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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 40 by guez, Tue Feb 22 13:49:36 2011 UTC trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f revision 293 by guez, Wed Jul 25 16:16:53 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 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      ! 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      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! soil temperature of surface fraction
54      ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
55      ! d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      ! column-density of water in soil, in kg m-2
57      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
58      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL qsurf(klon, nbsrf)
62      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL evap(klon, nbsrf)
63      ! dflux_t derive du flux sensible      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
64      ! dflux_q derive du flux latent      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
65    
66      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
67      ! uniqmnt pour slab      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68    
69      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
70      !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  
71    
72      REAL, INTENT (IN) :: dtime      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
73      REAL date0      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
74      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      real agesno(klon, nbsrf)
75      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)  
76    
77      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
78      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)  
79    
80      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
81        ! changement pour "u" et "v"
82    
83      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
     REAL fder(klon)  
84    
85      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
86      REAL rugos(klon, nbsrf)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
87      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! le bas) à la surface
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
88    
89      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
90      REAL zu1(klon)      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
     REAL zv1(klon)  
91    
92      !$$$ PB ajout pour soil      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
93      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  
94    
95      REAL ksta, ksta_ter      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
96      LOGICAL ok_kzmin      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
97    
98      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
99      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! dflux_t derive du flux sensible
100      REAL qsol(klon)      ! dflux_q derive du flux latent
101        ! IM "slab" ocean
102    
103      EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
104        ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
105        ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
106        ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
107    
108        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
109    
110        REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
111        ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
112    
113        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
114        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
115        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
116        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
117        REAL capcl(klon, nbsrf)
118        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
119        REAL cteicl(klon, nbsrf)
120        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
121        REAL therm(klon, nbsrf)
122        REAL plcl(klon, nbsrf)
123    
124        REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
125        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
126        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
127    
128        real ffonte(klon, nbsrf)
129        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
130        REAL run_off_lic_0(klon)
131    
132        ! Local:
133    
134      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
135    
136        ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
137        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
138        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
139    
140        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
141        real y_run_off_lic_0(klon)
142        REAL rugmer(klon)
143        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
144        REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
145        real yrugos(klon) ! longueur de rugosite (en m)
146      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
147      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
148      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
149      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
150      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)  
151      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
152      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
153      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
154      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
155      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
156      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
157      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
158      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
159      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
160        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
161      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
162      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
163      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
164        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)  
165      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
166      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
167      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
168    
169      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
170      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
171      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
172    
173      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
174        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  
175    
176      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)  
177      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
178      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
179      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 276  contains Line 181  contains
181      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
182      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
183      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
184      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)  
185      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
186      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
187    
188      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
189      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
190        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'  
191    
192      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
193    
194      ytherm = 0.      ytherm = 0.
195    
     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  
   
196      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
197         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
198            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
199         END DO         END DO
200      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  
201    
202      ! Initialization:      ! Initialization:
203      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 348  contains Line 205  contains
205      cdragm = 0.      cdragm = 0.
206      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
207      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
208      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
209      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
210      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
211      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
212      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
213      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
214      ypplay = 0.      ypplay = 0.
215      ydelp = 0.      ydelp = 0.
216      yu = 0.      yu = 0.
217      yv = 0.      yv = 0.
     yt = 0.  
218      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
     y_dflux_t = 0.  
     y_dflux_q = 0.  
     ytsoil = 999999.  
219      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
220      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
221      flux_t = 0.      flux_t = 0.
222      flux_q = 0.      flux_q = 0.
223      flux_u = 0.      flux_u = 0.
224      flux_v = 0.      flux_v = 0.
225        fluxlat = 0.
226      d_t = 0.      d_t = 0.
227      d_q = 0.      d_q = 0.
228      d_u = 0.      d_u = 0.
229      d_v = 0.      d_v = 0.
230      zcoefh = 0.      coefh = 0.
231        fqcalving = 0.
232    
233      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
234        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
235      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! (\`a affiner)
     ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique  
     ! (à 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 424  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  
263            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
264               i = ni(j)               i = ni(j)
265               yqsol(j) = qsol(i)               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
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           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  
   
        ! 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  
           END DO  
        END IF  
279    
280         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! For continent, copy soil water content
281         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  
282    
283         !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)  
284    
           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  
285            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  
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            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
299            !  du papier sur les thermiques.  
300            IF (1==1) THEN            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
301               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)  
302    
303            IF (prt_level>9) THEN            DO k = 2, klev
304               PRINT *, 'USTAR = ', yustar               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              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
320              IF (nsrf == is_oce) THEN
321                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
322                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
323            END IF            END IF
324    
325            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            IF (iflag_pbl >= 6) then
326                 DO k = 1, klev + 1
327                    DO j = 1, knon
328                       i = ni(j)
329                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
330                    END DO
331                 END DO
332              end IF
333    
334              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(:knon), &
351                   yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), &
352                   ycdragh(:knon), yt(:knon, :), yq(:knon, :), yts(:knon), &
353                   ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), &
354                   yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf(:knon), yrain_f, &
355                   ysnow_f, yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), &
356                   y_d_t(:knon, :), y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), &
357                   yz0_new(:knon), y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
358                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), &
359                   y_ffonte, y_run_off_lic_0)
360    
361              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
362    
363              yrugm = 0.
364    
365            IF (iflag_pbl>=11) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
366               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               DO j = 1, knon
367                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
368                    iflag_pbl)                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
369            ELSE                       / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
370               CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
371                    yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)               END DO
372            END IF            END IF
373    
374            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            DO k = 1, klev
375            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)               DO j = 1, knon
376            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                  i = ni(j)
377            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
378         END IF                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
379                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
380         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
381         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)  
   
        ! 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))  
382            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  
383    
384         DO k = 1, klev            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
385              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
386              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
387              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
388    
389              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
390    
391              falbe(:, nsrf) = 0.
392              fsnow(:, nsrf) = 0.
393              qsurf(:, nsrf) = 0.
394              frugs(:, nsrf) = 0.
395            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
396               i = ni(j)               i = ni(j)
397               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
398               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
399               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
400               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
401               !§§§ PB               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
402               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
403               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)               IF (nsrf == is_oce) THEN
404               flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)                  rugmer(i) = yrugm(j)
405               flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
406               !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)               END IF
407               !$$$ PB        y_flux_q(j, k) = y_flux_q(j, k) * ypct(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
408               y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
409               y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
410               !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
411               !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
412            END DO               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypct(j)
413         END DO               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypct(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
423    
424         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
425              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
426    
        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)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           !IM cf JLD ??  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf==is_ter) THEN  
427            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
428               i = ni(j)               i = ni(j)
429               qsol(i) = yqsol(j)               DO k = 1, klev
430            END DO                  d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
431         END IF                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
432         IF (nsrf==is_lic) THEN                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
433            DO j = 1, knon                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
434               i = ni(j)               END DO
              run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
435            END DO            END DO
436         END IF  
437         !$$$ PB ajout pour soil            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
438         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.                 = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
439         DO k = 1, nsoilmx  
440              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
441    
442            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
443               i = ni(j)               i = ni(j)
444               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
445            END DO               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
446         END DO               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         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)  
459            END DO            END DO
        END DO  
460    
461         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
462                   zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
463         DO j = 1, knon                 yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
           i = ni(j)  
           uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
           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)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
464    
465         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
466              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
467              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
468         !IM 081204 END               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
   
        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)  
469    
470         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
471                      / 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
475    
476         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
477            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt(:knon, :), yq, ypblh(:knon), &
478            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 ycapcl, yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ylcl)
        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  
479    
        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  
480            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
481               i = ni(j)               i = ni(j)
482               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
483                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
484               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
485                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
486               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
487                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
488                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
489            END DO            END DO
        END IF  
490    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
491            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
492               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
493               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
494               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
495               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
496            END DO            END DO
497           else
498         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
499         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
500         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  
501    
502      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
503      ! A rajouter: conservation de l'albedo      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

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