[356] | 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(:,:) |
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| 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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| 89 | |
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| 90 | |
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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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