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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 304 by guez, Thu Sep 6 15:51:09 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, falbe, fluxlat, &
9         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &         rain_fall, snow_fall, 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)
16        ! Date: Aug. 18th, 1993
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
# Line 21  contains Line 21  contains
21      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! de sol.      ! de sol.
23    
24      ! 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.  
   
25      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
26      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
27      use coefkz_m, only: coefkz      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
28      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
     USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas  
29      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon
31      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
32      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
33        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
34      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
35      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36        use phyetat0_m, only: zmasq
37      use stdlevvar_m, only: stdlevvar      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
38      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
39      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)  
40    
41      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
# Line 56  contains Line 48  contains
48      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
50      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  
51    
52      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53      ! soil temperature of surface fraction      ! soil temperature of surface fraction
# Line 68  contains Line 58  contains
58      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: qsurf(klon, nbsrf)
     REAL evap(klon, nbsrf)  
62      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
63      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
64    
65      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
66      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
67    
68      REAL, intent(in):: snow_f(klon)      REAL, intent(in):: snow_fall(klon)
69      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
70    
71      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
# 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 94  contains Line 82  contains
82      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
83    
84      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
85      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers      ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
86      ! le bas) à la surface      ! vers le bas) à la surface
87    
88      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
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)
96    
97      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! Ocean slab:
98      ! dflux_t derive du flux sensible      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon) ! derive du flux sensible
99      ! dflux_q derive du flux latent      REAL, INTENT(out):: dflux_q(klon) ! derive du flux latent
100      ! IM "slab" ocean  
101        REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
102        ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
103        ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
104        ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
105    
     REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)  
     REAL, intent(out):: zu1(klon), zv1(klon)  
106      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
107    
108      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
# Line 127  contains Line 117  contains
117      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
118      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
119      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  
120      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)  
121    
122      ! Local:      REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
123        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
124        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
125    
126      LOGICAL:: firstcal = .true.      real ffonte(klon, nbsrf) ! flux thermique utilise pour fondre la neige
127        REAL, intent(inout):: run_off_lic_0(:) ! (klon)
128    
129        ! Local:
130    
131      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
132      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
133      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
134    
135      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
136      real y_run_off_lic_0(klon)      real y_run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic(klon)
137        REAL run_off_lic(klon) ! ruissellement total
138      REAL rugmer(klon)      REAL rugmer(klon)
139      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
140      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
141        real yrugos(klon) ! longueur de rugosite (en m)
142      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon) ! vent dans la premi\`ere couche, pour  
                               ! une sous-surface donnée  
       
143      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
144      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
145      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 152  contains
152      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
153      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
154      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
155      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
156        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
157      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
158      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
159      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)  
160      REAL yq2(klon, klev + 1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL q2diag(klon, klev + 1)  
   
161      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
162      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
163      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
164    
165      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
166      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
167      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
168    
169      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
170      REAL yustar(klon)      REAL ustar(klon)
171    
172      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
173      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 203  contains Line 177  contains
177      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
178      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
179      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
180      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL ytrmb2(klon)  
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
181      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
182      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
183        REAL zgeo1(klon)
     REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)  
184      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
185        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
186    
187      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
188    
# Line 233  contains Line 200  contains
200      cdragm = 0.      cdragm = 0.
201      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
202      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
203      ypct = 0.      ypct = 0.
     yqsurf = 0.  
204      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
205      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
206      yrugos = 0.      yrugos = 0.
207      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
208      ypplay = 0.      ypplay = 0.
209      ydelp = 0.      ydelp = 0.
     yu = 0.  
     yv = 0.  
     yt = 0.  
     yq = 0.  
     y_dflux_t = 0.  
     y_dflux_q = 0.  
210      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
211      d_ts = 0.      d_ts = 0.
212      flux_t = 0.      flux_t = 0.
# Line 260  contains Line 218  contains
218      d_q = 0.      d_q = 0.
219      d_u = 0.      d_u = 0.
220      d_v = 0.      d_v = 0.
221      ycoefh = 0.      coefh = 0.
222        fqcalving = 0.
223        run_off_lic = 0.
224    
225      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
226      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
227      ! (\`a affiner)      ! (\`a affiner).
228    
229      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
230      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
# Line 279  contains Line 239  contains
239      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
240    
241      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
242         ! Chercher les indices :         ! Define ni and knon:
243          
244         ni = 0         ni = 0
245         knon = 0         knon = 0
246    
247         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
248            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
249            ! "potentielles"            ! "potentielles"
# Line 300  contains Line 262  contains
262               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
263               yalb(j) = falbe(i, nsrf)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
264               yrain_f(j) = rain_fall(i)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
265               ysnow_f(j) = snow_f(i)               ysnow_f(j) = snow_fall(i)
266               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
267               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
268               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
              u1lay(j) = u(i, 1)  
              v1lay(j) = v(i, 1)  
269               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
270               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
271               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 289  contains
289               END DO               END DO
290            END DO            END DO
291    
292            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
           CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &  
                yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), 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  
   
           ! on met un seuil pour coefm et coefh  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)  
              coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)  
           END IF  
   
           IF (ok_kzmin) 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  
              DO k = 1, klev + 1  
                 DO j = 1, knon  
                    i = ni(j)  
                    yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)  
                 END DO  
              END DO  
293    
294               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
295               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
296    
297               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange            DO k = 2, klev
298                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
299                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
300                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
301              ENDDO
302    
303              CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
304                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
305                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
306                   ycdragh(:knon))
307    
308               IF (iflag_pbl >= 11) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
309                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &               ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
310                       yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
311                       iflag_pbl)            end IF
              ELSE  
                 CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                      coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
              END IF  
312    
313               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
314               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)            IF (nsrf == is_oce) THEN
315                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
316                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
317            END IF            END IF
318    
319            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            IF (iflag_pbl >= 6) yq2(:knon, :) = q2(ni(:knon), :, nsrf)
320            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &            call coef_diff_turb(nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
321                 coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_u, &                 ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
322                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
323                   ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
324              
325              CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
326                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
327                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
328                 y_flux_u(:knon))                 y_flux_u(:knon))
329            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
330                 coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_v, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
331                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
332                 y_flux_v(:knon))                 y_flux_v(:knon))
333    
334            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            CALL clqh(julien, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), &
335            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &                 mu0(ni(:knon)), yrugos(:knon), yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), &
336                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &                 yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), yt(:knon, :), &
337                 u1lay(:knon), v1lay(:knon), coefh(:knon, :), yt, yq, &                 yq(:knon, :), yts(:knon), ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), &
338                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &                 ydelp(:knon, :), yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), &
339                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &                 yqsurf(:knon), yrain_f(:knon), ysnow_f(:knon), yfluxlat(:knon), &
340                 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, :), &
341                 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), &
342                 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), &
343                   y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), y_ffonte(:knon), &
344                   y_run_off_lic_0(:knon), y_run_off_lic(:knon))
345    
346            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
347    
348            yrugm = 0.            yrugm = 0.
349    
350            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
351               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
352                  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) &
353                       / rg + 0.11 * 14E-6 &                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
354                       / sqrt(coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2))                       / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
355                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
356               END DO               END DO
357            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  
358    
359            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
360               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
361                  i = ni(j)                  i = ni(j)
                 coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)  
                 coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)  
362                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
363                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
364                  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 450  contains Line 371  contains
371            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
372            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
373    
           evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)  
   
374            falbe(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
375            fsnow(:, nsrf) = 0.            fsnow(:, nsrf) = 0.
376            qsurf(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
# Line 471  contains Line 390  contains
390               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
391               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
392               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
393               cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
394               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
395               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypct(j)
396               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)  
397            END DO            END DO
398            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
399               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
# Line 484  contains Line 401  contains
401               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
402                  i = ni(j)                  i = ni(j)
403                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
404                    run_off_lic(i) = y_run_off_lic(j)
405               END DO               END DO
406            END IF            END IF
407    
# Line 497  contains Line 415  contains
415                  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)
416                  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)
417                  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)  
418               END DO               END DO
419            END DO            END DO
420    
421              forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
422                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
423    
424            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
425    
426            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
427               i = ni(j)               i = ni(j)
428               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
429               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
430               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
431               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
432               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 518  contains Line 438  contains
438               END IF               END IF
439               psfce(j) = ypaprs(j, 1)               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
440               patm(j) = ypplay(j, 1)               patm(j) = ypplay(j, 1)
   
              qairsol(j) = yqsurf(j)  
441            END DO            END DO
442    
443            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon(:knon), vmer(:knon), &            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
444                 tair1, qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, &                 zgeo1, tairsol, yqsurf(:knon), rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
445                 yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
446    
447            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
448               i = ni(j)               i = ni(j)
449               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
450               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
451    
452               u10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * uzon(j)) &               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
453                    / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
454               v10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * vmer(j)) &               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
455                    / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
456            END DO            END DO
457    
458            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
459                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &                 y_flux_q(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
460                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yq(:knon, :), ypblh(:knon), ycapcl, yoliqcl, ycteicl, ypblt, &
461                   ytherm, ylcl)
462    
463            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
464               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 550  contains Line 469  contains
469               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
470               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
471               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)  
472            END DO            END DO
473    
474            DO j = 1, knon            IF (iflag_pbl >= 6) q2(ni(:knon), :, nsrf) = yq2(:knon, :)
              DO k = 1, klev + 1  
                 i = ni(j)  
                 q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
              END DO  
           END DO  
475         else         else
476            fsnow(:, nsrf) = 0.            fsnow(:, nsrf) = 0.
477         end IF if_knon         end IF if_knon
# Line 571  contains Line 482  contains
482      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
483      pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic      pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
484    
485      firstcal = .false.      CALL histwrite_phy("run_off_lic", run_off_lic)
486    
487    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
488    
489  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

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