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trunk/phylmd/clmain.f revision 82 by guez, Wed Mar 5 14:57:53 2014 UTC trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f revision 298 by guez, Thu Jul 26 16:45:51 2018 UTC
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1  module clmain_m  module pbl_surface_m
2    
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, &    SUBROUTINE pbl_surface(pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, ts, &         cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, fluxlat, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &         rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat, &         d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
11         rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, rlon, rlat, &         dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12         rugos, debut, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, &         oliqcl, cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
        d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &  
        dflux_t, dflux_q, ycoefh, 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)  
13    
14      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
15      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993 Aug. 18th
16      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
17    
18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul      ! 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      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
20      ! ne tient pas compte de la différentiation des sous-fractions de      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21      ! sol.      ! de sol.
22    
23      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use cdrag_m, only: cdrag
     ! 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.  
   
     use calendar, ONLY: ymds2ju  
24      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
25      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
26      use coefkz_m, only: coefkz      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
     USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level  
28      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm      USE dimphy, ONLY: klev, klon
     USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq  
30      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY: day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY: gath2cpl  
31      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
     USE histbeg_totreg_m, ONLY: histbeg_totreg  
     USE histdef_m, ONLY: histdef  
     USE histend_m, ONLY: histend  
     USE histsync_m, ONLY: histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
32      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
33      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34      USE temps, ONLY: annee_ref, itau_phy      use phyetat0_m, only: zmasq
35      use ustarhb_m, only: ustarhb      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
37      use yamada4_m, only: yamada4      use time_phylmdz, only: itap
   
     ! Arguments:  
38    
     REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)  
     INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps  
39      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
40        ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
     ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
     REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)  
41    
42      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
43      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
44      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
45      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
46      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
47      REAL co2_ppm ! taux CO2 atmosphere      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER(len=*), INTENT(IN):: ocean  
     REAL ts(klon, nbsrf) ! input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model  
48      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
49      REAL ksta, ksta_ter  
50      LOGICAL ok_kzmin      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
51      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      ! soil temperature of surface fraction
52      REAL qsol(klon)  
53      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
54        ! column-density of water in soil, in kg m-2
55    
56        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
57      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
58      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
59      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
60      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
61      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
62      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
   
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
63    
64      REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
65      REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL fder(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlon(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés  
66    
67      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
68      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
69    
70      LOGICAL, INTENT(IN):: debut      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
71        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
72      real agesno(klon, nbsrf)      real agesno(klon, nbsrf)
73      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
74    
75      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_t(:, :), d_q(:, :) ! (klon, klev)
76      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! changement pour t et q
     ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
77    
78      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
79      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
80    
81      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
82      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
83        REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
84        ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
85        ! le bas) à la surface
86    
87      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
88      ! 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
89      !                    (orientation positive vers le bas)  
90      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
91        ! 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  
92    
93      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
94      real q2(klon, klev+1, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
95    
96      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
97      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
98      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
99      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
100    
101      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
102      REAL, intent(out):: zu1(klon)      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
103      REAL zv1(klon)      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
104      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
105      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
106        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
107      !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
108      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
109      REAL pblh(klon, nbsrf)      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
110      ! pblh------- HCL  
111        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
112        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
113        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
114        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
115      REAL capcl(klon, nbsrf)      REAL capcl(klon, nbsrf)
116      REAL oliqcl(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
117      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
118      REAL pblt(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
     ! pblT------- T au nveau HCL  
119      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  
120      REAL plcl(klon, nbsrf)      REAL plcl(klon, nbsrf)
121      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
122        REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
123        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
124        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
125    
126        real ffonte(klon, nbsrf)
127      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! 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  
128      REAL run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
129    
130      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      ! Local:
     !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  
131    
132      REAL seaice(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
133    
134      ! Local:      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
135        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
136        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
137    
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     real ytslab(klon)  
     real y_seaice(klon)  
138      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
139      real y_run_off_lic_0(klon)      real y_run_off_lic_0(klon)
   
140      REAL rugmer(klon)      REAL rugmer(klon)
   
141      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
142        REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
143      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      real yrugos(klon) ! longueur de rugosite (en m)
144      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
145      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
146      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
147      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
148      ! la premiere couche      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
149      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
150      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
151      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
152      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
153      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
154      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
155      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
156      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
157      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
158        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
159      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
160      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
161      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
162        REAL yq2(klon, klev + 1)
     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)  
163      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
164      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
165      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
166    
167      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
168      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
169      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
170    
171      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
172        REAL ustar(klon)
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER(80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER(8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL:: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
173    
174      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
175      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 260  contains Line 179  contains
179      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
180      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
181      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
182      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL ytrmb2(klon)  
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
183      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
184      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
185    
186      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
187      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
188        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
189    
190      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
191    
192      ytherm = 0.      ytherm = 0.
193    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0., zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
194      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
195         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
196            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
197         END DO         END DO
198      END DO      END DO
     DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
        zx_alf1 = 1.0  
        zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
        u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2  
        v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2  
     END DO  
199    
200      ! Initialization:      ! Initialization:
201      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 325  contains Line 203  contains
203      cdragm = 0.      cdragm = 0.
204      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
205      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
206      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
207      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
208      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
209      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
210      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
211      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
212      ypplay = 0.      ypplay = 0.
213      ydelp = 0.      ydelp = 0.
     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.  
214      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
215      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
216      flux_t = 0.      flux_t = 0.
217      flux_q = 0.      flux_q = 0.
218      flux_u = 0.      flux_u = 0.
219      flux_v = 0.      flux_v = 0.
220        fluxlat = 0.
221      d_t = 0.      d_t = 0.
222      d_q = 0.      d_q = 0.
223      d_u = 0.      d_u = 0.
224      d_v = 0.      d_v = 0.
225      ycoefh = 0.      coefh = 0.
226        fqcalving = 0.
227    
228      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
229        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
230      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! (\`a affiner)
     ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique  
     ! (à affiner)  
231    
232      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
233        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
234      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
235      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
236    
237        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
238        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
239           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
240        endif
241    
242        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
243    
244      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
245         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
246         ni = 0         ni = 0
247         knon = 0         knon = 0
248         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
249            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
250            ! "potentielles"            ! "potentielles"
251            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
252               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 400  contains Line 254  contains
254            END IF            END IF
255         END DO         END DO
256    
        ! 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  
   
257         if_knon: IF (knon /= 0) then         if_knon: IF (knon /= 0) then
258            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
259               i = ni(j)               i = ni(j)
260               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
261               yts(j) = ts(i, nsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
262               ytslab(i) = tslab(i)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
              ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
263               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
264               yalb(j) = albe(i, nsrf)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
              yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
265               yrain_f(j) = rain_fall(i)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
266               ysnow_f(j) = snow_f(i)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
267               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
268               yfder(j) = fder(i)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
              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)  
269               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
270               yu1(j) = u1lay(i)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
271               yv1(j) = v1lay(i)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
              yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
              ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
272               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               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))  
273            END DO            END DO
274    
275            ! IF bucket model for continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
276            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  
277    
278            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  
279    
280            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
281               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
# Line 472  contains Line 290  contains
290               END DO               END DO
291            END DO            END DO
292    
293            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
294            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &  
295                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
296                   + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
297    
298              DO k = 2, klev
299                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
300                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
301                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
302              ENDDO
303    
304              CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
305                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
306                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
307                   ycdragh(:knon))
308    
309            IF (iflag_pbl == 1) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
310               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)               ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
311               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
312               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))            end IF
           END IF  
313    
314            ! on met un seuil pour coefm et coefh            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
315            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
316               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
317               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
318            END IF            END IF
319    
320            IF (ok_kzmin) THEN            IF (iflag_pbl >= 6) 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  
321               DO k = 1, klev + 1               DO k = 1, klev + 1
322                  DO j = 1, knon                  DO j = 1, knon
323                     i = ni(j)                     i = ni(j)
324                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
325                  END DO                  END DO
326               END DO               END DO
327              end IF
328    
329               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)            call coef_diff_turb(nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
330                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
331               IF (prt_level > 9) THEN                 yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
332                  PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
333               END IF  
334              CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
335               ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
336                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
337               IF (iflag_pbl >= 11) THEN                 y_flux_u(:knon))
338                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
339                       yu, yv, yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
340                       yustar, iflag_pbl)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
341               ELSE                 y_flux_v(:knon))
342                  CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
343                       coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)            CALL clqh(julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), &
344               END IF                 yqsol(:knon), mu0, yrugos(:knon), yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), &
345                   yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), yt(:knon, :), &
346               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)                 yq(:knon, :), yts(:knon), ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), &
347               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)                 ydelp(:knon, :), yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), &
348            END IF                 yqsurf(:knon), yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
349                   pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t(:knon, :), &
350            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"                 y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), yz0_new(:knon), &
351            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &                 y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
352                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), y_ffonte, y_run_off_lic_0)
           CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &  
                ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
           ! pour le couplage  
           ytaux = y_flux_u(:, 1)  
           ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
           ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
           CALL clqh(dtime, itap, jour, debut, rlat, knon, nsrf, ni, pctsrf, &  
                soil_model, ytsoil, yqsol, ok_veget, ocean, rmu0, co2_ppm, &  
                yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, yq, yts, &  
                ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, &  
                yrain_f, ysnow_f, yfder, 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)  
353    
354            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
355    
356            yrugm = 0.            yrugm = 0.
357    
358            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
359               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
360                  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) &
361                       0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
362                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
363                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
364               END DO               END DO
365            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  
366    
367            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
368               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
369                  i = ni(j)                  i = ni(j)
370                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
371                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
372                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
373                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(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)  
374               END DO               END DO
375            END DO            END DO
376    
377            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
378              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
379              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
380              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
381    
382            albe(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
383            alblw(:, nsrf) = 0.  
384            snow(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
385              fsnow(:, nsrf) = 0.
386            qsurf(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
387            rugos(:, nsrf) = 0.            frugs(:, nsrf) = 0.
           fluxlat(:, nsrf) = 0.  
388            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
389               i = ni(j)               i = ni(j)
390               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
391               albe(i, nsrf) = yalb(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
392               alblw(i, nsrf) = yalblw(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
              snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
393               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
394               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
395               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
396               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
397                  rugmer(i) = yrugm(j)                  rugmer(i) = yrugm(j)
398                  rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
399               END IF               END IF
400               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
401               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
402               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
403               cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
404               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
405               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypct(j)
406               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypct(j)
              zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
              zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
407            END DO            END DO
408            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
409               DO j = 1, knon               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
410                  i = ni(j)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
                 qsol(i) = yqsol(j)  
              END DO  
           END IF  
           IF (nsrf == is_lic) THEN  
411               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
412                  i = ni(j)                  i = ni(j)
413                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
414               END DO               END DO
415            END IF            END IF
416            !$$$ PB ajout pour soil  
417            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
418            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  
419    
420            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
421               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 656  contains Line 424  contains
424                  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)
425                  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)
426                  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)  
427               END DO               END DO
428            END DO            END DO
429    
430            !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
431                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
432    
433              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
434    
435            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
436               i = ni(j)               i = ni(j)
437               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
438               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
439               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
440               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
441               zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
442                    1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
443               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
444               rugo1(j) = yrugos(j)               rugo1(j) = yrugos(j)
445               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
446                  rugo1(j) = rugos(i, nsrf)                  rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
447               END IF               END IF
448               psfce(j) = ypaprs(j, 1)               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
449               patm(j) = ypplay(j, 1)               patm(j) = ypplay(j, 1)
# Line 681  contains Line 451  contains
451               qairsol(j) = yqsurf(j)               qairsol(j) = yqsurf(j)
452            END DO            END DO
453    
454            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
455                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
456                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
457    
458            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
459               i = ni(j)               i = ni(j)
460               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
461               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
462    
463               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
464               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
465               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
466                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
467            END DO            END DO
468    
469            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
470                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &                 y_flux_q(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
471                 ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yq(:knon, :), ypblh(:knon), ycapcl, yoliqcl, ycteicl, ypblt, &
472                   ytherm, ylcl)
473    
474            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
475               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 709  contains Line 480  contains
480               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
481               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
482               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)  
483            END DO            END DO
484    
485            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
# Line 720  contains Line 488  contains
488                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
489               END DO               END DO
490            END DO            END DO
491            !IM "slab" ocean         else
492            IF (nsrf == is_oce) THEN            fsnow(:, nsrf) = 0.
              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  
   
           END IF  
           IF (ocean == 'slab  ') THEN  
              IF (nsrf == is_oce) THEN  
                 tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
                 seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              END IF  
           END IF  
493         end IF if_knon         end IF if_knon
494      END DO loop_surface      END DO loop_surface
495    
496      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
497        frugs(:, is_oce) = rugmer
498        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
499        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
500    
501      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
502    
503    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
504    
505  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

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