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trunk/libf/phylmd/yamada4.f revision 3 by guez, Wed Feb 27 13:16:39 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/yamada4.f revision 227 by guez, Thu Nov 2 15:47:03 2017 UTC
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1  !  module yamada4_m
2  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/yamada4.F,v 1.1 2004/06/22 11:45:36 lmdzadmin Exp $  
3  !    IMPLICIT NONE
4        SUBROUTINE yamada4(ngrid,dt,g,rconst,plev,temp  
5       s   ,zlev,zlay,u,v,teta,cd,q2,km,kn,kq,ustar    private
6       s   ,iflag_pbl)    public yamada4
7        use dimens_m    real, parameter:: kap = 0.4
8        use dimphy  
9        IMPLICIT NONE  contains
10  c.......................................................................  
11  c.......................................................................    SUBROUTINE yamada4(dt, g, zlev, zlay, u, v, teta, cd, q2, km, kn, kq, &
12  c         ustar, iflag_pbl)
13  c dt : pas de temps  
14  c g  : g      ! From LMDZ4/libf/phylmd/yamada4.F, version 1.1 2004/06/22 11:45:36
15  c zlev : altitude a chaque niveau (interface inferieure de la couche  
16  c        de meme indice)      use nr_util, only: assert, assert_eq
17  c zlay : altitude au centre de chaque couche      USE dimphy, ONLY: klev
18  c u,v : vitesse au centre de chaque couche  
19  c       (en entree : la valeur au debut du pas de temps)      REAL, intent(in):: dt ! pas de temps
20  c teta : temperature potentielle au centre de chaque couche      real, intent(in):: g
21  c        (en entree : la valeur au debut du pas de temps)  
22  c cd : cdrag      REAL zlev(:, :) ! (knon, klev + 1)
23  c      (en entree : la valeur au debut du pas de temps)      ! altitude \`a chaque niveau (interface inf\'erieure de la couche de
24  c q2 : $q^2$ au bas de chaque couche      ! m\^eme indice)
25  c      (en entree : la valeur au debut du pas de temps)  
26  c      (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps)      REAL, intent(in):: zlay(:, :) ! (knon, klev) altitude au centre de
27  c km : diffusivite turbulente de quantite de mouvement (au bas de chaque                                    ! chaque couche
28  c      couche)  
29  c      (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps)      REAL, intent(in):: u(:, :), v(:, :) ! (knon, klev)
30  c kn : diffusivite turbulente des scalaires (au bas de chaque couche)      ! vitesse au centre de chaque couche (en entr\'ee : la valeur au
31  c      (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps)      ! d\'ebut du pas de temps)
32  c  
33  c  iflag_pbl doit valoir entre 6 et 9      REAL, intent(in):: teta(:, :) ! (knon, klev)
34  c      l=6, on prend  systematiquement une longueur d'equilibre      ! temp\'erature potentielle au centre de chaque couche (en entr\'ee :
35  c    iflag_pbl=6 : MY 2.0      ! la valeur au d\'ebut du pas de temps)
36  c    iflag_pbl=7 : MY 2.0.Fournier  
37  c    iflag_pbl=8 : MY 2.5      REAL, intent(in):: cd(:) ! (knon) cdrag, valeur au d\'ebut du pas de temps
38  c    iflag_pbl=9 : un test ?  
39        REAL, intent(inout):: q2(:, :) ! (knon, klev + 1)
40  c.......................................................................      ! $q^2$ au bas de chaque couche
41        REAL dt,g,rconst      ! En entr\'ee : la valeur au d\'ebut du pas de temps ; en sortie : la
42        real plev(klon,klev+1),temp(klon,klev)      ! valeur \`a la fin du pas de temps.
43        real ustar(klon)  
44        real kmin,qmin,pblhmin(klon),coriol(klon)      REAL km(:, :) ! (knon, klev + 1)
45        REAL zlev(klon,klev+1)      ! diffusivit\'e turbulente de quantit\'e de mouvement (au bas de
46        REAL zlay(klon,klev)      ! chaque couche) (en sortie : la valeur \`a la fin du pas de temps)
47        REAL u(klon,klev)  
48        REAL v(klon,klev)      REAL kn(:, :) ! (knon, klev + 1)
49        REAL teta(klon,klev)      ! diffusivit\'e turbulente des scalaires (au bas de chaque couche)
50        REAL cd(klon)      ! (en sortie : la valeur \`a la fin du pas de temps)
51        REAL q2(klon,klev+1),qpre  
52        REAL unsdz(klon,klev)      REAL kq(:, :) ! (knon, klev + 1)
53        REAL unsdzdec(klon,klev+1)      real, intent(in):: ustar(:) ! (knon)
54    
55        REAL km(klon,klev+1)      integer, intent(in):: iflag_pbl
56        REAL kmpre(klon,klev+1),tmp2      ! iflag_pbl doit valoir entre 6 et 9
57        REAL mpre(klon,klev+1)      ! l = 6, on prend syst\'ematiquement une longueur d'\'equilibre
58        REAL kn(klon,klev+1)      ! iflag_pbl = 6 : MY 2.0
59        REAL kq(klon,klev+1)      ! iflag_pbl = 7 : MY 2.0.Fournier
60        real ff(klon,klev+1),delta(klon,klev+1)      ! iflag_pbl = 8 : MY 2.5
61        real aa(klon,klev+1),aa0,aa1      ! iflag_pbl = 9 : un test ?
62        integer iflag_pbl,ngrid  
63        ! Local:
64        integer knon
65        integer nlay,nlev      real kmin, qmin
66        PARAMETER (nlay=klev)      real pblhmin(size(cd)), coriol(size(cd)) ! (knon)
67        PARAMETER (nlev=klev+1)      real qpre
68        REAL unsdz(size(zlay, 1), size(zlay, 2)) ! (knon, klev)
69        logical first      REAL unsdzdec(size(zlev, 1), size(zlev, 2)) ! (knon, klev + 1)
70        integer ipas      REAL kmpre(size(zlev, 1), size(zlev, 2)) ! (knon, klev + 1)
71        save first,ipas      real tmp2
72        data first,ipas/.true.,0/      REAL mpre(size(zlev, 1), size(zlev, 2)) ! (knon, klev + 1)
73        real delta(size(zlev, 1), size(zlev, 2)) ! (knon, klev + 1)
74        real aa(size(zlev, 1), size(zlev, 2)) ! (knon, klev + 1)
75        integer ig,k      real aa1
76        logical:: first = .true.
77        integer:: ipas = 0
78        real ri,zrif,zalpha,zsm,zsn      integer ig, k
79        real rif(klon,klev+1),sm(klon,klev+1),alpha(klon,klev)      real ri
80        real, dimension(size(zlev, 1), size(zlev, 2)):: rif, sm ! (knon, klev + 1)
81        real m2(klon,klev+1),dz(klon,klev+1),zq,n2(klon,klev+1)      real alpha(size(zlay, 1), size(zlay, 2)) ! (knon, klev)
82        real dtetadz(klon,klev+1)  
83        real m2cstat,mcstat,kmcstat      real, dimension(size(zlev, 1), size(zlev, 2)):: m2, dz, n2
84        real l(klon,klev+1),l0(klon)      ! (knon, klev + 1)
85        save l0      
86        real zq
87        real sq(klon),sqz(klon),zz(klon,klev+1)      real dtetadz(size(zlev, 1), size(zlev, 2)) ! (knon, klev + 1)
88        integer iter      real m2cstat, mcstat, kmcstat
89        real l(size(zlev, 1), size(zlev, 2)) ! (knon, klev + 1)
90        real ric,rifc,b1,kap      real l0(size(cd)) ! (knon)
91        save ric,rifc,b1,kap      real sq(size(cd)), sqz(size(cd)) ! (knon)
92        data ric,rifc,b1,kap/0.195,0.191,16.6,0.4/      real zz(size(zlev, 1), size(zlev, 2)) ! (knon, klev + 1)
93        integer iter
94        real frif,falpha,fsm      real:: ric = 0.195, rifc = 0.191, b1 = 16.6
95        real fl,zzz,zl0,zq2,zn2  
96        !-----------------------------------------------------------------------
97        real rino(klon,klev+1),smyam(klon,klev),styam(klon,klev)  
98       s  ,lyam(klon,klev),knyam(klon,klev)      call assert(iflag_pbl >= 6 .and. iflag_pbl <= 9, "yamada4 iflag_pbl")
99       s  ,w2yam(klon,klev),t2yam(klon,klev)      knon = assert_eq([size(zlev, 1), size(zlay, 1), size(u, 1), size(v, 1), &
100        common/pbldiag/rino,smyam,styam,lyam,knyam,w2yam,t2yam           size(teta, 1), size(cd), size(q2, 1), size(km, 1), size(kn, 1), &
101             size(kq, 1)], "yamada4 knon")
102        frif(ri)=0.6588*(ri+0.1776-sqrt(ri*ri-0.3221*ri+0.03156))      call assert(klev == [size(zlev, 2) - 1, size(zlay, 2), size(u, 2), &
103        falpha(ri)=1.318*(0.2231-ri)/(0.2341-ri)           size(v, 2), size(teta, 2), size(q2, 2) - 1, size(km, 2) - 1, &
104        fsm(ri)=1.96*(0.1912-ri)*(0.2341-ri)/((1.-ri)*(0.2231-ri))           size(kn, 2) - 1, size(kq, 2) - 1], "yamada4 klev")
105        fl(zzz,zl0,zq2,zn2)=  
106       s     max(min(l0(ig)*kap*zlev(ig,k)/(kap*zlev(ig,k)+l0(ig))      ipas = ipas + 1
107       s     ,0.5*sqrt(q2(ig,k))/sqrt(max(n2(ig,k),1.e-10))) ,1.)  
108        ! les increments verticaux
109        if (.not.(iflag_pbl.ge.6.and.iflag_pbl.le.9)) then      DO ig = 1, knon
110             stop'probleme de coherence dans appel a MY'         ! alerte: zlev n'est pas declare a klev + 1
111        endif         zlev(ig, klev + 1) = zlay(ig, klev) + (zlay(ig, klev) - zlev(ig, klev))
112        ENDDO
113        ipas=ipas+1  
114        if (0.eq.1.and.first) then      DO k = 1, klev
115        do ig=1,1000         DO ig = 1, knon
116           ri=(ig-800.)/500.            unsdz(ig, k) = 1.E+0/(zlev(ig, k + 1)-zlev(ig, k))
117           if (ri.lt.ric) then         ENDDO
118              zrif=frif(ri)      ENDDO
119           else  
120              zrif=rifc      DO ig = 1, knon
121           endif         unsdzdec(ig, 1) = 1.E+0/(zlay(ig, 1)-zlev(ig, 1))
122           if(zrif.lt.0.16) then      ENDDO
123              zalpha=falpha(zrif)  
124              zsm=fsm(zrif)      DO k = 2, klev
125           else         DO ig = 1, knon
126              zalpha=1.12            unsdzdec(ig, k) = 1.E+0/(zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1))
127              zsm=0.085         ENDDO
128           endif      ENDDO
129  c     print*,ri,rif,zalpha,zsm  
130        enddo      DO ig = 1, knon
131        endif         unsdzdec(ig, klev + 1) = 1.E+0/(zlev(ig, klev + 1)-zlay(ig, klev))
132        ENDDO
133  c.......................................................................  
134  c  les increments verticaux      do k = 2, klev
135  c.......................................................................         do ig = 1, knon
136  c            dz(ig, k) = zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1)
137  c!!!!! allerte !!!!!c            m2(ig, k) = ((u(ig, k)-u(ig, k-1))**2 + (v(ig, k)-v(ig, k-1))**2) &
138  c!!!!! zlev n'est pas declare a nlev !!!!!c                 /(dz(ig, k)*dz(ig, k))
139  c!!!!! ---->            dtetadz(ig, k) = (teta(ig, k)-teta(ig, k-1))/dz(ig, k)
140                                                        DO ig=1,ngrid            n2(ig, k) = g*2.*dtetadz(ig, k)/(teta(ig, k-1) + teta(ig, k))
141              zlev(ig,nlev)=zlay(ig,nlay)            ri = n2(ig, k)/max(m2(ig, k), 1.e-10)
142       &             +( zlay(ig,nlay) - zlev(ig,nlev-1) )            if (ri.lt.ric) then
143                                                        ENDDO               rif(ig, k) = frif(ri)
144  c!!!!! <----            else
145  c!!!!! allerte !!!!!c               rif(ig, k) = rifc
146  c            endif
147        DO k=1,nlay            if (rif(ig, k).lt.0.16) then
148                                                        DO ig=1,ngrid               alpha(ig, k) = falpha(rif(ig, k))
149          unsdz(ig,k)=1.E+0/(zlev(ig,k+1)-zlev(ig,k))               sm(ig, k) = fsm(rif(ig, k))
150                                                        ENDDO            else
151        ENDDO               alpha(ig, k) = 1.12
152                                                        DO ig=1,ngrid               sm(ig, k) = 0.085
153        unsdzdec(ig,1)=1.E+0/(zlay(ig,1)-zlev(ig,1))            endif
154                                                        ENDDO            zz(ig, k) = b1*m2(ig, k)*(1.-rif(ig, k))*sm(ig, k)
155        DO k=2,nlay         enddo
156                                                        DO ig=1,ngrid      enddo
157          unsdzdec(ig,k)=1.E+0/(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))  
158                                                       ENDDO      ! Au premier appel, on d\'etermine l et q2 de fa\ccon it\'erative.
159        ENDDO      ! It\'eration pour d\'eterminer la longueur de m\'elange
160                                                        DO ig=1,ngrid  
161        unsdzdec(ig,nlay+1)=1.E+0/(zlev(ig,nlay+1)-zlay(ig,nlay))      if (first .or. iflag_pbl == 6) then
162                                                       ENDDO         do ig = 1, knon
163  c            l0(ig) = 10.
164  c.......................................................................         enddo
165           do k = 2, klev-1
166        do k=2,klev            do ig = 1, knon
167                                                            do ig=1,ngrid               l(ig, k) = l0(ig) * kap * zlev(ig, k) &
168           dz(ig,k)=zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)                    / (kap * zlev(ig, k) + l0(ig))
169           m2(ig,k)=((u(ig,k)-u(ig,k-1))**2+(v(ig,k)-v(ig,k-1))**2)            enddo
170       s             /(dz(ig,k)*dz(ig,k))         enddo
171           dtetadz(ig,k)=(teta(ig,k)-teta(ig,k-1))/dz(ig,k)  
172           n2(ig,k)=g*2.*dtetadz(ig,k)/(teta(ig,k-1)+teta(ig,k))         do iter = 1, 10
173  c        n2(ig,k)=0.            do ig = 1, knon
174           ri=n2(ig,k)/max(m2(ig,k),1.e-10)               sq(ig) = 1e-10
175           if (ri.lt.ric) then               sqz(ig) = 1e-10
176              rif(ig,k)=frif(ri)            enddo
177           else            do k = 2, klev-1
178              rif(ig,k)=rifc               do ig = 1, knon
179           endif                  q2(ig, k) = l(ig, k)**2 * zz(ig, k)
180           if(rif(ig,k).lt.0.16) then                  l(ig, k) = fl(zlev(ig, k), l0(ig), q2(ig, k), n2(ig, k))
181              alpha(ig,k)=falpha(rif(ig,k))                  zq = sqrt(q2(ig, k))
182              sm(ig,k)=fsm(rif(ig,k))                  sqz(ig) = sqz(ig) + zq * zlev(ig, k) &
183           else                       * (zlay(ig, k) - zlay(ig, k-1))
184              alpha(ig,k)=1.12                  sq(ig) = sq(ig) + zq * (zlay(ig, k) - zlay(ig, k-1))
185              sm(ig,k)=0.085               enddo
186           endif            enddo
187           zz(ig,k)=b1*m2(ig,k)*(1.-rif(ig,k))*sm(ig,k)            do ig = 1, knon
188  c     print*,'RIF L=',k,rif(ig,k),ri*alpha(ig,k)               l0(ig) = 0.2 * sqz(ig) / sq(ig)
189              enddo
190           enddo
191                                                            enddo      endif
192        enddo  
193        ! Calcul de la longueur de melange.
194    
195  c====================================================================      ! Mise a jour de l0
196  c   Au premier appel, on determine l et q2 de facon iterative.      do ig = 1, knon
197  c iterration pour determiner la longueur de melange         sq(ig) = 1.e-10
198           sqz(ig) = 1.e-10
199        enddo
200        if (first.or.iflag_pbl.eq.6) then      do k = 2, klev-1
201                                                            do ig=1,ngrid         do ig = 1, knon
202        l0(ig)=10.            zq = sqrt(q2(ig, k))
203                                                            enddo            sqz(ig) = sqz(ig) + zq*zlev(ig, k)*(zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1))
204        do k=2,klev-1            sq(ig) = sq(ig) + zq*(zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1))
205                                                            do ig=1,ngrid         enddo
206          l(ig,k)=l0(ig)*kap*zlev(ig,k)/(kap*zlev(ig,k)+l0(ig))      enddo
207                                                            enddo      do ig = 1, knon
208        enddo         l0(ig) = 0.2*sqz(ig)/sq(ig)
209        enddo
210        do iter=1,10      ! calcul de l(z)
211                                                            do ig=1,ngrid      do k = 2, klev
212           sq(ig)=1.e-10         do ig = 1, knon
213           sqz(ig)=1.e-10            l(ig, k) = fl(zlev(ig, k), l0(ig), q2(ig, k), n2(ig, k))
214                                                            enddo            if (first) then
215           do k=2,klev-1               q2(ig, k) = l(ig, k)**2 * zz(ig, k)
216                                                            do ig=1,ngrid            endif
217             q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k)         enddo
218             l(ig,k)=fl(zlev(ig,k),l0(ig),q2(ig,k),n2(ig,k))      enddo
219             zq=sqrt(q2(ig,k))  
220             sqz(ig)=sqz(ig)+zq*zlev(ig,k)*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))      ! Yamada 2.0
221             sq(ig)=sq(ig)+zq*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))      if (iflag_pbl == 6) then
222                                                            enddo         do k = 2, klev
223           enddo            do ig = 1, knon
224                                                            do ig=1,ngrid               q2(ig, k) = l(ig, k)**2 * zz(ig, k)
225           l0(ig)=0.2*sqz(ig)/sq(ig)            enddo
226  c        l0(ig)=30.         enddo
227                                                            enddo      else if (iflag_pbl == 7) then
228  c      print*,'ITER=',iter,'  L0=',l0         ! Yamada 2.Fournier
229    
230        enddo         ! Calcul de l, km, au pas precedent
231           do k = 2, klev
232  c     print*,'Fin de l initialisation de q2 et l0'            do ig = 1, knon
233                 delta(ig, k) = q2(ig, k) / (l(ig, k)**2 * sm(ig, k))
234        endif ! first               kmpre(ig, k) = l(ig, k) * sqrt(q2(ig, k)) * sm(ig, k)
235                 mpre(ig, k) = sqrt(m2(ig, k))
236  c====================================================================            enddo
237  c  Calcul de la longueur de melange.         enddo
238  c====================================================================  
239           do k = 2, klev-1
240  c   Mise a jour de l0            do ig = 1, knon
241                                                            do ig=1,ngrid               m2cstat = max(alpha(ig, k)*n2(ig, k) + delta(ig, k)/b1, 1.e-12)
242        sq(ig)=1.e-10               mcstat = sqrt(m2cstat)
243        sqz(ig)=1.e-10  
244                                                            enddo               ! puis on ecrit la valeur de q qui annule l'equation de m
245        do k=2,klev-1               ! supposee en q3
246                                                            do ig=1,ngrid  
247          zq=sqrt(q2(ig,k))               IF (k == 2) THEN
248          sqz(ig)=sqz(ig)+zq*zlev(ig,k)*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))                  kmcstat = 1.E+0 / mcstat &
249          sq(ig)=sq(ig)+zq*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))                       *(unsdz(ig, k)*kmpre(ig, k + 1) &
250                                                            enddo                       *mpre(ig, k + 1) &
251        enddo                       + unsdz(ig, k-1) &
252                                                            do ig=1,ngrid                       *cd(ig) &
253        l0(ig)=0.2*sqz(ig)/sq(ig)                       *(sqrt(u(ig, 3)**2 + v(ig, 3)**2) &
254  c        l0(ig)=30.                       -mcstat/unsdzdec(ig, k) &
255                                                            enddo                       -mpre(ig, k + 1)/unsdzdec(ig, k + 1))**2) &
256  c      print*,'ITER=',iter,'  L0=',l0                       /(unsdz(ig, k) + unsdz(ig, k-1))
257  c   calcul de l(z)               ELSE
258        do k=2,klev                  kmcstat = 1.E+0 / mcstat &
259                                                            do ig=1,ngrid                       *(unsdz(ig, k)*kmpre(ig, k + 1) &
260           l(ig,k)=fl(zlev(ig,k),l0(ig),q2(ig,k),n2(ig,k))                       *mpre(ig, k + 1) &
261           if(first) then                       + unsdz(ig, k-1)*kmpre(ig, k-1) &
262             q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k)                       *mpre(ig, k-1)) &
263           endif                       /(unsdz(ig, k) + unsdz(ig, k-1))
264                                                            enddo               ENDIF
265        enddo               tmp2 = kmcstat / (sm(ig, k) / q2(ig, k)) /l(ig, k)
266                 q2(ig, k) = max(tmp2, 1.e-12)**(2./3.)
267  c====================================================================            enddo
268  c   Yamada 2.0         enddo
269  c====================================================================      else if (iflag_pbl >= 8) then
270        if (iflag_pbl.eq.6) then         ! Yamada 2.5 a la Didi
271    
272        do k=2,klev         ! Calcul de l, km, au pas precedent
273                                                            do ig=1,ngrid         do k = 2, klev
274           q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k)            do ig = 1, knon
275                                                            enddo               delta(ig, k) = q2(ig, k)/(l(ig, k)**2*sm(ig, k))
276        enddo               if (delta(ig, k).lt.1.e-20) then
277                    delta(ig, k) = 1.e-20
278                 endif
279        else if (iflag_pbl.eq.7) then               km(ig, k) = l(ig, k)*sqrt(q2(ig, k))*sm(ig, k)
280  c====================================================================               aa1 = (m2(ig, k)*(1.-rif(ig, k))-delta(ig, k)/b1)
281  c   Yamada 2.Fournier               aa(ig, k) = aa1*dt/(delta(ig, k)*l(ig, k))
282  c====================================================================               qpre = sqrt(q2(ig, k))
283                 if (iflag_pbl == 8) then
284  c  Calcul de l,  km, au pas precedent                  if (aa(ig, k).gt.0.) then
285        do k=2,klev                     q2(ig, k) = (qpre + aa(ig, k)*qpre*qpre)**2
286                                                            do ig=1,ngrid                  else
287  c        print*,'SMML=',sm(ig,k),l(ig,k)                     q2(ig, k) = (qpre/(1.-aa(ig, k)*qpre))**2
288           delta(ig,k)=q2(ig,k)/(l(ig,k)**2*sm(ig,k))                  endif
289           kmpre(ig,k)=l(ig,k)*sqrt(q2(ig,k))*sm(ig,k)               else
290           mpre(ig,k)=sqrt(m2(ig,k))                  ! iflag_pbl = 9
291  c        print*,'0L=',k,l(ig,k),delta(ig,k),km(ig,k)                  if (aa(ig, k)*qpre.gt.0.9) then
292                                                            enddo                     q2(ig, k) = (qpre*10.)**2
293        enddo                  else
294                       q2(ig, k) = (qpre/(1.-aa(ig, k)*qpre))**2
295        do k=2,klev-1                  endif
296                                                            do ig=1,ngrid               endif
297          m2cstat=max(alpha(ig,k)*n2(ig,k)+delta(ig,k)/b1,1.e-12)               q2(ig, k) = min(max(q2(ig, k), 1.e-10), 1.e4)
298          mcstat=sqrt(m2cstat)            enddo
299           enddo
300  c        print*,'M2 L=',k,mpre(ig,k),mcstat      endif
301  c  
302  c  -----{puis on ecrit la valeur de q qui annule l'equation de m      ! Calcul des coefficients de m\'elange
303  c        supposee en q3}      do k = 2, klev
304  c         do ig = 1, knon
305          IF (k.eq.2) THEN            zq = sqrt(q2(ig, k))
306            kmcstat=1.E+0 / mcstat            km(ig, k) = l(ig, k)*zq*sm(ig, k)
307       &    *( unsdz(ig,k)*kmpre(ig,k+1)            kn(ig, k) = km(ig, k)*alpha(ig, k)
308       &                        *mpre(ig,k+1)            kq(ig, k) = l(ig, k)*zq*0.2
309       &      +unsdz(ig,k-1)         enddo
310       &              *cd(ig)      enddo
311       &              *( sqrt(u(ig,3)**2+v(ig,3)**2)  
312       &                -mcstat/unsdzdec(ig,k)      ! Traitement des cas noctrunes avec l'introduction d'une longueur
313       &                -mpre(ig,k+1)/unsdzdec(ig,k+1) )**2)      ! minilale.
314       &      /( unsdz(ig,k)+unsdz(ig,k-1) )  
315          ELSE      ! Traitement particulier pour les cas tres stables.
316            kmcstat=1.E+0 / mcstat      ! D'apres Holtslag Boville.
317       &    *( unsdz(ig,k)*kmpre(ig,k+1)  
318       &                        *mpre(ig,k+1)      do ig = 1, knon
319       &      +unsdz(ig,k-1)*kmpre(ig,k-1)         coriol(ig) = 1.e-4
320       &                          *mpre(ig,k-1) )         pblhmin(ig) = 0.07*ustar(ig)/max(abs(coriol(ig)), 2.546e-5)
321       &      /( unsdz(ig,k)+unsdz(ig,k-1) )      enddo
322          ENDIF  
323  c       print*,'T2 L=',k,tmp2      do k = 2, klev
324          tmp2=kmcstat         do ig = 1, knon
325       &      /( sm(ig,k)/q2(ig,k) )            if (teta(ig, 2).gt.teta(ig, 1)) then
326       &      /l(ig,k)               qmin = ustar(ig)*(max(1.-zlev(ig, k)/pblhmin(ig), 0.))**2
327          q2(ig,k)=max(tmp2,1.e-12)**(2./3.)               kmin = kap*zlev(ig, k)*qmin
328  c       print*,'Q2 L=',k,q2(ig,k)            else
329  c               kmin = -1. ! kmin n'est utilise que pour les SL stables.
330                                                            enddo            endif
331        enddo            if (kn(ig, k).lt.kmin.or.km(ig, k).lt.kmin) then
332                 kn(ig, k) = kmin
333        else if (iflag_pbl.ge.8) then               km(ig, k) = kmin
334  c====================================================================               kq(ig, k) = kmin
335  c   Yamada 2.5 a la Didi               ! la longueur de melange est suposee etre l = kap z
336  c====================================================================               ! K = l q Sm d'ou q2 = (K/l Sm)**2
337                 q2(ig, k) = (qmin/sm(ig, k))**2
338              endif
339  c  Calcul de l,  km, au pas precedent         enddo
340        do k=2,klev      enddo
341                                                            do ig=1,ngrid  
342  c        print*,'SMML=',sm(ig,k),l(ig,k)      first = .false.
343           delta(ig,k)=q2(ig,k)/(l(ig,k)**2*sm(ig,k))  
344           if (delta(ig,k).lt.1.e-20) then    end SUBROUTINE yamada4
345  c     print*,'ATTENTION   L=',k,'   Delta=',delta(ig,k)  
346              delta(ig,k)=1.e-20    !*******************************************************************
347           endif  
348           km(ig,k)=l(ig,k)*sqrt(q2(ig,k))*sm(ig,k)    real function frif(ri)
349           aa0=  
350       s   (m2(ig,k)-alpha(ig,k)*n2(ig,k)-delta(ig,k)/b1)      real, intent(in):: ri
351           aa1=  
352       s   (m2(ig,k)*(1.-rif(ig,k))-delta(ig,k)/b1)      frif = 0.6588*(ri + 0.1776-sqrt(ri*ri-0.3221*ri + 0.03156))
353  c abder      print*,'AA L=',k,aa0,aa1,aa1/max(m2(ig,k),1.e-20)  
354           aa(ig,k)=aa1*dt/(delta(ig,k)*l(ig,k))    end function frif
355  c     print*,'0L=',k,l(ig,k),delta(ig,k),km(ig,k)  
356           qpre=sqrt(q2(ig,k))    !*******************************************************************
357           if (iflag_pbl.eq.8 ) then  
358              if (aa(ig,k).gt.0.) then    real function falpha(ri)
359                 q2(ig,k)=(qpre+aa(ig,k)*qpre*qpre)**2  
360              else      real, intent(in):: ri
361                 q2(ig,k)=(qpre/(1.-aa(ig,k)*qpre))**2  
362              endif      falpha = 1.318*(0.2231-ri)/(0.2341-ri)
363           else ! iflag_pbl=9  
364              if (aa(ig,k)*qpre.gt.0.9) then    end function falpha
365                 q2(ig,k)=(qpre*10.)**2  
366              else    !*******************************************************************
367                 q2(ig,k)=(qpre/(1.-aa(ig,k)*qpre))**2  
368              endif    real function fsm(ri)
369           endif  
370           q2(ig,k)=min(max(q2(ig,k),1.e-10),1.e4)      real, intent(in):: ri
371  c     print*,'Q2 L=',k,q2(ig,k),qpre*qpre  
372                                                            enddo      fsm = 1.96*(0.1912-ri)*(0.2341-ri)/((1.-ri)*(0.2231-ri))
373        enddo  
374      end function fsm
375        endif ! Fin du cas 8  
376      !*******************************************************************
377  c     print*,'OK8'  
378      real function fl(zzz, zl0, zq2, zn2)
379  c====================================================================  
380  c   Calcul des coefficients de mélange      real, intent(in):: zzz, zl0, zq2, zn2
381  c====================================================================  
382        do k=2,klev      fl = max(min(zl0 * kap * zzz / (kap * zzz + zl0), &
383  c     print*,'k=',k           0.5 * sqrt(zq2) / sqrt(max(zn2, 1e-10))), 1.)
384                                                            do ig=1,ngrid  
385  cabde      print*,'KML=',l(ig,k),q2(ig,k),sm(ig,k)    end function fl
386           zq=sqrt(q2(ig,k))  
387           km(ig,k)=l(ig,k)*zq*sm(ig,k)  end module yamada4_m
          kn(ig,k)=km(ig,k)*alpha(ig,k)  
          kq(ig,k)=l(ig,k)*zq*0.2  
 c     print*,'KML=',km(ig,k),kn(ig,k)  
                                                           enddo  
       enddo  
   
 c     if (iflag_pbl.ge.7..and.0.eq.1) then  
 c        q2(:,1)=q2(:,2)  
 c        call vdif_q2(dt,g,rconst,plev,temp,kq,q2)  
 c     endif  
   
 c   Traitement des cas noctrunes avec l'introduction d'une longueur  
 c   minilale.  
   
 c====================================================================  
 c   Traitement particulier pour les cas tres stables.  
 c   D'apres Holtslag Boville.  
   
       print*,'YAMADA4 0'  
   
                                                           do ig=1,ngrid  
       coriol(ig)=1.e-4  
       pblhmin(ig)=0.07*ustar(ig)/max(abs(coriol(ig)),2.546e-5)  
                                                           enddo  
   
        print*,'pblhmin ',pblhmin  
 CTest a remettre 21 11 02  
 c test abd 13 05 02      if(0.eq.1) then  
       if(1.eq.1) then  
       do k=2,klev  
          do ig=1,klon  
             if (teta(ig,2).gt.teta(ig,1)) then  
                qmin=ustar(ig)*(max(1.-zlev(ig,k)/pblhmin(ig),0.))**2  
                kmin=kap*zlev(ig,k)*qmin  
             else  
                kmin=-1. ! kmin n'est utilise que pour les SL stables.  
             endif  
             if (kn(ig,k).lt.kmin.or.km(ig,k).lt.kmin) then  
 c               print*,'Seuil min Km K=',k,kmin,km(ig,k),kn(ig,k)  
 c     s           ,sqrt(q2(ig,k)),pblhmin(ig),qmin/sm(ig,k)  
                kn(ig,k)=kmin  
                km(ig,k)=kmin  
                kq(ig,k)=kmin  
 c   la longueur de melange est suposee etre l= kap z  
 c   K=l q Sm d'ou q2=(K/l Sm)**2  
                q2(ig,k)=(qmin/sm(ig,k))**2  
             endif  
          enddo  
       enddo  
       endif  
   
       print*,'YAMADA4 1'  
 c   Diagnostique pour stokage  
   
       rino=rif  
       smyam(:,1:klev)=sm(:,1:klev)  
       styam=sm(:,1:klev)*alpha(:,1:klev)  
       lyam(1:klon,1:klev)=l(:,1:klev)  
       knyam(1:klon,1:klev)=kn(:,1:klev)  
   
 c   Estimations de w'2 et T'2 d'apres Abdela et McFarlane  
   
         if(1.eq.0)then  
       w2yam=q2(:,1:klev)*0.24  
      s    +lyam(:,1:klev)*5.17*kn(:,1:klev)*n2(:,1:klev)  
      s   /sqrt(q2(:,1:klev))  
   
       t2yam=9.1*kn(:,1:klev)*dtetadz(:,1:klev)**2/sqrt(q2(:,1:klev))  
      s  *lyam(:,1:klev)  
         endif  
   
 c     print*,'OKFIN'  
       first=.false.  
       return  
       end  

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