| 1 | MODULE lmdz_thermcell_height |
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| 2 | CONTAINS |
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| 3 | |
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| 4 | SUBROUTINE thermcell_height(ngrid,nlay,lalim,lmin,linter,lcong,lintercong,lmix, & |
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| 5 | & zw2,zlev,lmax,zmax,zmax0,zmix,wmax,zcong) |
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| 6 | IMPLICIT NONE |
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| 7 | |
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| 8 | !----------------------------------------------------------------------------- |
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| 9 | !thermcell_height: calcul des caracteristiques du thermique: zmax,wmax,zmix |
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| 10 | !----------------------------------------------------------------------------- |
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| 11 | |
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| 12 | ! arguments |
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| 13 | |
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| 14 | ! Entree |
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| 15 | integer, intent(in) :: ngrid,nlay |
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| 16 | real, intent(in), dimension(ngrid) :: linter,lintercong |
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| 17 | real, intent(in), dimension(ngrid,nlay+1) :: zlev |
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| 18 | ! Sortie |
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| 19 | real, intent(out), dimension(ngrid) :: wmax,zmax,zmax0,zmix,zcong |
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| 20 | integer, intent(out), dimension(ngrid) :: lmax,lcong |
|---|
| 21 | ! Les deux |
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| 22 | integer, intent(inout), dimension(ngrid) :: lmix,lalim,lmin |
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| 23 | real, intent(inout), dimension(ngrid,nlay+1) :: zw2 |
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| 24 | |
|---|
| 25 | ! local |
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| 26 | real, dimension(ngrid) :: num,denom,zlevinter,zlevintercong |
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| 27 | integer ig,l |
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| 28 | |
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| 29 | !calcul de la hauteur max du thermique |
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| 30 | do ig=1,ngrid |
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| 31 | lmax(ig)=lalim(ig) |
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| 32 | enddo |
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| 33 | do ig=1,ngrid |
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| 34 | do l=nlay,lalim(ig)+1,-1 |
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| 35 | if (zw2(ig,l).le.1.e-10) then |
|---|
| 36 | lmax(ig)=l-1 |
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| 37 | endif |
|---|
| 38 | enddo |
|---|
| 39 | enddo |
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| 40 | |
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| 41 | ! On traite le cas particulier qu'il faudrait eviter ou le thermique |
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| 42 | ! atteind le haut du modele ... |
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| 43 | do ig=1,ngrid |
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| 44 | if ( zw2(ig,nlay) > 1.e-10 ) then |
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| 45 | print*,'WARNING !!!!! W2 thermiques non nul derniere couche ' |
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| 46 | lmax(ig)=nlay |
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| 47 | endif |
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| 48 | enddo |
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| 49 | |
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| 50 | ! pas de thermique si couche 1 stable |
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| 51 | do ig=1,ngrid |
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| 52 | if (lmin(ig).gt.1) then |
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| 53 | lmax(ig)=1 |
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| 54 | lmin(ig)=1 |
|---|
| 55 | lalim(ig)=1 |
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| 56 | endif |
|---|
| 57 | enddo |
|---|
| 58 | ! |
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| 59 | ! Determination de zw2 max |
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| 60 | do ig=1,ngrid |
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| 61 | wmax(ig)=0. |
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| 62 | enddo |
|---|
| 63 | |
|---|
| 64 | do l=1,nlay |
|---|
| 65 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 66 | if (l.le.lmax(ig)) then |
|---|
| 67 | if (zw2(ig,l).lt.0.)then |
|---|
| 68 | print*,'pb2 zw2<0' |
|---|
| 69 | endif |
|---|
| 70 | zw2(ig,l)=sqrt(zw2(ig,l)) |
|---|
| 71 | wmax(ig)=max(wmax(ig),zw2(ig,l)) |
|---|
| 72 | else |
|---|
| 73 | zw2(ig,l)=0. |
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| 74 | endif |
|---|
| 75 | enddo |
|---|
| 76 | enddo |
|---|
| 77 | |
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| 78 | ! Longueur caracteristique correspondant a la hauteur des thermiques. |
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| 79 | do ig=1,ngrid |
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| 80 | zmax(ig)=0. |
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| 81 | zlevinter(ig)=zlev(ig,1) |
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| 82 | enddo |
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| 83 | |
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| 84 | ! if (iflag_thermals_ed.ge.1) then |
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| 85 | if (1==0) then |
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| 86 | !CR:date de quand le calcul du zmax continu etait buggue |
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| 87 | num(:)=0. |
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| 88 | denom(:)=0. |
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| 89 | do ig=1,ngrid |
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| 90 | do l=1,nlay |
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| 91 | num(ig)=num(ig)+zw2(ig,l)*zlev(ig,l)*(zlev(ig,l+1)-zlev(ig,l)) |
|---|
| 92 | denom(ig)=denom(ig)+zw2(ig,l)*(zlev(ig,l+1)-zlev(ig,l)) |
|---|
| 93 | enddo |
|---|
| 94 | enddo |
|---|
| 95 | do ig=1,ngrid |
|---|
| 96 | if (denom(ig).gt.1.e-10) then |
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| 97 | zmax(ig)=2.*num(ig)/denom(ig) |
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| 98 | zmax0(ig)=zmax(ig) |
|---|
| 99 | endif |
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| 100 | enddo |
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| 101 | |
|---|
| 102 | else |
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| 103 | !CR:Calcul de zmax continu via le linter |
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| 104 | do ig=1,ngrid |
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| 105 | ! calcul de zlevinter |
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| 106 | zlevinter(ig)=(zlev(ig,lmax(ig)+1)-zlev(ig,lmax(ig)))* & |
|---|
| 107 | & linter(ig)+zlev(ig,lmax(ig))-lmax(ig)*(zlev(ig,lmax(ig)+1) & |
|---|
| 108 | & -zlev(ig,lmax(ig))) |
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| 109 | !pour le cas ou on prend tjs lmin=1 |
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| 110 | ! zmax(ig)=max(zmax(ig),zlevinter(ig)-zlev(ig,lmin(ig))) |
|---|
| 111 | zmax(ig)=max(zmax(ig),zlevinter(ig)-zlev(ig,1)) |
|---|
| 112 | zmax0(ig)=zmax(ig) |
|---|
| 113 | enddo |
|---|
| 114 | |
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| 115 | !CR:calcul du zcong |
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| 116 | do ig=1,ngrid |
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| 117 | ! calcul de zlevintercong |
|---|
| 118 | zlevintercong(ig)=(zlev(ig,lcong(ig)+1)-zlev(ig,lcong(ig)))* & |
|---|
| 119 | & lintercong(ig)+zlev(ig,lcong(ig))-lcong(ig)*(zlev(ig,lcong(ig)+1) & |
|---|
| 120 | & -zlev(ig,lcong(ig))) |
|---|
| 121 | zcong(ig)=zlevintercong(ig)-zlev(ig,1) |
|---|
| 122 | ! print*,"calcul zcong",lcong(ig),lintercong(ig),zlevintercong(ig),zcong(ig) |
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| 123 | enddo |
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| 124 | |
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| 125 | endif |
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| 126 | !endif iflag_thermals_ed |
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| 127 | ! |
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| 128 | ! def de zmix continu (profil parabolique des vitesses) |
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| 129 | do ig=1,ngrid |
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| 130 | if (lmix(ig).gt.1) then |
|---|
| 131 | ! test |
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| 132 | if (((zw2(ig,lmix(ig)-1)-zw2(ig,lmix(ig))) & |
|---|
| 133 | & *((zlev(ig,lmix(ig)))-(zlev(ig,lmix(ig)+1))) & |
|---|
| 134 | & -(zw2(ig,lmix(ig))-zw2(ig,lmix(ig)+1)) & |
|---|
| 135 | & *((zlev(ig,lmix(ig)-1))-(zlev(ig,lmix(ig))))).gt.1e-10) & |
|---|
| 136 | & then |
|---|
| 137 | ! |
|---|
| 138 | zmix(ig)=((zw2(ig,lmix(ig)-1)-zw2(ig,lmix(ig))) & |
|---|
| 139 | & *((zlev(ig,lmix(ig)))**2-(zlev(ig,lmix(ig)+1))**2) & |
|---|
| 140 | & -(zw2(ig,lmix(ig))-zw2(ig,lmix(ig)+1)) & |
|---|
| 141 | & *((zlev(ig,lmix(ig)-1))**2-(zlev(ig,lmix(ig)))**2)) & |
|---|
| 142 | & /(2.*((zw2(ig,lmix(ig)-1)-zw2(ig,lmix(ig))) & |
|---|
| 143 | & *((zlev(ig,lmix(ig)))-(zlev(ig,lmix(ig)+1))) & |
|---|
| 144 | & -(zw2(ig,lmix(ig))-zw2(ig,lmix(ig)+1)) & |
|---|
| 145 | & *((zlev(ig,lmix(ig)-1))-(zlev(ig,lmix(ig)))))) |
|---|
| 146 | else |
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| 147 | zmix(ig)=zlev(ig,lmix(ig)) |
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| 148 | print*,'pb zmix' |
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| 149 | endif |
|---|
| 150 | else |
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| 151 | zmix(ig)=0. |
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| 152 | endif |
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| 153 | !test |
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| 154 | if ((zmax(ig)-zmix(ig)).le.0.) then |
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| 155 | zmix(ig)=0.9*zmax(ig) |
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| 156 | ! print*,'pb zmix>zmax' |
|---|
| 157 | endif |
|---|
| 158 | enddo |
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| 159 | ! |
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| 160 | ! calcul du nouveau lmix correspondant |
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| 161 | do ig=1,ngrid |
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| 162 | do l=1,nlay |
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| 163 | if (zmix(ig).ge.zlev(ig,l).and. & |
|---|
| 164 | & zmix(ig).lt.zlev(ig,l+1)) then |
|---|
| 165 | lmix(ig)=l |
|---|
| 166 | endif |
|---|
| 167 | enddo |
|---|
| 168 | enddo |
|---|
| 169 | ! |
|---|
| 170 | RETURN |
|---|
| 171 | END SUBROUTINE thermcell_height |
|---|
| 172 | END MODULE lmdz_thermcell_height |
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