[253] | 1 | ! ADAPTATION GCM POUR CP(T) |
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| 2 | c====================================================================== |
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| 3 | c S. Lebonnois, 10/2007: |
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| 4 | c |
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| 5 | c VENUS: Cp(T) = cpp*(T/T0)^nu |
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| 6 | c avec T0=460. et nu=0.35 |
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| 7 | c cpp=RCPD=cp0 = 1000. |
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| 8 | c R/RCPD = RKAPPA |
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| 9 | c |
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| 10 | c La fonction d'Exner reste pk = RCPD*(play/pref)**RKAPPA |
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| 11 | c |
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| 12 | c T et teta (temperature potentielle) sont liees par: |
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| 13 | c |
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| 14 | c integrale[teta a T](cp/T dT) = integrale[pref a p](R/p dp) |
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| 15 | c |
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| 16 | c Dans le cas de l'expression pour Venus, ca donne: |
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| 17 | c |
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| 18 | c teta**nu = T**nu - nu * T0**nu * ln[ (p/pref)**RKAPPA ] |
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| 19 | c ou |
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| 20 | c teta**nu = T**nu - nu * T0**nu * ln[pk/RCPD] |
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| 21 | c |
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| 22 | c On passe de T a teta par t2tpot(t,teta,pk) |
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| 23 | c On passe de teta a T par tpot2t(teta,t,pk) |
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| 24 | c |
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| 25 | c Pour DT <-> Dteta, on utilise: dteta = dT *(T/teta)**(nu-1) |
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| 26 | c -> routine dt2dtpot(dt,dteta,t,teta) |
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| 27 | c (utilisee seulement pour le contregradient) |
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| 28 | c |
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| 29 | c====================================================================== |
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| 30 | |
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| 31 | FUNCTION cpdet(t) |
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| 32 | IMPLICIT none |
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| 33 | #include "cpdet.h" |
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| 34 | |
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| 35 | real cpdet,t |
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| 36 | |
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| 37 | cpdet = cp0*(t/t0)**nu |
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| 38 | |
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| 39 | return |
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| 40 | end |
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| 41 | |
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| 42 | c====================================================================== |
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| 43 | c====================================================================== |
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| 44 | |
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| 45 | SUBROUTINE t2tpot(npoints,yt, yteta, ypk) |
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| 46 | IMPLICIT none |
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| 47 | c====================================================================== |
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| 48 | c Arguments: |
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| 49 | c |
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| 50 | c yt --------input-R- Temperature |
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| 51 | c yteta-------output-R- Temperature potentielle |
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| 52 | c ypk --------input-R- Fonction d'Exner: RCPD*(pplay/pref)**RKAPPA |
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| 53 | c |
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| 54 | c====================================================================== |
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| 55 | #include "cpdet.h" |
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| 56 | |
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| 57 | integer npoints |
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| 58 | REAL yt(npoints), yteta(npoints), ypk(npoints) |
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| 59 | |
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| 60 | yteta = yt**nu - nu * t0**nu * log(ypk/cp0) |
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| 61 | yteta = yteta**(1./nu) |
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| 62 | |
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| 63 | |
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| 64 | !yteta = yt/ypk |
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| 65 | |
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| 66 | |
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| 67 | return |
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| 68 | end |
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| 69 | |
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| 70 | c====================================================================== |
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| 71 | c====================================================================== |
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| 72 | |
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| 73 | SUBROUTINE tpot2t(npoints,yteta, yt, ypk) |
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| 74 | IMPLICIT none |
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| 75 | c====================================================================== |
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| 76 | c Arguments: |
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| 77 | c |
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| 78 | c yteta--------input-R- Temperature potentielle |
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| 79 | c yt -------output-R- Temperature |
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| 80 | c ypk --------input-R- Fonction d'Exner: RCPD*(pplay/pref)**RKAPPA |
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| 81 | c |
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| 82 | c====================================================================== |
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| 83 | #include "cpdet.h" |
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| 84 | |
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| 85 | integer npoints |
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| 86 | REAL yt(npoints), yteta(npoints), ypk(npoints) |
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| 87 | |
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| 88 | yt = yteta**nu + nu * t0**nu * log(ypk/cp0) |
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| 89 | yt = yt**(1./nu) |
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| 90 | |
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| 91 | !yt = yteta*ypk |
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| 92 | |
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| 93 | return |
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| 94 | end |
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| 95 | |
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| 96 | c$$$c====================================================================== |
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| 97 | c$$$c====================================================================== |
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| 98 | c$$$ |
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| 99 | c$$$ SUBROUTINE dt2dtpot(npoints,ydt, ydteta, yt, yteta, ypk, ydpk) |
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| 100 | c$$$ IMPLICIT none |
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| 101 | c$$$c====================================================================== |
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| 102 | c$$$c Arguments: |
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| 103 | c$$$c |
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| 104 | c$$$c ydt --------input-R- D Temperature |
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| 105 | c$$$c ydteta------output-R- D Temperature potentielle |
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| 106 | c$$$c yt --------input-R- Temperature |
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| 107 | c$$$c yteta--------input-R- Temperature potentielle |
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| 108 | c$$$c ypk --------input-R- Fonction d'Exner: RCPD*(pplay/pref)**RKAPPA |
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| 109 | c$$$c ydpk -------input-R- D Fonction d'Exner |
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| 110 | c$$$c |
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| 111 | c$$$c====================================================================== |
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| 112 | c$$$#include "cpdet.h" |
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| 113 | c$$$ |
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| 114 | c$$$ integer npoints |
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| 115 | c$$$ REAL ydt(npoints), ydteta(npoints), ydpk(npoints) |
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| 116 | c$$$ REAL yt(npoints), yteta(npoints), ypk(npoints) |
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| 117 | c$$$ |
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| 118 | c$$$ ydteta = yteta**(1.-nu)* (ydt * yt**(nu-1.) |
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| 119 | c$$$ . - t0**nu * ydpk / ypk) |
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| 120 | c$$$ |
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| 121 | c$$$ return |
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| 122 | c$$$ end |
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| 123 | |
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