[815] | 1 | SUBROUTINE radlwsw(dist, rmu0, fract, falbe, zzlev, |
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[3] | 2 | . paprs, pplay,tsol, pt, nq, nmicro, pq, |
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[104] | 3 | . qaer, |
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[3] | 4 | . heat,cool,radsol, |
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| 5 | . topsw,toplw,solsw,sollw, |
---|
| 6 | . sollwdown, |
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| 7 | . lwnet, swnet) |
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| 8 | c |
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| 9 | c====================================================================== |
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| 10 | c Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19960719 |
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| 11 | c Objet: interface entre le modele et les rayonnements |
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| 12 | c Arguments: |
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| 13 | c dist-----input-R- distance astronomique terre-soleil |
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| 14 | c rmu0-----input-R- cosinus de l'angle zenithal |
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| 15 | c fract----input-R- duree d'ensoleillement normalisee |
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[495] | 16 | c falbe----input-R- surface albedo |
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[3] | 17 | c zzlev----input-R- altitudes des inter-couches (m) |
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| 18 | c paprs----input-R- pression a inter-couche (Pa) |
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| 19 | c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa) |
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| 20 | c tsol-----input-R- temperature du sol (en K) |
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| 21 | c t--------input-R- temperature (K) |
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| 22 | c nq-------input-R- nombre de traceurs |
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| 23 | c nmicro---input-R- nombre de traceurs microphysiques |
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| 24 | c pq-------input-R- traceurs (rapports de melange) |
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| 25 | c heat-----output-R- echauffement atmospherique (visible) (K/s) |
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| 26 | c cool-----output-R- refroidissement dans l'IR (K/s) |
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| 27 | c radsol---output-R- bilan radiatif net au sol (W/m**2) (+ vers le bas) |
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| 28 | c topsw----output-R- flux solaire net au sommet de l'atm. (+ vers le bas) |
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| 29 | c toplw----output-R- ray. IR net au sommet de l'atmosphere (+ vers le haut) |
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| 30 | c solsw----output-R- flux solaire net a la surface (+ vers le bas) |
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| 31 | c sollw----output-R- ray. IR net a la surface (+ vers le bas) |
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| 32 | c sollwdown-output-R- ray. IR descendant a la surface (+ vers le bas) |
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| 33 | c lwnet____output-R- flux IR net (+ vers le haut) |
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| 34 | c swnet____output-R- flux solaire net (+ vers le bas) |
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| 35 | c |
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| 36 | |
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| 37 | c S. Lebonnois 05/2008 |
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| 38 | c VERSION TITAN |
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| 39 | |
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| 40 | c====================================================================== |
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[102] | 41 | use dimphy |
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| 42 | USE comgeomphy |
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| 43 | IMPLICIT none |
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[3] | 44 | #include "dimensions.h" |
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| 45 | #include "YOMCST.h" |
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| 46 | #include "clesphys.h" |
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| 47 | c |
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| 48 | c ARGUMENTS |
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| 49 | INTEGER nq,nmicro |
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[815] | 50 | real rmu0(klon), fract(klon), falbe(klon), dist |
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[3] | 51 | c |
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| 52 | real zzlev(klon,klev+1),paprs(klon,klev+1), pplay(klon,klev) |
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| 53 | real tsol(klon) |
---|
| 54 | real pt(klon,klev) |
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| 55 | real pq(klon,klev,nq) |
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[104] | 56 | REAL qaer(klon,klev,nq) |
---|
[3] | 57 | real heat(klon,klev), cool(klon,klev) |
---|
| 58 | real radsol(klon), topsw(klon), toplw(klon) |
---|
| 59 | real solsw(klon), sollw(klon) |
---|
| 60 | real sollwdown(klon) |
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[175] | 61 | REAL swnet(klon,klev+1),lwnet(klon,klev+1) |
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[3] | 62 | c |
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| 63 | c LOCAL VARIABLES |
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| 64 | integer i,k,l,iq |
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| 65 | real zp(klon,klev+1),zt(klon,klev+1),zz(klon,klev+1) |
---|
| 66 | real zq(klon,klev,nq) |
---|
[175] | 67 | real zheatc(klon,klev), zcoolc(klon,klev) |
---|
| 68 | real zheatp(klon,klev), zcoolp(klon,klev) |
---|
| 69 | REAL zswnetc(klon,klev+1),zlwnetp(klon,klev+1) |
---|
| 70 | REAL zswnetp(klon,klev+1),zlwnetc(klon,klev+1) |
---|
| 71 | REAL zsollwdownc(klon),zsollwdownp(klon) |
---|
| 72 | INTEGER icld |
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[3] | 73 | |
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[175] | 74 | |
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[3] | 75 | c ======================================= |
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| 76 | c INITIALISATIONS |
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| 77 | c ======================================= |
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| 78 | |
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| 79 | c passage au pressions en bar avec indice 1 au sommet. |
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| 80 | do l=2,klev+1 |
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| 81 | do i=1,klon |
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| 82 | zp(i,l)=paprs(i,klev+2-l)*1.e-5 |
---|
| 83 | enddo |
---|
| 84 | enddo |
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| 85 | do i=1,klon |
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| 86 | zp(i,1)=zp(i,2)*.001 |
---|
| 87 | enddo |
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| 88 | |
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| 89 | c altitudes (m) avec indice 1 en haut |
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| 90 | do l=1,klev+1 |
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| 91 | do i=1,klon |
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| 92 | zz(i,l)=zzlev(i,klev+2-l) |
---|
| 93 | enddo |
---|
| 94 | enddo |
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| 95 | |
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| 96 | c temperatures avec indice 1 en haut |
---|
| 97 | do l=1,klev |
---|
| 98 | do i=1,klon |
---|
| 99 | zt(i,l)=pt(i,klev+1-l) |
---|
| 100 | enddo |
---|
| 101 | enddo |
---|
| 102 | do i=1,klon |
---|
| 103 | zt(i,klev+1)=tsol(i) |
---|
| 104 | enddo |
---|
| 105 | |
---|
| 106 | c traceurs avec indice 1 en haut |
---|
| 107 | do l=1,klev |
---|
| 108 | do i=1,klon |
---|
| 109 | do iq=1,nq |
---|
| 110 | zq(i,l,iq)=pq(i,klev+1-l,iq) |
---|
| 111 | enddo |
---|
| 112 | enddo |
---|
| 113 | enddo |
---|
| 114 | |
---|
| 115 | c ======================================= |
---|
| 116 | c CALCUL DES TAU V+IR (dans des common...) |
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| 117 | c ======================================= |
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| 118 | |
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| 119 | print*,'On calcule les opacites' |
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| 120 | |
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[104] | 121 | CALL radtitan(zp,nq,nmicro,zq,qaer) |
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[3] | 122 | |
---|
| 123 | c ======================================= |
---|
| 124 | c CALCUL DU SW |
---|
| 125 | c ======================================= |
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| 126 | |
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| 127 | print*,'On calcule le rayonnement SW' |
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| 128 | |
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[175] | 129 | IF (clouds.eq.1) THEN |
---|
| 130 | ICLD = 1 ! colonne avec nuages |
---|
[495] | 131 | CALL heating(dist,rmu0,fract,falbe,zheatc,zswnetc,icld) |
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[175] | 132 | ELSE |
---|
| 133 | zheatc = 0. |
---|
| 134 | zswnetc = 0. |
---|
| 135 | ENDIF |
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| 136 | ICLD = 0 ! colonne sans nuages |
---|
[495] | 137 | CALL heating(dist,rmu0,fract,falbe,zheatp,zswnetp,icld) |
---|
[3] | 138 | |
---|
| 139 | c inversion de l'axe vertical |
---|
[175] | 140 | do l=1,klev |
---|
| 141 | do i=1,klon |
---|
| 142 | heat(i,l)=zheatc(i,klev+1-l)*xnuf + |
---|
| 143 | & zheatp(i,klev+1-l)*(1.-xnuf) |
---|
| 144 | enddo |
---|
| 145 | enddo |
---|
| 146 | do l=1,klev+1 |
---|
| 147 | do i=1,klon |
---|
| 148 | swnet(i,l)=zswnetc(i,klev+2-l)*xnuf + |
---|
| 149 | & zswnetp(i,klev+2-l)*(1.-xnuf) |
---|
| 150 | enddo |
---|
| 151 | enddo |
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[3] | 152 | |
---|
| 153 | solsw = swnet(:,1) |
---|
| 154 | topsw = swnet(:,klev+1) |
---|
| 155 | |
---|
| 156 | c ======================================= |
---|
| 157 | c CALCUL DU LW |
---|
| 158 | c ======================================= |
---|
| 159 | |
---|
| 160 | print*,'On calcule le rayonnement LW' |
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| 161 | |
---|
[175] | 162 | IF (clouds.eq.1) THEN |
---|
| 163 | ICLD = 1 |
---|
| 164 | CALL cooling(klon,klev+1,zp,zt,zz,zcoolc,zlwnetc,zsollwdownc, |
---|
| 165 | & icld) |
---|
| 166 | ELSE |
---|
| 167 | zcoolc = 0. |
---|
| 168 | zlwnetc = 0. |
---|
| 169 | zsollwdownc = 0. |
---|
| 170 | ENDIF |
---|
| 171 | ICLD = 0 |
---|
| 172 | CALL cooling(klon,klev+1,zp,zt,zz,zcoolp,zlwnetp,zsollwdownp, |
---|
| 173 | & icld) |
---|
[3] | 174 | |
---|
| 175 | c inversion de l'axe vertical |
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[175] | 176 | do l=1,klev |
---|
| 177 | do i=1,klon |
---|
| 178 | cool(i,l)=zcoolc(i,klev+1-l)*xnuf + |
---|
| 179 | & zcoolp(i,klev+1-l)*(1.-xnuf) |
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| 180 | enddo |
---|
| 181 | enddo |
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| 182 | do l=1,klev+1 |
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| 183 | do i=1,klon |
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| 184 | lwnet(i,l)=zlwnetc(i,klev+2-l)*xnuf + |
---|
| 185 | & zlwnetp(i,klev+2-l)*(1.-xnuf) |
---|
| 186 | enddo |
---|
| 187 | enddo |
---|
| 188 | |
---|
| 189 | do i=1,klon |
---|
| 190 | sollwdown(i)=zsollwdownc(i)*xnuf + |
---|
| 191 | & zsollwdownp(i)*(1.-xnuf) |
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| 192 | enddo |
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[3] | 193 | |
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| 194 | sollw = -lwnet(:,1) |
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| 195 | toplw = lwnet(:,klev+1) |
---|
| 196 | radsol = solsw+sollw |
---|
| 197 | |
---|
| 198 | RETURN |
---|
| 199 | END |
---|