1 | subroutine thermcell_dqup(ngrid,nlayer,ptimestep,fm,entr,detr, & |
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2 | & masse0,q_therm,dq_therm,ndt,zlmax) |
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3 | implicit none |
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4 | |
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5 | !======================================================================= |
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6 | ! |
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7 | ! Calcul du transport verticale dans la couche limite en presence |
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8 | ! de "thermiques" explicitement representes |
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9 | ! calcul du dq/dt une fois qu'on connait les ascendances |
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10 | ! Version modifiee pour prendre les downdrafts a la place de la |
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11 | ! subsidence compensatoire |
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12 | ! |
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13 | ! Version with sub-timestep for Martian thin layers |
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14 | ! |
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15 | !======================================================================= |
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16 | |
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17 | #include "dimensions.h" |
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18 | #include "dimphys.h" |
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19 | |
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20 | ! ============================ INPUTS ============================ |
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21 | |
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22 | INTEGER, INTENT(IN) :: ngrid,nlayer |
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23 | REAL, INTENT(IN) :: ptimestep |
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24 | REAL, INTENT(IN) :: fm(ngridmx,nlayermx+1) |
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25 | REAL, INTENT(IN) :: entr(ngridmx,nlayermx) |
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26 | REAL, INTENT(IN) :: detr(ngridmx,nlayermx) |
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27 | REAL, INTENT(IN) :: q_therm(ngridmx,nlayermx) |
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28 | REAL, INTENT(IN) :: masse0(ngridmx,nlayermx) |
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29 | INTEGER, INTENT(IN) :: ndt |
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30 | INTEGER, INTENT(IN) :: zlmax |
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31 | |
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32 | ! ============================ OUTPUTS =========================== |
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33 | |
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34 | REAL, INTENT(OUT) :: dq_therm(ngridmx,nlayermx) ! dq/dt -> derivative |
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35 | |
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36 | ! ============================ LOCAL ============================= |
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37 | |
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38 | REAL q(ngridmx,nlayermx) |
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39 | REAL qa(ngridmx,nlayermx) |
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40 | INTEGER ig,k,i |
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41 | REAL invflux0(ngridmx,nlayermx) |
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42 | REAL ztimestep |
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43 | |
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44 | ! =========== Init ============================================== |
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45 | |
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46 | qa(:,:)=q_therm(:,:) |
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47 | q(:,:)=q_therm(:,:) |
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48 | |
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49 | ! ====== Computing q ============================================ |
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50 | |
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51 | dq_therm(:,:)=0. |
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52 | ztimestep=ptimestep/real(ndt) |
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53 | invflux0(:,:)=ztimestep/masse0(:,:) |
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54 | |
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55 | do i=1,ndt |
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56 | |
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57 | do ig=1,ngrid |
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58 | qa(ig,1)=q(ig,1) |
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59 | enddo |
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60 | |
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61 | do k=2,zlmax |
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62 | do ig=1,ngridmx |
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63 | if ((fm(ig,k+1)+detr(ig,k))*ptimestep.gt. & |
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64 | & 1.e-5*masse0(ig,k)) then |
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65 | qa(ig,k)=(fm(ig,k)*qa(ig,k-1)+entr(ig,k)*q(ig,k)) & |
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66 | & /(fm(ig,k+1)+detr(ig,k)) |
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67 | else |
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68 | qa(ig,k)=q(ig,k) |
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69 | endif |
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70 | enddo |
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71 | enddo |
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72 | |
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73 | do k=1,zlmax |
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74 | q(:,k)=q(:,k)+ & |
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75 | & (detr(:,k)*qa(:,k)-entr(:,k)*q(:,k) & |
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76 | & -fm(:,k)*q(:,k)+fm(:,k+1)*q(:,k+1)) & |
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77 | & *invflux0(:,k) |
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78 | enddo |
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79 | |
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80 | enddo !of do i=1,ndt |
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81 | |
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82 | ! ====== Derivative ============================================== |
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83 | |
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84 | |
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85 | do k=1,zlmax |
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86 | dq_therm(:,k)=(q(:,k)-q_therm(:,k))/ptimestep |
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87 | enddo |
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88 | |
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89 | ! ============== |
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90 | |
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91 | return |
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92 | end |
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93 | |
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