1 | c |
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2 | c $Header$ |
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3 | c |
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4 | SUBROUTINE cvltr(pdtime,da, phi, mp,paprs,pplay,x,upd,dnd,dx) |
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5 | IMPLICIT NONE |
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6 | c===================================================================== |
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7 | c Objet : convection des traceurs / KE |
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8 | c Auteurs: M-A Filiberti and J-Y Grandpeix |
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9 | c===================================================================== |
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10 | c |
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11 | #include "dimensions.h" |
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12 | #include "dimphy.h" |
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13 | #include "YOMCST.h" |
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14 | #include "YOECUMF.h" |
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15 | c |
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16 | REAL pdtime |
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17 | REAL paprs(klon,klev+1) ! pression aux 1/2 couches (bas en haut) |
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18 | REAL pplay(klon,klev) ! pression pour le milieu de chaque couche |
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19 | REAL x(klon,klev) ! q de traceur (bas en haut) |
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20 | REAL dx(klon,klev) ! tendance de traceur (bas en haut) |
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21 | real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev) |
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22 | REAL upd(klon,klev) ! saturated updraft mass flux |
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23 | REAL dnd(klon,klev) ! saturated downdraft mass flux |
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24 | c |
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25 | c--variables locales |
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26 | real zed(klon,klev),zmd(klon,klev,klev) |
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27 | real za(klon,klev,klev) |
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28 | real zmfd(klon,klev),zmfa(klon,klev) |
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29 | real zmfp(klon,klev),zmfu(klon,klev) |
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30 | integer i,k,j |
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31 | c test conservation |
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32 | c real conserv |
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33 | c ========================================= |
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34 | c calcul des tendances liees au downdraft |
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35 | c ========================================= |
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36 | zed(:,:)=0. |
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37 | zmfd(:,:)=0. |
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38 | zmfa(:,:)=0. |
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39 | zmfu(:,:)=0. |
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40 | zmfp(:,:)=0. |
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41 | zmd(:,:,:)=0. |
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42 | za(:,:,:)=0. |
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43 | c entrainement |
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44 | do k=1,klev-1 |
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45 | do i=1,klon |
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46 | zed(i,k)=max(0.,mp(i,k)-mp(i,k+1)) |
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47 | end do |
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48 | end do |
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49 | c |
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50 | c calcul de la matrice d echange |
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51 | c matrice de distribution de la masse entrainee en k |
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52 | c |
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53 | do k=1,klev |
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54 | do i=1,klon |
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55 | zmd(i,k,k)=zed(i,k) |
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56 | end do |
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57 | end do |
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58 | do k=2,klev |
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59 | do j=k-1,1,-1 |
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60 | do i=1,klon |
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61 | if(mp(i,j+1).ne.0) then |
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62 | zmd(i,j,k)=zmd(i,j+1,k)*min(1.,mp(i,j)/mp(i,j+1)) |
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63 | endif |
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64 | end do |
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65 | end do |
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66 | end do |
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67 | do k=1,klev |
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68 | do j=1,klev-1 |
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69 | do i=1,klon |
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70 | za(i,j,k)=max(0.,zmd(i,j+1,k)-zmd(i,j,k)) |
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71 | end do |
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72 | end do |
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73 | end do |
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74 | c |
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75 | c rajout du terme lie a l ascendance induite |
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76 | c |
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77 | do j=2,klev |
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78 | do i=1,klon |
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79 | za(i,j,j-1)=za(i,j,j-1)+mp(i,j) |
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80 | end do |
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81 | end do |
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82 | C |
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83 | c tendances |
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84 | c |
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85 | do k=1,klev |
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86 | do j=1,klev |
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87 | do i=1,klon |
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88 | zmfd(i,j)=zmfd(i,j)+za(i,j,k)*(x(i,k)-x(i,j)) |
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89 | end do |
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90 | end do |
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91 | end do |
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92 | c |
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93 | c ========================================= |
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94 | c calcul des tendances liees aux flux satures |
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95 | c ========================================= |
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96 | do j=1,klev |
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97 | do i=1,klon |
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98 | zmfa(i,j)=da(i,j)*(x(i,1)-x(i,j)) |
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99 | end do |
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100 | end do |
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101 | do k=1,klev |
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102 | do j=1,klev |
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103 | do i=1,klon |
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104 | zmfp(i,j)=zmfp(i,j)+phi(i,j,k)*(x(i,k)-x(i,j)) |
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105 | end do |
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106 | end do |
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107 | end do |
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108 | do j=1,klev-1 |
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109 | do i=1,klon |
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110 | zmfu(i,j)=max(0.,upd(i,j+1)+dnd(i,j+1))*(x(i,j+1)-x(i,j)) |
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111 | end do |
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112 | end do |
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113 | do j=2,klev |
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114 | do i=1,klon |
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115 | zmfu(i,j)=zmfu(i,j) |
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116 | . +min(0.,upd(i,j)+dnd(i,j))*(x(i,j)-x(i,j-1)) |
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117 | end do |
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118 | end do |
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119 | |
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120 | c ========================================= |
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121 | c--calcul final des tendances |
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122 | c ========================================= |
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123 | do k=1, klev |
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124 | do i=1, klon |
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125 | dx(i,k)=(zmfd(i,k)+zmfu(i,k) |
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126 | . +zmfa(i,k)+zmfp(i,k))*pdtime |
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127 | . *RG/(paprs(i,k)-paprs(i,k+1)) |
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128 | c print*,'dx',k,dx(i,k) |
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129 | enddo |
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130 | enddo |
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131 | c |
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132 | c test de conservation du traceur |
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133 | c conserv=0. |
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134 | c do k=1, klev |
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135 | c do i=1, klon |
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136 | c conserv=conserv+dx(i,k)* |
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137 | c . (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG |
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138 | C |
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139 | c enddo |
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140 | c enddo |
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141 | c print *,'conserv',conserv |
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142 | |
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143 | return |
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144 | end |
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