[1056] | 1 | SUBROUTINE radlwsw(dist, rmu0, fract, zzlev, |
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| 2 | . paprs, pplay,tsol, pt, nq, nmicro, pq,qaer) |
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[3] | 3 | c |
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| 4 | c====================================================================== |
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| 5 | c Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719 |
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| 6 | c Objet: interface entre le modele et les rayonnements |
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| 7 | c Arguments: |
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| 8 | c dist-----input-R- distance astronomique terre-soleil |
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| 9 | c rmu0-----input-R- cosinus de l'angle zenithal |
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| 10 | c fract----input-R- duree d'ensoleillement normalisee |
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[495] | 11 | c falbe----input-R- surface albedo |
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[3] | 12 | c zzlev----input-R- altitudes des inter-couches (m) |
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| 13 | c paprs----input-R- pression a inter-couche (Pa) |
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| 14 | c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa) |
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| 15 | c tsol-----input-R- temperature du sol (en K) |
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| 16 | c t--------input-R- temperature (K) |
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| 17 | c nq-------input-R- nombre de traceurs |
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| 18 | c nmicro---input-R- nombre de traceurs microphysiques |
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| 19 | c pq-------input-R- traceurs (rapports de melange) |
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| 20 | c heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/s) |
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| 21 | c cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/s) |
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| 22 | c radsol---output-R- bilan radiatif net au sol (W/m**2) (+ vers le bas) |
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| 23 | c topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm. (+ vers le bas) |
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| 24 | c toplw----output-R- ray. IR net au sommet de l'atmosphere (+ vers le haut) |
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| 25 | c solsw----output-R- flux solaire net a la surface (+ vers le bas) |
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| 26 | c sollw----output-R- ray. IR net a la surface (+ vers le bas) |
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| 27 | c sollwdown-output-R- ray. IR descendant a la surface (+ vers le bas) |
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| 28 | c lwnet____output-R- flux IR net (+ vers le haut) |
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| 29 | c swnet____output-R- flux solaire net (+ vers le bas) |
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| 30 | c |
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| 31 | |
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| 32 | c S. Lebonnois 05/2008 |
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| 33 | c VERSION TITAN |
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| 34 | |
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| 35 | c====================================================================== |
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[102] | 36 | use dimphy |
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| 37 | USE comgeomphy |
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[1056] | 38 | USE phys_state_var_mod, only: falbe,heat,cool,radsol, |
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| 39 | . topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown,lwnet,swnet |
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| 40 | USE write_field_phy |
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| 41 | IMPLICIT none |
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[3] | 42 | #include "dimensions.h" |
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| 43 | #include "YOMCST.h" |
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| 44 | #include "clesphys.h" |
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| 45 | c |
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| 46 | c ARGUMENTS |
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| 47 | INTEGER nq,nmicro |
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[1056] | 48 | real rmu0(klon), fract(klon), dist |
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[3] | 49 | c |
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| 50 | real zzlev(klon,klev+1),paprs(klon,klev+1), pplay(klon,klev) |
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| 51 | real tsol(klon) |
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| 52 | real pt(klon,klev) |
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| 53 | real pq(klon,klev,nq) |
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[104] | 54 | REAL qaer(klon,klev,nq) |
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[3] | 55 | c |
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| 56 | c LOCAL VARIABLES |
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| 57 | integer i,k,l,iq |
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| 58 | real zp(klon,klev+1),zt(klon,klev+1),zz(klon,klev+1) |
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| 59 | real zq(klon,klev,nq) |
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[175] | 60 | real zheatc(klon,klev), zcoolc(klon,klev) |
---|
| 61 | real zheatp(klon,klev), zcoolp(klon,klev) |
---|
| 62 | REAL zswnetc(klon,klev+1),zlwnetp(klon,klev+1) |
---|
| 63 | REAL zswnetp(klon,klev+1),zlwnetc(klon,klev+1) |
---|
| 64 | REAL zsollwdownc(klon),zsollwdownp(klon) |
---|
| 65 | INTEGER icld |
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[3] | 66 | |
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[175] | 67 | |
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[3] | 68 | c ======================================= |
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| 69 | c INITIALISATIONS |
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| 70 | c ======================================= |
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| 71 | |
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| 72 | c passage au pressions en bar avec indice 1 au sommet. |
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| 73 | do l=2,klev+1 |
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| 74 | do i=1,klon |
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| 75 | zp(i,l)=paprs(i,klev+2-l)*1.e-5 |
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| 76 | enddo |
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| 77 | enddo |
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| 78 | do i=1,klon |
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| 79 | zp(i,1)=zp(i,2)*.001 |
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| 80 | enddo |
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| 81 | |
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[1056] | 82 | c call WriteField_phy('radlwsw_zp',zp,klev+1) |
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| 83 | |
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| 84 | c ======================================= |
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[3] | 85 | c altitudes (m) avec indice 1 en haut |
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| 86 | do l=1,klev+1 |
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| 87 | do i=1,klon |
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| 88 | zz(i,l)=zzlev(i,klev+2-l) |
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| 89 | enddo |
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| 90 | enddo |
---|
| 91 | |
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| 92 | c temperatures avec indice 1 en haut |
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| 93 | do l=1,klev |
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| 94 | do i=1,klon |
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| 95 | zt(i,l)=pt(i,klev+1-l) |
---|
| 96 | enddo |
---|
| 97 | enddo |
---|
| 98 | do i=1,klon |
---|
| 99 | zt(i,klev+1)=tsol(i) |
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| 100 | enddo |
---|
| 101 | |
---|
| 102 | c traceurs avec indice 1 en haut |
---|
| 103 | do l=1,klev |
---|
| 104 | do i=1,klon |
---|
| 105 | do iq=1,nq |
---|
| 106 | zq(i,l,iq)=pq(i,klev+1-l,iq) |
---|
| 107 | enddo |
---|
| 108 | enddo |
---|
| 109 | enddo |
---|
| 110 | |
---|
| 111 | c ======================================= |
---|
| 112 | c CALCUL DES TAU V+IR (dans des common...) |
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| 113 | c ======================================= |
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| 114 | |
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| 115 | print*,'On calcule les opacites' |
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| 116 | |
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[104] | 117 | CALL radtitan(zp,nq,nmicro,zq,qaer) |
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[3] | 118 | |
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| 119 | c CALCUL DU SW |
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| 120 | c ======================================= |
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| 121 | |
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| 122 | print*,'On calcule le rayonnement SW' |
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| 123 | |
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[175] | 124 | IF (clouds.eq.1) THEN |
---|
| 125 | ICLD = 1 ! colonne avec nuages |
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[495] | 126 | CALL heating(dist,rmu0,fract,falbe,zheatc,zswnetc,icld) |
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[175] | 127 | ELSE |
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| 128 | zheatc = 0. |
---|
| 129 | zswnetc = 0. |
---|
| 130 | ENDIF |
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| 131 | ICLD = 0 ! colonne sans nuages |
---|
[495] | 132 | CALL heating(dist,rmu0,fract,falbe,zheatp,zswnetp,icld) |
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[3] | 133 | |
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| 134 | c inversion de l'axe vertical |
---|
[175] | 135 | do l=1,klev |
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| 136 | do i=1,klon |
---|
| 137 | heat(i,l)=zheatc(i,klev+1-l)*xnuf + |
---|
| 138 | & zheatp(i,klev+1-l)*(1.-xnuf) |
---|
| 139 | enddo |
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| 140 | enddo |
---|
| 141 | do l=1,klev+1 |
---|
| 142 | do i=1,klon |
---|
| 143 | swnet(i,l)=zswnetc(i,klev+2-l)*xnuf + |
---|
| 144 | & zswnetp(i,klev+2-l)*(1.-xnuf) |
---|
| 145 | enddo |
---|
| 146 | enddo |
---|
[3] | 147 | |
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| 148 | solsw = swnet(:,1) |
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| 149 | topsw = swnet(:,klev+1) |
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| 150 | |
---|
| 151 | c ======================================= |
---|
| 152 | c CALCUL DU LW |
---|
| 153 | c ======================================= |
---|
| 154 | |
---|
| 155 | print*,'On calcule le rayonnement LW' |
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| 156 | |
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[175] | 157 | IF (clouds.eq.1) THEN |
---|
| 158 | ICLD = 1 |
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| 159 | CALL cooling(klon,klev+1,zp,zt,zz,zcoolc,zlwnetc,zsollwdownc, |
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| 160 | & icld) |
---|
| 161 | ELSE |
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| 162 | zcoolc = 0. |
---|
| 163 | zlwnetc = 0. |
---|
| 164 | zsollwdownc = 0. |
---|
| 165 | ENDIF |
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| 166 | ICLD = 0 |
---|
| 167 | CALL cooling(klon,klev+1,zp,zt,zz,zcoolp,zlwnetp,zsollwdownp, |
---|
| 168 | & icld) |
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[3] | 169 | |
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| 170 | c inversion de l'axe vertical |
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[175] | 171 | do l=1,klev |
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| 172 | do i=1,klon |
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| 173 | cool(i,l)=zcoolc(i,klev+1-l)*xnuf + |
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| 174 | & zcoolp(i,klev+1-l)*(1.-xnuf) |
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| 175 | enddo |
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| 176 | enddo |
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| 177 | do l=1,klev+1 |
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| 178 | do i=1,klon |
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| 179 | lwnet(i,l)=zlwnetc(i,klev+2-l)*xnuf + |
---|
| 180 | & zlwnetp(i,klev+2-l)*(1.-xnuf) |
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| 181 | enddo |
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| 182 | enddo |
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| 183 | |
---|
| 184 | do i=1,klon |
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| 185 | sollwdown(i)=zsollwdownc(i)*xnuf + |
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| 186 | & zsollwdownp(i)*(1.-xnuf) |
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| 187 | enddo |
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[3] | 188 | |
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| 189 | sollw = -lwnet(:,1) |
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| 190 | toplw = lwnet(:,klev+1) |
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| 191 | radsol = solsw+sollw |
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| 192 | |
---|
| 193 | RETURN |
---|
| 194 | END |
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