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Le modèle SSL a été écrit à partir de trois modèles distincts :
- Le modèle SECHIBA (Schématisation des EChanges Hydriques à l'Interface
Biosphère - Atmosphère), développé initialement par N. de Noblet.
Pour le projet SSL, une formulation de la photosynthèse des plantes C3 et C4
[XX(9999)], qui fait plutôt partie de STOMATE, est incluse dans SECHIBA.
SECHIBA peut être couplé à un MCGA ou être utilisé en
mode ``standalone'', forcé par des données météorologiques observées.
SECHIBA est appellé au pas du temps de la physique du MCGA, i.e. 30 minutes. Un tel
pas de temps est nécessaire pour reproduire correctement le cycle diurne des processus
biosphériques traités. A part la formulation de la photosynthèse, introduite pour le
couplage avec le reste de SSL, SECHIBA n'est pas décrit ici.
- Le modèle global dynamique de la végétation (DGVM) LPJ (Lund-Potsdam-Jena),
développé par S. Sitch et C. Prentice [XX(9999)]. Dans sa formulation originale, ce modèle
est un modèle très complet des processus de la végétation, allant de la
photosynthèse à la compétition des PFT (plant functional types).
Seule cette dernière partie de LPJ, la dynamique proprement dite de la végétation,
a été incluse dans SSL. Elle comprend notamment l'effet du feu sur les arbres,
la compétition pour la lumière, l'établissement des plantes jeunes, un ``gap model''
qui décrit la mortalité ``naturelle'' des arbres, et autres.
Les processus de LPJ sont, contrairement à la formulation originale de LPJ,
appellés tous les jours, ce qui a rendu nécessaires/possibles certaines modifications.
- Un troisième modèle, appellée STOMATE, traite les processus temporellement
``intermédiaires'' (par rapport aux processus de LPJ qui sont
généralement plus lents) :
- Phénologie (début de cycle). Cette paramétrisation a été
développée par [XX(9999)] et très légèrement adaptée
pour l'inclusion dans STOMATE.
- Allocation des produits de photosynthèse. Ce processus est basé sur la
paramétrisation développée par [Friedlingstein et al.(1998)]
pour le modèle CASA-SLAVE.
- Dynamique du carbone dans le sol et décomposition de la litière. Cette
paramétrisation, provenant du modèle CENTURY[XX(9999)], a été adaptée au
LSCE et légèrement modifiée pour l'inclusion dans STOMATE.
- Respiration autotrophe (respiration de croissance et respiration de maintenance),
adaptée du modèle TURC [XX(9999)].
- Sénescence. Il s'agit d'une formulation très simpliste pour l'instant qui devra
être remplacée par une formulation plus réaliste dans des versions ultérieures
de STOMATE.
- Autres processus de turnover: conversion de bois de sève en bois dur,
mort des herbacées, chute de fruits, ...
Le pas de temps de ces processus ``intermédiaires'' est de un ou plusieurs jours.
En pratique, le code de SSL consiste de deux parties séparées, SECHIBA et
STOMATE - LPJ. Ces deux parties sont assez bien séparées, à l'exception près
du calcul de la résistance stomatique et de la productivité primaire brute, qui
représente une partie de STOMATE incluse ``physiquement'' dans SECHIBA.
SECHIBA constitue le lien entre SSL et le reste du monde : SECHIBA appelle
STOMATE et LPJ, et SECHIBA lui-même peut être appellé par un modèle
d'atmosphère.
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Nicolas Viovy
2000-03-21