/[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 40 by guez, Tue Feb 22 13:49:36 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 226 by guez, Mon Oct 16 13:04:05 2017 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, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21        ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! de sol.
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      use clqh_m, only: clqh
25      ! des sous-fractions de sol.      use clvent_m, only: clvent
26        use coefkz_m, only: coefkz
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
29      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
31      ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
32      ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs      use hbtm_m, only: hbtm
33      ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
34      ! sous-surfaces).      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
35        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      ! Arguments:      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      use time_phylmdz, only: itap
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      use ustarhb_m, only: ustarhb
39      ! date0----input-R- jour initial      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
40      ! t--------input-R- temperature (K)      use yamada4_m, only: yamada4
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
42      ! u--------input-R- vitesse u      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43      ! v--------input-R- vitesse v  
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56    
57        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58        ! soil temperature of surface fraction
59    
60        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61        ! column-density of water in soil, in kg m-2
62    
63        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66        REAL qsurf(klon, nbsrf)
67        REAL evap(klon, nbsrf)
68        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70    
71        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77        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)
80        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
82        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
86      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
88      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
89      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
91      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93        ! le bas) à la surface
94    
95        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97    
98        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99        ! tension du vent à la surface, en Pa
100    
101        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104        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
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
108    
109      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
110      !cc      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113      !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
114      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115      ! la premiere couche  
116      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118      ! tr---------input-R- q. de traceurs  
119      ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120      ! d_tr-------output-R tendance de traceurs      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121      !IM cf. AM : PBL      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123        REAL capcl(klon, nbsrf)
124        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL therm(klon, nbsrf)
128        REAL trmb1(klon, nbsrf)
129      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
130        REAL trmb2(klon, nbsrf)
131      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
132        REAL trmb3(klon, nbsrf)
133      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
134      ! Cape(klon)-------Cape du thermique      REAL plcl(klon, nbsrf)
     ! 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  
   
     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)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
135      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL run_off_lic_0(klon)
     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)  
140    
141      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
142    
143      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
144    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
145      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
148    
149      !$$$ PB ajout pour soil      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      real y_run_off_lic_0(klon)
151      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      REAL rugmer(klon)
     REAL cdmmax, cdhmax  
   
     REAL ksta, ksta_ter  
     LOGICAL ok_kzmin  
   
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
152      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
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)
     REAL yalblw(klon)  
     REAL yu1(klon), yv1(klon)  
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
     REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
155    
156        REAL u1lay(klon), v1lay(klon) ! vent dans la premi\`ere couche, pour
157                                  ! une sous-surface donnée
158        
159        REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
160        real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
161        REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
162        REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
163        REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
164      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
165      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
166      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
167      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
168      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
169      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
170      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
171      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
172      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
173      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
174      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
175    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
176      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
177    
178      !IM 081204 hcl_Anne ? BEG      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
179      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
180      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
181      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
182      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL q2diag(klon, klev + 1)
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
183    
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
184      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
185      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
186    
187      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
188    
189      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
190      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
191      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
192    
     REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.  
   
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
   
193      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
194      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
195    
196      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)  
197      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
198      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
199      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 279  contains Line 204  contains
204      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
205      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
206      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
207      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
208      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
209      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 291  contains Line 215  contains
215      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
216      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
217    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
218      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
219    
220      ytherm = 0.      ytherm = 0.
221    
     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  
   
222      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
223         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
224            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
225         END DO         END DO
226      END DO      END DO
     DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
        zx_alf1 = 1.0  
        zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
        u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2  
        v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2  
     END DO  
227    
228      ! Initialization:      ! Initialization:
229      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 348  contains Line 231  contains
231      cdragm = 0.      cdragm = 0.
232      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
233      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
234      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
235      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
236      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
237      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
238      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
239      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
240      ypplay = 0.      ypplay = 0.
241      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 375  contains Line 243  contains
243      yv = 0.      yv = 0.
244      yt = 0.      yt = 0.
245      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
246      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
247      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
248      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
249      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
250      flux_t = 0.      flux_t = 0.
251      flux_q = 0.      flux_q = 0.
252      flux_u = 0.      flux_u = 0.
253      flux_v = 0.      flux_v = 0.
254        fluxlat = 0.
255      d_t = 0.      d_t = 0.
256      d_q = 0.      d_q = 0.
257      d_u = 0.      d_u = 0.
258      d_v = 0.      d_v = 0.
259      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
260    
261      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
262        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
263        ! (\`a affiner)
264    
265      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
266      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
267      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
268      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
269    
270      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
271         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
272           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
273        endif
274    
275        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
276    
277        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
278           ! Chercher les indices :
279         ni = 0         ni = 0
280         knon = 0         knon = 0
281         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
282            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
283            ! "potentielles"            ! "potentielles"
284            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
285               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 424  contains Line 287  contains
287            END IF            END IF
288         END DO         END DO
289    
290         ! 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  
291            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
292               i = ni(j)               i = ni(j)
293               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
294            END DO               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
295         ELSE               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
296            yqsol = 0.               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
297         END IF               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
298         !$$$ PB ajour pour soil               yrain_f(j) = rain_fall(i)
299         DO k = 1, nsoilmx               ysnow_f(j) = snow_f(i)
300            DO j = 1, knon               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
301               i = ni(j)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
302               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               yrugoro(j) = rugoro(i)
303            END DO               u1lay(j) = u(i, 1)
304         END DO               v1lay(j) = v(i, 1)
305         DO k = 1, klev               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
306            DO j = 1, knon               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
307               i = ni(j)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
              ypaprs(j, k) = paprs(i, k)  
              ypplay(j, k) = pplay(i, k)  
              ydelp(j, k) = delp(i, k)  
              yu(j, k) = u(i, k)  
              yv(j, k) = v(i, k)  
              yt(j, k) = t(i, k)  
              yq(j, k) = q(i, k)  
           END DO  
        END DO  
   
        ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        !IM 081204 BEG  
        !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
           DO k = 1, klev  
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
308            END DO            END DO
        END IF  
309    
310         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! For continent, copy soil water content
311         IF (nsrf==is_oce) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
           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  
312    
313         !IM: 261103            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
        IF (ok_kzmin) THEN  
           !IM cf FH: 201103 BEG  
           !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
314    
           IF (1==1) THEN  
              DO k = 1, klev  
                 DO i = 1, knon  
                    ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                    ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
                 END DO  
              END DO  
           END IF  
           !IM cf FH: 201103 END  
           !IM: 261103  
        END IF !ok_kzmin  
   
        IF (iflag_pbl>=3) THEN  
           ! 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  
           END DO  
315            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  
316               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
317                  i = ni(j)                  i = ni(j)
318                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
319                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
320                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
321                    yu(j, k) = u(i, k)
322                    yv(j, k) = v(i, k)
323                    yt(j, k) = t(i, k)
324                    yq(j, k) = q(i, k)
325               END DO               END DO
326            END DO            END DO
327    
328            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
329            !  du papier sur les thermiques.            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
330            IF (1==1) THEN                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
331               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)                 coefh(:knon, :))
332               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
333            ELSE               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
334               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
335               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
336            END IF            END IF
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
337    
338            IF (prt_level>9) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
339               PRINT *, 'USTAR = ', yustar            IF (nsrf == is_oce) THEN
340                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
341                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
342            END IF            END IF
343    
344            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            IF (ok_kzmin) THEN
345                 ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
346                 CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
347                      coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
348                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
349                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
350              END IF
351    
352              IF (iflag_pbl >= 3) THEN
353                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
354                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
355                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
356                      + ypplay(:knon, 1))) &
357                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
358                 DO k = 2, klev
359                    yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
360                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
361                         / ypaprs(1:knon, k) &
362                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
363                 END DO
364                 DO k = 1, klev
365                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
366                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
367                 END DO
368                 yzlev(1:knon, 1) = 0.
369                 yzlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
370                      - yzlay(:knon, klev - 1)
371                 DO k = 2, klev
372                    yzlev(1:knon, k) = 0.5 * (yzlay(1:knon, k) + yzlay(1:knon, k-1))
373                 END DO
374                 DO k = 1, klev + 1
375                    DO j = 1, knon
376                       i = ni(j)
377                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
378                    END DO
379                 END DO
380    
381                 CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
382                 IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
383    
384                 ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
385    
386                 IF (iflag_pbl >= 11) THEN
387                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
388                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
389                         iflag_pbl)
390                 ELSE
391                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
392                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
393                 END IF
394    
395            IF (iflag_pbl>=11) THEN               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
396               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
                   yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                   iflag_pbl)  
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &  
                   yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
397            END IF            END IF
398    
399            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
400            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &
401            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_u, &
402            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                 y_flux_u(:knon))
403         END IF            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &
404                   coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_v, &
405         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"                 y_flux_v(:knon))
406         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &  
407              ydelp, y_d_u, y_flux_u)            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
408         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
409              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
410                   u1lay(:knon), v1lay(:knon), coefh(:knon, :), yt, yq, &
411         ! pour le couplage                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
412         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
413         ytauy = y_flux_v(:, 1)                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
414                   yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
415         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"                 y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
416         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
417              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
418              yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&            yrugm = 0.
419              yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&            IF (nsrf == is_oce) THEN
420              ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &               DO j = 1, knon
421              yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&                  yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2) &
422              yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
423              yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&                       / sqrt(coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2))
424              y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
425              ytslab, y_seaice)               END DO
426              END IF
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
427            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
428               yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
429                    0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
430            END DO            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  
431    
432         DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
433            DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
434               i = ni(j)                  i = ni(j)
435               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)                  coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
436               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
437               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
438               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
439               !§§§ PB                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
440               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
441               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)               END DO
              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)  
442            END DO            END DO
        END DO  
   
        evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)  
443    
444         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
445         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
446         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
447         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
448         rugos(:, nsrf) = 0.  
449         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
450         DO j = 1, knon  
451            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
452            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
453            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
454            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
           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  
455            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
456               i = ni(j)               i = ni(j)
457               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
458            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
459         END IF               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
460         IF (nsrf==is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
461                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
462                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
463                 IF (nsrf == is_oce) THEN
464                    rugmer(i) = yrugm(j)
465                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
466                 END IF
467                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
468                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
469                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
470                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
471                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
472                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
473                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
474              END DO
475              IF (nsrf == is_ter) THEN
476                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
477              else IF (nsrf == is_lic) THEN
478                 DO j = 1, knon
479                    i = ni(j)
480                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
481                 END DO
482              END IF
483    
484              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
485              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
486    
487            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
488               i = ni(j)               i = ni(j)
489               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
490                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
491                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
492                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
493                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
494                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
495                 END DO
496            END DO            END DO
497         END IF  
498         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
499         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
500            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
501               i = ni(j)               i = ni(j)
502               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
503            END DO               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
504         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
505                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
506                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
507                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
508                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
509                 rugo1(j) = yrugos(j)
510                 IF (nsrf == is_oce) THEN
511                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
512                 END IF
513                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
514                 patm(j) = ypplay(j, 1)
515    
516         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)  
517            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
518    
519         DO j = 1, knon            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon(:knon), vmer(:knon), &
520            i = ni(j)                 tair1, qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, &
521            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)                 yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
522    
523         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
524              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
525              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
526         !IM 081204 END               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
   
        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)  
527    
528         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * uzon(j)) &
529                      / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)
530                 v10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * vmer(j)) &
531                      / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)
532              END DO
533    
534         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
535            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
536            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
        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  
537    
        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  
538            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
539               i = ni(j)               i = ni(j)
540               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
541                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
542               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
543                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
544               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
545                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
546                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
547                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
548                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
549                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
550            END DO            END DO
        END IF  
551    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
552            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
553               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
554               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
555               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
556               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
557            END DO            END DO
558           else
559         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
560         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
561         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  
562    
563      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
564      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
565        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
566        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
567    
568      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
569    
570    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
571    

Legend:
Removed from v.40  
changed lines
  Added in v.226

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21