[868] | 1 | ! |
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| 2 | ! $Header$ |
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| 3 | ! |
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| 4 | SUBROUTINE nflxtr(pdtime,pmfu,pmfd,pen_u,pde_u,pen_d,pde_d, |
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| 5 | . pplay,paprs,x,dx) |
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| 6 | USE dimphy |
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| 7 | IMPLICIT NONE |
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| 8 | c===================================================================== |
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| 9 | c Objet : Melange convectif de traceurs a partir des flux de masse |
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| 10 | c Date : 13/12/1996 -- 13/01/97 |
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| 11 | c Auteur: O. Boucher (LOA) sur inspiration de Z. X. Li (LMD), |
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| 12 | c Brinkop et Sausen (1996) et Boucher et al. (1996). |
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| 13 | c ATTENTION : meme si cette routine se veut la plus generale possible, |
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| 14 | c elle a herite de certaines notations et conventions du |
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| 15 | c schema de Tiedtke (1993). |
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| 16 | c --En particulier, les couches sont numerotees de haut en bas !!! |
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| 17 | c Ceci est valable pour les flux |
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| 18 | c mais pas pour les entrees x, pplay, paprs !!!! |
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| 19 | c --pmfu est positif, pmfd est negatif |
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| 20 | c --Tous les flux d'entrainements et de detrainements sont positifs |
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| 21 | c contrairement au schema de Tiedtke d'ou les changements de signe!!!! |
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| 22 | c===================================================================== |
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| 23 | c |
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| 24 | cym#include "dimensions.h" |
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| 25 | cym#include "dimphy.h" |
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| 26 | #include "YOMCST.h" |
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| 27 | #include "YOECUMF.h" |
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| 28 | c |
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| 29 | REAL pdtime |
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| 30 | c--les flux sont definis au 1/2 niveaux |
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| 31 | c--pmfu(klev+1) et pmfd(klev+1) sont implicitement nuls |
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| 32 | REAL pmfu(klon,klev) ! flux de masse dans le panache montant |
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| 33 | REAL pmfd(klon,klev) ! flux de masse dans le panache descendant |
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| 34 | REAL pen_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant |
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| 35 | REAL pde_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant |
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| 36 | REAL pen_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant |
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| 37 | REAL pde_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant |
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| 38 | |
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| 39 | REAL pplay(klon,klev) ! pression aux couches (bas en haut) |
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| 40 | REAL paprs(klon,klev+1) ! pression aux 1/2 couches (bas en haut) |
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| 41 | REAL x(klon,klev) ! q de traceur (bas en haut) |
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| 42 | REAL dx(klon,klev) ! tendance de traceur (bas en haut) |
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| 43 | c |
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| 44 | c--flux convectifs mais en variables locales |
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| 45 | REAL zmfu(klon,klev+1) |
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| 46 | REAL zmfd(klon,klev+1) |
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| 47 | REAL zen_u(klon,klev) |
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| 48 | REAL zde_u(klon,klev) |
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| 49 | REAL zen_d(klon,klev) |
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| 50 | REAL zde_d(klon,klev) |
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| 51 | real zmfe |
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| 52 | c |
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| 53 | c--variables locales |
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| 54 | c--les flux de x sont definis aux 1/2 niveaux |
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| 55 | c--xu et xd sont definis aux niveaux complets |
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| 56 | REAL xu(klon,klev) ! q de traceurs dans le panache montant |
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| 57 | REAL xd(klon,klev) ! q de traceurs dans le panache descendant |
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| 58 | REAL zmfux(klon,klev+1) ! flux de x dans le panache montant |
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| 59 | REAL zmfdx(klon,klev+1) ! flux de x dans le panache descendant |
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| 60 | REAL zmfex(klon,klev+1) ! flux de x dans l'environnement |
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| 61 | INTEGER i, k |
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| 62 | REAL zmfmin |
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| 63 | PARAMETER (zmfmin=1.E-10) |
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| 64 | |
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| 65 | c ========================================= |
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| 66 | c |
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| 67 | c |
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| 68 | c Extension des flux UP et DN sur klev+1 niveaux |
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| 69 | c ========================================= |
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| 70 | do k=1,klev |
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| 71 | do i=1,klon |
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| 72 | zmfu(i,k)=pmfu(i,k) |
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| 73 | zmfd(i,k)=pmfd(i,k) |
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| 74 | enddo |
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| 75 | enddo |
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| 76 | do i=1,klon |
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| 77 | zmfu(i,klev+1)=0. |
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| 78 | zmfd(i,klev+1)=0. |
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| 79 | enddo |
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| 80 | |
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| 81 | c--modif pour diagnostiquer les detrainements |
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| 82 | c ========================================= |
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| 83 | c on privilegie l'ajustement de l'entrainement dans l'ascendance. |
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| 84 | |
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| 85 | do k=1, klev |
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| 86 | do i=1, klon |
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| 87 | zen_d(i,k)=pen_d(i,k) |
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| 88 | zde_u(i,k)=pde_u(i,k) |
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| 89 | zde_d(i,k) =-zmfd(i,k+1)+zmfd(i,k)+zen_d(i,k) |
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| 90 | zen_u(i,k) = zmfu(i,k+1)-zmfu(i,k)+zde_u(i,k) |
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| 91 | enddo |
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| 92 | enddo |
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| 93 | c |
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| 94 | c--calcul des flux dans le panache montant |
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| 95 | c ========================================= |
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| 96 | c |
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| 97 | c Dans la premiere couche, on prend q comme valeur de qu |
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| 98 | c |
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| 99 | do i=1, klon |
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| 100 | zmfux(i,1)=0.0 |
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| 101 | enddo |
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| 102 | c |
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| 103 | c Autres couches |
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| 104 | do k=1,klev |
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| 105 | do i=1, klon |
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| 106 | if ((zmfu(i,k+1)+zde_u(i,k)).lt.zmfmin) THEN |
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| 107 | xu(i,k)=x(i,k) |
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| 108 | else |
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| 109 | xu(i,k)=(zmfux(i,k)+zen_u(i,k)*x(i,k)) |
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| 110 | s /(zmfu(i,k+1)+zde_u(i,k)) |
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| 111 | endif |
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| 112 | zmfux(i,k+1)=zmfu(i,k+1)*xu(i,k) |
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| 113 | enddo |
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| 114 | enddo |
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| 115 | c |
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| 116 | c--calcul des flux dans le panache descendant |
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| 117 | c ========================================= |
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| 118 | c |
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| 119 | do i=1, klon |
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| 120 | zmfdx(i,klev+1)=0.0 |
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| 121 | enddo |
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| 122 | c |
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| 123 | do k=klev,1,-1 |
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| 124 | do i=1, klon |
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| 125 | if ((zde_d(i,k)-zmfd(i,k)).lt.zmfmin) THEN |
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| 126 | xd(i,k)=x(i,k) |
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| 127 | else |
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| 128 | xd(i,k)=(zmfdx(i,k+1)-zen_d(i,k)*x(i,k)) / |
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| 129 | . (zmfd(i,k)-zde_d(i,k)) |
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| 130 | endif |
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| 131 | zmfdx(i,k)=zmfd(i,k)*xd(i,k) |
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| 132 | enddo |
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| 133 | enddo |
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| 134 | c |
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| 135 | c--introduction du flux de retour dans l'environnement |
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| 136 | c ========================================= |
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| 137 | c |
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| 138 | do k=2, klev |
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| 139 | do i=1, klon |
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| 140 | zmfe=-zmfu(i,k)-zmfd(i,k) |
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| 141 | if (zmfe.le.0.) then |
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| 142 | zmfex(i,k)= zmfe*x(i,k) |
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| 143 | else |
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| 144 | zmfex(i,k)= zmfe*x(i,k-1) |
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| 145 | endif |
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| 146 | enddo |
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| 147 | enddo |
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| 148 | |
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| 149 | do i=1, klon |
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| 150 | zmfex(i,1)=0. |
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| 151 | zmfex(i,klev+1)=0. |
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| 152 | enddo |
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| 153 | c |
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| 154 | c--calcul final des tendances |
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| 155 | c |
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| 156 | do k=1, klev |
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| 157 | do i=1, klon |
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| 158 | dx(i,k)=RG/(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))*pdtime* |
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| 159 | . ( zmfux(i,k) - zmfux(i,k+1) + |
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| 160 | . zmfdx(i,k) - zmfdx(i,k+1) + |
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| 161 | . zmfex(i,k) - zmfex(i,k+1) ) |
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| 162 | enddo |
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| 163 | enddo |
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| 164 | c |
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| 165 | return |
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| 166 | end |
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