/[lmdze]/trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f90
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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 47 by guez, Fri Jul 1 15:00:48 2011 UTC trunk/phylmd/pbl_surface.f revision 276 by guez, Thu Jul 12 14:49:20 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, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE pbl_surface(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         oliqcl, cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&  
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
17    
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21        ! de sol.
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.  
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      use cdrag_m, only: cdrag
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      use clqh_m, only: clqh
25      ! des sous-fractions de sol.      use clvent_m, only: clvent
26        use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      USE dimphy, ONLY: klev, klon
30      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
31      ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces      use hbtm_m, only: hbtm
32      ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
33      ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34      ! sous-surfaces).      use phyetat0_m, only: zmasq
35        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      ! Arguments:      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      use time_phylmdz, only: itap
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
39      ! date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
40      ! t--------input-R- temperature (K)  
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42      ! u--------input-R- vitesse u      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
43      ! v--------input-R- vitesse v  
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
52        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53        ! soil temperature of surface fraction
54    
55        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56        ! column-density of water in soil, in kg m-2
57    
58        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61        REAL qsurf(klon, nbsrf)
62        REAL evap(klon, nbsrf)
63        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
64        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
65    
66        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
67        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68    
69        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
70        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
71    
72        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
74        real agesno(klon, nbsrf)
75        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
76    
77        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
78      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
79      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
     ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
     ! d_v------output-R- le changement pour "v"  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
     !                    (orientation positive vers le bas)  
     ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! dflux_t derive du flux sensible  
     ! dflux_q derive du flux latent  
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
80    
81      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
82      ! uniqmnt pour slab      ! changement pour "u" et "v"
83    
84      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
     !cc  
     ! 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  
     ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
     ! la premiere couche  
     ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac  
     ! itr--------input-I- nombre de traceurs  
     ! tr---------input-R- q. de traceurs  
     ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
     ! trmb1-------deep_cape  
     ! trmb2--------inhibition  
     ! trmb3-------Point Omega  
     ! Cape(klon)-------Cape du thermique  
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     use coefkz_m, only: coefkz  
     use coefkzmin_m, only: coefkzmin  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
     use hbtm_m, only: hbtm  
     USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     use yamada4_m, only: yamada4  
   
     REAL, INTENT (IN) :: dtime  
     REAL date0  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     REAL t(klon, klev), q(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)  
     REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
85    
86      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
87      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
88      REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)      ! le bas) à la surface
     REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! jour de l'annee en cours                  
     INTEGER jour  
     REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
89    
90      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
91        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
92    
93      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
94      REAL fder(klon)      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
95    
96      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
97      REAL rugos(klon, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
     ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
98    
99      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
100      REAL zu1(klon)      ! dflux_t derive du flux sensible
101      REAL zv1(klon)      ! dflux_q derive du flux latent
102        ! IM "slab" ocean
103    
104      !$$$ PB ajout pour soil      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
105      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
106      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
107      REAL cdmmax, cdhmax      ! 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        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
115        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
116        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
117        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
118        REAL capcl(klon, nbsrf)
119        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
120        REAL cteicl(klon, nbsrf)
121        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
122        REAL therm(klon, nbsrf)
123        REAL plcl(klon, nbsrf)
124        REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
125        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
126        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
127        !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
128        REAL run_off_lic_0(klon)
129    
130      REAL ksta, ksta_ter      ! Local:
     LOGICAL ok_kzmin  
131    
132      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL ytsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
133    
134      EXTERNAL clqh, clvent, calbeta, cltrac      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
135        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
136        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
137    
138      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
139        real y_run_off_lic_0(klon)
140        REAL rugmer(klon)
141        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
142        REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
143        real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
144      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
145      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
146      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
147      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
148      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
149      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
150      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
151      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
152      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
153      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
154      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
155      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
156      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
157      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
158        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
159      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
160      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
161      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
162        REAL yq2(klon, klev + 1)
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
     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), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
163      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
164      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
165      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
166    
167      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
168      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
169      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
170    
171      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
172        REAL ustar(klon)
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
173    
174      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
175      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
176      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
177      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 277  contains Line 179  contains
179      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
180      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
181      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
182      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL ytrmb2(klon)  
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
183      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
184      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
185    
186      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
187      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
188        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
189    
190      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
191    
192      ytherm = 0.      ytherm = 0.
193    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0., zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
194      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
195         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
196            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
197         END DO         END DO
198      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  
199    
200      ! Initialization:      ! Initialization:
201      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 349  contains Line 203  contains
203      cdragm = 0.      cdragm = 0.
204      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
205      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
206      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
207      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
208      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
209      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
210      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
211      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
212      ypplay = 0.      ypplay = 0.
213      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 376  contains Line 215  contains
215      yv = 0.      yv = 0.
216      yt = 0.      yt = 0.
217      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
218      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
219      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
220      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
221      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
222      flux_t = 0.      flux_t = 0.
223      flux_q = 0.      flux_q = 0.
224      flux_u = 0.      flux_u = 0.
225      flux_v = 0.      flux_v = 0.
226        fluxlat = 0.
227      d_t = 0.      d_t = 0.
228      d_q = 0.      d_q = 0.
229      d_u = 0.      d_u = 0.
230      d_v = 0.      d_v = 0.
231      zcoefh = 0.      coefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
232    
233      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
234      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
235      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
236    
237      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
238        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
239      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
240      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
241    
242      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
243         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
244           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
245        endif
246    
247        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
248    
249        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
250           ! Chercher les indices :
251         ni = 0         ni = 0
252         knon = 0         knon = 0
253         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
254            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
255            ! "potentielles"            ! "potentielles"
256            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
257               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 425  contains Line 259  contains
259            END IF            END IF
260         END DO         END DO
261    
262         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon == 0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        ! IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              yqsol(j) = qsol(i)  
           END DO  
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
263            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
264               i = ni(j)               i = ni(j)
265               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
266                 yts(j) = ftsol(i, nsrf)
267                 snow(j) = fsnow(i, nsrf)
268                 yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
269                 yalb(j) = falbe(i, nsrf)
270                 yrain_f(j) = rain_fall(i)
271                 ysnow_f(j) = snow_f(i)
272                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
273                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
274                 yrugoro(j) = rugoro(i)
275                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
276                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
277                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
278            END DO            END DO
        END DO  
        DO k = 1, klev  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ypaprs(j, k) = paprs(i, k)  
              ypplay(j, k) = pplay(i, k)  
              ydelp(j, k) = delp(i, k)  
              yu(j, k) = u(i, k)  
              yv(j, k) = v(i, k)  
              yt(j, k) = t(i, k)  
              yq(j, k) = q(i, k)  
           END DO  
        END DO  
279    
280         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
281         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        IF (iflag_pbl == 1) THEN  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
           DO k = 1, klev  
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
282    
283         ! on seuille ycoefm et ycoefh            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        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, ycoefm(:, 1), &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
284    
285            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
   
        IF (iflag_pbl >= 3) THEN  
           ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin  
           yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &  
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           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(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
286               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
287                  i = ni(j)                  i = ni(j)
288                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
289                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
290                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
291                    yu(j, k) = u(i, k)
292                    yv(j, k) = v(i, k)
293                    yt(j, k) = t(i, k)
294                    yq(j, k) = q(i, k)
295               END DO               END DO
296            END DO            END DO
297    
298            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
           y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
299    
300            IF (prt_level>9) THEN            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
301               PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
           END IF  
302    
303            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange            DO k = 2, klev
304                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
305                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
306                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
307              ENDDO
308    
309              CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
310                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
311                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
312                   ycdragh(:knon))
313    
314              IF (iflag_pbl == 1) THEN
315                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
316                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
317              end IF
318    
319            IF (iflag_pbl >= 11) THEN            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
320               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &            IF (nsrf == is_oce) THEN
321                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
322                    iflag_pbl)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                   y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
323            END IF            END IF
324    
325            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            IF (iflag_pbl >= 6) then
326            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)               DO k = 1, klev + 1
327            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                  DO j = 1, knon
328            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                     i = ni(j)
329         END IF                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
330                    END DO
331         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"               END DO
332         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            end IF
             ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
        ! pour le couplage  
        ytaux = y_flux_u(:, 1)  
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        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  
   
        DO k = 1, klev  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)  
              ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)  
              y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)  
              y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)  
              flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
              flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)  
              flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
              flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
              y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
              y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
           END DO  
        END DO  
333    
334         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
335                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
336                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
337                   ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
338    
339              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
340                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
341                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
342                   y_flux_u(:knon))
343              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
344                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
345                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
346                   y_flux_v(:knon))
347    
348              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
349              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
350                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
351                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
352                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
353                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
354                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
355                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
356                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
357                   y_run_off_lic_0)
358    
359         albe(:, nsrf) = 0.            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
360         alblw(:, nsrf) = 0.            yrugm = 0.
        snow(:, nsrf) = 0.  
        qsurf(:, nsrf) = 0.  
        rugos(:, nsrf) = 0.  
        fluxlat(:, nsrf) = 0.  
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)  
           albe(i, nsrf) = yalb(j)  
           alblw(i, nsrf) = yalblw(j)  
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
361            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
362               rugmer(i) = yrugm(j)               DO j = 1, knon
363               rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
364                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
365                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
366                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
367                 END DO
368            END IF            END IF
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf == is_ter) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              qsol(i) = yqsol(j)  
           END DO  
        END IF  
        IF (nsrf == is_lic) THEN  
369            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
370               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
371               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
372            END DO            END DO
        END IF  
        !$$$ PB ajout pour soil  
        ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
           END DO  
        END DO  
373    
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
374            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
375               d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)               DO j = 1, knon
376               d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  i = ni(j)
377               d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
378               d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
379               zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
380                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
381                 END DO
382            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
383    
384         DO j = 1, knon            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
385            i = ni(j)            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
386            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
387            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
388            tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
389            qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
390            zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
391                 1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))            falbe(:, nsrf) = 0.
392            tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
393            rugo1(j) = yrugos(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
394            IF (nsrf == is_oce) THEN            frugs(:, nsrf) = 0.
395               rugo1(j) = rugos(i, nsrf)            DO j = 1, knon
396                 i = ni(j)
397                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
398                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
399                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
400                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
401                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
402                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
403                 IF (nsrf == is_oce) THEN
404                    rugmer(i) = yrugm(j)
405                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
406                 END IF
407                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
408                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
409                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
410                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
411                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
412                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
413                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
414              END DO
415              IF (nsrf == is_ter) THEN
416                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
417              else IF (nsrf == is_lic) THEN
418                 DO j = 1, knon
419                    i = ni(j)
420                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
421                 END DO
422            END IF            END IF
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
423    
424            qairsol(j) = yqsurf(j)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
425         END DO            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
426    
427         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
428              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
429              yu10m, yustar)               DO k = 1, klev
430                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
431         DO j = 1, knon                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
432            i = ni(j)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
433            t2m(i, nsrf) = yt2m(j)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
434            q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               END DO
435              END DO
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
436    
437         END DO            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
438                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
439    
440         DO i = 1, knon            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
           y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)  
           y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)  
        END DO  
        CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &  
             y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &  
             ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           pblh(i, nsrf) = ypblh(j)  
           plcl(i, nsrf) = ylcl(j)  
           capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)  
           oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)  
           cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)  
           pblt(i, nsrf) = ypblt(j)  
           therm(i, nsrf) = ytherm(j)  
           trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
           trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
           trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
        END DO  
441    
442         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
           DO k = 1, klev + 1  
443               i = ni(j)               i = ni(j)
444               q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
445                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
446                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
447                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
448                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
449                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
450                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
451                 rugo1(j) = yrugos(j)
452                 IF (nsrf == is_oce) THEN
453                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
454                 END IF
455                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
456                 patm(j) = ypplay(j, 1)
457    
458                 qairsol(j) = yqsurf(j)
459            END DO            END DO
460         END DO  
461         !IM "slab" ocean            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
462         IF (nsrf == is_oce) THEN                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
463                   yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
464    
465            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
466               i = ni(j)               i = ni(j)
467               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
468                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
469               ELSE  
470                  flux_o(i) = 0.               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
471               END IF                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
472                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
473                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
474            END DO            END DO
        END IF  
475    
476         IF (nsrf == is_sic) THEN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
477                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
478                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ylcl)
479    
480            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
481               i = ni(j)               i = ni(j)
482               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
483               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
484                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
485               ELSE               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
486                  flux_g(i) = 0.               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
487               END IF               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
488                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
489            END DO            END DO
490    
491         END IF            DO j = 1, knon
492         IF (ocean == 'slab  ') THEN               DO k = 1, klev + 1
493            IF (nsrf == is_oce) THEN                  i = ni(j)
494               tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
495               seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)               END DO
496            END IF            END DO
497         END IF         else
498      END DO            fsnow(:, nsrf) = 0.
499           end IF if_knon
500        END DO loop_surface
501    
502      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
503        frugs(:, is_oce) = rugmer
504        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
505        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
506    
507      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
508    
509    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
510    
511  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

Legend:
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changed lines
  Added in v.276

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