1 | ! |
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2 | ! $Header$ |
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3 | ! |
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4 | c |
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5 | c |
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6 | SUBROUTINE disvert0(pa,preff,ap,bp,dpres,presnivs,nivsigs,nivsig) |
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7 | |
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8 | c Auteur : P. Le Van . |
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9 | c |
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10 | IMPLICIT NONE |
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11 | |
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12 | #include "dimensions.h" |
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13 | #include "paramet.h" |
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14 | #include "iniprint.h" |
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15 | #include "logic.h" |
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16 | c |
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17 | c======================================================================= |
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18 | c |
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19 | c |
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20 | c s = sigma ** kappa : coordonnee verticale |
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21 | c dsig(l) : epaisseur de la couche l ds la coord. s |
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22 | c sig(l) : sigma a l'interface des couches l et l-1 |
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23 | c ds(l) : distance entre les couches l et l-1 en coord.s |
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24 | c |
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25 | c======================================================================= |
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26 | c |
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27 | REAL ap(llmp1),bp(llmp1),dpres(llm),nivsigs(llm),nivsig(llmp1) |
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28 | REAL pa,preff,presnivs(llm) |
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29 | c |
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30 | c declarations: |
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31 | c ------------- |
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32 | c |
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33 | REAL sig(llm+1),dsig(llm) |
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34 | real zzz(1:llm+1) |
---|
35 | real dzz(1:llm) |
---|
36 | real zk,zkm1,dzk1,dzk2,k0,k1 |
---|
37 | c |
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38 | INTEGER l |
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39 | REAL snorm |
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40 | REAL alpha,beta,gama,delta,deltaz,h |
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41 | INTEGER np,ierr |
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42 | REAL pi,x |
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43 | |
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44 | REAL SSUM |
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45 | |
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46 | pa = 50 000. |
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47 | preff = 101 325. |
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48 | |
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49 | c |
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50 | c----------------------------------------------------------------------- |
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51 | c |
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52 | pi=2.*ASIN(1.) |
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53 | |
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54 | OPEN(99,file='sigma.def',status='old',form='formatted', |
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55 | s iostat=ierr) |
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56 | |
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57 | c----------------------------------------------------------------------- |
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58 | c cas 1 on lit les options dans sigma.def: |
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59 | c ---------------------------------------- |
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60 | |
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61 | IF (ierr.eq.0) THEN |
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62 | |
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63 | READ(99,*) h ! hauteur d'echelle 8. |
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64 | READ(99,*) deltaz ! epaiseur de la premiere couche 0.04 |
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65 | READ(99,*) beta ! facteur d'acroissement en haut 1.3 |
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66 | READ(99,*) k0 ! nombre de couches dans la transition surf |
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67 | READ(99,*) k1 ! nombre de couches dans la transition haute |
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68 | CLOSE(99) |
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69 | alpha=deltaz/(llm*h) |
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70 | WRITE(lunout,*)'h,alpha,k0,k1,beta' |
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71 | |
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72 | c read(*,*) h,deltaz,beta,k0,k1 ! 8 0.04 4 20 1.2 |
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73 | |
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74 | alpha=deltaz/tanh(1./k0)*2. |
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75 | zkm1=0. |
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76 | sig(1)=1. |
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77 | do l=1,llm |
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78 | sig(l+1)=(cosh(l/k0))**(-alpha*k0/h) |
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79 | + *exp(-alpha/h*tanh((llm-k1)/k0)*beta**(l-(llm-k1))/log(beta)) |
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80 | zk=-h*log(sig(l+1)) |
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81 | |
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82 | dzk1=alpha*tanh(l/k0) |
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83 | dzk2=alpha*tanh((llm-k1)/k0)*beta**(l-(llm-k1))/log(beta) |
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84 | WRITE(lunout,*)l,sig(l+1),zk,zk-zkm1,dzk1,dzk2 |
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85 | zkm1=zk |
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86 | enddo |
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87 | |
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88 | sig(llm+1)=0. |
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89 | |
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90 | c |
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91 | DO 2 l = 1, llm |
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92 | dsig(l) = sig(l)-sig(l+1) |
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93 | 2 CONTINUE |
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94 | c |
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95 | |
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96 | ELSE |
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97 | c----------------------------------------------------------------------- |
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98 | c cas 2 ancienne discretisation (LMD5...): |
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99 | c ---------------------------------------- |
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100 | |
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101 | write(lunout,*)'WARNING!!! Ancienne discretisation verticale' |
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102 | |
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103 | h=7. |
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104 | snorm = 0. |
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105 | DO l = 1, llm |
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106 | x = 2.*asin(1.) * (FLOAT(l)-0.5) / float(llm+1) |
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107 | |
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108 | IF (ok_strato) THEN |
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109 | dsig(l) =(1.0 + 7.0 * SIN(x)**2) |
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110 | & *(0.5*(1.-tanh(1.*(x-asin(1.))/asin(1.))))**2 |
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111 | ELSE |
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112 | dsig(l) = 1.0 + 7.0 * SIN(x)**2 |
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113 | ENDIF |
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114 | |
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115 | snorm = snorm + dsig(l) |
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116 | ENDDO |
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117 | snorm = 1./snorm |
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118 | DO l = 1, llm |
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119 | dsig(l) = dsig(l)*snorm |
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120 | ENDDO |
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121 | sig(llm+1) = 0. |
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122 | DO l = llm, 1, -1 |
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123 | sig(l) = sig(l+1) + dsig(l) |
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124 | ENDDO |
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125 | |
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126 | ENDIF |
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127 | |
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128 | |
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129 | DO l=1,llm |
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130 | nivsigs(l) = FLOAT(l) |
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131 | ENDDO |
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132 | |
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133 | DO l=1,llmp1 |
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134 | nivsig(l)= FLOAT(l) |
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135 | ENDDO |
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136 | |
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137 | c |
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138 | c .... Calculs de ap(l) et de bp(l) .... |
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139 | c ......................................... |
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140 | c |
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141 | c |
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142 | c ..... pa et preff sont lus sur les fichiers start par lectba ..... |
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143 | c |
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144 | |
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145 | bp(llmp1) = 0. |
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146 | |
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147 | DO l = 1, llm |
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148 | cc |
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149 | ccc ap(l) = 0. |
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150 | ccc bp(l) = sig(l) |
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151 | |
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152 | bp(l) = EXP( 1. -1./( sig(l)*sig(l)) ) |
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153 | ap(l) = pa * ( sig(l) - bp(l) ) |
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154 | c |
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155 | ENDDO |
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156 | ap(llmp1) = pa * ( sig(llmp1) - bp(llmp1) ) |
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157 | |
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158 | write(lunout,*)' BP ' |
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159 | write(lunout,*) bp |
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160 | write(lunout,*)' AP ' |
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161 | write(lunout,*) ap |
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162 | |
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163 | write(lunout,*) |
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164 | .'Niveaux de pressions approximatifs aux centres des' |
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165 | write(lunout,*) |
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166 | .'couches calcules pour une pression de surface =',preff |
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167 | write(lunout,*) |
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168 | .'et altitudes equivalentes pour une hauteur d echelle de' |
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169 | write(lunout,*)'8km' |
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170 | DO l = 1, llm |
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171 | dpres(l) = bp(l) - bp(l+1) |
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172 | presnivs(l) = 0.5 *( ap(l)+bp(l)*preff + ap(l+1)+bp(l+1)*preff ) |
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173 | write(lunout,*)'PRESNIVS(',l,')=',presnivs(l),' Z ~ ', |
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174 | . log(preff/presnivs(l))*8. |
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175 | . ,' DZ ~ ',8.*log((ap(l)+bp(l)*preff)/ |
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176 | . max(ap(l+1)+bp(l+1)*preff,1.e-10)) |
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177 | ENDDO |
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178 | |
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179 | write(lunout,*)' PRESNIVS ' |
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180 | write(lunout,*)presnivs |
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181 | |
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182 | RETURN |
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183 | END |
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