[1992] | 1 | |
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[1403] | 2 | ! $Id: albedo.F90 1992 2014-03-05 13:19:12Z emillour $ |
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[1992] | 3 | |
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| 4 | |
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| 5 | |
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| 6 | SUBROUTINE alboc(rjour, rlat, albedo) |
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| 7 | USE dimphy |
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| 8 | IMPLICIT NONE |
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| 9 | ! ====================================================================== |
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| 10 | ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) (adaptation du GCM du LMD) |
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| 11 | ! Date: le 16 mars 1995 |
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| 12 | ! Objet: Calculer l'albedo sur l'ocean |
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| 13 | ! Methode: Integrer numeriquement l'albedo pendant une journee |
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| 14 | |
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| 15 | ! Arguments; |
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| 16 | ! rjour (in,R) : jour dans l'annee (a compter du 1 janvier) |
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| 17 | ! rlat (in,R) : latitude en degre |
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| 18 | ! albedo (out,R): albedo obtenu (de 0 a 1) |
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| 19 | ! ====================================================================== |
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| 20 | ! ym#include "dimensions.h" |
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| 21 | ! ym#include "dimphy.h" |
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| 22 | include "YOMCST.h" |
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| 23 | include "clesphys.h" |
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| 24 | |
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| 25 | ! fmagic -> clesphys.h/.inc |
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| 26 | ! REAL fmagic ! un facteur magique pour regler l'albedo |
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| 27 | ! cc PARAMETER (fmagic=0.7) |
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| 28 | ! ccIM => a remplacer |
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| 29 | ! PARAMETER (fmagic=1.32) |
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| 30 | ! PARAMETER (fmagic=1.0) |
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| 31 | ! PARAMETER (fmagic=0.7) |
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| 32 | INTEGER npts ! il controle la precision de l'integration |
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| 33 | PARAMETER (npts=120) ! 120 correspond a l'interval 6 minutes |
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| 34 | |
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| 35 | REAL rlat(klon), rjour, albedo(klon) |
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| 36 | REAL zdist, zlonsun, zpi, zdeclin |
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| 37 | REAL rmu, alb, srmu, salb, fauxo, aa, bb |
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| 38 | INTEGER i, k |
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| 39 | ! ccIM |
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| 40 | LOGICAL ancien_albedo |
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| 41 | PARAMETER (ancien_albedo=.FALSE.) |
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| 42 | ! SAVE albedo |
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| 43 | |
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| 44 | IF (ancien_albedo) THEN |
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| 45 | |
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| 46 | zpi = 4.*atan(1.) |
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| 47 | |
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| 48 | ! Calculer la longitude vraie de l'orbite terrestre: |
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| 49 | CALL orbite(rjour, zlonsun, zdist) |
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| 50 | |
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| 51 | ! Calculer la declinaison du soleil (qui varie entre + et - R_incl): |
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| 52 | zdeclin = asin(sin(zlonsun*zpi/180.0)*sin(r_incl*zpi/180.0)) |
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| 53 | |
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| 54 | DO i = 1, klon |
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| 55 | aa = sin(rlat(i)*zpi/180.0)*sin(zdeclin) |
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| 56 | bb = cos(rlat(i)*zpi/180.0)*cos(zdeclin) |
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| 57 | |
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| 58 | ! Midi local (angle du temps = 0.0): |
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| 59 | rmu = aa + bb*cos(0.0) |
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| 60 | rmu = max(0.0, rmu) |
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| 61 | fauxo = (1.47-acos(rmu))/.15 |
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| 62 | alb = 0.03 + 0.630/(1.+fauxo*fauxo) |
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[524] | 63 | srmu = rmu |
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[1992] | 64 | salb = alb*rmu |
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| 65 | |
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| 66 | ! Faire l'integration numerique de midi a minuit (le facteur 2 |
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| 67 | ! prend en compte l'autre moitie de la journee): |
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[524] | 68 | DO k = 1, npts |
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[1992] | 69 | rmu = aa + bb*cos(real(k)/real(npts)*zpi) |
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| 70 | rmu = max(0.0, rmu) |
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| 71 | fauxo = (1.47-acos(rmu))/.15 |
---|
| 72 | alb = 0.03 + 0.630/(1.+fauxo*fauxo) |
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| 73 | srmu = srmu + rmu*2.0 |
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| 74 | salb = salb + alb*rmu*2.0 |
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| 75 | END DO |
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| 76 | IF (srmu/=0.0) THEN |
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| 77 | albedo(i) = salb/srmu*fmagic + pmagic |
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[524] | 78 | ELSE ! nuit polaire (on peut prendre une valeur quelconque) |
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[1992] | 79 | albedo(i) = fmagic |
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| 80 | END IF |
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| 81 | END DO |
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| 82 | |
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| 83 | ! nouvel albedo |
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| 84 | |
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| 85 | ELSE |
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| 86 | |
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| 87 | zpi = 4.*atan(1.) |
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| 88 | |
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| 89 | ! Calculer la longitude vraie de l'orbite terrestre: |
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| 90 | CALL orbite(rjour, zlonsun, zdist) |
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| 91 | |
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| 92 | ! Calculer la declinaison du soleil (qui varie entre + et - R_incl): |
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| 93 | zdeclin = asin(sin(zlonsun*zpi/180.0)*sin(r_incl*zpi/180.0)) |
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| 94 | |
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| 95 | DO i = 1, klon |
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| 96 | aa = sin(rlat(i)*zpi/180.0)*sin(zdeclin) |
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| 97 | bb = cos(rlat(i)*zpi/180.0)*cos(zdeclin) |
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| 98 | |
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| 99 | ! Midi local (angle du temps = 0.0): |
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| 100 | rmu = aa + bb*cos(0.0) |
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| 101 | rmu = max(0.0, rmu) |
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| 102 | ! IM cf. PB alb = 0.058/(rmu + 0.30) |
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| 103 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.5 |
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| 104 | alb = 0.058/(rmu+0.30)*1.2 |
---|
| 105 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.3 |
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[524] | 106 | srmu = rmu |
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[1992] | 107 | salb = alb*rmu |
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| 108 | |
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| 109 | ! Faire l'integration numerique de midi a minuit (le facteur 2 |
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| 110 | ! prend en compte l'autre moitie de la journee): |
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[524] | 111 | DO k = 1, npts |
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[1992] | 112 | rmu = aa + bb*cos(real(k)/real(npts)*zpi) |
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| 113 | rmu = max(0.0, rmu) |
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| 114 | ! IM cf. PB alb = 0.058/(rmu + 0.30) |
---|
| 115 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.5 |
---|
| 116 | alb = 0.058/(rmu+0.30)*1.2 |
---|
| 117 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.3 |
---|
| 118 | srmu = srmu + rmu*2.0 |
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| 119 | salb = salb + alb*rmu*2.0 |
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| 120 | END DO |
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| 121 | IF (srmu/=0.0) THEN |
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| 122 | albedo(i) = salb/srmu*fmagic + pmagic |
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[524] | 123 | ELSE ! nuit polaire (on peut prendre une valeur quelconque) |
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[1992] | 124 | albedo(i) = fmagic |
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| 125 | END IF |
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| 126 | END DO |
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| 127 | END IF |
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| 128 | RETURN |
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| 129 | END SUBROUTINE alboc |
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| 130 | ! ===================================================================== |
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| 131 | SUBROUTINE alboc_cd(rmu0, albedo) |
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| 132 | USE dimphy |
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| 133 | IMPLICIT NONE |
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| 134 | ! ====================================================================== |
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| 135 | ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) |
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| 136 | ! date: 19940624 |
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| 137 | ! Calculer l'albedo sur l'ocean en fonction de l'angle zenithal moyen |
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| 138 | ! Formule due a Larson and Barkstrom (1977) Proc. of the symposium |
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| 139 | ! on radiation in the atmosphere, 19-28 August 1976, science Press, |
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| 140 | ! 1977 pp 451-453, ou These de 3eme cycle de Sylvie Joussaume. |
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| 141 | |
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| 142 | ! Arguments |
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| 143 | ! rmu0 (in): cosinus de l'angle solaire zenithal |
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| 144 | ! albedo (out): albedo de surface de l'ocean |
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| 145 | ! ====================================================================== |
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| 146 | ! ym#include "dimensions.h" |
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| 147 | ! ym#include "dimphy.h" |
---|
| 148 | include "clesphys.h" |
---|
| 149 | REAL rmu0(klon), albedo(klon) |
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| 150 | |
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| 151 | ! REAL fmagic ! un facteur magique pour regler l'albedo |
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| 152 | ! cc PARAMETER (fmagic=0.7) |
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| 153 | ! ccIM => a remplacer |
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| 154 | ! PARAMETER (fmagic=1.32) |
---|
| 155 | ! PARAMETER (fmagic=1.0) |
---|
| 156 | ! PARAMETER (fmagic=0.7) |
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| 157 | |
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| 158 | REAL fauxo |
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| 159 | INTEGER i |
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| 160 | ! ccIM |
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| 161 | LOGICAL ancien_albedo |
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| 162 | PARAMETER (ancien_albedo=.FALSE.) |
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| 163 | ! SAVE albedo |
---|
| 164 | |
---|
| 165 | IF (ancien_albedo) THEN |
---|
| 166 | |
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| 167 | DO i = 1, klon |
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| 168 | |
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| 169 | rmu0(i) = max(rmu0(i), 0.0) |
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| 170 | |
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| 171 | fauxo = (1.47-acos(rmu0(i)))/0.15 |
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| 172 | albedo(i) = fmagic*(.03+.630/(1.+fauxo*fauxo)) + pmagic |
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| 173 | albedo(i) = max(min(albedo(i),0.60), 0.04) |
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| 174 | END DO |
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| 175 | |
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| 176 | ! nouvel albedo |
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| 177 | |
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| 178 | ELSE |
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| 179 | |
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| 180 | DO i = 1, klon |
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| 181 | rmu0(i) = max(rmu0(i), 0.0) |
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| 182 | ! IM:orig albedo(i) = 0.058/(rmu0(i) + 0.30) |
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| 183 | albedo(i) = fmagic*0.058/(rmu0(i)+0.30) + pmagic |
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| 184 | albedo(i) = max(min(albedo(i),0.60), 0.04) |
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| 185 | END DO |
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| 186 | |
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| 187 | END IF |
---|
| 188 | |
---|
| 189 | RETURN |
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| 190 | END SUBROUTINE alboc_cd |
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| 191 | ! ======================================================================== |
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