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1!
2! $Id $
3!
4SUBROUTINE cvltr_noscav(it,pdtime,da, phi, mp,wght_cvfd,paprs,pplay,x,upd,dnd,dx)
5  USE dimphy
6  USE infotrac_phy, ONLY : nbtr
7  IMPLICIT NONE
8!=====================================================================
9! Objet : convection des traceurs / KE
10! Auteurs: M-A Filiberti and J-Y Grandpeix
11!=====================================================================
12  include "YOMCST.h"
13  include "YOECUMF.h"
14
15! Entree
16  REAL,INTENT(IN)                           :: pdtime
17  INTEGER, INTENT(IN)                       :: it
18  REAL,DIMENSION(klon,klev),INTENT(IN)      :: da
19  REAL,DIMENSION(klon,klev,klev),INTENT(IN) :: phi
20  REAL,DIMENSION(klon,klev),INTENT(IN)      :: mp
21  REAL,DIMENSION(klon,klev),INTENT(IN)      :: wght_cvfd  ! weights of the layers feeding convection
22  REAL,DIMENSION(klon,klev+1),INTENT(IN)    :: paprs ! pression aux 1/2 couches (bas en haut)
23  REAL,DIMENSION(klon,klev),INTENT(IN)      :: pplay ! pression pour le milieu de chaque couche
24  REAL,DIMENSION(klon,klev,nbtr),INTENT(IN)      :: x     ! q de traceur (bas en haut)
25  REAL,DIMENSION(klon,klev),INTENT(IN)      :: upd   ! saturated updraft mass flux
26  REAL,DIMENSION(klon,klev),INTENT(IN)      :: dnd   ! saturated downdraft mass flux
27
28! Sortie
29  REAL,DIMENSION(klon,klev,nbtr),INTENT(OUT) :: dx ! tendance de traceur  (bas en haut)
30
31! Variables locales     
32! REAL,DIMENSION(klon,klev)       :: zed
33  REAL,DIMENSION(klon,klev,klev)  :: zmd
34  REAL,DIMENSION(klon,klev,klev)  :: za
35  REAL,DIMENSION(klon,klev)       :: zmfd,zmfa
36  REAL,DIMENSION(klon,klev)       :: zmfp,zmfu
37  REAL,DIMENSION(klon,nbtr)       :: qfeed     ! tracer concentration feeding convection
38  REAL,DIMENSION(klon,klev)       :: deltap
39  INTEGER                         :: i,k,j
40  REAL                            :: pdtimeRG
41  real conserv
42  real smfd
43  real smfu
44  real smfa
45  real smfp
46! =========================================
47! calcul des tendances liees au downdraft
48! =========================================
49!cdir collapse
50  qfeed(:,it) = 0.
51  DO j=1,klev
52  DO i=1,klon
53!   zed(i,j)=0.
54    zmfd(i,j)=0.
55    zmfa(i,j)=0.
56    zmfu(i,j)=0.
57    zmfp(i,j)=0.
58  END DO
59  END DO
60!cdir collapse
61  DO k=1,klev
62  DO j=1,klev
63  DO i=1,klon
64    zmd(i,j,k)=0.
65    za (i,j,k)=0.
66  END DO
67  END DO
68  END DO
69! entrainement
70! DO k=1,klev-1
71!    DO i=1,klon
72!       zed(i,k)=max(0.,mp(i,k)-mp(i,k+1))
73!    END DO
74! END DO
75
76! calcul de la matrice d echange
77! matrice de distribution de la masse entrainee en k
78
79  DO k=1,klev-1
80     DO i=1,klon
81        zmd(i,k,k)=max(0.,mp(i,k)-mp(i,k+1))
82     END DO
83  END DO
84  DO k=2,klev
85     DO j=k-1,1,-1
86        DO i=1,klon
87!!           if(mp(i,j+1).ne.0) then
88!!              zmd(i,j,k)=zmd(i,j+1,k)*min(1.,mp(i,j)/mp(i,j+1))
89!!           ENDif
90           zmd(i,j,k)=zmd(i,j+1,k)*mp(i,j)/max(mp(i,j),max(mp(i,j+1),1.e-20))
91        END DO
92     END DO
93  END DO
94  DO k=1,klev
95     DO j=1,klev-1
96        DO i=1,klon
97           za(i,j,k)=max(0.,zmd(i,j+1,k)-zmd(i,j,k))
98        END DO
99     END DO
100  END DO
101!
102! rajout du terme lie a l ascendance induite
103!
104  DO j=2,klev
105     DO i=1,klon
106        za(i,j,j-1)=za(i,j,j-1)+mp(i,j)
107     END DO
108  END DO
109!
110! tendances
111!           
112  DO k=1,klev
113     DO j=1,klev
114        DO i=1,klon
115           zmfd(i,j)=zmfd(i,j)+za(i,j,k)*(x(i,k,it)-x(i,j,it))
116        END DO
117     END DO
118  END DO
119!
120! =========================================
121! calcul des tendances liees aux flux satures
122! =========================================
123!RL
124!  Feeding concentrations
125  DO j=1,klev
126     DO i=1,klon
127        qfeed(i,it)=qfeed(i,it)+wght_cvfd(i,j)*x(i,j,it)
128     END DO
129  END DO
130!RL
131!
132  DO j=1,klev
133     DO i=1,klon
134!RL
135!!        zmfa(i,j,it)=da(i,j)*(x(i,1,it)-x(i,j,it))                     ! da
136        zmfa(i,j)=da(i,j)*(qfeed(i,it)-x(i,j,it))                     ! da
137!RL
138     END DO
139  END DO
140!
141!!  print *,'it, qfeed(1,it), x(1,1,it) ', it, qfeed(1,it), x(1,1,it)  !jyg
142!!  print *,'wght_cvfd ', (j, wght_cvfd(1,j), j=1,5)                     !jyg
143!
144  DO k=1,klev
145     DO j=1,klev
146        DO i=1,klon
147           zmfp(i,j)=zmfp(i,j)+phi(i,j,k)*(x(i,k,it)-x(i,j,it))
148        END DO
149     END DO
150  END DO
151  DO j=1,klev-1
152     DO i=1,klon
153        zmfu(i,j)=max(0.,upd(i,j+1)+dnd(i,j+1))*(x(i,j+1,it)-x(i,j,it))
154     END DO
155  END DO
156  DO j=2,klev
157     DO i=1,klon
158        zmfu(i,j)=zmfu(i,j)+min(0.,upd(i,j)+dnd(i,j))*(x(i,j,it)-x(i,j-1,it))
159     END DO
160  END DO
161
162! =========================================
163! calcul final des tendances
164! =========================================
165  DO k=1, klev
166     DO i=1, klon
167        deltap(i,k)=paprs(i,k)-paprs(i,k+1)
168     ENDDO
169  ENDDO
170  pdtimeRG=pdtime*RG
171!cdir collapse
172  DO k=1, klev
173     DO i=1, klon
174        dx(i,k,it)=(zmfd(i,k)+zmfu(i,k)       &
175                +zmfa(i,k)+zmfp(i,k))*pdtimeRG/deltap(i,k)
176     ENDDO
177  ENDDO
178
179!! test de conservation du traceur
180      conserv=0.
181      smfd = 0.
182      smfu = 0.
183      smfa = 0.
184      smfp = 0.
185      DO k=1, klev
186        DO i=1, klon
187         conserv=conserv+dx(i,k,it)*   &
188          deltap(i,k)/RG
189         smfd = smfd + zmfd(i,k)*pdtime
190         smfu = smfu + zmfu(i,k)*pdtime
191         smfa = smfa + zmfa(i,k)*pdtime
192         smfp = smfp + zmfp(i,k)*pdtime
193        ENDDO
194      ENDDO
195!!      print *,'it',it,'cvltr_noscav conserv, smfd, smfu, smfa, smfp ',conserv,  &
196!!               smfd, smfu, smfa, smfp
197     
198END SUBROUTINE cvltr_noscav
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.