[1338] | 1 | subroutine thermcell_qsat(klon,active,pplev,ztemp,zqta,zqsat) |
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[1336] | 2 | implicit none |
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| 3 | |
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| 4 | #include "YOMCST.h" |
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| 5 | #include "YOETHF.h" |
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| 6 | #include "FCTTRE.h" |
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| 7 | |
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[1338] | 8 | |
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[1336] | 9 | !==================================================================== |
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| 10 | ! DECLARATIONS |
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| 11 | !==================================================================== |
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| 12 | |
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| 13 | ! Arguments |
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| 14 | INTEGER klon |
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[1338] | 15 | REAL zpspsk(klon),pplev(klon) |
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| 16 | REAL ztemp(klon),zqta(klon),zqsat(klon) |
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| 17 | LOGICAL active(klon) |
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[1336] | 18 | |
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| 19 | ! Variables locales |
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| 20 | INTEGER ig,iter |
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| 21 | REAL Tbef(klon),DT(klon) |
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[1338] | 22 | REAL tdelta,qsatbef,zcor,qlbef,zdelta,zcvm5,dqsat,num,denom,dqsat_dT |
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[1336] | 23 | logical Zsat |
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| 24 | REAL RLvCp |
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[3035] | 25 | |
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[1336] | 26 | REAL, SAVE :: DDT0=.01 |
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[3035] | 27 | !$OMP THREADPRIVATE(DDT0) |
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| 28 | |
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[1336] | 29 | LOGICAL afaire(klon),tout_converge |
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| 30 | |
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| 31 | !==================================================================== |
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| 32 | ! INITIALISATIONS |
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| 33 | !==================================================================== |
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| 34 | |
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| 35 | RLvCp = RLVTT/RCPD |
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| 36 | tout_converge=.false. |
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[1338] | 37 | afaire(:)=.false. |
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[1336] | 38 | DT(:)=0. |
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| 39 | |
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| 40 | |
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| 41 | !==================================================================== |
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[1338] | 42 | ! Routine a vectoriser en copiant active dans converge et en mettant |
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[1336] | 43 | ! la boucle sur les iterations a l'exterieur est en mettant |
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| 44 | ! converge= false des que la convergence est atteinte. |
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| 45 | !==================================================================== |
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| 46 | |
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| 47 | do ig=1,klon |
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[1338] | 48 | if (active(ig)) then |
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| 49 | Tbef(ig)=ztemp(ig) |
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[1336] | 50 | zdelta=MAX(0.,SIGN(1.,RTT-Tbef(ig))) |
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[1338] | 51 | qsatbef= R2ES * FOEEW(Tbef(ig),zdelta)/pplev(ig) |
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| 52 | qsatbef=MIN(0.5,qsatbef) |
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| 53 | zcor=1./(1.-retv*qsatbef) |
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| 54 | qsatbef=qsatbef*zcor |
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| 55 | qlbef=max(0.,zqta(ig)-qsatbef) |
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[1336] | 56 | DT(ig) = 0.5*RLvCp*qlbef |
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[1338] | 57 | zqsat(ig)=qsatbef |
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[1336] | 58 | endif |
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| 59 | enddo |
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| 60 | |
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[1338] | 61 | ! Traitement du cas ou il y a condensation mais faible |
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| 62 | ! On ne condense pas mais on dit que le qsat est le qta |
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| 63 | do ig=1,klon |
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| 64 | if (active(ig)) then |
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| 65 | if (0.<abs(DT(ig)).and.abs(DT(ig))<=DDT0) then |
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| 66 | zqsat(ig)=zqta(ig) |
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| 67 | endif |
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| 68 | endif |
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| 69 | enddo |
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[1336] | 70 | |
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| 71 | do iter=1,10 |
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[1338] | 72 | afaire(:)=abs(DT(:)).gt.DDT0 |
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[1336] | 73 | do ig=1,klon |
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| 74 | if (afaire(ig)) then |
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| 75 | Tbef(ig)=Tbef(ig)+DT(ig) |
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| 76 | zdelta=MAX(0.,SIGN(1.,RTT-Tbef(ig))) |
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[1338] | 77 | qsatbef= R2ES * FOEEW(Tbef(ig),zdelta)/pplev(ig) |
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| 78 | qsatbef=MIN(0.5,qsatbef) |
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| 79 | zcor=1./(1.-retv*qsatbef) |
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| 80 | qsatbef=qsatbef*zcor |
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| 81 | qlbef=zqta(ig)-qsatbef |
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[1336] | 82 | zdelta=MAX(0.,SIGN(1.,RTT-Tbef(ig))) |
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| 83 | zcvm5=R5LES*(1.-zdelta) + R5IES*zdelta |
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[1338] | 84 | zcor=1./(1.-retv*qsatbef) |
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| 85 | dqsat_dT=FOEDE(Tbef(ig),zdelta,zcvm5,qsatbef,zcor) |
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| 86 | num=-Tbef(ig)+ztemp(ig)+RLvCp*qlbef |
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[1336] | 87 | denom=1.+RLvCp*dqsat_dT |
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[1338] | 88 | zqsat(ig) = qsatbef |
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[1336] | 89 | DT(ig)=num/denom |
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| 90 | endif |
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| 91 | enddo |
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| 92 | enddo |
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| 93 | |
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| 94 | return |
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| 95 | end |
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