1 | SUBROUTINE concvl (iflag_con,dtime,paprs,pplay,t,q,u,v,tra,ntra, |
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2 | . work1,work2,d_t,d_q,d_u,d_v,d_tra, |
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3 | . rain, snow, kbas, ktop, |
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4 | . upwd,dnwd,dnwdbis,Ma,cape,tvp,iflag, |
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5 | . pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr, |
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6 | . qcondc,wd) |
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7 | |
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8 | c |
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9 | IMPLICIT none |
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10 | c====================================================================== |
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11 | c Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818 |
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12 | c Objet: schema de convection de Emanuel (1991) interface |
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13 | c====================================================================== |
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14 | c Arguments: |
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15 | c dtime--input-R-pas d'integration (s) |
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16 | c s-------input-R-la valeur "s" pour chaque couche |
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17 | c sigs----input-R-la valeur "sigma" de chaque couche |
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18 | c sig-----input-R-la valeur de "sigma" pour chaque niveau |
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19 | c psolpa--input-R-la pression au sol (en Pa) |
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20 | C pskapa--input-R-exponentiel kappa de psolpa |
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21 | c h-------input-R-enthalpie potentielle (Cp*T/P**kappa) |
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22 | c q-------input-R-vapeur d'eau (en kg/kg) |
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23 | c |
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24 | c work*: input et output: deux variables de travail, |
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25 | c on peut les mettre a 0 au debut |
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26 | c ALE-----input-R-energie disponible pour soulevement |
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27 | c |
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28 | C d_h-----output-R-increment de l'enthalpie potentielle (h) |
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29 | c d_q-----output-R-increment de la vapeur d'eau |
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30 | c rain----output-R-la pluie (mm/s) |
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31 | c snow----output-R-la neige (mm/s) |
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32 | c upwd----output-R-saturated updraft mass flux (kg/m**2/s) |
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33 | c dnwd----output-R-saturated downdraft mass flux (kg/m**2/s) |
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34 | c dnwd0---output-R-unsaturated downdraft mass flux (kg/m**2/s) |
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35 | c Cape----output-R-CAPE (J/kg) |
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36 | c Tvp-----output-R-Temperature virtuelle d'une parcelle soulevee |
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37 | c adiabatiquement a partir du niveau 1 (K) |
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38 | c deltapb-output-R-distance entre LCL et base de la colonne (<0 ; Pa) |
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39 | c Ice_flag-input-L-TRUE->prise en compte de la thermodynamique de la glace |
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40 | c====================================================================== |
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41 | c |
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42 | #include "dimensions.h" |
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43 | #include "dimphy.h" |
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44 | c |
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45 | integer NTRAC |
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46 | PARAMETER (NTRAC=nqmx-2) |
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47 | c |
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48 | INTEGER iflag_con |
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49 | c |
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50 | REAL dtime, paprs(klon,klev+1),pplay(klon,klev) |
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51 | REAL t(klon,klev),q(klon,klev),u(klon,klev),v(klon,klev) |
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52 | REAL tra(klon,klev,ntrac) |
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53 | INTEGER ntra |
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54 | REAL work1(klon,klev),work2(klon,klev) |
---|
55 | c |
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56 | REAL d_t(klon,klev),d_q(klon,klev),d_u(klon,klev),d_v(klon,klev) |
---|
57 | REAL d_tra(klon,klev,ntrac) |
---|
58 | REAL rain(klon),snow(klon) |
---|
59 | c |
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60 | INTEGER kbas(klon),ktop(klon) |
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61 | REAL em_ph(klon,klev+1),em_p(klon,klev) |
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62 | REAL upwd(klon,klev),dnwd(klon,klev),dnwdbis(klon,klev) |
---|
63 | REAL Ma(klon,klev),cape(klon),tvp(klon,klev) |
---|
64 | INTEGER iflag(klon) |
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65 | REAL rflag(klon) |
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66 | REAL pbase(klon),bbase(klon) |
---|
67 | REAL dtvpdt1(klon,klev),dtvpdq1(klon,klev) |
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68 | REAL dplcldt(klon),dplcldr(klon) |
---|
69 | REAL qcondc(klon,klev) |
---|
70 | REAL wd(klon) |
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71 | c |
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72 | REAL zx_t,zdelta,zx_qs,zcor |
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73 | c |
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74 | INTEGER noff, minorig |
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75 | INTEGER i,k,itra |
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76 | REAL qs(klon,klev) |
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77 | REAL cbmf(klon) |
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78 | SAVE cbmf |
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79 | INTEGER ifrst |
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80 | SAVE ifrst |
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81 | DATA ifrst /0/ |
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82 | #include "YOMCST.h" |
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83 | #include "YOETHF.h" |
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84 | #include "FCTTRE.h" |
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85 | c |
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86 | c |
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87 | IF (ifrst .EQ. 0) THEN |
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88 | ifrst = 1 |
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89 | DO i = 1, klon |
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90 | cbmf(i) = 0. |
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91 | ENDDO |
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92 | ENDIF |
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93 | |
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94 | DO k = 1, klev+1 |
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95 | DO i=1,klon |
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96 | em_ph(i,k) = paprs(i,k) / 100.0 |
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97 | ENDDO |
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98 | ENDDO |
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99 | c |
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100 | DO k = 1, klev |
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101 | DO i=1,klon |
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102 | em_p(i,k) = pplay(i,k) / 100.0 |
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103 | ENDDO |
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104 | ENDDO |
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105 | |
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106 | c |
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107 | if (iflag_con .eq. 4) then |
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108 | DO k = 1, klev |
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109 | DO i = 1, klon |
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110 | zx_t = t(i,k) |
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111 | zdelta=MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t)) |
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112 | zx_qs= MIN(0.5 , r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/em_p(i,k)/100.0) |
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113 | zcor=1./(1.-retv*zx_qs) |
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114 | qs(i,k)=zx_qs*zcor |
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115 | ENDDO |
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116 | ENDDO |
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117 | else ! iflag_con=3 (modif de puristes qui fait la diffce pour la convergence numerique) |
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118 | DO k = 1, klev |
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119 | DO i = 1, klon |
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120 | zx_t = t(i,k) |
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121 | zdelta=MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t)) |
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122 | zx_qs= r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/em_p(i,k)/100.0 |
---|
123 | zx_qs= MIN(0.5,zx_qs) |
---|
124 | zcor=1./(1.-retv*zx_qs) |
---|
125 | zx_qs=zx_qs*zcor |
---|
126 | qs(i,k)=zx_qs |
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127 | ENDDO |
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128 | ENDDO |
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129 | endif ! iflag_con |
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130 | c |
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131 | C------------------------------------------------------------------ |
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132 | |
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133 | C Main driver for convection: |
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134 | C iflag_con = 3 -> equivalent to convect3 |
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135 | C iflag_con = 4 -> equivalent to convect1/2 |
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136 | |
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137 | CALL cv_driver(klon,klev,klev+1,ntra,iflag_con, |
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138 | : t,q,qs,u,v,tra, |
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139 | $ em_p,em_ph,iflag, |
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140 | $ d_t,d_q,d_u,d_v,d_tra,rain, |
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141 | $ cbmf,work1,work2, |
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142 | $ dtime,Ma,upwd,dnwd,dnwdbis,qcondc,wd,cape) |
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143 | |
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144 | C------------------------------------------------------------------ |
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145 | |
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146 | DO i = 1,klon |
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147 | rain(i) = rain(i)/86400. |
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148 | rflag(i)=iflag(i) |
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149 | ENDDO |
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150 | |
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151 | DO k = 1, klev |
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152 | DO i = 1, klon |
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153 | d_t(i,k) = dtime*d_t(i,k) |
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154 | d_q(i,k) = dtime*d_q(i,k) |
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155 | d_u(i,k) = dtime*d_u(i,k) |
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156 | d_v(i,k) = dtime*d_v(i,k) |
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157 | ENDDO |
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158 | ENDDO |
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159 | |
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160 | c les traceurs ne sont pas mis dans cette version de convect4: |
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161 | if (iflag_con.eq.4) then |
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162 | DO itra = 1,ntra |
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163 | DO k = 1, klev |
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164 | DO i = 1, klon |
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165 | d_tra(i,k,itra) = 0. |
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166 | ENDDO |
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167 | ENDDO |
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168 | ENDDO |
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169 | endif |
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170 | |
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171 | RETURN |
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172 | END |
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173 | |
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