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trunk/phylmd/clmain.f revision 82 by guez, Wed Mar 5 14:57:53 2014 UTC trunk/phylmd/pbl_surface.f revision 279 by guez, Fri Jul 20 14:30:23 2018 UTC
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1  module clmain_m  module pbl_surface_m
2    
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, &    SUBROUTINE pbl_surface(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, 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_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, rlon, rlat, &         q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12         rugos, debut, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, &         oliqcl, cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
        d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &  
        dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, &  
        capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
        fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
13    
14      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
15      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993 Aug. 18th
16      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
17    
18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
19      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
20      ! ne tient pas compte de la différentiation des sous-fractions de      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21      ! sol.      ! de sol.
22    
23      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use cdrag_m, only: cdrag
     ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "ycoefh",  
     ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois  
     ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.  
   
     use calendar, ONLY: ymds2ju  
24      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
25      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
26      use coefkz_m, only: coefkz      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
     USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level  
28      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm      USE dimphy, ONLY: klev, klon
     USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq  
30      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY: day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY: gath2cpl  
31      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
     USE histbeg_totreg_m, ONLY: histbeg_totreg  
     USE histdef_m, ONLY: histdef  
     USE histend_m, ONLY: histend  
     USE histsync_m, ONLY: histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
32      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
33      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34      USE temps, ONLY: annee_ref, itau_phy      use phyetat0_m, only: zmasq
35      use ustarhb_m, only: ustarhb      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
37      use yamada4_m, only: yamada4      use time_phylmdz, only: itap
   
     ! Arguments:  
38    
39      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
     INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)  
40    
41      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42      REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
43    
44      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
45      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
46      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
47      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
48      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49      REAL co2_ppm ! taux CO2 atmosphere      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER(len=*), INTENT(IN):: ocean  
     REAL ts(klon, nbsrf) ! input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model  
50      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
51      REAL ksta, ksta_ter  
52      LOGICAL ok_kzmin      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      ! soil temperature of surface fraction
54      REAL qsol(klon)  
55      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56        ! column-density of water in soil, in kg m-2
57    
58        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
62      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
63      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
64      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
   
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
65    
66      REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
67      REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL fder(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlon(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés  
68    
69      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
70      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
71    
72      LOGICAL, INTENT(IN):: debut      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
74      real agesno(klon, nbsrf)      real agesno(klon, nbsrf)
75      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
76    
77      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
78      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! changement pour t et q
     ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
79    
80      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
81      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
82    
83      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
84    
85      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
86      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
87      !                    (orientation positive vers le bas)      ! le bas) à la surface
88      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
89        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
90      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
91      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
92      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
93        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
94    
95      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
96      real q2(klon, klev+1, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
97    
98      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
99      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
100      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
101      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
102    
103      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
104      REAL, intent(out):: zu1(klon)      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
105      REAL zv1(klon)      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
106      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
107      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
108        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
109      !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
110      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
111      REAL pblh(klon, nbsrf)      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
112      ! pblh------- HCL  
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)      REAL capcl(klon, nbsrf)
118      REAL oliqcl(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
119      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
120      REAL pblt(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
     ! pblT------- T au nveau HCL  
121      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL therm(klon, nbsrf)
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     ! trmb1-------deep_cape  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     ! trmb2--------inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
     ! trmb3-------Point Omega  
122      REAL plcl(klon, nbsrf)      REAL plcl(klon, nbsrf)
123      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
124        REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
125        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
126        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
127    
128        real ffonte(klon, nbsrf)
129      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
     ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
     !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
130      REAL run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
131    
132      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      ! Local:
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     REAL tslab(klon)  
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
133    
134      REAL seaice(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
135    
136      ! Local:      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
137        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
138        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
139    
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     real ytslab(klon)  
     real y_seaice(klon)  
140      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
141      real y_run_off_lic_0(klon)      real y_run_off_lic_0(klon)
   
142      REAL rugmer(klon)      REAL rugmer(klon)
   
143      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
144        REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
145      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
146      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
147      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
148      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
149      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
150      ! la premiere couche      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
151      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
152      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
153      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
154      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
155      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
156      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
157      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
158      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
159      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
160        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
161      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
162      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
163      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
164        REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)  
     REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)  
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
165      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
166      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
167      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
168    
169      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
170      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
171      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
172    
173      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
174        REAL ustar(klon)
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER(80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER(8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL:: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
175    
176      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
177      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 260  contains Line 181  contains
181      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
182      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
183      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
184      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL ytrmb2(klon)  
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
185      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
186      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
187    
188      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
189      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
190        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
191    
192      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
193    
194      ytherm = 0.      ytherm = 0.
195    
     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  
   
196      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
197         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
198            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
199         END DO         END DO
200      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  
201    
202      ! Initialization:      ! Initialization:
203      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 325  contains Line 205  contains
205      cdragm = 0.      cdragm = 0.
206      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
207      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
208      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
209      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
210      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
211      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
212      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
213      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
214      ypplay = 0.      ypplay = 0.
215      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 351  contains Line 217  contains
217      yv = 0.      yv = 0.
218      yt = 0.      yt = 0.
219      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
220      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
221      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
222      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
223      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
224      flux_t = 0.      flux_t = 0.
225      flux_q = 0.      flux_q = 0.
226      flux_u = 0.      flux_u = 0.
227      flux_v = 0.      flux_v = 0.
228        fluxlat = 0.
229      d_t = 0.      d_t = 0.
230      d_q = 0.      d_q = 0.
231      d_u = 0.      d_u = 0.
232      d_v = 0.      d_v = 0.
233      ycoefh = 0.      coefh = 0.
234        fqcalving = 0.
235    
236      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
237        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
238        ! (\`a affiner)
239    
240      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
241      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
242      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
243      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
244    
245        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
246        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
247           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
248        endif
249    
250        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
251    
252      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
253         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
254         ni = 0         ni = 0
255         knon = 0         knon = 0
256         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
257            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
258            ! "potentielles"            ! "potentielles"
259            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
260               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 400  contains Line 262  contains
262            END IF            END IF
263         END DO         END DO
264    
        ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
265         if_knon: IF (knon /= 0) then         if_knon: IF (knon /= 0) then
266            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
267               i = ni(j)               i = ni(j)
268               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
269               yts(j) = ts(i, nsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
270               ytslab(i) = tslab(i)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
              ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
271               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
272               yalb(j) = albe(i, nsrf)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
              yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
273               yrain_f(j) = rain_fall(i)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
274               ysnow_f(j) = snow_f(i)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
275               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
276               yfder(j) = fder(i)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
              ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
              ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
              ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
              ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
              yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
277               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
278               yu1(j) = u1lay(i)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
279               yv1(j) = v1lay(i)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
              yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
              ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
280               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
              yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
              yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
              ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
281            END DO            END DO
282    
283            ! IF bucket model for continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
284            IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 yqsol(j) = qsol(i)  
              END DO  
           ELSE  
              yqsol = 0.  
           END IF  
285    
286            DO k = 1, nsoilmx            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
              END DO  
           END DO  
287    
288            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
289               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
# Line 472  contains Line 298  contains
298               END DO               END DO
299            END DO            END DO
300    
301            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
302            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &  
303                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
304                   + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
305    
306              DO k = 2, klev
307                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
308                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
309                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
310              ENDDO
311    
312              CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
313                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
314                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
315                   ycdragh(:knon))
316    
317            IF (iflag_pbl == 1) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
318               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)               ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
319               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
320               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))            end IF
           END IF  
321    
322            ! on met un seuil pour coefm et coefh            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
323            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
324               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
325               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
326            END IF            END IF
327    
328            IF (ok_kzmin) THEN            IF (iflag_pbl >= 6) then
              ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables  
              CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &  
                   coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)  
              coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))  
              coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))  
            END IF  
   
           IF (iflag_pbl >= 3) THEN  
              ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et  
              ! Frédéric Hourdin  
              yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &  
                   + ypplay(:knon, 1))) &  
                   * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg  
              DO k = 2, klev  
                 yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                      + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                      / ypaprs(1:knon, k) &  
                      * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
              END DO  
              DO k = 1, klev  
                 yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                      / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
              END DO  
              yzlev(1:knon, 1) = 0.  
              yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &  
                   - yzlay(:knon, klev - 1)  
              DO k = 2, klev  
                 yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
              END DO  
329               DO k = 1, klev + 1               DO k = 1, klev + 1
330                  DO j = 1, knon                  DO j = 1, knon
331                     i = ni(j)                     i = ni(j)
332                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
333                  END DO                  END DO
334               END DO               END DO
335              end IF
336    
337               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)            call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
338                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
339               IF (prt_level > 9) THEN                 yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
340                  PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
341               END IF  
342              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
343               ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
344                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
345               IF (iflag_pbl >= 11) THEN                 y_flux_u(:knon))
346                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
347                       yu, yv, yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
348                       yustar, iflag_pbl)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
349               ELSE                 y_flux_v(:knon))
                 CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                      coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
              END IF  
   
              coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)  
              coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)  
           END IF  
   
           ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
           CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &  
                ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
           CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &  
                ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
           ! pour le couplage  
           ytaux = y_flux_u(:, 1)  
           ytauy = y_flux_v(:, 1)  
350    
351            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
352            CALL clqh(dtime, itap, jour, debut, rlat, knon, nsrf, ni, pctsrf, &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
353                 soil_model, ytsoil, yqsol, ok_veget, ocean, rmu0, co2_ppm, &                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
354                 yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, yq, yts, &                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
355                 ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, &                 yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
356                 yrain_f, ysnow_f, yfder, ysolsw, yfluxlat, pctsrf_new, &                 yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
357                 yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, &                 yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
358                 y_dflux_t, y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, &                 y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
359                 y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)                 y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), &
360                   y_ffonte, y_run_off_lic_0)
361    
362            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
363            yrugm = 0.            yrugm = 0.
364            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
365               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
366                  yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
367                       0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
368                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
369                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
370               END DO               END DO
371            END IF            END IF
372            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
373               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
374               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
              yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
              yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
375            END DO            END DO
376    
377            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
378               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
379                  i = ni(j)                  i = ni(j)
380                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
381                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
382                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
383                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
                 flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
                 flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)  
                 flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
                 flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
                 y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
                 y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
384               END DO               END DO
385            END DO            END DO
386    
387            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
388              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
389              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
390              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
391    
392              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
393    
394            albe(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
395            alblw(:, nsrf) = 0.            fsnow(:, nsrf) = 0.
           snow(:, nsrf) = 0.  
396            qsurf(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
397            rugos(:, nsrf) = 0.            frugs(:, nsrf) = 0.
           fluxlat(:, nsrf) = 0.  
398            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
399               i = ni(j)               i = ni(j)
400               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
401               albe(i, nsrf) = yalb(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
402               alblw(i, nsrf) = yalblw(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
              snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
403               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
404               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
405               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
406               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
407                  rugmer(i) = yrugm(j)                  rugmer(i) = yrugm(j)
408                  rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
409               END IF               END IF
410               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
411               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
412               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
413               cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
414               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
415               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
416               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
              zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
              zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
417            END DO            END DO
418            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
419               DO j = 1, knon               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
420                  i = ni(j)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
                 qsol(i) = yqsol(j)  
              END DO  
           END IF  
           IF (nsrf == is_lic) THEN  
421               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
422                  i = ni(j)                  i = ni(j)
423                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
424               END DO               END DO
425            END IF            END IF
426            !$$$ PB ajout pour soil  
427            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
428            DO k = 1, nsoilmx            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
              END DO  
           END DO  
429    
430            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
431               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 656  contains Line 434  contains
434                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
435                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
436                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
                 ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)  
437               END DO               END DO
438            END DO            END DO
439    
440            !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
441                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
442    
443              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
444    
445            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
446               i = ni(j)               i = ni(j)
447               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
448               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
449               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
450               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
451               zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
452                    1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
453               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
454               rugo1(j) = yrugos(j)               rugo1(j) = yrugos(j)
455               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
456                  rugo1(j) = rugos(i, nsrf)                  rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
457               END IF               END IF
458               psfce(j) = ypaprs(j, 1)               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
459               patm(j) = ypplay(j, 1)               patm(j) = ypplay(j, 1)
# Line 681  contains Line 461  contains
461               qairsol(j) = yqsurf(j)               qairsol(j) = yqsurf(j)
462            END DO            END DO
463    
464            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
465                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
466                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
467    
468            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
469               i = ni(j)               i = ni(j)
470               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
471               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
472    
473               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
474               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
475               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
476                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
477            END DO            END DO
478    
479            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
480                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
481                 ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ylcl)
482    
483            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
484               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 709  contains Line 489  contains
489               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
490               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
491               therm(i, nsrf) = ytherm(j)               therm(i, nsrf) = ytherm(j)
              trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
              trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
              trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
492            END DO            END DO
493    
494            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
# Line 720  contains Line 497  contains
497                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
498               END DO               END DO
499            END DO            END DO
500            !IM "slab" ocean         else
501            IF (nsrf == is_oce) THEN            fsnow(:, nsrf) = 0.
              DO j = 1, knon  
                 ! on projette sur la grille globale  
                 i = ni(j)  
                 IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN  
                    flux_o(i) = y_flux_o(j)  
                 ELSE  
                    flux_o(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
           END IF  
   
           IF (nsrf == is_sic) THEN  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :  
                 IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN  
                    flux_g(i) = y_flux_g(j)  
                 ELSE  
                    flux_g(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
   
           END IF  
           IF (ocean == 'slab  ') THEN  
              IF (nsrf == is_oce) THEN  
                 tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
                 seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              END IF  
           END IF  
502         end IF if_knon         end IF if_knon
503      END DO loop_surface      END DO loop_surface
504    
505      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
506        frugs(:, is_oce) = rugmer
507        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
508        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
509    
510      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
511    
512    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
513    
514  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

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