New URL for NEMO forge!   http://forge.nemo-ocean.eu

Since March 2022 along with NEMO 4.2 release, the code development moved to a self-hosted GitLab.
This present forge is now archived and remained online for history.
sbcblk_algo_coare3p6.F90 in NEMO/branches/2019/dev_r11085_ASINTER-05_Brodeau_Advanced_Bulk/src/OCE/SBC – NEMO

source: NEMO/branches/2019/dev_r11085_ASINTER-05_Brodeau_Advanced_Bulk/src/OCE/SBC/sbcblk_algo_coare3p6.F90 @ 11816

Last change on this file since 11816 was 11816, checked in by laurent, 5 years ago

A few rogue "STOP"s become "ctl_stop"!

File size: 26.4 KB
Line 
1MODULE sbcblk_algo_coare3p6
2   !!======================================================================
3   !!                   ***  MODULE  sbcblk_algo_coare3p6  ***
4   !!
5   !!                After Fairall et al 2018 & Edson et al 2013
6   !! Computes:
7   !!   * bulk transfer coefficients C_D, C_E and C_H
8   !!   * air temp. and spec. hum. adjusted from zt (2m) to zu (10m) if needed
9   !!   * the effective bulk wind speed at 10m U_blk
10   !!   => all these are used in bulk formulas in sbcblk.F90
11   !!
12   !!       Routine turb_coare3p6 maintained and developed in AeroBulk
13   !!                     (https://github.com/brodeau/aerobulk)
14   !!
15   !! ** Author: L. Brodeau, June 2019 / AeroBulk (https://github.com/brodeau/aerobulk)
16   !!----------------------------------------------------------------------
17   !! History :  4.0  !  2016-02  (L.Brodeau)   Original code
18   !!----------------------------------------------------------------------
19
20   !!----------------------------------------------------------------------
21   !!   turb_coare3p6  : computes the bulk turbulent transfer coefficients
22   !!                   adjusts t_air and q_air from zt to zu m
23   !!                   returns the effective bulk wind speed at 10m
24   !!----------------------------------------------------------------------
25   USE oce             ! ocean dynamics and tracers
26   USE dom_oce         ! ocean space and time domain
27   USE phycst          ! physical constants
28   USE iom             ! I/O manager library
29   USE lib_mpp         ! distribued memory computing library
30   USE in_out_manager  ! I/O manager
31   USE prtctl          ! Print control
32   USE sbcwave, ONLY   :  cdn_wave ! wave module
33#if defined key_si3 || defined key_cice
34   USE sbc_ice         ! Surface boundary condition: ice fields
35#endif
36   USE lib_fortran     ! to use key_nosignedzero
37
38   USE sbc_oce         ! Surface boundary condition: ocean fields
39   USE sbcblk_phy      ! all thermodynamics functions, rho_air, q_sat, etc... !LB
40   USE sbcblk_skin_coare ! cool-skin/warm layer scheme (CSWL_ECMWF) !LB
41
42   IMPLICIT NONE
43   PRIVATE
44
45   PUBLIC :: COARE3P6_INIT, TURB_COARE3P6
46
47   !! COARE own values for given constants:
48   REAL(wp), PARAMETER :: zi0   = 600._wp     ! scale height of the atmospheric boundary layer...
49   REAL(wp), PARAMETER :: Beta0 =  1.2_wp     ! gustiness parameter
50
51   INTEGER , PARAMETER ::   nb_itt = 10             ! number of itterations
52
53   !!----------------------------------------------------------------------
54CONTAINS
55
56
57   SUBROUTINE coare3p6_init(l_use_cs, l_use_wl)
58      !!---------------------------------------------------------------------
59      !!                  ***  FUNCTION coare3p6_init  ***
60      !!
61      !! INPUT :
62      !! -------
63      !!    * l_use_cs : use the cool-skin parameterization
64      !!    * l_use_wl : use the warm-layer parameterization
65      !!---------------------------------------------------------------------
66      LOGICAL , INTENT(in) ::   l_use_cs ! use the cool-skin parameterization
67      LOGICAL , INTENT(in) ::   l_use_wl ! use the warm-layer parameterization
68      INTEGER :: ierr
69      !!---------------------------------------------------------------------
70      IF ( l_use_wl ) THEN
71         ierr = 0
72         ALLOCATE ( Tau_ac(jpi,jpj) , Qnt_ac(jpi,jpj), dT_wl(jpi,jpj), Hz_wl(jpi,jpj), STAT=ierr )
73         IF( ierr > 0 ) CALL ctl_stop( ' COARE3P6_INIT => allocation of Tau_ac, Qnt_ac, dT_wl & Hz_wl failed!' )
74         Tau_ac(:,:) = 0._wp
75         Qnt_ac(:,:) = 0._wp
76         dT_wl(:,:)  = 0._wp
77         Hz_wl(:,:)  = Hwl_max
78      END IF
79      IF ( l_use_cs ) THEN
80         ierr = 0
81         ALLOCATE ( dT_cs(jpi,jpj), STAT=ierr )
82         IF( ierr > 0 ) CALL ctl_stop( ' COARE3P6_INIT => allocation of dT_cs failed!' )
83         dT_cs(:,:) = -0.25_wp  ! First guess of skin correction
84      END IF
85   END SUBROUTINE coare3p6_init
86
87
88
89   SUBROUTINE turb_coare3p6( kt, zt, zu, T_s, t_zt, q_s, q_zt, U_zu, l_use_cs, l_use_wl, &
90      &                      Cd, Ch, Ce, t_zu, q_zu, U_blk,                              &
91      &                      Cdn, Chn, Cen,                                              &
92      &                      Qsw, rad_lw, slp, pdT_cs,                                   & ! optionals for cool-skin (and warm-layer)
93      &                      pdT_wl, pHz_wl )                                                 ! optionals for warm-layer only
94      !!----------------------------------------------------------------------
95      !!                      ***  ROUTINE  turb_coare3p6  ***
96      !!
97      !! ** Purpose :   Computes turbulent transfert coefficients of surface
98      !!                fluxes according to Fairall et al. (2003)
99      !!                If relevant (zt /= zu), adjust temperature and humidity from height zt to zu
100      !!                Returns the effective bulk wind speed at zu to be used in the bulk formulas
101      !!
102      !!                Applies the cool-skin warm-layer correction of the SST to T_s
103      !!                if the net shortwave flux at the surface (Qsw), the downwelling longwave
104      !!                radiative fluxes at the surface (rad_lw), and the sea-leve pressure (slp)
105      !!                are provided as (optional) arguments!
106      !!
107      !! INPUT :
108      !! -------
109      !!    *  kt   : current time step (starts at 1)
110      !!    *  zt   : height for temperature and spec. hum. of air            [m]
111      !!    *  zu   : height for wind speed (usually 10m)                     [m]
112      !!    *  t_zt : potential air temperature at zt                         [K]
113      !!    *  q_zt : specific humidity of air at zt                          [kg/kg]
114      !!    *  U_zu : scalar wind speed at zu                                 [m/s]
115      !!    * l_use_cs : use the cool-skin parameterization
116      !!    * l_use_wl : use the warm-layer parameterization
117      !!
118      !! INPUT/OUTPUT:
119      !! -------------
120      !!    *  T_s  : always "bulk SST" as input                              [K]
121      !!              -> unchanged "bulk SST" as output if CSWL not used      [K]
122      !!              -> skin temperature as output if CSWL used              [K]
123      !!
124      !!    *  q_s  : SSQ aka saturation specific humidity at temp. T_s       [kg/kg]
125      !!              -> doesn't need to be given a value if skin temp computed (in case l_use_cs=True or l_use_wl=True)
126      !!              -> MUST be given the correct value if not computing skint temp. (in case l_use_cs=False or l_use_wl=False)
127      !!
128      !! OPTIONAL INPUT:
129      !! ---------------
130      !!    *  Qsw    : net solar flux (after albedo) at the surface (>0)     [W/m^2]
131      !!    *  rad_lw : downwelling longwave radiation at the surface  (>0)   [W/m^2]
132      !!    *  slp    : sea-level pressure                                    [Pa]
133      !!
134      !! OPTIONAL OUTPUT:
135      !! ----------------
136      !!    * pdT_cs  : SST increment "dT" for cool-skin correction           [K]
137      !!    * pdT_wl  : SST increment "dT" for warm-layer correction          [K]
138      !!    * pHz_wl  : thickness of warm-layer                               [m]
139      !!
140      !! OUTPUT :
141      !! --------
142      !!    *  Cd     : drag coefficient
143      !!    *  Ch     : sensible heat coefficient
144      !!    *  Ce     : evaporation coefficient
145      !!    *  t_zu   : pot. air temperature adjusted at wind height zu       [K]
146      !!    *  q_zu   : specific humidity of air        //                    [kg/kg]
147      !!    *  U_blk  : bulk wind speed at zu                                 [m/s]
148      !!
149      !!
150      !! ** Author: L. Brodeau, June 2019 / AeroBulk (https://github.com/brodeau/aerobulk/)
151      !!----------------------------------------------------------------------------------
152      INTEGER,  INTENT(in   )                     ::   kt       ! current time step
153      REAL(wp), INTENT(in   )                     ::   zt       ! height for t_zt and q_zt                    [m]
154      REAL(wp), INTENT(in   )                     ::   zu       ! height for U_zu                             [m]
155      REAL(wp), INTENT(inout), DIMENSION(jpi,jpj) ::   T_s      ! sea surface temperature                [Kelvin]
156      REAL(wp), INTENT(in   ), DIMENSION(jpi,jpj) ::   t_zt     ! potential air temperature              [Kelvin]
157      REAL(wp), INTENT(inout), DIMENSION(jpi,jpj) ::   q_s      ! sea surface specific humidity           [kg/kg]
158      REAL(wp), INTENT(in   ), DIMENSION(jpi,jpj) ::   q_zt     ! specific air humidity at zt             [kg/kg]
159      REAL(wp), INTENT(in   ), DIMENSION(jpi,jpj) ::   U_zu     ! relative wind module at zu                [m/s]
160      LOGICAL , INTENT(in   )                     ::   l_use_cs ! use the cool-skin parameterization
161      LOGICAL , INTENT(in   )                     ::   l_use_wl ! use the warm-layer parameterization
162      REAL(wp), INTENT(  out), DIMENSION(jpi,jpj) ::   Cd       ! transfer coefficient for momentum         (tau)
163      REAL(wp), INTENT(  out), DIMENSION(jpi,jpj) ::   Ch       ! transfer coefficient for sensible heat (Q_sens)
164      REAL(wp), INTENT(  out), DIMENSION(jpi,jpj) ::   Ce       ! transfert coefficient for evaporation   (Q_lat)
165      REAL(wp), INTENT(  out), DIMENSION(jpi,jpj) ::   t_zu     ! pot. air temp. adjusted at zu               [K]
166      REAL(wp), INTENT(  out), DIMENSION(jpi,jpj) ::   q_zu     ! spec. humidity adjusted at zu           [kg/kg]
167      REAL(wp), INTENT(  out), DIMENSION(jpi,jpj) ::   U_blk    ! bulk wind speed at zu                     [m/s]
168      REAL(wp), INTENT(  out), DIMENSION(jpi,jpj) ::   Cdn, Chn, Cen ! neutral transfer coefficients
169      !
170      REAL(wp), INTENT(in   ), OPTIONAL, DIMENSION(jpi,jpj) ::   Qsw      !             [W/m^2]
171      REAL(wp), INTENT(in   ), OPTIONAL, DIMENSION(jpi,jpj) ::   rad_lw   !             [W/m^2]
172      REAL(wp), INTENT(in   ), OPTIONAL, DIMENSION(jpi,jpj) ::   slp      !             [Pa]
173      REAL(wp), INTENT(  out), OPTIONAL, DIMENSION(jpi,jpj) ::   pdT_cs
174      REAL(wp), INTENT(  out), OPTIONAL, DIMENSION(jpi,jpj) ::   pdT_wl   !             [K]
175      REAL(wp), INTENT(  out), OPTIONAL, DIMENSION(jpi,jpj) ::   pHz_wl   !             [m]
176      !
177      INTEGER :: j_itt
178      LOGICAL :: l_zt_equal_zu = .FALSE.      ! if q and t are given at same height as U
179      !
180      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj) ::  &
181         &  u_star, t_star, q_star, &
182         &  dt_zu, dq_zu,    &
183         &  znu_a,           & !: Nu_air, Viscosity of air
184         &  z0, z0t
185      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj) ::   zeta_u        ! stability parameter at height zu
186      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj) ::   ztmp0, ztmp1, ztmp2
187      REAL(wp), DIMENSION(:,:), ALLOCATABLE ::   zeta_t        ! stability parameter at height zt
188      !
189      REAL(wp), DIMENSION(:,:), ALLOCATABLE :: &
190         &                zsst,   &  ! to back up the initial bulk SST
191         &                pdTc,   &  ! SST increment "dT" for cool-skin correction           [K]
192         &                pdTw,   &  ! SST increment "dT" for warm layer correction          [K]
193         &                zHwl       ! depth of warm-layer [m]
194      CHARACTER(len=40), PARAMETER :: crtnm = 'turb_coare3p6@sbcblk_algo_coare3p6'
195      !!----------------------------------------------------------------------------------
196      IF ( kt == nit000 ) CALL COARE3P6_INIT(l_use_cs, l_use_wl)
197
198      l_zt_equal_zu = .FALSE.
199      IF( ABS(zu - zt) < 0.01_wp )   l_zt_equal_zu = .TRUE.    ! testing "zu == zt" is risky with double precision
200      IF( .NOT. l_zt_equal_zu )  ALLOCATE( zeta_t(jpi,jpj) )
201
202      !! Initializations for cool skin and warm layer:
203      IF ( l_use_cs .AND. (.NOT.(PRESENT(Qsw) .AND. PRESENT(rad_lw) .AND. PRESENT(slp))) ) &
204         &   CALL ctl_stop( '['//TRIM(crtnm)//'] => ' , 'you need to provide Qsw, rad_lw & slp to use cool-skin param!' )
205
206      IF ( l_use_wl .AND. (.NOT.(PRESENT(Qsw) .AND. PRESENT(rad_lw) .AND. PRESENT(slp)     &
207         &  .AND. PRESENT(isecday_utc) .AND. PRESENT(plong)) ) ) &
208         &   CALL ctl_stop( '['//TRIM(crtnm)//'] => ' , 'you need to provide Qsw, rad_lw, slp, isecday_utc', &
209         &   ' & plong to use warm-layer param!'  )
210
211      IF ( l_use_cs .OR. l_use_wl ) THEN
212         ALLOCATE ( zsst(jpi,jpj) )
213         zsst = T_s ! backing up the bulk SST
214         IF( l_use_cs ) T_s = T_s - 0.25_wp   ! First guess of correction
215         q_s    = rdct_qsat_salt*q_sat(MAX(T_s, 200._wp), slp) ! First guess of q_s
216      END IF
217
218
219      !! First guess of temperature and humidity at height zu:
220      t_zu = MAX( t_zt ,  180._wp )   ! who knows what's given on masked-continental regions...
221      q_zu = MAX( q_zt , 1.e-6_wp )   !               "
222
223      !! Pot. temp. difference (and we don't want it to be 0!)
224      dt_zu = t_zu - T_s ;   dt_zu = SIGN( MAX(ABS(dt_zu),1.E-6_wp), dt_zu )
225      dq_zu = q_zu - q_s ;   dq_zu = SIGN( MAX(ABS(dq_zu),1.E-9_wp), dq_zu )
226
227      znu_a = visc_air(t_zu) ! Air viscosity (m^2/s) at zt given from temperature in (K)
228
229      U_blk = SQRT(U_zu*U_zu + 0.5_wp*0.5_wp) ! initial guess for wind gustiness contribution
230
231      ztmp0   = LOG(    zu*10000._wp) ! optimization: 10000. == 1/z0 (with z0 first guess == 0.0001)
232      ztmp1   = LOG(10._wp*10000._wp) !       "                    "               "
233      u_star = 0.035_wp*U_blk*ztmp1/ztmp0       ! (u* = 0.035*Un10)
234
235      z0     = alfa_charn_3p6(U_zu)*u_star*u_star/grav + 0.11_wp*znu_a/u_star
236      z0     = MIN( MAX(ABS(z0), 1.E-9) , 1._wp )                      ! (prevents FPE from stupid values from masked region later on)
237
238      z0t    = 1._wp / ( 0.1_wp*EXP(vkarmn/(0.00115/(vkarmn/ztmp1))) )
239      z0t    = MIN( MAX(ABS(z0t), 1.E-9) , 1._wp )                      ! (prevents FPE from stupid values from masked region later on)
240
241      Cd     = (vkarmn/ztmp0)**2    ! first guess of Cd
242
243      ztmp0 = vkarmn*vkarmn/LOG(zt/z0t)/Cd
244
245      ztmp2 = Ri_bulk( zu, T_s, t_zu, q_s, q_zu, U_blk ) ! Bulk Richardson Number (BRN)
246
247      !! First estimate of zeta_u, depending on the stability, ie sign of BRN (ztmp2):
248      ztmp1 = 0.5 + SIGN( 0.5_wp , ztmp2 )
249      ztmp0 = ztmp0*ztmp2
250      zeta_u = (1._wp-ztmp1) * (ztmp0/(1._wp+ztmp2/(-zu/(zi0*0.004_wp*Beta0**3)))) & !  BRN < 0
251         &  +     ztmp1   * (ztmp0*(1._wp + 27._wp/9._wp*ztmp2/ztmp0))               !  BRN > 0
252      !#LB: should make sure that the "ztmp0" of "27./9.*ztmp2/ztmp0" is "ztmp0*ztmp2" and not "ztmp0==vkarmn*vkarmn/LOG(zt/z0t)/Cd" !
253
254      !! First guess M-O stability dependent scaling params.(u*,t*,q*) to estimate z0 and z/L
255      ztmp0  = vkarmn/(LOG(zu/z0t) - psi_h_coare(zeta_u))
256
257      u_star = MAX ( U_blk*vkarmn/(LOG(zu) - LOG(z0)  - psi_m_coare(zeta_u)) , 1.E-9 )  !  (MAX => prevents FPE from stupid values from masked region later on)
258      t_star = dt_zu*ztmp0
259      q_star = dq_zu*ztmp0
260
261      ! What needs to be done if zt /= zu:
262      IF( .NOT. l_zt_equal_zu ) THEN
263         !! First update of values at zu (or zt for wind)
264         zeta_t = zt*zeta_u/zu
265         ztmp0 = psi_h_coare(zeta_u) - psi_h_coare(zeta_t)
266         ztmp1 = LOG(zt/zu) + ztmp0
267         t_zu = t_zt - t_star/vkarmn*ztmp1
268         q_zu = q_zt - q_star/vkarmn*ztmp1
269         q_zu = (0.5_wp + SIGN(0.5_wp,q_zu))*q_zu !Makes it impossible to have negative humidity :
270         !
271         dt_zu = t_zu - T_s  ; dt_zu = SIGN( MAX(ABS(dt_zu),1.E-6_wp), dt_zu )
272         dq_zu = q_zu - q_s  ; dq_zu = SIGN( MAX(ABS(dq_zu),1.E-9_wp), dq_zu )
273      END IF
274
275      !! ITERATION BLOCK
276      DO j_itt = 1, nb_itt
277
278         !!Inverse of Monin-Obukov length (1/L) :
279         ztmp0 = One_on_L(t_zu, q_zu, u_star, t_star, q_star)  ! 1/L == 1/[Monin-Obukhov length]
280         ztmp0 = SIGN( MIN(ABS(ztmp0),200._wp), ztmp0 ) ! (prevents FPE from stupid values from masked region later on...)
281
282         ztmp1 = u_star*u_star   ! u*^2
283
284         !! Update wind at zu with convection-related wind gustiness in unstable conditions (Fairall et al. 2003, Eq.8):
285         ztmp2 = Beta0*Beta0*ztmp1*(MAX(-zi0*ztmp0/vkarmn,0._wp))**(2._wp/3._wp) ! square of wind gustiness contribution, ztmp2 == Ug^2
286         !!   ! Only true when unstable (L<0) => when ztmp0 < 0 => explains "-" before zi0
287         U_blk = MAX(SQRT(U_zu*U_zu + ztmp2), 0.2_wp)        ! include gustiness in bulk wind speed
288         ! => 0.2 prevents U_blk to be 0 in stable case when U_zu=0.
289
290         !! Stability parameters:
291         zeta_u = zu*ztmp0
292         zeta_u = SIGN( MIN(ABS(zeta_u),50.0_wp), zeta_u )
293         IF( .NOT. l_zt_equal_zu ) THEN
294            zeta_t = zt*ztmp0
295            zeta_t = SIGN( MIN(ABS(zeta_t),50.0_wp), zeta_t )
296         END IF
297
298         !! Adjustment the wind at 10m (not needed in the current algo form):
299         !IF ( zu \= 10._wp ) U10 = U_zu + u_star/vkarmn*(LOG(10._wp/zu) - psi_m_coare(10._wp*ztmp0) + psi_m_coare(zeta_u))
300
301         !! Roughness lengthes z0, z0t (z0q = z0t) :
302         ztmp2 = u_star/vkarmn*LOG(10./z0)                                 ! Neutral wind speed at 10m
303         z0    = alfa_charn_3p6(ztmp2)*ztmp1/grav + 0.11_wp*znu_a/u_star   ! Roughness length (eq.6) [ ztmp1==u*^2 ]
304         z0     = MIN( MAX(ABS(z0), 1.E-9) , 1._wp )                      ! (prevents FPE from stupid values from masked region later on)
305
306         ztmp1 = ( znu_a / (z0*u_star) )**0.72_wp     ! COARE3.6-specific! (1./Re_r)^0.72 (Re_r: roughness Reynolds number) COARE3.6-specific!
307         z0t   = MIN( 1.6E-4_wp , 5.8E-5_wp*ztmp1 )   ! COARE3.6-specific!
308         z0t   = MIN( MAX(ABS(z0t), 1.E-9) , 1._wp )                      ! (prevents FPE from stupid values from masked region later on)
309
310         !! Turbulent scales at zu :
311         ztmp0   = psi_h_coare(zeta_u)
312         ztmp1   = vkarmn/(LOG(zu) - LOG(z0t) - ztmp0) ! #LB: in ztmp0, some use psi_h_coare(zeta_t) rather than psi_h_coare(zeta_t) ???
313
314         t_star = dt_zu*ztmp1
315         q_star = dq_zu*ztmp1
316         u_star = MAX( U_blk*vkarmn/(LOG(zu) - LOG(z0) - psi_m_coare(zeta_u)) , 1.E-9 )  !  (MAX => prevents FPE from stupid values from masked region later on)
317
318         IF( .NOT. l_zt_equal_zu ) THEN
319            !! Re-updating temperature and humidity at zu if zt /= zu :
320            ztmp1 = LOG(zt/zu) + ztmp0 - psi_h_coare(zeta_t)
321            t_zu = t_zt - t_star/vkarmn*ztmp1
322            q_zu = q_zt - q_star/vkarmn*ztmp1
323         END IF
324
325
326         IF( l_use_cs ) THEN
327            !! Cool-skin contribution
328
329            CALL UPDATE_QNSOL_TAU( zu, T_s, q_s, t_zu, q_zu, u_star, t_star, q_star, U_zu, U_blk, slp, rad_lw, &
330               &                   ztmp1, zeta_u,  Qlat=ztmp2)  ! Qnsol -> ztmp1 / Tau -> zeta_u
331
332            CALL CS_COARE( Qsw, ztmp1, u_star, zsst, ztmp2 )  ! ! Qnsol -> ztmp1 / Qlat -> ztmp2
333
334            T_s(:,:) = zsst(:,:) + dT_cs(:,:)*tmask(:,:,1)
335            IF( l_use_wl ) T_s(:,:) = T_s(:,:) + dT_wl(:,:)*tmask(:,:,1)
336            q_s(:,:) = rdct_qsat_salt*q_sat(MAX(T_s(:,:), 200._wp), slp(:,:))
337
338         END IF
339
340         IF( l_use_wl ) THEN
341            !! Warm-layer contribution
342            CALL UPDATE_QNSOL_TAU( zu, T_s, q_s, t_zu, q_zu, u_star, t_star, q_star, U_zu, U_blk, slp, rad_lw, &
343               &                   ztmp1, zeta_u)  ! Qnsol -> ztmp1 / Tau -> zeta_u
344            !! In WL_COARE or , Tau_ac and Qnt_ac must be updated at the final itteration step => add a flag to do this!
345            CALL WL_COARE( Qsw, ztmp1, zeta_u, zsst, MOD(nb_itt,j_itt) )
346
347            !! Updating T_s and q_s !!!
348            T_s(:,:) = zsst(:,:) + dT_wl(:,:)*tmask(:,:,1)
349            IF( l_use_cs ) T_s(:,:) = T_s(:,:) + dT_cs(:,:)*tmask(:,:,1)
350            q_s(:,:) = rdct_qsat_salt*q_sat(MAX(T_s(:,:), 200._wp), slp(:,:))
351         END IF
352
353         IF( l_use_cs .OR. l_use_wl .OR. (.NOT. l_zt_equal_zu) ) THEN
354            dt_zu = t_zu - T_s ;  dt_zu = SIGN( MAX(ABS(dt_zu),1.E-6_wp), dt_zu )
355            dq_zu = q_zu - q_s ;  dq_zu = SIGN( MAX(ABS(dq_zu),1.E-9_wp), dq_zu )
356         END IF
357
358      END DO !DO j_itt = 1, nb_itt
359
360      ! compute transfer coefficients at zu :
361      ztmp0 = u_star/U_blk
362      Cd   = ztmp0*ztmp0
363      Ch   = ztmp0*t_star/dt_zu
364      Ce   = ztmp0*q_star/dq_zu
365
366      ztmp1 = zu + z0
367      Cdn = vkarmn*vkarmn / (log(ztmp1/z0 )*log(ztmp1/z0 ))
368      Chn = vkarmn*vkarmn / (log(ztmp1/z0t)*log(ztmp1/z0t))
369      Cen = Chn
370
371      IF( .NOT. l_zt_equal_zu ) DEALLOCATE( zeta_t )
372
373      IF ( l_use_cs .AND. PRESENT(pdT_cs) ) pdT_cs = dT_cs
374      IF ( l_use_wl .AND. PRESENT(pdT_wl) ) pdT_wl = dT_wl
375      IF ( l_use_wl .AND. PRESENT(pHz_wl) ) pHz_wl = Hz_wl
376
377      IF ( l_use_cs .OR. l_use_wl ) DEALLOCATE ( zsst )
378
379   END SUBROUTINE turb_coare3p6
380
381
382   FUNCTION alfa_charn_3p6( pwnd )
383      !!-------------------------------------------------------------------
384      !! Computes the Charnock parameter as a function of the Neutral wind speed at 10m
385      !!  "wind speed dependent formulation"
386      !!  (Eq. 13 in Edson et al., 2013)
387      !!
388      !! Author: L. Brodeau, July 2019 / AeroBulk  (https://github.com/brodeau/aerobulk/)
389      !!-------------------------------------------------------------------
390      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj) :: alfa_charn_3p6
391      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj), INTENT(in) :: pwnd   ! neutral wind speed at 10m
392      !
393      REAL(wp), PARAMETER :: charn0_max = 0.028  !: value above which the Charnock parameter levels off for winds > 18 m/s
394      !!-------------------------------------------------------------------
395      alfa_charn_3p6 = MAX( MIN( 0.0017_wp*pwnd - 0.005_wp , charn0_max) , 0._wp )
396      !!
397   END FUNCTION alfa_charn_3p6
398
399   FUNCTION alfa_charn_3p6_wave( pus, pwsh, pwps )
400      !!-------------------------------------------------------------------
401      !! Computes the Charnock parameter as a function of wave information and u*
402      !!
403      !!  (COARE 3.6, Fairall et al., 2018)
404      !!
405      !! Author: L. Brodeau, October 2019 / AeroBulk  (https://github.com/brodeau/aerobulk/)
406      !!-------------------------------------------------------------------
407      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj) :: alfa_charn_3p6_wave
408      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj), INTENT(in) :: pus   ! friction velocity             [m/s]
409      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj), INTENT(in) :: pwsh  ! significant wave height       [m]
410      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj), INTENT(in) :: pwps  ! phase speed of dominant waves [m/s]
411      !!-------------------------------------------------------------------
412      alfa_charn_3p6_wave = ( pwsh*0.2_wp*(pus/pwps)**2.2_wp ) * grav/(pus*pus)
413      !!
414   END FUNCTION alfa_charn_3p6_wave
415
416
417   FUNCTION psi_m_coare( pzeta )
418      !!----------------------------------------------------------------------------------
419      !! ** Purpose: compute the universal profile stability function for momentum
420      !!             COARE 3.0, Fairall et al. 2003
421      !!             pzeta : stability paramenter, z/L where z is altitude
422      !!                     measurement and L is M-O length
423      !!       Stability function for wind speed and scalars matching Kansas and free
424      !!       convection forms with weighting f convective form, follows Fairall et
425      !!       al (1996) with profile constants from Grachev et al (2000) BLM stable
426      !!       form from Beljaars and Holtslag (1991)
427      !!
428      !! ** Author: L. Brodeau, June 2016 / AeroBulk (https://github.com/brodeau/aerobulk/)
429      !!----------------------------------------------------------------------------------
430      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj) :: psi_m_coare
431      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj), INTENT(in) :: pzeta
432      !
433      INTEGER  ::   ji, jj    ! dummy loop indices
434      REAL(wp) :: zta, zphi_m, zphi_c, zpsi_k, zpsi_c, zf, zc, zstab
435      !!----------------------------------------------------------------------------------
436      !
437      DO jj = 1, jpj
438         DO ji = 1, jpi
439            !
440            zta = pzeta(ji,jj)
441            !
442            zphi_m = ABS(1. - 15.*zta)**.25    !!Kansas unstable
443            !
444            zpsi_k = 2.*LOG((1. + zphi_m)/2.) + LOG((1. + zphi_m*zphi_m)/2.)   &
445               & - 2.*ATAN(zphi_m) + 0.5*rpi
446            !
447            zphi_c = ABS(1. - 10.15*zta)**.3333                   !!Convective
448            !
449            zpsi_c = 1.5*LOG((1. + zphi_c + zphi_c*zphi_c)/3.) &
450               &     - 1.7320508*ATAN((1. + 2.*zphi_c)/1.7320508) + 1.813799447
451            !
452            zf = zta*zta
453            zf = zf/(1. + zf)
454            zc = MIN(50._wp, 0.35_wp*zta)
455            zstab = 0.5 + SIGN(0.5_wp, zta)
456            !
457            psi_m_coare(ji,jj) = (1. - zstab) * ( (1. - zf)*zpsi_k + zf*zpsi_c ) & ! (zta < 0)
458               &                -   zstab     * ( 1. + 1.*zta     &                ! (zta > 0)
459               &                         + 0.6667*(zta - 14.28)/EXP(zc) + 8.525 )   !     "
460            !
461         END DO
462      END DO
463      !
464   END FUNCTION psi_m_coare
465
466
467   FUNCTION psi_h_coare( pzeta )
468      !!---------------------------------------------------------------------
469      !! Universal profile stability function for temperature and humidity
470      !! COARE 3.0, Fairall et al. 2003
471      !!
472      !! pzeta : stability paramenter, z/L where z is altitude measurement
473      !!         and L is M-O length
474      !!
475      !! Stability function for wind speed and scalars matching Kansas and free
476      !! convection forms with weighting f convective form, follows Fairall et
477      !! al (1996) with profile constants from Grachev et al (2000) BLM stable
478      !! form from Beljaars and Holtslag (1991)
479      !!
480      !! Author: L. Brodeau, June 2016 / AeroBulk
481      !!         (https://github.com/brodeau/aerobulk/)
482      !!----------------------------------------------------------------
483      !!
484      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj) :: psi_h_coare
485      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj), INTENT(in) :: pzeta
486      !
487      INTEGER  ::   ji, jj     ! dummy loop indices
488      REAL(wp) :: zta, zphi_h, zphi_c, zpsi_k, zpsi_c, zf, zc, zstab
489      !
490      DO jj = 1, jpj
491         DO ji = 1, jpi
492            !
493            zta = pzeta(ji,jj)
494            !
495            zphi_h = (ABS(1. - 15.*zta))**.5  !! Kansas unstable   (zphi_h = zphi_m**2 when unstable, zphi_m when stable)
496            !
497            zpsi_k = 2.*LOG((1. + zphi_h)/2.)
498            !
499            zphi_c = (ABS(1. - 34.15*zta))**.3333   !! Convective
500            !
501            zpsi_c = 1.5*LOG((1. + zphi_c + zphi_c*zphi_c)/3.) &
502               &    -1.7320508*ATAN((1. + 2.*zphi_c)/1.7320508) + 1.813799447
503            !
504            zf = zta*zta
505            zf = zf/(1. + zf)
506            zc = MIN(50._wp,0.35_wp*zta)
507            zstab = 0.5 + SIGN(0.5_wp, zta)
508            !
509            psi_h_coare(ji,jj) = (1. - zstab) * ( (1. - zf)*zpsi_k + zf*zpsi_c ) &
510               &                -   zstab     * ( (ABS(1. + 2.*zta/3.))**1.5     &
511               &                           + .6667*(zta - 14.28)/EXP(zc) + 8.525 )
512            !
513         END DO
514      END DO
515      !
516   END FUNCTION psi_h_coare
517
518   !!======================================================================
519END MODULE sbcblk_algo_coare3p6
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.