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revision 32 by guez, Tue Apr 6 17:52:58 2010 UTC revision 55 by guez, Mon Dec 12 13:25:01 2011 UTC
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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      ! Authors: P. Le Van, L. Fairhead, F. Hourdin      ! Authors: P. Le Van, L. Fairhead, F. Hourdin
11      ! schema matsuno + leapfrog      ! Matsuno-leapfrog scheme.
12    
13        use addfi_m, only: addfi
14        use bilan_dyn_m, only: bilan_dyn
15        use caladvtrac_m, only: caladvtrac
16        use caldyn_m, only: caldyn
17      USE calfis_m, ONLY: calfis      USE calfis_m, ONLY: calfis
18      USE com_io_dyn, ONLY: histaveid      USE com_io_dyn, ONLY: histaveid
19      USE comconst, ONLY: daysec, dtphys, dtvr      USE comconst, ONLY: daysec, dtphys, dtvr
# Line 18  contains Line 22  contains
22      USE conf_gcm_m, ONLY: day_step, iconser, iperiod, iphysiq, nday, offline, &      USE conf_gcm_m, ONLY: day_step, iconser, iperiod, iphysiq, nday, offline, &
23           periodav           periodav
24      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm, nqmx      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm, nqmx
25        use dissip_m, only: dissip
26      USE dynetat0_m, ONLY: day_ini      USE dynetat0_m, ONLY: day_ini
27      use dynredem1_m, only: dynredem1      use dynredem1_m, only: dynredem1
28      USE exner_hyb_m, ONLY: exner_hyb      USE exner_hyb_m, ONLY: exner_hyb
29      use filtreg_m, only: filtreg      use filtreg_m, only: filtreg
30        use geopot_m, only: geopot
31      USE guide_m, ONLY: guide      USE guide_m, ONLY: guide
32      use inidissip_m, only: idissip      use inidissip_m, only: idissip
33      use integrd_m, only: integrd      use integrd_m, only: integrd
34      USE logic, ONLY: iflag_phys, ok_guide      USE logic, ONLY: iflag_phys, ok_guide
35      USE paramet_m, ONLY: ip1jmp1      use nr_util, only: assert
     USE pression_m, ONLY: pression  
36      USE pressure_var, ONLY: p3d      USE pressure_var, ONLY: p3d
37      USE temps, ONLY: itau_dyn      USE temps, ONLY: itau_dyn
38    
39      ! Variables dynamiques:      ! Variables dynamiques:
40      REAL, intent(inout):: vcov((iim + 1) * jjm, llm) ! vent covariant      REAL, intent(inout):: ucov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm) vent covariant
41      REAL, intent(inout):: ucov(ip1jmp1, llm) ! vent covariant      REAL, intent(inout):: vcov(:, :, :) ! (iim + 1, jjm, llm) ! vent covariant
42      REAL, intent(inout):: teta(iim + 1, jjm + 1, llm) ! potential temperature  
43      REAL ps(iim + 1, jjm + 1) ! pression au sol, en Pa      REAL, intent(inout):: teta(:, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm)
44        ! potential temperature
45      REAL masse(ip1jmp1, llm) ! masse d'air  
46      REAL phis(ip1jmp1) ! geopotentiel au sol      REAL, intent(inout):: ps(:, :) ! (iim + 1, jjm + 1) pression au sol, en Pa
47      REAL q(ip1jmp1, llm, nqmx) ! mass fractions of advected fields      REAL masse((iim + 1) * (jjm + 1), llm) ! masse d'air
48        REAL phis((iim + 1) * (jjm + 1)) ! geopotentiel au sol
49    
50        REAL, intent(inout):: q(:, :, :, :) ! (iim + 1, jjm + 1, llm, nqmx)
51        ! mass fractions of advected fields
52    
53      REAL, intent(in):: time_0      REAL, intent(in):: time_0
54    
55      ! Variables local to the procedure:      ! Variables local to the procedure:
56    
57      ! Variables dynamiques:      ! Variables dynamiques:
58    
59      REAL pks(ip1jmp1) ! exner au sol      REAL pks((iim + 1) * (jjm + 1)) ! exner au sol
60      REAL pk(iim + 1, jjm + 1, llm) ! exner au milieu des couches      REAL pk(iim + 1, jjm + 1, llm) ! exner au milieu des couches
61      REAL pkf(ip1jmp1, llm) ! exner filt.au milieu des couches      REAL pkf((iim + 1) * (jjm + 1), llm) ! exner filt.au milieu des couches
62      REAL phi(ip1jmp1, llm) ! geopotential      REAL phi(iim + 1, jjm + 1, llm) ! geopotential
63      REAL w(ip1jmp1, llm) ! vitesse verticale      REAL w((iim + 1) * (jjm + 1), llm) ! vitesse verticale
64    
65      ! variables dynamiques intermediaire pour le transport      ! Variables dynamiques intermediaire pour le transport
66      REAL pbaru(ip1jmp1, llm), pbarv((iim + 1) * jjm, llm) !flux de masse      ! Flux de masse :
67        REAL pbaru((iim + 1) * (jjm + 1), llm), pbarv((iim + 1) * jjm, llm)
68    
69      ! variables dynamiques au pas - 1      ! variables dynamiques au pas - 1
70      REAL vcovm1((iim + 1) * jjm, llm), ucovm1(ip1jmp1, llm)      REAL vcovm1(iim + 1, jjm, llm), ucovm1(iim + 1, jjm + 1, llm)
71      REAL tetam1(iim + 1, jjm + 1, llm), psm1(iim + 1, jjm + 1)      REAL tetam1(iim + 1, jjm + 1, llm), psm1(iim + 1, jjm + 1)
72      REAL massem1(ip1jmp1, llm)      REAL massem1((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
73    
74      ! tendances dynamiques      ! tendances dynamiques
75      REAL dv((iim + 1) * jjm, llm), du(ip1jmp1, llm)      REAL dv((iim + 1) * jjm, llm), dudyn((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
76      REAL dteta(ip1jmp1, llm), dq(ip1jmp1, llm, nqmx), dp(ip1jmp1)      REAL dteta(iim + 1, jjm + 1, llm), dq((iim + 1) * (jjm + 1), llm, nqmx)
77        real dp((iim + 1) * (jjm + 1))
78    
79      ! tendances de la dissipation      ! tendances de la dissipation
80      REAL dvdis((iim + 1) * jjm, llm), dudis(ip1jmp1, llm)      REAL dvdis(iim + 1, jjm, llm), dudis(iim + 1, jjm + 1, llm)
81      REAL dtetadis(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL dtetadis(iim + 1, jjm + 1, llm)
82    
83      ! tendances physiques      ! tendances physiques
84      REAL dvfi((iim + 1) * jjm, llm), dufi(ip1jmp1, llm)      REAL dvfi((iim + 1) * jjm, llm), dufi((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
85      REAL dtetafi(ip1jmp1, llm), dqfi(ip1jmp1, llm, nqmx), dpfi(ip1jmp1)      REAL dtetafi(iim + 1, jjm + 1, llm), dqfi((iim + 1) * (jjm + 1), llm, nqmx)
86        real dpfi((iim + 1) * (jjm + 1))
87    
88      ! variables pour le fichier histoire      ! variables pour le fichier histoire
89    
90      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
91      INTEGER itaufin      INTEGER itaufin
     INTEGER iday ! jour julien  
92      REAL time ! time of day, as a fraction of day length      REAL time ! time of day, as a fraction of day length
93      real finvmaold(ip1jmp1, llm)      real finvmaold((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
94      LOGICAL:: lafin=.false.      INTEGER l
     INTEGER i, j, l  
   
95      REAL rdayvrai, rdaym_ini      REAL rdayvrai, rdaym_ini
96    
97      ! Variables test conservation energie      ! Variables test conservation energie
98      REAL ecin(iim + 1, jjm + 1, llm), ecin0(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL ecin(iim + 1, jjm + 1, llm), ecin0(iim + 1, jjm + 1, llm)
99      ! Tendance de la temp. potentiel d (theta) / d t due a la  
     ! tansformation d'energie cinetique en energie thermique  
     ! cree par la dissipation  
100      REAL dtetaecdt(iim + 1, jjm + 1, llm)      REAL dtetaecdt(iim + 1, jjm + 1, llm)
101      REAL vcont((iim + 1) * jjm, llm), ucont(ip1jmp1, llm)      ! tendance de la température potentielle due à la transformation
102        ! d'énergie cinétique en énergie thermique par la dissipation
103    
104        REAL vcont((iim + 1) * jjm, llm), ucont((iim + 1) * (jjm + 1), llm)
105        logical leapf
106        real dt
107    
108      !---------------------------------------------------      !---------------------------------------------------
109    
110      print *, "Call sequence information: leapfrog"      print *, "Call sequence information: leapfrog"
111        call assert(shape(ucov) == (/iim + 1, jjm + 1, llm/), "leapfrog")
112    
113      itaufin = nday * day_step      itaufin = nday * day_step
114      ! "day_step" is a multiple of "iperiod", therefore "itaufin" is one too      ! "day_step" is a multiple of "iperiod", therefore "itaufin" is one too
115    
     itau = 0  
     iday = day_ini  
     time = time_0  
116      dq = 0.      dq = 0.
117    
118      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :      ! On initialise la pression et la fonction d'Exner :
119      CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)      forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
120      CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)      CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
121    
122      ! Début de l'integration temporelle :      time_integration: do itau = 0, itaufin - 1
123      period_loop:do i = 1, itaufin / iperiod         leapf = mod(itau, iperiod) /= 0
124         ! {"itau" is a multiple of "iperiod"}         if (leapf) then
125              dt = 2 * dtvr
126         ! 1. Matsuno forward:         else
127              ! Matsuno
128         if (ok_guide .and. (itaufin - itau - 1) * dtvr > 21600.) &            dt = dtvr
129              call guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)            if (ok_guide .and. (itaufin - itau - 1) * dtvr > 21600.) &
130         vcovm1 = vcov                 call guide(itau, ucov, vcov, teta, q, masse, ps)
131         ucovm1 = ucov            vcovm1 = vcov
132         tetam1 = teta            ucovm1 = ucov
133         massem1 = masse            tetam1 = teta
134         psm1 = ps            massem1 = masse
135         finvmaold = masse            psm1 = ps
136         CALL filtreg(finvmaold, jjm + 1, llm, - 2, 2, .TRUE., 1)            finvmaold = masse
137              CALL filtreg(finvmaold, jjm + 1, llm, - 2, 2, .TRUE., 1)
138           end if
139    
140         ! Calcul des tendances dynamiques:         ! Calcul des tendances dynamiques:
141         CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)         CALL geopot((iim + 1) * (jjm + 1), teta, pk, pks, phis, phi)
142         CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &         CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &
143              MOD(itau, iconser) == 0, du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, &              dudyn, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, time_0, &
144              time + iday - day_ini)              conser=MOD(itau, iconser)==0)
145    
146         ! Calcul des tendances advection des traceurs (dont l'humidité)         ! Calcul des tendances advection des traceurs (dont l'humidité)
147         CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p3d, masse, dq, teta, pk)         CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p3d, masse, dq, teta, pk)
148    
149         ! Stokage du flux de masse pour traceurs offline:         ! Stokage du flux de masse pour traceurs offline:
150         IF (offline) CALL fluxstokenc(pbaru, pbarv, masse, teta, phi, phis, &         IF (offline) CALL fluxstokenc(pbaru, pbarv, masse, teta, phi, phis, &
151              dtvr, itau)              dtvr, itau)
152    
153         ! integrations dynamique et traceurs:         ! Integrations dynamique et traceurs:
154         CALL integrd(2, vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, dteta, &         CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, dudyn, dteta, &
155              dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, finvmaold, .false., &              dp, vcov, ucov, teta, q(:, :, :, :2), ps, masse, finvmaold, dt, &
156              dtvr)              leapf)
157    
158           if (.not. leapf) then
159              ! Matsuno backward
160              forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
161              CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
162    
163         CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)            ! Calcul des tendances dynamiques:
164         CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)            CALL geopot((iim + 1) * (jjm + 1), teta, pk, pks, phis, phi)
165              CALL caldyn(itau + 1, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, &
166                   phi, dudyn, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, time_0, &
167                   conser=.false.)
168    
169         ! 2. Matsuno backward:            ! integrations dynamique et traceurs:
170              CALL integrd(vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, dudyn, &
171                   dteta, dp, vcov, ucov, teta, q(:, :, :, :2), ps, masse, &
172                   finvmaold, dtvr, leapf=.false.)
173           end if
174    
175         itau = itau + 1         IF (MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys /= 0) THEN
176         iday = day_ini + itau / day_step            ! calcul des tendances physiques:
        time = REAL(itau - (iday - day_ini) * day_step) / day_step + time_0  
        IF (time > 1.) THEN  
           time = time - 1.  
           iday = iday + 1  
        ENDIF  
177    
178         ! Calcul des tendances dynamiques:            forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
179         CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)            CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
        CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &  
             .false., du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, time + iday - day_ini)  
180    
181         ! integrations dynamique et traceurs:            rdaym_ini = itau * dtvr / daysec
182         CALL integrd(2, vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, dteta, &            rdayvrai = rdaym_ini + day_ini
183              dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, finvmaold, .false., &            time = REAL(mod(itau, day_step)) / day_step + time_0
184              dtvr)            IF (time > 1.) time = time - 1.
185    
186              CALL calfis(rdayvrai, time, ucov, vcov, teta, q, masse, ps, pk, &
187                   phis, phi, dudyn, dv, dq, w, dufi, dvfi, dtetafi, dqfi, dpfi, &
188                   lafin=itau+1==itaufin)
189    
190              ! ajout des tendances physiques:
191              CALL addfi(nqmx, dtphys, ucov, vcov, teta, q, ps, dufi, dvfi, &
192                   dtetafi, dqfi, dpfi)
193           ENDIF
194    
195         CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)         forall (l = 1: llm + 1) p3d(:, :, l) = ap(l) + bp(l) * ps
196         CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)         CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)
197    
198         ! 3. Leapfrog:         IF (MOD(itau + 1, idissip) == 0) THEN
199              ! Dissipation horizontale et verticale des petites échelles
        leapfrog_loop: do j = 1, iperiod - 1  
           ! Calcul des tendances dynamiques:  
           CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)  
           CALL caldyn(itau, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &  
                .false., du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, &  
                time + iday - day_ini)  
   
           ! Calcul des tendances advection des traceurs (dont l'humidité)  
           CALL caladvtrac(q, pbaru, pbarv, p3d, masse, dq, teta, pk)  
           ! Stokage du flux de masse pour traceurs off-line:  
           IF (offline) CALL fluxstokenc(pbaru, pbarv, masse, teta, phi, phis, &  
                dtvr, itau)  
   
           ! integrations dynamique et traceurs:  
           CALL integrd(2, vcovm1, ucovm1, tetam1, psm1, massem1, dv, du, &  
                dteta, dp, vcov, ucov, teta, q, ps, masse, &  
                finvmaold, .true., 2 * dtvr)  
   
           IF (MOD(itau + 1, iphysiq) == 0 .AND. iflag_phys /= 0) 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  
   
              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)  
           ENDIF  
   
           CALL pression(ip1jmp1, ap, bp, ps, p3d)  
           CALL exner_hyb(ps, p3d, pks, pk, pkf)  
200    
201            IF (MOD(itau + 1, idissip) == 0) THEN            ! calcul de l'énergie cinétique avant dissipation
202               ! dissipation horizontale et verticale des petites echelles:            call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
203              call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)
204               ! calcul de l'energie cinetique avant dissipation  
205               call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)            ! dissipation
206               call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin0)            CALL dissip(vcov, ucov, teta, p3d, dvdis, dudis, dtetadis)
207              ucov = ucov + dudis
208               ! dissipation            vcov = vcov + dvdis
209               CALL dissip(vcov, ucov, teta, p3d, dvdis, dudis, dtetadis)  
210               ucov=ucov + dudis            ! On ajoute la tendance due à la transformation énergie
211               vcov=vcov + dvdis            ! cinétique en énergie thermique par la dissipation
212              call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)
213               ! On rajoute la tendance due à la transformation Ec -> E            call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)
214               ! thermique créée lors de la dissipation            dtetaecdt= (ecin0 - ecin) / pk
215               call covcont(llm, ucov, vcov, ucont, vcont)            dtetadis = dtetadis + dtetaecdt
216               call enercin(vcov, ucov, vcont, ucont, ecin)            teta = teta + dtetadis
217               dtetaecdt= (ecin0 - ecin) / pk  
218               dtetadis=dtetadis + dtetaecdt            ! Calcul de la valeur moyenne aux pôles :
219               teta=teta + dtetadis            forall (l = 1: llm)
220                 teta(:, 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, 1) * teta(:iim, 1, l)) &
221               ! Calcul de la valeur moyenne aux pôles :                    / apoln
222               forall (l = 1: llm)               teta(:, jjm + 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, jjm+1) &
223                  teta(:, 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, 1) * teta(:iim, 1, l)) &                    * teta(:iim, jjm + 1, l)) / apols
224                       / apoln            END forall
225                  teta(:, jjm + 1, l) = SUM(aire_2d(:iim, jjm+1) &  
226                       * teta(:iim, jjm + 1, l)) / apols            ps(:, 1) = SUM(aire_2d(:iim, 1) * ps(:iim, 1)) / apoln
227               END forall            ps(:, jjm + 1) = SUM(aire_2d(:iim, jjm+1) * ps(:iim, jjm + 1)) &
228                   / apols
229               ps(:, 1) = SUM(aire_2d(:iim, 1) * ps(:iim, 1)) / apoln         END IF
230               ps(:, jjm + 1) = SUM(aire_2d(:iim, jjm+1) * ps(:iim, jjm + 1)) &  
231                    / apols         IF (MOD(itau + 1, iperiod) == 0) THEN
232            END IF            ! Écriture du fichier histoire moyenne:
233              CALL writedynav(histaveid, nqmx, itau + 1, vcov, ucov, teta, pk, &
234            itau = itau + 1                 phi, q, masse, ps, phis)
235            iday = day_ini + itau / day_step            call bilan_dyn(ps, masse, pk, pbaru, pbarv, teta, phi, ucov, vcov, &
236            time = REAL(itau - (iday - day_ini) * day_step) / day_step + time_0                 q(:, :, :, 1), dt_app = dtvr * iperiod, &
237            IF (time > 1.) THEN                 dt_cum = dtvr * day_step * periodav)
238               time = time - 1.         ENDIF
239               iday = iday + 1      end do time_integration
           ENDIF  
   
           IF (MOD(itau, iperiod) == 0) THEN  
              ! ecriture du fichier histoire moyenne:  
              CALL writedynav(histaveid, nqmx, itau, vcov, &  
                   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  
        end do leapfrog_loop  
     end do period_loop  
240    
     ! {itau == itaufin}  
241      CALL dynredem1("restart.nc", vcov, ucov, teta, q, masse, ps, &      CALL dynredem1("restart.nc", vcov, ucov, teta, q, masse, ps, &
242           itau=itau_dyn+itaufin)           itau=itau_dyn+itaufin)
243    
244      ! Calcul des tendances dynamiques:      ! Calcul des tendances dynamiques:
245      CALL geopot(ip1jmp1, teta, pk, pks, phis, phi)      CALL geopot((iim + 1) * (jjm + 1), teta, pk, pks, phis, phi)
246      CALL caldyn(itaufin, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &      CALL caldyn(itaufin, ucov, vcov, teta, ps, masse, pk, pkf, phis, phi, &
247           MOD(itaufin, iconser) == 0, du, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, &           dudyn, dv, dteta, dp, w, pbaru, pbarv, time_0, &
248           time + iday - day_ini)           conser=MOD(itaufin, iconser)==0)
   
249    END SUBROUTINE leapfrog    END SUBROUTINE leapfrog
250    
251  end module leapfrog_m  end module leapfrog_m

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