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trunk/libf/dyn3d/guide.f90 revision 36 by guez, Thu Dec 2 17:11:04 2010 UTC trunk/dyn3d/guide.f revision 91 by guez, Wed Mar 26 17:18:58 2014 UTC
# Line 3  MODULE guide_m Line 3  MODULE guide_m
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    LOGICAL guide_u, guide_v, guide_t, guide_q, guide_p    REAL aire_min, aire_max
   REAL lat_min_guide, lat_max_guide  
   
   LOGICAL ncep, ini_anal  
   INTEGER online  
9    
10  CONTAINS  CONTAINS
11    
# Line 23  CONTAINS Line 13  CONTAINS
13    
14      ! Author: F.Hourdin      ! Author: F.Hourdin
15    
16      USE dimens_m, ONLY : jjm, llm      USE comconst, ONLY: cpp, daysec, dtvr, kappa
17      USE paramet_m, ONLY : iip1, ip1jm, ip1jmp1, jjp1, llmp1      USE comgeom, ONLY: aire, rlatu, rlonv
18      USE comconst, ONLY : cpp, daysec, dtvr, kappa, pi      USE conf_gcm_m, ONLY: day_step, iperiod
19      USE comvert, ONLY : ap, bp, preff, presnivs      use conf_guide_m, only: conf_guide, guide_u, guide_v, guide_t, guide_q, &
20      USE conf_gcm_m, ONLY : day_step, iperiod           ncep, ini_anal, tau_min_u, tau_max_u, tau_min_v, tau_max_v, &
21      USE comgeom, ONLY : aire, rlatu, rlonv           tau_min_t, tau_max_t, tau_min_q, tau_max_q, tau_min_p, tau_max_p, &
22      USE serre, ONLY : clat, clon           online
23      USE q_sat_m, ONLY : q_sat      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm
24      USE exner_hyb_m, ONLY : exner_hyb      USE disvert_m, ONLY: ap, bp, preff, presnivs
25      USE pression_m, ONLY : pression      USE exner_hyb_m, ONLY: exner_hyb
26      USE inigrads_m, ONLY : inigrads      USE inigrads_m, ONLY: inigrads
27      use netcdf, only: nf90_nowrite, nf90_open, nf90_close      use massdair_m, only: massdair
28        use netcdf, only: nf90_nowrite, nf90_open, nf90_close, nf90_inq_dimid, &
29      IMPLICIT NONE           nf90_inquire_dimension
30        use nr_util, only: pi
31      INCLUDE 'netcdf.inc'      USE paramet_m, ONLY: iip1, ip1jm, ip1jmp1, jjp1, llmp1
32        USE q_sat_m, ONLY: q_sat
33      !   variables dynamiques      use read_reanalyse_m, only: read_reanalyse
34      REAL vcov(ip1jm, llm), ucov(ip1jmp1, llm) ! vents covariants      USE serre, ONLY: clat, clon
35      REAL, intent(inout):: teta(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle      use tau2alpha_m, only: tau2alpha, dxdys
36      REAL q(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle  
37      REAL ps(ip1jmp1) ! pression  au sol      INTEGER, INTENT(IN):: itau
38      REAL masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air  
39        ! variables dynamiques
40      !   common passe pour des sorties      REAL ucov(ip1jmp1, llm), vcov(ip1jm, llm) ! vents covariants
41      REAL dxdys(iip1, jjp1), dxdyu(iip1, jjp1), dxdyv(iip1, jjm)      REAL, intent(inout):: teta(iim + 1, jjm + 1, llm) ! température potentielle
42      COMMON /comdxdy/dxdys, dxdyu, dxdyv      REAL q(iim + 1, jjm + 1, llm)
43        REAL, intent(out):: masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air
44      !   variables dynamiques pour les reanalyses.      REAL, intent(in):: ps(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) pression au sol
45      REAL ucovrea1(ip1jmp1, llm), vcovrea1(ip1jm, llm) !vts cov reas  
46      REAL tetarea1(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales      ! Local:
47      REAL qrea1(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales  
48      REAL psrea1(ip1jmp1) ! ps      ! variables dynamiques pour les reanalyses.
49      REAL ucovrea2(ip1jmp1, llm), vcovrea2(ip1jm, llm) !vts cov reas      REAL, save:: ucovrea1(ip1jmp1, llm), vcovrea1(ip1jm, llm) !vts cov reas
50      REAL tetarea2(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales      REAL, save:: tetarea1(iim + 1, jjm + 1, llm) ! temp pot reales
51      REAL qrea2(ip1jmp1, llm) ! temp pot  reales      REAL, save:: qrea1(iim + 1, jjm + 1, llm) ! temp pot reales
52      REAL masserea2(ip1jmp1, llm) ! masse      REAL, save:: ucovrea2(ip1jmp1, llm), vcovrea2(ip1jm, llm) !vts cov reas
53      REAL psrea2(ip1jmp1) ! ps      REAL, save:: tetarea2(iim + 1, jjm + 1, llm) ! temp pot reales
54        REAL, save:: qrea2(iim + 1, jjm + 1, llm) ! temp pot reales
55      REAL alpha_q(ip1jmp1)      REAL, save:: masserea2(ip1jmp1, llm) ! masse
56      REAL alpha_t(ip1jmp1), alpha_p(ip1jmp1)  
57      REAL alpha_u(ip1jmp1), alpha_v(ip1jm)      REAL, save:: alpha_q(iim + 1, jjm + 1)
58      REAL dday_step, toto, reste, itau_test      REAL, save:: alpha_t(iim + 1, jjm + 1), alpha_p(ip1jmp1)
59      INTEGER step_rea, count_no_rea      REAL, save:: alpha_u(ip1jmp1), alpha_v(ip1jm)
60        REAL dday_step, toto, reste
61        real, save:: itau_test
62        INTEGER, save:: step_rea, count_no_rea
63    
64      INTEGER ilon, ilat      INTEGER ilon, ilat
65      REAL factt, ztau(ip1jmp1)      REAL factt, ztau(iim + 1, jjm + 1)
66    
67      INTEGER, INTENT (IN) :: itau      INTEGER ij, i, j, l
68      INTEGER ij, l      INTEGER ncidpl, status
     INTEGER ncidpl, varidpl, nlev, status  
69      INTEGER rcod, rid      INTEGER rcod, rid
70      REAL ditau, tau, a      REAL ditau, tau, a
71      SAVE nlev      INTEGER, SAVE:: nlev
72    
73      !  TEST SUR QSAT      ! TEST SUR QSAT
74      REAL p(ip1jmp1, llmp1), pk(ip1jmp1, llm), pks(ip1jmp1)      REAL p(iim + 1, jjm + 1, llmp1)
75      REAL pkf(ip1jmp1, llm)      real pk(iim + 1, jjm + 1, llm), pks(iim + 1, jjm + 1)
76      REAL pres(ip1jmp1, llm)      REAL pres(iim + 1, jjm + 1, llm)
77    
78      REAL qsat(ip1jmp1, llm)      REAL qsat(iim + 1, jjm + 1, llm)
79      REAL unskap      REAL unskap
80      REAL tnat(ip1jmp1, llm)      REAL tnat(iim + 1, jjm + 1, llm)
   
   
     LOGICAL first  
     SAVE first  
     DATA first/ .TRUE./  
   
     SAVE ucovrea1, vcovrea1, tetarea1, psrea1, qrea1  
     SAVE ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, masserea2, psrea2, qrea2  
81    
82      SAVE alpha_t, alpha_q, alpha_u, alpha_v, alpha_p, itau_test      LOGICAL:: first = .TRUE.
83      SAVE step_rea, count_no_rea      CHARACTER(len=10) file
84        INTEGER:: igrads = 2
85      CHARACTER (10) file      REAL:: dtgrads = 100.
     INTEGER igrads  
     REAL dtgrads  
     SAVE igrads, dtgrads  
     DATA igrads, dtgrads/2, 100./  
86    
87      !-----------------------------------------------------------------------      !-----------------------------------------------------------------------
88    
# Line 110  CONTAINS Line 90  CONTAINS
90    
91      ! calcul de l'humidite saturante      ! calcul de l'humidite saturante
92    
93      CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)      forall (l = 1: llm + 1) p(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
94      CALL massdair(p, masse)      CALL massdair(p, masse)
95      PRINT *, 'OK1'      CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk)
96      CALL exner_hyb(ps, p, pks, pk, pkf)      tnat = pk * teta / cpp
97      PRINT *, 'OK2'      unskap = 1. / kappa
98      tnat(:, :) = pk(:, :)*teta(:, :)/cpp      pres = preff * (pk / cpp)**unskap
     PRINT *, 'OK3'  
     unskap = 1./kappa  
     pres(:, :) = preff*(pk(:, :)/cpp)**unskap  
     PRINT *, 'OK4'  
99      qsat = q_sat(tnat, pres)      qsat = q_sat(tnat, pres)
100    
101      !   initialisations pour la lecture des reanalyses.      ! initialisations pour la lecture des reanalyses.
102      !    alpha determine la part des injections de donnees a chaque etape      ! alpha determine la part des injections de donnees a chaque etape
103      !    alpha=1 signifie pas d'injection      ! alpha=1 signifie pas d'injection
104      !    alpha=0 signifie injection totale      ! alpha=0 signifie injection totale
105    
106      PRINT *, 'ONLINE=', online      IF (online /= - 1) THEN
107      IF (online==-1) THEN         IF (first) THEN
108         RETURN            CALL conf_guide
109      END IF            file = 'guide'
110              CALL inigrads(igrads, rlonv, 180. / pi, -180., 180., rlatu, -90., 90., &
111      IF (first) THEN                 180. / pi, presnivs, 1., dtgrads, file, 'dyn_zon ')
112              PRINT *, '1: en-ligne, 0: hors-ligne (x=x_rea), -1: climat (x=x_gcm)'
113         PRINT *, 'initialisation du guide '  
114         CALL conf_guide            IF (online==1) THEN
115         PRINT *, 'apres conf_guide'               ! Constantes de temps de rappel en jour
116                 ! 0.1 c'est en gros 2h30.
117         file = 'guide'               ! 1e10 est une constante infinie donc en gros pas de guidage
118         CALL inigrads(igrads, rlonv, 180./pi, -180., 180., rlatu, -90., 90., &  
119              180./pi, presnivs, 1., dtgrads, file, 'dyn_zon ')               ! coordonnees du centre du zoom
120                 CALL coordij(clon, clat, ilon, ilat)
121         PRINT *, &               ! aire de la maille au centre du zoom
122              '1: en-ligne, 0: hors-ligne (x=x_rea), -1: climat (x=x_gcm)'               aire_min = aire(ilon+(ilat - 1) * iip1)
123                 ! aire maximale de la maille
124         IF (online==-1) RETURN               aire_max = 0.
125         IF (online==1) THEN               DO ij = 1, ip1jmp1
126                    aire_max = max(aire_max, aire(ij))
127            !  Constantes de temps de rappel en jour               END DO
128            !  0.1 c'est en gros 2h30.               ! factt = pas de temps en fraction de jour
129            !  1e10  est une constante infinie donc en gros pas de guidage               factt = dtvr * iperiod / daysec
130    
131            !   coordonnees du centre du zoom               CALL tau2alpha(3, iip1, jjm, factt, tau_min_v, tau_max_v, alpha_v)
132            CALL coordij(clon, clat, ilon, ilat)               CALL tau2alpha(2, iip1, jjp1, factt, tau_min_u, tau_max_u, alpha_u)
133            !   aire de la maille au centre du zoom               CALL tau2alpha(1, iip1, jjp1, factt, tau_min_t, tau_max_t, alpha_t)
134            aire_min = aire(ilon+(ilat-1)*iip1)               CALL tau2alpha(1, iip1, jjp1, factt, tau_min_p, tau_max_p, alpha_p)
135            !   aire maximale de la maille               CALL tau2alpha(1, iip1, jjp1, factt, tau_min_q, tau_max_q, alpha_q)
136            aire_max = 0.  
137            DO ij = 1, ip1jmp1               CALL dump2d(iip1, jjp1, aire, 'AIRE MAILLe ')
138               aire_max = max(aire_max, aire(ij))               CALL dump2d(iip1, jjp1, alpha_u, 'COEFF U ')
139            END DO               CALL dump2d(iip1, jjp1, alpha_t, 'COEFF T ')
           !  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   ')  
140    
141            !   Cas ou on force exactement par les variables analysees               ! Cas ou on force exactement par les variables analysees
142         ELSE            ELSE
143            alpha_t = 0.               alpha_t = 0.
144            alpha_u = 0.               alpha_u = 0.
145            alpha_v = 0.               alpha_v = 0.
146            alpha_p = 0.               alpha_p = 0.
147            !           physic=.false.               ! physic=.false.
148         END IF            END IF
149    
150         itau_test = 1001            itau_test = 1001
151         step_rea = 1            step_rea = 1
152         count_no_rea = 0            count_no_rea = 0
153         ncidpl = -99            ncidpl = -99
154    
155         !    itau_test    montre si l'importation a deja ete faite au rang itau            ! itau_test montre si l'importation a deja ete faite au rang itau
156         ! lecture d'un fichier netcdf pour determiner le nombre de niveaux            ! lecture d'un fichier netcdf pour determiner le nombre de niveaux
157         if (guide_u) then            if (guide_u) then
158            if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('u.nc',Nf90_NOWRITe,ncidpl)               if (ncidpl.eq. - 99) rcod=nf90_open('u.nc',Nf90_NOWRITe,ncidpl)
159         endif            endif
160    
161         if (guide_v) then            if (guide_v) then
162            if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('v.nc',nf90_nowrite,ncidpl)               if (ncidpl.eq. - 99) rcod=nf90_open('v.nc',nf90_nowrite,ncidpl)
163         endif            endif
164    
165         if (guide_T) then            if (guide_T) then
166            if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('T.nc',nf90_nowrite,ncidpl)               if (ncidpl.eq. - 99) rcod=nf90_open('T.nc',nf90_nowrite,ncidpl)
167         endif            endif
168    
169         if (guide_Q) then            if (guide_Q) then
170            if (ncidpl.eq.-99) rcod=nf90_open('hur.nc',nf90_nowrite, ncidpl)               if (ncidpl.eq. - 99) rcod=nf90_open('hur.nc',nf90_nowrite, ncidpl)
171         endif            endif
172    
173         IF (ncep) THEN            IF (ncep) THEN
174            status = nf_inq_dimid(ncidpl, 'LEVEL', rid)               status = nf90_inq_dimid(ncidpl, 'LEVEL', rid)
175         ELSE            ELSE
176            status = nf_inq_dimid(ncidpl, 'PRESSURE', rid)               status = nf90_inq_dimid(ncidpl, 'PRESSURE', rid)
177         END IF            END IF
178         status = nf_inq_dimlen(ncidpl, rid, nlev)            status = nf90_inquire_dimension(ncidpl, rid, len=nlev)
179         PRINT *, 'nlev', nlev            PRINT *, 'nlev', nlev
180         rcod = nf90_close(ncidpl)            rcod = nf90_close(ncidpl)
181         !   Lecture du premier etat des reanalyses.            ! Lecture du premier etat des reanalyses.
182         CALL read_reanalyse(1, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, qrea2, &            CALL read_reanalyse(1, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, qrea2, &
183              masserea2, psrea2, 1, nlev)                 masserea2, nlev)
184         qrea2(:, :) = max(qrea2(:, :), 0.1)            qrea2 = max(qrea2, 0.1)
185    
186              ! Debut de l'integration temporelle:
187         !   Debut de l'integration temporelle:         END IF ! first
188      END IF ! first  
189           ! IMPORTATION DES VENTS, PRESSION ET TEMPERATURE REELS:
190      ! IMPORTATION DES VENTS, PRESSION ET TEMPERATURE REELS:  
191           ditau = real(itau)
192      ditau = real(itau)         dday_step = real(day_step)
193      dday_step = real(day_step)         WRITE (*, *) 'ditau, dday_step'
194      WRITE (*, *) 'ditau, dday_step'         WRITE (*, *) ditau, dday_step
195      WRITE (*, *) ditau, dday_step         toto = 4 * ditau / dday_step
196      toto = 4*ditau/dday_step         reste = toto - aint(toto)
197      reste = toto - aint(toto)  
198           IF (reste==0.) THEN
199      IF (reste==0.) THEN            IF (itau_test==itau) THEN
200         IF (itau_test==itau) THEN               WRITE (*, *) 'deuxieme passage de advreel a itau=', itau
201            WRITE (*, *) 'deuxieme passage de advreel a itau=', itau               STOP
202            STOP            ELSE
203         ELSE               vcovrea1 = vcovrea2
204            vcovrea1(:, :) = vcovrea2(:, :)               ucovrea1 = ucovrea2
205            ucovrea1(:, :) = ucovrea2(:, :)               tetarea1 = tetarea2
206            tetarea1(:, :) = tetarea2(:, :)               qrea1 = qrea2
207            qrea1(:, :) = qrea2(:, :)  
208                 PRINT *, 'LECTURE REANALYSES, pas ', step_rea, 'apres ', &
209            PRINT *, 'LECTURE REANALYSES, pas ', step_rea, 'apres ', &                    count_no_rea, ' non lectures'
210                 count_no_rea, ' non lectures'               step_rea = step_rea + 1
211            step_rea = step_rea + 1               itau_test = itau
212            itau_test = itau               CALL read_reanalyse(step_rea, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, &
213            CALL read_reanalyse(step_rea, ps, ucovrea2, vcovrea2, tetarea2, &                    qrea2, masserea2, nlev)
214                 qrea2, masserea2, psrea2, 1, nlev)               qrea2 = max(qrea2, 0.1)
215            qrea2(:, :) = max(qrea2(:, :), 0.1)               factt = dtvr * iperiod / daysec
216            factt = dtvr*iperiod/daysec               ztau = factt / max(alpha_t, 1E-10)
217            ztau(:) = factt/max(alpha_t(:), 1.E-10)               CALL wrgrads(igrads, 1, aire, 'aire ', 'aire ')
218            CALL wrgrads(igrads, 1, aire, 'aire      ', 'aire      ')               CALL wrgrads(igrads, 1, dxdys, 'dxdy ', 'dxdy ')
219            CALL wrgrads(igrads, 1, dxdys, 'dxdy      ', 'dxdy      ')               CALL wrgrads(igrads, 1, alpha_u, 'au ', 'au ')
220            CALL wrgrads(igrads, 1, alpha_u, 'au        ', 'au        ')               CALL wrgrads(igrads, 1, alpha_t, 'at ', 'at ')
221            CALL wrgrads(igrads, 1, alpha_t, 'at        ', 'at        ')               CALL wrgrads(igrads, 1, ztau, 'taut ', 'taut ')
222            CALL wrgrads(igrads, 1, ztau, 'taut      ', 'taut      ')               CALL wrgrads(igrads, llm, ucov, 'u ', 'u ')
223            CALL wrgrads(igrads, llm, ucov, 'u         ', 'u         ')               CALL wrgrads(igrads, llm, ucovrea2, 'ua ', 'ua ')
224            CALL wrgrads(igrads, llm, ucovrea2, 'ua        ', 'ua        ')               CALL wrgrads(igrads, llm, teta, 'T ', 'T ')
225            CALL wrgrads(igrads, llm, teta, 'T         ', 'T         ')               CALL wrgrads(igrads, llm, tetarea2, 'Ta ', 'Ta ')
226            CALL wrgrads(igrads, llm, tetarea2, 'Ta        ', 'Ta        ')               CALL wrgrads(igrads, llm, qrea2, 'Qa ', 'Qa ')
227            CALL wrgrads(igrads, llm, qrea2, 'Qa        ', 'Qa        ')               CALL wrgrads(igrads, llm, q, 'Q ', 'Q ')
           CALL wrgrads(igrads, llm, q, 'Q         ', 'Q         ')  
228    
229            CALL wrgrads(igrads, llm, qsat, 'QSAT      ', 'QSAT      ')               CALL wrgrads(igrads, llm, qsat, 'QSAT ', 'QSAT ')
230    
231              END IF
232           ELSE
233              count_no_rea = count_no_rea + 1
234         END IF         END IF
     ELSE  
        count_no_rea = count_no_rea + 1  
     END IF  
   
     !   Guidage  
     !    x_gcm = a * x_gcm + (1-a) * x_reanalyses  
   
     IF (ini_anal) PRINT *, 'ATTENTION !!! ON PART DU GUIDAGE'  
235    
236      ditau = real(itau)         ! Guidage
237      dday_step = real(day_step)         ! x_gcm = a * x_gcm + (1 - a) * x_reanalyses
238    
239           IF (ini_anal) PRINT *, 'ATTENTION !!! ON PART DU GUIDAGE'
240    
241      tau = 4*ditau/dday_step         ditau = real(itau)
242      tau = tau - aint(tau)         dday_step = real(day_step)
243    
244      !  ucov         tau = 4 * ditau / dday_step
245      IF (guide_u) THEN         tau = tau - aint(tau)
246         DO l = 1, llm  
247            DO ij = 1, ip1jmp1         ! ucov
248               a = (1.-tau)*ucovrea1(ij, l) + tau*ucovrea2(ij, l)         IF (guide_u) THEN
249               ucov(ij, l) = (1.-alpha_u(ij))*ucov(ij, l) + alpha_u(ij)*a            DO l = 1, llm
250               IF (first .AND. ini_anal) ucov(ij, l) = a               DO ij = 1, ip1jmp1
251                    a = (1. - tau) * ucovrea1(ij, l) + tau * ucovrea2(ij, l)
252                    ucov(ij, l) = (1. - alpha_u(ij)) * ucov(ij, l) + alpha_u(ij) * a
253                    IF (first .AND. ini_anal) ucov(ij, l) = a
254                 END DO
255            END DO            END DO
256         END DO         END IF
     END IF  
257    
258      IF (guide_t) THEN         IF (guide_t) THEN
259         DO l = 1, llm            DO l = 1, llm
260            DO ij = 1, ip1jmp1               do j = 1, jjm + 1
261               a = (1.-tau)*tetarea1(ij, l) + tau*tetarea2(ij, l)                  DO i = 1, iim + 1
262               teta(ij, l) = (1.-alpha_t(ij))*teta(ij, l) + alpha_t(ij)*a                     a = (1. - tau) * tetarea1(i, j, l) + tau * tetarea2(i, j, l)
263               IF (first .AND. ini_anal) teta(ij, l) = a                     teta(i, j, l) = (1. - alpha_t(i, j)) * teta(i, j, l) &
264                            + alpha_t(i, j) * a
265                       IF (first .AND. ini_anal) teta(i, j, l) = a
266                    END DO
267                 end do
268            END DO            END DO
269         END DO         END IF
     END IF  
270    
271      !  P         IF (guide_q) THEN
272      IF (guide_p) THEN            DO l = 1, llm
273         DO ij = 1, ip1jmp1               do j = 1, jjm + 1
274            a = (1.-tau)*psrea1(ij) + tau*psrea2(ij)                  DO i = 1, iim + 1
275            ps(ij) = (1.-alpha_p(ij))*ps(ij) + alpha_p(ij)*a                     a = (1. - tau) * qrea1(i, j, l) + tau * qrea2(i, j, l)
276            IF (first .AND. ini_anal) ps(ij) = a                     ! hum relative en % -> hum specif
277         END DO                     a = qsat(i, j, l) * a * 0.01
278         CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p)                     q(i, j, l) = (1. - alpha_q(i, j)) * q(i, j, l) &
279         CALL massdair(p, masse)                          + alpha_q(i, j) * a
280      END IF                     IF (first .AND. ini_anal) q(i, j, l) = a
281                    END DO
282                 end do
     !  q  
     IF (guide_q) THEN  
        DO l = 1, llm  
           DO ij = 1, ip1jmp1  
              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  
283            END DO            END DO
284         END DO         END IF
     END IF  
285    
286      ! vcov         ! vcov
287      IF (guide_v) THEN         IF (guide_v) THEN
288         DO l = 1, llm            DO l = 1, llm
289            DO ij = 1, ip1jm               DO ij = 1, ip1jm
290               a = (1.-tau)*vcovrea1(ij, l) + tau*vcovrea2(ij, l)                  a = (1. - tau) * vcovrea1(ij, l) + tau * vcovrea2(ij, l)
291               vcov(ij, l) = (1.-alpha_v(ij))*vcov(ij, l) + alpha_v(ij)*a                  vcov(ij, l) = (1. - alpha_v(ij)) * vcov(ij, l) + alpha_v(ij) * a
292                    IF (first .AND. ini_anal) vcov(ij, l) = a
293                 END DO
294               IF (first .AND. ini_anal) vcov(ij, l) = a               IF (first .AND. ini_anal) vcov(ij, l) = a
295            END DO            END DO
           IF (first .AND. ini_anal) vcov(ij, l) = a  
        END DO  
     END IF  
   
     first = .FALSE.  
   
   END SUBROUTINE guide  
   
   !=======================================================================  
   SUBROUTINE tau2alpha(type, pim, pjm, factt, taumin, taumax, alpha)  
     !=======================================================================  
   
     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)  
296         END IF         END IF
     END IF  
297    
298      alphamin = factt/taumax         first = .FALSE.
299      alphamax = factt/taumin      end IF
300    
301      DO j = 1, pjm    END SUBROUTINE guide
        DO i = 1, pim  
           IF (type==1) THEN  
              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  
   
   
     RETURN  
   END SUBROUTINE tau2alpha  
302    
303  END MODULE guide_m  END MODULE guide_m

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