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Revision 134 - (show annotations)
Wed Apr 29 15:47:56 2015 UTC (9 years ago) by guez
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Sources inside, compilation outside.
1 module yamada4_m
2
3 IMPLICIT NONE
4
5 private
6 public yamada4
7 real, parameter:: kap = 0.4
8
9 contains
10
11 SUBROUTINE yamada4(ngrid, dt, g, zlev, zlay, u, v, teta, cd, q2, km, kn, kq, &
12 ustar, iflag_pbl)
13
14 ! From LMDZ4/libf/phylmd/yamada4.F, version 1.1 2004/06/22 11:45:36
15
16 use nr_util, only: assert
17 USE dimphy, ONLY: klev
18
19 integer, intent(in):: ngrid
20 REAL, intent(in):: dt ! pas de temps
21 real, intent(in):: g
22
23 REAL zlev(ngrid, klev+1)
24 ! altitude à chaque niveau (interface inférieure de la couche de
25 ! même indice)
26
27 REAL zlay(ngrid, klev) ! altitude au centre de chaque couche
28
29 REAL u(ngrid, klev), v(ngrid, klev)
30 ! vitesse au centre de chaque couche (en entrée : la valeur au
31 ! début du pas de temps)
32
33 REAL, intent(in):: teta(ngrid, klev)
34 ! température potentielle au centre de chaque couche (en entrée :
35 ! la valeur au début du pas de temps)
36
37 REAL, intent(in):: cd(:) ! (ngrid) cdrag, valeur au début du pas de temps
38
39 REAL, intent(inout):: q2(ngrid, klev+1)
40 ! $q^2$ au bas de chaque couche
41 ! En entrée : la valeur au début du pas de temps ; en sortie : la
42 ! valeur à la fin du pas de temps.
43
44 REAL km(ngrid, klev+1)
45 ! diffusivité turbulente de quantité de mouvement (au bas de
46 ! chaque couche) (en sortie : la valeur à la fin du pas de temps)
47
48 REAL kn(ngrid, klev+1)
49 ! diffusivité turbulente des scalaires (au bas de chaque couche)
50 ! (en sortie : la valeur à la fin du pas de temps)
51
52 REAL kq(ngrid, klev+1)
53 real ustar(ngrid)
54
55 integer, intent(in):: iflag_pbl
56 ! iflag_pbl doit valoir entre 6 et 9
57 ! l = 6, on prend systématiquement une longueur d'équilibre
58 ! iflag_pbl = 6 : MY 2.0
59 ! iflag_pbl = 7 : MY 2.0.Fournier
60 ! iflag_pbl = 8 : MY 2.5
61 ! iflag_pbl = 9 : un test ?
62
63 ! Local:
64
65 real kmin, qmin, pblhmin(ngrid), coriol(ngrid)
66 real qpre
67 REAL unsdz(ngrid, klev)
68 REAL unsdzdec(ngrid, klev+1)
69 REAL kmpre(ngrid, klev+1), tmp2
70 REAL mpre(ngrid, klev+1)
71 real delta(ngrid, klev+1)
72 real aa(ngrid, klev+1), aa0, aa1
73 integer, PARAMETER:: nlev = klev+1
74 logical:: first = .true.
75 integer:: ipas = 0
76 integer ig, k
77 real ri
78 real rif(ngrid, klev+1), sm(ngrid, klev+1), alpha(ngrid, klev)
79 real m2(ngrid, klev+1), dz(ngrid, klev+1), zq, n2(ngrid, klev+1)
80 real dtetadz(ngrid, klev+1)
81 real m2cstat, mcstat, kmcstat
82 real l(ngrid, klev+1)
83 real l0(ngrid)
84 real sq(ngrid), sqz(ngrid), zz(ngrid, klev+1)
85 integer iter
86 real:: ric = 0.195, rifc = 0.191, b1 = 16.6, kap = 0.4
87 real rino(ngrid, klev+1), smyam(ngrid, klev), styam(ngrid, klev)
88 real lyam(ngrid, klev)
89
90 !-----------------------------------------------------------------------
91
92 call assert(iflag_pbl >= 6 .and. iflag_pbl <= 9, "yamada4")
93
94 ipas = ipas+1
95
96 ! les increments verticaux
97 DO ig = 1, ngrid
98 ! alerte: zlev n'est pas declare a nlev
99 zlev(ig, nlev) = zlay(ig, klev) +(zlay(ig, klev) - zlev(ig, nlev-1))
100 ENDDO
101
102 DO k = 1, klev
103 DO ig = 1, ngrid
104 unsdz(ig, k) = 1.E+0/(zlev(ig, k+1)-zlev(ig, k))
105 ENDDO
106 ENDDO
107
108 DO ig = 1, ngrid
109 unsdzdec(ig, 1) = 1.E+0/(zlay(ig, 1)-zlev(ig, 1))
110 ENDDO
111
112 DO k = 2, klev
113 DO ig = 1, ngrid
114 unsdzdec(ig, k) = 1.E+0/(zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1))
115 ENDDO
116 ENDDO
117
118 DO ig = 1, ngrid
119 unsdzdec(ig, klev+1) = 1.E+0/(zlev(ig, klev+1)-zlay(ig, klev))
120 ENDDO
121
122 do k = 2, klev
123 do ig = 1, ngrid
124 dz(ig, k) = zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1)
125 m2(ig, k) = ((u(ig, k)-u(ig, k-1))**2+(v(ig, k)-v(ig, k-1))**2) &
126 /(dz(ig, k)*dz(ig, k))
127 dtetadz(ig, k) = (teta(ig, k)-teta(ig, k-1))/dz(ig, k)
128 n2(ig, k) = g*2.*dtetadz(ig, k)/(teta(ig, k-1)+teta(ig, k))
129 ri = n2(ig, k)/max(m2(ig, k), 1.e-10)
130 if (ri.lt.ric) then
131 rif(ig, k) = frif(ri)
132 else
133 rif(ig, k) = rifc
134 endif
135 if (rif(ig, k).lt.0.16) then
136 alpha(ig, k) = falpha(rif(ig, k))
137 sm(ig, k) = fsm(rif(ig, k))
138 else
139 alpha(ig, k) = 1.12
140 sm(ig, k) = 0.085
141 endif
142 zz(ig, k) = b1*m2(ig, k)*(1.-rif(ig, k))*sm(ig, k)
143 enddo
144 enddo
145
146 ! Au premier appel, on détermine l et q2 de façon itérative.
147 ! Itération pour déterminer la longueur de mélange
148
149 if (first .or. iflag_pbl == 6) then
150 do ig = 1, ngrid
151 l0(ig) = 10.
152 enddo
153 do k = 2, klev-1
154 do ig = 1, ngrid
155 l(ig, k) = l0(ig) * kap * zlev(ig, k) &
156 / (kap * zlev(ig, k) + l0(ig))
157 enddo
158 enddo
159
160 do iter = 1, 10
161 do ig = 1, ngrid
162 sq(ig) = 1e-10
163 sqz(ig) = 1e-10
164 enddo
165 do k = 2, klev-1
166 do ig = 1, ngrid
167 q2(ig, k) = l(ig, k)**2 * zz(ig, k)
168 l(ig, k) = fl(zlev(ig, k), l0(ig), q2(ig, k), n2(ig, k))
169 zq = sqrt(q2(ig, k))
170 sqz(ig) = sqz(ig) + zq * zlev(ig, k) &
171 * (zlay(ig, k) - zlay(ig, k-1))
172 sq(ig) = sq(ig) + zq * (zlay(ig, k) - zlay(ig, k-1))
173 enddo
174 enddo
175 do ig = 1, ngrid
176 l0(ig) = 0.2 * sqz(ig) / sq(ig)
177 enddo
178 enddo
179 endif
180
181 ! Calcul de la longueur de melange.
182
183 ! Mise a jour de l0
184 do ig = 1, ngrid
185 sq(ig) = 1.e-10
186 sqz(ig) = 1.e-10
187 enddo
188 do k = 2, klev-1
189 do ig = 1, ngrid
190 zq = sqrt(q2(ig, k))
191 sqz(ig) = sqz(ig)+zq*zlev(ig, k)*(zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1))
192 sq(ig) = sq(ig)+zq*(zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1))
193 enddo
194 enddo
195 do ig = 1, ngrid
196 l0(ig) = 0.2*sqz(ig)/sq(ig)
197 enddo
198 ! calcul de l(z)
199 do k = 2, klev
200 do ig = 1, ngrid
201 l(ig, k) = fl(zlev(ig, k), l0(ig), q2(ig, k), n2(ig, k))
202 if (first) then
203 q2(ig, k) = l(ig, k)**2 * zz(ig, k)
204 endif
205 enddo
206 enddo
207
208 ! Yamada 2.0
209 if (iflag_pbl == 6) then
210 do k = 2, klev
211 do ig = 1, ngrid
212 q2(ig, k) = l(ig, k)**2 * zz(ig, k)
213 enddo
214 enddo
215 else if (iflag_pbl == 7) then
216 ! Yamada 2.Fournier
217
218 ! Calcul de l, km, au pas precedent
219 do k = 2, klev
220 do ig = 1, ngrid
221 delta(ig, k) = q2(ig, k) / (l(ig, k)**2 * sm(ig, k))
222 kmpre(ig, k) = l(ig, k) * sqrt(q2(ig, k)) * sm(ig, k)
223 mpre(ig, k) = sqrt(m2(ig, k))
224 enddo
225 enddo
226
227 do k = 2, klev-1
228 do ig = 1, ngrid
229 m2cstat = max(alpha(ig, k)*n2(ig, k)+delta(ig, k)/b1, 1.e-12)
230 mcstat = sqrt(m2cstat)
231
232 ! puis on ecrit la valeur de q qui annule l'equation de m
233 ! supposee en q3
234
235 IF (k == 2) THEN
236 kmcstat = 1.E+0 / mcstat &
237 *(unsdz(ig, k)*kmpre(ig, k+1) &
238 *mpre(ig, k+1) &
239 +unsdz(ig, k-1) &
240 *cd(ig) &
241 *(sqrt(u(ig, 3)**2+v(ig, 3)**2) &
242 -mcstat/unsdzdec(ig, k) &
243 -mpre(ig, k+1)/unsdzdec(ig, k+1))**2) &
244 /(unsdz(ig, k)+unsdz(ig, k-1))
245 ELSE
246 kmcstat = 1.E+0 / mcstat &
247 *(unsdz(ig, k)*kmpre(ig, k+1) &
248 *mpre(ig, k+1) &
249 +unsdz(ig, k-1)*kmpre(ig, k-1) &
250 *mpre(ig, k-1)) &
251 /(unsdz(ig, k)+unsdz(ig, k-1))
252 ENDIF
253 tmp2 = kmcstat / (sm(ig, k) / q2(ig, k)) /l(ig, k)
254 q2(ig, k) = max(tmp2, 1.e-12)**(2./3.)
255 enddo
256 enddo
257 else if (iflag_pbl >= 8) then
258 ! Yamada 2.5 a la Didi
259
260 ! Calcul de l, km, au pas precedent
261 do k = 2, klev
262 do ig = 1, ngrid
263 delta(ig, k) = q2(ig, k)/(l(ig, k)**2*sm(ig, k))
264 if (delta(ig, k).lt.1.e-20) then
265 delta(ig, k) = 1.e-20
266 endif
267 km(ig, k) = l(ig, k)*sqrt(q2(ig, k))*sm(ig, k)
268 aa0 = (m2(ig, k)-alpha(ig, k)*n2(ig, k)-delta(ig, k)/b1)
269 aa1 = (m2(ig, k)*(1.-rif(ig, k))-delta(ig, k)/b1)
270 aa(ig, k) = aa1*dt/(delta(ig, k)*l(ig, k))
271 qpre = sqrt(q2(ig, k))
272 if (iflag_pbl == 8) then
273 if (aa(ig, k).gt.0.) then
274 q2(ig, k) = (qpre+aa(ig, k)*qpre*qpre)**2
275 else
276 q2(ig, k) = (qpre/(1.-aa(ig, k)*qpre))**2
277 endif
278 else
279 ! iflag_pbl = 9
280 if (aa(ig, k)*qpre.gt.0.9) then
281 q2(ig, k) = (qpre*10.)**2
282 else
283 q2(ig, k) = (qpre/(1.-aa(ig, k)*qpre))**2
284 endif
285 endif
286 q2(ig, k) = min(max(q2(ig, k), 1.e-10), 1.e4)
287 enddo
288 enddo
289 endif
290
291 ! Calcul des coefficients de mélange
292 do k = 2, klev
293 do ig = 1, ngrid
294 zq = sqrt(q2(ig, k))
295 km(ig, k) = l(ig, k)*zq*sm(ig, k)
296 kn(ig, k) = km(ig, k)*alpha(ig, k)
297 kq(ig, k) = l(ig, k)*zq*0.2
298 enddo
299 enddo
300
301 ! Traitement des cas noctrunes avec l'introduction d'une longueur
302 ! minilale.
303
304 ! Traitement particulier pour les cas tres stables.
305 ! D'apres Holtslag Boville.
306
307 do ig = 1, ngrid
308 coriol(ig) = 1.e-4
309 pblhmin(ig) = 0.07*ustar(ig)/max(abs(coriol(ig)), 2.546e-5)
310 enddo
311
312 print *, 'pblhmin ', pblhmin
313 do k = 2, klev
314 do ig = 1, ngrid
315 if (teta(ig, 2).gt.teta(ig, 1)) then
316 qmin = ustar(ig)*(max(1.-zlev(ig, k)/pblhmin(ig), 0.))**2
317 kmin = kap*zlev(ig, k)*qmin
318 else
319 kmin = -1. ! kmin n'est utilise que pour les SL stables.
320 endif
321 if (kn(ig, k).lt.kmin.or.km(ig, k).lt.kmin) then
322 kn(ig, k) = kmin
323 km(ig, k) = kmin
324 kq(ig, k) = kmin
325 ! la longueur de melange est suposee etre l = kap z
326 ! K = l q Sm d'ou q2 = (K/l Sm)**2
327 q2(ig, k) = (qmin/sm(ig, k))**2
328 endif
329 enddo
330 enddo
331
332 ! Diagnostique pour stokage
333
334 rino = rif
335 smyam(:, 1:klev) = sm(:, 1:klev)
336 styam = sm(:, 1:klev)*alpha(:, 1:klev)
337 lyam(1:ngrid, 1:klev) = l(:, 1:klev)
338
339 first = .false.
340
341 end SUBROUTINE yamada4
342
343 !*******************************************************************
344
345 real function frif(ri)
346
347 real, intent(in):: ri
348
349 frif = 0.6588*(ri+0.1776-sqrt(ri*ri-0.3221*ri+0.03156))
350
351 end function frif
352
353 !*******************************************************************
354
355 real function falpha(ri)
356
357 real, intent(in):: ri
358
359 falpha = 1.318*(0.2231-ri)/(0.2341-ri)
360
361 end function falpha
362
363 !*******************************************************************
364
365 real function fsm(ri)
366
367 real, intent(in):: ri
368
369 fsm = 1.96*(0.1912-ri)*(0.2341-ri)/((1.-ri)*(0.2231-ri))
370
371 end function fsm
372
373 !*******************************************************************
374
375 real function fl(zzz, zl0, zq2, zn2)
376
377 real, intent(in):: zzz, zl0, zq2, zn2
378
379 fl = max(min(zl0 * kap * zzz / (kap * zzz + zl0), &
380 0.5 * sqrt(zq2) / sqrt(max(zn2, 1e-10))), 1.)
381
382 end function fl
383
384 end module yamada4_m

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