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Line 
1!> \file bmelt-seuil-profondeur_initmip_inv_mod.f90
2!! Prametrise la fusion basale (ice shelves)
3!! Permet de calculer par inversion la fusion basale sur chaque secteur initmip
4!<
5
6!> \namespace bmelt_seuil_prof
7!! Prametrise la fusion basale (ice shelves)
8!! \author C. Dumas
9!! \date 02/10/2018
10!! @note Pour l'actuel : 2 valeurs  pour 2 domaines de profondeur
11!! + une valeur pour bmgrz
12!! A choisir dans le module_choix
13!! @note Used module
14!! @note   - use module3D_phy
15!<
16
17module  bmelt_seuil_prof_initmip_inv         
18
19  ! prametrise la fusion basale (ice shelves)
20  ! Pour l'actuel : 2 valeurs  pour 2 domaines de profondeur
21  ! + une valeur pour bmgrz
22  ! A choisir dans le module_choix
23
24  use module3d_phy
25  use netcdf
26  use io_netcdf_grisli
27
28  implicit none
29
30  real :: bm_grz                        !< valeur prescrite a la grounding zone
31  real,dimension(nx,ny) ::  bmgrz       !< tabelau fusion basale a la grounding zone
32
33  real :: bmshelf_plateau               !< valeur prescrite sur le plateau cont.
34  real :: bmshelf_abysses               !< valeur prescrite au dessus de l'ocean profond
35  real :: depth_talus                   !< profondeur de transition
36  real,dimension(nx,ny) ::  bmshelf     !< tableau fusion basale sous shelf
37 
38 
39! Pour le calcul du bmelt moyen par ice-shelf
40  integer,dimension(nx,ny) :: typeshelf !< Type de shelf Ronne->1 Ross ->2 ....
41  integer, parameter :: nb_reg = 18
42  real,dimension (nb_reg) :: bmelt_regions, bmgrz_regions
43  real :: bmelt_talus,bmgrz_talus       !< Au dela du talus continental
44  real :: bmelt_coef                    !< Coef pour corriger les valeurs std de bmelt (lu dans namelist mais pas utilisé ici)
45  integer,dimension(nb_reg):: i_bmelt   !< nbr de passage dans la boucle pour calcul de la moyenne du bmelt
46  integer,dimension(nb_reg):: i_bmgrz   !< nbr de passage dans la boucle pour calcul de la moyenne du bmgrz
47 
48  integer :: flag_dist                  !< Pas utilise ici mais pour compatibilite lecture namelist
49 
50
51contains
52  !-------------------------------------------------------------------------------
53  !> SUBROUTINE: init_bmelt
54  !! Cette routine fait l'initialisation pour la fusion basale.
55  !! @note Elle est appelée par inputfile-vec-0.5.f90
56  !!
57  !>
58  subroutine init_bmelt
59
60
61
62    ! Cette routine fait l'initialisation pour la fusion basale.
63    ! Elle est appelée par inputfile-vec-0.5.f90
64   
65    ! Pour le calcul du bmelt moyen par ice-shelf
66    real*8, dimension(:,:),   pointer    :: tab               !< tableau 2d real pointer
67    character(len=100) :: file_number_shelves ! fichier avec les zones ice-shelves
68    character(len=100) :: file_bmelt_anom
69    real,dimension(nx,ny) :: dist_talus   ! distance au talus
70    character(len=100) :: file_dist_talus ! pas utilise ici mais pour compatibilite lecture namelist
71    real :: bmelt_dist0                   ! pas utilise ici mais pour compatibilite lecture namelist
72   
73    namelist/bmelt_seuil/bm_grz,bmshelf_plateau,bmshelf_abysses,depth_talus
74   
75    namelist/bmelt_ant_reg_initmip/bmelt_regions,bmgrz_regions,  &
76      bmelt_talus,bmgrz_talus,bmelt_coef,file_number_shelves,   &
77      flag_dist,file_dist_talus,bmelt_dist0
78
79    if (itracebug.eq.1)  call tracebug('entree dans init_bmelt de bmelt_seuil_prof')
80
81    rewind(num_param)        ! pour revenir au debut du fichier param_list.dat
82    read(num_param,bmelt_seuil)
83    write(num_rep_42,bmelt_seuil)
84
85    !    ecriture dans le fichier parametres
86
87428 format(A)
88
89    write(num_rep_42,428)'!___________________________________________________________' 
90    write(num_rep_42,428) '&bmelt_seuil                     ! module  bmelt_seuil_prof'
91    write(num_rep_42,*)   'bm_grz           =',bm_grz
92    write(num_rep_42,*)   'bmshelf_plateau  =',bmshelf_plateau
93    write(num_rep_42,*)   'bmshelf_abysses  =',bmshelf_abysses
94    write(num_rep_42,*)   'depth_talus      =',depth_talus
95    write(num_rep_42,*)'/'                     
96    write(num_rep_42,428) '! Pour l actuel : bm_grz a la grounding line'
97    write(num_rep_42,428) '!                 bmshelf_plateau sur le plateau continental'
98    write(num_rep_42,428) '!                 bmshelf_abysses pour les grandes profondeurs'
99    write(num_rep_42,428) '!       depth_talus, negative, separation entre les 2 domaines'
100    write(num_rep_42,*)
101    write(num_rep_42,428)'!___________________________________________________________' 
102
103
104
105    bmgrz(:,:) = bm_grz
106
107    where (Bsoc0(:,:).lt.depth_talus)
108        bmshelf(:,:)=bmshelf_abysses
109    elsewhere
110        bmshelf(:,:)=bmshelf_plateau
111    end where
112
113    debug_3D(:,:,34)=bmshelf(:,:)
114   
115! Si on fait l'inversion on doit connaitre les regions pour calculer le taux de fonte par region   
116    if (ibmelt_inv.eq.1) then
117      rewind(num_param)        ! pour revenir au debut du fichier param_list.dat
118      read(num_param,bmelt_ant_reg_initmip)
119      ! formats pour les ecritures dans 42
120      write(num_rep_42,428)'!___________________________________________________________'
121      write(num_rep_42,428) '&bmelt-ant-regions-initmip                                 '
122      write(num_rep_42,*)
123      write(num_rep_42,'(A,18(f0.2,","))') 'bmelt_regions      = ', bmelt_regions(:)
124      write(num_rep_42,'(A,18(f0.2,","))') 'bmgrz_regions      = ', bmgrz_regions(:)
125      write(num_rep_42,*) 'bmelt_talus     = ', bmelt_talus
126      write(num_rep_42,*) 'bmgrz_talus     = ', bmgrz_talus
127      write(num_rep_42,*) 'bmelt_coef      = ', bmelt_coef
128      write(num_rep_42,*) 'file_numer_shelves = ', file_number_shelves
129      write(num_rep_42,*) 'flag_dist = ', flag_dist
130      write(num_rep_42,*) 'file_dist_talus = ', file_dist_talus
131      write(num_rep_42,*) 'bmelt_dist0 = ', bmelt_dist0
132      write(num_rep_42,*)'/'
133      write(num_rep_42,428) '! bmelt_regions    :  fonte basale sous shelves pour les 18 regions initMIP'
134      write(num_rep_42,428) '! bmgrz_regions    :  fonte basale grounding zone pour les 18 regions initMIP'
135      write(num_rep_42,428) '! bmelt_talus & bmgrz_talus  :  fonte basale apres talus cont'
136      write(num_rep_42,428) '! bmelt_coef                 :  coef fonte (1 pour conserver val)'
137      write(num_rep_42,428) '! file_numer_ice-shelves     : fichier zones ice shelves'
138!~     write(num_rep_42,428) '! flag_dist : flag pour bmelt fnct distance talus'
139!~     write(num_rep_42,428) '! file_dist_talus : fichier de distance talus'
140!~     write(num_rep_42,428) '! bmelt_dist0 : coef de bmelt au talus'
141      write(num_rep_42,*)
142      ! lecture du fichier contenant les types de shelves
143      ! 18 regions sur la base des bassins fournis par le projet ISMIP6-initmip antarctica
144      typeshelf(:,:)=100
145      file_number_shelves=TRIM(DIRNAMEINP)//trim(file_number_shelves)
146      call Read_Ncdf_var('z',file_number_shelves,tab)
147      typeshelf(:,:)  = tab(:,:)
148    endif
149    bmelt_regions(:)=0.
150    bmgrz_regions(:)=0.
151    i_bmelt(:)=0
152    i_bmgrz(:)=0
153
154    return
155  end subroutine init_bmelt
156
157  !________________________________________________________________________________
158
159  !> SUBROUTINE: bmeltshelf
160  !! Cette routine calcule la fusion basale proprement dite pour les points flottants
161  !! @note coefbmshelf a ete calcule par forclim et permet de faire varier en fonction du climat
162  !>
163
164  subroutine bmeltshelf
165
166
167    ! cette routine calcule la fusion basale proprement dite pour les points flottants
168    ! coefbmshelf a ete calcule par forclim et permet de faire varier en fonction du climat
169
170    integer :: ngr           ! nombre de voisins flottants
171    real    :: coef_talus    ! pour ne pas changer la fusion au dessus de l'ocean profond
172   
173    ! Pour le calcul du bmelt moyen par ice-shelf
174    integer,dimension(nb_reg) :: nbr_pts_shelf, nbr_pts_grz ! nombre de points shelf et grz par zone
175    real,dimension(nb_reg) :: bmelt_regions_time, bmgrz_regions_time ! Pour le caclul du bemlt/bmgrz par zone
176    integer :: nregion ! pour calcul du bmelt sur toutes les regions
177
178    if (itracebug.eq.1)  call tracebug('entree dans bmeltshelf de bmelt_seuil_prof')
179   
180    nbr_pts_shelf(:)=0
181    nbr_pts_grz(:)=0
182    bmelt_regions_time(:)=0.
183    bmgrz_regions_time(:)=0.
184   
185    where (Bsoc0(:,:).lt.depth_talus)
186        bmshelf(:,:)=bmshelf_abysses
187    elsewhere
188        bmshelf(:,:)=bmshelf_plateau
189    end where
190
191    do j=1,ny
192      do i=1,nx
193
194        talus_nochange: if (Bsoc0(i,j).lt.depth_talus) then
195            coef_talus = 1         ! pas de changement au dessus de l'ocecan profond
196        else
197            coef_talus = coefbmshelf
198        endif talus_nochange
199
200
201        shelf: if (flot(i,j)) then    ! partie flottante
202
203            bmelt(i,j)=coef_talus*bmshelf(i,j)
204
205            ! fbm est vrai si le point est flottant mais un des voisins est pose
206            ! calcule dans flottab
207
208            if (fbm(i,j)) then
209              bmelt(i,j)=coef_talus*bmgrz(i,j)
210            endif
211
212            ! ATTENTION le bloc suivant sert a determiner la fusion basale d'equilibre
213            ! pour les shelves stationnaires
214
215            if ((igrdline.eq.1).and.(ibmelt_inv.eq.1)) then
216                !     corrbmelt(i,j)=hdot(i,j)+bmelt(i,j)   ! le bmelt d'equilibre
217                !     bmelt(i,j)=corrbmelt(i,j)
218                corrbmelt(i,j)=corrbmelt(i,j)+hdot(i,j)*0.85
219                bmelt(i,j)=bmelt(i,j)+corrbmelt(i,j)
220                if (H(i,j).gt.50.) then ! on ne prend en compte que les points avec H > 50m
221                  if (fbm(i,j)) then ! points grounding line
222                    bmgrz_regions_time(typeshelf(i,j)) = bmgrz_regions_time(typeshelf(i,j)) + bmelt(i,j)
223                    nbr_pts_grz(typeshelf(i,j)) = nbr_pts_grz(typeshelf(i,j)) + 1
224                  else ! points shelf
225                    bmelt_regions_time(typeshelf(i,j)) = bmelt_regions_time(typeshelf(i,j)) + bmelt(i,j)
226                    nbr_pts_shelf(typeshelf(i,j)) = nbr_pts_shelf(typeshelf(i,j)) + 1
227                  endif
228                endif
229            endif
230
231        else                   ! point posé, on compte le nombre de voisins flottants
232            ngr=0
233            if ((i.ne.1).and.(i.ne.nx).and.(j.ne.1).and.(j.ne.ny)) then
234                if (flot(i+1,j)) ngr=ngr+1
235                if (flot(i-1,j)) ngr=ngr+1
236                if (flot(i,j+1)) ngr=ngr+1
237                if (flot(i,j-1)) ngr=ngr+1
238            end if
239
240            !   la fusion des points limites est une combinaison entre valeur posée et valeur flottante
241            !   en fonction du nombre de points flottants
242
243            bmelt(i,j)= ngr/4.*bmgrz(i,j)*coef_talus+(1.-ngr/4.)*bmelt(i,j)
244
245            if ((igrdline.eq.1).and.(ibmelt_inv.eq.1)) then
246                corrbmelt(i,j)=corrbmelt(i,j)+hdot(i,j)*0.85
247                bmelt(i,j)=bmelt(i,j)+corrbmelt(i,j)
248            endif
249        endif shelf
250      end do
251    end do
252
253    if ((ibmelt_inv.eq.1).and.(time.gt.10.)) then ! on ne prend pas en compte les 30 premiers pas de temps
254      do nregion=1,nb_reg
255        if (nbr_pts_shelf(nregion).gt.1) then
256          bmelt_regions(nregion) = bmelt_regions_time(nregion)/nbr_pts_shelf(nregion) + bmelt_regions(nregion)
257          i_bmelt(nregion) = i_bmelt(nregion)+1
258        endif
259        if (nbr_pts_grz(nregion).ge.1) then
260          bmgrz_regions(nregion) = bmgrz_regions_time(nregion)/nbr_pts_grz(nregion) + bmgrz_regions(nregion)
261          i_bmgrz(nregion) = i_bmgrz(nregion)+1
262        endif
263      enddo
264      print*,'time=',time
265      print*,'bmgrz des ',nb_reg,' regions'
266      print*,'Ross 15 16'
267      print*,bmgrz_regions_time(15)/nbr_pts_grz(15),nbr_pts_grz(15),bmgrz_regions_time(16)/nbr_pts_grz(16),nbr_pts_grz(16)
268      print*,'Ronny 14 18'
269      print*,bmgrz_regions_time(14)/nbr_pts_grz(14),nbr_pts_grz(14),bmgrz_regions_time(18)/nbr_pts_grz(18),nbr_pts_grz(18)
270      print*,'PIG 17 et Amery 5'
271      print*,bmgrz_regions_time(17)/nbr_pts_grz(17),nbr_pts_grz(17),bmgrz_regions_time(5)/nbr_pts_grz(5),nbr_pts_grz(5)
272     
273      if (time.eq.tend) then ! a le fin du run : calcul du bmelt et bmgrz moyen par secteur
274        do nregion=1,nb_reg
275          if (i_bmelt(nregion).gt.0) then
276            bmelt_regions(nregion)=bmelt_regions(nregion)/i_bmelt(nregion)
277          else
278            bmelt_regions(nregion)=0.
279          endif
280          if (i_bmgrz(nregion).gt.0) then
281            bmgrz_regions(nregion)=bmgrz_regions(nregion)/i_bmgrz(nregion)
282          else
283            bmgrz_regions(nregion)=0.
284          endif
285        enddo
286        print*,'Fin de la simule, time=',time
287        print*,'calcul des bmelt et bmgrz par inversion :'
288        print*,'bmelt des ',nb_reg,' regions'
289        print*,bmelt_regions(:)
290        print*,'bmgrz des ',nb_reg,' regions'
291        print*,bmgrz_regions(:)
292      endif
293    endif
294         
295    if ((igrdline.eq.1).and.(ibmelt_inv.eq.0)) then
296      where (i_Hp(:,:).eq.1)
297        bmelt(:,:)=0.    ! hdot donne alors le -bmelt
298      endwhere
299    endif
300   
301return
302end subroutine  bmeltshelf
303
304
305
306end module  bmelt_seuil_prof
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.