[972] | 1 | SUBROUTINE thermcell_init(ngrid,nlay,ztv,zlay,zlev, & |
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[878] | 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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[938] | 8 | #include "iniprint.h" |
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| 9 | |
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[878] | 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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[972] | 14 | REAL zlay(ngrid,nlay) |
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| 15 | REAL zlev(ngrid,nlay+1) |
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[878] | 16 | !arguments de sortie |
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| 17 | INTEGER lalim(ngrid) |
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| 18 | INTEGER lmin(ngrid) |
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| 19 | REAL alim_star(ngrid,nlay) |
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| 20 | REAL alim_star_tot(ngrid) |
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| 21 | integer lev_out ! niveau pour les print |
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| 22 | |
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[972] | 23 | REAL zzalim(ngrid) |
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[878] | 24 | !CR: ponderation entrainement des couches instables |
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| 25 | !def des alim_star tels que alim=f*alim_star |
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| 26 | |
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| 27 | do l=1,nlay |
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| 28 | do ig=1,ngrid |
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| 29 | alim_star(ig,l)=0. |
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| 30 | enddo |
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| 31 | enddo |
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| 32 | ! determination de la longueur de la couche d entrainement |
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| 33 | do ig=1,ngrid |
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| 34 | lalim(ig)=1 |
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| 35 | enddo |
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| 36 | |
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| 37 | !on ne considere que les premieres couches instables |
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| 38 | do l=nlay-2,1,-1 |
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| 39 | do ig=1,ngrid |
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| 40 | if (ztv(ig,l).gt.ztv(ig,l+1).and. & |
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| 41 | & ztv(ig,l+1).le.ztv(ig,l+2)) then |
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| 42 | lalim(ig)=l+1 |
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| 43 | endif |
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| 44 | enddo |
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| 45 | enddo |
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| 46 | |
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| 47 | ! determination du lmin: couche d ou provient le thermique |
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| 48 | |
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| 49 | do ig=1,ngrid |
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| 50 | ! FH initialisation de lmin a nlay plutot que 1. |
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| 51 | ! lmin(ig)=nlay |
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| 52 | lmin(ig)=1 |
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| 53 | enddo |
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| 54 | do l=nlay,2,-1 |
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| 55 | do ig=1,ngrid |
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| 56 | if (ztv(ig,l-1).gt.ztv(ig,l)) then |
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| 57 | lmin(ig)=l-1 |
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| 58 | endif |
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| 59 | enddo |
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| 60 | enddo |
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| 61 | ! |
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[972] | 62 | zzalim(:)=0. |
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| 63 | do l=1,nlay-1 |
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| 64 | do ig=1,ngrid |
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| 65 | if (l<lalim(ig)) then |
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| 66 | zzalim(ig)=zzalim(ig)+zlay(ig,l)*(ztv(ig,l)-ztv(ig,l+1)) |
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| 67 | endif |
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| 68 | enddo |
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| 69 | enddo |
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| 70 | do ig=1,ngrid |
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| 71 | if (lalim(ig)>1) then |
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| 72 | zzalim(ig)=zlay(ig,1)+zzalim(ig)/(ztv(ig,1)-ztv(ig,lalim(ig))) |
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| 73 | else |
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| 74 | zzalim(ig)=zlay(ig,1) |
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| 75 | endif |
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| 76 | enddo |
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| 77 | |
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| 78 | if(prt_level.GE.10) print*,'ZZALIM LALIM ',zzalim,lalim,zlay(1,lalim(1)) |
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| 79 | |
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[878] | 80 | ! definition de l'entrainement des couches |
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[972] | 81 | if (1.eq.1) then |
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[878] | 82 | do l=1,nlay-1 |
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| 83 | do ig=1,ngrid |
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| 84 | if (ztv(ig,l).gt.ztv(ig,l+1).and. & |
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| 85 | & l.ge.lmin(ig).and.l.lt.lalim(ig)) then |
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| 86 | !def possibles pour alim_star: zdthetadz, dthetadz, zdtheta |
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| 87 | alim_star(ig,l)=MAX((ztv(ig,l)-ztv(ig,l+1)),0.) & |
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| 88 | & *sqrt(zlev(ig,l+1)) |
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| 89 | endif |
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| 90 | enddo |
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| 91 | enddo |
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[972] | 92 | else |
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| 93 | do l=1,nlay-1 |
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| 94 | do ig=1,ngrid |
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| 95 | if (ztv(ig,l).gt.ztv(ig,l+1).and. & |
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| 96 | & l.ge.lmin(ig).and.l.lt.lalim(ig)) then |
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| 97 | alim_star(ig,l)=max(3.*zzalim(ig)-zlay(ig,l),0.) & |
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| 98 | & *(zlev(ig,l+1)-zlev(ig,l)) |
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| 99 | endif |
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| 100 | enddo |
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| 101 | enddo |
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| 102 | endif |
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[878] | 103 | |
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| 104 | ! pas de thermique si couche 1 stable |
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| 105 | do ig=1,ngrid |
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| 106 | !CRnouveau test |
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| 107 | if (alim_star(ig,1).lt.1.e-10) then |
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| 108 | do l=1,nlay |
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| 109 | alim_star(ig,l)=0. |
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| 110 | enddo |
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| 111 | lmin(ig)=1 |
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| 112 | endif |
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| 113 | enddo |
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| 114 | ! calcul de l alimentation totale |
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| 115 | do ig=1,ngrid |
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| 116 | alim_star_tot(ig)=0. |
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| 117 | enddo |
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| 118 | do l=1,nlay |
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| 119 | do ig=1,ngrid |
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| 120 | alim_star_tot(ig)=alim_star_tot(ig)+alim_star(ig,l) |
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| 121 | enddo |
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| 122 | enddo |
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| 123 | ! |
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| 124 | ! Calcul entrainement normalise |
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| 125 | do l=1,nlay |
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| 126 | do ig=1,ngrid |
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| 127 | if (alim_star_tot(ig).gt.1.e-10) then |
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| 128 | alim_star(ig,l)=alim_star(ig,l)/alim_star_tot(ig) |
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| 129 | endif |
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| 130 | enddo |
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| 131 | enddo |
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| 132 | |
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| 133 | return |
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| 134 | end |
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