/[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/phylmd/pbl_surface.f revision 272 by guez, Wed Jul 11 14:51:28 2018 UTC
# Line 1  Line 1 
1  module clmain_m  module pbl_surface_m
2    
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE pbl_surface(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         q2, 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      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21        ! de sol.
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.  
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      use clcdrag_m, only: clcdrag
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 coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
30      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
31      ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces      use hbtm_m, only: hbtm
32      ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
33      ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34      ! sous-surfaces).      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
     ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
91    
92      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
93      REAL zu1(klon)      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
     REAL zv1(klon)  
94    
95      !$$$ PB ajout pour soil      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
96      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
97    
98      REAL ksta, ksta_ter      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
99      LOGICAL ok_kzmin      ! dflux_t derive du flux sensible
100        ! dflux_q derive du flux latent
101        ! IM "slab" ocean
102    
103      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
104      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
105      REAL qsol(klon)      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
106        ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
107    
108        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
109    
110        REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
111        ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
112    
113        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
114        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
115        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
116        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
117        REAL capcl(klon, nbsrf)
118        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
119        REAL cteicl(klon, nbsrf)
120        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
121        REAL therm(klon, nbsrf)
122        REAL plcl(klon, nbsrf)
123        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        ! Local:
130    
131      EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      LOGICAL:: firstcal = .true.
132    
133        ! 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
165    
166      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
167      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
168      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
169    
170      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
171        REAL ustar(klon)
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL 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 276  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    
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., 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  
198    
199      ! Initialization:      ! Initialization:
200      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 348  contains Line 202  contains
202      cdragm = 0.      cdragm = 0.
203      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
204      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
205      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
206      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
207      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
208      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
209      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
210      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
211      ypplay = 0.      ypplay = 0.
212      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 375  contains Line 214  contains
214      yv = 0.      yv = 0.
215      yt = 0.      yt = 0.
216      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
217      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
218      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
219      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
220      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ 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        fluxlat = 0.
226      d_t = 0.      d_t = 0.
227      d_q = 0.      d_q = 0.
228      d_u = 0.      d_u = 0.
229      d_v = 0.      d_v = 0.
230      zcoefh = 0.      coefh = 0.
231    
232      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
233        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
234      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! (\`a affiner)
     ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique  
     ! (à affiner)  
235    
236      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
237        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
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 déterminer le domaine à 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 424  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  
262            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
263               i = ni(j)               i = ni(j)
264               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
265                 yts(j) = ftsol(i, nsrf)
266                 snow(j) = fsnow(i, nsrf)
267                 yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
268                 yalb(j) = falbe(i, nsrf)
269                 yrain_f(j) = rain_fall(i)
270                 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
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ypaprs(j, k) = paprs(i, k)  
              ypplay(j, k) = pplay(i, k)  
              ydelp(j, k) = delp(i, k)  
              yu(j, k) = u(i, k)  
              yv(j, k) = v(i, k)  
              yt(j, k) = t(i, k)  
              yq(j, k) = q(i, k)  
           END DO  
        END DO  
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, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
309                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
310                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
311                   ycdragh(:knon))
312    
313              IF (iflag_pbl == 1) THEN
314                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
315                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
316              end IF
317    
318              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
319              IF (nsrf == is_oce) THEN
320                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
321                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
322              END IF
323    
324              IF (iflag_pbl >= 6) then
325                 DO k = 1, klev + 1
326                    DO j = 1, knon
327                       i = ni(j)
328                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
329                  END DO                  END DO
330               END DO               END DO
331              end IF
332    
333              call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
334                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
335                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
336                   ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
337    
338              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
339                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
340                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
341                   y_flux_u(:knon))
342              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
343                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
344                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
345                   y_flux_v(:knon))
346    
347              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
348              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
349                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
350                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
351                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
352                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
353                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
354                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
355                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
356                   y_run_off_lic_0)
357    
358              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
359              yrugm = 0.
360              IF (nsrf == is_oce) THEN
361                 DO j = 1, knon
362                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
363                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
364                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
365                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
366                 END DO
367            END IF            END IF
368            !IM cf FH: 201103 END            DO j = 1, knon
369            !IM: 261103               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
370         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  
371            END DO            END DO
372    
373            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  
374               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
375                  i = ni(j)                  i = ni(j)
376                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
377                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
378                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
379                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
380               END DO               END DO
381            END DO            END DO
382    
383            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
384            !  du papier sur les thermiques.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
385            IF (1==1) THEN            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
386               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
387               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
388            ELSE            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
389               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
390               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
391            END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
392            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)            qsurf(:, nsrf) = 0.
393              frugs(:, nsrf) = 0.
394            IF (prt_level>9) THEN            DO j = 1, knon
395               PRINT *, 'USTAR = ', yustar               i = ni(j)
396            END IF               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
397                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
398            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
399                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
400            IF (iflag_pbl>=11) THEN               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
401               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
402                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               IF (nsrf == is_oce) THEN
403                    iflag_pbl)                  rugmer(i) = yrugm(j)
404            ELSE                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
405               CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &               END IF
406                    yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
407                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
408                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
409                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
410                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
411                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
412                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
413              END DO
414              IF (nsrf == is_ter) THEN
415                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
416              else IF (nsrf == is_lic) THEN
417                 DO j = 1, knon
418                    i = ni(j)
419                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
420                 END DO
421            END IF            END IF
422    
423            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
424            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)  
   
        ! 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  
425    
        DO k = 1, klev  
426            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
427               i = ni(j)               i = ni(j)
428               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               DO k = 1, klev
429               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)                  d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
430               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)
431               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)
432               !§§§ PB                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
433               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)  
434            END DO            END DO
        END DO  
435    
436         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
437                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
438    
439              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
440    
        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  
441            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
442               i = ni(j)               i = ni(j)
443               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
444            END DO               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
445         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
446                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
447                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
448                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
449                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
450                 rugo1(j) = yrugos(j)
451                 IF (nsrf == is_oce) THEN
452                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
453                 END IF
454                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
455                 patm(j) = ypplay(j, 1)
456    
457         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)  
458            END DO            END DO
        END DO  
459    
460         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
461                   zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
462         DO j = 1, knon                 yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
           i = ni(j)  
           uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
463    
464         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
465              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
466              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
467         !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)  
468    
469         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
470                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
471                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
472                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
473              END DO
474    
475         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
476            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
477            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, 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  
478    
        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  
479            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
480               i = ni(j)               i = ni(j)
481               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
482                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
483               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
484                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
485               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
486                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
487                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
488            END DO            END DO
        END IF  
489    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
490            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
491               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
492               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
493               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
494               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
495            END DO            END DO
496           else
497         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
498         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
499         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  
500    
501      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
502      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
503        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
504        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
505    
506      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
507    
508    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
509    
510  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

Legend:
Removed from v.40  
changed lines
  Added in v.272

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21