/[lmdze]/trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f
ViewVC logotype

Diff of /trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 17 by guez, Tue Aug 5 13:31:32 2008 UTC trunk/phylmd/pbl_surface.f revision 283 by guez, Fri Jul 20 17:08:44 2018 UTC
# Line 1  Line 1 
1  SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&  module pbl_surface_m
      jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&  
      soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&  
      qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&  
      rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&  
      cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&  
      d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&  
      dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
      capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&  
      fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
   
   ! From phylmd/clmain.F, v 1.6 2005/11/16 14:47:19  
   
   !AA Tout ce qui a trait au traceurs est dans phytrac maintenant  
   !AA pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
   !AA se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la differentiation  
   !AA des sous-fraction de sol.  
   
   !AA Pour pouvoir extraire les coefficient d'echanges et le vent  
   !AA dans la premiere couche, 3 champs supplementaires ont ete crees  
   !AA zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenne les valeurs  
   !AA de ces trois champs sur les 4 subsurfaces du modele. Dans l'avenir  
   !AA si les informations des subsurfaces doivent etre prises en compte  
   !AA il faudra sortir ces memes champs en leur ajoutant une dimension,  
   !AA c'est a dire nbsrf (nbre de subsurface).  
   
   ! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818  
   ! Objet: interface de "couche limite" (diffusion verticale)  
   
   ! Arguments:  
   ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)  
   ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
   ! date0----input-R- jour initial  
   ! t--------input-R- temperature (K)  
   ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
   ! u--------input-R- vitesse u  
   ! v--------input-R- vitesse v  
   ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
   ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
   ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
   ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2  
   ! rlat-----input-R- latitude en degree  
   ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
   ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
   ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
   
   ! d_t------output-R- le changement pour "t"  
   ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
   ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
   ! d_v------output-R- le changement pour "v"  
   ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
   ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
   !                    (orientation positive vers le bas)  
   ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
   ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
   ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
   ! dflux_t derive du flux sensible  
   ! dflux_q derive du flux latent  
   !IM "slab" ocean  
   ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
   ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin) ! uniqmnt pour slab  
   ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
   !cc  
   ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
   ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
   !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
   !AA on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
   !AA la premiere couche  
   !AA 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  
   
   !$$$ PB ajout pour soil  
   
   USE ioipsl, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync, &  
        histwrite, 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, day_ini, itau_phy  
   USE iniprint, ONLY : prt_level  
   USE yomcst, ONLY : rd, rg, rkappa  
   USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
   USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
2    
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5    REAL, INTENT (IN) :: dtime  contains
   REAL date0  
   INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
   REAL t(klon, klev), q(klon, klev)  
   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)  
   
   REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)  
   REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)  
   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)  
   
   REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
   
   REAL rain_f(klon), snow_f(klon)  
   REAL fder(klon)  
   
   REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
   REAL rugos(klon, nbsrf)  
   ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
   REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
   
   REAL zcoefh(klon, klev)  
   REAL zu1(klon)  
   REAL zv1(klon)  
   
   !$$$ PB ajout pour soil  
   LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model  
   !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
   REAL cdmmax, cdhmax  
   
   REAL ksta, ksta_ter  
   LOGICAL ok_kzmin  
   
   REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
   REAL ytsoil(klon, nsoilmx)  
   REAL qsol(klon)  
   
   EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
   REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)  
   REAL yalb(klon)  
   REAL yalblw(klon)  
   REAL yu1(klon), yv1(klon)  
   REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
   REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
   REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
   REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
   REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
   
   REAL yfluxlat(klon)  
   
   REAL y_d_ts(klon)  
   REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)  
   REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)  
   REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)  
   REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)  
   REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)  
   REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)  
   REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)  
   REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)  
   REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)  
   
   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)  
   REAL delp(klon, klev)  
   INTEGER i, k, nsrf  
   
   INTEGER ni(klon), knon, j  
   ! Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte  
   ! des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer  
   REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)  
   
   REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.  
   
   ! 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  
   
   REAL yt10m(klon), yq10m(klon)  
   !IM cf. AM : pbl, hbtm2 (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)  
   REAL ypblh(klon)  
   REAL ylcl(klon)  
   REAL ycapcl(klon)  
   REAL yoliqcl(klon)  
   REAL ycteicl(klon)  
   REAL ypblt(klon)  
   REAL ytherm(klon)  
   REAL ytrmb1(klon)  
   REAL ytrmb2(klon)  
   REAL ytrmb3(klon)  
   REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
   REAL uzon(klon), vmer(klon)  
   REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)  
   REAL psfce(klon), patm(klon)  
   
   REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)  
   REAL rugo1(klon)  
   
   ! 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'  
   LOGICAL check  
   PARAMETER (check=.FALSE.)  
   
   !------------------------------------------------------------  
   
   ! initialisation Anne  
   ytherm = 0.  
   
   IF (check) THEN  
      PRINT *, modname, '  klon=', klon  
   END IF  
   
   IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
      first_appel = .FALSE.  
   
      ! initialisation sorties netcdf  
   
      idayref = day_ini  
      CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)  
      CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
      DO i = 1, iim  
         zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
         zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
      END DO  
      CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
      cldebug = 'sous_index'  
      CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
           iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
      ! no vertical axis  
      cl_surf(1) = 'ter'  
      cl_surf(2) = 'lic'  
      cl_surf(3) = 'oce'  
      cl_surf(4) = 'sic'  
      DO nsrf = 1, nbsrf  
         CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
              nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
      END DO  
      CALL histend(nidbg)  
      CALL histsync(nidbg)  
   END IF  
   
   DO k = 1, klev ! epaisseur de couche  
      DO i = 1, klon  
         delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)  
      END DO  
   END DO  
   DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
      zx_alf1 = 1.0  
      zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
      u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2  
      v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2  
   END DO  
   
   ! initialisation:  
   
   DO i = 1, klon  
      rugmer(i) = 0.0  
      cdragh(i) = 0.0  
      cdragm(i) = 0.0  
      dflux_t(i) = 0.0  
      dflux_q(i) = 0.0  
      zu1(i) = 0.0  
      zv1(i) = 0.0  
   END DO  
   ypct = 0.0  
   yts = 0.0  
   ysnow = 0.0  
   yqsurf = 0.0  
   yalb = 0.0  
   yalblw = 0.0  
   yrain_f = 0.0  
   ysnow_f = 0.0  
   yfder = 0.0  
   ytaux = 0.0  
   ytauy = 0.0  
   ysolsw = 0.0  
   ysollw = 0.0  
   ysollwdown = 0.0  
   yrugos = 0.0  
   yu1 = 0.0  
   yv1 = 0.0  
   yrads = 0.0  
   ypaprs = 0.0  
   ypplay = 0.0  
   ydelp = 0.0  
   yu = 0.0  
   yv = 0.0  
   yt = 0.0  
   yq = 0.0  
   pctsrf_new = 0.0  
   y_flux_u = 0.0  
   y_flux_v = 0.0  
   !$$ PB  
   y_dflux_t = 0.0  
   y_dflux_q = 0.0  
   ytsoil = 999999.  
   yrugoro = 0.  
   ! -- LOOP  
   yu10mx = 0.0  
   yu10my = 0.0  
   ywindsp = 0.0  
   ! -- LOOP  
   DO nsrf = 1, nbsrf  
      DO i = 1, klon  
         d_ts(i, nsrf) = 0.0  
      END DO  
   END DO  
   !§§§ PB  
   yfluxlat = 0.  
   flux_t = 0.  
   flux_q = 0.  
   flux_u = 0.  
   flux_v = 0.  
   DO k = 1, klev  
      DO i = 1, klon  
         d_t(i, k) = 0.0  
         d_q(i, k) = 0.0  
         !$$$         flux_t(i, k) = 0.0  
         !$$$         flux_q(i, k) = 0.0  
         d_u(i, k) = 0.0  
         d_v(i, k) = 0.0  
         !$$$         flux_u(i, k) = 0.0  
         !$$$         flux_v(i, k) = 0.0  
         zcoefh(i, k) = 0.0  
      END DO  
   END DO  
   !AA      IF (itr.GE.1) THEN  
   !AA      DO it = 1, itr  
   !AA      DO k = 1, klev  
   !AA      DO i = 1, klon  
   !AA         d_tr(i, k, it) = 0.0  
   !AA      ENDDO  
   !AA      ENDDO  
   !AA      ENDDO  
   !AA      ENDIF  
   
   
   ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
   
   ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considere ici qu'on  
   ! peut avoir potentiellementdela glace sur tout le domaine oceanique  
   ! (a affiner)  
   
   pctsrf_pot = pctsrf  
   pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq  
   pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq  
   
   DO nsrf = 1, nbsrf  
      ! chercher les indices:  
      ni = 0  
      knon = 0  
      DO i = 1, klon  
         ! pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces  
         ! "potentielles"  
         IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN  
            knon = knon + 1  
            ni(knon) = i  
         END IF  
      END DO  
   
      IF (check) THEN  
         PRINT *, 'CLMAIN, nsrf, knon =', nsrf, knon  
      END IF  
   
      ! 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  
   
      IF (knon==0) CYCLE  
   
      DO j = 1, knon  
         i = ni(j)  
         ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
         yts(j) = ts(i, nsrf)  
         ytslab(i) = tslab(i)  
         ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
         yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
         yalb(j) = albe(i, nsrf)  
         yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
         yrain_f(j) = rain_f(i)  
         ysnow_f(j) = snow_f(i)  
         yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
         yfder(j) = fder(i)  
         ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
         ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
         ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
         ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
         ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
         yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
         yrugoro(j) = rugoro(i)  
         yu1(j) = u1lay(i)  
         yv1(j) = v1lay(i)  
         yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
         ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
         y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
         yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
         yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
         ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
      END DO  
   
      !     IF bucket model for continent, copy soil water content  
      IF (nsrf==is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
         DO j = 1, knon  
            i = ni(j)  
            yqsol(j) = qsol(i)  
         END DO  
      ELSE  
         yqsol = 0.  
      END IF  
      !$$$ PB ajour pour soil  
      DO k = 1, nsoilmx  
         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  
   
      !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
      IF (nsrf==is_oce) THEN  
         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  
   
   
      !IM: 261103  
      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)  
         !      call dump2d(iim, jjm-1, ycoefm(2:klon-1, 2), 'KZ         ')  
         !      call dump2d(iim, jjm-1, ycoefm0(2:klon-1, 2), 'KZMIN      ')  
   
         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  
   
         !ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
         ! MELLOR ET YAMADA adapte a Mars Richard Fournier et Frederic Hourdin  
         !ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
         yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &  
              1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
         DO k = 2, klev  
            yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                 + rd*0.5*(yt(1:knon, k-1) +yt(1: knon, k)) &  
                 / ypaprs(1:knon, k) *(ypplay(1:knon, k-1)-ypplay(1:knon, k))/ &  
                 rg  
         END DO  
         DO k = 1, klev  
            yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                 / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
         END DO  
         yzlev(1:knon, 1) = 0.  
         yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
         DO k = 2, klev  
            yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
         END DO  
         DO k = 1, klev + 1  
            DO j = 1, knon  
               i = ni(j)  
               yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)  
            END DO  
         END DO  
   
   
         !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats  
         !  du papier sur les thermiques.  
         IF (1==1) THEN  
            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1: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)  
   
         IF (prt_level>9) THEN  
            PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
         END IF  
   
         !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
         IF (iflag_pbl>=11) THEN  
            CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                 y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, iflag_pbl)  
         ELSE  
            CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                 y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
         END IF  
   
         ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)  
         ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)  
         ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)  
         ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)  
   
   
      END IF  
   
      !ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
      ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
      !ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
      CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &  
           ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
      CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &  
           ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
      ! pour le couplage  
      ytaux = y_flux_u(:, 1)  
      ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
      ! FH modif sur le cdrag temperature  
      !$$$PB : déplace dans clcdrag  
      !$$$      do i=1, knon  
      !$$$         ycoefh(i, 1)=ycoefm(i, 1)*0.8  
      !$$$      enddo  
   
      ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
      CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
           cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
           yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
           yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
           ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
           yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
           yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
           yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
           y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
           ytslab, y_seaice)  
   
      ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
      yrugm = 0.  
      IF (nsrf==is_oce) THEN  
         DO j = 1, knon  
            yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                 0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
            yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
         END DO  
      END IF  
      DO j = 1, knon  
         y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
         y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
         yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
         yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
      END DO  
   
      DO k = 1, klev  
         DO j = 1, knon  
            i = ni(j)  
            ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)  
            ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)  
            y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)  
            y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)  
            !§§§ PB  
            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)  
            !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)  
            !$$$ PB        y_flux_q(j, k) = y_flux_q(j, k) * ypct(j)  
            y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
            y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
            !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)  
            !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)  
         END DO  
      END DO  
   
   
      evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)  
   
      albe(:, nsrf) = 0.  
      alblw(:, nsrf) = 0.  
      snow(:, nsrf) = 0.  
      qsurf(:, nsrf) = 0.  
      rugos(:, nsrf) = 0.  
      fluxlat(:, nsrf) = 0.  
      DO j = 1, knon  
         i = ni(j)  
         d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)  
         albe(i, nsrf) = yalb(j)  
         alblw(i, nsrf) = yalblw(j)  
         snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
         qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
         rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
         fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
         !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
         IF (nsrf==is_oce) THEN  
            rugmer(i) = yrugm(j)  
            rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
         END IF  
         !IM cf JLD ??  
         agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
         fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
         ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
         cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
         cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
         dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
         dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
         zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
         zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
      END DO  
      IF (nsrf==is_ter) THEN  
         DO j = 1, knon  
            i = ni(j)  
            qsol(i) = yqsol(j)  
         END DO  
      END IF  
      IF (nsrf==is_lic) THEN  
         DO j = 1, knon  
            i = ni(j)  
            run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
         END DO  
      END IF  
      !$$$ PB ajout pour soil  
      ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
      DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
            i = ni(j)  
            ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
         END DO  
      END DO  
   
      DO j = 1, knon  
         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)  
         END DO  
      END DO  
   
   
      !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
   
      DO j = 1, 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  
   
      CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &  
           tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &  
           yu10m, yustar)  
      !IM 081204 END  
   
      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)  
   
      END DO  
   
      !IM cf AM : pbl, HBTM  
      DO i = 1, knon  
         y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)  
         y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)  
      END DO  
      !     print*, 'appel hbtm2'  
      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)  
      !     print*, 'fin hbtm2'  
   
      DO j = 1, knon  
         i = ni(j)  
         pblh(i, nsrf) = ypblh(j)  
         plcl(i, nsrf) = ylcl(j)  
         capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)  
         oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)  
         cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)  
         pblt(i, nsrf) = ypblt(j)  
         therm(i, nsrf) = ytherm(j)  
         trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
         trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
         trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
      END DO  
   
   
      DO j = 1, knon  
         DO k = 1, klev + 1  
            i = ni(j)  
            q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
         END DO  
      END DO  
      !IM "slab" ocean  
      IF (nsrf==is_oce) THEN  
         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)  
            !IM 230604 on pondere lorsque l'on fait le bilan au sol :  flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)  
            IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN  
               flux_g(i) = y_flux_g(j)  
            ELSE  
               flux_g(i) = 0.  
            END IF  
         END DO  
   
      END IF  
      !nsrf.EQ.is_sic                                              
      IF (ocean=='slab  ') THEN  
         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  
6    
7    ! On utilise les nouvelles surfaces    SUBROUTINE pbl_surface(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, &
8    ! A rajouter: conservation de l'albedo         cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, &
9           fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, &
10           d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, &
11           q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12           oliqcl, cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
13    
14        ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
15        ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993 Aug. 18th
16        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
17    
18        ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
19        ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
20        ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21        ! de sol.
22    
23        use cdrag_m, only: cdrag
24        use clqh_m, only: clqh
25        use clvent_m, only: clvent
26        use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27        USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
28        USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29        USE dimphy, ONLY: klev, klon
30        USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
31        use hbtm_m, only: hbtm
32        USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
33        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34        use phyetat0_m, only: zmasq
35        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36        USE suphec_m, ONLY: rd, rg
37        use time_phylmdz, only: itap
38    
39        REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
40    
41        REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42        ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
43    
44        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
45        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
46        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
47        INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
48        REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
50        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
51    
52        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53        ! soil temperature of surface fraction
54    
55        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56        ! column-density of water in soil, in kg m-2
57    
58        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61        REAL qsurf(klon, nbsrf)
62        REAL evap(klon, nbsrf)
63        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
64        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
65    
66        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
67        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68    
69        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
70        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
71    
72        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
74        real agesno(klon, nbsrf)
75        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
76    
77        REAL, intent(out):: d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
78        ! changement pour t et q
79    
80        REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
81        ! changement pour "u" et "v"
82    
83        REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
84    
85        REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
86        ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
87        ! le bas) à la surface
88    
89        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
90        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
91    
92        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
93        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
94    
95        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
96        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
97    
98        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
99        ! dflux_t derive du flux sensible
100        ! dflux_q derive du flux latent
101        ! IM "slab" ocean
102    
103        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        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)
147        REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
148        real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
149        REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
150        REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
151        REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
152        REAL yfluxlat(klon)
153        REAL y_d_ts(klon)
154        REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
155        REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
156        REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
157        REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
158        REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
159        REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
160        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
161        REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
162        REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
163        REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
164        REAL yq2(klon, klev + 1)
165        REAL delp(klon, klev)
166        INTEGER i, k, nsrf
167        INTEGER ni(klon), knon, j
168    
169        REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
170        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
171        ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
172    
173        REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
174        REAL ustar(klon)
175    
176        REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
177        REAL ypblh(klon)
178        REAL ylcl(klon)
179        REAL ycapcl(klon)
180        REAL yoliqcl(klon)
181        REAL ycteicl(klon)
182        REAL ypblt(klon)
183        REAL ytherm(klon)
184        REAL u1(klon), v1(klon)
185        REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
186        REAL psfce(klon), patm(klon)
187    
188        REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
189        REAL rugo1(klon)
190        REAL zgeop(klon, klev)
191    
192        !------------------------------------------------------------
193    
194        ytherm = 0.
195    
196        DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
197           DO i = 1, klon
198              delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
199           END DO
200        END DO
201    
202        ! Initialization:
203        rugmer = 0.
204        cdragh = 0.
205        cdragm = 0.
206        dflux_t = 0.
207        dflux_q = 0.
208        ypct = 0.
209        yqsurf = 0.
210        yrain_f = 0.
211        ysnow_f = 0.
212        yrugos = 0.
213        ypaprs = 0.
214        ypplay = 0.
215        ydelp = 0.
216        yu = 0.
217        yv = 0.
218        yt = 0.
219        yq = 0.
220        yrugoro = 0.
221        d_ts = 0.
222        flux_t = 0.
223        flux_q = 0.
224        flux_u = 0.
225        flux_v = 0.
226        fluxlat = 0.
227        d_t = 0.
228        d_q = 0.
229        d_u = 0.
230        d_v = 0.
231        coefh = 0.
232        fqcalving = 0.
233    
234        ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
235        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
236        ! (\`a affiner)
237    
238        pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
239        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
240        pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
241        pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
242    
243        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
244        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
245           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
246        endif
247    
248        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
249    
250        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
251           ! Chercher les indices :
252           ni = 0
253           knon = 0
254           DO i = 1, klon
255              ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
256              ! "potentielles"
257              IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
258                 knon = knon + 1
259                 ni(knon) = i
260              END IF
261           END DO
262    
263           if_knon: IF (knon /= 0) then
264              DO j = 1, knon
265                 i = ni(j)
266                 ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
267                 yts(j) = ftsol(i, nsrf)
268                 snow(j) = fsnow(i, nsrf)
269                 yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
270                 yalb(j) = falbe(i, nsrf)
271                 yrain_f(j) = rain_fall(i)
272                 ysnow_f(j) = snow_f(i)
273                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
274                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
275                 yrugoro(j) = rugoro(i)
276                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
277                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
278                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
279              END DO
280    
281              ! For continent, copy soil water content
282              IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
283    
284              ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
285    
286              DO k = 1, klev
287                 DO j = 1, knon
288                    i = ni(j)
289                    ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
290                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
291                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
292                    yu(j, k) = u(i, k)
293                    yv(j, k) = v(i, k)
294                    yt(j, k) = t(i, k)
295                    yq(j, k) = q(i, k)
296                 END DO
297              END DO
298    
299              ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
300    
301              zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
302                   + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
303    
304              DO k = 2, klev
305                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
306                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
307                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
308              ENDDO
309    
310              CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
311                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
312                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
313                   ycdragh(:knon))
314    
315              IF (iflag_pbl == 1) THEN
316                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
317                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
318              end IF
319    
320              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
321              IF (nsrf == is_oce) THEN
322                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
323                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
324              END IF
325    
326              IF (iflag_pbl >= 6) then
327                 DO k = 1, klev + 1
328                    DO j = 1, knon
329                       i = ni(j)
330                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
331                    END DO
332                 END DO
333              end IF
334    
335              call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
336                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
337                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
338                   ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
339    
340              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
341                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
342                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
343                   y_flux_u(:knon))
344              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
345                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
346                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
347                   y_flux_v(:knon))
348    
349              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
350              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
351                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos(:knon), &
352                   yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), &
353                   ycdragh(:knon), yt(:knon, :), yq(:knon, :), yts(:knon), &
354                   ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), &
355                   yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf(:knon), yrain_f, &
356                   ysnow_f, yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), &
357                   y_d_t(:knon, :), y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), &
358                   yz0_new(:knon), y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
359                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), &
360                   y_ffonte, y_run_off_lic_0)
361    
362              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
363    
364              yrugm = 0.
365    
366              IF (nsrf == is_oce) THEN
367                 DO j = 1, knon
368                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
369                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
370                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
371                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
372                 END DO
373              END IF
374    
375              DO k = 1, klev
376                 DO j = 1, knon
377                    i = ni(j)
378                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
379                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
380                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
381                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
382                 END DO
383              END DO
384    
385              flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
386              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
387              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
388              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
389    
390              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
391    
392              falbe(:, nsrf) = 0.
393              fsnow(:, nsrf) = 0.
394              qsurf(:, nsrf) = 0.
395              frugs(:, nsrf) = 0.
396              DO j = 1, knon
397                 i = ni(j)
398                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
399                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
400                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
401                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
402                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
403                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
404                 IF (nsrf == is_oce) THEN
405                    rugmer(i) = yrugm(j)
406                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
407                 END IF
408                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
409                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
410                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
411                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
412                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
413                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypct(j)
414                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypct(j)
415              END DO
416              IF (nsrf == is_ter) THEN
417                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
418              else IF (nsrf == is_lic) THEN
419                 DO j = 1, knon
420                    i = ni(j)
421                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
422                 END DO
423              END IF
424    
425              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
426              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
427    
428              DO j = 1, knon
429                 i = ni(j)
430                 DO k = 1, klev
431                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
432                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
433                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
434                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
435                 END DO
436              END DO
437    
438              forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
439                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
440    
441              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
442    
443              DO j = 1, knon
444                 i = ni(j)
445                 u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
446                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
447                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
448                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
449                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
450                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
451                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
452                 rugo1(j) = yrugos(j)
453                 IF (nsrf == is_oce) THEN
454                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
455                 END IF
456                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
457                 patm(j) = ypplay(j, 1)
458    
459                 qairsol(j) = yqsurf(j)
460              END DO
461    
462              CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
463                   zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
464                   yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
465    
466              DO j = 1, knon
467                 i = ni(j)
468                 t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
469                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
470    
471                 u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
472                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
473                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
474                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
475              END DO
476    
477              CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
478                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
479                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ylcl)
480    
481              DO j = 1, knon
482                 i = ni(j)
483                 pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
484                 plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
485                 capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
486                 oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
487                 cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
488                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
489                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
490              END DO
491    
492              DO j = 1, knon
493                 DO k = 1, klev + 1
494                    i = ni(j)
495                    q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
496                 END DO
497              END DO
498           else
499              fsnow(:, nsrf) = 0.
500           end IF if_knon
501        END DO loop_surface
502    
503        ! On utilise les nouvelles surfaces
504        frugs(:, is_oce) = rugmer
505        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
506        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
507    
508    rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
   pctsrf = pctsrf_new  
509    
510  END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
511    
512    end module pbl_surface_m

Legend:
Removed from v.17  
changed lines
  Added in v.283

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21