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trunk/libf/dyn3d/guide.f90 revision 29 by guez, Tue Mar 30 10:44:42 2010 UTC trunk/dyn3d/Guide/guide.f revision 254 by guez, Mon Feb 5 10:39:38 2018 UTC
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1  MODULE guide_m  MODULE guide_m
2    
3    ! From dyn3d/guide.F, version 1.3 2005/05/25 13:10:09    ! From dyn3d/guide.F, version 1.3, 2005/05/25 13:10:09
4    ! and dyn3d/guide.h, version 1.1.1.1 2004/05/19 12:53:06    ! and dyn3d/guide.h, version 1.1.1.1, 2004/05/19 12:53:06
5    
6    REAL :: tau_min_u, tau_max_u    IMPLICIT NONE
   REAL :: tau_min_v, tau_max_v  
   REAL :: tau_min_t, tau_max_t  
   REAL :: tau_min_q, tau_max_q  
   REAL :: tau_min_p, tau_max_p  
   REAL :: aire_min, aire_max  
7    
8    CONTAINS
9    
10    LOGICAL :: guide_u, guide_v, guide_t, guide_q, guide_p    SUBROUTINE guide(itau, ucov, vcov, teta, q, ps)
   REAL :: lat_min_guide, lat_max_guide  
11    
12    LOGICAL :: ncep, ini_anal      ! Author: F. Hourdin
   INTEGER :: online  
13    
14  CONTAINS      USE comconst, ONLY: cpp, kappa
15        USE conf_gcm_m, ONLY: day_step
16        use conf_guide_m, only: guide_u, guide_v, guide_t, guide_q, ini_anal, &
17             alpha_u, alpha_v, alpha_t, alpha_q
18        USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm
19        USE disvert_m, ONLY: ap, bp, preff
20        USE exner_hyb_m, ONLY: exner_hyb
21        USE q_sat_m, ONLY: q_sat
22        use read_reanalyse_m, only: read_reanalyse
23        use writefield_m, only: writefield
24    
25    SUBROUTINE guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)      INTEGER, INTENT(IN):: itau
26        REAL, intent(inout):: ucov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) vent covariant
27        REAL, intent(inout):: vcov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm, llm) ! vent covariant
28    
29      ! Author: F.Hourdin      REAL, intent(inout):: teta(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
30        ! température potentielle
31    
32      USE dimens_m, ONLY : jjm, llm      REAL, intent(inout):: q(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
33      USE paramet_m, ONLY : iip1, ip1jm, ip1jmp1, jjp1, llmp1      REAL, intent(in):: ps(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) pression au sol
     USE comconst, ONLY : cpp, daysec, dtvr, kappa, pi  
     USE comvert, ONLY : ap, bp, preff, presnivs  
     USE conf_gcm_m, ONLY : day_step, iperiod  
     USE comgeom, ONLY : aire, rlatu, rlonv  
     USE serre, ONLY : clat, clon  
     USE q_sat_m, ONLY : q_sat  
     USE exner_hyb_m, ONLY : exner_hyb  
     USE pression_m, ONLY : pression  
     USE inigrads_m, ONLY : inigrads  
     use netcdf, only: nf90_nowrite, nf90_open, nf90_close  
   
     IMPLICIT NONE  
   
     INCLUDE 'netcdf.inc'  
   
     !   variables dynamiques  
     REAL :: vcov(ip1jm, llm), ucov(ip1jmp1, llm) ! vents covariants  
     REAL, intent(inout):: teta(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle  
     REAL :: q(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle  
     REAL :: ps(ip1jmp1) ! pression  au sol  
     REAL :: masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air  
   
     !   common passe pour des sorties  
     REAL :: dxdys(iip1, jjp1), dxdyu(iip1, jjp1), dxdyv(iip1, jjm)  
     COMMON /comdxdy/dxdys, dxdyu, dxdyv  
   
     !   variables dynamiques pour les reanalyses.  
     REAL :: ucovrea1(ip1jmp1, llm), vcovrea1(ip1jm, llm) !vts cov reas  
     REAL :: tetarea1(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales  
     REAL :: qrea1(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales  
     REAL :: psrea1(ip1jmp1) ! ps  
     REAL :: ucovrea2(ip1jmp1, llm), vcovrea2(ip1jm, llm) !vts cov reas  
     REAL :: tetarea2(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales  
     REAL :: qrea2(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales  
     REAL :: masserea2(ip1jmp1, llm) ! masse  
     REAL :: psrea2(ip1jmp1) ! ps  
   
     REAL :: alpha_q(ip1jmp1)  
     REAL :: alpha_t(ip1jmp1), alpha_p(ip1jmp1)  
     REAL :: alpha_u(ip1jmp1), alpha_v(ip1jm)  
     REAL :: dday_step, toto, reste, itau_test  
     INTEGER :: step_rea, count_no_rea  
   
     INTEGER :: ilon, ilat  
     REAL :: factt, ztau(ip1jmp1)  
   
     INTEGER, INTENT (IN) :: itau  
     INTEGER :: ij, l  
     INTEGER :: ncidpl, varidpl, nlev, status  
     INTEGER :: rcod, rid  
     REAL :: ditau, tau, a  
     SAVE nlev  
   
     !  TEST SUR QSAT  
     REAL :: p(ip1jmp1, llmp1), pk(ip1jmp1, llm), pks(ip1jmp1)  
     REAL :: pkf(ip1jmp1, llm)  
     REAL :: pres(ip1jmp1, llm)  
   
     REAL :: qsat(ip1jmp1, llm)  
     REAL :: unskap  
     REAL :: tnat(ip1jmp1, llm)  
   
   
     LOGICAL :: first  
     SAVE first  
     DATA first/ .TRUE./  
   
     SAVE ucovrea1, vcovrea1, tetarea1, psrea1, qrea1  
     SAVE ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, masserea2, psrea2, qrea2  
   
     SAVE alpha_t, alpha_q, alpha_u, alpha_v, alpha_p, itau_test  
     SAVE step_rea, count_no_rea  
   
     CHARACTER (10) :: file  
     INTEGER :: igrads  
     REAL :: dtgrads  
     SAVE igrads, dtgrads  
     DATA igrads, dtgrads/2, 100./  
34    
35      !-----------------------------------------------------------------------      ! Local:
36    
37      PRINT *, 'Call sequence information: guide'      ! Variables dynamiques pour les réanalyses
38    
39      ! calcul de l'humidite saturante      REAL, save:: ucovrea1(iim + 1, jjm + 1, llm), vcovrea1(iim + 1, jjm, llm)
40        ! vents covariants r\'eanalyses
     CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)  
     CALL massdair(p, masse)  
     PRINT *, 'OK1'  
     CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk, pkf)  
     PRINT *, 'OK2'  
     tnat(:, :) = pk(:, :)*teta(:, :)/cpp  
     PRINT *, 'OK3'  
     unskap = 1./kappa  
     pres(:, :) = preff*(pk(:, :)/cpp)**unskap  
     PRINT *, 'OK4'  
     qsat = q_sat(tnat, pres)  
   
     !   initialisations pour la lecture des reanalyses.  
     !    alpha determine la part des injections de donnees a chaque etape  
     !    alpha=1 signifie pas d'injection  
     !    alpha=0 signifie injection totale  
   
     PRINT *, 'ONLINE=', online  
     IF (online==-1) THEN  
        RETURN  
     END IF  
41    
42      IF (first) THEN      REAL, save:: tetarea1(iim + 1, jjm + 1, llm)
43        ! potential temperture from reanalysis
44    
45         PRINT *, 'initialisation du guide '      REAL, save:: qrea1(iim + 1, jjm + 1, llm)
        CALL conf_guide  
        PRINT *, 'apres conf_guide'  
   
        file = 'guide'  
        CALL inigrads(igrads, rlonv, 180./pi, -180., 180., rlatu, -90., 90., &  
             180./pi, presnivs, 1., dtgrads, file, 'dyn_zon ')  
   
        PRINT *, &  
             '1: en-ligne, 0: hors-ligne (x=x_rea), -1: climat (x=x_gcm)'  
   
        IF (online==-1) RETURN  
        IF (online==1) THEN  
   
           !  Constantes de temps de rappel en jour  
           !  0.1 c'est en gros 2h30.  
           !  1e10  est une constante infinie donc en gros pas de guidage  
   
           !   coordonnees du centre du zoom  
           CALL coordij(clon, clat, ilon, ilat)  
           !   aire de la maille au centre du zoom  
           aire_min = aire(ilon+(ilat-1)*iip1)  
           !   aire maximale de la maille  
           aire_max = 0.  
           DO ij = 1, ip1jmp1  
              aire_max = max(aire_max, aire(ij))  
           END DO  
           !  factt = pas de temps en fraction de jour  
           factt = dtvr*iperiod/daysec  
   
           CALL tau2alpha(3, iip1, jjm, factt, tau_min_v, tau_max_v, alpha_v)  
           CALL tau2alpha(2, iip1, jjp1, factt, tau_min_u, tau_max_u, alpha_u)  
           CALL tau2alpha(1, iip1, jjp1, factt, tau_min_t, tau_max_t, alpha_t)  
           CALL tau2alpha(1, iip1, jjp1, factt, tau_min_p, tau_max_p, alpha_p)  
           CALL tau2alpha(1, iip1, jjp1, factt, tau_min_q, tau_max_q, alpha_q)  
   
           CALL dump2d(iip1, jjp1, aire, 'AIRE MAILLe ')  
           CALL dump2d(iip1, jjp1, alpha_u, 'COEFF U   ')  
           CALL dump2d(iip1, jjp1, alpha_t, 'COEFF T   ')  
   
           !   Cas ou on force exactement par les variables analysees  
        ELSE  
           alpha_t = 0.  
           alpha_u = 0.  
           alpha_v = 0.  
           alpha_p = 0.  
           !           physic=.false.  
        END IF  
   
        itau_test = 1001  
        step_rea = 1  
        count_no_rea = 0  
        ncidpl = -99  
46    
47         !    itau_test    montre si l'importation a deja ete faite au rang itau      REAL, save:: ucovrea2(iim + 1, jjm + 1, llm), vcovrea2(iim + 1, jjm, llm)
48         ! lecture d'un fichier netcdf pour determiner le nombre de niveaux      ! vents covariants reanalyses
        if (guide_u) then  
           if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('u.nc',Nf90_NOWRITe,ncidpl)  
        endif  
49    
50         if (guide_v) then      REAL, save:: tetarea2(iim + 1, jjm + 1, llm)
51            if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('v.nc',nf90_nowrite,ncidpl)      ! potential temperture from reanalysis
        endif  
   
        if (guide_T) then  
           if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('T.nc',nf90_nowrite,ncidpl)  
        endif  
   
        if (guide_Q) then  
           if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('hur.nc',nf90_nowrite, ncidpl)  
        endif  
   
        IF (ncep) THEN  
           status = nf_inq_dimid(ncidpl, 'LEVEL', rid)  
        ELSE  
           status = nf_inq_dimid(ncidpl, 'PRESSURE', rid)  
        END IF  
        status = nf_inq_dimlen(ncidpl, rid, nlev)  
        PRINT *, 'nlev', nlev  
        rcod = nf90_close(ncidpl)  
        !   Lecture du premier etat des reanalyses.  
        CALL read_reanalyse(1, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, qrea2, &  
             masserea2, psrea2, 1, nlev)  
        qrea2(:, :) = max(qrea2(:, :), 0.1)  
   
   
        !   Debut de l'integration temporelle:  
     END IF ! first  
   
     ! IMPORTATION DES VENTS, PRESSION ET TEMPERATURE REELS:  
   
     ditau = real(itau)  
     dday_step = real(day_step)  
     WRITE (*, *) 'ditau, dday_step'  
     WRITE (*, *) ditau, dday_step  
     toto = 4*ditau/dday_step  
     reste = toto - aint(toto)  
   
     IF (reste==0.) THEN  
        IF (itau_test==itau) THEN  
           WRITE (*, *) 'deuxieme passage de advreel a itau=', itau  
           STOP  
        ELSE  
           vcovrea1(:, :) = vcovrea2(:, :)  
           ucovrea1(:, :) = ucovrea2(:, :)  
           tetarea1(:, :) = tetarea2(:, :)  
           qrea1(:, :) = qrea2(:, :)  
   
           PRINT *, 'LECTURE REANALYSES, pas ', step_rea, 'apres ', &  
                count_no_rea, ' non lectures'  
           step_rea = step_rea + 1  
           itau_test = itau  
           CALL read_reanalyse(step_rea, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, &  
                qrea2, masserea2, psrea2, 1, nlev)  
           qrea2(:, :) = max(qrea2(:, :), 0.1)  
           factt = dtvr*iperiod/daysec  
           ztau(:) = factt/max(alpha_t(:), 1.E-10)  
           CALL wrgrads(igrads, 1, aire, 'aire      ', 'aire      ')  
           CALL wrgrads(igrads, 1, dxdys, 'dxdy      ', 'dxdy      ')  
           CALL wrgrads(igrads, 1, alpha_u, 'au        ', 'au        ')  
           CALL wrgrads(igrads, 1, alpha_t, 'at        ', 'at        ')  
           CALL wrgrads(igrads, 1, ztau, 'taut      ', 'taut      ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, ucov, 'u         ', 'u         ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, ucovrea2, 'ua        ', 'ua        ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, teta, 'T         ', 'T         ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, tetarea2, 'Ta        ', 'Ta        ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, qrea2, 'Qa        ', 'Qa        ')  
           CALL wrgrads(igrads, llm, q, 'Q         ', 'Q         ')  
   
           CALL wrgrads(igrads, llm, qsat, 'QSAT      ', 'QSAT      ')  
   
        END IF  
     ELSE  
        count_no_rea = count_no_rea + 1  
     END IF  
52    
53      !   Guidage      REAL, save:: qrea2(iim + 1, jjm + 1, llm)
     !    x_gcm = a * x_gcm + (1-a) * x_reanalyses  
54    
55      IF (ini_anal) PRINT *, 'ATTENTION !!! ON PART DU GUIDAGE'      INTEGER l
56        REAL tau
57    
58      ditau = real(itau)      ! TEST SUR QSAT
59      dday_step = real(day_step)      REAL p(iim + 1, jjm + 1, llm + 1)
60        real pk(iim + 1, jjm + 1, llm), pks(iim + 1, jjm + 1)
61        REAL qsat(iim + 1, jjm + 1, llm)
62    
63        !-----------------------------------------------------------------------
64    
65      tau = 4*ditau/dday_step      IF (itau == 0) THEN
66      tau = tau - aint(tau)         ! Lecture du premier état des réanalyses :
67           CALL read_reanalyse(ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, qrea2)
68      !  ucov         qrea2 = max(qrea2, 0.1)
69      IF (guide_u) THEN  
70         DO l = 1, llm         if (ini_anal) then
71            DO ij = 1, ip1jmp1            IF (guide_u) ucov = ucovrea2
72               a = (1.-tau)*ucovrea1(ij, l) + tau*ucovrea2(ij, l)            IF (guide_v) vcov = vcovrea2
73               ucov(ij, l) = (1.-alpha_u(ij))*ucov(ij, l) + alpha_u(ij)*a            IF (guide_t) teta = tetarea2
74               IF (first .AND. ini_anal) ucov(ij, l) = a  
75            END DO            IF (guide_q) then
76         END DO               ! Calcul de l'humidité saturante :
77      END IF               forall (l = 1: llm + 1) p(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
78                 CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk)
79                 q = q_sat(pk * teta / cpp, preff * (pk / cpp)**(1. / kappa)) &
80                      * qrea2 * 0.01
81              end IF
82           end if
83        END IF
84    
85        ! Importation des vents, pression et temp\'erature r\'eels :
86    
87        ! Nudging fields are given 4 times per day:
88        IF (mod(itau, day_step / 4) == 0) THEN
89           vcovrea1 = vcovrea2
90           ucovrea1 = ucovrea2
91           tetarea1 = tetarea2
92           qrea1 = qrea2
93    
94      IF (guide_t) THEN         CALL read_reanalyse(ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, qrea2)
95         DO l = 1, llm         qrea2 = max(qrea2, 0.1)
           DO ij = 1, ip1jmp1  
              a = (1.-tau)*tetarea1(ij, l) + tau*tetarea2(ij, l)  
              teta(ij, l) = (1.-alpha_t(ij))*teta(ij, l) + alpha_t(ij)*a  
              IF (first .AND. ini_anal) teta(ij, l) = a  
           END DO  
        END DO  
     END IF  
96    
97      !  P         if (guide_u) then
98      IF (guide_p) THEN            CALL writefield("ucov", ucov)
99         DO ij = 1, ip1jmp1            CALL writefield("ucovrea2", ucovrea2)
100            a = (1.-tau)*psrea1(ij) + tau*psrea2(ij)         end if
           ps(ij) = (1.-alpha_p(ij))*ps(ij) + alpha_p(ij)*a  
           IF (first .AND. ini_anal) ps(ij) = a  
        END DO  
        CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)  
        CALL massdair(p, masse)  
     END IF  
101    
102           if (guide_t) then
103              CALL writefield("teta", teta)
104              CALL writefield("tetarea2", tetarea2)
105           end if
106    
107      !  q         if (guide_q) then
108      IF (guide_q) THEN            CALL writefield("qrea2", qrea2)
109         DO l = 1, llm            CALL writefield("q", q)
110            DO ij = 1, ip1jmp1         end if
              a = (1.-tau)*qrea1(ij, l) + tau*qrea2(ij, l)  
              !   hum relative en % -> hum specif  
              a = qsat(ij, l)*a*0.01  
              q(ij, l) = (1.-alpha_q(ij))*q(ij, l) + alpha_q(ij)*a  
              IF (first .AND. ini_anal) q(ij, l) = a  
           END DO  
        END DO  
111      END IF      END IF
112    
113      ! vcov      ! Guidage
     IF (guide_v) THEN  
        DO l = 1, llm  
           DO ij = 1, ip1jm  
              a = (1.-tau)*vcovrea1(ij, l) + tau*vcovrea2(ij, l)  
              vcov(ij, l) = (1.-alpha_v(ij))*vcov(ij, l) + alpha_v(ij)*a  
              IF (first .AND. ini_anal) vcov(ij, l) = a  
           END DO  
           IF (first .AND. ini_anal) vcov(ij, l) = a  
        END DO  
     END IF  
114    
115      first = .FALSE.      tau = mod(real(itau) / real(day_step / 4), 1.)
116    
117    END SUBROUTINE guide      ! x_gcm = a * x_gcm + (1 - a) * x_reanalyses
118    
119    !=======================================================================      IF (guide_u) forall (l = 1: llm) ucov(:, :, l) = (1. - alpha_u) &
120    SUBROUTINE tau2alpha(type, pim, pjm, factt, taumin, taumax, alpha)           * ucov(:, :, l) + alpha_u * ((1. - tau) * ucovrea1(:, :, l) + tau &
121      !=======================================================================           * ucovrea2(:, :, l))
   
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE paramet_m, ONLY : iip1, jjp1  
     USE comconst, ONLY : pi  
     USE comgeom, ONLY : cu_2d, cv_2d, rlatu, rlatv  
     USE serre, ONLY : clat, clon, grossismx, grossismy  
     IMPLICIT NONE  
   
     !   arguments :  
     INTEGER :: type  
     INTEGER :: pim, pjm  
     REAL :: factt, taumin, taumax  
     REAL :: dxdy_, alpha(pim, pjm)  
     REAL :: dxdy_min, dxdy_max  
   
     !  local :  
     REAL :: alphamin, alphamax, gamma, xi  
     SAVE gamma  
     INTEGER :: i, j, ilon, ilat  
   
     LOGICAL :: first  
     SAVE first  
     DATA first/ .TRUE./  
   
     REAL :: zdx(iip1, jjp1), zdy(iip1, jjp1)  
   
     REAL :: zlat  
     REAL :: dxdys(iip1, jjp1), dxdyu(iip1, jjp1), dxdyv(iip1, jjm)  
     COMMON /comdxdy/dxdys, dxdyu, dxdyv  
   
     IF (first) THEN  
        DO j = 2, jjm  
           DO i = 2, iip1  
              zdx(i, j) = 0.5*(cu_2d(i-1, j)+cu_2d(i, j))/cos(rlatu(j))  
           END DO  
           zdx(1, j) = zdx(iip1, j)  
        END DO  
        DO j = 2, jjm  
           DO i = 1, iip1  
              zdy(i, j) = 0.5*(cv_2d(i, j-1)+cv_2d(i, j))  
           END DO  
        END DO  
        DO i = 1, iip1  
           zdx(i, 1) = zdx(i, 2)  
           zdx(i, jjp1) = zdx(i, jjm)  
           zdy(i, 1) = zdy(i, 2)  
           zdy(i, jjp1) = zdy(i, jjm)  
        END DO  
        DO j = 1, jjp1  
           DO i = 1, iip1  
              dxdys(i, j) = sqrt(zdx(i, j)*zdx(i, j)+zdy(i, j)*zdy(i, j))  
           END DO  
        END DO  
        DO j = 1, jjp1  
           DO i = 1, iim  
              dxdyu(i, j) = 0.5*(dxdys(i, j)+dxdys(i+1, j))  
           END DO  
           dxdyu(iip1, j) = dxdyu(1, j)  
        END DO  
        DO j = 1, jjm  
           DO i = 1, iip1  
              dxdyv(i, j) = 0.5*(dxdys(i, j)+dxdys(i+1, j))  
           END DO  
        END DO  
   
        CALL dump2d(iip1, jjp1, dxdys, 'DX2DY2 SCAL  ')  
        CALL dump2d(iip1, jjp1, dxdyu, 'DX2DY2 U     ')  
        CALL dump2d(iip1, jjp1, dxdyv, 'DX2DY2 v     ')  
   
        !   coordonnees du centre du zoom  
        CALL coordij(clon, clat, ilon, ilat)  
        !   aire de la maille au centre du zoom  
        dxdy_min = dxdys(ilon, ilat)  
        !   dxdy maximale de la maille  
        dxdy_max = 0.  
        DO j = 1, jjp1  
           DO i = 1, iip1  
              dxdy_max = max(dxdy_max, dxdys(i, j))  
           END DO  
        END DO  
   
        IF (abs(grossismx-1.)<0.1 .OR. abs(grossismy-1.)<0.1) THEN  
           PRINT *, 'ATTENTION modele peu zoome'  
           PRINT *, 'ATTENTION on prend une constante de guidage cste'  
           gamma = 0.  
        ELSE  
           gamma = (dxdy_max-2.*dxdy_min)/(dxdy_max-dxdy_min)  
           PRINT *, 'gamma=', gamma  
           IF (gamma<1.E-5) THEN  
              PRINT *, 'gamma =', gamma, '<1e-5'  
              STOP  
           END IF  
           PRINT *, 'gamma=', gamma  
           gamma = log(0.5)/log(gamma)  
        END IF  
     END IF  
122    
123      alphamin = factt/taumax      IF (guide_v) forall (l = 1: llm) vcov(:, :, l) = (1. - alpha_v) &
124      alphamax = factt/taumin           * vcov(:, :, l) + alpha_v * ((1. - tau) * vcovrea1(:, :, l) + tau &
125             * vcovrea2(:, :, l))
126    
127      DO j = 1, pjm      IF (guide_t) forall (l = 1: llm) teta(:, :, l) = (1. - alpha_t) &
128         DO i = 1, pim           * teta(:, :, l) + alpha_t * ((1. - tau) * tetarea1(:, :, l) + tau &
129            IF (type==1) THEN           * tetarea2(:, :, l))
              dxdy_ = dxdys(i, j)  
              zlat = rlatu(j)*180./pi  
           ELSE IF (type==2) THEN  
              dxdy_ = dxdyu(i, j)  
              zlat = rlatu(j)*180./pi  
           ELSE IF (type==3) THEN  
              dxdy_ = dxdyv(i, j)  
              zlat = rlatv(j)*180./pi  
           END IF  
           IF (abs(grossismx-1.)<0.1 .OR. abs(grossismy-1.)<0.1) THEN  
              !  pour une grille reguliere, xi=xxx**0=1 -> alpha=alphamin  
              alpha(i, j) = alphamin  
           ELSE  
              xi = ((dxdy_max-dxdy_)/(dxdy_max-dxdy_min))**gamma  
              xi = min(xi, 1.)  
              IF (lat_min_guide<=zlat .AND. zlat<=lat_max_guide) THEN  
                 alpha(i, j) = xi*alphamin + (1.-xi)*alphamax  
              ELSE  
                 alpha(i, j) = 0.  
              END IF  
           END IF  
        END DO  
     END DO  
130    
131        IF (guide_q) THEN
132           ! Calcul de l'humidité saturante :
133           forall (l = 1: llm + 1) p(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
134           CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk)
135           qsat = q_sat(pk * teta / cpp, preff * (pk / cpp)**(1. / kappa))
136    
137           ! humidité relative en % -> humidité spécifique
138           forall (l = 1: llm) q(:, :, l) = (1. - alpha_q) * q(:, :, l) &
139                + alpha_q * (qsat(:, :, l) * ((1. - tau) * qrea1(:, :, l) &
140                + tau * qrea2(:, :, l)) * 0.01)
141        END IF
142    
143      RETURN    END SUBROUTINE guide
   END SUBROUTINE tau2alpha  
144    
145  END MODULE guide_m  END MODULE guide_m

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