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trunk/libf/phylmd/nflxtr.f revision 7 by guez, Mon Mar 31 12:24:17 2008 UTC trunk/phylmd/nflxtr.f90 revision 78 by guez, Wed Feb 5 17:51:07 2014 UTC
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1  !  module nflxtr_m
2  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/nflxtr.F,v 1.1.1.1 2004/05/19 12:53:08 lmdzadmin Exp $  
3  !    IMPLICIT NONE
4        SUBROUTINE nflxtr(pdtime,pmfu,pmfd,pen_u,pde_u,pen_d,pde_d,  
5       .                 pplay,paprs,x,dx)  contains
6        use dimens_m  
7        use dimphy    SUBROUTINE nflxtr(pdtime, pmfu, pmfd, pde_u, pen_d, paprs, x, dx)
8        use YOMCST  
9        IMPLICIT NONE      ! From LMDZ4/libf/phylmd/nflxtr.F, version 1.1.1.1 2004/05/19 12:53:08
10  c=====================================================================  
11  c Objet : Melange convectif de traceurs a partir des flux de masse      ! Objet : mélange convectif de traceurs à partir des flux de masse
12  c Date : 13/12/1996 -- 13/01/97      ! Date : 13/12/1996 -- 13/01/97
13  c Auteur: O. Boucher (LOA) sur inspiration de Z. X. Li (LMD),  
14  c         Brinkop et Sausen (1996) et Boucher et al. (1996).      ! Auteur : O. Boucher (LOA) sur inspiration de Z. X. Li (LMD),
15  c ATTENTION : meme si cette routine se veut la plus generale possible,      ! Brinkop et Sausen (1996) et Boucher et al. (1996).
16  c             elle a herite de certaines notations et conventions du  
17  c             schema de Tiedtke (1993).      ! Attention, même si cette routine se veut la plus générale
18  c --En particulier, les couches sont numerotees de haut en bas !!!      ! possible, elle a herité de certaines notations et conventions du
19  c   Ceci est valable pour les flux      ! schéma de Tiedtke (1993) :
20  c   mais pas pour les entrees x, pplay, paprs !!!!  
21  c --pmfu est positif, pmfd est negatif      ! -- les couches sont numerotées de haut en bas pour les flux mais
22  c --Tous les flux d'entrainements et de detrainements sont positifs      ! pas pour les entrées x, paprs ;
23  c   contrairement au schema de Tiedtke d'ou les changements de signe!!!!  
24  c=====================================================================      ! -- pmfu est positif, pmfd est négatif ;
25  c  
26        include "YOECUMF.h"      ! -- tous les flux d'entraînement et de détraînement sont positifs
27  c      ! contrairement au schéma de Tiedtke, d'où les changements de
28        REAL, intent(in):: pdtime      ! signe.
29  c--les flux sont definis au 1/2 niveaux  
30  c--pmfu(klev+1) et pmfd(klev+1) sont implicitement nuls      USE dimphy, ONLY: klev, klon
31        REAL pmfu(klon,klev)  ! flux de masse dans le panache montant      USE suphec_m, ONLY: rg
32        REAL pmfd(klon,klev)  ! flux de masse dans le panache descendant  
33        REAL pen_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant      REAL, intent(in):: pdtime
34        REAL pde_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant  
35        REAL pen_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant      ! les flux sont définis aux demi-niveaux
36        REAL pde_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant      ! pmfu(klev+1) et pmfd(klev+1) sont implicitement nuls
37    
38        REAL pplay(klon,klev)    ! pression aux couches (bas en haut)      REAL, intent(in):: pmfu(klon, klev) ! flux de masse dans le panache montant
39        REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1) ! pression aux 1/2 couches (bas en haut)  
40        REAL, intent(in):: x(klon,klev)        ! q de traceur (bas en haut)      REAL, intent(in):: pmfd(klon, klev)
41        REAL dx(klon,klev)     ! tendance de traceur  (bas en haut)      ! flux de masse dans le panache descendant
42  c  
43  c--flux convectifs mais en variables locales      REAL, intent(in):: pde_u(klon, klev) ! flux detraine dans le panache montant
44        REAL zmfu(klon,klev+1)  
45        REAL zmfd(klon,klev+1)      REAL, intent(in):: pen_d(klon, klev)
46        REAL zen_u(klon,klev)      ! flux entraine dans le panache descendant
47        REAL zde_u(klon,klev)  
48        REAL zen_d(klon,klev)      REAL, intent(in):: paprs(klon, klev+1)
49        REAL zde_d(klon,klev)      ! pression aux 1/2 couches (bas en haut)
50        real zmfe  
51  c      REAL, intent(in):: x(klon, klev) ! q de traceur (bas en haut)
52  c--variables locales            REAL, intent(out):: dx(klon, klev) ! tendance de traceur (bas en haut)
53  c--les flux de x sont definis aux 1/2 niveaux  
54  c--xu et xd sont definis aux niveaux complets      ! Local:
55        REAL xu(klon,klev)        ! q de traceurs dans le panache montant  
56        REAL xd(klon,klev)        ! q de traceurs dans le panache descendant      ! flux convectifs mais en variables locales
57        REAL zmfux(klon,klev+1)   ! flux de x dans le panache montant      REAL zmfu(klon, klev+1)
58        REAL zmfdx(klon,klev+1)   ! flux de x dans le panache descendant      REAL zmfd(klon, klev+1)
59        REAL zmfex(klon,klev+1)   ! flux de x dans l'environnement      REAL zen_u(klon, klev)
60        INTEGER i, k      REAL zde_u(klon, klev)
61        REAL zmfmin      REAL zen_d(klon, klev)
62        PARAMETER (zmfmin=1.E-10)      REAL zde_d(klon, klev)
63        real zmfe
64  c =========================================  
65  c      ! les flux de x sont definis aux 1/2 niveaux
66  c      ! xu et xd sont definis aux niveaux complets
67  c   Extension des flux UP et DN sur klev+1 niveaux      REAL xu(klon, klev) ! q de traceurs dans le panache montant
68  c =========================================      REAL xd(klon, klev) ! q de traceurs dans le panache descendant
69        do k=1,klev      REAL zmfux(klon, klev+1) ! flux de x dans le panache montant
70           do i=1,klon      REAL zmfdx(klon, klev+1) ! flux de x dans le panache descendant
71              zmfu(i,k)=pmfu(i,k)      REAL zmfex(klon, klev+1) ! flux de x dans l'environnement
72              zmfd(i,k)=pmfd(i,k)      INTEGER i, k
73           enddo      REAL zmfmin
74        enddo      PARAMETER (zmfmin=1.E-10)
75        do i=1,klon  
76           zmfu(i,klev+1)=0.      ! -----------------------------------------------------------------
77           zmfd(i,klev+1)=0.  
78        enddo      ! Extension des flux UP et DN sur klev+1 niveaux
79    
80  c--modif pour diagnostiquer les detrainements      do k=1, klev
81  c =========================================         do i=1, klon
82  c   on privilegie l'ajustement de l'entrainement dans l'ascendance.            zmfu(i, k)=pmfu(i, k)
83              zmfd(i, k)=pmfd(i, k)
84        do k=1, klev         enddo
85           do i=1, klon      enddo
86              zen_d(i,k)=pen_d(i,k)      do i=1, klon
87              zde_u(i,k)=pde_u(i,k)         zmfu(i, klev+1)=0.
88              zde_d(i,k) =-zmfd(i,k+1)+zmfd(i,k)+zen_d(i,k)         zmfd(i, klev+1)=0.
89              zen_u(i,k) = zmfu(i,k+1)-zmfu(i,k)+zde_u(i,k)      enddo
90           enddo  
91        enddo      ! modif pour diagnostiquer les detrainements
92  c  
93  c--calcul des flux dans le panache montant      ! on privilegie l'ajustement de l'entrainement dans l'ascendance.
94  c =========================================  
95  c      do k=1, klev
96  c Dans la premiere couche, on prend q comme valeur de qu         do i=1, klon
97  c            zen_d(i, k)=pen_d(i, k)
98        do i=1, klon            zde_u(i, k)=pde_u(i, k)
99           zmfux(i,1)=0.0            zde_d(i, k) =-zmfd(i, k+1)+zmfd(i, k)+zen_d(i, k)
100        enddo            zen_u(i, k) = zmfu(i, k+1)-zmfu(i, k)+zde_u(i, k)
101  c         enddo
102  c Autres couches      enddo
103        do k=1,klev  
104           do i=1, klon      ! calcul des flux dans le panache montant
105              if ((zmfu(i,k+1)+zde_u(i,k)).lt.zmfmin) THEN  
106                 xu(i,k)=x(i,k)      ! Dans la premiere couche, on prend q comme valeur de qu
107              else  
108                 xu(i,k)=(zmfux(i,k)+zen_u(i,k)*x(i,k))      do i=1, klon
109       s               /(zmfu(i,k+1)+zde_u(i,k))         zmfux(i, 1)=0.0
110              endif      enddo
111              zmfux(i,k+1)=zmfu(i,k+1)*xu(i,k)  
112           enddo      ! Autres couches
113        enddo      do k=1, klev
114  c         do i=1, klon
115  c--calcul des flux dans le panache descendant            if ((zmfu(i, k+1)+zde_u(i, k)).lt.zmfmin) THEN
116  c =========================================               xu(i, k)=x(i, k)
117  c              else
118        do i=1, klon               xu(i, k)=(zmfux(i, k)+zen_u(i, k)*x(i, k)) &
119           zmfdx(i,klev+1)=0.0                    /(zmfu(i, k+1)+zde_u(i, k))
120        enddo            endif
121  c            zmfux(i, k+1)=zmfu(i, k+1)*xu(i, k)
122        do k=klev,1,-1         enddo
123           do i=1, klon      enddo
124              if ((zde_d(i,k)-zmfd(i,k)).lt.zmfmin) THEN  
125                 xd(i,k)=x(i,k)      ! calcul des flux dans le panache descendant
126              else  
127                 xd(i,k)=(zmfdx(i,k+1)-zen_d(i,k)*x(i,k)) /      do i=1, klon
128       .               (zmfd(i,k)-zde_d(i,k))         zmfdx(i, klev+1)=0.0
129              endif      enddo
130              zmfdx(i,k)=zmfd(i,k)*xd(i,k)  
131           enddo      do k=klev, 1, -1
132        enddo         do i=1, klon
133  c            if ((zde_d(i, k)-zmfd(i, k)).lt.zmfmin) THEN
134  c--introduction du flux de retour dans l'environnement               xd(i, k)=x(i, k)
135  c =========================================            else
136  c               xd(i, k)=(zmfdx(i, k+1)-zen_d(i, k)*x(i, k)) / &
137        do k=2, klev                    (zmfd(i, k)-zde_d(i, k))
138           do i=1, klon            endif
139              zmfe=-zmfu(i,k)-zmfd(i,k)            zmfdx(i, k)=zmfd(i, k)*xd(i, k)
140              if (zmfe.le.0.) then         enddo
141                 zmfex(i,k)= zmfe*x(i,k)      enddo
142              else  
143                 zmfex(i,k)= zmfe*x(i,k-1)      ! introduction du flux de retour dans l'environnement
144              endif  
145           enddo      do k=2, klev
146        enddo         do i=1, klon
147              zmfe=-zmfu(i, k)-zmfd(i, k)
148        do i=1, klon            if (zmfe.le.0.) then
149           zmfex(i,1)=0.               zmfex(i, k)= zmfe*x(i, k)
150           zmfex(i,klev+1)=0.            else
151        enddo               zmfex(i, k)= zmfe*x(i, k-1)
152  c            endif
153  c--calcul final des tendances         enddo
154  c      enddo
155        do k=1, klev  
156           do i=1, klon      do i=1, klon
157              dx(i,k)=RG/(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))*pdtime*         zmfex(i, 1)=0.
158       .                      ( zmfux(i,k) - zmfux(i,k+1) +         zmfex(i, klev+1)=0.
159       .                        zmfdx(i,k) - zmfdx(i,k+1) +      enddo
160       .                        zmfex(i,k) - zmfex(i,k+1) )  
161           enddo      ! calcul final des tendances
162        enddo  
163  c      do k=1, klev
164        return         do i=1, klon
165        end            dx(i, k)=RG/(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))*pdtime* &
166                   ( zmfux(i, k) - zmfux(i, k+1) + &
167                   zmfdx(i, k) - zmfdx(i, k+1) + &
168                   zmfex(i, k) - zmfex(i, k+1) )
169           enddo
170        enddo
171    
172      end SUBROUTINE nflxtr
173    
174    end module nflxtr_m

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