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trunk/phylmd/clmain.f revision 82 by guez, Wed Mar 5 14:57:53 2014 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 209 by guez, Wed Dec 7 17:37:21 2016 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, &    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, jour, rmu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, ts, &         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, snow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat, &         rugos, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, &
11         rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, rlon, rlat, &         flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, &
12         rugos, debut, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, &         zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &         trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
        dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, &  
        capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
        fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
14    
15      ! 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
16      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18    
19      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21      ! ne tient pas compte de la différentiation des sous-fractions de      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! sol.      ! de sol.
23    
24      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25      ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "ycoefh",      ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
26      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
27      ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
28    
     use calendar, ONLY: ymds2ju  
29      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
30      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
31      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
32      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
     USE dimens_m, ONLY: iim, jjm  
35      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY: day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY: gath2cpl  
37      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  
38      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
39        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42      USE temps, ONLY: annee_ref, itau_phy      use time_phylmdz, only: itap
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)
     INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)  
48    
49      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50      REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
51    
52      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
56      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
57      REAL co2_ppm ! taux CO2 atmosphere      REAL, INTENT(IN):: ftsol(klon, nbsrf) ! temp\'erature du sol (en K)
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER(len=*), INTENT(IN):: ocean  
     REAL ts(klon, nbsrf) ! input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model  
58      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
59      REAL ksta, ksta_ter      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
60      LOGICAL ok_kzmin      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
61      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
62      REAL qsol(klon)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
63        ! soil temperature of surface fraction
64    
65        REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
66        ! column-density of water in soil, in kg m-2
67    
68      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
69      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: snow(klon, nbsrf)
71      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
72      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
73      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
74    
75      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
76    
77      REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
78      REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
     REAL fder(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlon(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés  
79    
80      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
81      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
82    
83      LOGICAL, INTENT(IN):: debut      REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
84        REAL, intent(in):: fder(klon)
85        REAL, intent(inout):: rugos(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
86      real agesno(klon, nbsrf)      real agesno(klon, nbsrf)
87      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
88    
# Line 108  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)      REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour ftsol
97      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
98        REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
99        ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
100        ! le bas) à la surface
101    
102      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
103      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface
104      !                    (orientation positive vers le bas)  
105      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
106        ! tension du vent à la surface, en Pa
     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  
107    
108      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
109      real q2(klon, klev+1, nbsrf)      real q2(klon, klev+1, nbsrf)
110    
111      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      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    
116      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
117      REAL, intent(out):: zu1(klon)      REAL, intent(out):: zu1(klon)
# Line 134  contains Line 119  contains
119      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
120      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
121    
122      !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
123      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
124      REAL pblh(klon, nbsrf)      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
125      ! pblh------- HCL      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
126      REAL capcl(klon, nbsrf)      REAL capcl(klon, nbsrf)
127      REAL oliqcl(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
128      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
# Line 157  contains Line 142  contains
142      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
143      REAL run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
144    
145      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      ! Local:
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     REAL tslab(klon)  
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
146    
147      REAL seaice(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
148    
149      ! Local:      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
150        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
151        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
152    
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     real ytslab(klon)  
     real y_seaice(klon)  
153      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
154      real y_run_off_lic_0(klon)      real y_run_off_lic_0(klon)
   
155      REAL rugmer(klon)      REAL rugmer(klon)
   
156      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
   
157      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
158      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
     REAL yalblw(klon)  
159      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL yu1(klon), yv1(klon)
160      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
161      ! la premiere couche      ! la premiere couche
162      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
163      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
164      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon)      real yqsol(klon)
165      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
166    
167        REAL yrain_f(klon)
168        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
169    
170        REAL ysnow_f(klon)
171        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
172    
173        REAL yfder(klon)
174      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
175    
176      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
# Line 198  contains Line 178  contains
178      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
179      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
180      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
181      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
182      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
183      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
184      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
185      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
# Line 221  contains Line 201  contains
201      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
202    
203      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
204      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
205      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
206    
207      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation
   
     ! 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  
208    
209      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
210      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
211    
212      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
213      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 278  contains Line 235  contains
235    
236      ytherm = 0.      ytherm = 0.
237    
     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  
   
238      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
239         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
240            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 331  contains Line 259  contains
259      yts = 0.      yts = 0.
260      ysnow = 0.      ysnow = 0.
261      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
262      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
263      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
264      yfder = 0.      yfder = 0.
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
265      yrugos = 0.      yrugos = 0.
266      yu1 = 0.      yu1 = 0.
267      yv1 = 0.      yv1 = 0.
# Line 351  contains Line 273  contains
273      yv = 0.      yv = 0.
274      yt = 0.      yt = 0.
275      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
276      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
277      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
278      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
279      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
280      yfluxlat = 0.      yfluxlat = 0.
281      flux_t = 0.      flux_t = 0.
282      flux_q = 0.      flux_q = 0.
# Line 377  contains Line 288  contains
288      d_v = 0.      d_v = 0.
289      ycoefh = 0.      ycoefh = 0.
290    
291      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
292        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
293        ! (\`a affiner)
294    
295      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
296      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
297      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
298      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
299    
300        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
301        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
302           CALL interfoce_lim(jour, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
303        endif
304    
305        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
306    
307      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
308         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
309         ni = 0         ni = 0
310         knon = 0         knon = 0
311         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
312            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
313            ! "potentielles"            ! "potentielles"
314            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
315               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 400  contains Line 317  contains
317            END IF            END IF
318         END DO         END DO
319    
        ! 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  
   
320         if_knon: IF (knon /= 0) then         if_knon: IF (knon /= 0) then
321            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
322               i = ni(j)               i = ni(j)
323               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
324               yts(j) = ts(i, nsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
              ytslab(i) = tslab(i)  
325               ysnow(j) = snow(i, nsrf)               ysnow(j) = snow(i, nsrf)
326               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
327               yalb(j) = albe(i, nsrf)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
              yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
328               yrain_f(j) = rain_fall(i)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
329               ysnow_f(j) = snow_f(i)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
330               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
331               yfder(j) = fder(i)               yfder(j) = fder(i)
              ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
              ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
              ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
              ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
332               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
333               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
334               yu1(j) = u1lay(i)               yu1(j) = u1lay(i)
335               yv1(j) = v1lay(i)               yv1(j) = v1lay(i)
336               yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)               yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)
337               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
338               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
              yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
              yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
              ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
339            END DO            END DO
340    
341            ! IF bucket model for continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
342            IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
343               DO j = 1, knon               yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
                 i = ni(j)  
                 yqsol(j) = qsol(i)  
              END DO  
344            ELSE            ELSE
345               yqsol = 0.               yqsol = 0.
346            END IF            END IF
347    
348            DO k = 1, nsoilmx            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
              END DO  
           END DO  
349    
350            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
351               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
# Line 473  contains Line 361  contains
361            END DO            END DO
362    
363            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
364            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, yu, &
365                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))                 yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
366            IF (iflag_pbl == 1) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
367               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
368               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
# Line 493  contains Line 381  contains
381                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
382               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
383               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
384             END IF            END IF
385    
386            IF (iflag_pbl >= 3) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
387               ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
388               ! Frédéric Hourdin               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
389               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
390                    + ypplay(:knon, 1))) &                    + ypplay(:knon, 1))) &
391                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
# Line 525  contains Line 413  contains
413               END DO               END DO
414    
415               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
416                 IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
417    
418               IF (prt_level > 9) THEN               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
                 PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
              END IF  
   
              ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange  
419    
420               IF (iflag_pbl >= 11) THEN               IF (iflag_pbl >= 11) THEN
421                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
422                       yu, yv, yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, &                       yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
423                       yustar, iflag_pbl)                       iflag_pbl)
424               ELSE               ELSE
425                  CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &                  CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
426                       coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)                       coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
# Line 547  contains Line 432  contains
432    
433            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
434            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
435                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
436            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
437                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
   
           ! pour le couplage  
           ytaux = y_flux_u(:, 1)  
           ytauy = y_flux_v(:, 1)  
438    
439            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
440            CALL clqh(dtime, itap, jour, debut, rlat, knon, nsrf, ni, pctsrf, &            CALL clqh(dtime, jour, firstcal, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), &
441                 soil_model, ytsoil, yqsol, ok_veget, ocean, rmu0, co2_ppm, &                 yqsol, rmu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, &
442                 yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, yq, yts, &                 yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb(:knon), &
443                 ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, &                 ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, yfluxlat, &
444                 yrain_f, ysnow_f, yfder, ysolsw, yfluxlat, pctsrf_new, &                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
445                 yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, &                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t, &
446                 y_dflux_t, y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, &                 y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
                y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)  
447    
448            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
449            yrugm = 0.            yrugm = 0.
# Line 588  contains Line 468  contains
468                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
469                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
470                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)
                 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)  
471                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
472                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
473               END DO               END DO
474            END DO            END DO
475    
476            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            DO j = 1, knon
477                 i = ni(j)
478                 flux_t(i, nsrf) = y_flux_t(j)
479                 flux_q(i, nsrf) = y_flux_q(j)
480                 flux_u(i, nsrf) = y_flux_u(j)
481                 flux_v(i, nsrf) = y_flux_v(j)
482              END DO
483    
484              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
485    
486            albe(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
           alblw(:, nsrf) = 0.  
487            snow(:, nsrf) = 0.            snow(:, nsrf) = 0.
488            qsurf(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
489            rugos(:, nsrf) = 0.            rugos(:, nsrf) = 0.
# Line 608  contains Line 491  contains
491            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
492               i = ni(j)               i = ni(j)
493               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
494               albe(i, nsrf) = yalb(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
              alblw(i, nsrf) = yalblw(j)  
495               snow(i, nsrf) = ysnow(j)               snow(i, nsrf) = ysnow(j)
496               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
497               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
# Line 629  contains Line 511  contains
511               zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)               zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
512            END DO            END DO
513            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
514               DO j = 1, knon               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
515                  i = ni(j)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
                 qsol(i) = yqsol(j)  
              END DO  
           END IF  
           IF (nsrf == is_lic) THEN  
516               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
517                  i = ni(j)                  i = ni(j)
518                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
519               END DO               END DO
520            END IF            END IF
521            !$$$ PB ajout pour soil  
522            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
523            DO k = 1, nsoilmx            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
              END DO  
           END DO  
524    
525            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
526               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 660  contains Line 533  contains
533               END DO               END DO
534            END DO            END DO
535    
536            !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
537    
538            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
539               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 693  contains Line 566  contains
566               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
567               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
568               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
   
569            END DO            END DO
570    
571            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
572                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
573                 ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
574    
575            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
576               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 720  contains Line 592  contains
592                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
593               END DO               END DO
594            END DO            END DO
           !IM "slab" ocean  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              DO j = 1, knon  
                 ! on projette sur la grille globale  
                 i = ni(j)  
                 IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN  
                    flux_o(i) = y_flux_o(j)  
                 ELSE  
                    flux_o(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
           END IF  
   
           IF (nsrf == is_sic) THEN  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :  
                 IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN  
                    flux_g(i) = y_flux_g(j)  
                 ELSE  
                    flux_g(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
   
           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  
595         end IF if_knon         end IF if_knon
596      END DO loop_surface      END DO loop_surface
597    
598      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
   
599      rugos(:, is_oce) = rugmer      rugos(:, is_oce) = rugmer
600      pctsrf = pctsrf_new      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
601        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
602    
603        firstcal = .false.
604    
605    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
606    

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