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

Diff of /trunk/phylmd/pbl_surface.f

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

trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 38 by guez, Thu Jan 6 17:52:19 2011 UTC trunk/phylmd/clmain.f revision 254 by guez, Mon Feb 5 10:39:38 2018 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, 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_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         oliqcl, cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&  
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
17    
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
19        ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
20      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans phytrac maintenant.      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      ! de sol.
22      ! se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la différentiation  
23      ! des sous-fractions de sol.      use clcdrag_m, only: clcdrag
24        use clqh_m, only: clqh
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use clvent_m, only: clvent
26      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été créés :      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27      ! zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenné les valeurs      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
28      ! de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces du modèle. Dans l'avenir      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29      ! si les informations des sous-surfaces doivent être prises en compte      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
30      ! il faudra sortir ces mêmes champs en leur ajoutant une dimension,      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
31      ! c'est a dire nbsrf (nombre de sous-surfaces).      use hbtm_m, only: hbtm
32        USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
33      ! Auteur Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 1993/08/18      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
35        USE suphec_m, ONLY: rd, rg
36      ! Arguments:      use time_phylmdz, only: itap
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)  
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
39      ! date0----input-R- jour initial  
40      ! t--------input-R- temperature (K)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
42      ! u--------input-R- vitesse u  
43      ! v--------input-R- vitesse v      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
52        ! soil temperature of surface fraction
53    
54        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
55        ! column-density of water in soil, in kg m-2
56    
57        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
58        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
59        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
60        REAL qsurf(klon, nbsrf)
61        REAL evap(klon, nbsrf)
62        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
63        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
64    
65      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
66      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     ! 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  ')  
67    
68      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
69      ! uniqmnt pour slab      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
70    
71      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
72      !cc      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
73      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      real agesno(klon, nbsrf)
74      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
     !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
     ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
     ! la premiere couche  
     ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac  
     ! itr--------input-I- nombre de traceurs  
     ! tr---------input-R- q. de traceurs  
     ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
     ! trmb1-------deep_cape  
     ! trmb2--------inhibition  
     ! trmb3-------Point Omega  
     ! Cape(klon)-------Cape du thermique  
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
     use hbtm_m, only: hbtm  
75    
     REAL, INTENT (IN) :: dtime  
     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)  
76      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
77      REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
78      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
     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)  
79    
80      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
81      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      ! changement pour "u" et "v"
     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)  
82    
83      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
84    
85      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
86      REAL fder(klon)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
87        ! le bas) à la surface
88    
89      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
90      REAL rugos(klon, nbsrf)      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
91      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
92      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      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 zcoefh(klon, klev)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
99      REAL zu1(klon)      ! dflux_t derive du flux sensible
100      REAL zv1(klon)      ! dflux_q derive du flux latent
101        ! IM "slab" ocean
102    
103      !$$$ PB ajout pour soil      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
104      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
105      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
106      REAL cdmmax, cdhmax      ! 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        REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
124        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
125        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
126        !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
127        REAL run_off_lic_0(klon)
128    
129      REAL ksta, ksta_ter      ! Local:
     LOGICAL ok_kzmin  
130    
131      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL ytsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
132    
133      EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
134        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
135        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
136    
137      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
138        real y_run_off_lic_0(klon)
139        REAL rugmer(klon)
140        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
141        REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
142        real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
143      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
144      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
145      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
146      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
147      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
148      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
149      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
150      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
151      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
152      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
153      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
154      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
155      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
156      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
157        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
158      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
159      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
160      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
161        REAL yq2(klon, klev + 1)
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     !IM 081204 hcl_Anne ? BEG  
     REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)  
     REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)  
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
162      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
163      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
164      INTEGER ni(klon), knon, j      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.  
165    
166      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
167        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
168        ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
169    
170      CHARACTER (80) cldebug      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
171      SAVE cldebug      REAL ustar(klon)
     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  
172    
173      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
174      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
175      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
176      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 275  contains Line 178  contains
178      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
179      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
180      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
181      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL ytrmb2(klon)  
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
182      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
183      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
184    
185      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
186      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
187        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
188    
189      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
190    
     ! initialisation Anne  
191      ytherm = 0.      ytherm = 0.
192    
     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  
   
193      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
194         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
195            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
196         END DO         END DO
197      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:  
198    
199      DO i = 1, klon      ! Initialization:
200         rugmer(i) = 0.0      rugmer = 0.
201         cdragh(i) = 0.0      cdragh = 0.
202         cdragm(i) = 0.0      cdragm = 0.
203         dflux_t(i) = 0.0      dflux_t = 0.
204         dflux_q(i) = 0.0      dflux_q = 0.
205         zu1(i) = 0.0      ypct = 0.
206         zv1(i) = 0.0      yqsurf = 0.
207      END DO      yrain_f = 0.
208      ypct = 0.0      ysnow_f = 0.
209      yts = 0.0      yrugos = 0.
210      ysnow = 0.0      ypaprs = 0.
211      yqsurf = 0.0      ypplay = 0.
212      yalb = 0.0      ydelp = 0.
213      yalblw = 0.0      yu = 0.
214      yrain_f = 0.0      yv = 0.
215      ysnow_f = 0.0      yt = 0.
216      yfder = 0.0      yq = 0.
217      ytaux = 0.0      y_dflux_t = 0.
218      ytauy = 0.0      y_dflux_q = 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.  
219      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
220      ! -- LOOP      d_ts = 0.
     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.  
221      flux_t = 0.      flux_t = 0.
222      flux_q = 0.      flux_q = 0.
223      flux_u = 0.      flux_u = 0.
224      flux_v = 0.      flux_v = 0.
225      DO k = 1, klev      fluxlat = 0.
226         DO i = 1, klon      d_t = 0.
227            d_t(i, k) = 0.0      d_q = 0.
228            d_q(i, k) = 0.0      d_u = 0.
229            d_u(i, k) = 0.0      d_v = 0.
230            d_v(i, k) = 0.0      coefh = 0.
231            zcoefh(i, k) = 0.0  
232         END DO      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
233      END DO      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
234        ! (\`a affiner)
235    
236      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
237        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on  
     ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique  
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
238      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
239      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
240    
241      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
242         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
243           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
244        endif
245    
246        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
247    
248        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
249           ! Chercher les indices :
250         ni = 0         ni = 0
251         knon = 0         knon = 0
252         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
253            ! pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
254            ! "potentielles"            ! "potentielles"
255            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
256               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 435  contains Line 258  contains
258            END IF            END IF
259         END DO         END DO
260    
261         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon==0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        !     IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf==is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           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  
262            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
263               i = ni(j)               i = ni(j)
264               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
265               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
266               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
267               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
268               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
269               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
270               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
271                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
272                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
273                 yrugoro(j) = rugoro(i)
274                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
275                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
276                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
277            END DO            END DO
        END DO  
278    
279         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
280         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
281              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
282         !IM 081204 BEG            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
283         !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
284            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
285               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
286                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
287                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
288                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
289                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
290                    yu(j, k) = u(i, k)
291                    yv(j, k) = v(i, k)
292                    yt(j, k) = t(i, k)
293                    yq(j, k) = q(i, k)
294               END DO               END DO
295            END DO            END DO
        END IF  
296    
297         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
        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  
298    
299         !IM: 261103            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
300         IF (ok_kzmin) THEN                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
           !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)  
301    
302            IF (1==1) THEN            DO k = 2, klev
303               DO k = 1, klev               zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
304                  DO i = 1, knon                    * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
305                     ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                    * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
306                     ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))            ENDDO
307    
308              CALL clcdrag(nsrf, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), yt(:knon, 1), &
309                   yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), yts(:knon), yqsurf(:knon), &
310                   yrugos(:knon), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
311    
312              IF (iflag_pbl == 1) THEN
313                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
314                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
315              end IF
316    
317              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
318              IF (nsrf == is_oce) THEN
319                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
320                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
321              END IF
322    
323              IF (iflag_pbl >= 6) then
324                 DO k = 1, klev + 1
325                    DO j = 1, knon
326                       i = ni(j)
327                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
328                  END DO                  END DO
329               END DO               END DO
330              end IF
331    
332              call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
333                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
334                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
335                   ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
336    
337              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
338                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
339                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
340                   y_flux_u(:knon))
341              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
342                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
343                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
344                   y_flux_v(:knon))
345    
346              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
347              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
348                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
349                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
350                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
351                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
352                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
353                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
354                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
355                   y_run_off_lic_0)
356    
357              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
358              yrugm = 0.
359              IF (nsrf == is_oce) THEN
360                 DO j = 1, knon
361                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
362                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
363                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
364                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
365                 END DO
366            END IF            END IF
367            !IM cf FH: 201103 END            DO j = 1, knon
368            !IM: 261103               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
369         END IF !ok_kzmin               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
   
        IF (iflag_pbl>=3) THEN  
           ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin  
           yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &  
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
370            END DO            END DO
371    
372            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
373               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
374                  i = ni(j)                  i = ni(j)
375                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
376                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
377                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
378                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
379               END DO               END DO
380            END DO            END DO
381    
382            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
383            !  du papier sur les thermiques.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
384            IF (1==1) THEN            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
385               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
386               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
387            ELSE            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
388               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
389               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
390            END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
391            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)            qsurf(:, nsrf) = 0.
392              frugs(:, nsrf) = 0.
393            IF (prt_level>9) THEN            DO j = 1, knon
394               PRINT *, 'USTAR = ', yustar               i = ni(j)
395            END IF               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
396                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
397            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
398                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
399            IF (iflag_pbl>=11) THEN               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
400               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
401                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               IF (nsrf == is_oce) THEN
402                    iflag_pbl)                  rugmer(i) = yrugm(j)
403            ELSE                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
404               CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &               END IF
405                    yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
406                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
407                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
408                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
409                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
410                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
411                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
412              END DO
413              IF (nsrf == is_ter) THEN
414                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
415              else IF (nsrf == is_lic) THEN
416                 DO j = 1, knon
417                    i = ni(j)
418                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
419                 END DO
420            END IF            END IF
421    
422            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
423            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
           ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)  
           ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)  
        END IF  
   
        ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
        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  
424    
        DO k = 1, klev  
425            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
426               i = ni(j)               i = ni(j)
427               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               DO k = 1, klev
428               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)                  d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
429               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
430               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
431               !§§§ PB                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
432               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)               END DO
              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)  
433            END DO            END DO
        END DO  
434    
435         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
436                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
437    
438              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
439    
        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  
440            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
441               i = ni(j)               i = ni(j)
442               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
443            END DO               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
444         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
445                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
446                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
447                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
448                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
449                 rugo1(j) = yrugos(j)
450                 IF (nsrf == is_oce) THEN
451                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
452                 END IF
453                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
454                 patm(j) = ypplay(j, 1)
455    
456         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)  
              !$$$         flux_q(i, k) = flux_q(i, k) + y_flux_q(j, k)  
              d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)  
              d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)  
              !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)  
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
457            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
458    
459         DO j = 1, knon            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
460            i = ni(j)                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
461            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)                 yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
           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)  
462    
463            qairsol(j) = yqsurf(j)            DO j = 1, knon
464         END DO               i = ni(j)
465                 t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
466                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
467    
468         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
469              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
470              yu10m, yustar)               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
471         !IM 081204 END                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
472              END DO
        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)  
473    
474         END DO            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
475                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
476                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ylcl)
477    
        DO i = 1, knon  
           y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)  
           y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)  
        END DO  
        CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &  
             y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &  
             ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           pblh(i, nsrf) = ypblh(j)  
           plcl(i, nsrf) = ylcl(j)  
           capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)  
           oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)  
           cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)  
           pblt(i, nsrf) = ypblt(j)  
           therm(i, nsrf) = ytherm(j)  
           trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
           trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
           trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
        END DO  
   
        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  
478            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
479               i = ni(j)               i = ni(j)
480               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
481                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
482               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
483                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
484               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
485                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
486                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
487            END DO            END DO
        END IF  
488    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
489            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
490               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
491               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
492               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
493               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
494            END DO            END DO
495           else
496         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
497         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
498         IF (ocean=='slab  ') THEN      END DO loop_surface
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              !nsrf                                                        
           END IF  
           !OCEAN                                                        
        END IF  
     END DO  
499    
500      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
501      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
502        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
503        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
504    
505      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
506    
507    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
508    

Legend:
Removed from v.38  
changed lines
  Added in v.254

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21