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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