/[lmdze]/trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f90
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trunk/phylmd/clmain.f revision 92 by guez, Wed Mar 26 18:16:05 2014 UTC trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f90 revision 341 by guez, Mon Oct 21 06:11:44 2019 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, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, &    SUBROUTINE pbl_surface(pctsrf, t_seri, q_seri, u, v, julien, mu0, ftsol, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, ts, &         cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, falbe, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &         fluxlat, rain_fall, snow_fall, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat, &         d_v, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, &
11         rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, rlon, rlat, &         dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, &
12         rugos, debut, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, &         cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, albsol, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &         sollw, solsw, tsol)
14         dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, &  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)
17        ! Date: Aug. 18th, 1993
     ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
     ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18  
18      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
19    
20      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
21      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
22      ! ne tient pas compte de la différentiation des sous-fractions de      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
23      ! sol.      ! de sol.
   
     ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent  
     ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "ycoefh",  
     ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois  
     ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.  
24    
25        use cdrag_m, only: cdrag
26      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
27      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
28      use coefkz_m, only: coefkz      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
29      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
     USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level  
30      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm      USE dimphy, ONLY: klev, klon
     USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq  
32      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY: day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY: gath2cpl  
33      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
34      USE histbeg_totreg_m, ONLY: histbeg_totreg      USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
     USE histdef_m, ONLY: histdef  
     USE histend_m, ONLY: histend  
     USE histsync_m, ONLY: histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
35      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
36      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
37      USE temps, ONLY: annee_ref, itau_phy      use phyetat0_m, only: masque
38      use ustarhb_m, only: ustarhb      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
39      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rsigma
40      use yamada4_m, only: yamada4      use time_phylmdz, only: itap
     use ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju  
   
     ! Arguments:  
   
     REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)  
     INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)  
41    
42      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(:, :) ! (klon, nbsrf)
43      REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)      ! pourcentages de surface de chaque maille
44    
45      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t_seri(:, :) ! (klon, klev) air temperature, in K
46      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q_seri(:, :) ! (klon, klev) mass fraction of water vapor
47      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
48      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
49      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
50      REAL co2_ppm ! taux CO2 atmosphere  
51      LOGICAL ok_veget      REAL, INTENT(INout):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf)
52      CHARACTER(len=*), INTENT(IN):: ocean      ! skin temperature of surface fraction, in K
53      REAL ts(klon, nbsrf) ! input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model  
54      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
     REAL ksta, ksta_ter  
     LOGICAL ok_kzmin  
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
     REAL qsol(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)  
     REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
   
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
   
     REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)  
     REAL fder(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlon(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés  
55    
56      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
57      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      ! soil temperature of surface fraction
58    
59        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
60        ! column-density of water in soil, in kg m-2
61    
62        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
63        REAL, INTENT(IN):: play(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
64    
65        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf)
66        ! column-density of mass of snow at the surface, in kg m-2
67    
68      LOGICAL, INTENT(IN):: debut      REAL, INTENT(inout):: fqsurf(klon, nbsrf)
69      real agesno(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
70    
71        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
72        ! flux de chaleur latente, en W m-2
73    
74        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
75        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77        REAL, intent(in):: snow_fall(klon)
78        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
79    
80        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
81        real, intent(inout):: agesno(:, :) ! (klon, nbsrf)
82      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
83    
84      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_t(:, :), d_q(:, :) ! (klon, klev)
85      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! changement pour t_seri et q_seri
     ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
86    
87      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
88      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
89    
90      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
91      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
92        ! vers le bas) à la surface
93    
94      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
95      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
96      !                    (orientation positive vers le bas)  
97      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: flux_u(:, :), flux_v(:, :) ! (klon, nbsrf)
98        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
     REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
99    
100      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
101      real q2(klon, klev+1, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
102    
103      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! Ocean slab:
104      ! dflux_t derive du flux sensible      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon) ! derive du flux sensible
105      ! dflux_q derive du flux latent      REAL, INTENT(out):: dflux_q(klon) ! derive du flux latent
106      !IM "slab" ocean  
107        REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
108      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
109      REAL, intent(out):: zu1(klon)      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
110      REAL zv1(klon)      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
111      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
112      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
113    
114      !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
115      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
116      REAL pblh(klon, nbsrf)  
117      ! pblh------- HCL      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
118        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
119        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
120        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
121      REAL capcl(klon, nbsrf)      REAL capcl(klon, nbsrf)
122      REAL oliqcl(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
123      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
124      REAL pblt(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! temp\'erature au nveau HCL
     ! pblT------- T au nveau HCL  
125      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL therm(klon, nbsrf)
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     ! trmb1-------deep_cape  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     ! trmb2--------inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
     ! trmb3-------Point Omega  
126      REAL plcl(klon, nbsrf)      REAL plcl(klon, nbsrf)
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
     !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
     REAL run_off_lic_0(klon)  
   
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     REAL tslab(klon)  
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
127    
128      REAL seaice(klon)      REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
129      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
130        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
131    
132        real ffonte(klon, nbsrf) ! flux thermique utilise pour fondre la neige
133        REAL, intent(inout):: run_off_lic_0(:) ! (klon)
134    
135        REAL, intent(out):: albsol(:) ! (klon)
136        ! albedo du sol total, visible, moyen par maille
137    
138        REAL, intent(in):: sollw(:) ! (klon)
139        ! surface net downward longwave flux, in W m-2
140    
141        REAL, intent(in):: solsw(:) ! (klon)
142        ! surface net downward shortwave flux, in W m-2
143    
144        REAL, intent(in):: tsol(:) ! (klon)
145    
146      ! Local:      ! Local:
147    
148      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL d_ts(klon, nbsrf) ! variation of ftsol
149      real ytslab(klon)      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
150      real y_seaice(klon)      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
     real y_run_off_lic_0(klon)  
151    
152      REAL rugmer(klon)      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
153        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
154        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
155    
156        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
157        real y_run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic(klon)
158        REAL run_off_lic(klon) ! ruissellement total
159        REAL rugmer(klon)
160      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
161        REAL yts(klon), ypctsrf(klon), yz0_new(klon)
162      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      real yrugos(klon) ! longueur de rugosit\'e, en m
163      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
164      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon) ! column-density of mass of snow at the surface, in kg m-2
165      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsurf(klon), yagesno(klon)
166      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
167      ! la premiere couche      REAL yrain_fall(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
168      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ysnow_fall(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
169      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL yrugm(klon), radsol(klon), yrugoro(klon)
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
     REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
   
170      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
171      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
172      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
173      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
174      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
175      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
176      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
177      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
178        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
179      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
180      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
181      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
182        REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)  
     REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)  
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
183      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
184      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
185      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
186    
187      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
188      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
189      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
190    
191      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
192        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 yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
193    
194      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
195      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 260  contains Line 199  contains
199      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
200      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
201      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
202      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
203      REAL ytrmb2(klon)      REAL tair1(klon)
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
     REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)  
     REAL psfce(klon), patm(klon)  
   
     REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)  
204      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
205        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
206    
207      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
208    
209      ytherm = 0.      albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
210    
211      IF (debugindex .AND. first_appel) THEN      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
212         first_appel = .FALSE.      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
213    
214         ! initialisation sorties netcdf      forall (nsrf = 1:nbsrf)
215           fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * tsol**3 &
216                * (tsol - ftsol(:, nsrf))
217           fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
218        END forall
219    
220         idayref = day_ini      ytherm = 0.
        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  
221    
222      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
223         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
224            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
225         END DO         END DO
226      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  
227    
228      ! Initialization:      ! Initialization:
229      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 325  contains Line 231  contains
231      cdragm = 0.      cdragm = 0.
232      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
233      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
     ypct = 0.  
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
     yqsurf = 0.  
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
     yrain_f = 0.  
     ysnow_f = 0.  
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     yrugos = 0.  
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
234      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
235      ypplay = 0.      ypplay = 0.
236      ydelp = 0.      ydelp = 0.
     yu = 0.  
     yv = 0.  
     yt = 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.  
237      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
238      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
239      flux_t = 0.      flux_t = 0.
240      flux_q = 0.      flux_q = 0.
241      flux_u = 0.      flux_u = 0.
242      flux_v = 0.      flux_v = 0.
243        fluxlat = 0.
244      d_t = 0.      d_t = 0.
245      d_q = 0.      d_q = 0.
246      d_u = 0.      d_u = 0.
247      d_v = 0.      d_v = 0.
248      ycoefh = 0.      coefh = 0.
249        fqcalving = 0.
250        run_off_lic = 0.
251    
252        ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
253        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
254        ! (\`a affiner).
255    
256        pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
257        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
258        pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - masque
259        pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - masque
260    
261        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
262        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
263           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
264        endif
265    
266      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
267    
     ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on  
     ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique  
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
     pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq  
     pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq  
   
268      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
269         ! Chercher les indices :         ! Define ni and knon:
270    
271         ni = 0         ni = 0
272         knon = 0         knon = 0
273    
274         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
275            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
276            ! "potentielles"            ! "potentielles"
277            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
278               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 400  contains Line 280  contains
280            END IF            END IF
281         END DO         END DO
282    
        ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
        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  
   
283         if_knon: IF (knon /= 0) then         if_knon: IF (knon /= 0) then
284            DO j = 1, knon            ypctsrf(:knon) = pctsrf(ni(:knon), nsrf)
285               i = ni(j)            yts(:knon) = ftsol(ni(:knon), nsrf)
286               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)            snow(:knon) = fsnow(ni(:knon), nsrf)
287               yts(j) = ts(i, nsrf)            yqsurf(:knon) = fqsurf(ni(:knon), nsrf)
288               ytslab(i) = tslab(i)            yalb(:knon) = falbe(ni(:knon), nsrf)
289               ysnow(j) = snow(i, nsrf)            yrain_fall(:knon) = rain_fall(ni(:knon))
290               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)            ysnow_fall(:knon) = snow_fall(ni(:knon))
291               yalb(j) = albe(i, nsrf)            yagesno(:knon) = agesno(ni(:knon), nsrf)
292               yalblw(j) = alblw(i, nsrf)            yrugos(:knon) = frugs(ni(:knon), nsrf)
293               yrain_f(j) = rain_fall(i)            yrugoro(:knon) = rugoro(ni(:knon))
294               ysnow_f(j) = snow_f(i)            radsol(:knon) = fsolsw(ni(:knon), nsrf) + fsollw(ni(:knon), nsrf)
295               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)            ypaprs(:knon, klev + 1) = paprs(ni(:knon), klev + 1)
296               yfder(j) = fder(i)            y_run_off_lic_0(:knon) = run_off_lic_0(ni(:knon))
              ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
              ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
              ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
              ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
              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  
297    
298            ! IF bucket model for continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
299            IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 yqsol(j) = qsol(i)  
              END DO  
           ELSE  
              yqsol = 0.  
           END IF  
300    
301            DO k = 1, nsoilmx            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
              END DO  
           END DO  
302    
303            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
304               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
305                  i = ni(j)                  i = ni(j)
306                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
307                  ypplay(j, k) = pplay(i, k)                  ypplay(j, k) = play(i, k)
308                  ydelp(j, k) = delp(i, k)                  ydelp(j, k) = delp(i, k)
309                  yu(j, k) = u(i, k)                  yu(j, k) = u(i, k)
310                  yv(j, k) = v(i, k)                  yv(j, k) = v(i, k)
311                  yt(j, k) = t(i, k)                  yt(j, k) = t_seri(i, k)
312                  yq(j, k) = q(i, k)                  yq(j, k) = q_seri(i, k)
313               END DO               END DO
314            END DO            END DO
315    
316            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
           CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &  
                yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))  
           IF (iflag_pbl == 1) THEN  
              CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
              coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))  
              coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))  
           END IF  
317    
318            ! on met un seuil pour coefm et coefh            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
319            IF (nsrf == is_oce) THEN                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
              coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)  
              coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)  
           END IF  
   
           IF (ok_kzmin) THEN  
              ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables  
              CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &  
                   coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)  
              coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))  
              coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))  
            END IF  
   
           IF (iflag_pbl >= 3) THEN  
              ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et  
              ! Frédéric Hourdin  
              yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &  
                   + ypplay(:knon, 1))) &  
                   * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg  
              DO k = 2, klev  
                 yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                      + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                      / ypaprs(1:knon, k) &  
                      * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
              END DO  
              DO k = 1, klev  
                 yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                      / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
              END DO  
              yzlev(1:knon, 1) = 0.  
              yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &  
                   - yzlay(:knon, klev - 1)  
              DO k = 2, klev  
                 yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
              END DO  
              DO k = 1, klev + 1  
                 DO j = 1, knon  
                    i = ni(j)  
                    yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)  
                 END DO  
              END DO  
320    
321               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)            DO k = 2, klev
322                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
323                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
324                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
325              ENDDO
326    
327               IF (prt_level > 9) THEN            CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
328                  PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
329               END IF                 yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
330                   ycdragh(:knon))
331    
332               ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange            IF (iflag_pbl == 1) THEN
333                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
334               IF (iflag_pbl >= 11) THEN               ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
335                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &            end IF
                      yu, yv, yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, &  
                      yustar, iflag_pbl)  
              ELSE  
                 CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                      coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
              END IF  
   
              coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)  
              coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)  
           END IF  
336    
337            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            IF (nsrf == is_oce) THEN
338            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &               ! On met un seuil pour ycdragm et ycdragh :
339                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
340            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
341                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)            END IF
342    
343            ! pour le couplage            IF (iflag_pbl >= 6) yq2(:knon, :) = q2(ni(:knon), :, nsrf)
344            ytaux = y_flux_u(:, 1)            call coef_diff_turb(nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
345            ytauy = y_flux_v(:, 1)                 ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
346                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
347            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"                 ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
348            CALL clqh(dtime, itap, jour, debut, rlat, knon, nsrf, ni, pctsrf, &  
349                 soil_model, ytsoil, yqsol, ok_veget, ocean, rmu0, co2_ppm, &            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
350                 yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, yq, yts, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
351                 ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, &                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
352                 yrain_f, ysnow_f, yfder, ysolsw, yfluxlat, pctsrf_new, &                 y_flux_u(:knon))
353                 yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, &            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
354                 y_dflux_t, y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
355                 y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
356                   y_flux_v(:knon))
357    
358              CALL clqh(julien, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), &
359                   mu0(ni(:knon)), yrugos(:knon), yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), &
360                   yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), yt(:knon, :), &
361                   yq(:knon, :), yts(:knon), ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), &
362                   ydelp(:knon, :), radsol(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), &
363                   yqsurf(:knon), yrain_fall(:knon), ysnow_fall(:knon), &
364                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic(ni(:knon)), yagesno(:knon), &
365                   y_d_t(:knon, :), y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), &
366                   yz0_new(:knon), y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
367                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), &
368                   y_ffonte(:knon), y_run_off_lic_0(:knon), y_run_off_lic(:knon))
369    
370            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
371    
372            yrugm = 0.            yrugm = 0.
373    
374            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
375               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
376                  yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
377                       0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
378                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
379                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
380               END DO               END DO
381            END IF            END IF
           DO j = 1, knon  
              y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
              y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
              yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
              yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
           END DO  
382    
383            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
384               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
385                  i = ni(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypctsrf(j)
386                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypctsrf(j)
387                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypctsrf(j)
388                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypctsrf(j)
                 y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)  
                 flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
                 flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)  
                 flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
                 flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
                 y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
                 y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
389               END DO               END DO
390            END DO            END DO
391    
392            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
393              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
394            albe(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
395            alblw(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
396            snow(:, nsrf) = 0.  
397            qsurf(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
398            rugos(:, nsrf) = 0.            fsnow(:, nsrf) = 0.
399            fluxlat(:, nsrf) = 0.            fqsurf(:, nsrf) = 0.
400              frugs(:, nsrf) = 0.
401            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
402               i = ni(j)               i = ni(j)
403               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
404               albe(i, nsrf) = yalb(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
405               alblw(i, nsrf) = yalblw(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
406               snow(i, nsrf) = ysnow(j)               fqsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
407               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
              rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
408               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
409               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
410                  rugmer(i) = yrugm(j)                  rugmer(i) = yrugm(j)
411                  rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
412               END IF               END IF
413               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
414               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
415               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
416               cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypctsrf(j)
417               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypctsrf(j)
418               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypctsrf(j)
419               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypctsrf(j)
              zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
              zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
420            END DO            END DO
421            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
422               DO j = 1, knon               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
423                  i = ni(j)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
                 qsol(i) = yqsol(j)  
              END DO  
           END IF  
           IF (nsrf == is_lic) THEN  
424               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
425                  i = ni(j)                  i = ni(j)
426                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
427                    run_off_lic(i) = y_run_off_lic(j)
428               END DO               END DO
429            END IF            END IF
430            !$$$ PB ajout pour soil  
431            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
432            DO k = 1, nsoilmx            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
              END DO  
           END DO  
433    
434            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
435               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 656  contains Line 438  contains
438                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
439                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
440                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
                 ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)  
441               END DO               END DO
442            END DO            END DO
443    
444            !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
445                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypctsrf(:knon)
446    
447            DO j = 1, knon            ! Diagnostic temp\'erature, q \`a 2 m et u, v \`a 10 m:
              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)  
448    
449               qairsol(j) = yqsurf(j)            u1(:knon) = yu(:knon, 1) + y_d_u(:knon, 1)
450            END DO            v1(:knon) = yv(:knon, 1) + y_d_v(:knon, 1)
451              tair1(:knon) = yt(:knon, 1) + y_d_t(:knon, 1)
452    
453              IF (nsrf == is_oce) THEN
454                 rugo1(:knon) = frugs(ni(:knon), is_oce)
455              else
456                 rugo1(:knon) = yrugos(:knon)
457              END IF
458    
459            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
460                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &                 yq(:knon, 1) + y_d_q(:knon, 1), rd * tair1(:knon) &
461                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) + ypplay(:knon, 1))) &
462                   * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)), &
463                   yts(:knon) + y_d_ts(:knon), yqsurf(:knon), rugo1, &
464                   ypaprs(:knon, 1), ypplay(:knon, 1), yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &
465                   wind10m(:knon), ustar(:knon))
466    
467            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
468               i = ni(j)               i = ni(j)
469               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
470               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
471    
472               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
473               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
474               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
475                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
476            END DO            END DO
477    
478            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
479                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &                 y_flux_q(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
480                 ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yq(:knon, :), ypblh(:knon), ycapcl, yoliqcl, ycteicl, ypblt, &
481                   ytherm, ylcl)
482    
483            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
484               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 709  contains Line 489  contains
489               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
490               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
491               therm(i, nsrf) = ytherm(j)               therm(i, nsrf) = ytherm(j)
              trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
              trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
              trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
           END DO  
   
           DO j = 1, knon  
              DO k = 1, klev + 1  
                 i = ni(j)  
                 q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
              END DO  
492            END DO            END DO
           !IM "slab" ocean  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              DO j = 1, knon  
                 ! on projette sur la grille globale  
                 i = ni(j)  
                 IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN  
                    flux_o(i) = y_flux_o(j)  
                 ELSE  
                    flux_o(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
           END IF  
   
           IF (nsrf == is_sic) THEN  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :  
                 IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN  
                    flux_g(i) = y_flux_g(j)  
                 ELSE  
                    flux_g(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
493    
494            END IF            IF (iflag_pbl >= 6) q2(ni(:knon), :, nsrf) = yq2(:knon, :)
495            IF (ocean == 'slab  ') THEN         else
496               IF (nsrf == is_oce) THEN            fsnow(:, nsrf) = 0.
                 tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
                 seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              END IF  
           END IF  
497         end IF if_knon         end IF if_knon
498      END DO loop_surface      END DO loop_surface
499    
500      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
501        frugs(:, is_oce) = rugmer
502        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
503        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
504    
505        CALL histwrite_phy("run_off_lic", run_off_lic)
506        ftsol = ftsol + d_ts ! update surface temperature
507        CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
508        CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
509        CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
510        CALL histwrite_phy("dtsvdfi", d_ts(:, is_sic))
511    
512      rugos(:, is_oce) = rugmer    END SUBROUTINE pbl_surface
     pctsrf = pctsrf_new  
   
   END SUBROUTINE clmain  
513    
514  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

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