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trunk/libf/dyn3d/bilan_dyn.f revision 39 by guez, Tue Jan 25 15:11:05 2011 UTC trunk/dyn3d/bilan_dyn.f revision 254 by guez, Mon Feb 5 10:39:38 2018 UTC
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1  !  module bilan_dyn_m
 ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/dyn3d/bilan_dyn.F,v 1.5 2005/03/16 10:12:17 fairhead Exp $  
 !  
       SUBROUTINE bilan_dyn (ntrac,dt_app,dt_cum,  
      s  ps,masse,pk,flux_u,flux_v,teta,phi,ucov,vcov,trac)  
   
 c   AFAIRE  
 c   Prevoir en champ nq+1 le diagnostique de l'energie  
 c   en faisant Qzon=Cv T + L * ...  
 c             vQ..A=Cp T + L * ...  
   
       USE histcom  
       use calendar  
       use histwrite_m  
       use dimens_m  
       use paramet_m  
       use comconst  
       use comvert  
       use comgeom, only: constang_2d, cu_2d, cv_2d, rlatv  
       use temps  
       use iniprint  
       use inigrads_m, only: inigrads  
       use nr_util, only: pi  
   
       IMPLICIT NONE  
   
   
 c====================================================================  
 c  
 c   Sous-programme consacre à des diagnostics dynamiques de base  
 c  
 c  
 c   De facon generale, les moyennes des scalaires Q sont ponderees par  
 c   la masse.  
 c  
 c   Les flux de masse sont eux simplement moyennes.  
 c  
 c====================================================================  
   
 c   Arguments :  
 c   ===========  
   
       integer ntrac  
       real dt_app,dt_cum  
       real ps(iip1,jjp1)  
       real masse(iip1,jjp1,llm),pk(iip1,jjp1,llm)  
       real flux_u(iip1,jjp1,llm)  
       real flux_v(iip1,jjm,llm)  
       real teta(iip1,jjp1,llm)  
       real phi(iip1,jjp1,llm)  
       real ucov(iip1,jjp1,llm)  
       real vcov(iip1,jjm,llm)  
       real trac(iip1,jjp1,llm,ntrac)  
   
 c   Local :  
 c   =======  
   
       integer icum,ncum  
       logical first  
       real zz,zqy,zfactv(jjm,llm)  
   
       integer nQ  
       parameter (nQ=7)  
   
   
 cym      character*6 nom(nQ)  
 cym      character*6 unites(nQ)  
       character*6,save :: nom(nQ)  
       character*6,save :: unites(nQ)  
   
       character*10 file  
       integer ifile  
       parameter (ifile=4)  
   
       integer itemp,igeop,iecin,iang,iu,iovap,iun  
       integer i_sortie  
   
       save first,icum,ncum  
       save itemp,igeop,iecin,iang,iu,iovap,iun  
       save i_sortie  
   
       real time  
       integer itau  
       save time,itau  
       data time,itau/0.,0/  
   
       data first/.true./  
       data itemp,igeop,iecin,iang,iu,iovap,iun/1,2,3,4,5,6,7/  
       data i_sortie/1/  
   
       real ww  
   
 c   variables dynamiques intermédiaires  
       REAL vcont(iip1,jjm,llm),ucont(iip1,jjp1,llm)  
       REAL ang(iip1,jjp1,llm),unat(iip1,jjp1,llm)  
       REAL massebx(iip1,jjp1,llm),masseby(iip1,jjm,llm)  
       REAL vorpot(iip1,jjm,llm)  
       REAL w(iip1,jjp1,llm),ecin(iip1,jjp1,llm),convm(iip1,jjp1,llm)  
       REAL bern(iip1,jjp1,llm)  
   
 c   champ contenant les scalaires advectés.  
       real Q(iip1,jjp1,llm,nQ)  
       
 c   champs cumulés  
       real ps_cum(iip1,jjp1)  
       real masse_cum(iip1,jjp1,llm)  
       real flux_u_cum(iip1,jjp1,llm)  
       real flux_v_cum(iip1,jjm,llm)  
       real Q_cum(iip1,jjp1,llm,nQ)  
       real flux_uQ_cum(iip1,jjp1,llm,nQ)  
       real flux_vQ_cum(iip1,jjm,llm,nQ)  
       real flux_wQ_cum(iip1,jjp1,llm,nQ)  
       real dQ(iip1,jjp1,llm,nQ)  
   
       save ps_cum,masse_cum,flux_u_cum,flux_v_cum  
       save Q_cum,flux_uQ_cum,flux_vQ_cum  
   
 c   champs de tansport en moyenne zonale  
       integer ntr,itr  
       parameter (ntr=5)  
   
 cym      character*10 znom(ntr,nQ)  
 cym      character*20 znoml(ntr,nQ)  
 cym      character*10 zunites(ntr,nQ)  
       character*10,save :: znom(ntr,nQ)  
       character*20,save :: znoml(ntr,nQ)  
       character*10,save :: zunites(ntr,nQ)  
   
       integer iave,itot,immc,itrs,istn  
       data iave,itot,immc,itrs,istn/1,2,3,4,5/  
       character*3 ctrs(ntr)  
       data ctrs/'  ','TOT','MMC','TRS','STN'/  
   
       real zvQ(jjm,llm,ntr,nQ),zvQtmp(jjm,llm)  
       real zavQ(jjm,ntr,nQ),psiQ(jjm,llm+1,nQ)  
       real zmasse(jjm,llm),zamasse(jjm)  
   
       real zv(jjm,llm),psi(jjm,llm+1)  
   
       integer i,j,l,iQ  
   
   
 c   Initialisation du fichier contenant les moyennes zonales.  
 c   ---------------------------------------------------------  
   
       integer fileid  
       integer thoriid, zvertiid  
       save fileid  
   
       integer ndex3d(jjm*llm)  
   
 C   Variables locales  
 C  
       real zjulian  
       character*3 str  
       character*10 ctrac  
       integer ii,jj  
       integer zan, dayref  
 C  
       real rlong(jjm),rlatg(jjm)  
   
       !!print *, "Call sequence information: bilan_dyn"  
   
 c=====================================================================  
 c   Initialisation  
 c=====================================================================  
   
       time=time+dt_app  
       itau=itau+1  
   
       if (first) then  
   
   
         icum=0  
 c       initialisation des fichiers  
         first=.false.  
 c   ncum est la frequence de stokage en pas de temps  
         ncum=dt_cum/dt_app  
         if (abs(ncum*dt_app-dt_cum).gt.1.e-5*dt_app) then  
            print *,  
      .            'Pb : le pas de cumule doit etre multiple du pas'  
            print *,'dt_app=',dt_app  
            print *,'dt_cum=',dt_cum  
            stop  
         endif  
   
         if (i_sortie.eq.1) then  
          file='dynzon'  
          call inigrads(ifile ,(/0./),180./pi,0.,0.,rlatv,-90.,90.,  
      $        180./pi ,presnivs,1. ,dt_cum,file,'dyn_zon ')  
         endif  
   
         nom(itemp)='T'  
         nom(igeop)='gz'  
         nom(iecin)='K'  
         nom(iang)='ang'  
         nom(iu)='u'  
         nom(iovap)='ovap'  
         nom(iun)='un'  
   
         unites(itemp)='K'  
         unites(igeop)='m2/s2'  
         unites(iecin)='m2/s2'  
         unites(iang)='ang'  
         unites(iu)='m/s'  
         unites(iovap)='kg/kg'  
         unites(iun)='un'  
   
   
 c   Initialisation du fichier contenant les moyennes zonales.  
 c   ---------------------------------------------------------  
   
       zan = annee_ref  
       dayref = day_ref  
       CALL ymds2ju(zan, 1, dayref, 0.0, zjulian)  
         
       rlong=0.  
       rlatg=rlatv*180./pi  
         
       call histbeg_totreg('dynzon', rlong(:1), rlatg,  
      .             1, 1, 1, jjm,  
      .             itau_dyn, zjulian, dt_cum, thoriid, fileid)  
   
 C  
 C  Appel a histvert pour la grille verticale  
 C  
       call histvert(fileid, 'presnivs', 'Niveaux sigma','mb',  
      .              llm, presnivs, zvertiid)  
 C  
 C  Appels a histdef pour la definition des variables a sauvegarder  
       do iQ=1,nQ  
          do itr=1,ntr  
             if(itr.eq.1) then  
                znom(itr,iQ)=nom(iQ)  
                znoml(itr,iQ)=nom(iQ)  
                zunites(itr,iQ)=unites(iQ)  
             else  
                znom(itr,iQ)=ctrs(itr)//'v'//nom(iQ)  
                znoml(itr,iQ)='transport : v * '//nom(iQ)//' '//ctrs(itr)  
                zunites(itr,iQ)='m/s * '//unites(iQ)  
             endif  
          enddo  
       enddo  
   
 c   Declarations des champs avec dimension verticale  
 c      print*,'1HISTDEF'  
       do iQ=1,nQ  
          do itr=1,ntr  
       IF (prt_level > 5)  
      . print *,'var ',itr,iQ  
      .      ,znom(itr,iQ),znoml(itr,iQ),zunites(itr,iQ)  
             call histdef(fileid,znom(itr,iQ),znoml(itr,iQ),  
      .        zunites(itr,iQ),1,jjm,thoriid,llm,1,llm,zvertiid,  
      .        'ave(X)',dt_cum,dt_cum)  
          enddo  
 c   Declarations pour les fonctions de courant  
 c      print*,'2HISTDEF'  
           call histdef(fileid,'psi'//nom(iQ)  
      .      ,'stream fn. '//znoml(itot,iQ),  
      .      zunites(itot,iQ),1,jjm,thoriid,llm,1,llm,zvertiid,  
      .      'ave(X)',dt_cum,dt_cum)  
       enddo  
   
   
 c   Declarations pour les champs de transport d'air  
 c      print*,'3HISTDEF'  
       call histdef(fileid, 'masse', 'masse',  
      .             'kg', 1, jjm, thoriid, llm, 1, llm, zvertiid,  
      .             'ave(X)', dt_cum, dt_cum)  
       call histdef(fileid, 'v', 'v',  
      .             'm/s', 1, jjm, thoriid, llm, 1, llm, zvertiid,  
      .             'ave(X)', dt_cum, dt_cum)  
 c   Declarations pour les fonctions de courant  
 c      print*,'4HISTDEF'  
           call histdef(fileid,'psi','stream fn. MMC ','mega t/s',  
      .      1,jjm,thoriid,llm,1,llm,zvertiid,  
      .      'ave(X)',dt_cum,dt_cum)  
   
   
 c   Declaration des champs 1D de transport en latitude  
 c      print*,'5HISTDEF'  
       do iQ=1,nQ  
          do itr=2,ntr  
             call histdef(fileid,'a'//znom(itr,iQ),znoml(itr,iQ),  
      .        zunites(itr,iQ),1,jjm,thoriid,1,1,1,-99,  
      .        'ave(X)',dt_cum,dt_cum)  
          enddo  
       enddo  
   
   
 c      print*,'8HISTDEF'  
                CALL histend(fileid)  
   
   
       endif  
   
   
 c=====================================================================  
 c   Calcul des champs dynamiques  
 c   ----------------------------  
   
 c   énergie cinétique  
       ucont(:,:,:)=0  
       CALL covcont(llm,ucov,vcov,ucont,vcont)  
       CALL enercin(vcov,ucov,vcont,ucont,ecin)  
   
 c   moment cinétique  
       do l=1,llm  
          ang(:,:,l)=ucov(:,:,l)+constang_2d(:,:)  
          unat(:,:,l)=ucont(:,:,l)*cu_2d(:,:)  
       enddo  
   
       Q(:,:,:,itemp)=teta(:,:,:)*pk(:,:,:)/cpp  
       Q(:,:,:,igeop)=phi(:,:,:)  
       Q(:,:,:,iecin)=ecin(:,:,:)  
       Q(:,:,:,iang)=ang(:,:,:)  
       Q(:,:,:,iu)=unat(:,:,:)  
       Q(:,:,:,iovap)=trac(:,:,:,1)  
       Q(:,:,:,iun)=1.  
   
   
 c=====================================================================  
 c   Cumul  
 c=====================================================================  
 c  
       if(icum.EQ.0) then  
          ps_cum=0.  
          masse_cum=0.  
          flux_u_cum=0.  
          flux_v_cum=0.  
          Q_cum=0.  
          flux_vQ_cum=0.  
          flux_uQ_cum=0.  
       endif  
   
       IF (prt_level > 5)  
      . print *,'dans bilan_dyn ',icum,'->',icum+1  
       icum=icum+1  
   
 c   accumulation des flux de masse horizontaux  
       ps_cum=ps_cum+ps  
       masse_cum=masse_cum+masse  
       flux_u_cum=flux_u_cum+flux_u  
       flux_v_cum=flux_v_cum+flux_v  
       do iQ=1,nQ  
       Q_cum(:,:,:,iQ)=Q_cum(:,:,:,iQ)+Q(:,:,:,iQ)*masse(:,:,:)  
       enddo  
   
 c=====================================================================  
 c  FLUX ET TENDANCES  
 c=====================================================================  
   
 c   Flux longitudinal  
 c   -----------------  
       do iQ=1,nQ  
          do l=1,llm  
             do j=1,jjp1  
                do i=1,iim  
                   flux_uQ_cum(i,j,l,iQ)=flux_uQ_cum(i,j,l,iQ)  
      s            +flux_u(i,j,l)*0.5*(Q(i,j,l,iQ)+Q(i+1,j,l,iQ))  
                enddo  
                flux_uQ_cum(iip1,j,l,iQ)=flux_uQ_cum(1,j,l,iQ)  
             enddo  
          enddo  
       enddo  
   
 c    flux méridien  
 c    -------------  
       do iQ=1,nQ  
          do l=1,llm  
             do j=1,jjm  
                do i=1,iip1  
                   flux_vQ_cum(i,j,l,iQ)=flux_vQ_cum(i,j,l,iQ)  
      s            +flux_v(i,j,l)*0.5*(Q(i,j,l,iQ)+Q(i,j+1,l,iQ))  
                enddo  
             enddo  
          enddo  
       enddo  
   
   
 c    tendances  
 c    ---------  
   
 c   convergence horizontale  
       call  convflu(flux_uQ_cum,flux_vQ_cum,llm*nQ,dQ)  
   
 c   calcul de la vitesse verticale  
       call convmas(flux_u_cum,flux_v_cum,convm)  
       CALL vitvert(convm,w)  
   
       do iQ=1,nQ  
          do l=1,llm-1  
             do j=1,jjp1  
                do i=1,iip1  
                   ww=-0.5*w(i,j,l+1)*(Q(i,j,l,iQ)+Q(i,j,l+1,iQ))  
                   dQ(i,j,l  ,iQ)=dQ(i,j,l  ,iQ)-ww  
                   dQ(i,j,l+1,iQ)=dQ(i,j,l+1,iQ)+ww  
                enddo  
             enddo  
          enddo  
       enddo  
       IF (prt_level > 5)  
      . print *,'Apres les calculs fait a chaque pas'  
 c=====================================================================  
 c   PAS DE TEMPS D'ECRITURE  
 c=====================================================================  
       if (icum.eq.ncum) then  
 c=====================================================================  
   
       IF (prt_level > 5)  
      . print *,'Pas d ecriture'  
   
 c   Normalisation  
       do iQ=1,nQ  
          Q_cum(:,:,:,iQ)=Q_cum(:,:,:,iQ)/masse_cum(:,:,:)  
       enddo  
       zz=1./float(ncum)  
       ps_cum=ps_cum*zz  
       masse_cum=masse_cum*zz  
       flux_u_cum=flux_u_cum*zz  
       flux_v_cum=flux_v_cum*zz  
       flux_uQ_cum=flux_uQ_cum*zz  
       flux_vQ_cum=flux_vQ_cum*zz  
       dQ=dQ*zz  
   
   
 c   A retravailler eventuellement  
 c   division de dQ par la masse pour revenir aux bonnes grandeurs  
       do iQ=1,nQ  
          dQ(:,:,:,iQ)=dQ(:,:,:,iQ)/masse_cum(:,:,:)  
       enddo  
   
 c=====================================================================  
 c   Transport méridien  
 c=====================================================================  
   
 c   cumul zonal des masses des mailles  
 c   ----------------------------------  
       zv=0.  
       zmasse=0.  
       call massbar(masse_cum,massebx,masseby)  
       do l=1,llm  
          do j=1,jjm  
             do i=1,iim  
                zmasse(j,l)=zmasse(j,l)+masseby(i,j,l)  
                zv(j,l)=zv(j,l)+flux_v_cum(i,j,l)  
             enddo  
             zfactv(j,l)=cv_2d(1,j)/zmasse(j,l)  
          enddo  
       enddo  
   
 c     print*,'3OK'  
 c   --------------------------------------------------------------  
 c   calcul de la moyenne zonale du transport :  
 c   ------------------------------------------  
 c  
 c                                     --  
 c TOT : la circulation totale       [ vq ]  
 c  
 c                                      -     -  
 c MMC : mean meridional circulation [ v ] [ q ]  
 c  
 c                                     ----      --       - -  
 c TRS : transitoires                [ v'q'] = [ vq ] - [ v q ]  
 c  
 c                                     - * - *       - -       -     -  
 c STT : stationaires                [ v   q   ] = [ v q ] - [ v ] [ q ]  
 c  
 c                                              - -  
 c    on utilise aussi l'intermediaire TMP :  [ v q ]  
 c  
 c    la variable zfactv transforme un transport meridien cumule  
 c    en kg/s * unte-du-champ-transporte en m/s * unite-du-champ-transporte  
 c  
 c   --------------------------------------------------------------  
   
   
 c   ----------------------------------------  
 c   Transport dans le plan latitude-altitude  
 c   ----------------------------------------  
   
       zvQ=0.  
       psiQ=0.  
       do iQ=1,nQ  
          zvQtmp=0.  
          do l=1,llm  
             do j=1,jjm  
 c              print*,'j,l,iQ=',j,l,iQ  
 c   Calcul des moyennes zonales du transort total et de zvQtmp  
                do i=1,iim  
                   zvQ(j,l,itot,iQ)=zvQ(j,l,itot,iQ)  
      s                            +flux_vQ_cum(i,j,l,iQ)  
                   zqy=      0.5*(Q_cum(i,j,l,iQ)*masse_cum(i,j,l)+  
      s                           Q_cum(i,j+1,l,iQ)*masse_cum(i,j+1,l))  
                   zvQtmp(j,l)=zvQtmp(j,l)+flux_v_cum(i,j,l)*zqy  
      s             /(0.5*(masse_cum(i,j,l)+masse_cum(i,j+1,l)))  
                   zvQ(j,l,iave,iQ)=zvQ(j,l,iave,iQ)+zqy  
                enddo  
 c              print*,'aOK'  
 c   Decomposition  
                zvQ(j,l,iave,iQ)=zvQ(j,l,iave,iQ)/zmasse(j,l)  
                zvQ(j,l,itot,iQ)=zvQ(j,l,itot,iQ)*zfactv(j,l)  
                zvQtmp(j,l)=zvQtmp(j,l)*zfactv(j,l)  
                zvQ(j,l,immc,iQ)=zv(j,l)*zvQ(j,l,iave,iQ)*zfactv(j,l)  
                zvQ(j,l,itrs,iQ)=zvQ(j,l,itot,iQ)-zvQtmp(j,l)  
                zvQ(j,l,istn,iQ)=zvQtmp(j,l)-zvQ(j,l,immc,iQ)  
             enddo  
          enddo  
 c   fonction de courant meridienne pour la quantite Q  
          do l=llm,1,-1  
             do j=1,jjm  
                psiQ(j,l,iQ)=psiQ(j,l+1,iQ)+zvQ(j,l,itot,iQ)  
             enddo  
          enddo  
       enddo  
   
 c   fonction de courant pour la circulation meridienne moyenne  
       psi=0.  
       do l=llm,1,-1  
          do j=1,jjm  
             psi(j,l)=psi(j,l+1)+zv(j,l)  
             zv(j,l)=zv(j,l)*zfactv(j,l)  
          enddo  
       enddo  
   
 c     print*,'4OK'  
 c   sorties proprement dites  
       if (i_sortie.eq.1) then  
       do iQ=1,nQ  
          do itr=1,ntr  
             call histwrite(fileid,znom(itr,iQ),itau,zvQ(:,:,itr,iQ))  
          enddo  
          call histwrite(fileid,'psi'//nom(iQ),itau,psiQ(:,1:llm,iQ))  
       enddo  
   
       call histwrite(fileid,'masse',itau,zmasse)  
       call histwrite(fileid,'v',itau,zv)  
       psi=psi*1.e-9  
       call histwrite(fileid,'psi',itau,psi(:,1:llm))  
   
       endif  
   
   
 c   -----------------  
 c   Moyenne verticale  
 c   -----------------  
   
       zamasse=0.  
       do l=1,llm  
          zamasse(:)=zamasse(:)+zmasse(:,l)  
       enddo  
       zavQ=0.  
       do iQ=1,nQ  
          do itr=2,ntr  
             do l=1,llm  
                zavQ(:,itr,iQ)=zavQ(:,itr,iQ)+zvQ(:,l,itr,iQ)*zmasse(:,l)  
             enddo  
             zavQ(:,itr,iQ)=zavQ(:,itr,iQ)/zamasse(:)  
             call histwrite(fileid,'a'//znom(itr,iQ),itau,zavQ(:,itr,iQ))  
          enddo  
       enddo  
   
 c     on doit pouvoir tracer systematiquement la fonction de courant.  
   
 c=====================================================================  
 c/////////////////////////////////////////////////////////////////////  
       icum=0                  !///////////////////////////////////////  
       endif ! icum.eq.ncum    !///////////////////////////////////////  
 c/////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 c=====================================================================  
2    
3        return    IMPLICIT NONE
4        end  
5    contains
6    
7      SUBROUTINE bilan_dyn(ps, masse, pk, flux_u, flux_v, teta, phi, ucov, vcov, &
8           trac)
9    
10        ! From LMDZ4/libf/dyn3d/bilan_dyn.F, version 1.5 2005/03/16 10:12:17
11    
12        ! Sous-programme consacr\'e \`a des diagnostics dynamiques de
13        ! base.  De fa\c{}con g\'en\'erale, les moyennes des scalaires Q
14        ! sont pond\'er\'ees par la masse. Les flux de masse sont, eux,
15        ! simplement moyenn\'es.
16    
17        USE comconst, ONLY: cpp
18        USE comgeom, ONLY: constang_2d, cu_2d, cv_2d
19        use covcont_m, only: covcont
20        USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm
21        use enercin_m, only: enercin
22        USE histwrite_m, ONLY: histwrite
23        use init_dynzon_m, only: ncum, fileid, znom, ntr, nq, nom
24        use massbar_m, only: massbar
25        USE paramet_m, ONLY: iip1, jjp1
26    
27        real, intent(in):: ps(iip1, jjp1)
28        real, intent(in):: masse(iip1, jjp1, llm), pk(iip1, jjp1, llm)
29        real, intent(in):: flux_u(iip1, jjp1, llm)
30        real, intent(in):: flux_v(iip1, jjm, llm)
31        real, intent(in):: teta(iip1, jjp1, llm)
32        real, intent(in):: phi(iip1, jjp1, llm)
33        real, intent(in):: ucov(:, :, :) ! (iip1, jjp1, llm)
34        real, intent(in):: vcov(iip1, jjm, llm)
35        real, intent(in):: trac(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
36    
37        ! Local:
38    
39        integer:: icum  = 0
40        integer:: itau = 0
41        real qy, factv(jjm, llm)
42    
43        ! Variables dynamiques interm\'ediaires
44        REAL vcont(iip1, jjm, llm), ucont(iip1, jjp1, llm)
45        REAL ang(iip1, jjp1, llm), unat(iip1, jjp1, llm)
46        REAL massebx(iip1, jjp1, llm), masseby(iip1, jjm, llm)
47        REAL ecin(iip1, jjp1, llm)
48    
49        ! Champ contenant les scalaires advect\'es
50        real Q(iip1, jjp1, llm, nQ)
51    
52        ! Champs cumul\'es
53        real, save:: ps_cum(iip1, jjp1)
54        real, save:: masse_cum(iip1, jjp1, llm)
55        real, save:: flux_u_cum(iip1, jjp1, llm)
56        real, save:: flux_v_cum(iip1, jjm, llm)
57        real, save:: Q_cum(iip1, jjp1, llm, nQ)
58        real, save:: flux_uQ_cum(iip1, jjp1, llm, nQ)
59        real, save:: flux_vQ_cum(iip1, jjm, llm, nQ)
60    
61        ! champs de tansport en moyenne zonale
62        integer itr
63        integer, parameter:: iave = 1, itot = 2, immc = 3, itrs = 4, istn = 5
64    
65        real vq(jjm, llm, ntr, nQ), vqtmp(jjm, llm)
66        real avq(jjm, 2: ntr, nQ), psiQ(jjm, llm + 1, nQ)
67        real zmasse(jjm, llm)
68        real v(jjm, llm), psi(jjm, llm + 1)
69        integer i, j, l, iQ
70    
71        !-----------------------------------------------------------------
72    
73        ! Calcul des champs dynamiques
74    
75        ! \'Energie cin\'etique
76        ucont = 0
77        CALL covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
78        CALL enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)
79    
80        ! moment cin\'etique
81        forall (l = 1: llm)
82           ang(:, :, l) = ucov(:, :, l) + constang_2d
83           unat(:, :, l) = ucont(:, :, l) * cu_2d
84        end forall
85    
86        Q(:, :, :, 1) = teta * pk / cpp
87        Q(:, :, :, 2) = phi
88        Q(:, :, :, 3) = ecin
89        Q(:, :, :, 4) = ang
90        Q(:, :, :, 5) = unat
91        Q(:, :, :, 6) = trac
92        Q(:, :, :, 7) = 1.
93    
94        ! Cumul
95    
96        if (icum == 0) then
97           ps_cum = 0.
98           masse_cum = 0.
99           flux_u_cum = 0.
100           flux_v_cum = 0.
101           Q_cum = 0.
102           flux_vQ_cum = 0.
103           flux_uQ_cum = 0.
104        endif
105    
106        itau = itau + 1
107        icum = icum + 1
108    
109        ! Accumulation des flux de masse horizontaux
110        ps_cum = ps_cum + ps
111        masse_cum = masse_cum + masse
112        flux_u_cum = flux_u_cum + flux_u
113        flux_v_cum = flux_v_cum + flux_v
114        forall (iQ = 1: nQ) Q_cum(:, :, :, iQ) = Q_cum(:, :, :, iQ) &
115             + Q(:, :, :, iQ) * masse
116    
117        ! Flux longitudinal
118        forall (iQ = 1: nQ, i = 1: iim) flux_uQ_cum(i, :, :, iQ) &
119             = flux_uQ_cum(i, :, :, iQ) &
120             + flux_u(i, :, :) * 0.5 * (Q(i, :, :, iQ) + Q(i + 1, :, :, iQ))
121        flux_uQ_cum(iip1, :, :, :) = flux_uQ_cum(1, :, :, :)
122    
123        ! Flux m\'eridien
124        forall (iQ = 1: nQ, j = 1: jjm) flux_vQ_cum(:, j, :, iQ) &
125             = flux_vQ_cum(:, j, :, iQ) &
126             + flux_v(:, j, :) * 0.5 * (Q(:, j, :, iQ) + Q(:, j + 1, :, iQ))
127    
128        writing_step: if (icum == ncum) then
129           ! Normalisation
130           forall (iQ = 1: nQ) Q_cum(:, :, :, iQ) = Q_cum(:, :, :, iQ) / masse_cum
131           ps_cum = ps_cum / ncum
132           masse_cum = masse_cum / ncum
133           flux_u_cum = flux_u_cum / ncum
134           flux_v_cum = flux_v_cum / ncum
135           flux_uQ_cum = flux_uQ_cum / ncum
136           flux_vQ_cum = flux_vQ_cum / ncum
137    
138           ! Transport m\'eridien
139    
140           ! Cumul zonal des masses des mailles
141    
142           v = 0.
143           zmasse = 0.
144           call massbar(masse_cum, massebx, masseby)
145           do l = 1, llm
146              do j = 1, jjm
147                 do i = 1, iim
148                    zmasse(j, l) = zmasse(j, l) + masseby(i, j, l)
149                    v(j, l) = v(j, l) + flux_v_cum(i, j, l)
150                 enddo
151                 factv(j, l) = cv_2d(1, j) / zmasse(j, l)
152              enddo
153           enddo
154    
155           ! Transport dans le plan latitude-altitude
156    
157           vq = 0.
158           psiQ = 0.
159           do iQ = 1, nQ
160              vqtmp = 0.
161              do l = 1, llm
162                 do j = 1, jjm
163                    ! Calcul des moyennes zonales du transport total et de vqtmp
164                    do i = 1, iim
165                       vq(j, l, itot, iQ) = vq(j, l, itot, iQ) &
166                            + flux_vQ_cum(i, j, l, iQ)
167                       qy =  0.5 * (Q_cum(i, j, l, iQ) * masse_cum(i, j, l) &
168                            + Q_cum(i, j + 1, l, iQ) * masse_cum(i, j + 1, l))
169                       vqtmp(j, l) = vqtmp(j, l) + flux_v_cum(i, j, l) * qy &
170                            / (0.5 * (masse_cum(i, j, l) + masse_cum(i, j + 1, l)))
171                       vq(j, l, iave, iQ) = vq(j, l, iave, iQ) + qy
172                    enddo
173                    ! Decomposition
174                    vq(j, l, iave, iQ) = vq(j, l, iave, iQ) / zmasse(j, l)
175                    vq(j, l, itot, iQ) = vq(j, l, itot, iQ) * factv(j, l)
176                    vqtmp(j, l) = vqtmp(j, l) * factv(j, l)
177                    vq(j, l, immc, iQ) = v(j, l) * vq(j, l, iave, iQ) * factv(j, l)
178                    vq(j, l, itrs, iQ) = vq(j, l, itot, iQ) - vqtmp(j, l)
179                    vq(j, l, istn, iQ) = vqtmp(j, l) - vq(j, l, immc, iQ)
180                 enddo
181              enddo
182              ! Fonction de courant m\'eridienne pour la quantit\'e Q
183              do l = llm, 1, -1
184                 do j = 1, jjm
185                    psiQ(j, l, iQ) = psiQ(j, l + 1, iQ) + vq(j, l, itot, iQ)
186                 enddo
187              enddo
188           enddo
189    
190           ! Fonction de courant pour la circulation m\'eridienne moyenne
191           psi = 0.
192           do l = llm, 1, -1
193              do j = 1, jjm
194                 psi(j, l) = psi(j, l + 1) + v(j, l)
195                 v(j, l) = v(j, l) * factv(j, l)
196              enddo
197           enddo
198    
199           ! Sorties proprement dites
200           do iQ = 1, nQ
201              do itr = 1, ntr
202                 call histwrite(fileid, znom(itr, iQ), itau, vq(:, :, itr, iQ))
203              enddo
204              call histwrite(fileid, 'psi' // nom(iQ), itau, psiQ(:, :llm, iQ))
205           enddo
206    
207           call histwrite(fileid, 'masse', itau, zmasse)
208           call histwrite(fileid, 'v', itau, v)
209           psi = psi * 1e-9
210           call histwrite(fileid, 'psi', itau, psi(:, :llm))
211    
212           ! Int\'egrale verticale
213    
214           forall (iQ = 1: nQ, itr = 2: ntr) avq(:, itr, iQ) &
215                = sum(vq(:, :, itr, iQ) * zmasse, dim=2) / cv_2d(1, :)
216    
217           do iQ = 1, nQ
218              do itr = 2, ntr
219                 call histwrite(fileid, 'a' // znom(itr, iQ), itau, avq(:, itr, iQ))
220              enddo
221           enddo
222    
223           icum = 0
224        endif writing_step
225    
226      end SUBROUTINE bilan_dyn
227    
228    end module bilan_dyn_m

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Removed from v.39  
changed lines
  Added in v.254

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