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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 62 by guez, Thu Jul 26 14:37:37 2012 UTC trunk/phylmd/clmain.f revision 99 by guez, Wed Jul 2 18:39:15 2014 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, &    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, jour, rmu0, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts, &         co2_ppm, ts, soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &         ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat, &         fluxlat, rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, rlat, rugos, debut, &
11         rain_fall, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi, &         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, &         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &         q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, &         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, &
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &         tslab, seaice)
        fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
16    
17      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
19      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
20    
# Line 25  contains Line 24  contains
24      ! sol.      ! sol.
25    
26      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent
27      ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "zcoefh",      ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "ycoefh",
28      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois
29      ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.      ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.
30    
     use calendar, ONLY: ymds2ju  
31      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
32      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
33      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
# Line 39  contains Line 37  contains
37      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm
38      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
39      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY: day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY: gath2cpl  
40      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
     USE histbeg_totreg_m, ONLY: histbeg_totreg  
     USE histdef_m, ONLY: histdef  
     USE histend_m, ONLY: histend  
     USE histsync_m, ONLY: histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
41      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
42      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
     USE temps, ONLY: annee_ref, itau_phy  
43      use ustarhb_m, only: ustarhb      use ustarhb_m, only: ustarhb
44      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
46    
     ! Arguments:  
   
47      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48      INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps      INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps
     REAL, INTENT(IN):: date0 ! jour initial  
49      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50    
51      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
# Line 69  contains Line 56  contains
56      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
57      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
58      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
59        REAL, intent(in):: co2_ppm ! taux CO2 atmosphere
60        REAL, INTENT(IN):: ts(klon, nbsrf) ! input-R- temperature du sol (en Kelvin)
61        LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model
62        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
63        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
64        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
65        REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
66        REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
67      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
68      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
69      REAL, INTENT(IN):: rlon(klon)      REAL snow(klon, nbsrf)
70        REAL qsurf(klon, nbsrf)
71        REAL evap(klon, nbsrf)
72        REAL albe(klon, nbsrf)
73        REAL alblw(klon, nbsrf)
74    
75        REAL fluxlat(klon, nbsrf)
76    
77        REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)
78        REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
79        REAL fder(klon)
80      REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés      REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés
81      REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
82      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL rugos(klon, nbsrf)
83      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)
84    
85        LOGICAL, INTENT(IN):: debut
86        real agesno(klon, nbsrf)
87        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
88    
89      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
90      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
91      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
# Line 83  contains Line 93  contains
93      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
94      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
95    
96        REAL d_ts(klon, nbsrf)
97        ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"
98    
99      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)
100      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)
101      !                    (orientation positive vers le bas)      !                    (orientation positive vers le bas)
102      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)
103      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
104        REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)
105        ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal
106        ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal
107    
108        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
109        real q2(klon, klev+1, nbsrf)
110    
111        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
112      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
113      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
114      !IM "slab" ocean      !IM "slab" ocean
115      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
116      !IM "slab" ocean      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
117      ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: zu1(klon)
118      ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      REAL zv1(klon)
119      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
120      REAL tslab(klon), ytslab(klon)      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
121      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
122      ! uniqmnt pour slab      !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds
123      REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)
124      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL pblh(klon, nbsrf)
125      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      ! pblh------- HCL
126        REAL capcl(klon, nbsrf)
127        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
128        REAL cteicl(klon, nbsrf)
129        REAL pblt(klon, nbsrf)
130        ! pblT------- T au nveau HCL
131        REAL therm(klon, nbsrf)
132        REAL trmb1(klon, nbsrf)
133        ! trmb1-------deep_cape
134        REAL trmb2(klon, nbsrf)
135        ! trmb2--------inhibition
136        REAL trmb3(klon, nbsrf)
137        ! trmb3-------Point Omega
138        REAL plcl(klon, nbsrf)
139      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
140      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
141      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
142      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
143      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
   
     REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)  
     REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)  
     REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT(IN):: debut  
     LOGICAL, INTENT(IN):: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER(len=*), INTENT(IN):: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
144    
145      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)
146        !IM "slab" ocean
147        ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')
148        ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')
149    
150      REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)      REAL tslab(klon)
151      REAL fder(klon)      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)
152        ! uniqmnt pour slab
153    
154      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL seaice(klon)
155      REAL rugos(klon, nbsrf)      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
156    
157      REAL zcoefh(klon, klev)      ! Local:
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
158    
159      !$$$ PB ajout pour soil      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)
160      LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model      real ytslab(klon)
161      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      real y_seaice(klon)
162      REAL cdmmax, cdhmax      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
163        real y_run_off_lic_0(klon)
164    
165      REAL ksta, ksta_ter      REAL rugmer(klon)
     LOGICAL ok_kzmin  
166    
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
167      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
168    
169      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
170      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
# Line 165  contains Line 174  contains
174      ! la premiere couche      ! la premiere couche
175      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)
176      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)
177      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon)
178      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL yfder(klon)
179      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
180    
181      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
# Line 182  contains Line 191  contains
191      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
192      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
193    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
194      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
195    
196      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
197      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
198      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev+1)
199      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev+1)
200      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev+1)
201    
202      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
# Line 204  contains Line 211  contains
211    
212      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.
213    
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER(80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER(8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL:: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
   
214      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
215      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
216      ! -- LOOP      ! -- LOOP
# Line 233  contains Line 220  contains
220      ! -- LOOP      ! -- LOOP
221    
222      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     ! pblh------- HCL  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     ! trmb1-------deep_cape  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     ! trmb2--------inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
     ! trmb3-------Point Omega  
223      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
224      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
225      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 271  contains Line 241  contains
241      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
242      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
243    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER(len=20):: modname = 'clmain'  
   
244      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
245    
246      ytherm = 0.      ytherm = 0.
247    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0., zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
248      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
249         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
250            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 339  contains Line 274  contains
274      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
275      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
276      yfder = 0.      yfder = 0.
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
277      ysolsw = 0.      ysolsw = 0.
278      ysollw = 0.      ysollw = 0.
     ysollwdown = 0.  
279      yrugos = 0.      yrugos = 0.
280      yu1 = 0.      yu1 = 0.
281      yv1 = 0.      yv1 = 0.
# Line 358  contains Line 290  contains
290      pctsrf_new = 0.      pctsrf_new = 0.
291      y_flux_u = 0.      y_flux_u = 0.
292      y_flux_v = 0.      y_flux_v = 0.
     !$$ PB  
293      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
294      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
295      ytsoil = 999999.      ytsoil = 999999.
# Line 369  contains Line 300  contains
300      ywindsp = 0.      ywindsp = 0.
301      ! -- LOOP      ! -- LOOP
302      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
303      yfluxlat = 0.      yfluxlat = 0.
304      flux_t = 0.      flux_t = 0.
305      flux_q = 0.      flux_q = 0.
# Line 379  contains Line 309  contains
309      d_q = 0.      d_q = 0.
310      d_u = 0.      d_u = 0.
311      d_v = 0.      d_v = 0.
312      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
313    
314      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on
315      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique
# Line 391  contains Line 319  contains
319      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
320      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
321    
322        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
323    
324      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
325         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
326         ni = 0         ni = 0
# Line 404  contains Line 334  contains
334            END IF            END IF
335         END DO         END DO
336    
        ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
337         if_knon: IF (knon /= 0) then         if_knon: IF (knon /= 0) then
338            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
339               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 430  contains Line 348  contains
348               ysnow_f(j) = snow_f(i)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
349               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
350               yfder(j) = fder(i)               yfder(j) = fder(i)
              ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
              ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
351               ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)               ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)
352               ysollw(j) = sollw(i, nsrf)               ysollw(j) = sollw(i, nsrf)
              ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
353               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
354               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
355               yu1(j) = u1lay(i)               yu1(j) = u1lay(i)
# Line 447  contains Line 362  contains
362               ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))               ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))
363            END DO            END DO
364    
365            ! IF bucket model for continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
366            IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
367               DO j = 1, knon               yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
                 i = ni(j)  
                 yqsol(j) = qsol(i)  
              END DO  
368            ELSE            ELSE
369               yqsol = 0.               yqsol = 0.
370            END IF            END IF
# Line 486  contains Line 398  contains
398               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
399            END IF            END IF
400    
401            ! on seuille coefm et coefh            ! on met un seuil pour coefm et coefh
402            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
403               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
404               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
# Line 495  contains Line 407  contains
407            IF (ok_kzmin) THEN            IF (ok_kzmin) THEN
408               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
409               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
410                    coefm(:, 1), ycoefm0, ycoefh0)                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
411               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
412               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
413             END IF            END IF
414    
415            IF (iflag_pbl >= 3) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
416               ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et               ! Mellor et Yamada adapté à Mars, Richard Fournier et
417               ! Frédéric Hourdin               ! Frédéric Hourdin
418               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
419                    + ypplay(:knon, 1))) &                    + ypplay(:knon, 1))) &
# Line 530  contains Line 442  contains
442               END DO               END DO
443    
444               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
445                 IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
              IF (prt_level > 9) THEN  
                 PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
              END IF  
446    
447               ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange               ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange
448    
# Line 551  contains Line 460  contains
460            END IF            END IF
461    
462            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
463            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
464                 ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)
465            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
466                 ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)
   
           ! pour le couplage  
           ytaux = y_flux_u(:, 1)  
           ytauy = y_flux_v(:, 1)  
467    
468            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
469            CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat, &            CALL clqh(dtime, itap, jour, debut, rlat, knon, nsrf, ni, pctsrf, &
470                 cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil, &                 soil_model, ytsoil, yqsol, rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro, &
471                 yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos, &                 yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, yq, yts, ypaprs, ypplay, ydelp, &
472                 yrugoro, yu1, yv1, coefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay, &                 yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, &
473                 ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &                 ysolsw, yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, &
                yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw, &  
                yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, &  
474                 yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q, &                 yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q, &
475                 y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g, &                 y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g, &
476                 ytslab, y_seaice)                 ytslab, y_seaice)
# Line 636  contains Line 539  contains
539               zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)               zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
540            END DO            END DO
541            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
542               DO j = 1, knon               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
543                  i = ni(j)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
                 qsol(i) = yqsol(j)  
              END DO  
           END IF  
           IF (nsrf == is_lic) THEN  
544               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
545                  i = ni(j)                  i = ni(j)
546                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
# Line 663  contains Line 562  contains
562                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
563                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
564                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
565                  zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + coefh(j, k)                  ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
566               END DO               END DO
567            END DO            END DO
568    
569            !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
570    
571            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
572               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 752  contains Line 651  contains
651               END DO               END DO
652    
653            END IF            END IF
           IF (ocean == 'slab  ') THEN  
              IF (nsrf == is_oce) THEN  
                 tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
                 seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              END IF  
           END IF  
654         end IF if_knon         end IF if_knon
655      END DO loop_surface      END DO loop_surface
656    

Legend:
Removed from v.62  
changed lines
  Added in v.99

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