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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 38 by guez, Thu Jan 6 17:52:19 2011 UTC trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f revision 298 by guez, Thu Jul 26 16:45:51 2018 UTC
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1  module clmain_m  module pbl_surface_m
2    
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
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5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE pbl_surface(pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, fluxlat, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         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 Aug. 18th
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        ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
20      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans phytrac maintenant.      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      ! de sol.
22      ! se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la différentiation  
23      ! des sous-fractions de sol.      use cdrag_m, only: cdrag
24        use clqh_m, only: clqh
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use clvent_m, only: clvent
26      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été créés :      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27      ! zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenné les valeurs      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
28      ! de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces du modèle. Dans l'avenir      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29      ! si les informations des sous-surfaces doivent être prises en compte      USE dimphy, ONLY: klev, klon
30      ! il faudra sortir ces mêmes champs en leur ajoutant une dimension,      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
31      ! c'est a dire nbsrf (nombre de sous-surfaces).      use hbtm_m, only: hbtm
32        USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
33      ! Auteur Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 1993/08/18      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      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(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
40      ! t--------input-R- temperature (K)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
42      ! u--------input-R- vitesse u      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
43      ! v--------input-R- vitesse v      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      ! soil temperature of surface fraction
52    
53      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
54      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! column-density of water in soil, in kg m-2
55      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
56      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
57      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
58      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
59      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
60      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL evap(klon, nbsrf)
61      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
62      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
     ! 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  ')  
63    
64      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
65      ! uniqmnt pour slab      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
66    
67      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
68      !cc      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     ! 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 histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
     use hbtm_m, only: hbtm  
69    
70      REAL, INTENT (IN) :: dtime      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
71      REAL date0      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
72      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      real agesno(klon, nbsrf)
73      REAL t(klon, klev), q(klon, klev)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
     REAL 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)  
74    
75      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_t(:, :), d_q(:, :) ! (klon, klev)
76      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      ! changement pour t et q
     REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)  
     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)  
77    
78      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
79        ! changement pour "u" et "v"
80    
81      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
     REAL fder(klon)  
82    
83      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
84      REAL rugos(klon, nbsrf)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
85      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! le bas) à la surface
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
86    
87      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
88      REAL zu1(klon)      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
     REAL zv1(klon)  
89    
90      !$$$ PB ajout pour soil      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
91      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
92    
93      REAL ksta, ksta_ter      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
94      LOGICAL ok_kzmin      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
95    
96      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
97      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! dflux_t derive du flux sensible
98      REAL qsol(klon)      ! dflux_q derive du flux latent
99        ! IM "slab" ocean
100    
101      EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      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    
106        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
107    
108        REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
109        ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
110    
111        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
112        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
113        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
114        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
115        REAL capcl(klon, nbsrf)
116        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
117        REAL cteicl(klon, nbsrf)
118        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
119        REAL therm(klon, nbsrf)
120        REAL plcl(klon, nbsrf)
121    
122      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      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        real ffonte(klon, nbsrf)
127        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
128        REAL run_off_lic_0(klon)
129    
130        ! Local:
131    
132        LOGICAL:: firstcal = .true.
133    
134        ! 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 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) ! longueur 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)  
   
     !IM 081204 hcl_Anne ? BEG  
     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)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
   
     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
     ! Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte  
     ! des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer  
     REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)  
   
     REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.  
166    
167      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
168        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
169        ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
170    
171      CHARACTER (80) cldebug      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
172      SAVE cldebug      REAL ustar(klon)
     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 275  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    
     ! initialisation Anne  
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, 0.0, 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  
   
     ! initialisation:  
199    
200      DO i = 1, klon      ! Initialization:
201         rugmer(i) = 0.0      rugmer = 0.
202         cdragh(i) = 0.0      cdragh = 0.
203         cdragm(i) = 0.0      cdragm = 0.
204         dflux_t(i) = 0.0      dflux_t = 0.
205         dflux_q(i) = 0.0      dflux_q = 0.
206         zu1(i) = 0.0      ypct = 0.
207         zv1(i) = 0.0      yqsurf = 0.
208      END DO      yrain_f = 0.
209      ypct = 0.0      ysnow_f = 0.
210      yts = 0.0      yrugos = 0.
211      ysnow = 0.0      ypaprs = 0.
212      yqsurf = 0.0      ypplay = 0.
213      yalb = 0.0      ydelp = 0.
     yalblw = 0.0  
     yrain_f = 0.0  
     ysnow_f = 0.0  
     yfder = 0.0  
     ytaux = 0.0  
     ytauy = 0.0  
     ysolsw = 0.0  
     ysollw = 0.0  
     ysollwdown = 0.0  
     yrugos = 0.0  
     yu1 = 0.0  
     yv1 = 0.0  
     yrads = 0.0  
     ypaprs = 0.0  
     ypplay = 0.0  
     ydelp = 0.0  
     yu = 0.0  
     yv = 0.0  
     yt = 0.0  
     yq = 0.0  
     pctsrf_new = 0.0  
     y_flux_u = 0.0  
     y_flux_v = 0.0  
     !$$ PB  
     y_dflux_t = 0.0  
     y_dflux_q = 0.0  
     ytsoil = 999999.  
214      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
215      ! -- LOOP      d_ts = 0.
     yu10mx = 0.0  
     yu10my = 0.0  
     ywindsp = 0.0  
     ! -- LOOP  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           d_ts(i, nsrf) = 0.0  
        END DO  
     END DO  
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
216      flux_t = 0.      flux_t = 0.
217      flux_q = 0.      flux_q = 0.
218      flux_u = 0.      flux_u = 0.
219      flux_v = 0.      flux_v = 0.
220      DO k = 1, klev      fluxlat = 0.
221         DO i = 1, klon      d_t = 0.
222            d_t(i, k) = 0.0      d_q = 0.
223            d_q(i, k) = 0.0      d_u = 0.
224            d_u(i, k) = 0.0      d_v = 0.
225            d_v(i, k) = 0.0      coefh = 0.
226            zcoefh(i, k) = 0.0      fqcalving = 0.
227         END DO  
228      END DO      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
229        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
230      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! (\`a affiner)
231    
232      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
233      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
234      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
235      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
236    
237      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
238         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
239           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
240        endif
241    
242        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
243    
244        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
245           ! Chercher les indices :
246         ni = 0         ni = 0
247         knon = 0         knon = 0
248         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
249            ! pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
250            ! "potentielles"            ! "potentielles"
251            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
252               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 435  contains Line 254  contains
254            END IF            END IF
255         END DO         END DO
256    
257         ! 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  
258            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
259               i = ni(j)               i = ni(j)
260               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
261            END DO               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
262         ELSE               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
263            yqsol = 0.               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
264         END IF               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
265         !$$$ PB ajour pour soil               yrain_f(j) = rain_fall(i)
266         DO k = 1, nsoilmx               ysnow_f(j) = snow_f(i)
267            DO j = 1, knon               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
268               i = ni(j)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
269               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               yrugoro(j) = rugoro(i)
270            END DO               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
271         END DO               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
272         DO k = 1, klev               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
           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  
   
        ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        !IM 081204 BEG  
        !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           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  
273            END DO            END DO
        END IF  
274    
275         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! For continent, copy soil water content
276         IF (nsrf==is_oce) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
           DO j = 1, knon  
              !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
277    
278         !IM: 261103            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
        IF (ok_kzmin) THEN  
           !IM cf FH: 201103 BEG  
           !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
279    
           IF (1==1) THEN  
              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  
           !IM cf FH: 201103 END  
           !IM: 261103  
        END IF !ok_kzmin  
   
        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  
280            DO k = 1, klev            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  
281               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
282                  i = ni(j)                  i = ni(j)
283                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
284                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
285                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
286                    yu(j, k) = u(i, k)
287                    yv(j, k) = v(i, k)
288                    yt(j, k) = t(i, k)
289                    yq(j, k) = q(i, k)
290               END DO               END DO
291            END DO            END DO
292    
293            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
294            !  du papier sur les thermiques.  
295            IF (1==1) THEN            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
296               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
              y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
           ELSE  
              y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
              y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
           END IF  
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
297    
298            IF (prt_level>9) THEN            DO k = 2, klev
299               PRINT *, 'USTAR = ', yustar               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
310                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
311                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
312              end IF
313    
314              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
315              IF (nsrf == is_oce) THEN
316                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
317                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
318            END IF            END IF
319    
320            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            IF (iflag_pbl >= 6) then
321                 DO k = 1, klev + 1
322                    DO j = 1, knon
323                       i = ni(j)
324                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
325                    END DO
326                 END DO
327              end IF
328    
329              call coef_diff_turb(nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
330                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
331                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
332                   ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
333    
334              CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
335                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
336                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
337                   y_flux_u(:knon))
338              CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
339                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
340                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
341                   y_flux_v(:knon))
342    
343              CALL clqh(julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), &
344                   yqsol(:knon), mu0, yrugos(:knon), yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), &
345                   yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), yt(:knon, :), &
346                   yq(:knon, :), yts(:knon), ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), &
347                   ydelp(:knon, :), yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), &
348                   yqsurf(:knon), yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
349                   pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t(:knon, :), &
350                   y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), yz0_new(:knon), &
351                   y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
352                   y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), y_ffonte, y_run_off_lic_0)
353    
354              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
355    
356            IF (iflag_pbl>=11) THEN            yrugm = 0.
357               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &  
358                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &            IF (nsrf == is_oce) THEN
359                    iflag_pbl)               DO j = 1, knon
360            ELSE                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
361               CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
362                    yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)                       / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
363                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
364                 END DO
365            END IF            END IF
366    
367            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            DO k = 1, klev
368            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)               DO j = 1, knon
369            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                  i = ni(j)
370            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
371         END IF                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
372                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
373         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
374         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &               END DO
             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)  
   
        ! FH modif sur le cdrag temperature  
        !$$$PB : déplace dans clcdrag  
        !$$$      do i=1, knon  
        !$$$         ycoefh(i, 1)=ycoefm(i, 1)*0.8  
        !$$$      enddo  
   
        ! 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))  
375            END DO            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  
376    
377         DO k = 1, klev            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
378              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
379              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
380              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
381    
382              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
383    
384              falbe(:, nsrf) = 0.
385              fsnow(:, nsrf) = 0.
386              qsurf(:, nsrf) = 0.
387              frugs(:, nsrf) = 0.
388            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
389               i = ni(j)               i = ni(j)
390               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
391               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
392               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
393               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
394               !§§§ PB               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
395               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
396               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)               IF (nsrf == is_oce) THEN
397               flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)                  rugmer(i) = yrugm(j)
398               flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
399               !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)               END IF
400               !$$$ PB        y_flux_q(j, k) = y_flux_q(j, k) * ypct(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
401               y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
402               y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
403               !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
404               !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
405            END DO               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypct(j)
406         END DO               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypct(j)
407              END DO
408              IF (nsrf == is_ter) THEN
409                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
410              else IF (nsrf == is_lic) THEN
411                 DO j = 1, knon
412                    i = ni(j)
413                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
414                 END DO
415              END IF
416    
417         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
418              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
419    
        albe(:, nsrf) = 0.  
        alblw(:, nsrf) = 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)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           !IM cf JLD ??  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf==is_ter) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              qsol(i) = yqsol(j)  
           END DO  
        END IF  
        IF (nsrf==is_lic) THEN  
420            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
421               i = ni(j)               i = ni(j)
422               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
423                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
424                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
425                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
426                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
427                 END DO
428            END DO            END DO
429         END IF  
430         !$$$ PB ajout pour soil            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
431         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.                 = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
432         DO k = 1, nsoilmx  
433              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
434    
435            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
436               i = ni(j)               i = ni(j)
437               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
438            END DO               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
439         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
440                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
441                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
442                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
443                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
444                 rugo1(j) = yrugos(j)
445                 IF (nsrf == is_oce) THEN
446                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
447                 END IF
448                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
449                 patm(j) = ypplay(j, 1)
450    
451         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)  
              !$$$         flux_q(i, k) = flux_q(i, k) + y_flux_q(j, k)  
              d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)  
              d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)  
              !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)  
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
452            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
453    
454         DO j = 1, knon            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
455            i = ni(j)                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
456            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)                 yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
457    
458            qairsol(j) = yqsurf(j)            DO j = 1, knon
459         END DO               i = ni(j)
460                 t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
461                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
462    
463         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
464              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
465              yu10m, yustar)               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
466         !IM 081204 END                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
467              END DO
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! 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)  
468    
469         END DO            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
470                   y_flux_q(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
471                   yq(:knon, :), ypblh(:knon), ycapcl, yoliqcl, ycteicl, ypblt, &
472                   ytherm, ylcl)
473    
        DO i = 1, knon  
           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  
   
        DO j = 1, knon  
           DO k = 1, klev + 1  
              i = ni(j)  
              q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
           END DO  
        END DO  
        !IM "slab" ocean  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
474            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
475               i = ni(j)               i = ni(j)
476               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
477                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
478               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
479                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
480               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
481                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
482                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
483            END DO            END DO
        END IF  
484    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
485            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
486               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
487               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
488               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
489               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
490            END DO            END DO
491           else
492         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
493         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
494         IF (ocean=='slab  ') THEN      END DO loop_surface
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              !nsrf                                                        
           END IF  
           !OCEAN                                                        
        END IF  
     END DO  
495    
496      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
497      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
498        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
499        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
500    
501      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
502    
503    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
504    
505  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

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