| [1403] | 1 | ! $Id: albedo.f90 5285 2024-10-28 13:33:29Z rkazeroni $ |
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| [2322] | 2 | module albedo |
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| [1992] | 3 | |
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| [5282] | 4 | USE clesphys_mod_h |
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| [5285] | 5 | USE yomcst_mod_h |
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| [5274] | 6 | IMPLICIT NONE |
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| [1992] | 7 | |
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| [2322] | 8 | contains |
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| [1992] | 9 | |
|---|
| [2322] | 10 | SUBROUTINE alboc(rjour, rlat, albedo) |
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| 11 | USE dimphy |
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| [5282] | 12 | USE clesphys_mod_h |
|---|
| [2322] | 13 | ! ====================================================================== |
|---|
| 14 | ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) (adaptation du GCM du LMD) |
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| 15 | ! Date: le 16 mars 1995 |
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| 16 | ! Objet: Calculer l'albedo sur l'ocean |
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| 17 | ! Methode: Integrer numeriquement l'albedo pendant une journee |
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| [1992] | 18 | |
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| [2322] | 19 | ! Arguments; |
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| 20 | ! rjour (in,R) : jour dans l'annee (a compter du 1 janvier) |
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| 21 | ! rlat (in,R) : latitude en degre |
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| 22 | ! albedo (out,R): albedo obtenu (de 0 a 1) |
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| 23 | ! ====================================================================== |
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| [5274] | 24 | |
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| [2322] | 25 | INTEGER npts ! il controle la precision de l'integration |
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| 26 | PARAMETER (npts=120) ! 120 correspond a l'interval 6 minutes |
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| [1992] | 27 | |
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| [2322] | 28 | REAL rlat(klon), rjour, albedo(klon) |
|---|
| 29 | REAL zdist, zlonsun, zpi, zdeclin |
|---|
| 30 | REAL rmu, alb, srmu, salb, fauxo, aa, bb |
|---|
| 31 | INTEGER i, k |
|---|
| 32 | ! ccIM |
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| 33 | LOGICAL ancien_albedo |
|---|
| 34 | PARAMETER (ancien_albedo=.FALSE.) |
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| 35 | ! SAVE albedo |
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| [1992] | 36 | |
|---|
| [2322] | 37 | IF (ancien_albedo) THEN |
|---|
| [1992] | 38 | |
|---|
| [2322] | 39 | zpi = 4.*atan(1.) |
|---|
| [1992] | 40 | |
|---|
| [2322] | 41 | ! Calculer la longitude vraie de l'orbite terrestre: |
|---|
| 42 | CALL orbite(rjour, zlonsun, zdist) |
|---|
| [1992] | 43 | |
|---|
| [2322] | 44 | ! Calculer la declinaison du soleil (qui varie entre + et - R_incl): |
|---|
| 45 | zdeclin = asin(sin(zlonsun*zpi/180.0)*sin(r_incl*zpi/180.0)) |
|---|
| [1992] | 46 | |
|---|
| [2322] | 47 | DO i = 1, klon |
|---|
| 48 | aa = sin(rlat(i)*zpi/180.0)*sin(zdeclin) |
|---|
| 49 | bb = cos(rlat(i)*zpi/180.0)*cos(zdeclin) |
|---|
| [1992] | 50 | |
|---|
| [2322] | 51 | ! Midi local (angle du temps = 0.0): |
|---|
| 52 | rmu = aa + bb*cos(0.0) |
|---|
| 53 | rmu = max(0.0, rmu) |
|---|
| 54 | fauxo = (1.47-acos(rmu))/.15 |
|---|
| 55 | alb = 0.03 + 0.630/(1.+fauxo*fauxo) |
|---|
| 56 | srmu = rmu |
|---|
| 57 | salb = alb*rmu |
|---|
| [1992] | 58 | |
|---|
| [2322] | 59 | ! Faire l'integration numerique de midi a minuit (le facteur 2 |
|---|
| 60 | ! prend en compte l'autre moitie de la journee): |
|---|
| 61 | DO k = 1, npts |
|---|
| 62 | rmu = aa + bb*cos(real(k)/real(npts)*zpi) |
|---|
| 63 | rmu = max(0.0, rmu) |
|---|
| 64 | fauxo = (1.47-acos(rmu))/.15 |
|---|
| 65 | alb = 0.03 + 0.630/(1.+fauxo*fauxo) |
|---|
| 66 | srmu = srmu + rmu*2.0 |
|---|
| 67 | salb = salb + alb*rmu*2.0 |
|---|
| 68 | END DO |
|---|
| 69 | IF (srmu/=0.0) THEN |
|---|
| [2413] | 70 | albedo(i) = salb/srmu |
|---|
| [2322] | 71 | ELSE ! nuit polaire (on peut prendre une valeur quelconque) |
|---|
| [2413] | 72 | albedo(i) = 1.0 |
|---|
| [2322] | 73 | END IF |
|---|
| 74 | END DO |
|---|
| [1992] | 75 | |
|---|
| [2322] | 76 | ! nouvel albedo |
|---|
| [1992] | 77 | |
|---|
| [2322] | 78 | ELSE |
|---|
| [1992] | 79 | |
|---|
| [2322] | 80 | zpi = 4.*atan(1.) |
|---|
| [1992] | 81 | |
|---|
| [2322] | 82 | ! Calculer la longitude vraie de l'orbite terrestre: |
|---|
| 83 | CALL orbite(rjour, zlonsun, zdist) |
|---|
| [1992] | 84 | |
|---|
| [2322] | 85 | ! Calculer la declinaison du soleil (qui varie entre + et - R_incl): |
|---|
| 86 | zdeclin = asin(sin(zlonsun*zpi/180.0)*sin(r_incl*zpi/180.0)) |
|---|
| [1992] | 87 | |
|---|
| [2322] | 88 | DO i = 1, klon |
|---|
| 89 | aa = sin(rlat(i)*zpi/180.0)*sin(zdeclin) |
|---|
| 90 | bb = cos(rlat(i)*zpi/180.0)*cos(zdeclin) |
|---|
| [1992] | 91 | |
|---|
| [2322] | 92 | ! Midi local (angle du temps = 0.0): |
|---|
| 93 | rmu = aa + bb*cos(0.0) |
|---|
| 94 | rmu = max(0.0, rmu) |
|---|
| 95 | ! IM cf. PB alb = 0.058/(rmu + 0.30) |
|---|
| 96 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.5 |
|---|
| 97 | alb = 0.058/(rmu+0.30)*1.2 |
|---|
| 98 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.3 |
|---|
| 99 | srmu = rmu |
|---|
| 100 | salb = alb*rmu |
|---|
| [1992] | 101 | |
|---|
| [2322] | 102 | ! Faire l'integration numerique de midi a minuit (le facteur 2 |
|---|
| 103 | ! prend en compte l'autre moitie de la journee): |
|---|
| 104 | DO k = 1, npts |
|---|
| 105 | rmu = aa + bb*cos(real(k)/real(npts)*zpi) |
|---|
| 106 | rmu = max(0.0, rmu) |
|---|
| 107 | ! IM cf. PB alb = 0.058/(rmu + 0.30) |
|---|
| 108 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.5 |
|---|
| 109 | alb = 0.058/(rmu+0.30)*1.2 |
|---|
| 110 | ! alb = 0.058/(rmu + 0.30) * 1.3 |
|---|
| 111 | srmu = srmu + rmu*2.0 |
|---|
| 112 | salb = salb + alb*rmu*2.0 |
|---|
| 113 | END DO |
|---|
| 114 | IF (srmu/=0.0) THEN |
|---|
| [2413] | 115 | albedo(i) = salb/srmu |
|---|
| [2322] | 116 | ELSE ! nuit polaire (on peut prendre une valeur quelconque) |
|---|
| [2413] | 117 | albedo(i) = 1.0 |
|---|
| [2322] | 118 | END IF |
|---|
| 119 | END DO |
|---|
| 120 | END IF |
|---|
| 121 | RETURN |
|---|
| 122 | END SUBROUTINE alboc |
|---|
| 123 | ! ===================================================================== |
|---|
| 124 | SUBROUTINE alboc_cd(rmu0, albedo) |
|---|
| 125 | USE dimphy |
|---|
| [1992] | 126 | |
|---|
| [2322] | 127 | ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) |
|---|
| 128 | ! date: 19940624 |
|---|
| 129 | ! Calculer l'albedo sur l'ocean en fonction de l'angle zenithal moyen |
|---|
| 130 | ! Formule due a Larson and Barkstrom (1977) Proc. of the symposium |
|---|
| 131 | ! on radiation in the atmosphere, 19-28 August 1976, science Press, |
|---|
| 132 | ! 1977 pp 451-453, ou These de 3eme cycle de Sylvie Joussaume. |
|---|
| [1992] | 133 | |
|---|
| [2322] | 134 | ! Arguments |
|---|
| 135 | ! rmu0 (in): cosinus de l'angle solaire zenithal |
|---|
| 136 | ! albedo (out): albedo de surface de l'ocean |
|---|
| 137 | ! ====================================================================== |
|---|
| 138 | REAL, intent(in):: rmu0(klon) |
|---|
| 139 | real, intent(out):: albedo(klon) |
|---|
| [1992] | 140 | |
|---|
| [2322] | 141 | REAL fauxo |
|---|
| 142 | INTEGER i |
|---|
| 143 | LOGICAL ancien_albedo |
|---|
| 144 | PARAMETER (ancien_albedo=.FALSE.) |
|---|
| [1992] | 145 | |
|---|
| [2322] | 146 | IF (ancien_albedo) THEN |
|---|
| 147 | DO i = 1, klon |
|---|
| 148 | fauxo = (1.47-acos(max(rmu0(i), 0.0)))/0.15 |
|---|
| [2413] | 149 | albedo(i) = 0.03+.630/(1.+fauxo*fauxo) |
|---|
| [2322] | 150 | albedo(i) = max(min(albedo(i),0.60), 0.04) |
|---|
| 151 | END DO |
|---|
| 152 | ELSE |
|---|
| 153 | DO i = 1, klon |
|---|
| [2413] | 154 | albedo(i) = 0.058/(max(rmu0(i), 0.0)+0.30) |
|---|
| [2322] | 155 | albedo(i) = max(min(albedo(i),0.60), 0.04) |
|---|
| 156 | END DO |
|---|
| 157 | END IF |
|---|
| [1992] | 158 | |
|---|
| [2322] | 159 | END SUBROUTINE alboc_cd |
|---|
| [1992] | 160 | |
|---|
| [2322] | 161 | end module albedo |
|---|