source: palm/trunk/SOURCE/sum_up_3d_data.f90 @ 3291

Last change on this file since 3291 was 3291, checked in by scharf, 6 years ago

corrected previous commit for 3D topography

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 47.2 KB
Line 
1!> @file sum_up_3d_data.f90
2!------------------------------------------------------------------------------!
3! This file is part of the PALM model system.
4!
5! PALM is free software: you can redistribute it and/or modify it under the
6! terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
7! Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later
8! version.
9!
10! PALM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
11! WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
12! A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.
13!
14! You should have received a copy of the GNU General Public License along with
15! PALM. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
16!
17! Copyright 1997-2018 Leibniz Universitaet Hannover
18!------------------------------------------------------------------------------!
19!
20! Current revisions:
21! -----------------
22!
23!
24! Former revisions:
25! -----------------
26! $Id: sum_up_3d_data.f90 3291 2018-09-28 11:33:03Z scharf $
27! corrected previous commit for 3D topography
28!
29! 3285 2018-09-27 17:16:52Z scharf
30! bugfix for shf_av and qsws_av
31!
32! 3274 2018-09-24 15:42:55Z knoop
33! Modularization of all bulk cloud physics code components
34!
35! 3241 2018-09-12 15:02:00Z raasch
36! unused variables removed
37!
38! 3176 2018-07-26 17:12:48Z suehring
39! Remove output of latent heat flux at urban-surfaces and set fill values
40! instead
41!
42! 3173 2018-07-26 12:55:23Z suehring
43! Bugfix for last commit
44!
45! 3170 2018-07-25 15:19:37Z suehring
46! Revise output of surface quantities in case of overhanging structures
47!
48! 3151 2018-07-19 08:45:38Z raasch
49! Remaining preprocessor directive __chem removed
50!
51! 3004 2018-04-27 12:33:25Z Giersch
52! prr field added to ONLY-list, prr* case/pr* case/precipitation_rate_av
53! removed, further allocation checks implemented
54!
55! 2963 2018-04-12 14:47:44Z suehring
56! Introduce index for vegetation/wall, pavement/green-wall and water/window
57! surfaces, for clearer access of surface fraction, albedo, emissivity, etc. .
58!
59! 2894 2018-03-15 09:17:58Z Giersch
60! Changed comment
61!
62! 2817 2018-02-19 16:32:21Z suehring
63! Preliminary gust module interface implemented
64!
65! 2798 2018-02-09 17:16:39Z suehring
66! Consider also default-type surfaces for surface temperature output.
67!
68! 2797 2018-02-08 13:24:35Z suehring
69! Enable output of ground-heat flux also at urban surfaces.
70!
71! 2790 2018-02-06 11:57:19Z suehring
72! Bugfix in summation of surface sensible and latent heat flux
73!
74! 2766 2018-01-22 17:17:47Z kanani
75! Removed preprocessor directive __chem
76!
77! 2743 2018-01-12 16:03:39Z suehring
78! In case of natural- and urban-type surfaces output surfaces fluxes in W/m2.
79!
80! 2742 2018-01-12 14:59:47Z suehring
81! Enable output of surface temperature
82!
83! 2735 2018-01-11 12:01:27Z suehring
84! output of r_a moved from land-surface to consider also urban-type surfaces
85!
86! 2718 2018-01-02 08:49:38Z maronga
87! Corrected "Former revisions" section
88!
89! 2696 2017-12-14 17:12:51Z kanani
90! - Change in file header (GPL part)
91! - Implementation of uv exposure model (FK)
92! - output of diss_av, kh_av, km_av (turbulence_closure_mod) (TG)
93! - Implementation of chemistry module (FK)
94! - Workaround for sum-up usm arrays in case of restart runs, to avoid program
95!   crash (MS)
96!
97! 2292 2017-06-20 09:51:42Z schwenkel
98! Implementation of new microphysic scheme: cloud_scheme = 'morrison'
99! includes two more prognostic equations for cloud drop concentration (nc) 
100! and cloud water content (qc).
101!
102! 2233 2017-05-30 18:08:54Z suehring
103!
104! 2232 2017-05-30 17:47:52Z suehring
105! Adjustments to new surface concept
106!
107! 2031 2016-10-21 15:11:58Z knoop
108! renamed variable rho to rho_ocean and rho_av to rho_ocean_av
109!
110! 2024 2016-10-12 16:42:37Z kanani
111! Added missing CASE for ssws*
112!
113! 2011 2016-09-19 17:29:57Z kanani
114! Flag urban_surface is now defined in module control_parameters,
115! changed prefix for urban surface model output to "usm_",
116! introduced control parameter varnamelength for LEN of trimvar.
117!
118! 2007 2016-08-24 15:47:17Z kanani
119! Added support for new urban surface model (temporary modifications of
120! SELECT CASE ( ) necessary, see variable trimvar),
121! added comments in variable declaration section
122!
123! 2000 2016-08-20 18:09:15Z knoop
124! Forced header and separation lines into 80 columns
125!
126! 1992 2016-08-12 15:14:59Z suehring
127! Bugfix in summation of passive scalar
128!
129! 1976 2016-07-27 13:28:04Z maronga
130! Radiation actions are now done directly in the respective module
131!
132! 1972 2016-07-26 07:52:02Z maronga
133! Land surface actions are now done directly in the respective module
134!
135! 1960 2016-07-12 16:34:24Z suehring
136! Scalar surface flux added
137!
138! 1949 2016-06-17 07:19:16Z maronga
139! Bugfix: calculation of lai_av, c_veg_av and c_liq_av.
140!
141! 1849 2016-04-08 11:33:18Z hoffmann
142! precipitation_rate moved to arrays_3d
143!
144! 1788 2016-03-10 11:01:04Z maronga
145! Added z0q and z0q_av
146!
147! 1693 2015-10-27 08:35:45Z maronga
148! Last revision text corrected
149!
150! 1691 2015-10-26 16:17:44Z maronga
151! Added output of Obukhov length and radiative heating rates for RRTMG.
152! Corrected output of liquid water path.
153!
154! 1682 2015-10-07 23:56:08Z knoop
155! Code annotations made doxygen readable
156!
157! 1585 2015-04-30 07:05:52Z maronga
158! Adapted for RRTMG
159!
160! 1555 2015-03-04 17:44:27Z maronga
161! Added output of r_a and r_s
162!
163! 1551 2015-03-03 14:18:16Z maronga
164! Added support for land surface model and radiation model data.
165!
166! 1359 2014-04-11 17:15:14Z hoffmann
167! New particle structure integrated.
168!
169! 1353 2014-04-08 15:21:23Z heinze
170! REAL constants provided with KIND-attribute
171!
172! 1320 2014-03-20 08:40:49Z raasch
173! ONLY-attribute added to USE-statements,
174! kind-parameters added to all INTEGER and REAL declaration statements,
175! kinds are defined in new module kinds,
176! old module precision_kind is removed,
177! revision history before 2012 removed,
178! comment fields (!:) to be used for variable explanations added to
179! all variable declaration statements
180!
181! 1318 2014-03-17 13:35:16Z raasch
182! barrier argument removed from cpu_log,
183! module interfaces removed
184!
185! 1115 2013-03-26 18:16:16Z hoffmann
186! ql is calculated by calc_liquid_water_content
187!
188! 1053 2012-11-13 17:11:03Z hoffmann
189! +nr, prr, qr
190!
191! 1036 2012-10-22 13:43:42Z raasch
192! code put under GPL (PALM 3.9)
193!
194! 1007 2012-09-19 14:30:36Z franke
195! Bugfix in calculation of ql_vp
196!
197! 978 2012-08-09 08:28:32Z fricke
198! +z0h*
199!
200! Revision 1.1  2006/02/23 12:55:23  raasch
201! Initial revision
202!
203!
204! Description:
205! ------------
206!> Sum-up the values of 3d-arrays. The real averaging is later done in routine
207!> average_3d_data.
208!------------------------------------------------------------------------------!
209 SUBROUTINE sum_up_3d_data
210 
211
212    USE arrays_3d,                                                             &
213        ONLY:  dzw, e, heatflux_output_conversion, nc, nr, p, prr, pt,         &
214               q, qc, ql, ql_c, ql_v, qr, rho_ocean, s, sa, u, v, vpt, w,      &
215               waterflux_output_conversion, d_exner
216
217    USE averaging,                                                             &
218        ONLY:  e_av, ghf_av, lpt_av, lwp_av,                                   &
219               ol_av, p_av, pc_av, pr_av, pt_av, q_av, ql_av,                  &
220               ql_c_av, ql_v_av, ql_vp_av, qsws_av, qv_av, r_a_av,             &
221               rho_ocean_av, s_av, sa_av, shf_av, ssws_av, ts_av, tsurf_av,    &
222               u_av, us_av, v_av, vpt_av, w_av, z0_av, z0h_av, z0q_av
223
224    USE basic_constants_and_equations_mod,                                     &
225        ONLY:  c_p, lv_d_cp, l_v
226
227    USE bulk_cloud_model_mod,                                                  &
228        ONLY:  bulk_cloud_model, bcm_3d_data_averaging
229
230    USE chemistry_model_mod,                                                   &
231        ONLY:  chem_3d_data_averaging
232
233    USE control_parameters,                                                    &
234        ONLY:  air_chemistry, average_count_3d, doav, doav_n,                  &
235               land_surface, rho_surface, urban_surface, uv_exposure,          &
236               varnamelength
237
238    USE cpulog,                                                                &
239        ONLY:  cpu_log, log_point
240
241    USE gust_mod,                                                              &
242        ONLY:  gust_3d_data_averaging, gust_module_enabled
243
244    USE indices,                                                               &
245        ONLY:  nxl, nxlg, nxr, nxrg, nyn, nyng, nys, nysg, nzb, nzt 
246
247    USE kinds
248
249    USE land_surface_model_mod,                                                &
250        ONLY:  lsm_3d_data_averaging
251
252    USE particle_attributes,                                                   &
253        ONLY:  grid_particles, number_of_particles, particles, prt_count
254
255    USE radiation_model_mod,                                                   &
256        ONLY:  radiation, radiation_3d_data_averaging
257
258    USE surface_mod,                                                           &
259        ONLY:  ind_pav_green, ind_veg_wall, ind_wat_win,                       &
260               surf_def_h, surf_lsm_h, surf_usm_h
261
262    USE turbulence_closure_mod,                                                &
263        ONLY:  tcm_3d_data_averaging
264
265    USE urban_surface_mod,                                                     &
266        ONLY:  usm_average_3d_data
267
268    USE uv_exposure_model_mod,                                                &
269        ONLY:  uvem_3d_data_averaging
270
271
272    IMPLICIT NONE
273
274    LOGICAL      ::  match_def !< flag indicating default-type surface
275    LOGICAL      ::  match_lsm !< flag indicating natural-type surface
276    LOGICAL      ::  match_usm !< flag indicating urban-type surface
277   
278    INTEGER(iwp) ::  i   !< grid index x direction
279    INTEGER(iwp) ::  ii  !< running index
280    INTEGER(iwp) ::  j   !< grid index y direction
281    INTEGER(iwp) ::  k   !< grid index x direction
282    INTEGER(iwp) ::  m   !< running index surface type
283    INTEGER(iwp) ::  n   !<
284
285    REAL(wp)     ::  mean_r !<
286    REAL(wp)     ::  s_r2   !<
287    REAL(wp)     ::  s_r3   !<
288
289    CHARACTER (LEN=varnamelength) ::  trimvar  !< TRIM of output-variable string
290
291
292    CALL cpu_log (log_point(34),'sum_up_3d_data','start')
293
294!
295!-- Allocate and initialize the summation arrays if called for the very first
296!-- time or the first time after average_3d_data has been called
297!-- (some or all of the arrays may have been already allocated
298!-- in rrd_local)
299    IF ( average_count_3d == 0 )  THEN
300
301       DO  ii = 1, doav_n
302!
303!--       Temporary solution to account for data output within the new urban
304!--       surface model (urban_surface_mod.f90), see also SELECT CASE ( trimvar )
305          trimvar = TRIM( doav(ii) )
306          IF ( urban_surface  .AND.  trimvar(1:4) == 'usm_' )  THEN
307             trimvar = 'usm_output'
308          ENDIF
309       
310          SELECT CASE ( trimvar )
311
312             CASE ( 'ghf*' )
313                IF ( .NOT. ALLOCATED( ghf_av ) )  THEN
314                   ALLOCATE( ghf_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
315                ENDIF
316                ghf_av = 0.0_wp
317
318             CASE ( 'e' )
319                IF ( .NOT. ALLOCATED( e_av ) )  THEN
320                   ALLOCATE( e_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
321                ENDIF
322                e_av = 0.0_wp
323
324             CASE ( 'lpt' )
325                IF ( .NOT. ALLOCATED( lpt_av ) )  THEN
326                   ALLOCATE( lpt_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
327                ENDIF
328                lpt_av = 0.0_wp
329
330             CASE ( 'lwp*' )
331                IF ( .NOT. ALLOCATED( lwp_av ) )  THEN
332                   ALLOCATE( lwp_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
333                ENDIF
334                lwp_av = 0.0_wp
335
336             CASE ( 'ol*' )
337                IF ( .NOT. ALLOCATED( ol_av ) )  THEN
338                   ALLOCATE( ol_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
339                ENDIF
340                ol_av = 0.0_wp
341
342             CASE ( 'p' )
343                IF ( .NOT. ALLOCATED( p_av ) )  THEN
344                   ALLOCATE( p_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
345                ENDIF
346                p_av = 0.0_wp
347
348             CASE ( 'pc' )
349                IF ( .NOT. ALLOCATED( pc_av ) )  THEN
350                   ALLOCATE( pc_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
351                ENDIF
352                pc_av = 0.0_wp
353
354             CASE ( 'pr' )
355                IF ( .NOT. ALLOCATED( pr_av ) )  THEN
356                   ALLOCATE( pr_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
357                ENDIF
358                pr_av = 0.0_wp
359
360             CASE ( 'pt' )
361                IF ( .NOT. ALLOCATED( pt_av ) )  THEN
362                   ALLOCATE( pt_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
363                ENDIF
364                pt_av = 0.0_wp
365
366             CASE ( 'q' )
367                IF ( .NOT. ALLOCATED( q_av ) )  THEN
368                   ALLOCATE( q_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
369                ENDIF
370                q_av = 0.0_wp
371
372             CASE ( 'ql' )
373                IF ( .NOT. ALLOCATED( ql_av ) )  THEN
374                   ALLOCATE( ql_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
375                ENDIF
376                ql_av = 0.0_wp
377
378             CASE ( 'ql_c' )
379                IF ( .NOT. ALLOCATED( ql_c_av ) )  THEN
380                   ALLOCATE( ql_c_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
381                ENDIF
382                ql_c_av = 0.0_wp
383
384             CASE ( 'ql_v' )
385                IF ( .NOT. ALLOCATED( ql_v_av ) )  THEN
386                   ALLOCATE( ql_v_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
387                ENDIF
388                ql_v_av = 0.0_wp
389
390             CASE ( 'ql_vp' )
391                IF ( .NOT. ALLOCATED( ql_vp_av ) )  THEN
392                   ALLOCATE( ql_vp_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
393                ENDIF
394                ql_vp_av = 0.0_wp
395
396             CASE ( 'qsws*' )
397                IF ( .NOT. ALLOCATED( qsws_av ) )  THEN
398                   ALLOCATE( qsws_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
399                ENDIF
400                qsws_av = 0.0_wp
401
402             CASE ( 'qv' )
403                IF ( .NOT. ALLOCATED( qv_av ) )  THEN
404                   ALLOCATE( qv_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
405                ENDIF
406                qv_av = 0.0_wp
407
408             CASE ( 'r_a*' )
409                IF ( .NOT. ALLOCATED( r_a_av ) )  THEN
410                   ALLOCATE( r_a_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
411                ENDIF
412                r_a_av = 0.0_wp
413
414             CASE ( 'rho_ocean' )
415                IF ( .NOT. ALLOCATED( rho_ocean_av ) )  THEN
416                   ALLOCATE( rho_ocean_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
417                ENDIF
418                rho_ocean_av = 0.0_wp
419
420             CASE ( 's' )
421                IF ( .NOT. ALLOCATED( s_av ) )  THEN
422                   ALLOCATE( s_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
423                ENDIF
424                s_av = 0.0_wp
425
426             CASE ( 'sa' )
427                IF ( .NOT. ALLOCATED( sa_av ) )  THEN
428                   ALLOCATE( sa_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
429                ENDIF
430                sa_av = 0.0_wp
431
432             CASE ( 'shf*' )
433                IF ( .NOT. ALLOCATED( shf_av ) )  THEN
434                   ALLOCATE( shf_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
435                ENDIF
436                shf_av = 0.0_wp
437               
438             CASE ( 'ssws*' )
439                IF ( .NOT. ALLOCATED( ssws_av ) )  THEN
440                   ALLOCATE( ssws_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
441                ENDIF
442                ssws_av = 0.0_wp               
443
444             CASE ( 't*' )
445                IF ( .NOT. ALLOCATED( ts_av ) )  THEN
446                   ALLOCATE( ts_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
447                ENDIF
448                ts_av = 0.0_wp
449
450             CASE ( 'tsurf*' )
451                IF ( .NOT. ALLOCATED( tsurf_av ) )  THEN
452                   ALLOCATE( tsurf_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
453                ENDIF
454                tsurf_av = 0.0_wp
455
456             CASE ( 'u' )
457                IF ( .NOT. ALLOCATED( u_av ) )  THEN
458                   ALLOCATE( u_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
459                ENDIF
460                u_av = 0.0_wp
461
462             CASE ( 'u*' )
463                IF ( .NOT. ALLOCATED( us_av ) )  THEN
464                   ALLOCATE( us_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
465                ENDIF
466                us_av = 0.0_wp
467
468             CASE ( 'v' )
469                IF ( .NOT. ALLOCATED( v_av ) )  THEN
470                   ALLOCATE( v_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
471                ENDIF
472                v_av = 0.0_wp
473
474             CASE ( 'vpt' )
475                IF ( .NOT. ALLOCATED( vpt_av ) )  THEN
476                   ALLOCATE( vpt_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
477                ENDIF
478                vpt_av = 0.0_wp
479
480             CASE ( 'w' )
481                IF ( .NOT. ALLOCATED( w_av ) )  THEN
482                   ALLOCATE( w_av(nzb:nzt+1,nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
483                ENDIF
484                w_av = 0.0_wp
485
486             CASE ( 'z0*' )
487                IF ( .NOT. ALLOCATED( z0_av ) )  THEN
488                   ALLOCATE( z0_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
489                ENDIF
490                z0_av = 0.0_wp
491
492             CASE ( 'z0h*' )
493                IF ( .NOT. ALLOCATED( z0h_av ) )  THEN
494                   ALLOCATE( z0h_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
495                ENDIF
496                z0h_av = 0.0_wp
497
498             CASE ( 'z0q*' )
499                IF ( .NOT. ALLOCATED( z0q_av ) )  THEN
500                   ALLOCATE( z0q_av(nysg:nyng,nxlg:nxrg) )
501                ENDIF
502                z0q_av = 0.0_wp
503!             
504!--          Block of urban surface model outputs
505             CASE ( 'usm_output' )
506
507                CALL usm_average_3d_data( 'allocate', doav(ii) )
508             
509
510             CASE DEFAULT
511
512!
513!--             Turbulence closure module
514                CALL tcm_3d_data_averaging( 'allocate', doav(ii) )
515
516!
517!--             Microphysics module quantities
518                IF ( bulk_cloud_model )  THEN
519                   CALL bcm_3d_data_averaging( 'allocate', doav(ii) )
520                ENDIF
521
522!
523!--             Land surface quantity
524                IF ( land_surface )  THEN
525                   CALL lsm_3d_data_averaging( 'allocate', doav(ii) )
526                ENDIF
527
528!
529!--             Radiation quantity
530                IF ( radiation )  THEN
531                   CALL radiation_3d_data_averaging( 'allocate', doav(ii) )
532                ENDIF
533
534!
535!--             Gust module quantities
536                IF ( gust_module_enabled )  THEN
537                   CALL gust_3d_data_averaging( 'allocate', doav(ii) )
538                ENDIF
539
540!
541!--             Chemical quantity                                           
542                IF ( air_chemistry  .AND.  trimvar(1:3) == 'kc_')  THEN
543                   CALL chem_3d_data_averaging( 'allocate', doav(ii) )
544                ENDIF
545
546!
547!--             UV exposure quantity
548                IF ( uv_exposure  .AND.  trimvar(1:5) == 'uvem_')  THEN
549                   CALL uvem_3d_data_averaging( 'allocate', doav(ii) )
550                ENDIF
551
552!
553!--             User-defined quantity
554                CALL user_3d_data_averaging( 'allocate', doav(ii) )
555
556          END SELECT
557
558       ENDDO
559
560    ENDIF
561
562!
563!-- Loop of all variables to be averaged.
564    DO  ii = 1, doav_n
565!
566!--       Temporary solution to account for data output within the new urban
567!--       surface model (urban_surface_mod.f90), see also SELECT CASE ( trimvar )
568          trimvar = TRIM( doav(ii) )
569          IF ( urban_surface  .AND.  trimvar(1:4) == 'usm_' )  THEN
570             trimvar = 'usm_output'
571          ENDIF
572!
573!--    Store the array chosen on the temporary array.
574       SELECT CASE ( trimvar )
575
576          CASE ( 'ghf*' )
577             IF ( ALLOCATED( ghf_av ) ) THEN
578                DO  i = nxl, nxr
579                   DO  j = nys, nyn
580!
581!--                   Check whether grid point is a natural- or urban-type
582!--                   surface.
583                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
584                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
585                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
586                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
587!
588!--                   In order to avoid double-counting of surface properties,
589!--                   always assume that natural-type surfaces are below urban-
590!--                   type surfaces, e.g. in case of bridges.
591!--                   Further, take only the last suface element, i.e. the
592!--                   uppermost surface which would be visible from above
593                      IF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
594                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
595                         ghf_av(j,i) = ghf_av(j,i) +                           &
596                                         surf_lsm_h%ghf(m)
597                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
598                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
599                         ghf_av(j,i) = ghf_av(j,i) +                           &
600                                         surf_usm_h%frac(ind_veg_wall,m)  *    &
601                                         surf_usm_h%wghf_eb(m)        +        &
602                                         surf_usm_h%frac(ind_pav_green,m) *    &
603                                         surf_usm_h%wghf_eb_green(m)  +        &
604                                         surf_usm_h%frac(ind_wat_win,m)   *    &
605                                         surf_usm_h%wghf_eb_window(m)
606                      ENDIF
607                   ENDDO
608                ENDDO
609             ENDIF
610
611          CASE ( 'e' )
612             IF ( ALLOCATED( e_av ) ) THEN
613                DO  i = nxlg, nxrg
614                   DO  j = nysg, nyng
615                      DO  k = nzb, nzt+1
616                         e_av(k,j,i) = e_av(k,j,i) + e(k,j,i)
617                      ENDDO
618                   ENDDO
619                ENDDO
620             ENDIF
621
622          CASE ( 'lpt' )
623             IF ( ALLOCATED( lpt_av ) ) THEN
624                DO  i = nxlg, nxrg
625                   DO  j = nysg, nyng
626                      DO  k = nzb, nzt+1
627                         lpt_av(k,j,i) = lpt_av(k,j,i) + pt(k,j,i)
628                      ENDDO
629                   ENDDO
630                ENDDO
631             ENDIF
632
633          CASE ( 'lwp*' )
634             IF ( ALLOCATED( lwp_av ) ) THEN
635                DO  i = nxlg, nxrg
636                   DO  j = nysg, nyng
637                      lwp_av(j,i) = lwp_av(j,i) + SUM( ql(nzb:nzt,j,i)            &
638                                                  * dzw(1:nzt+1) ) * rho_surface
639                   ENDDO
640                ENDDO
641             ENDIF
642
643          CASE ( 'ol*' )
644             IF ( ALLOCATED( ol_av ) ) THEN
645                DO  i = nxl, nxr
646                   DO  j = nys, nyn
647                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
648                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
649                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
650                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
651                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
652                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
653
654                      IF ( match_def )  THEN
655                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
656                         ol_av(j,i) = ol_av(j,i) +                             &
657                                         surf_def_h(0)%ol(m)
658                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
659                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
660                         ol_av(j,i) = ol_av(j,i) +                             &
661                                         surf_lsm_h%ol(m)
662                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
663                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
664                         ol_av(j,i) = ol_av(j,i) +                             &
665                                         surf_usm_h%ol(m)
666                      ENDIF
667                   ENDDO
668                ENDDO
669             ENDIF
670
671          CASE ( 'p' )
672             IF ( ALLOCATED( p_av ) ) THEN
673                DO  i = nxlg, nxrg
674                   DO  j = nysg, nyng
675                      DO  k = nzb, nzt+1
676                         p_av(k,j,i) = p_av(k,j,i) + p(k,j,i)
677                      ENDDO
678                   ENDDO
679                ENDDO
680             ENDIF
681
682          CASE ( 'pc' )
683             IF ( ALLOCATED( pc_av ) ) THEN
684                DO  i = nxl, nxr
685                   DO  j = nys, nyn
686                      DO  k = nzb, nzt+1
687                         pc_av(k,j,i) = pc_av(k,j,i) + prt_count(k,j,i)
688                      ENDDO
689                   ENDDO
690                ENDDO
691             ENDIF
692
693          CASE ( 'pr' )
694             IF ( ALLOCATED( pr_av ) ) THEN
695                DO  i = nxl, nxr
696                   DO  j = nys, nyn
697                      DO  k = nzb, nzt+1
698                         number_of_particles = prt_count(k,j,i)
699                         IF ( number_of_particles <= 0 )  CYCLE
700                         particles =>                                          &
701                         grid_particles(k,j,i)%particles(1:number_of_particles)
702                         s_r2 = 0.0_wp
703                         s_r3 = 0.0_wp
704
705                         DO  n = 1, number_of_particles
706                            IF ( particles(n)%particle_mask )  THEN
707                               s_r2 = s_r2 + particles(n)%radius**2 *          &
708                                   particles(n)%weight_factor
709                               s_r3 = s_r3 + particles(n)%radius**3 *          &
710                                   particles(n)%weight_factor
711                            ENDIF
712                         ENDDO
713
714                         IF ( s_r2 > 0.0_wp )  THEN
715                            mean_r = s_r3 / s_r2
716                         ELSE
717                            mean_r = 0.0_wp
718                         ENDIF
719                         pr_av(k,j,i) = pr_av(k,j,i) + mean_r
720                      ENDDO
721                   ENDDO
722                ENDDO
723             ENDIF
724
725          CASE ( 'pt' )
726             IF ( ALLOCATED( pt_av ) ) THEN
727                IF ( .NOT. bulk_cloud_model ) THEN
728                DO  i = nxlg, nxrg
729                   DO  j = nysg, nyng
730                      DO  k = nzb, nzt+1
731                            pt_av(k,j,i) = pt_av(k,j,i) + pt(k,j,i)
732                         ENDDO
733                      ENDDO
734                   ENDDO
735                ELSE
736                DO  i = nxlg, nxrg
737                   DO  j = nysg, nyng
738                      DO  k = nzb, nzt+1
739                            pt_av(k,j,i) = pt_av(k,j,i) + pt(k,j,i) + lv_d_cp * &
740                                                          d_exner(k) * ql(k,j,i)
741                         ENDDO
742                      ENDDO
743                   ENDDO
744                ENDIF
745             ENDIF
746
747          CASE ( 'q' )
748             IF ( ALLOCATED( q_av ) ) THEN
749                DO  i = nxlg, nxrg
750                   DO  j = nysg, nyng
751                      DO  k = nzb, nzt+1
752                         q_av(k,j,i) = q_av(k,j,i) + q(k,j,i)
753                      ENDDO
754                   ENDDO
755                ENDDO
756             ENDIF
757
758          CASE ( 'ql' )
759             IF ( ALLOCATED( ql_av ) ) THEN
760                DO  i = nxlg, nxrg
761                   DO  j = nysg, nyng
762                      DO  k = nzb, nzt+1
763                         ql_av(k,j,i) = ql_av(k,j,i) + ql(k,j,i)
764                      ENDDO
765                   ENDDO
766                ENDDO
767             ENDIF
768
769          CASE ( 'ql_c' )
770             IF ( ALLOCATED( ql_c_av ) ) THEN
771                DO  i = nxlg, nxrg
772                   DO  j = nysg, nyng
773                      DO  k = nzb, nzt+1
774                         ql_c_av(k,j,i) = ql_c_av(k,j,i) + ql_c(k,j,i)
775                      ENDDO
776                   ENDDO
777                ENDDO
778             ENDIF
779
780          CASE ( 'ql_v' )
781             IF ( ALLOCATED( ql_v_av ) ) THEN
782                DO  i = nxlg, nxrg
783                   DO  j = nysg, nyng
784                      DO  k = nzb, nzt+1
785                         ql_v_av(k,j,i) = ql_v_av(k,j,i) + ql_v(k,j,i)
786                      ENDDO
787                   ENDDO
788                ENDDO
789             ENDIF
790
791          CASE ( 'ql_vp' )
792             IF ( ALLOCATED( ql_vp_av ) ) THEN
793                DO  i = nxl, nxr
794                   DO  j = nys, nyn
795                      DO  k = nzb, nzt+1
796                         number_of_particles = prt_count(k,j,i)
797                         IF ( number_of_particles <= 0 )  CYCLE
798                         particles =>                                          & 
799                         grid_particles(k,j,i)%particles(1:number_of_particles)
800                         DO  n = 1, number_of_particles
801                            IF ( particles(n)%particle_mask )  THEN
802                               ql_vp_av(k,j,i) = ql_vp_av(k,j,i) + &
803                                                 particles(n)%weight_factor /  &
804                                                 number_of_particles
805                            ENDIF
806                         ENDDO
807                      ENDDO
808                   ENDDO
809                ENDDO
810             ENDIF
811
812          CASE ( 'qsws*' )
813!
814!--          In case of default surfaces, clean-up flux by density.
815!--          In case of land- and urban-surfaces, convert fluxes into
816!--          dynamic units.
817             IF ( ALLOCATED( qsws_av ) ) THEN
818                DO  i = nxl, nxr
819                   DO  j = nys, nyn
820                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
821                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
822                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
823                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
824                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
825                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
826
827                      IF ( match_def )  THEN
828                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
829                         qsws_av(j,i) = qsws_av(j,i) +                         &
830                                         surf_def_h(0)%qsws(m) *               &
831                                         waterflux_output_conversion(nzb)
832                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
833                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
834                         qsws_av(j,i) = qsws_av(j,i) +                         &
835                                         surf_lsm_h%qsws(m) * l_v
836                      ENDIF
837                   ENDDO
838                ENDDO
839             ENDIF
840
841          CASE ( 'qv' )
842             IF ( ALLOCATED( qv_av ) ) THEN
843                DO  i = nxlg, nxrg
844                   DO  j = nysg, nyng
845                      DO  k = nzb, nzt+1
846                         qv_av(k,j,i) = qv_av(k,j,i) + q(k,j,i) - ql(k,j,i)
847                      ENDDO
848                   ENDDO
849                ENDDO
850             ENDIF
851
852          CASE ( 'r_a*' )
853             IF ( ALLOCATED( r_a_av ) ) THEN
854                DO  i = nxl, nxr
855                   DO  j = nys, nyn
856                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
857                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
858                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
859                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
860
861                      IF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
862                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
863                         r_a_av(j,i) = r_a_av(j,i) +                           &
864                                         surf_lsm_h%r_a(m)
865                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
866                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
867                         r_a_av(j,i) = r_a_av(j,i) +                           &
868                                         surf_usm_h%frac(ind_veg_wall,m)  *    &
869                                         surf_usm_h%r_a(m)       +             & 
870                                         surf_usm_h%frac(ind_pav_green,m) *    &
871                                         surf_usm_h%r_a_green(m) +             & 
872                                         surf_usm_h%frac(ind_wat_win,m)   *    &
873                                         surf_usm_h%r_a_window(m)
874                      ENDIF
875                   ENDDO
876                ENDDO
877             ENDIF
878
879          CASE ( 'rho_ocean' )
880             IF ( ALLOCATED( rho_ocean_av ) ) THEN
881                DO  i = nxlg, nxrg
882                   DO  j = nysg, nyng
883                      DO  k = nzb, nzt+1
884                         rho_ocean_av(k,j,i) = rho_ocean_av(k,j,i) + rho_ocean(k,j,i)
885                      ENDDO
886                   ENDDO
887                ENDDO
888             ENDIF 
889
890          CASE ( 's' )
891             IF ( ALLOCATED( s_av ) ) THEN
892                DO  i = nxlg, nxrg
893                   DO  j = nysg, nyng
894                      DO  k = nzb, nzt+1
895                         s_av(k,j,i) = s_av(k,j,i) + s(k,j,i)
896                      ENDDO
897                   ENDDO
898                ENDDO
899             ENDIF
900
901          CASE ( 'sa' )
902             IF ( ALLOCATED( sa_av ) ) THEN
903                DO  i = nxlg, nxrg
904                   DO  j = nysg, nyng
905                      DO  k = nzb, nzt+1
906                         sa_av(k,j,i) = sa_av(k,j,i) + sa(k,j,i)
907                      ENDDO
908                   ENDDO
909                ENDDO
910             ENDIF
911
912          CASE ( 'shf*' )
913!
914!--          In case of default surfaces, clean-up flux by density.
915!--          In case of land- and urban-surfaces, convert fluxes into
916!--          dynamic units.
917             IF ( ALLOCATED( shf_av ) ) THEN
918                DO  i = nxl, nxr
919                   DO  j = nys, nyn
920                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
921                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
922                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
923                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
924                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
925                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
926
927                      IF ( match_def )  THEN
928                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
929                         shf_av(j,i) = shf_av(j,i) +                           &
930                                         surf_def_h(0)%shf(m)  *               &
931                                         heatflux_output_conversion(nzb)
932                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
933                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
934                         shf_av(j,i) = shf_av(j,i) +                           &
935                                         surf_lsm_h%shf(m) * c_p
936                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
937                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
938                         shf_av(j,i) = shf_av(j,i) +                           &
939                                         surf_usm_h%shf(m) * c_p
940                      ENDIF
941                   ENDDO
942                ENDDO
943             ENDIF
944
945          CASE ( 'ssws*' )
946             IF ( ALLOCATED( ssws_av ) ) THEN
947                DO  i = nxl, nxr
948                   DO  j = nys, nyn
949                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
950                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
951                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
952                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
953                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
954                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
955
956                      IF ( match_def )  THEN
957                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
958                         ssws_av(j,i) = ssws_av(j,i) +                         &
959                                         surf_def_h(0)%ssws(m)
960                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
961                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
962                         ssws_av(j,i) = ssws_av(j,i) +                         &
963                                         surf_lsm_h%ssws(m)
964                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
965                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
966                         ssws_av(j,i) = ssws_av(j,i) +                         &
967                                         surf_usm_h%ssws(m)
968                      ENDIF
969                   ENDDO
970                ENDDO
971             ENDIF
972
973          CASE ( 't*' )
974             IF ( ALLOCATED( ts_av ) ) THEN
975                DO  i = nxl, nxr
976                   DO  j = nys, nyn
977                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
978                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
979                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
980                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
981                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
982                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
983
984                      IF ( match_def )  THEN
985                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
986                         ts_av(j,i) = ts_av(j,i) +                             &
987                                         surf_def_h(0)%ts(m)
988                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
989                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
990                         ts_av(j,i) = ts_av(j,i) +                             &
991                                         surf_lsm_h%ts(m)
992                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
993                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
994                         ts_av(j,i) = ts_av(j,i) +                             &
995                                         surf_usm_h%ts(m)
996                      ENDIF
997                   ENDDO
998                ENDDO
999             ENDIF
1000
1001          CASE ( 'tsurf*' )
1002             IF ( ALLOCATED( tsurf_av ) ) THEN   
1003                DO  i = nxl, nxr
1004                   DO  j = nys, nyn
1005                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
1006                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1007                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
1008                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
1009                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
1010                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
1011
1012                      IF ( match_def )  THEN
1013                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1014                         tsurf_av(j,i) = tsurf_av(j,i) +                       &
1015                                         surf_def_h(0)%pt_surface(m)
1016                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
1017                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
1018                         tsurf_av(j,i) = tsurf_av(j,i) +                       &
1019                                         surf_lsm_h%pt_surface(m)
1020                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
1021                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
1022                         tsurf_av(j,i) = tsurf_av(j,i) +                       &
1023                                         surf_usm_h%pt_surface(m)
1024                      ENDIF
1025                   ENDDO
1026                ENDDO
1027             ENDIF
1028
1029          CASE ( 'u' )
1030             IF ( ALLOCATED( u_av ) ) THEN
1031                DO  i = nxlg, nxrg
1032                   DO  j = nysg, nyng
1033                      DO  k = nzb, nzt+1
1034                         u_av(k,j,i) = u_av(k,j,i) + u(k,j,i)
1035                      ENDDO
1036                   ENDDO
1037                ENDDO
1038             ENDIF
1039
1040          CASE ( 'u*' )
1041             IF ( ALLOCATED( us_av ) ) THEN   
1042                DO  i = nxl, nxr
1043                   DO  j = nys, nyn
1044                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
1045                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1046                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
1047                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
1048                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
1049                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
1050
1051                      IF ( match_def )  THEN
1052                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1053                         us_av(j,i) = us_av(j,i) +                             &
1054                                         surf_def_h(0)%us(m)
1055                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
1056                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
1057                         us_av(j,i) = us_av(j,i) +                             &
1058                                         surf_lsm_h%us(m)
1059                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
1060                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
1061                         us_av(j,i) = us_av(j,i) +                             &
1062                                         surf_usm_h%us(m)
1063                      ENDIF
1064                   ENDDO
1065                ENDDO
1066             ENDIF
1067
1068          CASE ( 'v' )
1069             IF ( ALLOCATED( v_av ) ) THEN
1070                DO  i = nxlg, nxrg
1071                   DO  j = nysg, nyng
1072                      DO  k = nzb, nzt+1
1073                         v_av(k,j,i) = v_av(k,j,i) + v(k,j,i)
1074                      ENDDO
1075                   ENDDO
1076                ENDDO
1077             ENDIF
1078
1079          CASE ( 'vpt' )
1080             IF ( ALLOCATED( vpt_av ) ) THEN
1081                DO  i = nxlg, nxrg
1082                   DO  j = nysg, nyng
1083                      DO  k = nzb, nzt+1
1084                         vpt_av(k,j,i) = vpt_av(k,j,i) + vpt(k,j,i)
1085                      ENDDO
1086                   ENDDO
1087                ENDDO
1088             ENDIF
1089
1090          CASE ( 'w' )
1091             IF ( ALLOCATED( w_av ) ) THEN
1092                DO  i = nxlg, nxrg
1093                   DO  j = nysg, nyng
1094                      DO  k = nzb, nzt+1
1095                         w_av(k,j,i) = w_av(k,j,i) + w(k,j,i)
1096                      ENDDO
1097                   ENDDO
1098                ENDDO
1099             ENDIF
1100
1101          CASE ( 'z0*' )
1102             IF ( ALLOCATED( z0_av ) ) THEN
1103                DO  i = nxl, nxr
1104                   DO  j = nys, nyn
1105                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
1106                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1107                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
1108                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
1109                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
1110                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
1111
1112                      IF ( match_def )  THEN
1113                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1114                         z0_av(j,i) = z0_av(j,i) +                             &
1115                                         surf_def_h(0)%z0(m)
1116                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
1117                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
1118                         z0_av(j,i) = z0_av(j,i) +                             &
1119                                         surf_lsm_h%z0(m)
1120                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
1121                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
1122                         z0_av(j,i) = z0_av(j,i) +                             &
1123                                         surf_usm_h%z0(m)
1124                      ENDIF
1125                   ENDDO
1126                ENDDO   
1127             ENDIF
1128
1129          CASE ( 'z0h*' )
1130             IF ( ALLOCATED( z0h_av ) ) THEN
1131                DO  i = nxl, nxr
1132                   DO  j = nys, nyn
1133                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
1134                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1135                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
1136                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
1137                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
1138                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
1139
1140                      IF ( match_def )  THEN
1141                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1142                         z0h_av(j,i) = z0h_av(j,i) +                           &
1143                                         surf_def_h(0)%z0h(m)
1144                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
1145                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
1146                         z0h_av(j,i) = z0h_av(j,i) +                           &
1147                                         surf_lsm_h%z0h(m)
1148                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
1149                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
1150                         z0h_av(j,i) = z0h_av(j,i) +                           &
1151                                         surf_usm_h%z0h(m)
1152                      ENDIF
1153                   ENDDO
1154                ENDDO
1155             ENDIF
1156   
1157          CASE ( 'z0q*' )
1158             IF ( ALLOCATED( z0q_av ) ) THEN
1159                DO  i = nxl, nxr
1160                   DO  j = nys, nyn
1161                      match_def = surf_def_h(0)%start_index(j,i) <=            &
1162                                  surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1163                      match_lsm = surf_lsm_h%start_index(j,i) <=               &
1164                                  surf_lsm_h%end_index(j,i)
1165                      match_usm = surf_usm_h%start_index(j,i) <=               &
1166                                  surf_usm_h%end_index(j,i)
1167
1168                      IF ( match_def )  THEN
1169                         m = surf_def_h(0)%end_index(j,i)
1170                         z0q_av(j,i) = z0q_av(j,i) +                           &
1171                                         surf_def_h(0)%z0q(m)
1172                      ELSEIF ( match_lsm  .AND.  .NOT. match_usm )  THEN
1173                         m = surf_lsm_h%end_index(j,i)
1174                         z0q_av(j,i) = z0q_av(j,i) +                           &
1175                                         surf_lsm_h%z0q(m)
1176                      ELSEIF ( match_usm )  THEN
1177                         m = surf_usm_h%end_index(j,i)
1178                         z0q_av(j,i) = z0q_av(j,i) +                           &
1179                                         surf_usm_h%z0q(m)
1180                      ENDIF
1181                   ENDDO
1182                ENDDO
1183             ENDIF
1184!             
1185!--       Block of urban surface model outputs.
1186!--       In case of urban surface variables it should be always checked
1187!--       if respective arrays are allocated, at least in case of a restart
1188!--       run, as averaged usm arrays are not read from file at the moment.
1189          CASE ( 'usm_output' )
1190             CALL usm_average_3d_data( 'allocate', doav(ii) )
1191             CALL usm_average_3d_data( 'sum', doav(ii) )
1192
1193          CASE DEFAULT
1194!
1195!--          Turbulence closure module
1196             CALL tcm_3d_data_averaging( 'sum', doav(ii) )
1197
1198!
1199!--          Microphysics module quantities
1200             IF ( bulk_cloud_model )  THEN
1201                CALL bcm_3d_data_averaging( 'sum', doav(ii) )
1202             ENDIF
1203
1204!
1205!--          Land surface quantity
1206             IF ( land_surface )  THEN
1207                CALL lsm_3d_data_averaging( 'sum', doav(ii) )
1208             ENDIF
1209
1210!
1211!--          Radiation quantity
1212             IF ( radiation )  THEN
1213                CALL radiation_3d_data_averaging( 'sum', doav(ii) )
1214             ENDIF
1215
1216!
1217!--          Gust module quantities
1218             IF ( gust_module_enabled )  THEN
1219                CALL gust_3d_data_averaging( 'sum', doav(ii) )
1220             ENDIF
1221
1222!
1223!--          Chemical quantity
1224             IF ( air_chemistry  .AND.  trimvar(1:3) == 'kc_')  THEN
1225                CALL chem_3d_data_averaging( 'sum',doav(ii) )
1226             ENDIF
1227
1228!
1229!--          UV exposure quantity
1230             IF ( uv_exposure )  THEN
1231                CALL uvem_3d_data_averaging( 'sum', doav(ii) )
1232             ENDIF
1233
1234!
1235!--          User-defined quantity
1236             CALL user_3d_data_averaging( 'sum', doav(ii) )
1237
1238       END SELECT
1239
1240    ENDDO
1241
1242    CALL cpu_log( log_point(34), 'sum_up_3d_data', 'stop' )
1243
1244
1245 END SUBROUTINE sum_up_3d_data
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.