| [1403] | 1 | ! $Id: albedo.f90 5921 2025-12-09 12:53:23Z ymeurdesoif $ |
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| [5921] | 2 | module albedo_mod |
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| [1992] | 3 | |
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| [5274] | 4 | IMPLICIT NONE |
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| [1992] | 5 | |
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| [2322] | 6 | contains |
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| [1992] | 7 | |
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| [5921] | 8 | SUBROUTINE alboc(ngrid, rjour, rlat, albedo) |
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| 9 | !$gpum horizontal ngrid |
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| [5896] | 10 | ! USE clesphys_mod_h |
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| 11 | USE yomcst_mod_h, ONLY : r_incl |
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| 12 | USE orbite_mod, ONLY : orbite |
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| 13 | IMPLICIT NONE |
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| [2322] | 14 | ! ====================================================================== |
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| 15 | ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) (adaptation du GCM du LMD) |
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| 16 | ! Date: le 16 mars 1995 |
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| 17 | ! Objet: Calculer l'albedo sur l'ocean |
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| 18 | ! Methode: Integrer numeriquement l'albedo pendant une journee |
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| [1992] | 19 | |
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| [2322] | 20 | ! Arguments; |
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| 21 | ! rjour (in,R) : jour dans l'annee (a compter du 1 janvier) |
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| 22 | ! rlat (in,R) : latitude en degre |
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| 23 | ! albedo (out,R): albedo obtenu (de 0 a 1) |
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| 24 | ! ====================================================================== |
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| [5921] | 25 | INTEGER, INTENT(IN) :: ngrid |
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| [2322] | 26 | INTEGER npts ! il controle la precision de l'integration |
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| 27 | PARAMETER (npts=120) ! 120 correspond a l'interval 6 minutes |
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| [1992] | 28 | |
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| [5921] | 29 | REAL rlat(ngrid), rjour, albedo(ngrid) |
|---|
| [2322] | 30 | REAL zdist, zlonsun, zpi, zdeclin |
|---|
| 31 | REAL rmu, alb, srmu, salb, fauxo, aa, bb |
|---|
| 32 | INTEGER i, k |
|---|
| 33 | ! ccIM |
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| 34 | LOGICAL ancien_albedo |
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| 35 | PARAMETER (ancien_albedo=.FALSE.) |
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| 36 | ! SAVE albedo |
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| [1992] | 37 | |
|---|
| [2322] | 38 | IF (ancien_albedo) THEN |
|---|
| [1992] | 39 | |
|---|
| [2322] | 40 | zpi = 4.*atan(1.) |
|---|
| [1992] | 41 | |
|---|
| [2322] | 42 | ! Calculer la longitude vraie de l'orbite terrestre: |
|---|
| 43 | CALL orbite(rjour, zlonsun, zdist) |
|---|
| [1992] | 44 | |
|---|
| [2322] | 45 | ! Calculer la declinaison du soleil (qui varie entre + et - R_incl): |
|---|
| 46 | zdeclin = asin(sin(zlonsun*zpi/180.0)*sin(r_incl*zpi/180.0)) |
|---|
| [1992] | 47 | |
|---|
| [5921] | 48 | DO i = 1, ngrid |
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| [2322] | 49 | aa = sin(rlat(i)*zpi/180.0)*sin(zdeclin) |
|---|
| 50 | bb = cos(rlat(i)*zpi/180.0)*cos(zdeclin) |
|---|
| [1992] | 51 | |
|---|
| [2322] | 52 | ! Midi local (angle du temps = 0.0): |
|---|
| 53 | rmu = aa + bb*cos(0.0) |
|---|
| 54 | rmu = max(0.0, rmu) |
|---|
| 55 | fauxo = (1.47-acos(rmu))/.15 |
|---|
| 56 | alb = 0.03 + 0.630/(1.+fauxo*fauxo) |
|---|
| 57 | srmu = rmu |
|---|
| 58 | salb = alb*rmu |
|---|
| [1992] | 59 | |
|---|
| [2322] | 60 | ! Faire l'integration numerique de midi a minuit (le facteur 2 |
|---|
| 61 | ! prend en compte l'autre moitie de la journee): |
|---|
| 62 | DO k = 1, npts |
|---|
| 63 | rmu = aa + bb*cos(real(k)/real(npts)*zpi) |
|---|
| 64 | rmu = max(0.0, rmu) |
|---|
| 65 | fauxo = (1.47-acos(rmu))/.15 |
|---|
| 66 | alb = 0.03 + 0.630/(1.+fauxo*fauxo) |
|---|
| 67 | srmu = srmu + rmu*2.0 |
|---|
| 68 | salb = salb + alb*rmu*2.0 |
|---|
| 69 | END DO |
|---|
| 70 | IF (srmu/=0.0) THEN |
|---|
| [2413] | 71 | albedo(i) = salb/srmu |
|---|
| [2322] | 72 | ELSE ! nuit polaire (on peut prendre une valeur quelconque) |
|---|
| [2413] | 73 | albedo(i) = 1.0 |
|---|
| [2322] | 74 | END IF |
|---|
| 75 | END DO |
|---|
| [1992] | 76 | |
|---|
| [2322] | 77 | ! nouvel albedo |
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| [1992] | 78 | |
|---|
| [2322] | 79 | ELSE |
|---|
| [1992] | 80 | |
|---|
| [2322] | 81 | zpi = 4.*atan(1.) |
|---|
| [1992] | 82 | |
|---|
| [2322] | 83 | ! Calculer la longitude vraie de l'orbite terrestre: |
|---|
| 84 | CALL orbite(rjour, zlonsun, zdist) |
|---|
| [1992] | 85 | |
|---|
| [2322] | 86 | ! Calculer la declinaison du soleil (qui varie entre + et - R_incl): |
|---|
| 87 | zdeclin = asin(sin(zlonsun*zpi/180.0)*sin(r_incl*zpi/180.0)) |
|---|
| [1992] | 88 | |
|---|
| [5921] | 89 | DO i = 1, ngrid |
|---|
| [2322] | 90 | aa = sin(rlat(i)*zpi/180.0)*sin(zdeclin) |
|---|
| 91 | bb = cos(rlat(i)*zpi/180.0)*cos(zdeclin) |
|---|
| [1992] | 92 | |
|---|
| [2322] | 93 | ! Midi local (angle du temps = 0.0): |
|---|
| 94 | rmu = aa + bb*cos(0.0) |
|---|
| 95 | rmu = max(0.0, rmu) |
|---|
| 96 | ! IM cf. PB alb = 0.058/(rmu + 0.30) |
|---|
| 97 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.5 |
|---|
| 98 | alb = 0.058/(rmu+0.30)*1.2 |
|---|
| 99 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.3 |
|---|
| 100 | srmu = rmu |
|---|
| 101 | salb = alb*rmu |
|---|
| [1992] | 102 | |
|---|
| [2322] | 103 | ! Faire l'integration numerique de midi a minuit (le facteur 2 |
|---|
| 104 | ! prend en compte l'autre moitie de la journee): |
|---|
| 105 | DO k = 1, npts |
|---|
| 106 | rmu = aa + bb*cos(real(k)/real(npts)*zpi) |
|---|
| 107 | rmu = max(0.0, rmu) |
|---|
| 108 | ! IM cf. PB alb = 0.058/(rmu + 0.30) |
|---|
| 109 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.5 |
|---|
| 110 | alb = 0.058/(rmu+0.30)*1.2 |
|---|
| 111 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.3 |
|---|
| 112 | srmu = srmu + rmu*2.0 |
|---|
| 113 | salb = salb + alb*rmu*2.0 |
|---|
| 114 | END DO |
|---|
| 115 | IF (srmu/=0.0) THEN |
|---|
| [2413] | 116 | albedo(i) = salb/srmu |
|---|
| [2322] | 117 | ELSE ! nuit polaire (on peut prendre une valeur quelconque) |
|---|
| [2413] | 118 | albedo(i) = 1.0 |
|---|
| [2322] | 119 | END IF |
|---|
| 120 | END DO |
|---|
| 121 | END IF |
|---|
| 122 | RETURN |
|---|
| 123 | END SUBROUTINE alboc |
|---|
| 124 | ! ===================================================================== |
|---|
| [5921] | 125 | SUBROUTINE alboc_cd(ngrid, rmu0, albedo) |
|---|
| 126 | !$gpum horizontal ngrid |
|---|
| [5896] | 127 | IMPLICIT NONE |
|---|
| [1992] | 128 | |
|---|
| [2322] | 129 | ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) |
|---|
| 130 | ! date: 19940624 |
|---|
| 131 | ! Calculer l'albedo sur l'ocean en fonction de l'angle zenithal moyen |
|---|
| 132 | ! Formule due a Larson and Barkstrom (1977) Proc. of the symposium |
|---|
| 133 | ! on radiation in the atmosphere, 19-28 August 1976, science Press, |
|---|
| 134 | ! 1977 pp 451-453, ou These de 3eme cycle de Sylvie Joussaume. |
|---|
| [1992] | 135 | |
|---|
| [2322] | 136 | ! Arguments |
|---|
| 137 | ! rmu0 (in): cosinus de l'angle solaire zenithal |
|---|
| 138 | ! albedo (out): albedo de surface de l'ocean |
|---|
| 139 | ! ====================================================================== |
|---|
| [5921] | 140 | INTEGER, INTENT(IN) :: ngrid |
|---|
| 141 | REAL, intent(in):: rmu0(ngrid) |
|---|
| 142 | real, intent(out):: albedo(ngrid) |
|---|
| [1992] | 143 | |
|---|
| [2322] | 144 | REAL fauxo |
|---|
| 145 | INTEGER i |
|---|
| 146 | LOGICAL ancien_albedo |
|---|
| 147 | PARAMETER (ancien_albedo=.FALSE.) |
|---|
| [1992] | 148 | |
|---|
| [2322] | 149 | IF (ancien_albedo) THEN |
|---|
| [5921] | 150 | DO i = 1, ngrid |
|---|
| [2322] | 151 | fauxo = (1.47-acos(max(rmu0(i), 0.0)))/0.15 |
|---|
| [2413] | 152 | albedo(i) = 0.03+.630/(1.+fauxo*fauxo) |
|---|
| [2322] | 153 | albedo(i) = max(min(albedo(i),0.60), 0.04) |
|---|
| 154 | END DO |
|---|
| 155 | ELSE |
|---|
| [5921] | 156 | DO i = 1, ngrid |
|---|
| [2413] | 157 | albedo(i) = 0.058/(max(rmu0(i), 0.0)+0.30) |
|---|
| [2322] | 158 | albedo(i) = max(min(albedo(i),0.60), 0.04) |
|---|
| 159 | END DO |
|---|
| 160 | END IF |
|---|
| [1992] | 161 | |
|---|
| [2322] | 162 | END SUBROUTINE alboc_cd |
|---|
| [1992] | 163 | |
|---|
| [5921] | 164 | end module albedo_mod |
|---|