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trunk/libf/phylmd/yamada4.f revision 3 by guez, Wed Feb 27 13:16:39 2008 UTC trunk/libf/phylmd/yamada4.f90 revision 62 by guez, Thu Jul 26 14:37:37 2012 UTC
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1  !  module yamada4_m
2  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/yamada4.F,v 1.1 2004/06/22 11:45:36 lmdzadmin Exp $  
3  !    IMPLICIT NONE
4        SUBROUTINE yamada4(ngrid,dt,g,rconst,plev,temp  
5       s   ,zlev,zlay,u,v,teta,cd,q2,km,kn,kq,ustar    real, parameter:: kap = 0.4
6       s   ,iflag_pbl)    private
7        use dimens_m    public yamada4
8        use dimphy  
9        IMPLICIT NONE  contains
10  c.......................................................................  
11  c.......................................................................    SUBROUTINE yamada4(ngrid, dt, g, zlev, zlay, u, v, teta, cd, q2, km, kn, &
12  c         kq, ustar, iflag_pbl)
13  c dt : pas de temps  
14  c g  : g      ! From LMDZ4/libf/phylmd/yamada4.F, version 1.1 2004/06/22 11:45:36
15  c zlev : altitude a chaque niveau (interface inferieure de la couche  
16  c        de meme indice)      USE dimphy, ONLY : klev, klon
17  c zlay : altitude au centre de chaque couche  
18  c u,v : vitesse au centre de chaque couche      integer ngrid
19  c       (en entree : la valeur au debut du pas de temps)      REAL, intent(in):: dt ! pas de temps
20  c teta : temperature potentielle au centre de chaque couche      real, intent(in):: g
21  c        (en entree : la valeur au debut du pas de temps)  
22  c cd : cdrag      REAL zlev(klon, klev+1)
23  c      (en entree : la valeur au debut du pas de temps)      ! altitude à chaque niveau (interface inférieure de la couche de
24  c q2 : $q^2$ au bas de chaque couche      ! même indice)
25  c      (en entree : la valeur au debut du pas de temps)  
26  c      (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps)      REAL zlay(klon, klev) ! altitude au centre de chaque couche
27  c km : diffusivite turbulente de quantite de mouvement (au bas de chaque  
28  c      couche)      REAL u(klon, klev), v(klon, klev)
29  c      (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps)      ! vitesse au centre de chaque couche (en entrée : la valeur au
30  c kn : diffusivite turbulente des scalaires (au bas de chaque couche)      ! début du pas de temps)
31  c      (en sortie : la valeur a la fin du pas de temps)  
32  c      REAL teta(klon, klev)
33  c  iflag_pbl doit valoir entre 6 et 9      ! température potentielle au centre de chaque couche (en entrée :
34  c      l=6, on prend  systematiquement une longueur d'equilibre      ! la valeur au début du pas de temps)
35  c    iflag_pbl=6 : MY 2.0  
36  c    iflag_pbl=7 : MY 2.0.Fournier      REAL, intent(in):: cd(:) ! (ngrid) cdrag, valeur au début du pas de temps
37  c    iflag_pbl=8 : MY 2.5  
38  c    iflag_pbl=9 : un test ?      REAL, intent(inout):: q2(klon, klev+1)
39        ! $q^2$ au bas de chaque couche
40  c.......................................................................      ! En entrée : la valeur au début du pas de temps ; en sortie : la
41        REAL dt,g,rconst      ! valeur à la fin du pas de temps.
42        real plev(klon,klev+1),temp(klon,klev)  
43        real ustar(klon)      REAL km(klon, klev+1)
44        real kmin,qmin,pblhmin(klon),coriol(klon)      ! diffusivité turbulente de quantité de mouvement (au bas de
45        REAL zlev(klon,klev+1)      ! chaque couche) (en sortie : la valeur à la fin du pas de temps)
46        REAL zlay(klon,klev)  
47        REAL u(klon,klev)      REAL kn(klon, klev+1)
48        REAL v(klon,klev)      ! diffusivité turbulente des scalaires (au bas de chaque couche)
49        REAL teta(klon,klev)      ! (en sortie : la valeur à la fin du pas de temps)
50        REAL cd(klon)  
51        REAL q2(klon,klev+1),qpre      REAL kq(klon, klev+1)
52        REAL unsdz(klon,klev)      real ustar(klon)
53        REAL unsdzdec(klon,klev+1)  
54        integer iflag_pbl
55        REAL km(klon,klev+1)      ! iflag_pbl doit valoir entre 6 et 9
56        REAL kmpre(klon,klev+1),tmp2      ! l = 6, on prend systématiquement une longueur d'équilibre
57        REAL mpre(klon,klev+1)      ! iflag_pbl = 6 : MY 2.0
58        REAL kn(klon,klev+1)      ! iflag_pbl = 7 : MY 2.0.Fournier
59        REAL kq(klon,klev+1)      ! iflag_pbl = 8 : MY 2.5
60        real ff(klon,klev+1),delta(klon,klev+1)      ! iflag_pbl = 9 : un test ?
61        real aa(klon,klev+1),aa0,aa1  
62        integer iflag_pbl,ngrid      ! Local:
63    
64        real kmin, qmin, pblhmin(klon), coriol(klon)
65        integer nlay,nlev      real qpre
66        PARAMETER (nlay=klev)      REAL unsdz(klon, klev)
67        PARAMETER (nlev=klev+1)      REAL unsdzdec(klon, klev+1)
68        REAL kmpre(klon, klev+1), tmp2
69        logical first      REAL mpre(klon, klev+1)
70        integer ipas      real delta(klon, klev+1)
71        save first,ipas      real aa(klon, klev+1), aa0, aa1
72        data first,ipas/.true.,0/      integer, PARAMETER:: nlay = klev
73        integer, PARAMETER:: nlev = klev+1
74        logical:: first = .true.
75        integer ig,k      integer:: ipas = 0
76        integer ig, k
77        real ri
78        real ri,zrif,zalpha,zsm,zsn      real rif(klon, klev+1), sm(klon, klev+1), alpha(klon, klev)
79        real rif(klon,klev+1),sm(klon,klev+1),alpha(klon,klev)      real m2(klon, klev+1), dz(klon, klev+1), zq, n2(klon, klev+1)
80        real dtetadz(klon, klev+1)
81        real m2(klon,klev+1),dz(klon,klev+1),zq,n2(klon,klev+1)      real m2cstat, mcstat, kmcstat
82        real dtetadz(klon,klev+1)      real l(klon, klev+1)
83        real m2cstat,mcstat,kmcstat      real, save:: l0(klon)
84        real l(klon,klev+1),l0(klon)      real sq(klon), sqz(klon), zz(klon, klev+1)
85        save l0      integer iter
86        real:: ric = 0.195, rifc = 0.191, b1 = 16.6, kap = 0.4
87        real sq(klon),sqz(klon),zz(klon,klev+1)      real rino(klon, klev+1), smyam(klon, klev), styam(klon, klev)
88        integer iter      real lyam(klon, klev), knyam(klon, klev)
89    
90        real ric,rifc,b1,kap      !-----------------------------------------------------------------------
91        save ric,rifc,b1,kap  
92        data ric,rifc,b1,kap/0.195,0.191,16.6,0.4/      if (.not. (iflag_pbl >= 6 .and. iflag_pbl <= 9)) then
93           print *, 'probleme de coherence dans appel a MY'
94        real frif,falpha,fsm         stop 1
95        real fl,zzz,zl0,zq2,zn2      endif
96    
97        real rino(klon,klev+1),smyam(klon,klev),styam(klon,klev)      ipas = ipas+1
98       s  ,lyam(klon,klev),knyam(klon,klev)  
99       s  ,w2yam(klon,klev),t2yam(klon,klev)      ! les increments verticaux
100        common/pbldiag/rino,smyam,styam,lyam,knyam,w2yam,t2yam      DO ig = 1, ngrid
101           ! alerte: zlev n'est pas declare a nlev
102        frif(ri)=0.6588*(ri+0.1776-sqrt(ri*ri-0.3221*ri+0.03156))         zlev(ig, nlev) = zlay(ig, nlay) +(zlay(ig, nlay) - zlev(ig, nlev-1))
103        falpha(ri)=1.318*(0.2231-ri)/(0.2341-ri)      ENDDO
104        fsm(ri)=1.96*(0.1912-ri)*(0.2341-ri)/((1.-ri)*(0.2231-ri))  
105        fl(zzz,zl0,zq2,zn2)=      DO k = 1, nlay
106       s     max(min(l0(ig)*kap*zlev(ig,k)/(kap*zlev(ig,k)+l0(ig))         DO ig = 1, ngrid
107       s     ,0.5*sqrt(q2(ig,k))/sqrt(max(n2(ig,k),1.e-10))) ,1.)            unsdz(ig, k) = 1.E+0/(zlev(ig, k+1)-zlev(ig, k))
108           ENDDO
109        if (.not.(iflag_pbl.ge.6.and.iflag_pbl.le.9)) then      ENDDO
110             stop'probleme de coherence dans appel a MY'      DO ig = 1, ngrid
111        endif         unsdzdec(ig, 1) = 1.E+0/(zlay(ig, 1)-zlev(ig, 1))
112        ENDDO
113        ipas=ipas+1      DO k = 2, nlay
114        if (0.eq.1.and.first) then         DO ig = 1, ngrid
115        do ig=1,1000            unsdzdec(ig, k) = 1.E+0/(zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1))
116           ri=(ig-800.)/500.         ENDDO
117           if (ri.lt.ric) then      ENDDO
118              zrif=frif(ri)      DO ig = 1, ngrid
119           else         unsdzdec(ig, nlay+1) = 1.E+0/(zlev(ig, nlay+1)-zlay(ig, nlay))
120              zrif=rifc      ENDDO
121           endif  
122           if(zrif.lt.0.16) then      do k = 2, klev
123              zalpha=falpha(zrif)         do ig = 1, ngrid
124              zsm=fsm(zrif)            dz(ig, k) = zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1)
125           else            m2(ig, k) = ((u(ig, k)-u(ig, k-1))**2+(v(ig, k)-v(ig, k-1))**2) &
126              zalpha=1.12                 /(dz(ig, k)*dz(ig, k))
127              zsm=0.085            dtetadz(ig, k) = (teta(ig, k)-teta(ig, k-1))/dz(ig, k)
128           endif            n2(ig, k) = g*2.*dtetadz(ig, k)/(teta(ig, k-1)+teta(ig, k))
129  c     print*,ri,rif,zalpha,zsm            ri = n2(ig, k)/max(m2(ig, k), 1.e-10)
130        enddo            if (ri.lt.ric) then
131        endif               rif(ig, k) = frif(ri)
132              else
133  c.......................................................................               rif(ig, k) = rifc
134  c  les increments verticaux            endif
135  c.......................................................................            if(rif(ig, k).lt.0.16) then
136  c               alpha(ig, k) = falpha(rif(ig, k))
137  c!!!!! allerte !!!!!c               sm(ig, k) = fsm(rif(ig, k))
138  c!!!!! zlev n'est pas declare a nlev !!!!!c            else
139  c!!!!! ---->               alpha(ig, k) = 1.12
140                                                        DO ig=1,ngrid               sm(ig, k) = 0.085
141              zlev(ig,nlev)=zlay(ig,nlay)            endif
142       &             +( zlay(ig,nlay) - zlev(ig,nlev-1) )            zz(ig, k) = b1*m2(ig, k)*(1.-rif(ig, k))*sm(ig, k)
143                                                        ENDDO         enddo
144  c!!!!! <----      enddo
145  c!!!!! allerte !!!!!c  
146  c      ! Au premier appel, on détermine l et q2 de façon itérative.
147        DO k=1,nlay      ! Itération pour déterminer la longueur de mélange
148                                                        DO ig=1,ngrid  
149          unsdz(ig,k)=1.E+0/(zlev(ig,k+1)-zlev(ig,k))      if (first .or. iflag_pbl == 6) then
150                                                        ENDDO         do ig = 1, ngrid
151        ENDDO            l0(ig) = 10.
152                                                        DO ig=1,ngrid         enddo
153        unsdzdec(ig,1)=1.E+0/(zlay(ig,1)-zlev(ig,1))         do k = 2, klev-1
154                                                        ENDDO            do ig = 1, ngrid
155        DO k=2,nlay               l(ig, k) = l0(ig) * kap * zlev(ig, k) &
156                                                        DO ig=1,ngrid                    / (kap * zlev(ig, k) + l0(ig))
157          unsdzdec(ig,k)=1.E+0/(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))            enddo
158                                                       ENDDO         enddo
159        ENDDO  
160                                                        DO ig=1,ngrid         do iter = 1, 10
161        unsdzdec(ig,nlay+1)=1.E+0/(zlev(ig,nlay+1)-zlay(ig,nlay))            do ig = 1, ngrid
162                                                       ENDDO               sq(ig) = 1e-10
163  c               sqz(ig) = 1e-10
164  c.......................................................................            enddo
165              do k = 2, klev-1
166        do k=2,klev               do ig = 1, ngrid
167                                                            do ig=1,ngrid                  q2(ig, k) = l(ig, k)**2 * zz(ig, k)
168           dz(ig,k)=zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1)                  l(ig, k) = fl(zlev(ig, k), l0(ig), q2(ig, k), n2(ig, k))
169           m2(ig,k)=((u(ig,k)-u(ig,k-1))**2+(v(ig,k)-v(ig,k-1))**2)                  zq = sqrt(q2(ig, k))
170       s             /(dz(ig,k)*dz(ig,k))                  sqz(ig) = sqz(ig) + zq * zlev(ig, k) &
171           dtetadz(ig,k)=(teta(ig,k)-teta(ig,k-1))/dz(ig,k)                       * (zlay(ig, k) - zlay(ig, k-1))
172           n2(ig,k)=g*2.*dtetadz(ig,k)/(teta(ig,k-1)+teta(ig,k))                  sq(ig) = sq(ig) + zq * (zlay(ig, k) - zlay(ig, k-1))
173  c        n2(ig,k)=0.               enddo
174           ri=n2(ig,k)/max(m2(ig,k),1.e-10)            enddo
175           if (ri.lt.ric) then            do ig = 1, ngrid
176              rif(ig,k)=frif(ri)               l0(ig) = 0.2 * sqz(ig) / sq(ig)
177           else            enddo
178              rif(ig,k)=rifc         enddo
179           endif      endif
180           if(rif(ig,k).lt.0.16) then  
181              alpha(ig,k)=falpha(rif(ig,k))      ! Calcul de la longueur de melange.
182              sm(ig,k)=fsm(rif(ig,k))  
183           else      ! Mise a jour de l0
184              alpha(ig,k)=1.12      do ig = 1, ngrid
185              sm(ig,k)=0.085         sq(ig) = 1.e-10
186           endif         sqz(ig) = 1.e-10
187           zz(ig,k)=b1*m2(ig,k)*(1.-rif(ig,k))*sm(ig,k)      enddo
188  c     print*,'RIF L=',k,rif(ig,k),ri*alpha(ig,k)      do k = 2, klev-1
189           do ig = 1, ngrid
190              zq = sqrt(q2(ig, k))
191                                                            enddo            sqz(ig) = sqz(ig)+zq*zlev(ig, k)*(zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1))
192        enddo            sq(ig) = sq(ig)+zq*(zlay(ig, k)-zlay(ig, k-1))
193           enddo
194        enddo
195  c====================================================================      do ig = 1, ngrid
196  c   Au premier appel, on determine l et q2 de facon iterative.         l0(ig) = 0.2*sqz(ig)/sq(ig)
197  c iterration pour determiner la longueur de melange      enddo
198        ! calcul de l(z)
199        do k = 2, klev
200        if (first.or.iflag_pbl.eq.6) then         do ig = 1, ngrid
201                                                            do ig=1,ngrid            l(ig, k) = fl(zlev(ig, k), l0(ig), q2(ig, k), n2(ig, k))
202        l0(ig)=10.            if(first) then
203                                                            enddo               q2(ig, k) = l(ig, k)**2 * zz(ig, k)
204        do k=2,klev-1            endif
205                                                            do ig=1,ngrid         enddo
206          l(ig,k)=l0(ig)*kap*zlev(ig,k)/(kap*zlev(ig,k)+l0(ig))      enddo
207                                                            enddo  
208        enddo      ! Yamada 2.0
209        if (iflag_pbl == 6) then
210        do iter=1,10         do k = 2, klev
211                                                            do ig=1,ngrid            do ig = 1, ngrid
212           sq(ig)=1.e-10               q2(ig, k) = l(ig, k)**2 * zz(ig, k)
213           sqz(ig)=1.e-10            enddo
214                                                            enddo         enddo
215           do k=2,klev-1      else if (iflag_pbl == 7) then
216                                                            do ig=1,ngrid         ! Yamada 2.Fournier
217             q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k)  
218             l(ig,k)=fl(zlev(ig,k),l0(ig),q2(ig,k),n2(ig,k))         ! Calcul de l, km, au pas precedent
219             zq=sqrt(q2(ig,k))         do k = 2, klev
220             sqz(ig)=sqz(ig)+zq*zlev(ig,k)*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))            do ig = 1, ngrid
221             sq(ig)=sq(ig)+zq*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))               delta(ig, k) = q2(ig, k) / (l(ig, k)**2 * sm(ig, k))
222                                                            enddo               kmpre(ig, k) = l(ig, k) * sqrt(q2(ig, k)) * sm(ig, k)
223           enddo               mpre(ig, k) = sqrt(m2(ig, k))
224                                                            do ig=1,ngrid            enddo
225           l0(ig)=0.2*sqz(ig)/sq(ig)         enddo
226  c        l0(ig)=30.  
227                                                            enddo         do k = 2, klev-1
228  c      print*,'ITER=',iter,'  L0=',l0            do ig = 1, ngrid
229                 m2cstat = max(alpha(ig, k)*n2(ig, k)+delta(ig, k)/b1, 1.e-12)
230        enddo               mcstat = sqrt(m2cstat)
231    
232  c     print*,'Fin de l initialisation de q2 et l0'               ! puis on ecrit la valeur de q qui annule l'equation de m
233                 ! supposee en q3
234        endif ! first  
235                 IF (k == 2) THEN
236  c====================================================================                  kmcstat = 1.E+0 / mcstat &
237  c  Calcul de la longueur de melange.                       *(unsdz(ig, k)*kmpre(ig, k+1) &
238  c====================================================================                       *mpre(ig, k+1) &
239                         +unsdz(ig, k-1) &
240  c   Mise a jour de l0                       *cd(ig) &
241                                                            do ig=1,ngrid                       *(sqrt(u(ig, 3)**2+v(ig, 3)**2) &
242        sq(ig)=1.e-10                       -mcstat/unsdzdec(ig, k) &
243        sqz(ig)=1.e-10                       -mpre(ig, k+1)/unsdzdec(ig, k+1))**2) &
244                                                            enddo                       /(unsdz(ig, k)+unsdz(ig, k-1))
245        do k=2,klev-1               ELSE
246                                                            do ig=1,ngrid                  kmcstat = 1.E+0 / mcstat &
247          zq=sqrt(q2(ig,k))                       *(unsdz(ig, k)*kmpre(ig, k+1) &
248          sqz(ig)=sqz(ig)+zq*zlev(ig,k)*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))                       *mpre(ig, k+1) &
249          sq(ig)=sq(ig)+zq*(zlay(ig,k)-zlay(ig,k-1))                       +unsdz(ig, k-1)*kmpre(ig, k-1) &
250                                                            enddo                       *mpre(ig, k-1)) &
251        enddo                       /(unsdz(ig, k)+unsdz(ig, k-1))
252                                                            do ig=1,ngrid               ENDIF
253        l0(ig)=0.2*sqz(ig)/sq(ig)               tmp2 = kmcstat / (sm(ig, k) / q2(ig, k)) /l(ig, k)
254  c        l0(ig)=30.               q2(ig, k) = max(tmp2, 1.e-12)**(2./3.)
255                                                            enddo            enddo
256  c      print*,'ITER=',iter,'  L0=',l0         enddo
257  c   calcul de l(z)      else if (iflag_pbl >= 8) then
258        do k=2,klev         ! Yamada 2.5 a la Didi
259                                                            do ig=1,ngrid  
260           l(ig,k)=fl(zlev(ig,k),l0(ig),q2(ig,k),n2(ig,k))         ! Calcul de l, km, au pas precedent
261           if(first) then         do k = 2, klev
262             q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k)            do ig = 1, ngrid
263           endif               delta(ig, k) = q2(ig, k)/(l(ig, k)**2*sm(ig, k))
264                                                            enddo               if (delta(ig, k).lt.1.e-20) then
265        enddo                  delta(ig, k) = 1.e-20
266                 endif
267  c====================================================================               km(ig, k) = l(ig, k)*sqrt(q2(ig, k))*sm(ig, k)
268  c   Yamada 2.0               aa0 = (m2(ig, k)-alpha(ig, k)*n2(ig, k)-delta(ig, k)/b1)
269  c====================================================================               aa1 = (m2(ig, k)*(1.-rif(ig, k))-delta(ig, k)/b1)
270        if (iflag_pbl.eq.6) then               aa(ig, k) = aa1*dt/(delta(ig, k)*l(ig, k))
271                 qpre = sqrt(q2(ig, k))
272        do k=2,klev               if (iflag_pbl == 8) then
273                                                            do ig=1,ngrid                  if (aa(ig, k).gt.0.) then
274           q2(ig,k)=l(ig,k)**2*zz(ig,k)                     q2(ig, k) = (qpre+aa(ig, k)*qpre*qpre)**2
275                                                            enddo                  else
276        enddo                     q2(ig, k) = (qpre/(1.-aa(ig, k)*qpre))**2
277                    endif
278                 else
279        else if (iflag_pbl.eq.7) then                  ! iflag_pbl = 9
280  c====================================================================                  if (aa(ig, k)*qpre.gt.0.9) then
281  c   Yamada 2.Fournier                     q2(ig, k) = (qpre*10.)**2
282  c====================================================================                  else
283                       q2(ig, k) = (qpre/(1.-aa(ig, k)*qpre))**2
284  c  Calcul de l,  km, au pas precedent                  endif
285        do k=2,klev               endif
286                                                            do ig=1,ngrid               q2(ig, k) = min(max(q2(ig, k), 1.e-10), 1.e4)
287  c        print*,'SMML=',sm(ig,k),l(ig,k)            enddo
288           delta(ig,k)=q2(ig,k)/(l(ig,k)**2*sm(ig,k))         enddo
289           kmpre(ig,k)=l(ig,k)*sqrt(q2(ig,k))*sm(ig,k)      endif
290           mpre(ig,k)=sqrt(m2(ig,k))  
291  c        print*,'0L=',k,l(ig,k),delta(ig,k),km(ig,k)      ! Calcul des coefficients de mélange
292                                                            enddo      do k = 2, klev
293        enddo         do ig = 1, ngrid
294              zq = sqrt(q2(ig, k))
295        do k=2,klev-1            km(ig, k) = l(ig, k)*zq*sm(ig, k)
296                                                            do ig=1,ngrid            kn(ig, k) = km(ig, k)*alpha(ig, k)
297          m2cstat=max(alpha(ig,k)*n2(ig,k)+delta(ig,k)/b1,1.e-12)            kq(ig, k) = l(ig, k)*zq*0.2
298          mcstat=sqrt(m2cstat)         enddo
299        enddo
300  c        print*,'M2 L=',k,mpre(ig,k),mcstat  
301  c      ! Traitement des cas noctrunes avec l'introduction d'une longueur
302  c  -----{puis on ecrit la valeur de q qui annule l'equation de m      ! minilale.
303  c        supposee en q3}  
304  c      ! Traitement particulier pour les cas tres stables.
305          IF (k.eq.2) THEN      ! D'apres Holtslag Boville.
306            kmcstat=1.E+0 / mcstat  
307       &    *( unsdz(ig,k)*kmpre(ig,k+1)      do ig = 1, ngrid
308       &                        *mpre(ig,k+1)         coriol(ig) = 1.e-4
309       &      +unsdz(ig,k-1)         pblhmin(ig) = 0.07*ustar(ig)/max(abs(coriol(ig)), 2.546e-5)
310       &              *cd(ig)      enddo
311       &              *( sqrt(u(ig,3)**2+v(ig,3)**2)  
312       &                -mcstat/unsdzdec(ig,k)      print *, 'pblhmin ', pblhmin
313       &                -mpre(ig,k+1)/unsdzdec(ig,k+1) )**2)      do k = 2, klev
314       &      /( unsdz(ig,k)+unsdz(ig,k-1) )         do ig = 1, klon
315          ELSE            if (teta(ig, 2).gt.teta(ig, 1)) then
316            kmcstat=1.E+0 / mcstat               qmin = ustar(ig)*(max(1.-zlev(ig, k)/pblhmin(ig), 0.))**2
317       &    *( unsdz(ig,k)*kmpre(ig,k+1)               kmin = kap*zlev(ig, k)*qmin
318       &                        *mpre(ig,k+1)            else
319       &      +unsdz(ig,k-1)*kmpre(ig,k-1)               kmin = -1. ! kmin n'est utilise que pour les SL stables.
320       &                          *mpre(ig,k-1) )            endif
321       &      /( unsdz(ig,k)+unsdz(ig,k-1) )            if (kn(ig, k).lt.kmin.or.km(ig, k).lt.kmin) then
322          ENDIF               kn(ig, k) = kmin
323  c       print*,'T2 L=',k,tmp2               km(ig, k) = kmin
324          tmp2=kmcstat               kq(ig, k) = kmin
325       &      /( sm(ig,k)/q2(ig,k) )               ! la longueur de melange est suposee etre l = kap z
326       &      /l(ig,k)               ! K = l q Sm d'ou q2 = (K/l Sm)**2
327          q2(ig,k)=max(tmp2,1.e-12)**(2./3.)               q2(ig, k) = (qmin/sm(ig, k))**2
328  c       print*,'Q2 L=',k,q2(ig,k)            endif
329  c         enddo
330                                                            enddo      enddo
331        enddo  
332        ! Diagnostique pour stokage
333        else if (iflag_pbl.ge.8) then  
334  c====================================================================      rino = rif
335  c   Yamada 2.5 a la Didi      smyam(:, 1:klev) = sm(:, 1:klev)
336  c====================================================================      styam = sm(:, 1:klev)*alpha(:, 1:klev)
337        lyam(1:klon, 1:klev) = l(:, 1:klev)
338        knyam(1:klon, 1:klev) = kn(:, 1:klev)
339  c  Calcul de l,  km, au pas precedent  
340        do k=2,klev      first = .false.
341                                                            do ig=1,ngrid  
342  c        print*,'SMML=',sm(ig,k),l(ig,k)    end SUBROUTINE yamada4
343           delta(ig,k)=q2(ig,k)/(l(ig,k)**2*sm(ig,k))  
344           if (delta(ig,k).lt.1.e-20) then    !*******************************************************************
345  c     print*,'ATTENTION   L=',k,'   Delta=',delta(ig,k)  
346              delta(ig,k)=1.e-20    real function frif(ri)
347           endif  
348           km(ig,k)=l(ig,k)*sqrt(q2(ig,k))*sm(ig,k)      real, intent(in):: ri
349           aa0=  
350       s   (m2(ig,k)-alpha(ig,k)*n2(ig,k)-delta(ig,k)/b1)      frif = 0.6588*(ri+0.1776-sqrt(ri*ri-0.3221*ri+0.03156))
351           aa1=  
352       s   (m2(ig,k)*(1.-rif(ig,k))-delta(ig,k)/b1)    end function frif
353  c abder      print*,'AA L=',k,aa0,aa1,aa1/max(m2(ig,k),1.e-20)  
354           aa(ig,k)=aa1*dt/(delta(ig,k)*l(ig,k))    !*******************************************************************
355  c     print*,'0L=',k,l(ig,k),delta(ig,k),km(ig,k)  
356           qpre=sqrt(q2(ig,k))    real function falpha(ri)
357           if (iflag_pbl.eq.8 ) then  
358              if (aa(ig,k).gt.0.) then      real, intent(in):: ri
359                 q2(ig,k)=(qpre+aa(ig,k)*qpre*qpre)**2  
360              else      falpha = 1.318*(0.2231-ri)/(0.2341-ri)
361                 q2(ig,k)=(qpre/(1.-aa(ig,k)*qpre))**2  
362              endif    end function falpha
363           else ! iflag_pbl=9  
364              if (aa(ig,k)*qpre.gt.0.9) then    !*******************************************************************
365                 q2(ig,k)=(qpre*10.)**2  
366              else    real function fsm(ri)
367                 q2(ig,k)=(qpre/(1.-aa(ig,k)*qpre))**2  
368              endif      real, intent(in):: ri
369           endif  
370           q2(ig,k)=min(max(q2(ig,k),1.e-10),1.e4)      fsm = 1.96*(0.1912-ri)*(0.2341-ri)/((1.-ri)*(0.2231-ri))
371  c     print*,'Q2 L=',k,q2(ig,k),qpre*qpre  
372                                                            enddo    end function fsm
373        enddo  
374      !*******************************************************************
375        endif ! Fin du cas 8  
376      real function fl(zzz, zl0, zq2, zn2)
377  c     print*,'OK8'  
378        real, intent(in):: zzz, zl0, zq2, zn2
379  c====================================================================  
380  c   Calcul des coefficients de mélange      fl = max(min(zl0 * kap * zzz / (kap * zzz + zl0), &
381  c====================================================================           0.5 * sqrt(zq2) / sqrt(max(zn2, 1e-10))), 1.)
382        do k=2,klev  
383  c     print*,'k=',k    end function fl
384                                                            do ig=1,ngrid  
385  cabde      print*,'KML=',l(ig,k),q2(ig,k),sm(ig,k)  end module yamada4_m
          zq=sqrt(q2(ig,k))  
          km(ig,k)=l(ig,k)*zq*sm(ig,k)  
          kn(ig,k)=km(ig,k)*alpha(ig,k)  
          kq(ig,k)=l(ig,k)*zq*0.2  
 c     print*,'KML=',km(ig,k),kn(ig,k)  
                                                           enddo  
       enddo  
   
 c     if (iflag_pbl.ge.7..and.0.eq.1) then  
 c        q2(:,1)=q2(:,2)  
 c        call vdif_q2(dt,g,rconst,plev,temp,kq,q2)  
 c     endif  
   
 c   Traitement des cas noctrunes avec l'introduction d'une longueur  
 c   minilale.  
   
 c====================================================================  
 c   Traitement particulier pour les cas tres stables.  
 c   D'apres Holtslag Boville.  
   
       print*,'YAMADA4 0'  
   
                                                           do ig=1,ngrid  
       coriol(ig)=1.e-4  
       pblhmin(ig)=0.07*ustar(ig)/max(abs(coriol(ig)),2.546e-5)  
                                                           enddo  
   
        print*,'pblhmin ',pblhmin  
 CTest a remettre 21 11 02  
 c test abd 13 05 02      if(0.eq.1) then  
       if(1.eq.1) then  
       do k=2,klev  
          do ig=1,klon  
             if (teta(ig,2).gt.teta(ig,1)) then  
                qmin=ustar(ig)*(max(1.-zlev(ig,k)/pblhmin(ig),0.))**2  
                kmin=kap*zlev(ig,k)*qmin  
             else  
                kmin=-1. ! kmin n'est utilise que pour les SL stables.  
             endif  
             if (kn(ig,k).lt.kmin.or.km(ig,k).lt.kmin) then  
 c               print*,'Seuil min Km K=',k,kmin,km(ig,k),kn(ig,k)  
 c     s           ,sqrt(q2(ig,k)),pblhmin(ig),qmin/sm(ig,k)  
                kn(ig,k)=kmin  
                km(ig,k)=kmin  
                kq(ig,k)=kmin  
 c   la longueur de melange est suposee etre l= kap z  
 c   K=l q Sm d'ou q2=(K/l Sm)**2  
                q2(ig,k)=(qmin/sm(ig,k))**2  
             endif  
          enddo  
       enddo  
       endif  
   
       print*,'YAMADA4 1'  
 c   Diagnostique pour stokage  
   
       rino=rif  
       smyam(:,1:klev)=sm(:,1:klev)  
       styam=sm(:,1:klev)*alpha(:,1:klev)  
       lyam(1:klon,1:klev)=l(:,1:klev)  
       knyam(1:klon,1:klev)=kn(:,1:klev)  
   
 c   Estimations de w'2 et T'2 d'apres Abdela et McFarlane  
   
         if(1.eq.0)then  
       w2yam=q2(:,1:klev)*0.24  
      s    +lyam(:,1:klev)*5.17*kn(:,1:klev)*n2(:,1:klev)  
      s   /sqrt(q2(:,1:klev))  
   
       t2yam=9.1*kn(:,1:klev)*dtetadz(:,1:klev)**2/sqrt(q2(:,1:klev))  
      s  *lyam(:,1:klev)  
         endif  
   
 c     print*,'OKFIN'  
       first=.false.  
       return  
       end  

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