/[lmdze]/trunk/Sources/phylmd/Interface_surf/interfsurf_hq.f
ViewVC logotype

Diff of /trunk/Sources/phylmd/Interface_surf/interfsurf_hq.f

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

trunk/phylmd/Interface_surf/interfsurf_hq.f revision 101 by guez, Mon Jul 7 17:45:21 2014 UTC trunk/Sources/phylmd/Interface_surf/interfsurf_hq.f revision 191 by guez, Mon May 9 19:56:28 2016 UTC
# Line 4  module interfsurf_hq_m Line 4  module interfsurf_hq_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE interfsurf_hq(itime, dtime, jour, rmu0, nisurf, knon, &    SUBROUTINE interfsurf_hq(dtime, jour, rmu0, nisurf, knon, knindex, pctsrf, &
8         knindex, pctsrf, rlat, debut, nsoilmx, tsoil, qsol, &         rlat, debut, nsoilmx, tsoil, qsol, u1_lay, v1_lay, temp_air, spechum, &
9         u1_lay, v1_lay, temp_air, spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, &         tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, precip_rain, &
10         petBcoef, peqBcoef, precip_rain, precip_snow, fder, rugos, rugoro, &         precip_snow, fder, rugos, rugoro, snow, qsurf, tsurf, p1lay, ps, &
11         snow, qsurf, tsurf, p1lay, ps, radsol, evap, fluxsens, fluxlat, &         radsol, evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, dflux_s, tsurf_new, albedo, &
12         dflux_l, dflux_s, tsurf_new, alb_new, alblw, z0_new, pctsrf_new, &         z0_new, pctsrf_new, agesno, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
13         agesno, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g)  
14        ! Cette routine sert d'aiguillage entre l'atmosph\`ere et la surface
15      ! Cette routine sert d'aiguillage entre l'atmosphère et la surface      ! en g\'en\'eral (sols continentaux, oc\'eans, glaces) pour les flux de
16      ! en général (sols continentaux, océans, glaces) pour les flux de      ! chaleur et d'humidit\'e.
     ! chaleur et d'humidité.  
17    
18      ! Laurent Fairhead, 02/2000      ! Laurent Fairhead, February 2000
19    
20      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
21        use alboc_cd_m, only: alboc_cd
22        use alboc_m, only: alboc
23      USE albsno_m, ONLY: albsno      USE albsno_m, ONLY: albsno
24      use calbeta_m, only: calbeta      use calbeta_m, only: calbeta
25      USE calcul_fluxs_m, ONLY: calcul_fluxs      USE calcul_fluxs_m, ONLY: calcul_fluxs
26      use clesphys2, only: soil_model      use clesphys2, only: soil_model, cycle_diurne
27      USE dimphy, ONLY: klon      USE dimphy, ONLY: klon
28      USE fonte_neige_m, ONLY: fonte_neige      USE fonte_neige_m, ONLY: fonte_neige
29      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
# Line 30  contains Line 31  contains
31      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
32      USE interfsur_lim_m, ONLY: interfsur_lim      USE interfsur_lim_m, ONLY: interfsur_lim
33      use soil_m, only: soil      use soil_m, only: soil
34      USE suphec_m, ONLY: rcpd, rlstt, rlvtt, rtt      USE suphec_m, ONLY: rcpd, rtt
35    
     integer, intent(IN):: itime ! numero du pas de temps  
36      real, intent(IN):: dtime ! pas de temps de la physique (en s)      real, intent(IN):: dtime ! pas de temps de la physique (en s)
37      integer, intent(IN):: jour ! jour dans l'annee en cours      integer, intent(IN):: jour ! jour dans l'annee en cours
38      real, intent(IN):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      real, intent(IN):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal
39      integer, intent(IN):: nisurf ! index de la surface a traiter      integer, intent(IN):: nisurf ! index de la surface a traiter
40      integer, intent(IN):: knon ! nombre de points de la surface a traiter      integer, intent(IN):: knon ! nombre de points de la surface a traiter
41    
42      integer, intent(in):: knindex(klon)      integer, intent(in):: knindex(:) ! (knon)
43      ! index des points de la surface a traiter      ! index des points de la surface a traiter
44    
45      real, intent(IN):: pctsrf(klon, nbsrf)      real, intent(IN):: pctsrf(klon, nbsrf)
# Line 72  contains Line 72  contains
72      ! peqBcoef coeff. B de la resolution de la CL pour q      ! peqBcoef coeff. B de la resolution de la CL pour q
73    
74      real, intent(IN):: precip_rain(klon)      real, intent(IN):: precip_rain(klon)
75      ! precipitation, liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! precipitation, liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77      real, intent(IN):: precip_snow(klon)      real, intent(IN):: precip_snow(klon)
78      ! precipitation, solid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! precipitation, solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
79    
80      REAL, DIMENSION(klon), INTENT(INOUT):: fder      REAL, INTENT(INOUT):: fder(klon) ! derivee des flux (pour le couplage)
81      ! fder derivee des flux (pour le couplage)      real, intent(IN):: rugos(klon) ! rugosite
82      real, dimension(klon), intent(IN):: rugos, rugoro      real, intent(IN):: rugoro(klon) ! rugosite orographique
     ! rugos rugosite  
     ! rugoro rugosite orographique  
83      real, intent(INOUT):: snow(klon), qsurf(klon)      real, intent(INOUT):: snow(klon), qsurf(klon)
84      real, dimension(klon), intent(IN):: tsurf, p1lay      real, intent(IN):: tsurf(:) ! (knon) temp\'erature de surface
85      ! tsurf temperature de surface      real, dimension(klon), intent(IN):: p1lay
86      ! p1lay pression 1er niveau (milieu de couche)      ! p1lay pression 1er niveau (milieu de couche)
87      real, dimension(klon), intent(IN):: ps      real, dimension(klon), intent(IN):: ps
88      ! ps pression au sol      ! ps pression au sol
89    
90      REAL, DIMENSION(klon), INTENT(INOUT):: radsol      REAL, DIMENSION(klon), INTENT(INOUT):: radsol
91      ! radsol rayonnement net aus sol (LW + SW)      ! rayonnement net au sol (LW + SW)
92      real, dimension(klon), intent(INOUT):: evap  
93      ! evap evaporation totale      real, intent(INOUT):: evap(klon) ! evaporation totale
94      real, dimension(klon), intent(OUT):: fluxsens, fluxlat      real, dimension(klon), intent(OUT):: fluxsens, fluxlat
95      ! fluxsens flux de chaleur sensible      ! fluxsens flux de chaleur sensible
96      ! fluxlat flux de chaleur latente      ! fluxlat flux de chaleur latente
97      real, dimension(klon), intent(OUT):: dflux_l, dflux_s      real, dimension(klon), intent(OUT):: dflux_l, dflux_s
98      real, dimension(klon), intent(OUT):: tsurf_new, alb_new      real, intent(OUT):: tsurf_new(knon) ! temp\'erature au sol
99      ! tsurf_new temperature au sol      real, intent(OUT):: albedo(:) ! (knon) albedo
100      ! alb_new albedo      real, intent(OUT):: z0_new(klon) ! surface roughness
     real, dimension(klon), intent(OUT):: alblw  
     real, dimension(klon), intent(OUT):: z0_new  
     ! z0_new surface roughness  
101      real, dimension(klon, nbsrf), intent(OUT):: pctsrf_new      real, dimension(klon, nbsrf), intent(OUT):: pctsrf_new
102      ! pctsrf_new nouvelle repartition des surfaces      ! pctsrf_new nouvelle repartition des surfaces
103      real, dimension(klon), intent(INOUT):: agesno      real, intent(INOUT):: agesno(:) ! (knon)
104    
105      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et nécessaire pour que limiter la      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour que limiter la
106      ! hauteur de neige, en kg/m2/s      ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
107      !jld a rajouter real, dimension(klon), intent(INOUT):: fqcalving      !jld a rajouter real, dimension(klon), intent(INOUT):: fqcalving
108      real, dimension(klon), intent(INOUT):: fqcalving      real, dimension(klon), intent(INOUT):: fqcalving
109    
# Line 118  contains Line 114  contains
114      real, dimension(klon), intent(INOUT):: run_off_lic_0      real, dimension(klon), intent(INOUT):: run_off_lic_0
115      ! run_off_lic_0 runoff glacier du pas de temps precedent      ! run_off_lic_0 runoff glacier du pas de temps precedent
116    
     !IM: "slab" ocean  
     real, dimension(klon), intent(OUT):: flux_o, flux_g  
   
117      ! Local:      ! Local:
118        REAL soilcap(klon)
119      REAL, dimension(klon):: soilcap      REAL soilflux(klon)
120      REAL, dimension(klon):: soilflux      logical:: first_call = .true.
121        integer ii
     !IM: "slab" ocean  
     real, parameter:: t_grnd=271.35  
     real, dimension(klon):: zx_sl  
     integer i  
   
     character (len = 20), save:: modname = 'interfsurf_hq'  
     character (len = 80):: abort_message  
     logical, save:: first_call = .true.  
     integer:: ii  
122      real, dimension(klon):: cal, beta, dif_grnd, capsol      real, dimension(klon):: cal, beta, dif_grnd, capsol
123      real, parameter:: calice=1.0/(5.1444e6 * 0.15), tau_gl=86400.*5.      real, parameter:: calice = 1. / (5.1444e6 * 0.15), tau_gl = 86400. * 5.
124      real, parameter:: calsno=1./(2.3867e6 * 0.15)      real, parameter:: calsno = 1. / (2.3867e6 * 0.15)
125      real, dimension(klon):: tsurf_temp      real tsurf_temp(knon)
126      real, dimension(klon):: alb_neig, alb_eau      real alb_neig(knon)
127      real, DIMENSION(klon):: zfra      real zfra(knon)
     INTEGER, dimension(1):: iloc  
     real, dimension(klon):: fder_prev  
128    
129      !-------------------------------------------------------------      !-------------------------------------------------------------
130    
# Line 151  contains Line 133  contains
133    
134      if (first_call) then      if (first_call) then
135         call conf_interface         call conf_interface
136    
137         if (nisurf /= is_ter .and. klon > 1) then         if (nisurf /= is_ter .and. klon > 1) then
           print *, ' Warning:'  
138            print *, ' nisurf = ', nisurf, ' /= is_ter = ', is_ter            print *, ' nisurf = ', nisurf, ' /= is_ter = ', is_ter
139            print *, 'or on doit commencer par les surfaces continentales'            print *, 'or on doit commencer par les surfaces continentales'
140            abort_message='voir ci-dessus'            call abort_gcm("interfsurf_hq", &
141            call abort_gcm(modname, abort_message, 1)                 'On doit commencer par les surfaces continentales')
142         endif         endif
143    
144         if (is_oce > is_sic) then         if (is_oce > is_sic) then
145            print *, 'Warning:'            print *, 'is_oce = ', is_oce, '> is_sic = ', is_sic
146            print *, ' Pour des raisons de sequencement dans le code'            call abort_gcm("interfsurf_hq", &
147            print *, ' l''ocean doit etre traite avant la banquise'                 'L''ocean doit etre traite avant la banquise')
           print *, ' or is_oce = ', is_oce, '> is_sic = ', is_sic  
           abort_message='voir ci-dessus'  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
148         endif         endif
149    
150           first_call = .false.
151      endif      endif
     first_call = .false.  
152    
153      ! Initialisations diverses      ! Initialisations diverses
154    
155      ffonte(1:knon)=0.      ffonte(1:knon) = 0.
156      fqcalving(1:knon)=0.      fqcalving(1:knon) = 0.
   
157      cal = 999999.      cal = 999999.
158      beta = 999999.      beta = 999999.
159      dif_grnd = 999999.      dif_grnd = 999999.
160      capsol = 999999.      capsol = 999999.
     alb_new = 999999.  
161      z0_new = 999999.      z0_new = 999999.
     alb_neig = 999999.  
162      tsurf_new = 999999.      tsurf_new = 999999.
     alblw = 999999.  
   
     !IM: "slab" ocean; initialisations  
     flux_o = 0.  
     flux_g = 0.  
163    
164      ! Aiguillage vers les differents schemas de surface      ! Aiguillage vers les differents schemas de surface
165    
166      if (nisurf == is_ter) then      select case (nisurf)
167         ! Surface "terre" appel a l'interface avec les sols continentaux      case (is_ter)
168           ! Surface "terre", appel \`a l'interface avec les sols continentaux
169    
170         ! allocation du run-off         ! allocation du run-off
171         if (.not. allocated(run_off)) then         if (.not. allocated(run_off)) then
172            allocate(run_off(knon))            allocate(run_off(knon))
173            run_off = 0.            run_off = 0.
174         else if (size(run_off) /= knon) then         else if (size(run_off) /= knon) then
175            print *, 'Bizarre, le nombre de points continentaux'            call abort_gcm("interfsurf_hq", 'Something is wrong: the number of ' &
176            print *, 'a change entre deux appels. J''arrete '                 // 'continental points has changed since last call.')
           abort_message='voir ci-dessus'  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
177         endif         endif
178    
179         ! Calcul age de la neige         ! Calcul age de la neige
180    
181         ! calcul albedo: lecture albedo fichier boundary conditions         ! Read albedo from the file containing boundary conditions then
182         ! puis ajout albedo neige         ! add the albedo of snow:
        call interfsur_lim(itime, dtime, jour, nisurf, knon, knindex, &  
             debut, alb_new, z0_new)  
183    
184         ! calcul snow et qsurf, hydrol adapté         call interfsur_lim(dtime, jour, knindex, debut, albedo, z0_new)
185    
186           ! Calcul snow et qsurf, hydrologie adapt\'ee
187         CALL calbeta(nisurf, snow(:knon), qsol(:knon), beta(:knon), &         CALL calbeta(nisurf, snow(:knon), qsol(:knon), beta(:knon), &
188              capsol(:knon), dif_grnd(:knon))              capsol(:knon), dif_grnd(:knon))
189    
190         IF (soil_model) THEN         IF (soil_model) THEN
191            CALL soil(dtime, nisurf, knon, snow, tsurf, tsoil, soilcap, soilflux)            CALL soil(dtime, nisurf, knon, snow, tsurf, tsoil, soilcap, soilflux)
192            cal(1:knon) = RCPD / soilcap(1:knon)            cal(1:knon) = RCPD / soilcap(1:knon)
193            radsol(1:knon) = radsol(1:knon) + soilflux(1:knon)            radsol(1:knon) = radsol(1:knon) + soilflux(:knon)
194         ELSE         ELSE
195            cal = RCPD * capsol            cal = RCPD * capsol
196         ENDIF         ENDIF
197         CALL calcul_fluxs(klon, knon, nisurf, dtime, tsurf, p1lay, cal, beta, &  
198              tq_cdrag, ps, precip_rain, precip_snow, snow, qsurf, radsol, &         CALL calcul_fluxs(dtime, tsurf, p1lay(:knon), cal(:knon), &
199              dif_grnd, temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, petAcoef, peqAcoef, &              beta(:knon), tq_cdrag(:knon), ps(:knon), qsurf(:knon), &
200              petBcoef, peqBcoef, tsurf_new, evap, fluxlat, fluxsens, dflux_s, &              radsol(:knon), dif_grnd(:knon), temp_air(:knon), spechum(:knon), &
201              dflux_l)              u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), peqAcoef(:knon), &
202                petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, evap(:knon), &
203         CALL fonte_neige(klon, knon, nisurf, dtime, tsurf, p1lay, beta, &              fluxlat(:knon), fluxsens(:knon), dflux_s(:knon), dflux_l(:knon))
204              tq_cdrag, ps, precip_rain(:knon), precip_snow, snow, qsol(:knon), &  
205              temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, &         CALL fonte_neige(nisurf, dtime, tsurf, p1lay(:knon), beta(:knon), &
206              peqBcoef, tsurf_new, evap, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)              tq_cdrag(:knon), ps(:knon), precip_rain(:knon), &
207                precip_snow(:knon), snow(:knon), qsol(:knon), temp_air(:knon), &
208         call albsno(klon, knon, dtime, agesno, alb_neig, precip_snow)              spechum(:knon), u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), &
209         where (snow(1 : knon) .LT. 0.0001) agesno(1 : knon) = 0.              peqAcoef(:knon), petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, &
210         zfra(1:knon) = max(0.0, min(1.0, snow(1:knon)/(snow(1:knon) + 10.0)))              evap(:knon), fqcalving(:knon), ffonte(:knon), run_off_lic_0(:knon))
211         alb_new(1 : knon) = alb_neig(1 : knon) *zfra(1:knon) + &  
212              alb_new(1 : knon)*(1.0-zfra(1:knon))         call albsno(dtime, agesno, alb_neig, precip_snow(:knon))
213           where (snow(:knon) < 0.0001) agesno = 0.
214           zfra = max(0., min(1., snow(:knon) / (snow(:knon) + 10.)))
215           albedo = alb_neig * zfra + albedo * (1. - zfra)
216         z0_new = sqrt(z0_new**2 + rugoro**2)         z0_new = sqrt(z0_new**2 + rugoro**2)
        alblw(1 : knon) = alb_new(1 : knon)  
217    
218         ! Remplissage des pourcentages de surface         ! Remplissage des pourcentages de surface
219         pctsrf_new(:, nisurf) = pctsrf(:, nisurf)         pctsrf_new(:, nisurf) = pctsrf(:, nisurf)
220      else if (nisurf == is_oce) then      case (is_oce)
221         ! Surface "ocean" appel a l'interface avec l'ocean         ! Surface "oc\'ean", appel \`a l'interface avec l'oc\'ean
222         ! lecture conditions limites  
223         call interfoce_lim(itime, dtime, jour, klon, nisurf, knon, knindex, &         call interfoce_lim(dtime, jour, knindex, debut, tsurf_temp, pctsrf_new)
             debut, tsurf_new, pctsrf_new)  
224    
        tsurf_temp = tsurf_new  
225         cal = 0.         cal = 0.
226         beta = 1.         beta = 1.
227         dif_grnd = 0.         dif_grnd = 0.
        alb_neig = 0.  
228         agesno = 0.         agesno = 0.
229           call calcul_fluxs(dtime, tsurf_temp, p1lay(:knon), cal(:knon), &
230         call calcul_fluxs(klon, knon, nisurf, dtime, tsurf_temp, p1lay, cal, &              beta(:knon), tq_cdrag(:knon), ps(:knon), qsurf(:knon), &
231              beta, tq_cdrag, ps, precip_rain, precip_snow, snow, qsurf, &              radsol(:knon), dif_grnd(:knon), temp_air(:knon), spechum(:knon), &
232              radsol, dif_grnd, temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, petAcoef, &              u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), peqAcoef(:knon), &
233              peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, tsurf_new, evap, fluxlat, fluxsens, &              petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, evap(:knon), &
234              dflux_s, dflux_l)              fluxlat(:knon), fluxsens(:knon), dflux_s(:knon), dflux_l(:knon))
235           fder = fder + dflux_s + dflux_l
236         fder_prev = fder  
237         fder = fder_prev + dflux_s + dflux_l         ! Compute the albedo:
238           if (cycle_diurne) then
239         iloc = maxloc(fder(1:klon))            CALL alboc_cd(rmu0(knindex), albedo)
240           else
241         !IM: flux ocean-atmosphere utile pour le "slab" ocean            CALL alboc(jour, rlat(knindex), albedo)
        DO i=1, knon  
           zx_sl(i) = RLVTT  
           if (tsurf_new(i) .LT. RTT) zx_sl(i) = RLSTT  
           flux_o(i) = fluxsens(i)-evap(i)*zx_sl(i)  
        ENDDO  
   
        ! calcul albedo  
        if (minval(rmu0) == maxval(rmu0) .and. minval(rmu0) == -999.999) then  
           CALL alboc(FLOAT(jour), rlat, alb_eau)  
        else ! cycle diurne  
           CALL alboc_cd(rmu0, alb_eau)  
242         endif         endif
        DO ii =1, knon  
           alb_new(ii) = alb_eau(knindex(ii))  
        enddo  
243    
244         z0_new = sqrt(rugos**2 + rugoro**2)         z0_new = sqrt(rugos**2 + rugoro**2)
245         alblw(1:knon) = alb_new(1:knon)      case (is_sic)
     else if (nisurf == is_sic) then  
246         ! Surface "glace de mer" appel a l'interface avec l'ocean         ! Surface "glace de mer" appel a l'interface avec l'ocean
247    
248         ! ! lecture conditions limites         ! ! lecture conditions limites
249         CALL interfoce_lim(itime, dtime, jour, klon, nisurf, knon, knindex, &         CALL interfoce_lim(dtime, jour, knindex, debut, tsurf_new, pctsrf_new)
             debut, tsurf_new, pctsrf_new)  
250    
        !IM cf LF  
251         DO ii = 1, knon         DO ii = 1, knon
252            tsurf_new(ii) = tsurf(ii)            tsurf_new(ii) = tsurf(ii)
           !IMbad IF (pctsrf_new(ii, nisurf) < EPSFRA) then  
253            IF (pctsrf_new(knindex(ii), nisurf) < EPSFRA) then            IF (pctsrf_new(knindex(ii), nisurf) < EPSFRA) then
254               snow(ii) = 0.0               snow(ii) = 0.
              !IM cf LF/JLD tsurf(ii) = RTT - 1.8  
255               tsurf_new(ii) = RTT - 1.8               tsurf_new(ii) = RTT - 1.8
256               IF (soil_model) tsoil(ii, :) = RTT -1.8               IF (soil_model) tsoil(ii, :) = RTT - 1.8
257            endif            endif
258         enddo         enddo
259    
# Line 315  contains Line 267  contains
267            radsol(1:knon) = radsol(1:knon) + soilflux(1:knon)            radsol(1:knon) = radsol(1:knon) + soilflux(1:knon)
268            dif_grnd = 0.            dif_grnd = 0.
269         ELSE         ELSE
270            dif_grnd = 1.0 / tau_gl            dif_grnd = 1. / tau_gl
271            cal = RCPD * calice            cal = RCPD * calice
272            WHERE (snow > 0.0) cal = RCPD * calsno            WHERE (snow > 0.) cal = RCPD * calsno
273         ENDIF         ENDIF
        !IMbadtsurf_temp = tsurf  
274         tsurf_temp = tsurf_new         tsurf_temp = tsurf_new
275         beta = 1.0         beta = 1.
   
        CALL calcul_fluxs(klon, knon, nisurf, dtime, tsurf_temp, p1lay, cal, &  
             beta, tq_cdrag, ps, precip_rain, precip_snow, snow, qsurf, &  
             radsol, dif_grnd, temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, petAcoef, &  
             peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, tsurf_new, evap, fluxlat, fluxsens, &  
             dflux_s, dflux_l)  
   
        !IM: flux entre l'ocean et la glace de mer pour le "slab" ocean  
        DO i = 1, knon  
           flux_g(i) = 0.0  
           IF (cal(i) > 1e-15) flux_g(i) = (tsurf_new(i) - t_grnd) &  
                * dif_grnd(i) * RCPD / cal(i)  
        ENDDO  
   
        CALL fonte_neige(klon, knon, nisurf, dtime, tsurf_temp, p1lay, beta, &  
             tq_cdrag, ps, precip_rain(:knon), precip_snow, snow, qsol(:knon), &  
             temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, &  
             peqBcoef, tsurf_new, evap, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)  
   
        ! calcul albedo  
   
        CALL albsno(klon, knon, dtime, agesno, alb_neig, precip_snow)  
        WHERE (snow(1 : knon) .LT. 0.0001) agesno(1 : knon) = 0.  
        zfra(1:knon) = MAX(0.0, MIN(1.0, snow(1:knon)/(snow(1:knon) + 10.0)))  
        alb_new(1 : knon) = alb_neig(1 : knon) *zfra(1:knon) + &  
             0.6 * (1.0-zfra(1:knon))  
   
        fder_prev = fder  
        fder = fder_prev + dflux_s + dflux_l  
   
        iloc = maxloc(fder(1:klon))  
   
        ! 2eme appel a interfoce pour le cumul et le passage des flux a l'ocean  
   
        z0_new = 0.002  
        z0_new = SQRT(z0_new**2 + rugoro**2)  
        alblw(1:knon) = alb_new(1:knon)  
276    
277      else if (nisurf == is_lic) then         CALL calcul_fluxs(dtime, tsurf_temp, p1lay(:knon), cal(:knon), &
278                beta(:knon), tq_cdrag(:knon), ps(:knon), qsurf(:knon), &
279                radsol(:knon), dif_grnd(:knon), temp_air(:knon), spechum(:knon), &
280                u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), peqAcoef(:knon), &
281                petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, evap(:knon), &
282                fluxlat(:knon), fluxsens(:knon), dflux_s(:knon), dflux_l(:knon))
283    
284           CALL fonte_neige(nisurf, dtime, tsurf_temp, p1lay(:knon), beta(:knon), &
285                tq_cdrag(:knon), ps(:knon), precip_rain(:knon), &
286                precip_snow(:knon), snow(:knon), qsol(:knon), temp_air(:knon), &
287                spechum(:knon), u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), &
288                peqAcoef(:knon), petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, &
289                evap(:knon), fqcalving(:knon), ffonte(:knon), run_off_lic_0(:knon))
290    
291           ! Compute the albedo:
292    
293           CALL albsno(dtime, agesno, alb_neig, precip_snow(:knon))
294           WHERE (snow(:knon) < 0.0001) agesno = 0.
295           zfra = MAX(0., MIN(1., snow(:knon) / (snow(:knon) + 10.)))
296           albedo = alb_neig * zfra + 0.6 * (1. - zfra)
297    
298           fder = fder + dflux_s + dflux_l
299           z0_new = SQRT(0.002**2 + rugoro**2)
300        case (is_lic)
301         if (.not. allocated(run_off_lic)) then         if (.not. allocated(run_off_lic)) then
302            allocate(run_off_lic(knon))            allocate(run_off_lic(knon))
303            run_off_lic = 0.            run_off_lic = 0.
# Line 374  contains Line 311  contains
311            radsol(1:knon) = radsol(1:knon) + soilflux(1:knon)            radsol(1:knon) = radsol(1:knon) + soilflux(1:knon)
312         ELSE         ELSE
313            cal = RCPD * calice            cal = RCPD * calice
314            WHERE (snow > 0.0) cal = RCPD * calsno            WHERE (snow > 0.) cal = RCPD * calsno
315         ENDIF         ENDIF
316         beta = 1.0         beta = 1.
317         dif_grnd = 0.0         dif_grnd = 0.
318    
319         call calcul_fluxs(klon, knon, nisurf, dtime, tsurf, p1lay, cal, beta, &         call calcul_fluxs(dtime, tsurf, p1lay(:knon), cal(:knon), &
320              tq_cdrag, ps, precip_rain, precip_snow, snow, qsurf, radsol, &              beta(:knon), tq_cdrag(:knon), ps(:knon), qsurf(:knon), &
321              dif_grnd, temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, petAcoef, peqAcoef, &              radsol(:knon), dif_grnd(:knon), temp_air(:knon), spechum(:knon), &
322              petBcoef, peqBcoef, tsurf_new, evap, fluxlat, fluxsens, dflux_s, &              u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), peqAcoef(:knon), &
323              dflux_l)              petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, evap(:knon), &
324                fluxlat(:knon), fluxsens(:knon), dflux_s(:knon), dflux_l(:knon))
325         call fonte_neige(klon, knon, nisurf, dtime, tsurf, p1lay, beta, &  
326              tq_cdrag, ps, precip_rain(:knon), precip_snow, snow, qsol(:knon), &         call fonte_neige(nisurf, dtime, tsurf, p1lay(:knon), beta(:knon), &
327              temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, &              tq_cdrag(:knon), ps(:knon), precip_rain(:knon), &
328              peqBcoef, tsurf_new, evap, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)              precip_snow(:knon), snow(:knon), qsol(:knon), temp_air(:knon), &
329                spechum(:knon), u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), &
330                peqAcoef(:knon), petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, &
331                evap(:knon), fqcalving(:knon), ffonte(:knon), run_off_lic_0(:knon))
332    
333         ! calcul albedo         ! calcul albedo
334         CALL albsno(klon, knon, dtime, agesno, alb_neig, precip_snow)         CALL albsno(dtime, agesno, alb_neig, precip_snow(:knon))
335         WHERE (snow(1 : knon) .LT. 0.0001) agesno(1 : knon) = 0.         WHERE (snow(:knon) < 0.0001) agesno = 0.
336         zfra(1:knon) = MAX(0.0, MIN(1.0, snow(1:knon)/(snow(1:knon) + 10.0)))         albedo = 0.77
        alb_new(1 : knon) = alb_neig(1 : knon)*zfra(1:knon) + &  
             0.6 * (1.0-zfra(1:knon))  
   
        !IM: plusieurs choix/tests sur l'albedo des "glaciers continentaux"  
        !IM: KstaTER0.77 & LMD_ARMIP6  
        alb_new(1 : knon) = 0.77  
337    
338         ! Rugosite         ! Rugosite
339         z0_new = rugoro         z0_new = rugoro
340    
341         ! Remplissage des pourcentages de surface         ! Remplissage des pourcentages de surface
342         pctsrf_new(:, nisurf) = pctsrf(:, nisurf)         pctsrf_new(:, nisurf) = pctsrf(:, nisurf)
343        case default
        alblw(1:knon) = alb_new(1:knon)  
     else  
344         print *, 'Index surface = ', nisurf         print *, 'Index surface = ', nisurf
345         abort_message = 'Index surface non valable'         call abort_gcm("interfsurf_hq", 'Index surface non valable')
346         call abort_gcm(modname, abort_message, 1)      end select
     endif  
347    
348    END SUBROUTINE interfsurf_hq    END SUBROUTINE interfsurf_hq
349    

Legend:
Removed from v.101  
changed lines
  Added in v.191

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21