[2630] | 1 | SUBROUTINE cltrac_spl(dtime,coef,yu1,yv1,t,tr, |
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| 2 | . flux,paprs,pplay,d_tr) |
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| 3 | |
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| 4 | USE dimphy |
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| 5 | IMPLICIT none |
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| 6 | c====================================================================== |
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| 7 | c Auteur(s): O. Boucher (LOA/LMD) date: 19961127 |
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| 8 | c inspire de clvent |
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| 9 | c Objet: diffusion verticale de traceurs avec flux fixe a la surface |
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| 10 | c ou/et flux du type c-drag |
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| 11 | c====================================================================== |
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| 12 | c Arguments: |
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| 13 | c dtime----input-R- intervalle du temps (en second) |
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| 14 | c coef-----input-R- le coefficient d'echange (m**2/s) l>1 |
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| 15 | c yu1------input-R- le vent dans le 1iere couche |
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| 16 | c yv1------input-R- le vent dans le 1iere couche |
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| 17 | c t--------input-R- temperature (K) |
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| 18 | c tr-------input-R- la q. de traceurs |
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| 19 | c flux-----input-R- le flux de traceurs a la surface |
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| 20 | c paprs----input-R- pression a inter-couche (Pa) |
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| 21 | c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa) |
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| 22 | c delp-----input-R- epaisseur de couche (Pa) |
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| 23 | c cdrag----input-R- cdrag pour le flux de surface (non active) |
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| 24 | c tr0------input-R- traceurs a la surface ou dans l'ocean (non active) |
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| 25 | c d_tr-----output-R- le changement de tr |
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| 26 | c flux_tr--output-R- flux de tr |
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| 27 | c====================================================================== |
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| 28 | #include "dimensions.h" |
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| 29 | REAL dtime |
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| 30 | REAL coef(klon,klev) |
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| 31 | REAL yu1(klon), yv1(klon) |
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| 32 | REAL t(klon,klev), tr(klon,klev) |
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| 33 | REAL paprs(klon,klev+1), pplay(klon,klev), delp(klon,klev) |
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| 34 | REAL d_tr(klon,klev) |
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| 35 | REAL flux(klon), cdrag(klon), tr0(klon) |
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| 36 | c REAL flux_tr(klon,klev) |
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| 37 | c====================================================================== |
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| 38 | #include "YOMCST.h" |
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| 39 | c====================================================================== |
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| 40 | INTEGER i, k |
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| 41 | REAL zx_ctr(klon,2:klev) |
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| 42 | REAL zx_dtr(klon,2:klev) |
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| 43 | REAL zx_buf(klon) |
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| 44 | REAL zx_coef(klon,klev) |
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| 45 | REAL local_tr(klon,klev) |
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| 46 | REAL zx_alf1(klon), zx_alf2(klon), zx_flux(klon) |
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| 47 | c====================================================================== |
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| 48 | c CHECKING VALUES |
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| 49 | ! print *,'CHECKING VALUES IN CLTRAC (INI)' |
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| 50 | ! print *,'d_tr = ',sum(d_tr),MINVAL(d_tr),MAXVAL(d_tr) |
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| 51 | ! print *,'flux = ',sum(flux),MINVAL(flux),MAXVAL(flux) |
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| 52 | ! print *,'tr = ',sum(tr),MINVAL(tr),MAXVAL(tr) |
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| 53 | c====================================================================== |
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| 54 | DO k = 1, klev |
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| 55 | DO i = 1, klon |
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| 56 | local_tr(i,k) = tr(i,k) |
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| 57 | delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1) |
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| 58 | ENDDO |
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| 59 | ENDDO |
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| 60 | c====================================================================== |
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| 61 | DO i = 1, klon |
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| 62 | zx_alf1(i) = (paprs(i,1)-pplay(i,2))/(pplay(i,1)-pplay(i,2)) |
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| 63 | zx_alf2(i) = 1.0 - zx_alf1(i) |
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| 64 | zx_flux(i) = -flux(i)*dtime*RG |
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| 65 | c--pour le moment le flux est prescrit |
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| 66 | cdrag(i) = 0.0 |
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| 67 | c cdrag(i) = coef(i,1) * (1.0+SQRT(yu1(i)**2+yv1(i)**2)) |
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| 68 | c . * pplay(i,1)/(RD*t(i,1)) |
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| 69 | tr0(i) = 0.0 |
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| 70 | zx_coef(i,1) = cdrag(i)*dtime*RG |
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| 71 | ENDDO |
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| 72 | c====================================================================== |
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| 73 | DO k = 2, klev |
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| 74 | DO i = 1, klon |
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| 75 | zx_coef(i,k) = coef(i,k)*RG/(pplay(i,k-1)-pplay(i,k)) |
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| 76 | . *(paprs(i,k)*2/(t(i,k)+t(i,k-1))/RD)**2 |
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| 77 | zx_coef(i,k) = zx_coef(i,k)*dtime*RG |
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| 78 | ENDDO |
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| 79 | ENDDO |
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| 80 | c====================================================================== |
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| 81 | DO i = 1, klon |
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| 82 | zx_buf(i) = delp(i,1) + zx_coef(i,1)*zx_alf1(i) + zx_coef(i,2) |
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| 83 | zx_ctr(i,2) = (local_tr(i,1)*delp(i,1)+ |
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| 84 | . zx_coef(i,1)*tr0(i)-zx_flux(i))/zx_buf(i) |
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| 85 | zx_dtr(i,2) = (zx_coef(i,2)-zx_alf2(i)*zx_coef(i,1)) / |
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| 86 | . zx_buf(i) |
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| 87 | ENDDO |
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| 88 | c |
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| 89 | DO k = 3, klev |
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| 90 | DO i = 1, klon |
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| 91 | zx_buf(i) = delp(i,k-1) + zx_coef(i,k) |
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| 92 | . + zx_coef(i,k-1)*(1.-zx_dtr(i,k-1)) |
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| 93 | zx_ctr(i,k) = (local_tr(i,k-1)*delp(i,k-1) |
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| 94 | . +zx_coef(i,k-1)*zx_ctr(i,k-1) )/zx_buf(i) |
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| 95 | zx_dtr(i,k) = zx_coef(i,k)/zx_buf(i) |
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| 96 | ENDDO |
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| 97 | ENDDO |
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| 98 | DO i = 1, klon |
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| 99 | local_tr(i,klev) = ( local_tr(i,klev)*delp(i,klev) |
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| 100 | . +zx_coef(i,klev)*zx_ctr(i,klev) ) |
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| 101 | . / ( delp(i,klev) + zx_coef(i,klev) |
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| 102 | . -zx_coef(i,klev)*zx_dtr(i,klev) ) |
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| 103 | ENDDO |
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| 104 | DO k = klev-1, 1, -1 |
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| 105 | DO i = 1, klon |
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| 106 | local_tr(i,k) = zx_ctr(i,k+1) + zx_dtr(i,k+1)*local_tr(i,k+1) |
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| 107 | ENDDO |
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| 108 | ENDDO |
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| 109 | c====================================================================== |
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| 110 | ! print *,'CHECKING VALUES IN CLTRAC (FIN)' |
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| 111 | ! print *,'local_tr = ',sum(local_tr),MINVAL(local_tr), |
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| 112 | ! . MAXVAL(local_tr) |
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| 113 | ! print *,'zx_ctr = ',sum(zx_ctr),MINVAL(zx_ctr),MAXVAL(zx_ctr) |
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| 114 | ! print *,'zx_dtr = ',sum(zx_dtr),MINVAL(zx_dtr),MAXVAL(zx_dtr) |
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| 115 | ! print *,'tr = ',sum(tr),MINVAL(tr),MAXVAL(tr) |
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| 116 | c====================================================================== |
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| 117 | c== flux_tr est le flux de traceur (positif vers bas) |
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| 118 | c DO i = 1, klon |
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| 119 | c flux_tr(i,1) = zx_coef(i,1)/(RG*dtime) |
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| 120 | c ENDDO |
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| 121 | c DO k = 2, klev |
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| 122 | c DO i = 1, klon |
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| 123 | c flux_tr(i,k) = zx_coef(i,k)/(RG*dtime) |
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| 124 | c . * (local_tr(i,k)-local_tr(i,k-1)) |
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| 125 | c ENDDO |
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| 126 | c ENDDO |
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| 127 | c====================================================================== |
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| 128 | DO k = 1, klev |
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| 129 | DO i = 1, klon |
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| 130 | d_tr(i,k) = local_tr(i,k) - tr(i,k) |
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| 131 | ENDDO |
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| 132 | ENDDO |
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| 133 | ! print *,'CHECKING VALUES IN CLTRAC (END)' |
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| 134 | ! print *,'d_tr = ',sum(d_tr),MINVAL(d_tr),MAXVAL(d_tr) |
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| 135 | c |
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| 136 | RETURN |
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| 137 | END |
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