[1397] | 1 | MODULE cpdet_phy_mod |
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| 2 | IMPLICIT NONE |
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| 3 | |
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| 4 | ! ADAPTATION GCM POUR CP(T) |
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| 5 | !====================================================================== |
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| 6 | ! S. Lebonnois, 10/2007: |
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| 7 | ! |
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| 8 | ! VENUS: Cp(T) = cpp*(T/T0)^nu |
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| 9 | ! avec T0=460. et nu=0.35 |
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| 10 | ! cpp=RCPD=cp0 = 1000. |
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| 11 | ! R/RCPD = RKAPPA |
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| 12 | ! |
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| 13 | ! La fonction d'Exner reste pk = RCPD*(play/pref)**RKAPPA |
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| 14 | ! |
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| 15 | ! T et teta (temperature potentielle) sont liees par: |
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| 16 | ! |
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| 17 | ! integrale[teta a T](cp/T dT) = integrale[pref a p](R/p dp) |
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| 18 | ! |
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| 19 | ! Dans le cas de l'expression pour Venus, ca donne: |
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| 20 | ! |
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| 21 | ! teta**nu = T**nu - nu * T0**nu * ln[ (p/pref)**RKAPPA ] |
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| 22 | ! ou |
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| 23 | ! teta**nu = T**nu - nu * T0**nu * ln[pk/RCPD] |
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| 24 | ! |
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| 25 | ! On passe de T a teta par t2tpot(t,teta,pk) |
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| 26 | ! On passe de teta a T par tpot2t(teta,t,pk) |
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| 27 | ! |
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| 28 | ! Pour DT <-> Dteta, on utilise: dteta = dT *(T/teta)**(nu-1) |
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| 29 | ! -> routine dt2dtpot(dt,dteta,t,teta) |
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| 30 | ! (utilisee seulement pour le contregradient) |
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| 31 | ! |
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| 32 | !====================================================================== |
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| 33 | |
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| 34 | |
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| 35 | REAL cp0,t0,nu |
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| 36 | ! PARAMETER (cp0 = 1000.) !doit etre egal a cpp (dyn) et RCPD (phy) |
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| 37 | PARAMETER (cp0 = 800.) !doit etre egal a cpp (dyn) et RCPD (phy) |
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| 38 | ! PARAMETER (t0 = 460.) |
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| 39 | PARAMETER (t0 = 480.) |
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| 40 | ! PARAMETER (t0 = 300.) |
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| 41 | PARAMETER (nu = 0.35) |
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| 42 | ! PARAMETER (nu = 1.0) |
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| 43 | |
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| 44 | CONTAINS |
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| 45 | |
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| 46 | FUNCTION cpdet(t) |
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| 47 | IMPLICIT NONE |
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| 48 | |
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| 49 | real cpdet,t |
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| 50 | |
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| 51 | cpdet = cp0*(t/t0)**nu |
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| 52 | |
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| 53 | RETURN |
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| 54 | END FUNCTION cpdet |
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| 55 | |
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| 56 | !====================================================================== |
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| 57 | !====================================================================== |
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| 58 | |
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| 59 | SUBROUTINE t2tpot(npoints,yt, yteta, ypk) |
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| 60 | IMPLICIT NONE |
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| 61 | !====================================================================== |
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| 62 | ! Arguments: |
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| 63 | ! |
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| 64 | ! yt --------input-R- Temperature |
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| 65 | ! yteta-------output-R- Temperature potentielle |
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| 66 | ! ypk --------input-R- Fonction d'Exner: RCPD*(pplay/pref)**RKAPPA |
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| 67 | ! |
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| 68 | !====================================================================== |
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| 69 | |
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| 70 | INTEGER npoints |
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| 71 | REAL yt(npoints), yteta(npoints), ypk(npoints) |
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| 72 | |
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| 73 | yteta = yt**nu - nu * t0**nu * log(ypk/cp0) |
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| 74 | yteta = yteta**(1./nu) |
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| 75 | |
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| 76 | |
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| 77 | !yteta = yt/ypk |
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| 78 | |
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| 79 | |
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| 80 | RETURN |
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| 81 | END SUBROUTINE t2tpot |
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| 82 | |
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| 83 | !====================================================================== |
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| 84 | !====================================================================== |
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| 85 | |
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| 86 | SUBROUTINE tpot2t(npoints,yteta, yt, ypk) |
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| 87 | IMPLICIT NONE |
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| 88 | !====================================================================== |
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| 89 | ! Arguments: |
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| 90 | ! |
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| 91 | ! yteta--------input-R- Temperature potentielle |
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| 92 | ! yt -------output-R- Temperature |
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| 93 | ! ypk --------input-R- Fonction d'Exner: RCPD*(pplay/pref)**RKAPPA |
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| 94 | ! |
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| 95 | !====================================================================== |
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| 96 | |
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| 97 | INTEGER npoints |
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| 98 | REAL yt(npoints), yteta(npoints), ypk(npoints) |
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| 99 | |
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| 100 | yt = yteta**nu + nu * t0**nu * log(ypk/cp0) |
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| 101 | yt = yt**(1./nu) |
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| 102 | |
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| 103 | !yt = yteta*ypk |
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| 104 | |
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| 105 | RETURN |
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| 106 | END SUBROUTINE tpot2t |
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| 107 | |
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| 108 | END MODULE cpdet_phy_mod |
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