/[lmdze]/trunk/Sources/phylmd/clmain.f
ViewVC logotype

Diff of /trunk/Sources/phylmd/clmain.f

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

trunk/libf/phylmd/clmain.f revision 14 by guez, Mon Jul 28 14:48:09 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 227 by guez, Thu Nov 2 15:47:03 2017 UTC
# Line 1  Line 1 
1        SUBROUTINE clmain(dtime,itap,date0,pctsrf,pctsrf_new,  module clmain_m
2       .                  t,q,u,v,  
3       .                  jour, rmu0, co2_ppm,    IMPLICIT NONE
4       .                  ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,  
5       .                  soil_model,cdmmax, cdhmax,  contains
6       .                  ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,qsol,  
7       .                  paprs,pplay,snow,qsurf,evap,albe,alblw,    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8       .                  fluxlat,         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9       .                  rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder,         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10       .                  rlon, rlat, cufi, cvfi, rugos,         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11       .                  debut, lafin, agesno,rugoro,         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12       .                  d_t,d_q,d_u,d_v,d_ts,         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13       .                  flux_t,flux_q,flux_u,flux_v,cdragh,cdragm,         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14       .                  q2,  
15       .                  dflux_t,dflux_q,      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16       .                  zcoefh,zu1,zv1, t2m, q2m, u10m, v10m,      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17  cIM cf. AM : pbl      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18       .                  pblh,capCL,oliqCL,cteiCL,pblT,  
19       .                  therm,trmb1,trmb2,trmb3,plcl,      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20       .                  fqcalving,ffonte, run_off_lic_0,      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21  cIM "slab" ocean      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22       .                  flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! de sol.
23    
24  !      use clqh_m, only: clqh
25  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/clmain.F,v 1.6 2005/11/16 14:47:19 lmdzadmin Exp $      use clvent_m, only: clvent
26  !      use coefkz_m, only: coefkz
27  c      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28  c      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
29  cAA REM:      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30  cAA-----      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
31  cAA Tout ce qui a trait au traceurs est dans phytrac maintenant      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
32  cAA pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      use hbtm_m, only: hbtm
33  cAA se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la differentiation      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
34  cAA des sous-fraction de sol.      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
35  cAA REM bis :      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36  cAA----------      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
37  cAA Pour pouvoir extraire les coefficient d'echanges et le vent      use time_phylmdz, only: itap
38  cAA dans la premiere couche, 3 champs supplementaires ont ete crees      use ustarhb_m, only: ustarhb
39  cAA zcoefh,zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenne les valeurs      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
40  cAA de ces trois champs sur les 4 subsurfaces du modele. Dans l'avenir      use yamada4_m, only: yamada4
41  cAA si les informations des subsurfaces doivent etre prises en compte  
42  cAA il faudra sortir ces memes champs en leur ajoutant une dimension,      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43  cAA c'est a dire nbsrf (nbre de subsurface).  
44        USE ioipsl      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45        USE interface_surf      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46        use dimens_m  
47        use indicesol      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48        use dimphy      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49        use dimsoil      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50        use temps      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51        use iniprint      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52        use YOMCST      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53        use yoethf      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54        use fcttre      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55        use conf_phys_m      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56        use gath_cpl, only: gath2cpl  
57        IMPLICIT none      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58  c======================================================================      ! soil temperature of surface fraction
59  c Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818  
60  c Objet: interface de "couche limite" (diffusion verticale)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61  c Arguments:      ! column-density of water in soil, in kg m-2
62  c dtime----input-R- interval du temps (secondes)  
63  c itap-----input-I- numero du pas de temps      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64  c date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65  c t--------input-R- temperature (K)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66  c q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
67  c u--------input-R- vitesse u      REAL evap(klon, nbsrf)
68  c v--------input-R- vitesse v      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69  c ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70  c paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
71  c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72  c radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73  c rlat-----input-R- latitude en degree  
74  c rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75  c cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76  c cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
77  c      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78  c d_t------output-R- le changement pour "t"      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79  c d_q------output-R- le changement pour "q"      real agesno(klon, nbsrf)
80  c d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81  c d_v------output-R- le changement pour "v"  
82  c d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83  c flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84  c                    (orientation positive vers le bas)      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85  c flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
86  c flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87  c flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! changement pour "u" et "v"
88  c dflux_t derive du flux sensible  
89  c dflux_q derive du flux latent      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90  cIM "slab" ocean  
91  c flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92  c flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93  c tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin) ! uniqmnt pour slab      ! le bas) à la surface
94  c seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
95  ccc      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96  c ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97  c fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
98  c           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99  cAA on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! tension du vent à la surface, en Pa
100  cAA la premiere couche  
101  cAA ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102  c itr--------input-I- nombre de traceurs      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103  c tr---------input-R- q. de traceurs  
104  c flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105  c d_tr-------output-R tendance de traceurs      ! dflux_t derive du flux sensible
106  cIM cf. AM : PBL      ! dflux_q derive du flux latent
107  c trmb1-------deep_cape      ! IM "slab" ocean
108  c trmb2--------inhibition  
109  c trmb3-------Point Omega      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
110  c Cape(klon)-------Cape du thermique      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111  c EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique      ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112  c ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113  c lcl------- Niveau de condensation  
114  c pblh------- HCL      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115  c pblT------- T au nveau HCL  
116  c======================================================================      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117  c$$$ PB ajout pour soil      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118  c  
119        REAL, intent(in):: dtime      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120        real date0      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121        integer, intent(in):: itap      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122        REAL t(klon,klev), q(klon,klev)      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123        REAL u(klon,klev), v(klon,klev)      REAL capcl(klon, nbsrf)
124  cIM 230604 BAD  REAL radsol(klon) ???      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        real, intent(in):: pplay(klon,klev)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL therm(klon, nbsrf)
128        real cufi(klon), cvfi(klon)      REAL trmb1(klon, nbsrf)
129        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      ! trmb1-------deep_cape
130        REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL trmb2(klon, nbsrf)
131        REAL flux_t(klon,klev, nbsrf), flux_q(klon,klev, nbsrf)      ! trmb2--------inhibition
132        REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      REAL trmb3(klon, nbsrf)
133  cIM "slab" ocean      ! trmb3-------Point Omega
134        REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      REAL plcl(klon, nbsrf)
135        REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136        REAL tslab(klon), ytslab(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138  cIM cf JLD      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
140        REAL fqcalving(klon,nbsrf), ffonte(klon,nbsrf)  
141        REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! Local:
142    
143        REAL flux_u(klon,klev, nbsrf), flux_v(klon,klev, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
144        REAL rugmer(klon), agesno(klon,nbsrf)  
145        real, intent(in):: rugoro(klon)      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146        REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        integer jour            ! jour de l'annee en cours      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
148        real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal  
149        REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150        LOGICAL, intent(in):: debut      real y_run_off_lic_0(klon)
151        logical, intent(in):: lafin      REAL rugmer(klon)
152        logical ok_veget      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
153        character(len=*), intent(IN):: ocean      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154        integer npas, nexca      REAL yalb(klon)
155  c      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
156        REAL pctsrf(klon,nbsrf)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
157        REAL ts(klon,nbsrf)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158        REAL d_ts(klon,nbsrf)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
159        REAL snow(klon,nbsrf)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
160        REAL qsurf(klon,nbsrf)      REAL yfluxlat(klon)
161        REAL evap(klon,nbsrf)      REAL y_d_ts(klon)
162        REAL albe(klon,nbsrf)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
163        REAL alblw(klon,nbsrf)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
164  c$$$ PB      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
165        REAL fluxlat(klon,nbsrf)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
166  C      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
167        real rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
168        REAL fder(klon)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
169  cIM cf. JLD   REAL sollw(klon), solsw(klon), sollwdown(klon)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
170        REAL sollw(klon,nbsrf), solsw(klon,nbsrf), sollwdown(klon)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
171        REAL rugos(klon,nbsrf)  
172  C la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
173        REAL pctsrf_new(klon,nbsrf)  
174  cAA      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
175        REAL zcoefh(klon,klev)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
176        REAL zu1(klon)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
177        REAL zv1(klon)      REAL yq2(klon, klev + 1)
178  cAA      REAL q2diag(klon, klev + 1)
179  c$$$ PB ajout pour soil  
180        LOGICAL, intent(in):: soil_model      REAL delp(klon, klev)
181  cIM ajout seuils cdrm, cdrh      INTEGER i, k, nsrf
182        REAL cdmmax, cdhmax  
183  cIM: 261103      INTEGER ni(klon), knon, j
184        REAL ksta, ksta_ter  
185        LOGICAL ok_kzmin      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
186  cIM: 261103      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
187        REAL ftsoil(klon,nsoilmx,nbsrf)      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
188        REAL ytsoil(klon,nsoilmx)  
189        REAL qsol(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
190  c======================================================================      REAL ustar(klon)
191        EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
192  c======================================================================      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
193        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL ypblh(klon)
194        REAL yalb(klon)      REAL ylcl(klon)
195        REAL yalblw(klon)      REAL ycapcl(klon)
196        REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL yoliqcl(klon)
197        real ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ycteicl(klon)
198        real yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL ypblt(klon)
199        real ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      REAL ytherm(klon)
200        real yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL ytrmb1(klon)
201        REAL yrugm(klon), yrads(klon),yrugoro(klon)      REAL ytrmb2(klon)
202  c$$$ PB      REAL ytrmb3(klon)
203        REAL yfluxlat(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
204  C      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
205        REAL y_d_ts(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
206        REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)  
207        REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
208        REAL y_flux_t(klon,klev), y_flux_q(klon,klev)      REAL rugo1(klon)
209        REAL y_flux_u(klon,klev), y_flux_v(klon,klev)  
210        REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      !------------------------------------------------------------
211        REAL ycoefh(klon,klev), ycoefm(klon,klev)  
212        REAL yu(klon,klev), yv(klon,klev)      ytherm = 0.
213        REAL yt(klon,klev), yq(klon,klev)  
214        REAL ypaprs(klon,klev+1), ypplay(klon,klev), ydelp(klon,klev)      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
215  c         DO i = 1, klon
216        LOGICAL ok_nonloc            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
217        PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)         END DO
218        REAL ycoefm0(klon,klev), ycoefh0(klon,klev)      END DO
219    
220  cIM 081204 hcl_Anne ? BEG      ! Initialization:
221        real yzlay(klon,klev),yzlev(klon,klev+1),yteta(klon,klev)      rugmer = 0.
222        real ykmm(klon,klev+1),ykmn(klon,klev+1)      cdragh = 0.
223        real ykmq(klon,klev+1)      cdragm = 0.
224        real yq2(klon,klev+1),q2(klon,klev+1,nbsrf)      dflux_t = 0.
225        real q2diag(klon,klev+1)      dflux_q = 0.
226  cIM 081204   real yustar(klon),y_cd_m(klon),y_cd_h(klon)      ypct = 0.
227  cIM 081204 hcl_Anne ? END      yqsurf = 0.
228  c      yrain_f = 0.
229        REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      ysnow_f = 0.
230        REAL delp(klon,klev)      yrugos = 0.
231        INTEGER i, k, nsrf      ypaprs = 0.
232  cAA   INTEGER it      ypplay = 0.
233        INTEGER ni(klon), knon, j      ydelp = 0.
234  c Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte      yu = 0.
235  c des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer      yv = 0.
236        REAL pctsrf_pot(klon,nbsrf)      yt = 0.
237              yq = 0.
238  c======================================================================      y_dflux_t = 0.
239        REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      y_dflux_q = 0.
240  c======================================================================      yrugoro = 0.
241  c      d_ts = 0.
242  c maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      flux_t = 0.
243  c      flux_q = 0.
244        CHARACTER*80 cldebug      flux_u = 0.
245        SAVE cldebug      flux_v = 0.
246        CHARACTER*8 cl_surf(nbsrf)      fluxlat = 0.
247        SAVE cl_surf      d_t = 0.
248        INTEGER nhoridbg, nidbg      d_q = 0.
249        SAVE nhoridbg, nidbg      d_u = 0.
250        INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))      d_v = 0.
251        REAL zx_lon(iim,jjm+1), zx_lat(iim,jjm+1), zjulian      ycoefh = 0.
252        REAL tabindx(klon)  
253        REAL debugtab(iim,jjm+1)      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
254        LOGICAL first_appel      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
255        SAVE first_appel      ! (\`a affiner)
256        DATA first_appel/.true./  
257        LOGICAL:: debugindex = .false.      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
258        integer idayref      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
259        REAL t2m(klon,nbsrf), q2m(klon,nbsrf)      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
260        REAL u10m(klon,nbsrf), v10m(klon,nbsrf)      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
261  c  
262        REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
263        REAL yustar(klon)      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
264  c -- LOOP         CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
265         REAL yu10mx(klon)      endif
266         REAL yu10my(klon)  
267         REAL ywindsp(klon)      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
268  c -- LOOP  
269  c      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
270        REAL yt10m(klon), yq10m(klon)         ! Chercher les indices :
271  cIM cf. AM : pbl, hbtm2 (Comme les autres diagnostics on cumule ds physic ce qui         ni = 0
272  c   permet de sortir les grdeurs par sous surface)         knon = 0
273        REAL pblh(klon,nbsrf)         DO i = 1, klon
274        REAL plcl(klon,nbsrf)            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
275        REAL capCL(klon,nbsrf)            ! "potentielles"
276        REAL oliqCL(klon,nbsrf)            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
277        REAL cteiCL(klon,nbsrf)               knon = knon + 1
278        REAL pblT(klon,nbsrf)               ni(knon) = i
279        REAL therm(klon,nbsrf)            END IF
280        REAL trmb1(klon,nbsrf)         END DO
281        REAL trmb2(klon,nbsrf)  
282        REAL trmb3(klon,nbsrf)         if_knon: IF (knon /= 0) then
283        REAL ypblh(klon)            DO j = 1, knon
284        REAL ylcl(klon)               i = ni(j)
285        REAL ycapCL(klon)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
286        REAL yoliqCL(klon)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
287        REAL ycteiCL(klon)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
288        REAL ypblT(klon)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
289        REAL ytherm(klon)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
290        REAL ytrmb1(klon)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
291        REAL ytrmb2(klon)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
292        REAL ytrmb3(klon)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
293        REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
294  c     REAL ygamt(klon,2:klev) ! contre-gradient pour temperature               yrugoro(j) = rugoro(i)
295  c     REAL ygamq(klon,2:klev) ! contre-gradient pour humidite               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
296        REAL uzon(klon), vmer(klon)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
297        REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
       REAL psfce(klon), patm(klon)  
 c  
       REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)  
       REAL rugo1(klon)  
 c  
       LOGICAL zxli ! utiliser un jeu de fonctions simples  
       PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
 c  
       REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
       REAL t_coup  
       PARAMETER(t_coup=273.15)  
 C  
       character (len = 20) :: modname = 'clmain'  
       LOGICAL check  
       PARAMETER (check=.false.)  
   
   
 c initialisation Anne  
       ytherm(:) = 0.  
 C  
       if (check) THEN  
           write(*,*) modname,'  klon=',klon  
 CC        call flush(6)  
       endif  
       IF (debugindex .and. first_appel) THEN  
           first_appel=.false.  
 !  
 ! initialisation sorties netcdf  
 !  
           idayref = day_ini  
           CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, 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)  
           ENDDO  
           CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlat,zx_lat)  
           cldebug='sous_index'  
           CALL histbeg_totreg(cldebug, iim,zx_lon(:,1),jjm+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, 32, "inst", dtime,dtime)  
298            END DO            END DO
299            CALL histend(nidbg)  
300            CALL histsync(nidbg)            ! For continent, copy soil water content
301        ENDIF            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
302    
303              ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
304    
305              DO k = 1, klev
306                 DO j = 1, knon
307                    i = ni(j)
308                    ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
309                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
310                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
311                    yu(j, k) = u(i, k)
312                    yv(j, k) = v(i, k)
313                    yt(j, k) = t(i, k)
314                    yq(j, k) = q(i, k)
315                 END DO
316              END DO
317    
318              ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
319              CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
320                   yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
321                   coefh(:knon, :))
322                        
323        DO k = 1, klev   ! epaisseur de couche            IF (iflag_pbl == 1) THEN
324        DO i = 1, klon               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
325           delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
326        ENDDO               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
327        ENDDO            END IF
328        DO i = 1, klon  ! vent de la premiere couche  
329           zx_alf1 = 1.0            ! on met un seuil pour coefm et coefh
330           zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1            IF (nsrf == is_oce) THEN
331           u1lay(i) = u(i,1)*zx_alf1 + u(i,2)*zx_alf2               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
332           v1lay(i) = v(i,1)*zx_alf1 + v(i,2)*zx_alf2               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
333        ENDDO            END IF
334  c  
335  c initialisation:            IF (ok_kzmin) THEN
336  c               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
337        DO i = 1, klon               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
338           rugmer(i) = 0.0                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
339           cdragh(i) = 0.0               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
340           cdragm(i) = 0.0               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
341           dflux_t(i) = 0.0            END IF
342           dflux_q(i) = 0.0  
343           zu1(i) = 0.0            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
344           zv1(i) = 0.0               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
345        ENDDO               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
346        ypct = 0.0               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
347        yts = 0.0                    + ypplay(:knon, 1))) &
348        ysnow = 0.0                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
349        yqsurf = 0.0              
350        yalb = 0.0               DO k = 2, klev
351        yalblw = 0.0                  yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
352        yrain_f = 0.0                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
353        ysnow_f = 0.0                       / ypaprs(1:knon, k) &
354        yfder = 0.0                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
355        ytaux = 0.0               END DO
356        ytauy = 0.0  
357        ysolsw = 0.0               DO k = 1, klev
358        ysollw = 0.0                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
359        ysollwdown = 0.0                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
360        yrugos = 0.0               END DO
361        yu1 = 0.0  
362        yv1 = 0.0               zlev(:knon, 1) = 0.
363        yrads = 0.0               zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
364        ypaprs = 0.0                    - yzlay(:knon, klev - 1)
365        ypplay = 0.0  
366        ydelp = 0.0               DO k = 2, klev
367        yu = 0.0                  zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
368        yv = 0.0               END DO
369        yt = 0.0  
370        yq = 0.0               DO k = 1, klev + 1
371        pctsrf_new = 0.0                  DO j = 1, knon
372        y_flux_u = 0.0                     i = ni(j)
373        y_flux_v = 0.0                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
374  C$$ PB                  END DO
375        y_dflux_t = 0.0               END DO
376        y_dflux_q = 0.0  
377        ytsoil = 999999.               ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 1))
378        yrugoro = 0.  
379  c -- LOOP               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
380        yu10mx = 0.0  
381        yu10my = 0.0               IF (iflag_pbl >= 11) THEN
382        ywindsp = 0.0                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, zlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
383  c -- LOOP                       coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, ustar(:knon), &
384        DO nsrf = 1, nbsrf                       iflag_pbl)
385        DO i = 1, klon               ELSE
386           d_ts(i,nsrf) = 0.0                  CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
387        ENDDO                       yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), &
388        END DO                       coefm(:knon, 1), yq2(:knon, :), ykmm(:knon, :), &
389  C§§§ PB                       ykmn(:knon, :), ykmq(:knon, :), ustar(:knon), iflag_pbl)
390        yfluxlat=0.               END IF
391        flux_t = 0.  
392        flux_q = 0.               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
393        flux_u = 0.               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
394        flux_v = 0.            END IF
395        DO k = 1, klev  
396        DO i = 1, klon            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
397           d_t(i,k) = 0.0            CALL clvent(knon, dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), &
398           d_q(i,k) = 0.0                 coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_u, &
399  c$$$         flux_t(i,k) = 0.0                 y_flux_u(:knon))
400  c$$$         flux_q(i,k) = 0.0            CALL clvent(knon, dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), &
401           d_u(i,k) = 0.0                 coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_v, &
402           d_v(i,k) = 0.0                 y_flux_v(:knon))
403  c$$$         flux_u(i,k) = 0.0  
404  c$$$         flux_v(i,k) = 0.0            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
405           zcoefh(i,k) = 0.0            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
406        ENDDO                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
407        ENDDO                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), yt, yq, &
408  cAA      IF (itr.GE.1) THEN                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
409  cAA      DO it = 1, itr                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
410  cAA      DO k = 1, klev                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
411  cAA      DO i = 1, klon                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
412  cAA         d_tr(i,k,it) = 0.0                 y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
413  cAA      ENDDO  
414  cAA      ENDDO            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
415  cAA      ENDDO            yrugm = 0.
416  cAA      ENDIF            IF (nsrf == is_oce) THEN
417                 DO j = 1, knon
418  c                  yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
419  c Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
420  c                       / sqrt(coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
421  C Initialisation des "pourcentages potentiels". On considere ici qu'on                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
422  C peut avoir potentiellementdela glace sur tout le domaine oceanique               END DO
423  C (a affiner)            END IF
424              DO j = 1, knon
425        pctsrf_pot = pctsrf               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
426        pctsrf_pot(:,is_oce) = 1. - zmasq(:)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
427        pctsrf_pot(:,is_sic) = 1. - zmasq(:)            END DO
428    
429        DO nsrf = 1, nbsrf            DO k = 1, klev
430                 DO j = 1, knon
431  c chercher les indices:                  i = ni(j)
432        DO j = 1, klon                  coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
433           ni(j) = 0                  coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
434        ENDDO                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
435        knon = 0                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
436        DO i = 1, klon                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
437                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
438  C pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces "potentielles"               END DO
439  C              END DO
440        IF (pctsrf_pot(i,nsrf).GT.epsfra) THEN  
441           knon = knon + 1            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
442           ni(knon) = i            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
443        ENDIF            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
444        ENDDO            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
445  c  
446        if (check) THEN            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
447            write(*,*)'CLMAIN, nsrf, knon =',nsrf, knon  
448  CC        call flush(6)            falbe(:, nsrf) = 0.
449        endif            fsnow(:, nsrf) = 0.
450  c            qsurf(:, nsrf) = 0.
451  c variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX            frugs(:, nsrf) = 0.
452  c            DO j = 1, knon
453        IF (debugindex) THEN               i = ni(j)
454            tabindx(:)=0.               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
455  c          tabindx(1:knon)=(/FLOAT(i),i=1:knon/)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
456            DO i=1,knon               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
457              tabindx(1:knon)=FLOAT(i)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
458            END DO               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
459            debugtab(:,:)=0.               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
460            ndexbg(:)=0               IF (nsrf == is_oce) THEN
461            CALL gath2cpl(tabindx,debugtab,klon,knon,iim,jjm,ni)                  rugmer(i) = yrugm(j)
462            CALL histwrite(nidbg,cl_surf(nsrf),itap,debugtab,iim*(jjm+1)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
463       $        ,ndexbg)               END IF
464        ENDIF               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
465        IF (knon.EQ.0) cycle               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
466        DO j = 1, knon               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
467        i = ni(j)               cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
468          ypct(j) = pctsrf(i,nsrf)               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
469          yts(j) = ts(i,nsrf)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
470  cIM "slab" ocean               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
471  c        PRINT *, 'tslab = ', i, tslab(i)            END DO
472          ytslab(i) = tslab(i)            IF (nsrf == is_ter) THEN
473  c               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
474          ysnow(j) = snow(i,nsrf)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
475          yqsurf(j) = qsurf(i,nsrf)               DO j = 1, knon
476          yalb(j) = albe(i,nsrf)                  i = ni(j)
477          yalblw(j) = alblw(i,nsrf)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
478          yrain_f(j) = rain_f(i)               END DO
479          ysnow_f(j) = snow_f(i)            END IF
480          yagesno(j) = agesno(i,nsrf)  
481          yfder(j) = fder(i)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
482          ytaux(j) = flux_u(i,1,nsrf)            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
483          ytauy(j) = flux_v(i,1,nsrf)  
         ysolsw(j) = solsw(i,nsrf)  
         ysollw(j) = sollw(i,nsrf)  
         ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
         yrugos(j) = rugos(i,nsrf)  
         yrugoro(j) = rugoro(i)  
         yu1(j) = u1lay(i)  
         yv1(j) = v1lay(i)  
         yrads(j) =  ysolsw(j)+ ysollw(j)  
         ypaprs(j,klev+1) = paprs(i,klev+1)  
         y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
 c -- LOOP  
        yu10mx(j) = u10m(i,nsrf)  
        yu10my(j) = v10m(i,nsrf)  
        ywindsp(j) = SQRT(yu10mx(j)*yu10mx(j) + yu10my(j)*yu10my(j) )  
 c -- LOOP  
       END DO  
 C  
 C     IF bucket model for continent, copy soil water content  
       IF ( nsrf .eq. is_ter .and. .not. ok_veget ) THEN  
484            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
485              i = ni(j)               i = ni(j)
486              yqsol(j) = qsol(i)               DO k = 1, klev
487                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
488                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
489                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
490                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
491                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
492                 END DO
493            END DO            END DO
       ELSE  
           yqsol(:)=0.  
       ENDIF  
 c$$$ PB ajour pour soil  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ytsoil(j,k) = ftsoil(i,k,nsrf)  
         END DO    
       END DO  
       DO k = 1, klev  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypaprs(j,k) = paprs(i,k)  
         ypplay(j,k) = pplay(i,k)  
         ydelp(j,k) = delp(i,k)  
         yu(j,k) = u(i,k)  
         yv(j,k) = v(i,k)  
         yt(j,k) = t(i,k)  
         yq(j,k) = q(i,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 c calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
       CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,  
 cIM 261103  
      .     ksta, ksta_ter,  
 cIM 261103  
      .            yts, yrugos, yu, yv, yt, yq,  
      .            yqsurf,  
      .            ycoefm, ycoefh)  
 cIM 081204 BEG  
 cCR test  
       if (iflag_pbl.eq.1) then  
 cIM 081204 END  
         CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,yt,  
      .                  ycoefm0, ycoefh0)  
         DO k = 1, klev  
         DO i = 1, knon  
            ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
            ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
         ENDDO  
         ENDDO  
       endif  
 c  
 cIM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
       if (nsrf.eq.is_oce) then  
          do j=1,knon  
 c           ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),1.1E-3)  
             ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),cdmmax)  
 c           ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),1.1E-3)  
             ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),cdhmax)  
          enddo  
       endif  
   
 c  
 cIM: 261103  
       if (ok_kzmin) THEN  
 cIM cf FH: 201103 BEG  
 c   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
       call coefkzmin(knon,ypaprs,ypplay,yu,yv,yt,yq,ycoefm  
      .   ,ycoefm0,ycoefh0)  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm(2:klon-1,2), 'KZ         ')  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm0(2:klon-1,2),'KZMIN      ')  
   
        if ( 1.eq.1 ) then  
        DO k = 1, klev  
        DO i = 1, knon  
           ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
           ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
        ENDDO  
        ENDDO  
        endif  
 cIM cf FH: 201103 END  
       endif !ok_kzmin  
 cIM: 261103  
   
   
       IF (iflag_pbl.ge.3) then  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c MELLOR ET YAMADA adapte a Mars Richard Fournier et Frederic Hourdin  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
          yzlay(1:knon,1)=  
      .   RD*yt(1:knon,1)/(0.5*(ypaprs(1:knon,1)+ypplay(1:knon,1)))  
      .   *(ypaprs(1:knon,1)-ypplay(1:knon,1))/RG  
          do k=2,klev  
             yzlay(1:knon,k)=  
      .      yzlay(1:knon,k-1)+RD*0.5*(yt(1:knon,k-1)+yt(1:knon,k))  
      .      /ypaprs(1:knon,k)*(ypplay(1:knon,k-1)-ypplay(1:knon,k))/RG  
          enddo  
          do k=1,klev  
             yteta(1:knon,k)=  
      .      yt(1:knon,k)*(ypaprs(1:knon,1)/ypplay(1:knon,k))**rkappa  
      .      *(1.+0.61*yq(1:knon,k))  
          enddo  
          yzlev(1:knon,1)=0.  
          yzlev(1:knon,klev+1)=2.*yzlay(1:knon,klev)-yzlay(1:knon,klev-1)  
          do k=2,klev  
             yzlev(1:knon,k)=0.5*(yzlay(1:knon,k)+yzlay(1:knon,k-1))  
          enddo  
          DO k = 1, klev+1  
             DO j = 1, knon  
                i = ni(j)  
                yq2(j,k)=q2(i,k,nsrf)  
             enddo  
          enddo  
   
   
 c   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats  
 c  du papier sur les thermiques.  
          if (1.eq.1) then  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          else  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          endif  
          call ustarhb(knon,yu,yv,y_cd_m, yustar)  
   
         if (prt_level > 9) THEN  
           print *,'USTAR = ',yustar  
         ENDIF  
   
 c   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
          if (iflag_pbl.ge.11) then  
             call vdif_kcay(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,q2diag,ykmm,ykmn,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          else  
             call yamada4(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,ykmm,ykmn,ykmq,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          endif  
   
          ycoefm(1:knon,1)=y_cd_m(1:knon)  
          ycoefh(1:knon,1)=y_cd_h(1:knon)  
          ycoefm(1:knon,2:klev)=ykmm(1:knon,2:klev)  
          ycoefh(1:knon,2:klev)=ykmn(1:knon,2:klev)  
   
   
       ENDIF  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yu,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_u,y_flux_u)  
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yv,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_v,y_flux_v)  
   
 c pour le couplage  
       ytaux = y_flux_u(:,1)  
       ytauy = y_flux_v(:,1)  
   
 c FH modif sur le cdrag temperature  
 c$$$PB : déplace dans clcdrag  
 c$$$      do i=1,knon  
 c$$$         ycoefh(i,1)=ycoefm(i,1)*0.8  
 c$$$      enddo  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion de "q" et de "h"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
       CALL clqh(dtime, itap, date0,jour, debut,lafin,  
      e          rlon, rlat, cufi, cvfi,  
      e          knon, nsrf, ni, pctsrf,  
      e          soil_model, ytsoil,yqsol,  
      e          ok_veget, ocean, npas, nexca,  
      e          rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro,  
      e          yu1, yv1, ycoefh,  
      e          yt,yq,yts,ypaprs,ypplay,  
      e          ydelp,yrads,yalb, yalblw, ysnow, yqsurf,  
      e          yrain_f, ysnow_f, yfder, ytaux, ytauy,  
 c -- LOOP  
      e          ywindsp,  
 c -- LOOP  
 c$$$     e          ysollw, ysolsw,  
      e          ysollw, ysollwdown, ysolsw,yfluxlat,  
      s          pctsrf_new, yagesno,  
      s          y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new,  
      s          y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,  
      s          y_fqcalving,y_ffonte,y_run_off_lic_0,  
 cIM "slab" ocean  
      s          y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)  
 c  
 c calculer la longueur de rugosite sur ocean  
       yrugm=0.  
       IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
       DO j = 1, knon  
          yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2)/RG  
      $      +  0.11*14e-6 / sqrt(ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
          yrugm(j) = MAX(1.5e-05,yrugm(j))  
       ENDDO  
       ENDIF  
       DO j = 1, knon  
          y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)  
          y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)  
          yu1(j) = yu1(j) *  ypct(j)  
          yv1(j) = yv1(j) *  ypct(j)  
       ENDDO  
 c  
       DO k = 1, klev  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ycoefh(j,k) = ycoefh(j,k) * ypct(j)  
           ycoefm(j,k) = ycoefm(j,k) * ypct(j)  
           y_d_t(j,k) = y_d_t(j,k) * ypct(j)  
           y_d_q(j,k) = y_d_q(j,k) * ypct(j)  
 C§§§ PB  
           flux_t(i,k,nsrf) = y_flux_t(j,k)  
           flux_q(i,k,nsrf) = y_flux_q(j,k)  
           flux_u(i,k,nsrf) = y_flux_u(j,k)  
           flux_v(i,k,nsrf) = y_flux_v(j,k)  
 c$$$ PB        y_flux_t(j,k) = y_flux_t(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_q(j,k) = y_flux_q(j,k) * ypct(j)  
           y_d_u(j,k) = y_d_u(j,k) * ypct(j)  
           y_d_v(j,k) = y_d_v(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_u(j,k) = y_flux_u(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_v(j,k) = y_flux_v(j,k) * ypct(j)  
         ENDDO  
       ENDDO  
   
   
       evap(:,nsrf) = - flux_q(:,1,nsrf)  
 c  
       albe(:, nsrf) = 0.  
       alblw(:, nsrf) = 0.  
       snow(:, nsrf) = 0.  
       qsurf(:, nsrf) = 0.  
       rugos(:, nsrf) = 0.  
       fluxlat(:,nsrf) = 0.  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          d_ts(i,nsrf) = y_d_ts(j)  
          albe(i,nsrf) = yalb(j)  
          alblw(i,nsrf) = yalblw(j)  
          snow(i,nsrf) = ysnow(j)  
          qsurf(i,nsrf) = yqsurf(j)  
          rugos(i,nsrf) = yz0_new(j)  
          fluxlat(i,nsrf) = yfluxlat(j)  
 c$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
          IF (nsrf .EQ. is_oce) then  
            rugmer(i) = yrugm(j)  
            rugos(i,nsrf) = yrugm(j)  
          endif    
 cIM cf JLD ??  
          agesno(i,nsrf) = yagesno(j)  
          fqcalving(i,nsrf) = y_fqcalving(j)          
          ffonte(i,nsrf) = y_ffonte(j)          
          cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j,1)  
          cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j,1)  
          dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
          dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
          zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
          zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
       END DO  
       IF ( nsrf .eq. is_ter ) THEN  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          qsol(i) = yqsol(j)  
       END DO  
       END IF  
       IF ( nsrf .eq. is_lic ) THEN  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
         END DO  
       END IF  
 c$$$ PB ajout pour soil  
       ftsoil(:,:,nsrf) = 0.  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j,k)  
         END DO  
       END DO  
 c  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
       DO k = 1, klev  
          d_t(i,k) = d_t(i,k) + y_d_t(j,k)  
          d_q(i,k) = d_q(i,k) + y_d_q(j,k)  
 c$$$ PB        flux_t(i,k) = flux_t(i,k) + y_flux_t(j,k)  
 c$$$         flux_q(i,k) = flux_q(i,k) + y_flux_q(j,k)  
          d_u(i,k) = d_u(i,k) + y_d_u(j,k)  
          d_v(i,k) = d_v(i,k) + y_d_v(j,k)  
 c$$$  PB       flux_u(i,k) = flux_u(i,k) + y_flux_u(j,k)  
 c$$$         flux_v(i,k) = flux_v(i,k) + y_flux_v(j,k)  
          zcoefh(i,k) = zcoefh(i,k) + ycoefh(j,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 ccc diagnostic t,q a 2m et u, v a 10m  
 c  
       DO j=1, knon  
         i = ni(j)  
         uzon(j) = yu(j,1) + y_d_u(j,1)  
         vmer(j) = yv(j,1) + y_d_v(j,1)  
         tair1(j) = yt(j,1) + y_d_t(j,1)  
         qair1(j) = yq(j,1) + y_d_q(j,1)  
         zgeo1(j) = RD * tair1(j) / (0.5*(ypaprs(j,1)+ypplay(j,1)))  
      &                   * (ypaprs(j,1)-ypplay(j,1))  
         tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
         rugo1(j) = yrugos(j)  
         IF(nsrf.EQ.is_oce) THEN  
          rugo1(j) = rugos(i,nsrf)  
         ENDIF  
         psfce(j)=ypaprs(j,1)  
         patm(j)=ypplay(j,1)  
 c  
         qairsol(j) = yqsurf(j)  
       ENDDO  
 c  
       CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli,  
      &               uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1,  
      &               tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm,  
 cIM  &               yt2m, yq2m, yu10m)  
      &               yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)  
 cIM 081204 END  
 c  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        t2m(i,nsrf)=yt2m(j)  
   
 c  
        q2m(i,nsrf)=yq2m(j)  
 c  
 c u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
        u10m(i,nsrf)=(yu10m(j) * uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
        v10m(i,nsrf)=(yu10m(j) * vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
 c  
       ENDDO  
 c  
 cIM cf AM : pbl, HBTM  
       DO i = 1, knon  
          y_cd_h(i) = ycoefh(i,1)  
          y_cd_m(i) = ycoefm(i,1)  
       ENDDO  
 c     print*,'appel hbtm2'  
       CALL HBTM(knon, ypaprs, ypplay,  
      .          yt2m,yt10m,yq2m,yq10m,yustar,  
      .          y_flux_t,y_flux_q,yu,yv,yt,yq,  
      .          ypblh,ycapCL,yoliqCL,ycteiCL,ypblT,  
      .          ytherm,ytrmb1,ytrmb2,ytrmb3,ylcl)  
 c     print*,'fin hbtm2'  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        pblh(i,nsrf)   = ypblh(j)  
        plcl(i,nsrf)   = ylcl(j)  
        capCL(i,nsrf)  = ycapCL(j)  
        oliqCL(i,nsrf) = yoliqCL(j)  
        cteiCL(i,nsrf) = ycteiCL(j)  
        pblT(i,nsrf)   = ypblT(j)  
        therm(i,nsrf)  = ytherm(j)  
        trmb1(i,nsrf)  = ytrmb1(j)  
        trmb2(i,nsrf)  = ytrmb2(j)  
        trmb3(i,nsrf)  = ytrmb3(j)  
       ENDDO  
 c  
   
       do j=1,knon  
          do k=1,klev+1  
          i=ni(j)  
          q2(i,k,nsrf)=yq2(j,k)  
          enddo  
       enddo  
 cIM "slab" ocean  
        IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
         DO j = 1, knon  
 c on projette sur la grille globale  
          i = ni(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_oce).GT.epsfra) THEN  
           flux_o(i) = y_flux_o(j)  
          ELSE  
           flux_o(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF  
 c  
        IF (nsrf.EQ.is_sic) THEN  
         DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
 cIM 230604 on pondere lorsque l'on fait le bilan au sol :  flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_sic).GT.epsfra) THEN  
           flux_g(i) = y_flux_g(j)  
          ELSE  
           flux_g(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF !nsrf.EQ.is_sic  
 c  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  ') THEN  
        IF(nsrf.EQ.is_oce) then  
         tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
         seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
        ENDIF !nsrf  
       ENDIF !OCEAN  
       end do  
 C  
 C On utilise les nouvelles surfaces  
 C A rajouter: conservation de l'albedo  
 C  
       rugos(:,is_oce) = rugmer  
       pctsrf = pctsrf_new  
494    
495        RETURN            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
496        END  
497              DO j = 1, knon
498                 i = ni(j)
499                 u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
500                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
501                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
502                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
503                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
504                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
505                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
506                 rugo1(j) = yrugos(j)
507                 IF (nsrf == is_oce) THEN
508                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
509                 END IF
510                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
511                 patm(j) = ypplay(j, 1)
512    
513                 qairsol(j) = yqsurf(j)
514              END DO
515    
516              CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
517                   qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
518                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
519    
520              DO j = 1, knon
521                 i = ni(j)
522                 t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
523                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
524    
525                 u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
526                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
527                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
528                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
529              END DO
530    
531              CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
532                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
533                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
534    
535              DO j = 1, knon
536                 i = ni(j)
537                 pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
538                 plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
539                 capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
540                 oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
541                 cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
542                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
543                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
544                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
545                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
546                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
547              END DO
548    
549              DO j = 1, knon
550                 DO k = 1, klev + 1
551                    i = ni(j)
552                    q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
553                 END DO
554              END DO
555           else
556              fsnow(:, nsrf) = 0.
557           end IF if_knon
558        END DO loop_surface
559    
560        ! On utilise les nouvelles surfaces
561        frugs(:, is_oce) = rugmer
562        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
563        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
564    
565        firstcal = .false.
566    
567      END SUBROUTINE clmain
568    
569    end module clmain_m

Legend:
Removed from v.14  
changed lines
  Added in v.227

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21