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revision 186 by guez, Mon Mar 21 15:36:26 2016 UTC revision 233 by guez, Tue Nov 7 10:52:46 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, jour, rmu0, &    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         ts, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, &         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         paprs, pplay, snow, qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, &         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         solsw, sollw, fder, rlat, rugos, debut, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, &         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, &         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, &         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
        ffonte, run_off_lic_0)  
14    
15      ! 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
16      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
# Line 22  contains Line 21  contains
21      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! de sol.      ! de sol.
23    
     ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent  
     ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",  
     ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois  
     ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.  
   
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 coefkz_m, only: coefkz
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level      use coefkz2_m, only: coefkz2
29        USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
33      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
34      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
35        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36      use stdlevvar_m, only: stdlevvar      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
38        use time_phylmdz, only: itap
39      use ustarhb_m, only: ustarhb      use ustarhb_m, only: ustarhb
     use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay  
40      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
41    
42      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
     INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)  
43    
44      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45      REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46    
47      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52      REAL, INTENT(IN):: ts(klon, nbsrf) ! temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
# Line 63  contains Line 57  contains
57      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58      ! soil temperature of surface fraction      ! soil temperature of surface fraction
59    
60      REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61      ! column-density of water in soil, in kg m-2      ! column-density of water in soil, in kg m-2
62    
63      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
67      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
68      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
70    
71      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74      REAL, intent(in):: snow_f(klon)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
   
     REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)  
     REAL, intent(in):: fder(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degr\'es  
   
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
76    
77      LOGICAL, INTENT(IN):: debut      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79      real agesno(klon, nbsrf)      real agesno(klon, nbsrf)
80      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
# Line 99  contains Line 86  contains
86      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
88    
89      REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour "ts"      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90    
91      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93      !                    (orientation positive vers le bas)      ! le bas) à la surface
94      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
95        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
98      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
100    
101      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102      real q2(klon, klev+1, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
106      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
107      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
108    
109      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
110      REAL, intent(out):: zu1(klon)      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111      REAL zv1(klon)      ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
114        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : pbl, hbtm (Comme les autres  
116      ! diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet de sortir les      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117      ! grandeurs par sous-surface)      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118      REAL pblh(klon, nbsrf)  
119      ! pblh------- HCL      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123      REAL capcl(klon, nbsrf)      REAL capcl(klon, nbsrf)
124      REAL oliqcl(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
126      REAL pblt(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
     ! pblT------- T au nveau HCL  
127      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL therm(klon, nbsrf)
128      REAL trmb1(klon, nbsrf)      REAL trmb1(klon, nbsrf)
129      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
# Line 145  contains Line 135  contains
135      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139      REAL run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
140    
141      ! Local:      ! Local:
142    
143        LOGICAL:: firstcal = .true.
144    
145        ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
148    
149      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150      real y_run_off_lic_0(klon)      real y_run_off_lic_0(klon)
   
151      REAL rugmer(klon)      REAL rugmer(klon)
   
152      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
   
153      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
155      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
156      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
157      ! la premiere couche      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
   
     real yqsol(klon)  
     ! column-density of water in soil, in kg m-2  
   
     REAL yrain_f(klon)  
     ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down  
   
     REAL ysnow_f(klon)  
     ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down  
   
     REAL yfder(klon)  
159      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
160      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
161      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
162      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
163      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
164      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
165      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
166      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
167      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
168      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
169      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
170      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
   
171      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
172        REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
173      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
174      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
175      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL yq2(klon, klev+1)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
176      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
177      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
178      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
179    
180      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
181      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
182      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
183    
184      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
185        REAL ustar(klon)
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
186    
187      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
188      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 223  contains Line 195  contains
195      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
196      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
197      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
198      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
199      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
200      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
201    
202      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
203      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
204    
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
205      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
206    
207      ytherm = 0.      ytherm = 0.
208    
209      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
210         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
211            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
212         END DO         END DO
213      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  
214    
215      ! Initialization:      ! Initialization:
216      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 256  contains Line 218  contains
218      cdragm = 0.      cdragm = 0.
219      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
220      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
221      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
222      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
223      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
224      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
225      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
226      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
227      ypplay = 0.      ypplay = 0.
228      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 276  contains Line 230  contains
230      yv = 0.      yv = 0.
231      yt = 0.      yt = 0.
232      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
233      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
234      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
235      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
236      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     yfluxlat = 0.  
237      flux_t = 0.      flux_t = 0.
238      flux_q = 0.      flux_q = 0.
239      flux_u = 0.      flux_u = 0.
240      flux_v = 0.      flux_v = 0.
241        fluxlat = 0.
242      d_t = 0.      d_t = 0.
243      d_q = 0.      d_q = 0.
244      d_u = 0.      d_u = 0.
# Line 299  contains Line 249  contains
249      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
250      ! (\`a affiner)      ! (\`a affiner)
251    
252      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
253        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
254      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
255      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
256    
257        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
258        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
259           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
260        endif
261    
262      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
263    
264      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
# Line 322  contains Line 278  contains
278            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
279               i = ni(j)               i = ni(j)
280               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
281               yts(j) = ts(i, nsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
282               ysnow(j) = snow(i, nsrf)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
283               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
284               yalb(j) = falbe(i, nsrf)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
285               yrain_f(j) = rain_fall(i)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
286               ysnow_f(j) = snow_f(i)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
287               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
288               yfder(j) = fder(i)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
              yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
289               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
290               yu1(j) = u1lay(i)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
291               yv1(j) = v1lay(i)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
              yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)  
              ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
292               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
293            END DO            END DO
294    
295            ! For continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
296            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
              yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))  
           ELSE  
              yqsol = 0.  
           END IF  
297    
298            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  
299    
300            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
301               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
# Line 367  contains Line 311  contains
311            END DO            END DO
312    
313            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
314            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
315                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, 2:), &
316                   coefh(:knon, 2:), coefm(:knon, 1), coefh(:knon, 1))
317    
318            IF (iflag_pbl == 1) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
319               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
320               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
# Line 384  contains Line 330  contains
330            IF (ok_kzmin) THEN            IF (ok_kzmin) THEN
331               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
332               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
333                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)                    coefm(:knon, 1), ycoefm0(:knon, 2:), ycoefh0(:knon, 2:))
334               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
335               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
336            END IF            END IF
337    
338            IF (iflag_pbl >= 3) THEN            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
339               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
340               ! Fr\'ed\'eric Hourdin               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
341               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
342                    + ypplay(:knon, 1))) &                    + ypplay(:knon, 1))) &
343                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
344    
345               DO k = 2, klev               DO k = 2, klev
346                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                  yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
347                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
348                       / ypaprs(1:knon, k) &                       / ypaprs(1:knon, k) &
349                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
350               END DO               END DO
351    
352               DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
353                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
354                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
355               END DO               END DO
356               yzlev(1:knon, 1) = 0.  
357               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &               zlev(:knon, 1) = 0.
358                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
359                    - yzlay(:knon, klev - 1)                    - yzlay(:knon, klev - 1)
360    
361               DO k = 2, klev               DO k = 2, klev
362                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))                  zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
363               END DO               END DO
364    
365               DO k = 1, klev + 1               DO k = 1, klev + 1
366                  DO j = 1, knon                  DO j = 1, knon
367                     i = ni(j)                     i = ni(j)
# Line 418  contains Line 369  contains
369                  END DO                  END DO
370               END DO               END DO
371    
372               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)               ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 1))
373               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar               CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
374                      yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), &
375               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange                    coefm(:knon, 1), yq2(:knon, :), ykmm(:knon, :), &
376                      ykmn(:knon, :), ykmq(:knon, :), ustar(:knon))
              IF (iflag_pbl >= 11) THEN  
                 CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &  
                      yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                      iflag_pbl)  
              ELSE  
                 CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                      coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
              END IF  
   
377               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
378               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
379            END IF            END IF
380    
381            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 2:), &
382            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &                 coefm(:knon, 1), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
383                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
384            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &                 y_flux_u(:knon))
385                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 2:), &
386                   coefm(:knon, 1), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
387                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
388                   y_flux_v(:knon))
389    
390            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
391            CALL clqh(dtime, itap, jour, debut, rlat, knon, nsrf, ni(:knon), &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
392                 pctsrf, ytsoil, yqsol, rmu0, yrugos, yrugoro, yu1, &                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
393                 yv1, coefh(:knon, :), yt, yq, yts, ypaprs, ypplay, ydelp, &                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), yt, yq, &
394                 yrads, yalb(:knon), ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, &                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
395                 yfluxlat, pctsrf_new, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
396                 y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, &                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
397                 y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
398                   y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
399    
400            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
401            yrugm = 0.            yrugm = 0.
402            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
403               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
404                  yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &                  yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
405                       0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
406                         / sqrt(coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
407                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
408               END DO               END DO
409            END IF            END IF
410            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
411               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
412               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(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)  
413            END DO            END DO
414    
415            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
416               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
417                  i = ni(j)                  i = ni(j)
418                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)                  coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
419                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
420                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
421                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
422                  flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
423                  flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
                 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)  
424               END DO               END DO
425            END DO            END DO
426    
427            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
428              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
429              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
430              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
431    
432              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
433    
434            falbe(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
435            snow(:, nsrf) = 0.            fsnow(:, nsrf) = 0.
436            qsurf(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
437            rugos(:, nsrf) = 0.            frugs(:, nsrf) = 0.
           fluxlat(:, nsrf) = 0.  
438            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
439               i = ni(j)               i = ni(j)
440               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
441               falbe(i, nsrf) = yalb(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
442               snow(i, nsrf) = ysnow(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
443               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
444               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
445               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
446               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
447                  rugmer(i) = yrugm(j)                  rugmer(i) = yrugm(j)
448                  rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
449               END IF               END IF
450               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
451               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
# Line 509  contains Line 454  contains
454               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
455               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
456               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
              zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
              zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
457            END DO            END DO
458            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
459               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
# Line 522  contains Line 465  contains
465            END IF            END IF
466    
467            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
468            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  
469    
470            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
471               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 544  contains Line 482  contains
482    
483            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
484               i = ni(j)               i = ni(j)
485               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
486               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
487               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
488               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
489               zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
490                    1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
491               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
492               rugo1(j) = yrugos(j)               rugo1(j) = yrugos(j)
493               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
494                  rugo1(j) = rugos(i, nsrf)                  rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
495               END IF               END IF
496               psfce(j) = ypaprs(j, 1)               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
497               patm(j) = ypplay(j, 1)               patm(j) = ypplay(j, 1)
# Line 561  contains Line 499  contains
499               qairsol(j) = yqsurf(j)               qairsol(j) = yqsurf(j)
500            END DO            END DO
501    
502            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
503                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
504                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
505    
506            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
507               i = ni(j)               i = ni(j)
508               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
509               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
510    
511               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
512               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
513               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
514                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
515            END DO            END DO
516    
517            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t, &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
518                 y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, yoliqcl, &                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
519                 ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
520    
521            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
522               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 600  contains Line 538  contains
538                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
539               END DO               END DO
540            END DO            END DO
541           else
542              fsnow(:, nsrf) = 0.
543         end IF if_knon         end IF if_knon
544      END DO loop_surface      END DO loop_surface
545    
546      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
547        frugs(:, is_oce) = rugmer
548        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
549        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
550    
551      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
552    
553    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
554    

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