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module conflx_m |
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IMPLICIT none |
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contains |
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SUBROUTINE conflx (dtime, pres_h, pres_f, t, q, con_t, con_q, qhfl, w, & |
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d_t, d_q, rain, snow, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, & |
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kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs) |
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! From LMDZ4/libf/phylmd/conflx.F, version 1.1.1.1 2004/05/19 12:53:08 |
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! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) |
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! Date: 1994/10/14 |
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! Objet: schéma en flux de masse pour la convection (schéma de |
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! Tiedtke avec quelques modifications mineures) |
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! Décembre 1997 : prise en compte des modifications introduites |
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! par Olivier Boucher et Alexandre Armengaud pour le mélange et le |
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! lessivage des traceurs passifs. |
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use flxmain_m, only: flxmain |
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USE dimphy, ONLY: klev, klon |
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USE suphec_m, ONLY: rd, retv, rtt |
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USE yoethf_m, ONLY: r2es |
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USE fcttre, ONLY: foeew |
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REAL, intent(in):: dtime ! pas d'integration (s) |
30 |
REAL, intent(in):: pres_h(:, :) ! (klon, klev + 1) pression half-level (Pa) |
31 |
REAL, intent(in):: pres_f(:, :) ! (klon, klev) pression full-level (Pa) |
32 |
REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, klev) temperature (K) |
33 |
REAL, intent(in):: q(:, :) ! (klon, klev) humidité spécifique (no dimension) |
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REAL, intent(in):: con_t(:, :) |
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! (klon, klev) convergence de temperature (K/s) |
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REAL, intent(in):: con_q(:, :) |
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! (klon, klev) convergence de l'eau vapeur (g/g/s) |
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REAL, intent(in):: qhfl(:) ! (klon) evaporation (negative vers haut) mm/s |
42 |
REAL, intent(in):: w(:, :) ! (klon, klev) vitesse verticale (Pa/s) |
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44 |
REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, klev) incrementation de temperature |
45 |
REAL, intent(out):: d_q(:, :) ! (klon, klev) incrementation d'humidite |
46 |
REAL, intent(out):: rain(:) ! (klon) pluie (mm/s) |
47 |
REAL, intent(out):: snow(:) ! (klon) neige (mm/s) |
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REAL, intent(out):: mfu(:, :) ! (klon, klev) |
50 |
! flux de masse (kg/m2/s) panache ascendant |
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52 |
REAL, intent(out):: mfd(:, :) ! (klon, klev) |
53 |
! flux de masse (kg/m2/s) panache descendant |
54 |
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55 |
REAL, intent(out):: pen_u(:, :) ! (klon, klev) |
56 |
REAL, intent(out):: pde_u(:, :) ! (klon, klev) |
57 |
REAL, intent(out):: pen_d(:, :) ! (klon, klev) |
58 |
REAL, intent(out):: pde_d(:, :) ! (klon, klev) |
59 |
INTEGER, intent(out):: kcbot(:) ! (klon) niveau du bas de la convection |
60 |
INTEGER, intent(out):: kctop(:) ! (klon) niveau du haut de la convection |
61 |
INTEGER, intent(out):: kdtop(:) ! (klon) niveau du haut des downdrafts |
62 |
REAL, intent(out):: pmflxr(:, :) ! (klon, klev + 1) |
63 |
REAL, intent(out):: pmflxs(:, :) ! (klon, klev + 1) |
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! Local: |
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REAL qsen(klon, klev) |
68 |
REAL pvervel(klon, klev) |
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LOGICAL land(klon) |
70 |
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71 |
REAL d_t_bis(klon, klev) |
72 |
REAL d_q_bis(klon, klev) |
73 |
REAL paprs(klon, klev + 1) |
74 |
REAL paprsf(klon, klev) |
75 |
REAL zgeom(klon, klev) |
76 |
REAL zcvgq(klon, klev) |
77 |
REAL zcvgt(klon, klev) |
78 |
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79 |
REAL zen_u(klon, klev) |
80 |
REAL zen_d(klon, klev) |
81 |
REAL zde_u(klon, klev) |
82 |
REAL zde_d(klon, klev) |
83 |
REAL zmflxr(klon, klev + 1) |
84 |
REAL zmflxs(klon, klev + 1) |
85 |
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86 |
INTEGER i, k |
87 |
REAL zqsat |
88 |
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89 |
!-------------------------------------------------------------------- |
90 |
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91 |
! Initialiser les variables de sortie (pour securité): |
92 |
rain = 0. |
93 |
snow = 0. |
94 |
kcbot = 0 |
95 |
kctop = 0 |
96 |
kdtop = 0 |
97 |
d_t = 0. |
98 |
d_q = 0. |
99 |
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100 |
zen_u = 0. |
101 |
zde_u = 0. |
102 |
zen_d = 0. |
103 |
zde_d = 0. |
104 |
zmflxr = 0. |
105 |
zmflxs = 0. |
106 |
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107 |
! Calculer la nature du sol (pour l'instant, océan partout): |
108 |
land = .FALSE. |
109 |
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110 |
! Préparer les variables d'entrée (attention: l'indice des niveaux |
111 |
! verticaux augmente du haut vers le bas) : |
112 |
DO k = 1, klev |
113 |
DO i = 1, klon |
114 |
paprsf(i, k) = pres_f(i, klev-k + 1) |
115 |
paprs(i, k) = pres_h(i, klev + 1-k + 1) |
116 |
pvervel(i, k) = w(i, klev + 1-k) |
117 |
zcvgt(i, k) = con_t(i, klev-k + 1) |
118 |
zcvgq(i, k) = con_q(i, klev-k + 1) |
119 |
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120 |
zqsat = MIN(0.5, R2ES * FOEEW(t(i, k), & |
121 |
merge(0., 1., rtt < t(i, k))) / paprsf(i, k)) |
122 |
qsen(i, k) = zqsat / (1. - RETV * zqsat) |
123 |
ENDDO |
124 |
ENDDO |
125 |
DO i = 1, klon |
126 |
paprs(i, klev + 1) = pres_h(i, 1) |
127 |
zgeom(i, klev) = RD * t(i, klev) & |
128 |
/ (0.5*(paprs(i, klev + 1) + paprsf(i, klev))) & |
129 |
* (paprs(i, klev + 1)-paprsf(i, klev)) |
130 |
ENDDO |
131 |
DO k = klev-1, 1, -1 |
132 |
DO i = 1, klon |
133 |
zgeom(i, k) = zgeom(i, k + 1) & |
134 |
+ RD * 0.5*(t(i, k + 1) + t(i, k)) / paprs(i, k + 1) & |
135 |
* (paprsf(i, k + 1)-paprsf(i, k)) |
136 |
ENDDO |
137 |
ENDDO |
138 |
|
139 |
! Appeler la routine principale : |
140 |
CALL flxmain(dtime, t, q, qsen, qhfl, paprsf, paprs, zgeom, land, & |
141 |
zcvgt, zcvgq, pvervel, rain, snow, kcbot, kctop, kdtop, mfu, mfd, & |
142 |
zen_u, zde_u, zen_d, zde_d, d_t_bis, d_q_bis, zmflxr, zmflxs) |
143 |
|
144 |
! De la même façon que l'on effectue le réindiçage pour la |
145 |
! température t et le champ q, on réindice les flux nécessaires à |
146 |
! la convection des traceurs. |
147 |
DO k = 1, klev |
148 |
DO i = 1, klon |
149 |
d_q(i, klev + 1-k) = dtime*d_q_bis(i, k) |
150 |
d_t(i, klev + 1-k) = dtime*d_t_bis(i, k) |
151 |
ENDDO |
152 |
ENDDO |
153 |
|
154 |
mfu = eoshift(mfu, shift=1, dim=2) |
155 |
mfd = eoshift(mfd, shift=1, dim=2) |
156 |
pen_d(:, 1)= 0. |
157 |
pde_d(:, 1)= 0. |
158 |
|
159 |
DO k = 1, klev |
160 |
DO i = 1, klon |
161 |
pen_u(i, klev + 1-k)= zen_u(i, k) |
162 |
pde_u(i, klev + 1-k)= zde_u(i, k) |
163 |
ENDDO |
164 |
ENDDO |
165 |
|
166 |
DO k = 1, klev-1 |
167 |
DO i = 1, klon |
168 |
pen_d(i, klev + 1-k)= -zen_d(i, k + 1) |
169 |
pde_d(i, klev + 1-k)= -zde_d(i, k + 1) |
170 |
ENDDO |
171 |
ENDDO |
172 |
|
173 |
DO k = 1, klev + 1 |
174 |
DO i = 1, klon |
175 |
pmflxr(i, klev + 2-k)= zmflxr(i, k) |
176 |
pmflxs(i, klev + 2-k)= zmflxs(i, k) |
177 |
ENDDO |
178 |
ENDDO |
179 |
|
180 |
END SUBROUTINE conflx |
181 |
|
182 |
end module conflx_m |