[816] | 1 | ! ADAPTATION GCM POUR CP(T) |
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| 2 | !====================================================================== |
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| 3 | ! S. Lebonnois, 10/2007: |
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| 4 | ! |
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| 5 | ! VENUS: Cp(T) = cpp*(T/T0)^nu |
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| 6 | ! avec T0=460. et nu=0.35 |
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| 7 | !c cpp=RCPD=cp0 = 1000. |
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| 8 | ! R/RCPD = RKAPPA |
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| 9 | ! |
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| 10 | ! La fonction d'Exner reste pk = RCPD*(play/pref)**RKAPPA |
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| 11 | ! |
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| 12 | ! T et teta (temperature potentielle) sont liees par: |
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| 13 | ! |
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| 14 | ! integrale[teta a T](cp/T dT) = integrale[pref a p](R/p dp) |
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| 15 | ! |
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| 16 | ! Dans le cas de l'expression pour Venus, ca donne: |
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| 17 | ! |
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| 18 | ! teta**nu = T**nu - nu * T0**nu * ln[ (p/pref)**RKAPPA ] |
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| 19 | ! ou |
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| 20 | ! teta**nu = T**nu - nu * T0**nu * ln[pk/RCPD] |
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| 21 | ! |
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| 22 | ! On passe de T a teta par t2tpot(t,teta,pk) |
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| 23 | ! On passe de teta a T par tpot2t(teta,t,pk) |
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| 24 | ! |
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| 25 | ! Pour DT <-> Dteta, on utilise: dteta = dT *(T/teta)**(nu-1) |
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| 26 | ! -> routine dt2dtpot(dt,dteta,t,teta) |
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| 27 | ! (utilisee seulement pour le contregradient) |
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| 28 | ! |
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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 "planet.h" |
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| 34 | |
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| 35 | real cpdet,t |
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| 36 | |
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| 37 | if(nu.ne.0.) then |
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| 38 | cpdet = cp0*(t/t0)**nu |
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| 39 | else |
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| 40 | cpdet = cp0 |
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| 41 | endif |
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| 42 | |
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| 43 | return |
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| 44 | end |
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| 45 | |
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| 46 | !====================================================================== |
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| 47 | !====================================================================== |
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| 48 | |
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| 49 | SUBROUTINE t2tpot(npoints,yt, yteta, ypk) |
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| 50 | IMPLICIT none |
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| 51 | !====================================================================== |
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| 52 | ! Arguments: |
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| 53 | ! |
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| 54 | ! yt --------input-R- Temperature |
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| 55 | ! yteta-------output-R- Temperature potentielle |
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| 56 | ! ypk --------input-R- Fonction d'Exner: RCPD*(pplay/pref)**RKAPPA |
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| 57 | ! |
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| 58 | !====================================================================== |
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| 59 | #include "planet.h" |
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| 60 | |
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| 61 | integer npoints |
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| 62 | REAL yt(npoints), yteta(npoints), ypk(npoints) |
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| 63 | |
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| 64 | if(nu.ne.0.) then |
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| 65 | yteta = yt**nu - nu * t0**nu * log(ypk/cp0) |
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| 66 | yteta = yteta**(1./nu) |
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| 67 | else |
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| 68 | yteta = yt * cp0/ypk |
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| 69 | endif |
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| 70 | |
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| 71 | end |
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| 72 | |
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| 73 | !====================================================================== |
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| 74 | !====================================================================== |
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| 75 | |
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| 76 | SUBROUTINE tpot2t(npoints,yteta, yt, ypk) |
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| 77 | IMPLICIT none |
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| 78 | !====================================================================== |
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| 79 | ! Arguments: |
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| 80 | ! |
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| 81 | ! yteta--------input-R- Temperature potentielle |
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| 82 | ! yt -------output-R- Temperature |
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| 83 | ! ypk --------input-R- Fonction d'Exner: RCPD*(pplay/pref)**RKAPPA |
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| 84 | ! |
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| 85 | !====================================================================== |
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| 86 | #include "planet.h" |
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| 87 | |
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| 88 | integer npoints |
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| 89 | REAL yt(npoints), yteta(npoints), ypk(npoints) |
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| 90 | |
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| 91 | if(nu.ne.0.) then |
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| 92 | yt = yteta**nu + nu * t0**nu * log(ypk/cp0) |
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| 93 | yt = yt**(1./nu) |
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| 94 | else |
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| 95 | yt = yteta * ypk/cp0 |
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| 96 | endif |
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| 97 | |
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| 98 | end |
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| 99 | |
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