1 | SUBROUTINE thermcell_init(ngrid,nlay,ztv,zlev, & |
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2 | & lalim,lmin,alim_star,alim_star_tot,lev_out) |
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3 | |
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4 | !---------------------------------------------------------------------- |
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5 | !thermcell_init: calcul du profil d alimentation du thermique |
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6 | !---------------------------------------------------------------------- |
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7 | IMPLICIT NONE |
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8 | #include "iniprint.h" |
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9 | |
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10 | INTEGER l,ig |
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11 | !arguments d entree |
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12 | INTEGER ngrid,nlay |
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13 | REAL ztv(ngrid,nlay) |
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14 | REAL zlev(ngrid,nlay) |
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15 | !arguments de sortie |
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16 | INTEGER lalim(ngrid) |
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17 | INTEGER lmin(ngrid) |
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18 | REAL alim_star(ngrid,nlay) |
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19 | REAL alim_star_tot(ngrid) |
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20 | integer lev_out ! niveau pour les print |
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21 | |
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22 | !CR: ponderation entrainement des couches instables |
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23 | !def des alim_star tels que alim=f*alim_star |
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24 | |
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25 | do l=1,nlay |
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26 | do ig=1,ngrid |
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27 | alim_star(ig,l)=0. |
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28 | enddo |
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29 | enddo |
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30 | ! determination de la longueur de la couche d entrainement |
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31 | do ig=1,ngrid |
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32 | lalim(ig)=1 |
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33 | enddo |
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34 | |
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35 | !on ne considere que les premieres couches instables |
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36 | do l=nlay-2,1,-1 |
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37 | do ig=1,ngrid |
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38 | if (ztv(ig,l).gt.ztv(ig,l+1).and. & |
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39 | & ztv(ig,l+1).le.ztv(ig,l+2)) then |
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40 | lalim(ig)=l+1 |
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41 | endif |
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42 | enddo |
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43 | enddo |
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44 | |
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45 | ! determination du lmin: couche d ou provient le thermique |
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46 | |
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47 | do ig=1,ngrid |
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48 | ! FH initialisation de lmin a nlay plutot que 1. |
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49 | ! lmin(ig)=nlay |
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50 | lmin(ig)=1 |
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51 | enddo |
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52 | do l=nlay,2,-1 |
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53 | do ig=1,ngrid |
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54 | if (ztv(ig,l-1).gt.ztv(ig,l)) then |
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55 | lmin(ig)=l-1 |
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56 | endif |
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57 | enddo |
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58 | enddo |
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59 | ! |
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60 | ! definition de l'entrainement des couches |
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61 | do l=1,nlay-1 |
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62 | do ig=1,ngrid |
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63 | if (ztv(ig,l).gt.ztv(ig,l+1).and. & |
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64 | & l.ge.lmin(ig).and.l.lt.lalim(ig)) then |
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65 | !def possibles pour alim_star: zdthetadz, dthetadz, zdtheta |
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66 | alim_star(ig,l)=MAX((ztv(ig,l)-ztv(ig,l+1)),0.) & |
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67 | & *sqrt(zlev(ig,l+1)) |
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68 | endif |
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69 | enddo |
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70 | enddo |
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71 | |
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72 | ! pas de thermique si couche 1 stable |
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73 | do ig=1,ngrid |
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74 | !CRnouveau test |
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75 | if (alim_star(ig,1).lt.1.e-10) then |
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76 | do l=1,nlay |
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77 | alim_star(ig,l)=0. |
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78 | enddo |
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79 | lmin(ig)=1 |
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80 | endif |
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81 | enddo |
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82 | ! calcul de l alimentation totale |
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83 | do ig=1,ngrid |
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84 | alim_star_tot(ig)=0. |
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85 | enddo |
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86 | do l=1,nlay |
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87 | do ig=1,ngrid |
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88 | alim_star_tot(ig)=alim_star_tot(ig)+alim_star(ig,l) |
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89 | enddo |
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90 | enddo |
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91 | ! |
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92 | ! Calcul entrainement normalise |
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93 | do l=1,nlay |
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94 | do ig=1,ngrid |
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95 | if (alim_star_tot(ig).gt.1.e-10) then |
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96 | alim_star(ig,l)=alim_star(ig,l)/alim_star_tot(ig) |
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97 | endif |
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98 | enddo |
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99 | enddo |
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100 | |
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101 | return |
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102 | end |
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