/[lmdze]/trunk/libf/dyn3d/calfis.f90
ViewVC logotype

Diff of /trunk/libf/dyn3d/calfis.f90

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 18 by guez, Thu Aug 7 12:29:13 2008 UTC revision 40 by guez, Tue Feb 22 13:49:36 2011 UTC
# Line 1  Line 1 
1  module calfis_m  module calfis_m
2    
   ! Clean: no C preprocessor directive, no include line  
   
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE calfis(nq, lafin, rdayvrai, heure, pucov, pvcov, pteta, pq, &    SUBROUTINE calfis(rdayvrai, heure, pucov, pvcov, pteta, q, pmasse, pps, &
8         pmasse, pps, ppk, pphis, pphi, pducov, pdvcov, pdteta, pdq, pw, &         ppk, pphis, pphi, pducov, pdvcov, pdteta, pdq, pw, pdufi, pdvfi, &
9         pdufi, pdvfi, pdhfi, pdqfi, pdpsfi)         pdhfi, pdqfi, pdpsfi, lafin)
10    
11      ! From dyn3d/calfis.F,v 1.3 2005/05/25 13:10:09      ! From dyn3d/calfis.F, version 1.3 2005/05/25 13:10:09
12        ! Authors: P. Le Van, F. Hourdin
13      ! Auteurs : P. Le Van, F. Hourdin  
14        ! 1. Réarrangement des tableaux et transformation variables
15      !   1. rearrangement des tableaux et transformation      ! dynamiques en variables physiques
16      !      variables dynamiques  >  variables physiques      ! 2. Calcul des termes physiques
17      !   2. calcul des termes physiques      ! 3. Retransformation des tendances physiques en tendances dynamiques
18      !   3. retransformation des tendances physiques en tendances dynamiques  
19        ! Remarques:
20      !   remarques:  
21      !   ----------      ! - Les vents sont donnés dans la physique par leurs composantes
22        ! naturelles.
23      !    - les vents sont donnes dans la physique par leurs composantes  
24      !      naturelles.      ! - La variable thermodynamique de la physique est une variable
25      !    - la variable thermodynamique de la physique est une variable      ! intensive : T.
26      !      intensive :   T      ! Pour la dynamique on prend T * (preff / p(l)) **kappa
27      !      pour la dynamique on prend    T * (preff / p(l)) **kappa  
28      !    - les deux seules variables dependant de la geometrie necessaires      ! - Les deux seules variables dépendant de la géométrie
29      !      pour la physique sont la latitude pour le rayonnement et      ! nécessaires pour la physique sont la latitude pour le
30      !      l'aire de la maille quand on veut integrer une grandeur      ! rayonnement et l'aire de la maille quand on veut intégrer une
31      !      horizontalement.      ! grandeur horizontalement.
32    
33      !     Input :      ! Input :
34      !     -------      ! pucov covariant zonal velocity
35      !       pucov           covariant zonal velocity      ! pvcov covariant meridional velocity
36      !       pvcov           covariant meridional velocity      ! pteta potential temperature
37      !       pteta           potential temperature      ! pps surface pressure
38      !       pps             surface pressure      ! pmasse masse d'air dans chaque maille
39      !       pmasse          masse d'air dans chaque maille      ! pts surface temperature (K)
40      !       pts             surface temperature  (K)      ! callrad clef d'appel au rayonnement
41      !       callrad         clef d'appel au rayonnement  
42        ! Output :
43      !    Output :      ! pdufi tendency for the natural zonal velocity (ms-1)
44      !    --------      ! pdvfi tendency for the natural meridional velocity
45      !        pdufi          tendency for the natural zonal velocity (ms-1)      ! pdhfi tendency for the potential temperature
46      !        pdvfi          tendency for the natural meridional velocity      ! pdtsfi tendency for the surface temperature
     !        pdhfi          tendency for the potential temperature  
     !        pdtsfi         tendency for the surface temperature  
47    
48      !        pdtrad         radiative tendencies  \  both input      ! pdtrad radiative tendencies \ input and output
49      !        pfluxrad       radiative fluxes      /  and output      ! pfluxrad radiative fluxes / input and output
50    
51        use comconst, only: kappa, cpp, dtphys, g
52        use comvert, only: preff
53        use comgeom, only: apoln, cu_2d, cv_2d, unsaire_2d, apols, rlonu, rlonv
54      use dimens_m, only: iim, jjm, llm, nqmx      use dimens_m, only: iim, jjm, llm, nqmx
55      use dimphy, only: klon      use dimphy, only: klon
     use comconst, only: kappa, cpp, dtphys, g, pi  
     use comvert, only: preff, presnivs  
     use comgeom, only: apoln, cu_2d, cv_2d, unsaire_2d, apols, rlonu, rlonv  
     use iniadvtrac_m, only: niadv  
56      use grid_change, only: dyn_phy, gr_fi_dyn      use grid_change, only: dyn_phy, gr_fi_dyn
57        use iniadvtrac_m, only: niadv
58        use nr_util, only: pi
59      use physiq_m, only: physiq      use physiq_m, only: physiq
60      use pressure_var, only: p3d, pls      use pressure_var, only: p3d, pls
61    
62      !    0.  Declarations :      ! Arguments :
   
     INTEGER, intent(in):: nq  
   
     !    Arguments :  
63    
64      LOGICAL, intent(in):: lafin      LOGICAL, intent(in):: lafin
65      REAL, intent(in):: heure ! heure de la journée en fraction de jour      REAL, intent(in):: heure ! heure de la journée en fraction de jour
66    
67      REAL pvcov(iim + 1,jjm,llm)      REAL pvcov(iim + 1, jjm, llm)
68      REAL pucov(iim + 1,jjm + 1,llm)      REAL pucov(iim + 1, jjm + 1, llm)
69      REAL pteta(iim + 1,jjm + 1,llm)      REAL pteta(iim + 1, jjm + 1, llm)
70      REAL pmasse(iim + 1,jjm + 1,llm)      REAL pmasse(iim + 1, jjm + 1, llm)
71    
72      REAL, intent(in):: pq(iim + 1,jjm + 1,llm,nqmx)      REAL, intent(in):: q(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
73      ! (mass fractions of advected fields)      ! (mass fractions of advected fields)
74    
75      REAL pphis(iim + 1,jjm + 1)      REAL pphis(iim + 1, jjm + 1)
76      REAL pphi(iim + 1,jjm + 1,llm)      REAL pphi(iim + 1, jjm + 1, llm)
   
     REAL pdvcov(iim + 1,jjm,llm)  
     REAL pducov(iim + 1,jjm + 1,llm)  
     REAL pdteta(iim + 1,jjm + 1,llm)  
     REAL pdq(iim + 1,jjm + 1,llm,nqmx)  
77    
78      REAL pw(iim + 1,jjm + 1,llm)      REAL pdvcov(iim + 1, jjm, llm)
79        REAL pducov(iim + 1, jjm + 1, llm)
80        REAL pdteta(iim + 1, jjm + 1, llm)
81        REAL pdq(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
82    
83      REAL pps(iim + 1,jjm + 1)      REAL pw(iim + 1, jjm + 1, llm)
     REAL, intent(in):: ppk(iim + 1,jjm + 1,llm)  
84    
85      REAL pdvfi(iim + 1,jjm,llm)      REAL pps(iim + 1, jjm + 1)
86      REAL pdufi(iim + 1,jjm + 1,llm)      REAL, intent(in):: ppk(iim + 1, jjm + 1, llm)
     REAL pdhfi(iim + 1,jjm + 1,llm)  
     REAL pdqfi(iim + 1,jjm + 1,llm,nqmx)  
     REAL pdpsfi(iim + 1,jjm + 1)  
87    
88      INTEGER, PARAMETER:: longcles = 20      REAL pdvfi(iim + 1, jjm, llm)
89        REAL pdufi(iim + 1, jjm + 1, llm)
90        REAL pdhfi(iim + 1, jjm + 1, llm)
91        REAL pdqfi(iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
92        REAL pdpsfi(iim + 1, jjm + 1)
93    
94      !    Local variables :      ! Local variables :
95    
96      INTEGER i,j,l,ig0,ig,iq,iiq      INTEGER i, j, l, ig0, ig, iq, iiq
97      REAL zpsrf(klon)      REAL zpsrf(klon)
98      REAL zplev(klon,llm+1),zplay(klon,llm)      REAL zplev(klon, llm+1), zplay(klon, llm)
99      REAL zphi(klon,llm),zphis(klon)      REAL zphi(klon, llm), zphis(klon)
   
     REAL zufi(klon,llm), zvfi(klon,llm)  
     REAL ztfi(klon,llm) ! temperature  
     real zqfi(klon,llm,nqmx) ! mass fractions of advected fields  
   
     REAL pcvgu(klon,llm), pcvgv(klon,llm)  
     REAL pcvgt(klon,llm), pcvgq(klon,llm,2)  
100    
101      REAL pvervel(klon,llm)      REAL zufi(klon, llm), v(klon, llm)
102        real zvfi(iim + 1, jjm + 1, llm)
103        REAL ztfi(klon, llm) ! temperature
104        real qx(klon, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields
105        REAL pvervel(klon, llm)
106    
107      REAL zdufi(klon,llm),zdvfi(klon,llm)      REAL zdufi(klon, llm), zdvfi(klon, llm)
108      REAL zdtfi(klon,llm),zdqfi(klon,llm,nqmx)      REAL zdtfi(klon, llm), zdqfi(klon, llm, nqmx)
109      REAL zdpsrf(klon)      REAL zdpsrf(klon)
110    
111      REAL zsin(iim),zcos(iim),z1(iim)      REAL z1(iim)
112      REAL zsinbis(iim),zcosbis(iim),z1bis(iim)      REAL pksurcp(iim + 1, jjm + 1)
     REAL pksurcp(iim + 1,jjm + 1)  
113    
114      ! I. Musat: diagnostic PVteta, Amip2      ! I. Musat: diagnostic PVteta, Amip2
115      INTEGER, PARAMETER:: ntetaSTD=3      INTEGER, PARAMETER:: ntetaSTD=3
116      REAL:: rtetaSTD(ntetaSTD) = (/350., 380., 405./)      REAL:: rtetaSTD(ntetaSTD) = (/350., 380., 405./)
117      REAL PVteta(klon,ntetaSTD)      REAL PVteta(klon, ntetaSTD)
118    
     REAL SSUM  
   
     LOGICAL:: firstcal = .true.  
119      REAL, intent(in):: rdayvrai      REAL, intent(in):: rdayvrai
120    
121      !-----------------------------------------------------------------------      !-----------------------------------------------------------------------
122    
123      !!print *, "Call sequence information: calfis"      !!print *, "Call sequence information: calfis"
124    
125      !    1. Initialisations :      ! 1. Initialisations :
126      !   latitude, longitude et aires des mailles pour la physique:      ! latitude, longitude et aires des mailles pour la physique:
127    
128      !   40. transformation des variables dynamiques en variables physiques:      ! 40. transformation des variables dynamiques en variables physiques:
129      !   41. pressions au sol (en Pascals)      ! 41. pressions au sol (en Pascals)
130    
131      zpsrf(1) = pps(1,1)      zpsrf(1) = pps(1, 1)
132    
133      ig0  = 2      ig0 = 2
134      DO j = 2,jjm      DO j = 2, jjm
135         CALL SCOPY(iim,pps(1,j),1,zpsrf(ig0), 1)         CALL SCOPY(iim, pps(1, j), 1, zpsrf(ig0), 1)
136         ig0 = ig0+iim         ig0 = ig0+iim
137      ENDDO      ENDDO
138    
139      zpsrf(klon) = pps(1,jjm + 1)      zpsrf(klon) = pps(1, jjm + 1)
140    
141      !   42. pression intercouches :      ! 42. pression intercouches :
142    
143      !     .... zplev  definis aux (llm +1) interfaces des couches  ....      ! zplev defini aux (llm +1) interfaces des couches
144      !     .... zplay  definis aux (llm)    milieux des couches  ....      ! zplay defini aux (llm) milieux des couches  
145    
146      !    ...    Exner = cp * (p(l) / preff) ** kappa     ....      ! Exner = cp * (p(l) / preff) ** kappa
147    
148      forall (l = 1: llm+1) zplev(:, l) = pack(p3d(:, :, l), dyn_phy)      forall (l = 1: llm+1) zplev(:, l) = pack(p3d(:, :, l), dyn_phy)
149    
150      !   43. temperature naturelle (en K) et pressions milieux couches .      ! 43. temperature naturelle (en K) et pressions milieux couches
151      DO l=1,llm      DO l=1, llm
152         pksurcp     =  ppk(:, :, l) / cpp         pksurcp = ppk(:, :, l) / cpp
153         pls(:, :, l) = preff * pksurcp**(1./ kappa)         pls(:, :, l) = preff * pksurcp**(1./ kappa)
154         zplay(:, l) = pack(pls(:, :, l), dyn_phy)         zplay(:, l) = pack(pls(:, :, l), dyn_phy)
155         ztfi(:, l) = pack(pteta(:, :, l) * pksurcp, dyn_phy)         ztfi(:, l) = pack(pteta(:, :, l) * pksurcp, dyn_phy)
        pcvgt(:, l) = pack(pdteta(:, :, l) * pksurcp / pmasse(:, :, l), dyn_phy)  
156      ENDDO      ENDDO
157    
158      !   43.bis traceurs      ! 43.bis traceurs
159        DO iq=1, nqmx
     DO iq=1,nq  
160         iiq=niadv(iq)         iiq=niadv(iq)
161         DO l=1,llm         DO l=1, llm
162            zqfi(1,l,iq) = pq(1,1,l,iiq)            qx(1, l, iq) = q(1, 1, l, iiq)
163            ig0          = 2            ig0 = 2
164            DO j=2,jjm            DO j=2, jjm
              DO i = 1, iim  
                 zqfi(ig0,l,iq)  = pq(i,j,l,iiq)  
                 ig0             = ig0 + 1  
              ENDDO  
           ENDDO  
           zqfi(ig0,l,iq) = pq(1,jjm + 1,l,iiq)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !   convergence dynamique pour les traceurs "EAU"  
   
     DO iq=1,2  
        DO l=1,llm  
           pcvgq(1,l,iq)= pdq(1,1,l,iq) / pmasse(1,1,l)  
           ig0          = 2  
           DO j=2,jjm  
165               DO i = 1, iim               DO i = 1, iim
166                  pcvgq(ig0,l,iq) = pdq(i,j,l,iq) / pmasse(i,j,l)                  qx(ig0, l, iq) = q(i, j, l, iiq)
167                  ig0             = ig0 + 1                  ig0 = ig0 + 1
168               ENDDO               ENDDO
169            ENDDO            ENDDO
170            pcvgq(ig0,l,iq)= pdq(1,jjm + 1,l,iq) / pmasse(1,jjm + 1,l)            qx(ig0, l, iq) = q(1, jjm + 1, l, iiq)
171         ENDDO         ENDDO
172      ENDDO      ENDDO
173    
174      !   Geopotentiel calcule par rapport a la surface locale:      ! Geopotentiel calcule par rapport a la surface locale:
   
175      forall (l = 1:llm) zphi(:, l) = pack(pphi(:, :, l), dyn_phy)      forall (l = 1:llm) zphi(:, l) = pack(pphi(:, :, l), dyn_phy)
176      zphis = pack(pphis, dyn_phy)      zphis = pack(pphis, dyn_phy)
177      DO l=1,llm      DO l=1, llm
178         DO ig=1,klon         DO ig=1, klon
179            zphi(ig,l)=zphi(ig,l)-zphis(ig)            zphi(ig, l)=zphi(ig, l)-zphis(ig)
180         ENDDO         ENDDO
181      ENDDO      ENDDO
182    
183      !   ....  Calcul de la vitesse  verticale  (en Pa*m*s  ou Kg/s)  ....      ! Calcul de la vitesse verticale (en Pa*m*s ou Kg/s)
184        DO l=1, llm
185      DO l=1,llm         pvervel(1, l)=pw(1, 1, l) * g /apoln
        pvervel(1,l)=pw(1,1,l) * g /apoln  
186         ig0=2         ig0=2
187         DO j=2,jjm         DO j=2, jjm
188            DO i = 1, iim            DO i = 1, iim
189               pvervel(ig0,l) = pw(i,j,l) * g * unsaire_2d(i,j)               pvervel(ig0, l) = pw(i, j, l) * g * unsaire_2d(i, j)
190               ig0 = ig0 + 1               ig0 = ig0 + 1
191            ENDDO            ENDDO
192         ENDDO         ENDDO
193         pvervel(ig0,l)=pw(1,jjm + 1,l) * g /apols         pvervel(ig0, l)=pw(1, jjm + 1, l) * g /apols
194      ENDDO      ENDDO
195    
196      !   45. champ u:      ! 45. champ u:
   
     DO  l=1,llm  
197    
198         DO  j=2,jjm      DO l=1, llm
199           DO j=2, jjm
200            ig0 = 1+(j-2)*iim            ig0 = 1+(j-2)*iim
201            zufi(ig0+1,l)= 0.5 *  &            zufi(ig0+1, l)= 0.5 * &
202                 (pucov(iim,j,l)/cu_2d(iim,j) + pucov(1,j,l)/cu_2d(1,j))                 (pucov(iim, j, l)/cu_2d(iim, j) + pucov(1, j, l)/cu_2d(1, j))
203            pcvgu(ig0+1,l)= 0.5 *  &            DO i=2, iim
204                 (pducov(iim,j,l)/cu_2d(iim,j) + pducov(1,j,l)/cu_2d(1,j))               zufi(ig0+i, l)= 0.5 * &
205            DO i=2,iim                    (pucov(i-1, j, l)/cu_2d(i-1, j) &
206               zufi(ig0+i,l)= 0.5 * &                    + pucov(i, j, l)/cu_2d(i, j))
                   (pucov(i-1,j,l)/cu_2d(i-1,j) &  
                   + pucov(i,j,l)/cu_2d(i,j))  
              pcvgu(ig0+i,l)= 0.5 * &  
                   (pducov(i-1,j,l)/cu_2d(i-1,j) &  
                   + pducov(i,j,l)/cu_2d(i,j))  
207            end DO            end DO
208         end DO         end DO
   
209      end DO      end DO
210    
211      !   46.champ v:      ! 46.champ v:
   
     DO l=1,llm  
        DO j=2,jjm  
           ig0=1+(j-2)*iim  
           DO i=1,iim  
              zvfi(ig0+i,l)= 0.5 * &  
                   (pvcov(i,j-1,l)/cv_2d(i,j-1) &  
                   + pvcov(i,j,l)/cv_2d(i,j))  
              pcvgv(ig0+i,l)= 0.5 * &  
                   (pdvcov(i,j-1,l)/cv_2d(i,j-1) &  
                   + pdvcov(i,j,l)/cv_2d(i,j))  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !   47. champs de vents aux pole nord    
     !        U = 1 / pi  *  integrale [ v * cos(long) * d long ]  
     !        V = 1 / pi  *  integrale [ v * sin(long) * d long ]  
212    
213      DO l=1,llm      forall (j = 2: jjm, l = 1: llm) zvfi(:iim, j, l)= 0.5 &
214             * (pvcov(:iim, j-1, l) / cv_2d(:iim, j-1) &
215             + pvcov(:iim, j, l) / cv_2d(:iim, j))
216        zvfi(iim + 1, 2:jjm, :) = zvfi(1, 2:jjm, :)
217    
218         z1(1)   =(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pvcov(1,1,l)/cv_2d(1,1)      ! 47. champs de vents au pôle nord
219         z1bis(1)=(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pdvcov(1,1,l)/cv_2d(1,1)      ! U = 1 / pi * integrale [ v * cos(long) * d long ]
220         DO i=2,iim      ! V = 1 / pi * integrale [ v * sin(long) * d long ]
           z1(i)   =(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pvcov(i,1,l)/cv_2d(i,1)  
           z1bis(i)=(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pdvcov(i,1,l)/cv_2d(i,1)  
        ENDDO  
221    
222         DO i=1,iim      DO l=1, llm
223            zcos(i)   = COS(rlonv(i))*z1(i)         z1(1) =(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pvcov(1, 1, l)/cv_2d(1, 1)
224            zcosbis(i)= COS(rlonv(i))*z1bis(i)         DO i=2, iim
225            zsin(i)   = SIN(rlonv(i))*z1(i)            z1(i) =(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pvcov(i, 1, l)/cv_2d(i, 1)
           zsinbis(i)= SIN(rlonv(i))*z1bis(i)  
226         ENDDO         ENDDO
227    
228         zufi(1,l)  = SSUM(iim,zcos,1)/pi         zufi(1, l) = SUM(COS(rlonv(:iim)) * z1) / pi
229         pcvgu(1,l) = SSUM(iim,zcosbis,1)/pi         zvfi(:, 1, l) = SUM(SIN(rlonv(:iim)) * z1) / pi
        zvfi(1,l)  = SSUM(iim,zsin,1)/pi  
        pcvgv(1,l) = SSUM(iim,zsinbis,1)/pi  
   
230      ENDDO      ENDDO
231    
232      !   48. champs de vents aux pole sud:      ! 48. champs de vents au pôle sud:
233      !        U = 1 / pi  *  integrale [ v * cos(long) * d long ]      ! U = 1 / pi * integrale [ v * cos(long) * d long ]
234      !        V = 1 / pi  *  integrale [ v * sin(long) * d long ]      ! V = 1 / pi * integrale [ v * sin(long) * d long ]
   
     DO l=1,llm  
235    
236         z1(1)   =(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pvcov(1,jjm,l) &      DO l=1, llm
237              /cv_2d(1,jjm)         z1(1) =(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pvcov(1, jjm, l) &
238         z1bis(1)=(rlonu(1)-rlonu(iim)+2.*pi)*pdvcov(1,jjm,l) &              /cv_2d(1, jjm)
239              /cv_2d(1,jjm)         DO i=2, iim
240         DO i=2,iim            z1(i) =(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pvcov(i, jjm, l)/cv_2d(i, jjm)
           z1(i)   =(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pvcov(i,jjm,l)/cv_2d(i,jjm)  
           z1bis(i)=(rlonu(i)-rlonu(i-1))*pdvcov(i,jjm,l)/cv_2d(i,jjm)  
241         ENDDO         ENDDO
242    
243         DO i=1,iim         zufi(klon, l) = SUM(COS(rlonv(:iim)) * z1) / pi
244            zcos(i)    = COS(rlonv(i))*z1(i)         zvfi(:, jjm + 1, l) = SUM(SIN(rlonv(:iim)) * z1) / pi
           zcosbis(i) = COS(rlonv(i))*z1bis(i)  
           zsin(i)    = SIN(rlonv(i))*z1(i)  
           zsinbis(i) = SIN(rlonv(i))*z1bis(i)  
        ENDDO  
   
        zufi(klon,l)  = SSUM(iim,zcos,1)/pi  
        pcvgu(klon,l) = SSUM(iim,zcosbis,1)/pi  
        zvfi(klon,l)  = SSUM(iim,zsin,1)/pi  
        pcvgv(klon,l) = SSUM(iim,zsinbis,1)/pi  
   
245      ENDDO      ENDDO
246    
247      !IM calcul PV a teta=350, 380, 405K      forall(l= 1: llm) v(:, l) = pack(zvfi(:, :, l), dyn_phy)
     CALL PVtheta(klon,llm,pucov,pvcov,pteta, &  
          ztfi,zplay,zplev, &  
          ntetaSTD,rtetaSTD,PVteta)  
248    
249      !   Appel de la physique:      !IM calcul PV a teta=350, 380, 405K
250        CALL PVtheta(klon, llm, pucov, pvcov, pteta, ztfi, zplay, zplev, &
251             ntetaSTD, rtetaSTD, PVteta)
252    
253      CALL physiq(nq, firstcal, lafin, rdayvrai, heure, dtphys, &      ! Appel de la physique :
254           zplev, zplay, zphi, zphis, presnivs, zufi, zvfi, &      CALL physiq(lafin, rdayvrai, heure, dtphys, zplev, zplay, zphi, &
255           ztfi, zqfi, pvervel, zdufi, zdvfi, zdtfi, zdqfi, zdpsrf, pducov, &           zphis, zufi, v, ztfi, qx, pvervel, zdufi, zdvfi, &
256           PVteta) ! IM diagnostique PVteta, Amip2           zdtfi, zdqfi, zdpsrf, pducov, PVteta) ! diagnostic PVteta, Amip2
257    
258      !   transformation des tendances physiques en tendances dynamiques:      ! transformation des tendances physiques en tendances dynamiques:
259    
260      !  tendance sur la pression :      ! tendance sur la pression :
261    
262      pdpsfi = gr_fi_dyn(zdpsrf)      pdpsfi = gr_fi_dyn(zdpsrf)
263    
264      !   62. enthalpie potentielle      ! 62. enthalpie potentielle
265    
266      DO l=1,llm      DO l=1, llm
267    
268         DO i=1,iim + 1         DO i=1, iim + 1
269            pdhfi(i,1,l)    = cpp *  zdtfi(1,l)      / ppk(i, 1  ,l)            pdhfi(i, 1, l) = cpp * zdtfi(1, l) / ppk(i, 1 , l)
270            pdhfi(i,jjm + 1,l) = cpp *  zdtfi(klon,l)/ ppk(i,jjm + 1,l)            pdhfi(i, jjm + 1, l) = cpp * zdtfi(klon, l)/ ppk(i, jjm + 1, l)
271         ENDDO         ENDDO
272    
273         DO j=2,jjm         DO j=2, jjm
274            ig0=1+(j-2)*iim            ig0=1+(j-2)*iim
275            DO i=1,iim            DO i=1, iim
276               pdhfi(i,j,l) = cpp * zdtfi(ig0+i,l) / ppk(i,j,l)               pdhfi(i, j, l) = cpp * zdtfi(ig0+i, l) / ppk(i, j, l)
277            ENDDO            ENDDO
278            pdhfi(iim + 1,j,l) =  pdhfi(1,j,l)            pdhfi(iim + 1, j, l) = pdhfi(1, j, l)
279         ENDDO         ENDDO
280    
281      ENDDO      ENDDO
282    
283      !   62. humidite specifique      ! 62. humidite specifique
284    
285      DO iq=1,nqmx      DO iq=1, nqmx
286         DO l=1,llm         DO l=1, llm
287            DO i=1,iim + 1            DO i=1, iim + 1
288               pdqfi(i,1,l,iq)    = zdqfi(1,l,iq)               pdqfi(i, 1, l, iq) = zdqfi(1, l, iq)
289               pdqfi(i,jjm + 1,l,iq) = zdqfi(klon,l,iq)               pdqfi(i, jjm + 1, l, iq) = zdqfi(klon, l, iq)
290            ENDDO            ENDDO
291            DO j=2,jjm            DO j=2, jjm
292               ig0=1+(j-2)*iim               ig0=1+(j-2)*iim
293               DO i=1,iim               DO i=1, iim
294                  pdqfi(i,j,l,iq) = zdqfi(ig0+i,l,iq)                  pdqfi(i, j, l, iq) = zdqfi(ig0+i, l, iq)
295               ENDDO               ENDDO
296               pdqfi(iim + 1,j,l,iq) = pdqfi(1,j,l,iq)               pdqfi(iim + 1, j, l, iq) = pdqfi(1, j, l, iq)
297            ENDDO            ENDDO
298         ENDDO         ENDDO
299      ENDDO      ENDDO
300    
301      !   63. traceurs      ! 63. traceurs
302    
303      !     initialisation des tendances      ! initialisation des tendances
304      pdqfi=0.      pdqfi=0.
305    
306      DO iq=1,nq      DO iq=1, nqmx
307         iiq=niadv(iq)         iiq=niadv(iq)
308         DO l=1,llm         DO l=1, llm
309            DO i=1,iim + 1            DO i=1, iim + 1
310               pdqfi(i,1,l,iiq)    = zdqfi(1,l,iq)               pdqfi(i, 1, l, iiq) = zdqfi(1, l, iq)
311               pdqfi(i,jjm + 1,l,iiq) = zdqfi(klon,l,iq)               pdqfi(i, jjm + 1, l, iiq) = zdqfi(klon, l, iq)
312            ENDDO            ENDDO
313            DO j=2,jjm            DO j=2, jjm
314               ig0=1+(j-2)*iim               ig0=1+(j-2)*iim
315               DO i=1,iim               DO i=1, iim
316                  pdqfi(i,j,l,iiq) = zdqfi(ig0+i,l,iq)                  pdqfi(i, j, l, iiq) = zdqfi(ig0+i, l, iq)
317               ENDDO               ENDDO
318               pdqfi(iim + 1,j,l,iiq) = pdqfi(1,j,l,iq)               pdqfi(iim + 1, j, l, iiq) = pdqfi(1, j, l, iq)
319            ENDDO            ENDDO
320         ENDDO         ENDDO
321      ENDDO      ENDDO
322    
323      !   65. champ u:      ! 65. champ u:
324    
325      DO l=1,llm      DO l=1, llm
326    
327         DO i=1,iim + 1         DO i=1, iim + 1
328            pdufi(i,1,l)    = 0.            pdufi(i, 1, l) = 0.
329            pdufi(i,jjm + 1,l) = 0.            pdufi(i, jjm + 1, l) = 0.
330         ENDDO         ENDDO
331    
332         DO j=2,jjm         DO j=2, jjm
333            ig0=1+(j-2)*iim            ig0=1+(j-2)*iim
334            DO i=1,iim-1            DO i=1, iim-1
335               pdufi(i,j,l)= &               pdufi(i, j, l)= &
336                    0.5*(zdufi(ig0+i,l)+zdufi(ig0+i+1,l))*cu_2d(i,j)                    0.5*(zdufi(ig0+i, l)+zdufi(ig0+i+1, l))*cu_2d(i, j)
337            ENDDO            ENDDO
338            pdufi(iim,j,l)= &            pdufi(iim, j, l)= &
339                 0.5*(zdufi(ig0+1,l)+zdufi(ig0+iim,l))*cu_2d(iim,j)                 0.5*(zdufi(ig0+1, l)+zdufi(ig0+iim, l))*cu_2d(iim, j)
340            pdufi(iim + 1,j,l)=pdufi(1,j,l)            pdufi(iim + 1, j, l)=pdufi(1, j, l)
341         ENDDO         ENDDO
342    
343      ENDDO      ENDDO
344    
345      !   67. champ v:      ! 67. champ v:
346    
347      DO l=1,llm      DO l=1, llm
348    
349         DO j=2,jjm-1         DO j=2, jjm-1
350            ig0=1+(j-2)*iim            ig0=1+(j-2)*iim
351            DO i=1,iim            DO i=1, iim
352               pdvfi(i,j,l)= &               pdvfi(i, j, l)= &
353                    0.5*(zdvfi(ig0+i,l)+zdvfi(ig0+i+iim,l))*cv_2d(i,j)                    0.5*(zdvfi(ig0+i, l)+zdvfi(ig0+i+iim, l))*cv_2d(i, j)
354            ENDDO            ENDDO
355            pdvfi(iim + 1,j,l) = pdvfi(1,j,l)            pdvfi(iim + 1, j, l) = pdvfi(1, j, l)
356         ENDDO         ENDDO
357      ENDDO      ENDDO
358    
359      !   68. champ v pres des poles:      ! 68. champ v pres des poles:
360      !      v = U * cos(long) + V * SIN(long)      ! v = U * cos(long) + V * SIN(long)
   
     DO l=1,llm  
361    
362         DO i=1,iim      DO l=1, llm
363            pdvfi(i,1,l)= &         DO i=1, iim
364                 zdufi(1,l)*COS(rlonv(i))+zdvfi(1,l)*SIN(rlonv(i))            pdvfi(i, 1, l)= &
365            pdvfi(i,jjm,l)=zdufi(klon,l)*COS(rlonv(i)) &                 zdufi(1, l)*COS(rlonv(i))+zdvfi(1, l)*SIN(rlonv(i))
366                 +zdvfi(klon,l)*SIN(rlonv(i))            pdvfi(i, jjm, l)=zdufi(klon, l)*COS(rlonv(i)) &
367            pdvfi(i,1,l)= &                 +zdvfi(klon, l)*SIN(rlonv(i))
368                 0.5*(pdvfi(i,1,l)+zdvfi(i+1,l))*cv_2d(i,1)            pdvfi(i, 1, l)= &
369            pdvfi(i,jjm,l)= &                 0.5*(pdvfi(i, 1, l)+zdvfi(i+1, l))*cv_2d(i, 1)
370                 0.5*(pdvfi(i,jjm,l)+zdvfi(klon-iim-1+i,l))*cv_2d(i,jjm)            pdvfi(i, jjm, l)= &
371                   0.5*(pdvfi(i, jjm, l)+zdvfi(klon-iim-1+i, l))*cv_2d(i, jjm)
372         ENDDO         ENDDO
373    
374         pdvfi(iim + 1,1,l)  = pdvfi(1,1,l)         pdvfi(iim + 1, 1, l) = pdvfi(1, 1, l)
375         pdvfi(iim + 1,jjm,l)= pdvfi(1,jjm,l)         pdvfi(iim + 1, jjm, l)= pdvfi(1, jjm, l)
   
376      ENDDO      ENDDO
377    
     firstcal = .FALSE.  
   
378    END SUBROUTINE calfis    END SUBROUTINE calfis
379    
380  end module calfis_m  end module calfis_m

Legend:
Removed from v.18  
changed lines
  Added in v.40

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21