/[lmdze]/trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f90
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trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 206 by guez, Tue Aug 30 12:52:46 2016 UTC trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f revision 310 by guez, Thu Sep 27 16:29:06 2018 UTC
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1  module clmain_m  module pbl_surface_m
2    
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, jour, rmu0, ts, cdmmax, &    SUBROUTINE pbl_surface(pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, snow, &         cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, falbe, fluxlat, &
9         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, &         rain_fall, snow_fall, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, &
10         rlat, rugos, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, &         flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, &
11         flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, &         coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, &
12         zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, &         therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, albsol, sollw, solsw, &
13         trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)         tsol)
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)
17        ! Date: Aug. 18th, 1993
18      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
19    
20      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
# Line 21  contains Line 22  contains
22      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
23      ! de sol.      ! de sol.
24    
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent      use cdrag_m, only: cdrag
     ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",  
     ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois  
     ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.  
   
26      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
27      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
28      use coefkz_m, only: coefkz      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
29      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
     USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas  
30      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon
32      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
33      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
34        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
35      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
36      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
37        use phyetat0_m, only: zmasq
38      use stdlevvar_m, only: stdlevvar      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
39      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rsigma
40      use time_phylmdz, only: itap      use time_phylmdz, only: itap
     use ustarhb_m, only: ustarhb  
     use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay  
     use yamada4_m, only: yamada4  
   
     REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)  
41    
42      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
43      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille      ! pourcentages de surface de chaque maille
44    
45      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
46      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
47      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
48      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
49      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
50      REAL, INTENT(IN):: ts(klon, nbsrf) ! temperature du sol (en Kelvin)  
51        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf)
52        ! skin temperature of surface fraction, in K
53    
54      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
     REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter  
     LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin  
55    
56      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
57      ! soil temperature of surface fraction      ! soil temperature of surface fraction
58    
59      REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
60      ! column-density of water in soil, in kg m-2      ! column-density of water in soil, in kg m-2
61    
62      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
63      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: play(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
64      REAL, INTENT(inout):: snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
65      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fqsurf(klon, nbsrf)
     REAL evap(klon, nbsrf)  
66      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
67        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
68    
69      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
70      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
   
     REAL, intent(in):: snow_f(klon)  
     ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down  
71    
72      REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: snow_fall(klon)
73      REAL, intent(in):: fder(klon)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degr\'es  
   
     REAL, intent(inout):: rugos(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)  
74    
75        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
76      real agesno(klon, nbsrf)      real agesno(klon, nbsrf)
77      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
78    
79      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_t(:, :), d_q(:, :) ! (klon, klev)
80      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! changement pour t et q
     ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
81    
82      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
83      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
84    
85      REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour "ts"      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
86    
87      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
88      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers      ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
89      ! le bas) à la surface      ! vers le bas) à la surface
90    
91      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
92      ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
93    
94      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_u(:, :), flux_v(:, :) ! (klon, nbsrf)
95      ! tension du vent à la surface, en Pa      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
96    
97      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
98      real q2(klon, klev+1, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
99    
100        ! Ocean slab:
101        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon) ! derive du flux sensible
102        REAL, INTENT(out):: dflux_q(klon) ! derive du flux latent
103    
104        REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
105        ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
106        ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
107        ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
108    
109        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
110    
111        REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
112        ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
113    
114      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
115      ! dflux_t derive du flux sensible      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
116      ! dflux_q derive du flux latent      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
     ! IM "slab" ocean  
   
     REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)  
     REAL, intent(out):: zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
   
     ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm  
     ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui  
     ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)  
117      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
118      REAL capcl(klon, nbsrf)      REAL capcl(klon, nbsrf)
119      REAL oliqcl(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
120      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
121      REAL pblt(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
     ! pblT------- T au nveau HCL  
122      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL therm(klon, nbsrf)
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     ! trmb1-------deep_cape  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     ! trmb2--------inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
     ! trmb3-------Point Omega  
123      REAL plcl(klon, nbsrf)      REAL plcl(klon, nbsrf)
124      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
125      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
126      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
127      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
128      REAL run_off_lic_0(klon)  
129        real ffonte(klon, nbsrf) ! flux thermique utilise pour fondre la neige
130        REAL, intent(inout):: run_off_lic_0(:) ! (klon)
131    
132        REAL, intent(out):: albsol(:) ! (klon)
133        ! albedo du sol total, visible, moyen par maille
134    
135        REAL, intent(in):: sollw(:) ! (klon)
136        ! surface net downward longwave flux, in W m-2
137    
138        REAL, intent(in):: solsw(:) ! (klon)
139        ! surface net downward shortwave flux, in W m-2
140    
141        REAL, intent(in):: tsol(:) ! (klon)
142    
143      ! Local:      ! Local:
144    
145      LOGICAL:: firstcal = .true.      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
146        REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
147    
148      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
149      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
150      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
151    
152      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
153      real y_run_off_lic_0(klon)      real y_run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic(klon)
154        REAL run_off_lic(klon) ! ruissellement total
155      REAL rugmer(klon)      REAL rugmer(klon)
   
156      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
157        REAL yts(klon), ypctsrf(klon), yz0_new(klon)
158      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      real yrugos(klon) ! longueur de rugosite (en m)
159      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
160      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
161      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
162      ! la premiere couche      REAL yrain_fall(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
163      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)      REAL ysnow_fall(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
164        REAL yrugm(klon), radsol(klon), yrugoro(klon)
     real yqsol(klon)  
     ! column-density of water in soil, in kg m-2  
   
     REAL yrain_f(klon)  
     ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down  
   
     REAL ysnow_f(klon)  
     ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down  
   
     REAL yfder(klon)  
     REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
   
165      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
166      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
167      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
168      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
169      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
170      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
171      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
172      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
173        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
174      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
175      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
176      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
177        REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)  
     REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)  
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
178      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
179      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
180      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
181    
182      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
183      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
184      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
185    
186      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
187        REAL ustar(klon)
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
188    
189      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
190      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 223  contains Line 194  contains
194      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
195      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
196      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
197      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL ytrmb2(klon)  
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
198      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
199      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
200        REAL zgeo1(klon)
     REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)  
201      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
202        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
203    
204      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
205    
206        albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
207    
208        ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
209        ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
210    
211        forall (nsrf = 1:nbsrf)
212           fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * tsol**3 &
213                * (tsol - ftsol(:, nsrf))
214           fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
215        END forall
216    
217      ytherm = 0.      ytherm = 0.
218    
219      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
220         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
221            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
222         END DO         END DO
223      END DO      END DO
     DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
        zx_alf1 = 1.0  
        zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
        u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2  
        v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2  
     END DO  
224    
225      ! Initialization:      ! Initialization:
226      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 259  contains Line 228  contains
228      cdragm = 0.      cdragm = 0.
229      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
230      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
     ypct = 0.  
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
     yqsurf = 0.  
     yrain_f = 0.  
     ysnow_f = 0.  
     yfder = 0.  
231      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
232      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
233      ypplay = 0.      ypplay = 0.
234      ydelp = 0.      ydelp = 0.
     yu = 0.  
     yv = 0.  
     yt = 0.  
     yq = 0.  
     y_dflux_t = 0.  
     y_dflux_q = 0.  
     ytsoil = 999999.  
235      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
236      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     yfluxlat = 0.  
237      flux_t = 0.      flux_t = 0.
238      flux_q = 0.      flux_q = 0.
239      flux_u = 0.      flux_u = 0.
240      flux_v = 0.      flux_v = 0.
241        fluxlat = 0.
242      d_t = 0.      d_t = 0.
243      d_q = 0.      d_q = 0.
244      d_u = 0.      d_u = 0.
245      d_v = 0.      d_v = 0.
246      ycoefh = 0.      coefh = 0.
247        fqcalving = 0.
248        run_off_lic = 0.
249    
250      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
251      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
252      ! (\`a affiner)      ! (\`a affiner).
253    
254      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
255      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
# Line 306  contains Line 258  contains
258    
259      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
260      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
261         CALL interfoce_lim(jour, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)         CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
262      endif      endif
263    
264      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
265    
266      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
267         ! Chercher les indices :         ! Define ni and knon:
268    
269         ni = 0         ni = 0
270         knon = 0         knon = 0
271    
272         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
273            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
274            ! "potentielles"            ! "potentielles"
# Line 325  contains Line 279  contains
279         END DO         END DO
280    
281         if_knon: IF (knon /= 0) then         if_knon: IF (knon /= 0) then
282            DO j = 1, knon            ypctsrf(:knon) = pctsrf(ni(:knon), nsrf)
283               i = ni(j)            yts(:knon) = ftsol(ni(:knon), nsrf)
284               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)            snow(:knon) = fsnow(ni(:knon), nsrf)
285               yts(j) = ts(i, nsrf)            yqsurf(:knon) = fqsurf(ni(:knon), nsrf)
286               ysnow(j) = snow(i, nsrf)            yalb(:knon) = falbe(ni(:knon), nsrf)
287               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)            yrain_fall(:knon) = rain_fall(ni(:knon))
288               yalb(j) = falbe(i, nsrf)            ysnow_fall(:knon) = snow_fall(ni(:knon))
289               yrain_f(j) = rain_fall(i)            yagesno(:knon) = agesno(ni(:knon), nsrf)
290               ysnow_f(j) = snow_f(i)            yrugos(:knon) = frugs(ni(:knon), nsrf)
291               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)            yrugoro(:knon) = rugoro(ni(:knon))
292               yfder(j) = fder(i)            radsol(:knon) = fsolsw(ni(:knon), nsrf) + fsollw(ni(:knon), nsrf)
293               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)            ypaprs(:knon, klev + 1) = paprs(ni(:knon), klev + 1)
294               yrugoro(j) = rugoro(i)            y_run_off_lic_0(:knon) = run_off_lic_0(ni(:knon))
              yu1(j) = u1lay(i)  
              yv1(j) = v1lay(i)  
              yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)  
              ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
              y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           END DO  
295    
296            ! For continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
297            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
              yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))  
           ELSE  
              yqsol = 0.  
           END IF  
298    
299            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  
300    
301            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
302               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
303                  i = ni(j)                  i = ni(j)
304                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
305                  ypplay(j, k) = pplay(i, k)                  ypplay(j, k) = play(i, k)
306                  ydelp(j, k) = delp(i, k)                  ydelp(j, k) = delp(i, k)
307                  yu(j, k) = u(i, k)                  yu(j, k) = u(i, k)
308                  yv(j, k) = v(i, k)                  yv(j, k) = v(i, k)
# Line 372  contains Line 311  contains
311               END DO               END DO
312            END DO            END DO
313    
314            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
           CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &  
                yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))  
           IF (iflag_pbl == 1) THEN  
              CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
              coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))  
              coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))  
           END IF  
315    
316            ! on met un seuil pour coefm et coefh            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
317            IF (nsrf == is_oce) THEN                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
              coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)  
              coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)  
           END IF  
318    
319            IF (ok_kzmin) THEN            DO k = 2, klev
320               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables               zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
321               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &                    * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
322                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)                    * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
323               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))            ENDDO
324               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))  
325            END IF            CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
326                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
327            IF (iflag_pbl >= 3) THEN                 yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
328               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et                 ycdragh(:knon))
              ! Fr\'ed\'eric Hourdin  
              yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &  
                   + ypplay(:knon, 1))) &  
                   * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(: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  
              END DO  
              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))  
              END DO  
              yzlev(1:knon, 1) = 0.  
              yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &  
                   - yzlay(:knon, klev - 1)  
              DO k = 2, klev  
                 yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
              END DO  
              DO k = 1, klev + 1  
                 DO j = 1, knon  
                    i = ni(j)  
                    yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)  
                 END DO  
              END DO  
   
              CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)  
              IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
329    
330               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange            IF (iflag_pbl == 1) THEN
331                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
332               IF (iflag_pbl >= 11) THEN               ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
333                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &            end IF
                      yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                      iflag_pbl)  
              ELSE  
                 CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                      coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
              END IF  
334    
335               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
336               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)            IF (nsrf == is_oce) THEN
337                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
338                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
339            END IF            END IF
340    
341            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            IF (iflag_pbl >= 6) yq2(:knon, :) = q2(ni(:knon), :, nsrf)
342            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &            call coef_diff_turb(nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
343                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))                 ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
344            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &                 yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
345                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))                 ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
346    
347            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
348            CALL clqh(dtime, jour, firstcal, rlat, nsrf, ni(:knon), ytsoil, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
349                 yqsol, rmu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, &                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
350                 yq, yts, ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb(:knon), ysnow, &                 y_flux_u(:knon))
351                 yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, yfluxlat, pctsrf_new_sic, &            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
352                 yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), yz0_new, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
353                 y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t, y_dflux_q, &                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
354                 y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)                 y_flux_v(:knon))
355    
356              CALL clqh(julien, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), &
357                   mu0(ni(:knon)), yrugos(:knon), yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), &
358                   yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), yt(:knon, :), &
359                   yq(:knon, :), yts(:knon), ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), &
360                   ydelp(:knon, :), radsol(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), &
361                   yqsurf(:knon), yrain_fall(:knon), ysnow_fall(:knon), &
362                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic(ni(:knon)), yagesno(:knon), &
363                   y_d_t(:knon, :), y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), &
364                   yz0_new(:knon), y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
365                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), &
366                   y_ffonte(:knon), y_run_off_lic_0(:knon), y_run_off_lic(:knon))
367    
368            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
369    
370            yrugm = 0.            yrugm = 0.
371    
372            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
373               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
374                  yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
375                       0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
376                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
377                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
378               END DO               END DO
379            END IF            END IF
           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)  
           END DO  
380    
381            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
382               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
383                  i = ni(j)                  i = ni(j)
384                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypctsrf(j)
385                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypctsrf(j)
386                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypctsrf(j)
387                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypctsrf(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)  
388               END DO               END DO
389            END DO            END DO
390    
391            DO j = 1, knon            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
392               i = ni(j)            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
393               flux_t(i, nsrf) = y_flux_t(j)            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
394               flux_q(i, nsrf) = y_flux_q(j)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
              flux_u(i, nsrf) = y_flux_u(j)  
              flux_v(i, nsrf) = y_flux_v(j)  
           END DO  
   
           evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)  
395    
396            falbe(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
397            snow(:, nsrf) = 0.            fsnow(:, nsrf) = 0.
398            qsurf(:, nsrf) = 0.            fqsurf(:, nsrf) = 0.
399            rugos(:, nsrf) = 0.            frugs(:, nsrf) = 0.
           fluxlat(:, nsrf) = 0.  
400            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
401               i = ni(j)               i = ni(j)
402               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
403               falbe(i, nsrf) = yalb(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
404               snow(i, nsrf) = ysnow(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
405               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               fqsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
406               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
407               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
408               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
409                  rugmer(i) = yrugm(j)                  rugmer(i) = yrugm(j)
410                  rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
411               END IF               END IF
412               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
413               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
414               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
415               cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypctsrf(j)
416               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypctsrf(j)
417               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypctsrf(j)
418               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypctsrf(j)
              zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
              zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
419            END DO            END DO
420            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
421               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
# Line 528  contains Line 423  contains
423               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
424                  i = ni(j)                  i = ni(j)
425                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
426                    run_off_lic(i) = y_run_off_lic(j)
427               END DO               END DO
428            END IF            END IF
429    
430            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
431            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  
432    
433            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
434               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 546  contains Line 437  contains
437                  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)
438                  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)
439                  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)
                 ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)  
440               END DO               END DO
441            END DO            END DO
442    
443              forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
444                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypctsrf(:knon)
445    
446            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
447    
448            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
449               i = ni(j)               i = ni(j)
450               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
451               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
452               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
453               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
454               zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
455                    1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
456               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
457               rugo1(j) = yrugos(j)               rugo1(j) = yrugos(j)
458               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
459                  rugo1(j) = rugos(i, nsrf)                  rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
460               END IF               END IF
461               psfce(j) = ypaprs(j, 1)               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
462               patm(j) = ypplay(j, 1)               patm(j) = ypplay(j, 1)
   
              qairsol(j) = yqsurf(j)  
463            END DO            END DO
464    
465            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
466                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &                 zgeo1, tairsol, yqsurf(:knon), rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
467                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
468    
469            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
470               i = ni(j)               i = ni(j)
471               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
472               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
473    
474               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
475               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
476               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
477                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
478            END DO            END DO
479    
480            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
481                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &                 y_flux_q(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
482                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yq(:knon, :), ypblh(:knon), ycapcl, yoliqcl, ycteicl, ypblt, &
483                   ytherm, ylcl)
484    
485            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
486               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 599  contains Line 491  contains
491               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
492               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
493               therm(i, nsrf) = ytherm(j)               therm(i, nsrf) = ytherm(j)
              trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
              trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
              trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
494            END DO            END DO
495    
496            DO j = 1, knon            IF (iflag_pbl >= 6) q2(ni(:knon), :, nsrf) = yq2(:knon, :)
497               DO k = 1, klev + 1         else
498                  i = ni(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
                 q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
              END DO  
           END DO  
499         end IF if_knon         end IF if_knon
500      END DO loop_surface      END DO loop_surface
501    
502      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
503      rugos(:, is_oce) = rugmer      frugs(:, is_oce) = rugmer
504      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
505      pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic      pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
506    
507      firstcal = .false.      CALL histwrite_phy("run_off_lic", run_off_lic)
508    
509    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
510    
511  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

Legend:
Removed from v.206  
changed lines
  Added in v.310

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