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revision 26 by guez, Tue Mar 9 15:27:15 2010 UTC revision 39 by guez, Tue Jan 25 15:11:05 2011 UTC
# Line 6  contains Line 6  contains
6    
7    SUBROUTINE leapfrog(ucov, vcov, teta, ps, masse, phis, q, time_0)    SUBROUTINE leapfrog(ucov, vcov, teta, ps, masse, phis, q, time_0)
8    
9      ! From dyn3d/leapfrog.F, version 1.6 2005/04/13 08:58:34      ! From dyn3d/leapfrog.F, version 1.6, 2005/04/13 08:58:34
10      ! Auteurs: P. Le Van, L. Fairhead, F. Hourdin      ! Authors: P. Le Van, L. Fairhead, F. Hourdin
11        ! Matsuno-leapfrog scheme.
12    
13        use addfi_m, only: addfi
14      USE calfis_m, ONLY: calfis      USE calfis_m, ONLY: calfis
15      USE com_io_dyn, ONLY: histaveid      USE com_io_dyn, ONLY: histaveid
16      USE comconst, ONLY: daysec, dtphys, dtvr      USE comconst, ONLY: daysec, dtphys, dtvr
17      USE comgeom, ONLY: aire, apoln, apols      USE comgeom, ONLY: aire_2d, apoln, apols
18      USE comvert, ONLY: ap, bp      USE comvert, ONLY: ap, bp
19      USE conf_gcm_m, ONLY: day_step, iconser, iperiod, iphysiq, &      USE conf_gcm_m, ONLY: day_step, iconser, iperiod, iphysiq, nday, offline, &
20           nday, offline, periodav           periodav
21      USE dimens_m, ONLY: iim, llm, nqmx      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm, nqmx
22      USE dynetat0_m, ONLY: day_ini      USE dynetat0_m, ONLY: day_ini
23        use dynredem1_m, only: dynredem1
24      USE exner_hyb_m, ONLY: exner_hyb      USE exner_hyb_m, ONLY: exner_hyb
25        use filtreg_m, only: filtreg
26      USE guide_m, ONLY: guide      USE guide_m, ONLY: guide
27      use inidissip_m, only: idissip      use inidissip_m, only: idissip
28        use integrd_m, only: integrd
29      USE logic, ONLY: iflag_phys, ok_guide      USE logic, ONLY: iflag_phys, ok_guide
30      USE paramet_m, ONLY: iip1, ip1jm, ip1jmp1, jjp1      USE paramet_m, ONLY: ip1jmp1
     USE pression_m, ONLY: pression  
31      USE pressure_var, ONLY: p3d      USE pressure_var, ONLY: p3d
32      USE temps, ONLY: dt, itaufin      USE temps, ONLY: itau_dyn
33    
34      ! Variables dynamiques:      ! Variables dynamiques:
35      REAL vcov(ip1jm, llm), ucov(ip1jmp1, llm) ! vents covariants      REAL, intent(inout):: ucov(ip1jmp1, llm) ! vent covariant
36      REAL teta(ip1jmp1, llm) ! temperature potentielle      REAL, intent(inout):: vcov((iim + 1) * jjm, llm) ! vent covariant
37      REAL ps(ip1jmp1) ! pression au sol, en Pa      REAL, intent(inout):: teta(iim + 1, jjm + 1, llm) ! potential temperature
38        REAL ps(iim + 1, jjm + 1) ! pression au sol, en Pa
39      REAL masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air      REAL masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air
40      REAL phis(ip1jmp1) ! geopotentiel au sol      REAL phis(ip1jmp1) ! geopotentiel au sol
41      REAL q(ip1jmp1, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields      REAL q(ip1jmp1, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields
# Line 42  contains Line 46  contains
46      ! Variables dynamiques:      ! Variables dynamiques:
47    
48      REAL pks(ip1jmp1) ! exner au sol      REAL pks(ip1jmp1) ! exner au sol
49      REAL pk(ip1jmp1, llm) ! exner au milieu des couches      REAL pk(iim + 1, jjm + 1, llm) ! exner au milieu des couches
50      REAL pkf(ip1jmp1, llm) ! exner filt.au milieu des couches      REAL pkf(ip1jmp1, llm) ! exner filt.au milieu des couches
51      REAL phi(ip1jmp1, llm) ! geopotential      REAL phi(ip1jmp1, llm) ! geopotential
52      REAL w(ip1jmp1, llm) ! vitesse verticale      REAL w(ip1jmp1, llm) ! vitesse verticale
53    
54      ! variables dynamiques intermediaire pour le transport      ! variables dynamiques intermediaire pour le transport
55      REAL pbaru(ip1jmp1, llm), pbarv(ip1jm, llm) !flux de masse      REAL pbaru(ip1jmp1, llm), pbarv((iim + 1) * jjm, llm) !flux de masse
56    
57      ! variables dynamiques au pas - 1      ! variables dynamiques au pas - 1
58      REAL vcovm1(ip1jm, llm), ucovm1(ip1jmp1, llm)      REAL vcovm1((iim + 1) * jjm, llm), ucovm1(ip1jmp1, llm)
59      REAL tetam1(ip1jmp1, llm), psm1(ip1jmp1)      REAL tetam1(iim + 1, jjm + 1, llm), psm1(iim + 1, jjm + 1)
60      REAL massem1(ip1jmp1, llm)      REAL massem1(ip1jmp1, llm)
61    
62      ! tendances dynamiques      ! tendances dynamiques
63      REAL dv(ip1jm, llm), du(ip1jmp1, llm)      REAL dv((iim + 1) * jjm, llm), du(ip1jmp1, llm)
64      REAL dteta(ip1jmp1, llm), dq(ip1jmp1, llm, nqmx), dp(ip1jmp1)      REAL dteta(ip1jmp1, llm), dq(ip1jmp1, llm, nqmx), dp(ip1jmp1)
65    
66      ! tendances de la dissipation      ! tendances de la dissipation
67      REAL dvdis(ip1jm, llm), dudis(ip1jmp1, llm)      REAL dvdis((iim + 1) * jjm, llm), dudis(ip1jmp1, llm)
68      REAL dtetadis(ip1jmp1, llm)      REAL dtetadis(iim + 1, jjm + 1, llm)
69    
70      ! tendances physiques      ! tendances physiques
71      REAL dvfi(ip1jm, llm), dufi(ip1jmp1, llm)      REAL dvfi((iim + 1) * jjm, llm), dufi(ip1jmp1, llm)
72      REAL dtetafi(ip1jmp1, llm), dqfi(ip1jmp1, llm, nqmx), dpfi(ip1jmp1)      REAL dtetafi(ip1jmp1, llm), dqfi(ip1jmp1, llm, nqmx), dpfi(ip1jmp1)
73    
74      ! variables pour le fichier histoire      ! variables pour le fichier histoire
75    
     REAL tppn(iim), tpps(iim), tpn, tps  
   
76      INTEGER itau ! index of the time step of the dynamics, starts at 0      INTEGER itau ! index of the time step of the dynamics, starts at 0
77      INTEGER iday ! jour julien      INTEGER itaufin
78      REAL time ! time of day, as a fraction of day length      REAL time ! time of day, as a fraction of day length
79      real finvmaold(ip1jmp1, llm)      real finvmaold(ip1jmp1, llm)
80      LOGICAL:: lafin=.false.      INTEGER l
     INTEGER ij, l  
   
81      REAL rdayvrai, rdaym_ini      REAL rdayvrai, rdaym_ini
82    
83      ! Variables test conservation energie      ! Variables test conservation energie
84      REAL ecin(ip1jmp1, llm), ecin0(ip1jmp1, llm)      REAL ecin(iim + 1, jjm + 1, llm), ecin0(iim + 1, jjm + 1, llm)
85      ! Tendance de la temp. potentiel d (theta) / d t due a la      ! Tendance de la temp. potentiel d (theta) / d t due a la
86      ! tansformation d'energie cinetique en energie thermique      ! tansformation d'energie cinetique en energie thermique
87      ! cree par la dissipation      ! cree par la dissipation
88      REAL dtetaecdt(ip1jmp1, llm)      REAL dtetaecdt(iim + 1, jjm + 1, llm)
89      REAL vcont(ip1jm, llm), ucont(ip1jmp1, llm)      REAL vcont((iim + 1) * jjm, llm), ucont(ip1jmp1, llm)
90      CHARACTER*15 ztit      logical leapf
91      INTEGER:: ip_ebil_dyn = 0 ! PRINT level for energy conserv. diag.      real dt
   
     logical:: dissip_conservative = .true.  
     logical forward, leapf, apphys, conser, apdiss  
92    
93      !---------------------------------------------------      !---------------------------------------------------
94    
95      print *, "Call sequence information: leapfrog"      print *, "Call sequence information: leapfrog"
96    
97      itaufin = nday * day_step      itaufin = nday * day_step
98      itau = 0      ! "day_step" is a multiple of "iperiod", therefore "itaufin" is one too
99      iday = day_ini  
     time = time_0  
100      dq = 0.      dq = 0.
101    
102      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :
103      CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)      forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
104      CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)      CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
105    
106      ! Debut de l'integration temporelle:      ! Début de l'integration temporelle :
107      outer_loop:do      do itau = 0, itaufin - 1
108         if (ok_guide .and. (itaufin - itau - 1) * dtvr > 21600.) &         leapf = mod(itau, iperiod) /= 0
109              call guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)         if (leapf) then
110         vcovm1 = vcov            dt = 2 * dtvr
111         ucovm1 = ucov         else
112         tetam1 = teta            ! Matsuno
113         massem1 = masse            dt = dtvr
114         psm1 = ps            if (ok_guide .and. (itaufin - itau - 1) * dtvr > 21600.) &
115         forward = .TRUE.                 call guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)
116         leapf = .FALSE.            vcovm1 = vcov
117         dt = dtvr            ucovm1 = ucov
118         finvmaold = masse            tetam1 = teta
119         CALL filtreg(finvmaold, jjp1, llm, - 2, 2, .TRUE., 1)            massem1 = masse
120              psm1 = ps
121         do            finvmaold = masse
122            ! gestion des appels de la physique et des dissipations:            CALL filtreg(finvmaold, jjm + 1, llm, - 2, 2, .TRUE., 1)
123            apphys = MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys /= 0         end if
124            conser = MOD(itau, iconser) == 0  
125            apdiss = MOD(itau + 1, idissip) == 0         ! Calcul des tendances dynamiques:
126           CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)
127           CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &
128                MOD(itau, iconser) == 0, du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, &
129                time_0)
130    
131           ! Calcul des tendances advection des traceurs (dont l'humidité)
132           CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p3d, masse, dq, teta, pk)
133    
134           ! Stokage du flux de masse pour traceurs offline:
135           IF (offline) CALL fluxstokenc(pbaru, pbarv, masse, teta, phi, phis, &
136                dtvr, itau)
137    
138           ! integrations dynamique et traceurs:
139           CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, dteta, dp, &
140                vcov, ucov, teta, q(:, :, :2), ps, masse, finvmaold, dt, leapf)
141    
142           if (.not. leapf) then
143              ! Matsuno backward
144              forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
145              CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
146    
147            ! calcul des tendances dynamiques:            ! Calcul des tendances dynamiques:
148            CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)            CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)
149            CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &            CALL caldyn(itau + 1, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, &
150                 conser, du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, &                 phi, .false., du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, time_0)
                time + iday - day_ini)  
   
           IF (forward .OR. leapf) THEN  
              ! calcul des tendances advection des traceurs (dont l'humidite)  
              CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p3d, masse, dq, teta, pk)  
              IF (offline) THEN  
                 ! Stokage du flux de masse pour traceurs off-line  
                 CALL fluxstokenc(pbaru, pbarv, masse, teta, phi, phis, dtvr, &  
                      itau)  
              ENDIF  
           ENDIF  
151    
152            ! integrations dynamique et traceurs:            ! integrations dynamique et traceurs:
153            CALL integrd(2, vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, &            CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, dteta, &
154                 dteta, dq, dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, phis, &                 dp, vcov, ucov, teta, q(:, :, :2), ps, masse, finvmaold, dtvr, &
155                 finvmaold, leapf)                 leapf=.false.)
156           end if
           IF (apphys) THEN  
              ! calcul des tendances physiques:  
              IF (itau + 1 == itaufin) lafin = .TRUE.  
   
              CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)  
              CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)  
   
              rdaym_ini = itau * dtvr / daysec  
              rdayvrai = rdaym_ini + day_ini  
   
              ! Diagnostique de conservation de l'énergie : initialisation  
              IF (ip_ebil_dyn >= 1) THEN  
                 ztit='bil dyn'  
                 CALL diagedyn(ztit, 2, 1, 1, dtphys, ucov, vcov, ps, p3d, pk, &  
                      teta, q(:, :, 1), q(:, :, 2))  
              ENDIF  
   
              CALL calfis(nqmx, lafin, rdayvrai, time, ucov, vcov, teta, q, &  
                   masse, ps, pk, phis, phi, du, dv, dteta, dq, w, &  
                   dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, dpfi)  
   
              ! ajout des tendances physiques:  
              CALL addfi(nqmx, dtphys, &  
                   ucov, vcov, teta, q, ps, &  
                   dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, dpfi)  
   
              ! Diagnostique de conservation de l'énergie : difference  
              IF (ip_ebil_dyn >= 1) THEN  
                 ztit = 'bil phys'  
                 CALL diagedyn(ztit, 2, 1, 1, dtphys, ucov, vcov, ps, p3d, pk, &  
                      teta, q(:, :, 1), q(:, :, 2))  
              ENDIF  
           ENDIF  
157    
158            CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)         IF (MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys /= 0) THEN
159            CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)            ! calcul des tendances physiques:
160    
161            IF (apdiss) THEN            forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
162               ! dissipation horizontale et verticale des petites echelles:            CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
163    
164               ! calcul de l'energie cinetique avant dissipation            rdaym_ini = itau * dtvr / daysec
165               call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)            rdayvrai = rdaym_ini + day_ini
166               call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)            time = REAL(mod(itau, day_step)) / day_step + time_0
167              IF (time > 1.) time = time - 1.
168               ! dissipation  
169               CALL dissip(vcov, ucov, teta, p3d, dvdis, dudis, dtetadis)            CALL calfis(rdayvrai, time, ucov, vcov, teta, q, masse, ps, pk, &
170               ucov=ucov + dudis                 phis, phi, du, dv, dteta, dq, w, dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, &
171               vcov=vcov + dvdis                 dpfi, lafin=itau+1==itaufin)
172    
173               if (dissip_conservative) then            ! ajout des tendances physiques:
174                  ! On rajoute la tendance due a la transform. Ec -> E            CALL addfi(nqmx, dtphys, ucov, vcov, teta, q, ps, dufi, dvfi, &
175                  ! therm. cree lors de la dissipation                 dtetafi, dqfi, dpfi)
176                  call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)         ENDIF
177                  call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)  
178                  dtetaecdt= (ecin0 - ecin) / pk         forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
179                  dtetadis=dtetadis + dtetaecdt         CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
180               endif  
181               teta=teta + dtetadis         IF (MOD(itau + 1, idissip) == 0) THEN
182              ! dissipation horizontale et verticale des petites echelles:
183               ! Calcul de la valeur moyenne, unique de h aux poles .....  
184               DO l = 1, llm            ! calcul de l'energie cinetique avant dissipation
185                  DO ij = 1, iim            call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
186                     tppn(ij) = aire(ij) * teta(ij, l)            call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)
187                     tpps(ij) = aire(ij + ip1jm) * teta(ij + ip1jm, l)  
188                  ENDDO            ! dissipation
189                  tpn = SUM(tppn) / apoln            CALL dissip(vcov, ucov, teta, p3d, dvdis, dudis, dtetadis)
190                  tps = SUM(tpps) / apols            ucov=ucov + dudis
191              vcov=vcov + dvdis
192                  DO ij = 1, iip1  
193                     teta(ij, l) = tpn            ! On rajoute la tendance due à la transformation Ec -> E
194                     teta(ij + ip1jm, l) = tps            ! thermique créée lors de la dissipation
195                  ENDDO            call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
196               ENDDO            call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)
197              dtetaecdt= (ecin0 - ecin) / pk
198               DO ij = 1, iim            dtetadis=dtetadis + dtetaecdt
199                  tppn(ij) = aire(ij) * ps(ij)            teta=teta + dtetadis
200                  tpps(ij) = aire(ij + ip1jm) * ps(ij + ip1jm)  
201               ENDDO            ! Calcul de la valeur moyenne aux pôles :
202               tpn = SUM(tppn) / apoln            forall (l = 1: llm)
203               tps = SUM(tpps) / apols               teta(:, 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, 1) * teta(:iim, 1, l)) &
204                      / apoln
205               DO ij = 1, iip1               teta(:, jjm + 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, jjm+1) &
206                  ps(ij) = tpn                    * teta(:iim, jjm + 1, l)) / apols
207                  ps(ij + ip1jm) = tps            END forall
208               ENDDO  
209            END IF            ps(:, 1) = SUM(aire_2d(:iim, 1) * ps(:iim, 1)) / apoln
210              ps(:, jjm + 1) = SUM(aire_2d(:iim, jjm+1) * ps(:iim, jjm + 1)) &
211            ! fin de l'intégration dynamique et physique pour le pas "itau"                 / apols
212            ! préparation du pas d'intégration suivant         END IF
213    
214            ! schema matsuno + leapfrog         IF (MOD(itau + 1, iperiod) == 0) THEN
215            IF (forward .OR. leapf) THEN            ! ecriture du fichier histoire moyenne:
216               itau = itau + 1            CALL writedynav(histaveid, nqmx, itau + 1, vcov, ucov, teta, pk, &
217               iday = day_ini + itau / day_step                 phi, q, masse, ps, phis)
218               time = REAL(itau - (iday - day_ini) * day_step) / day_step &            call bilan_dyn(2, dtvr * iperiod, dtvr * day_step * periodav, ps, &
219                    + time_0                 masse, pk, pbaru, pbarv, teta, phi, ucov, vcov, q)
220               IF (time > 1.) THEN         ENDIF
221                  time = time - 1.      end do
222                  iday = iday + 1  
223               ENDIF      CALL dynredem1("restart.nc", vcov, ucov, teta, q, masse, ps, &
224            ENDIF           itau=itau_dyn+itaufin)
225    
226            IF (itau == itaufin + 1) exit outer_loop      ! Calcul des tendances dynamiques:
227        CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)
228            IF (MOD(itau, iperiod) == 0 .OR. itau == itaufin) THEN      CALL caldyn(itaufin, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &
229               ! ecriture du fichier histoire moyenne:           MOD(itaufin, iconser) == 0, du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, &
230               CALL writedynav(histaveid, nqmx, itau, vcov, &           time_0)
                   ucov, teta, pk, phi, q, masse, ps, phis)  
              call bilan_dyn(2, dtvr * iperiod, dtvr * day_step * periodav, &  
                   ps, masse, pk, pbaru, pbarv, teta, phi, ucov, vcov, q)  
           ENDIF  
   
           IF (itau == itaufin) THEN  
              CALL dynredem1("restart.nc", vcov, ucov, teta, q, masse, ps)  
           ENDIF  
   
           ! gestion de l'integration temporelle:  
           IF (MOD(itau, iperiod) == 0) exit  
           IF (MOD(itau - 1, iperiod) == 0) THEN  
              IF (forward) THEN  
                 ! fin du pas forward et debut du pas backward  
                 forward = .FALSE.  
                 leapf = .FALSE.  
              ELSE  
                 ! fin du pas backward et debut du premier pas leapfrog  
                 leapf = .TRUE.  
                 dt = 2. * dtvr  
              END IF  
           ELSE  
              ! pas leapfrog  
              leapf = .TRUE.  
              dt = 2. * dtvr  
           END IF  
        end do  
     end do outer_loop  
231    
232    END SUBROUTINE leapfrog    END SUBROUTINE leapfrog
233    

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