1 | module lect_topo_alps |
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2 | |
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3 | use module3D_phy |
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4 | use interface_input |
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5 | use io_netcdf_grisli |
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6 | |
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7 | implicit none |
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8 | |
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9 | character(len=100) :: topo_dep ! Topo de départ |
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10 | character(len=100) :: topo_ref ! Topo de référence |
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11 | character(len=100) :: grid_topo ! fichier grille |
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12 | character(len=100) :: ghf_fich ! fichier grille |
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13 | character(len=80) :: filin |
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14 | real, dimension(nx,ny,5) :: bidon ! pour l'appel a courbure |
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15 | character(len=100) :: file_ncdf !< fichier netcdf issue des fichiers .dat |
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16 | |
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17 | contains |
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18 | |
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19 | subroutine input_topo |
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20 | |
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21 | integer :: ios |
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22 | real, dimension(nx,ny) :: varloc |
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23 | |
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24 | namelist/topo_file/topo_ref,topo_dep,grid_topo !,ghf_fich |
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25 | rewind(num_param) ! pour revenir au debut du fichier param_list.dat |
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26 | read(num_param,topo_file) |
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27 | |
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28 | write(num_rep_42,'(A)')'!___________________________________________________________' |
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29 | write(num_rep_42,'(A)') '&topo_file ! nom du bloc ' |
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30 | write(num_rep_42,*) |
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31 | write(num_rep_42,'(A,A,A)') 'topo_ref = "',trim(topo_ref),'"' |
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32 | write(num_rep_42,'(A,A,A)') 'topo_dep = "',trim(topo_dep),'"' |
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33 | write(num_rep_42,'(A,A,A)') 'grid_topo = "',trim(grid_topo),'"' |
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34 | !write(num_rep_42,'(A,A,A)') 'ghf_fich = "',trim(ghf_fich),'"' |
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35 | write(num_rep_42,*)'/' |
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36 | write(num_rep_42,'(A)') '! topo_ref= topo ref isostasie' |
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37 | write(num_rep_42,'(A)') '! topo_dep= topo de depart' |
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38 | write(num_rep_42,'(A)') '! grid_topo : fichier i,j,x,y,lon,lat' |
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39 | write(num_rep_42,'(A)') '! ghf_fich : fichier flux geothermique' |
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40 | write(num_rep_42,*) |
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41 | |
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42 | topo_ref=trim(dirnameinp)//trim(topo_ref) |
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43 | topo_dep=trim(dirnameinp)//trim(topo_dep) |
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44 | grid_topo=trim(dirnameinp)//trim(grid_topo) |
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45 | !ghf_fich=trim(dirnameinp)//trim(ghf_fich) |
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46 | |
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47 | |
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48 | |
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49 | ! lecture de la topo de référence |
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50 | call lect_input(1,'Bsoc',1,varloc,topo_ref,file_ncdf) ! socle |
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51 | Bsoc0(:,:)=varloc(:,:) |
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52 | call lect_input(1,'S',1,varloc,topo_ref,file_ncdf) ! surface |
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53 | S0(:,:)=varloc(:,:) |
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54 | call lect_input(1,'H',1,varloc,topo_ref,file_ncdf) ! epaisseur |
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55 | H0(:,:)=varloc(:,:) |
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56 | |
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57 | ! lecture de la topo de départ |
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58 | call lect_input(1,'Bsoc',1,varloc,topo_dep,file_ncdf) ! socle |
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59 | Bsoc(:,:)=varloc(:,:) |
---|
60 | call lect_input(1,'S',1,varloc,topo_dep,file_ncdf) ! surface |
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61 | S(:,:)=varloc(:,:) |
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62 | call lect_input(1,'H',1,varloc,topo_dep,file_ncdf) ! epaisseur |
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63 | H(:,:)=varloc(:,:) |
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64 | |
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65 | |
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66 | ! les coordonnees sont calculees en °dec avec GMT, |
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67 | ! les longitudes sont comprises entre -180 et +180 (negative a l'Ouest de |
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68 | ! Greenwich et positive a l'Est) |
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69 | open(unit=2004,file=grid_topo,iostat=ios) |
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70 | do k=1,nx*ny |
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71 | read(2004,*) i,j,XCC(i,j),YCC(i,j),XLONG(i,j),YLAT(i,j) |
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72 | enddo |
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73 | close(2004) |
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74 | |
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75 | where(xlong(:,:).lt.0.) xlong(:,:)=xlong(:,:)+360 |
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76 | |
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77 | xmin=xcc(1,1)/1000. |
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78 | ymin=ycc(1,1)/1000. |
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79 | xmax=xcc(nx,ny)/1000. |
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80 | ymax=ycc(nx,ny)/1000. |
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81 | |
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82 | !!call lect_input(1,'ghf',1,ghf,ghf_fich,file_ncdf) |
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83 | |
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84 | ! pour passer les flux des mW/m2 au J/m2/an |
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85 | ghf(:,:)=-SECYEAR/1000.* 55 !ghf(:,:) |
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86 | ! write(42,*) 'flux geothermique fixe : 55 mW/m2' |
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87 | ! ghf(:,:)=-SECYEAR/1000.*55. !B6norcg2 |
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88 | |
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89 | |
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90 | |
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91 | |
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92 | ! Initialisation du Masque |
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93 | !------------------------------------------------ |
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94 | ! pour l'Hemisphere Nord mko vrai partout (version 2006) |
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95 | MK0(:,:)=1 |
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96 | |
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97 | !------------------------------------------------ |
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98 | end subroutine input_topo |
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99 | |
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100 | end module lect_topo_alps |
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