |
---|
| 939 | s , fs_bound, fq_bound ) |
---|
| 940 | END IF |
---|
| 941 | C |
---|
| 942 | c |
---|
| 943 | c Incrementer la temperature du sol |
---|
| 944 | c |
---|
| 945 | c print*,'Tsol avant clmain:',ftsol(klon/2) |
---|
| 946 | DO i = 1, klon |
---|
| 947 | ftsol(i) = ftsol(i) + d_ts(i) |
---|
| 948 | ENDDO |
---|
| 949 | c print*,'DTsol apres clmain:',d_ts(klon/2) |
---|
| 950 | c print*,'Tsol apres clmain:',ftsol(klon/2) |
---|
| 951 | |
---|
| 952 | c Calculer la derive du flux infrarouge |
---|
| 953 | c |
---|
| 954 | DO i = 1, klon |
---|
| 955 | dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*ftsol(i)**3 |
---|
| 956 | ENDDO |
---|
| 957 | |
---|
| 958 | c------------------------------- |
---|
| 959 | endif ! fin du TEST |
---|
| 960 | |
---|
| 961 | c |
---|
| 962 | c Appeler l'ajustement sec |
---|
| 963 | c |
---|
| 964 | c=================================================================== |
---|
| 965 | c Convection seche |
---|
| 966 | c=================================================================== |
---|
| 967 | c |
---|
| 968 | d_t_ajs(:,:)=0. |
---|
| 969 | d_u_ajs(:,:)=0. |
---|
| 970 | d_v_ajs(:,:)=0. |
---|
| 971 | d_tr_ajs(:,:,:)=0. |
---|
| 972 | c |
---|
| 973 | IF(prt_level>9)WRITE(lunout,*) |
---|
| 974 | . 'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_ajs=' |
---|
| 975 | s ,iflag_ajs |
---|
| 976 | |
---|
| 977 | if(iflag_ajs.eq.0) then |
---|
| 978 | c Rien |
---|
| 979 | c ==== |
---|
| 980 | IF(prt_level>9)WRITE(lunout,*)'pas de convection' |
---|
| 981 | |
---|
| 982 | else if(iflag_ajs.eq.1) then |
---|
| 983 | |
---|
| 984 | c Ajustement sec |
---|
| 985 | c ============== |
---|
| 986 | IF(prt_level>9)WRITE(lunout,*)'ajsec' |
---|
| 987 | |
---|
| 988 | ! ADAPTATION GCM POUR CP(T) |
---|
| 989 | CALL ajsec(paprs, pplay, ppk, t_seri, u_seri, v_seri, nqmax, |
---|
| 990 | . tr_seri, d_t_ajs, d_u_ajs, d_v_ajs, d_tr_ajs) |
---|
| 991 | |
---|
| 992 | ! ADAPTATION GCM POUR CP(T) |
---|
| 993 | do i=1,klon |
---|
| 994 | flux_ajs(i,1) = 0.0 |
---|
| 995 | do j=2,klev |
---|
| 996 | flux_ajs(i,j) = flux_ajs(i,j-1) |
---|
| 997 | . + cpdet(t_seri(i,j-1))/RG*d_t_ajs(i,j-1)/dtime |
---|
| 998 | . *delp(i,j-1) |
---|
| 999 | enddo |
---|
| 1000 | enddo |
---|
| 1001 | |
---|
| 1002 | t_seri(:,:) = t_seri(:,:) + d_t_ajs(:,:) |
---|
| 1003 | d_t_ajs(:,:)= d_t_ajs(:,:)/dtime ! K/s |
---|
| 1004 | u_seri(:,:) = u_seri(:,:) + d_u_ajs(:,:) |
---|
| 1005 | d_u_ajs(:,:)= d_u_ajs(:,:)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 1006 | v_seri(:,:) = v_seri(:,:) + d_v_ajs(:,:) |
---|
| 1007 | d_v_ajs(:,:)= d_v_ajs(:,:)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 1008 | if (iflag_trac.eq.1) then |
---|
| 1009 | tr_seri(:,:,:) = tr_seri(:,:,:) + d_tr_ajs(:,:,:) |
---|
| 1010 | d_tr_ajs(:,:,:)= d_tr_ajs(:,:,:)/dtime ! /s |
---|
| 1011 | endif |
---|
| 1012 | |
---|
| 1013 | c print*,"d_t_ajs1=",d_t_ajs(1,:)*dtime |
---|
| 1014 | c print*,"d_t_ajs2=",d_t_ajs(klon/2,:)*dtime |
---|
| 1015 | c print*,"d_t_ajs3=",d_t_ajs(klon,:)*dtime |
---|
| 1016 | c print*,"d_u_ajs=",d_u_ajs(klon/2,:)*dtime |
---|
| 1017 | c print*,"d_v_ajs=",d_v_ajs(klon/2,:)*dtime |
---|
| 1018 | |
---|
| 1019 | endif |
---|
| 1020 | c |
---|
| 1021 | IF (if_ebil.ge.2) THEN |
---|
| 1022 | ztit='after dry_adjust' |
---|
| 1023 | CALL diagetpq(airephy,ztit,ip_ebil,2,2,dtime |
---|
| 1024 | e , t_seri,zero_v2,zero_v2,zero_v2,u_seri,v_seri,paprs,pplay |
---|
| 1025 | s , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec) |
---|
| 1026 | call diagphy(airephy,ztit,ip_ebil |
---|
| 1027 | e , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, sens |
---|
| 1028 | e , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol |
---|
| 1029 | e , d_h_vcol, d_qt, d_ec |
---|
| 1030 | s , fs_bound, fq_bound ) |
---|
| 1031 | END IF |
---|
| 1032 | |
---|
| 1033 | c==================================================================== |
---|
| 1034 | c MICROPHYSIQUE ET CHIMIE |
---|
| 1035 | c==================================================================== |
---|
| 1036 | |
---|
| 1037 | d_tr_mph(:,:,:)=0. |
---|
| 1038 | d_tr_kim(:,:,:)=0. |
---|
| 1039 | |
---|
| 1040 | c on recupere tr_seri inchange, d_tr_micro, d_tr_chim, tous les trois sur nqmax |
---|
[104] | 1041 | c on recupere aussi qaer pour le mettre dans les sorties |
---|
[3] | 1042 | c si microfi=1, sortie de qaer(1:nmicro) |
---|
| 1043 | c si nmicro != nqmax et si chimi, sortie de tr_seri(nmicro+1:nqmax) |
---|
| 1044 | |
---|
| 1045 | c faire un test comme pour rayonnement, avec chimi en plus comme flag, |
---|
| 1046 | c pour voir si chimie appelee -> bouleen, qui passe dans phytrac. |
---|
| 1047 | c faut aussi le pas de temps chimique: dtimechim, a passer.. |
---|
| 1048 | |
---|
| 1049 | appel_chim = 0 |
---|
| 1050 | IF (MOD(itapchim,chimpas).EQ.0) THEN |
---|
| 1051 | c print*,'CHIMIE ', |
---|
| 1052 | c $ ' (itapchim=',itapchim,'/chimpas=',chimpas,')' |
---|
| 1053 | appel_chim = 1 |
---|
| 1054 | itapchim = 0 |
---|
| 1055 | ENDIF |
---|
| 1056 | itapchim = itapchim + 1 |
---|
| 1057 | |
---|
| 1058 | |
---|
| 1059 | if (iflag_trac.eq.1) then |
---|
| 1060 | call phytrac (debut,lafin, |
---|
| 1061 | . nqmax,nmicro,dtime,appel_chim,dtimechim, |
---|
| 1062 | . paprs,pplay,delp,t,rmu0,fract,pdecli,zls, |
---|
[104] | 1063 | . tr_seri,qaer,d_tr_mph,d_tr_kim) |
---|
[3] | 1064 | |
---|
| 1065 | if (microfi.eq.1) then |
---|
| 1066 | tr_seri(:,:,1:nmicro) = tr_seri(:,:,1:nmicro) |
---|
| 1067 | . + d_tr_mph(:,:,1:nmicro)*dtime |
---|
| 1068 | endif |
---|
| 1069 | if ((chimi).and.(nqmax.gt.nmicro)) then |
---|
| 1070 | c chimie: |
---|
| 1071 | tr_seri(:,:,:) = tr_seri(:,:,:) + d_tr_kim(:,:,:)*dtime |
---|
| 1072 | c condensation: |
---|
| 1073 | tr_seri(:,:,nmicro+1:nqmax) = tr_seri(:,:,nmicro+1:nqmax) |
---|
| 1074 | . + d_tr_mph(:,:,nmicro+1:nqmax)*dtime |
---|
| 1075 | endif |
---|
| 1076 | endif |
---|
| 1077 | |
---|
| 1078 | c------------------ |
---|
| 1079 | c test condensation |
---|
[97] | 1080 | c do i=1,nqmax |
---|
[3] | 1081 | c if(tname(i).eq."HCN") then |
---|
| 1082 | c print*,"HCN=" |
---|
| 1083 | c do k=1,klev |
---|
| 1084 | c print*,k,tr_seri(klon/2,k,i),d_tr_mph(klon/2,k,i)*dtime |
---|
| 1085 | c v ,d_tr_kim(klon/2,k,i)*dtime |
---|
| 1086 | c enddo |
---|
| 1087 | c stop |
---|
| 1088 | c endif |
---|
| 1089 | c enddo |
---|
| 1090 | c------------------ |
---|
| 1091 | |
---|
| 1092 | c==================================================================== |
---|
| 1093 | c RAYONNEMENT |
---|
| 1094 | c==================================================================== |
---|
| 1095 | |
---|
| 1096 | IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN |
---|
| 1097 | c print*,'RAYONNEMENT ', |
---|
| 1098 | c $ ' (itaprad=',itaprad,'/radpas=',radpas,')' |
---|
| 1099 | |
---|
| 1100 | c ATTENTION, (klon/2) ne marche pas toujours............ |
---|
| 1101 | c print*,"radsol avant radlwsw=",radsol(klon/2) |
---|
| 1102 | c print*,"solsw avant radlwsw=",solsw(klon/2) |
---|
| 1103 | c print*,"sollw avant radlwsw=",sollw(klon/2) |
---|
| 1104 | c print*,"avant radlwsw" |
---|
| 1105 | CALL radlwsw |
---|
| 1106 | e (dist, rmu0, fract, dtimerad, zzlev, |
---|
| 1107 | e paprs, pplay,ftsol, t_seri, nqmax, nmicro, |
---|
[104] | 1108 | c tr_seri, qaer, |
---|
[3] | 1109 | s heat,cool,radsol, |
---|
| 1110 | s topsw,toplw,solsw,sollw, |
---|
| 1111 | s sollwdown, |
---|
| 1112 | s lwnet, swnet) |
---|
| 1113 | c print*,"apres radlwsw" |
---|
| 1114 | |
---|
| 1115 | c print*,"radsol apres radlwsw=",radsol(klon/2) |
---|
| 1116 | c print*,"solsw apres radlwsw=",solsw(klon/2) |
---|
| 1117 | c print*,"sollw apres radlwsw=",sollw(klon/2) |
---|
| 1118 | itaprad = 0 |
---|
| 1119 | DO k = 1, klev |
---|
| 1120 | DO i = 1, klon |
---|
| 1121 | dtrad(i,k) = heat(i,k)-cool(i,k) !K/s |
---|
| 1122 | ENDDO |
---|
| 1123 | ENDDO |
---|
| 1124 | c print*,"heat (K/s) =",heat(klon/2,:) |
---|
| 1125 | c print*,"cool (K/s) =",cool(klon/2,:) |
---|
| 1126 | c print*,"dtrad1 (K/s) =",dtrad(1,:) |
---|
| 1127 | c print*,"dtrad2 (K/s) =",dtrad(klon/2,:) |
---|
| 1128 | c print*,"dtrad3 (K/s) =",dtrad(klon,:) |
---|
| 1129 | |
---|
| 1130 | ENDIF |
---|
| 1131 | itaprad = itaprad + 1 |
---|
| 1132 | c==================================================================== |
---|
| 1133 | c |
---|
| 1134 | c Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas) |
---|
| 1135 | c |
---|
| 1136 | DO k = 1, klev |
---|
| 1137 | DO i = 1, klon |
---|
| 1138 | t_seri(i,k) = t_seri(i,k) + dtrad(i,k) * dtime |
---|
| 1139 | ENDDO |
---|
| 1140 | ENDDO |
---|
| 1141 | |
---|
| 1142 | IF (if_ebil.ge.2) THEN |
---|
| 1143 | ztit='after rad' |
---|
| 1144 | CALL diagetpq(airephy,ztit,ip_ebil,2,2,dtime |
---|
| 1145 | e , t_seri,zero_v2,zero_v2,zero_v2,u_seri,v_seri,paprs,pplay |
---|
| 1146 | s , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec) |
---|
| 1147 | call diagphy(airephy,ztit,ip_ebil |
---|
| 1148 | e , topsw, toplw, solsw, sollw, zero_v |
---|
| 1149 | e , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol |
---|
| 1150 | e , d_h_vcol, d_qt, d_ec |
---|
| 1151 | s , fs_bound, fq_bound ) |
---|
| 1152 | END IF |
---|
| 1153 | c |
---|
| 1154 | |
---|
| 1155 | c==================================================================== |
---|
| 1156 | c+jld ec_conser |
---|
| 1157 | DO k = 1, klev |
---|
| 1158 | DO i = 1, klon |
---|
| 1159 | d_t_ec(i,k)=0.5/cpdet(t_seri(i,k)) |
---|
| 1160 | $ *(u(i,k)**2+v(i,k)**2-u_seri(i,k)**2-v_seri(i,k)**2) |
---|
| 1161 | t_seri(i,k)=t_seri(i,k)+d_t_ec(i,k) |
---|
| 1162 | d_t_ec(i,k) = d_t_ec(i,k)/dtime |
---|
| 1163 | END DO |
---|
| 1164 | END DO |
---|
| 1165 | do i=1,klon |
---|
| 1166 | flux_ec(i,1) = 0.0 |
---|
| 1167 | do j=2,klev |
---|
| 1168 | flux_ec(i,j) = flux_ec(i,j-1) |
---|
| 1169 | . +cpdet(t_seri(i,j-1))/RG*d_t_ec(i,j-1)*delp(i,j-1) |
---|
| 1170 | enddo |
---|
| 1171 | enddo |
---|
| 1172 | |
---|
| 1173 | c-jld ec_conser |
---|
| 1174 | c==================================================================== |
---|
| 1175 | |
---|
| 1176 | IF (if_ebil.ge.1) THEN |
---|
| 1177 | ztit='after physic' |
---|
| 1178 | CALL diagetpq(airephy,ztit,ip_ebil,1,1,dtime |
---|
| 1179 | e , t_seri,zero_v2,zero_v2,zero_v2,u_seri,v_seri,paprs,pplay |
---|
| 1180 | s , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec) |
---|
| 1181 | C Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique, |
---|
| 1182 | C on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique |
---|
| 1183 | C est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent. |
---|
| 1184 | C Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle. |
---|
| 1185 | call diagphy(airephy,ztit,ip_ebil |
---|
| 1186 | e , topsw, toplw, solsw, sollw, sens |
---|
| 1187 | e , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol |
---|
| 1188 | e , d_h_vcol, d_qt, d_ec |
---|
| 1189 | s , fs_bound, fq_bound ) |
---|
| 1190 | C |
---|
| 1191 | d_h_vcol_phy=d_h_vcol |
---|
| 1192 | C |
---|
| 1193 | END IF |
---|
| 1194 | C |
---|
| 1195 | c==================================================================== |
---|
| 1196 | c Calcul des gravity waves FLOTT |
---|
| 1197 | c==================================================================== |
---|
| 1198 | c |
---|
| 1199 | c if (ok_orodr.or.ok_gw_nonoro) then |
---|
| 1200 | cc CALCUL DE N2 |
---|
| 1201 | c do i=1,klon |
---|
| 1202 | c do k=2,klev |
---|
| 1203 | c ztlev(i,k) = (t_seri(i,k)+t_seri(i,k-1))/2. |
---|
| 1204 | c zpklev(i,k) = sqrt(ppk(i,k)*ppk(i,k-1)) |
---|
| 1205 | c enddo |
---|
| 1206 | c enddo |
---|
| 1207 | c call t2tpot(klon*klev,ztlev, ztetalev,zpklev) |
---|
| 1208 | c call t2tpot(klon*klev,t_seri,ztetalay,ppk) |
---|
| 1209 | c do i=1,klon |
---|
| 1210 | c do k=2,klev |
---|
| 1211 | c zdtetalev(i,k) = ztetalay(i,k)-ztetalay(i,k-1) |
---|
| 1212 | c zdzlev(i,k) = (zphi(i,k)-zphi(i,k-1))/RG |
---|
| 1213 | c zn2(i,k) = RG*zdtetalev(i,k)/(ztetalev(i,k)*zdzlev(i,k)) |
---|
| 1214 | c zn2(i,k) = max(zn2(i,k),1.e-12) ! securite |
---|
| 1215 | c enddo |
---|
| 1216 | c enddo |
---|
| 1217 | c |
---|
| 1218 | c endif |
---|
| 1219 | c |
---|
| 1220 | cc ----------------------------ORODRAG |
---|
| 1221 | c IF (ok_orodr) THEN |
---|
| 1222 | cc |
---|
| 1223 | cc selection des points pour lesquels le shema est actif: |
---|
| 1224 | c igwd=0 |
---|
| 1225 | c DO i=1,klon |
---|
| 1226 | c itest(i)=0 |
---|
| 1227 | cc IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN |
---|
| 1228 | c IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN |
---|
| 1229 | c itest(i)=1 |
---|
| 1230 | c igwd=igwd+1 |
---|
| 1231 | c idx(igwd)=i |
---|
| 1232 | c ENDIF |
---|
| 1233 | c ENDDO |
---|
| 1234 | cc igwdim=MAX(1,igwd) |
---|
| 1235 | cc |
---|
| 1236 | cc A ADAPTER POUR TITAN !!! |
---|
| 1237 | c CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay,zphi,zn2, |
---|
| 1238 | c e zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, |
---|
| 1239 | c e igwd,idx,itest, |
---|
| 1240 | c e t_seri, u_seri, v_seri, |
---|
| 1241 | c s zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, |
---|
| 1242 | c s d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro) |
---|
| 1243 | c |
---|
| 1244 | cc ajout des tendances |
---|
| 1245 | c t_seri(:,:) = t_seri(:,:) + d_t_oro(:,:) |
---|
| 1246 | c d_t_oro(:,:)= d_t_oro(:,:)/dtime ! K/s |
---|
| 1247 | c u_seri(:,:) = u_seri(:,:) + d_u_oro(:,:) |
---|
| 1248 | c d_u_oro(:,:)= d_u_oro(:,:)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 1249 | c v_seri(:,:) = v_seri(:,:) + d_v_oro(:,:) |
---|
| 1250 | c d_v_oro(:,:)= d_v_oro(:,:)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 1251 | cc |
---|
| 1252 | c ELSE |
---|
| 1253 | c d_t_oro = 0. |
---|
| 1254 | c d_u_oro = 0. |
---|
| 1255 | c d_v_oro = 0. |
---|
| 1256 | c zustrdr = 0. |
---|
| 1257 | c zvstrdr = 0. |
---|
| 1258 | cc |
---|
| 1259 | c ENDIF ! fin de test sur ok_orodr |
---|
| 1260 | cc |
---|
| 1261 | cc ----------------------------OROLIFT |
---|
| 1262 | c IF (ok_orolf) THEN |
---|
| 1263 | cc |
---|
| 1264 | cc selection des points pour lesquels le shema est actif: |
---|
| 1265 | c igwd=0 |
---|
| 1266 | c DO i=1,klon |
---|
| 1267 | c itest(i)=0 |
---|
| 1268 | c IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN |
---|
| 1269 | c itest(i)=1 |
---|
| 1270 | c igwd=igwd+1 |
---|
| 1271 | c idx(igwd)=i |
---|
| 1272 | c ENDIF |
---|
| 1273 | c ENDDO |
---|
| 1274 | cc igwdim=MAX(1,igwd) |
---|
| 1275 | cc |
---|
| 1276 | cc A ADAPTER POUR VENUS!!! |
---|
| 1277 | cc CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, |
---|
| 1278 | cc e rlatd,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, |
---|
| 1279 | cc e igwd,idx,itest, |
---|
| 1280 | cc e t_seri, u_seri, v_seri, |
---|
| 1281 | cc s zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, |
---|
| 1282 | cc s d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif ) |
---|
| 1283 | c |
---|
| 1284 | cc |
---|
| 1285 | cc ajout des tendances |
---|
| 1286 | c t_seri(:,:) = t_seri(:,:) + d_t_lif(:,:) |
---|
| 1287 | c d_t_lif(:,:)= d_t_lif(:,:)/dtime ! K/s |
---|
| 1288 | c u_seri(:,:) = u_seri(:,:) + d_u_lif(:,:) |
---|
| 1289 | c d_u_lif(:,:)= d_u_lif(:,:)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 1290 | c v_seri(:,:) = v_seri(:,:) + d_v_lif(:,:) |
---|
| 1291 | c d_v_lif(:,:)= d_v_lif(:,:)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 1292 | cc |
---|
| 1293 | c ELSE |
---|
| 1294 | c d_t_lif = 0. |
---|
| 1295 | c d_u_lif = 0. |
---|
| 1296 | c d_v_lif = 0. |
---|
| 1297 | c zustrli = 0. |
---|
| 1298 | c zvstrli = 0. |
---|
| 1299 | cc |
---|
| 1300 | c ENDIF ! fin de test sur ok_orolf |
---|
| 1301 | c |
---|
| 1302 | cc ---------------------------- NON-ORO GRAVITY WAVES |
---|
| 1303 | c IF(ok_gw_nonoro) then |
---|
| 1304 | c |
---|
| 1305 | c call flott_gwd_ran(klon,klev,dtime,pplay,zn2, |
---|
| 1306 | c e t_seri, u_seri, v_seri, |
---|
| 1307 | c o zustrhi,zvstrhi, |
---|
| 1308 | c o d_t_hin, d_u_hin, d_v_hin) |
---|
| 1309 | c |
---|
| 1310 | cc ajout des tendances |
---|
| 1311 | c |
---|
| 1312 | c t_seri(:,:) = t_seri(:,:) + d_t_hin(:,:) |
---|
| 1313 | c d_t_hin(:,:)= d_t_hin(:,:)/dtime ! K/s |
---|
| 1314 | c u_seri(:,:) = u_seri(:,:) + d_u_hin(:,:) |
---|
| 1315 | c d_u_hin(:,:)= d_u_hin(:,:)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 1316 | c v_seri(:,:) = v_seri(:,:) + d_v_hin(:,:) |
---|
| 1317 | c d_v_hin(:,:)= d_v_hin(:,:)/dtime ! (m/s)/s |
---|
| 1318 | c |
---|
| 1319 | c ELSE |
---|
| 1320 | c d_t_hin = 0. |
---|
| 1321 | c d_u_hin = 0. |
---|
| 1322 | c d_v_hin = 0. |
---|
| 1323 | c zustrhi = 0. |
---|
| 1324 | c zvstrhi = 0. |
---|
| 1325 | c |
---|
| 1326 | c ENDIF ! fin de test sur ok_gw_nonoro |
---|
| 1327 | c |
---|
| 1328 | c==================================================================== |
---|
| 1329 | c Transport de ballons |
---|
| 1330 | c==================================================================== |
---|
| 1331 | if (ballons.eq.1) then |
---|
| 1332 | CALL ballon(30,pdtphys,rjourvrai,gmtime,rlatd,rlond, |
---|
| 1333 | c C t,pplay,u,v,pphi) ! alt above surface (smoothed for GCM) |
---|
| 1334 | C t,pplay,u,v,zphi) ! alt above planet average radius |
---|
| 1335 | endif !ballons |
---|
| 1336 | |
---|
| 1337 | c==================================================================== |
---|
| 1338 | c Bilan de mmt angulaire |
---|
| 1339 | c==================================================================== |
---|
| 1340 | if (bilansmc.eq.1) then |
---|
| 1341 | CMODDEB FLOTT |
---|
| 1342 | C CALCULER LE BILAN DE MOMENT ANGULAIRE (DIAGNOSTIQUE) |
---|
| 1343 | C STRESS NECESSAIRES: COUCHE LIMITE ET TOUTE LA PHYSIQUE |
---|
| 1344 | |
---|
| 1345 | DO i = 1, klon |
---|
| 1346 | zustrph(i)=0. |
---|
| 1347 | zvstrph(i)=0. |
---|
| 1348 | zustrcl(i)=0. |
---|
| 1349 | zvstrcl(i)=0. |
---|
| 1350 | ENDDO |
---|
| 1351 | DO k = 1, klev |
---|
| 1352 | DO i = 1, klon |
---|
| 1353 | zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* |
---|
| 1354 | c (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg |
---|
| 1355 | zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* |
---|
| 1356 | c (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg |
---|
| 1357 | zustrcl(i)=zustrcl(i)+d_u_vdf(i,k)* |
---|
| 1358 | c (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg |
---|
| 1359 | zvstrcl(i)=zvstrcl(i)+d_v_vdf(i,k)* |
---|
| 1360 | c (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg |
---|
| 1361 | ENDDO |
---|
| 1362 | ENDDO |
---|
| 1363 | |
---|
| 1364 | CALL aaam_bud (27,klon,klev,rjourvrai,gmtime, |
---|
| 1365 | C ra,rg,romega, |
---|
| 1366 | C rlatd,rlond,pphis, |
---|
| 1367 | C zustrdr,zustrli,zustrcl, |
---|
| 1368 | C zvstrdr,zvstrli,zvstrcl, |
---|
| 1369 | C paprs,u,v) |
---|
| 1370 | |
---|
| 1371 | CCMODFIN FLOTT |
---|
| 1372 | endif !bilansmc |
---|
| 1373 | |
---|
| 1374 | c======================================================================= |
---|
| 1375 | c SORTIES |
---|
| 1376 | c======================================================================= |
---|
| 1377 | |
---|
| 1378 | c Convertir les incrementations en tendances |
---|
| 1379 | c |
---|
| 1380 | DO k = 1, klev |
---|
| 1381 | DO i = 1, klon |
---|
| 1382 | d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime |
---|
| 1383 | d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime |
---|
| 1384 | d_t(i,k) = ( t_seri(i,k) - t(i,k) ) / dtime |
---|
| 1385 | ENDDO |
---|
| 1386 | ENDDO |
---|
| 1387 | c print*,"vnatphy=",v(705,:) |
---|
| 1388 | c print*,"unatphy=",u(705,:) |
---|
| 1389 | c |
---|
| 1390 | DO iq = 1, nqmax |
---|
| 1391 | DO k = 1, klev |
---|
| 1392 | DO i = 1, klon |
---|
| 1393 | d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq) - qx(i,k,iq) ) / dtime |
---|
| 1394 | ENDDO |
---|
| 1395 | ENDDO |
---|
| 1396 | ENDDO |
---|
| 1397 | |
---|
| 1398 | c------------------------ |
---|
| 1399 | c Calcul moment cinetique |
---|
| 1400 | c------------------------ |
---|
| 1401 | c TEST |
---|
| 1402 | c mangtot = 0.0 |
---|
| 1403 | c DO k = 1, klev |
---|
| 1404 | c DO i = 1, klon |
---|
| 1405 | c mang(i,k) = RA*cos(rlatd(i)*RPI/180.) |
---|
| 1406 | c . *(u_seri(i,k)+RA*cos(rlatd(i)*RPI/180.)*ROMEGA) |
---|
| 1407 | c . *airephy(i)*delp(i,k)/RG |
---|
| 1408 | c mangtot=mangtot+mang(i,k) |
---|
| 1409 | c ENDDO |
---|
| 1410 | c ENDDO |
---|
| 1411 | c print*,"Moment cinetique total = ",mangtot |
---|
| 1412 | c |
---|
| 1413 | c------------------------ |
---|
| 1414 | c |
---|
| 1415 | c Sauvegarder les valeurs de t et u a la fin de la physique: |
---|
| 1416 | c |
---|
| 1417 | DO k = 1, klev |
---|
| 1418 | DO i = 1, klon |
---|
| 1419 | u_ancien(i,k) = u_seri(i,k) |
---|
| 1420 | t_ancien(i,k) = t_seri(i,k) |
---|
| 1421 | ENDDO |
---|
| 1422 | ENDDO |
---|
| 1423 | c |
---|
[104] | 1424 | c incrementation de la tendance (repassee en extensif) sur qaer pour sorties |
---|
| 1425 | if (microfi.eq.1) then |
---|
| 1426 | do iq=1,nmicro |
---|
| 1427 | DO l=1,llm |
---|
| 1428 | DO i = 1, klon |
---|
| 1429 | qaer(i,l,iq) = qaer(i,l,iq) + |
---|
[105] | 1430 | . (d_tr_mph(i,l,iq)*delp(i,l)/RG)*dtime |
---|
[104] | 1431 | ENDDO |
---|
| 1432 | ENDDO |
---|
| 1433 | enddo |
---|
| 1434 | endif ! microfi |
---|
[3] | 1435 | c============================================================= |
---|
| 1436 | c Ecriture des sorties |
---|
| 1437 | c============================================================= |
---|
| 1438 | |
---|
| 1439 | #ifdef CPP_IOIPSL |
---|
| 1440 | |
---|
| 1441 | #ifdef histmth |
---|
| 1442 | #include "write_histmth.h" |
---|
| 1443 | #endif |
---|
| 1444 | |
---|
| 1445 | #ifdef histday |
---|
| 1446 | #include "write_histday.h" |
---|
| 1447 | #endif |
---|
| 1448 | |
---|
| 1449 | #ifdef histins |
---|
| 1450 | #include "write_histins.h" |
---|
| 1451 | #endif |
---|
| 1452 | |
---|
| 1453 | #endif |
---|
| 1454 | |
---|
| 1455 | c ---------- Sorties testphys1d ------------- |
---|
| 1456 | |
---|
| 1457 | if (klon.eq.1) then |
---|
| 1458 | call writeg1d(klon,klev,t_seri,"Temp","Temperature") |
---|
| 1459 | call writeg1d(klon,1,ftsol,"tsurf","Surface Temp") |
---|
| 1460 | DO k = 1, klev |
---|
| 1461 | DO i = 1, klon |
---|
| 1462 | c tmpout(i,k) = real(heat(i,k)) |
---|
| 1463 | tmpout(i,k) = heat(i,k) |
---|
| 1464 | ENDDO |
---|
| 1465 | ENDDO |
---|
| 1466 | call writeg1d(klon,klev,tmpout, |
---|
| 1467 | . "heat","Solar heating") |
---|
| 1468 | DO k = 1, klev |
---|
| 1469 | DO i = 1, klon |
---|
| 1470 | c tmpout(i,k) = real(dtrad(i,k)) |
---|
| 1471 | tmpout(i,k) = dtrad(i,k) |
---|
| 1472 | ENDDO |
---|
| 1473 | ENDDO |
---|
| 1474 | call writeg1d(klon,klev,tmpout, |
---|
| 1475 | . "dtrad","IR cooling") |
---|
| 1476 | call writeg1d(klon,klev,lwnet,"lwnet","Net LW flux") |
---|
| 1477 | call writeg1d(klon,klev,swnet,"swnet","Net SW flux") |
---|
| 1478 | call writeg1d(klon,klev,fluxt,"flux_vdf","Turbulent flux") |
---|
| 1479 | call writeg1d(klon,klev,flux_ajs,"flux_ajs","Dry adjust. flux") |
---|
| 1480 | call writeg1d(klon,klev,flux_ec,"flux_ec","Ec flux") |
---|
| 1481 | c call writeg1d(klon,1,solsw,"surfsw","Net SW flux at surface") |
---|
| 1482 | c call writeg1d(klon,1,sollw,"surflw","Net LW flux at surface") |
---|
| 1483 | call writeg1d(klon,1,radsol,"surfnet","Net flux at surface") |
---|
| 1484 | call writeg1d(klon,klev,d_t_vdf,"dt_vdf","DT from clmain") |
---|
| 1485 | call writeg1d(klon,klev,d_t_ajs,"dt_ajs","DT from ajsec") |
---|
| 1486 | call writeg1d(klon,klev,d_t_ec,"dt_ec","DT from Ec") |
---|
| 1487 | endif |
---|
| 1488 | |
---|
| 1489 | c==================================================================== |
---|
| 1490 | c Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage |
---|
| 1491 | c==================================================================== |
---|
| 1492 | c |
---|
| 1493 | IF (lafin) THEN |
---|
| 1494 | itau_phy = itau_phy + itap |
---|
| 1495 | c REMETTRE TOUS LES PARAMETRES POUR OROGW... A FAIRE POUR TITAN |
---|
| 1496 | CALL phyredem ("restartphy.nc",dtime,radpas,chimpas, |
---|
| 1497 | . rlatd, rlond, ftsol, ftsoil, |
---|
| 1498 | . falbe, |
---|
| 1499 | . solsw, sollw,dlw, |
---|
| 1500 | . radsol, |
---|
| 1501 | c . zmea,zstd,zsig,zgam,zthe,zpic,zval, |
---|
| 1502 | . t_ancien) |
---|
| 1503 | |
---|
| 1504 | c--------------FLOTT |
---|
| 1505 | CMODEB LOTT |
---|
| 1506 | C FERMETURE DU FICHIER FORMATTE CONTENANT LES COMPOSANTES |
---|
| 1507 | C DU BILAN DE MOMENT ANGULAIRE. |
---|
| 1508 | if (bilansmc.eq.1) then |
---|
| 1509 | write(*,*)'Fermeture de aaam_bud.out (FL Vous parle)' |
---|
| 1510 | close(27) |
---|
| 1511 | close(28) |
---|
| 1512 | endif !bilansmc |
---|
| 1513 | CMODFIN |
---|
| 1514 | c------------- |
---|
| 1515 | c--------------SLEBONNOIS |
---|
| 1516 | C FERMETURE DES FICHIERS FORMATTES CONTENANT LES POSITIONS ET VITESSES |
---|
| 1517 | C DES BALLONS |
---|
| 1518 | if (ballons.eq.1) then |
---|
| 1519 | write(*,*)'Fermeture des ballons*.out' |
---|
| 1520 | close(30) |
---|
| 1521 | close(31) |
---|
| 1522 | close(32) |
---|
| 1523 | close(33) |
---|
| 1524 | close(34) |
---|
| 1525 | endif !ballons |
---|
| 1526 | c------------- |
---|
| 1527 | ENDIF |
---|
| 1528 | |
---|
| 1529 | |
---|
| 1530 | RETURN |
---|
| 1531 | END |
---|
| 1532 | |
---|
| 1533 | |
---|
| 1534 | |
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| 1535 | *********************************************************************** |
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| 1536 | *********************************************************************** |
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| 1537 | *********************************************************************** |
---|
| 1538 | *********************************************************************** |
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| 1539 | *********************************************************************** |
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| 1540 | *********************************************************************** |
---|
| 1541 | *********************************************************************** |
---|
| 1542 | *********************************************************************** |
---|
| 1543 | |
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| 1544 | SUBROUTINE gr_fi_ecrit(nfield,nlon,iim,jjmp1,fi,ecrit) |
---|
| 1545 | IMPLICIT none |
---|
| 1546 | c |
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| 1547 | c Tranformer une variable de la grille physique a |
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| 1548 | c la grille d'ecriture |
---|
| 1549 | c |
---|
| 1550 | INTEGER nfield,nlon,iim,jjmp1, jjm |
---|
| 1551 | REAL fi(nlon,nfield), ecrit(iim*jjmp1,nfield) |
---|
| 1552 | c |
---|
| 1553 | INTEGER i, n, ig |
---|
| 1554 | c |
---|
| 1555 | jjm = jjmp1 - 1 |
---|
| 1556 | DO n = 1, nfield |
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| 1557 | DO i=1,iim |
---|
| 1558 | ecrit(i,n) = fi(1,n) |
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| 1559 | ecrit(i+jjm*iim,n) = fi(nlon,n) |
---|
| 1560 | ENDDO |
---|
| 1561 | DO ig = 1, nlon - 2 |
---|
| 1562 | ecrit(iim+ig,n) = fi(1+ig,n) |
---|
| 1563 | ENDDO |
---|
| 1564 | ENDDO |
---|
| 1565 | RETURN |
---|
| 1566 | END |
---|