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trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 225 by guez, Mon Oct 16 12:35:41 2017 UTC trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f revision 301 by guez, Thu Aug 2 17:23:07 2018 UTC
# Line 1  Line 1 
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, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &    SUBROUTINE pbl_surface(pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &         cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, fluxlat, &
9         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &         rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, &
10         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &         d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
11         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, &         dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12         q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, &         oliqcl, cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
        trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)  
13    
14      ! 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
15      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993 Aug. 18th
16      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
17    
18      ! 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 20  contains
20      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21      ! de sol.      ! de sol.
22    
23      ! 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.  
   
24      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
25      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
26      use coefkz_m, only: coefkz      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
     USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas  
28      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon
30      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
31      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
32        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
33      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
34      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
35        use phyetat0_m, only: zmasq
36      use stdlevvar_m, only: stdlevvar      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
38      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)  
39    
40      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
41      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
# Line 56  contains Line 47  contains
47      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
48      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
49      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  
50    
51      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
52      ! soil temperature of surface fraction      ! soil temperature of surface fraction
# Line 84  contains Line 73  contains
73      real agesno(klon, nbsrf)      real agesno(klon, nbsrf)
74      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
75    
76      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_t(:, :), d_q(:, :) ! (klon, klev)
77      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! changement pour t et q
     ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
78    
79      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
80      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
# Line 101  contains Line 89  contains
89      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
90    
91      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
92      ! tension du vent à la surface, en Pa      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
93    
94      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
95      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
# Line 111  contains Line 99  contains
99      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
100      ! IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
101    
102      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
103      REAL, intent(out):: zu1(klon), zv1(klon)      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
104        ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
105        ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
106    
107      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
108    
109      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
# Line 127  contains Line 118  contains
118      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
119      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
120      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  
121      REAL plcl(klon, nbsrf)      REAL plcl(klon, nbsrf)
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
     !           hauteur de neige, en kg / m2 / s  
     REAL run_off_lic_0(klon)  
122    
123      ! Local:      REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
124        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
125        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
126    
127      LOGICAL:: firstcal = .true.      real ffonte(klon, nbsrf) ! flux thermique utilise pour fondre la neige
128        REAL, intent(inout):: run_off_lic_0(:) ! (klon)
129    
130        ! Local:
131    
132      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
133      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
134      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
135    
136      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
137      real y_run_off_lic_0(klon)      real y_run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic(klon)
138        REAL run_off_lic(klon) ! ruissellement total
139      REAL rugmer(klon)      REAL rugmer(klon)
140      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
141      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
142        real yrugos(klon) ! longueur de rugosite (en m)
143      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon) ! vent dans la premi\`ere couche, pour  
                               ! une sous-surface donnée  
       
144      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
145      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
146      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
# Line 170  contains Line 153  contains
153      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
154      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
155      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
156      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
157        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
158      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
159      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
160      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
   
     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)  
161      REAL yq2(klon, klev + 1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL q2diag(klon, klev + 1)  
   
162      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
163      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
164      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
165    
166      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
167      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
168      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
169    
170      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
171      REAL yustar(klon)      REAL ustar(klon)
172    
173      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
174      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 203  contains Line 178  contains
178      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
179      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
180      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
181      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL ytrmb2(klon)  
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
182      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
183      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
184    
185      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
186      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
187        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
188    
189      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
190    
# Line 233  contains Line 202  contains
202      cdragm = 0.      cdragm = 0.
203      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
204      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
205      ypct = 0.      ypct = 0.
206      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
207      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
# Line 243  contains Line 210  contains
210      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
211      ypplay = 0.      ypplay = 0.
212      ydelp = 0.      ydelp = 0.
     yu = 0.  
     yv = 0.  
     yt = 0.  
     yq = 0.  
     y_dflux_t = 0.  
     y_dflux_q = 0.  
213      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
214      d_ts = 0.      d_ts = 0.
215      flux_t = 0.      flux_t = 0.
# Line 260  contains Line 221  contains
221      d_q = 0.      d_q = 0.
222      d_u = 0.      d_u = 0.
223      d_v = 0.      d_v = 0.
224      ycoefh = 0.      coefh = 0.
225        fqcalving = 0.
226        run_off_lic = 0.
227    
228      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
229      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
230      ! (\`a affiner)      ! (\`a affiner).
231    
232      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
233      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
# Line 304  contains Line 267  contains
267               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
268               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
269               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
              u1lay(j) = u(i, 1)  
              v1lay(j) = v(i, 1)  
270               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
271               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
272               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
# Line 329  contains Line 290  contains
290               END DO               END DO
291            END DO            END DO
292    
293            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
294            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &  
295                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
296                 coefh(:knon, :))                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
297    
298              DO k = 2, klev
299                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
300                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
301                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
302              ENDDO
303    
304              CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
305                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
306                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
307                   ycdragh(:knon))
308    
309            IF (iflag_pbl == 1) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
310               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)               ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
311               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
312               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))            end IF
           END IF  
313    
314            ! on met un seuil pour coefm et coefh            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
315            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
316               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
317               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
318            END IF            END IF
319    
320            IF (ok_kzmin) THEN            IF (iflag_pbl >= 6) then
              ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables  
              CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &  
                   coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)  
              coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))  
              coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))  
           END IF  
   
           IF (iflag_pbl >= 3) THEN  
              ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et  
              ! 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  
321               DO k = 1, klev + 1               DO k = 1, klev + 1
322                  DO j = 1, knon                  DO j = 1, knon
323                     i = ni(j)                     i = ni(j)
324                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
325                  END DO                  END DO
326               END DO               END DO
327              end IF
328    
329               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)            call coef_diff_turb(nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
330               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
331                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
332               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange                 ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
333    
334               IF (iflag_pbl >= 11) THEN            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
335                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
336                       yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
                      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  
   
              coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)  
              coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)  
           END IF  
   
           ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
           CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &  
                coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_u, &  
337                 y_flux_u(:knon))                 y_flux_u(:knon))
338            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
339                 coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_v, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
340                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
341                 y_flux_v(:knon))                 y_flux_v(:knon))
342    
343            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            CALL clqh(julien, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), &
344            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &                 mu0(ni(:knon)), yrugos(:knon), yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), &
345                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &                 yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), yt(:knon, :), &
346                 u1lay(:knon), v1lay(:knon), coefh(:knon, :), yt, yq, &                 yq(:knon, :), yts(:knon), ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), &
347                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &                 ydelp(:knon, :), yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), &
348                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &                 yqsurf(:knon), yrain_f(:knon), ysnow_f(:knon), yfluxlat(:knon), &
349                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &                 pctsrf_new_sic(ni(:knon)), yagesno(:knon), y_d_t(:knon, :), &
350                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &                 y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), yz0_new(:knon), &
351                 y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)                 y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
352                   y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), y_ffonte(:knon), &
353                   y_run_off_lic_0(:knon), y_run_off_lic(:knon))
354    
355            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
356    
357            yrugm = 0.            yrugm = 0.
358    
359            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
360               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
361                  yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2) &                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
362                       / rg + 0.11 * 14E-6 &                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
363                       / sqrt(coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2))                       / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
364                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
365               END DO               END DO
366            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)  
           END DO  
367    
368            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
369               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
370                  i = ni(j)                  i = ni(j)
                 coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)  
                 coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)  
371                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
372                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
373                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
# Line 471  contains Line 401  contains
401               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
402               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
403               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
404               cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
405               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
406               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypct(j)
407               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypct(j)
              zu1(i) = zu1(i) + u1lay(j) * ypct(j)  
              zv1(i) = zv1(i) + v1lay(j) * ypct(j)  
408            END DO            END DO
409            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
410               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
# Line 484  contains Line 412  contains
412               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
413                  i = ni(j)                  i = ni(j)
414                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
415                    run_off_lic(i) = y_run_off_lic(j)
416               END DO               END DO
417            END IF            END IF
418    
# Line 497  contains Line 426  contains
426                  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)
427                  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)
428                  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)  
429               END DO               END DO
430            END DO            END DO
431    
432              forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
433                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
434    
435            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
436    
437            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
438               i = ni(j)               i = ni(j)
439               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
440               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
441               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
442               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
443               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
# Line 522  contains Line 453  contains
453               qairsol(j) = yqsurf(j)               qairsol(j) = yqsurf(j)
454            END DO            END DO
455    
456            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon(:knon), vmer(:knon), &            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
457                 tair1, qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, &                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
458                 yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
459    
460            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
461               i = ni(j)               i = ni(j)
462               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
463               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
464    
465               u10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * uzon(j)) &               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
466                    / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
467               v10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * vmer(j)) &               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
468                    / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
469            END DO            END DO
470    
471            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
472                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &                 y_flux_q(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
473                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yq(:knon, :), ypblh(:knon), ycapcl, yoliqcl, ycteicl, ypblt, &
474                   ytherm, ylcl)
475    
476            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
477               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 550  contains Line 482  contains
482               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
483               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
484               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)  
485            END DO            END DO
486    
487            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
# Line 571  contains Line 500  contains
500      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
501      pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic      pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
502    
503      firstcal = .false.      CALL histwrite_phy("run_off_lic", run_off_lic)
504    
505    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
506    
507  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

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changed lines
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