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revision 306 by guez, Tue Sep 11 12:23:47 2018 UTC revision 309 by guez, Thu Sep 27 14:58:10 2018 UTC
# Line 144  contains Line 144  contains
144      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
145      ! "physiq".      ! "physiq".
146    
147      REAL, save:: radsol(klon) ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif      REAL, save:: radsol(klon)
148        ! bilan radiatif net au sol (W/m2), positif vers le bas
149        
150      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
151    
152      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
# Line 245  contains Line 247  contains
247      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
248    
249      REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface      REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
250      REAL flux_t(klon, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur à la surface  
251        REAL flux_t(klon, nbsrf)
252        ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
253        ! vers le bas) à la surface
254    
255      REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)      REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
256      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
# Line 257  contains Line 262  contains
262      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
263      REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair      REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
264      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
265      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface  
266        REAL, save:: sollw(klon) ! surface net downward longwave flux, in W m-2
267      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
268      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
269      REAL, save:: albpla(klon)      REAL, save:: albpla(klon)
     REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface  
     REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface  
270    
271      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
272      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
# Line 537  contains Line 541  contains
541    
542      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
543      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
     albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)  
   
     ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave  
     ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee  
   
     forall (nsrf = 1: nbsrf)  
        fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * tsol**3 &  
             * (tsol - ftsol(:, nsrf))  
        fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)  
     END forall  
544    
545      CALL pbl_surface(pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &      CALL pbl_surface(pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
546           ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &           ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
547           falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, &           falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, frugs, agesno, rugoro, d_t_vdf, &
548           rugoro, d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, flux_q, &           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, &
549           flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, &           cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, &
550           q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, &           v10m_srf, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, plcl, fqcalving, &
551           plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)           ffonte, run_off_lic_0, albsol, sollw, solsw, tsol)
552    
553      ! Incr\'ementation des flux      ! Incr\'ementation des flux
554    
555      sens = - sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)      sens = sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
556      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
557      fder = dlw + dflux_t + dflux_q      fder = dlw + dflux_t + dflux_q
558    
# Line 858  contains Line 852  contains
852    
853      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
854      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
855         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) + sens(i) + zxfluxlat(i)
856      ENDDO      ENDDO
857    
858      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
# Line 994  contains Line 988  contains
988      CALL histwrite_phy("topl", toplw)      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
989      CALL histwrite_phy("evap", evap)      CALL histwrite_phy("evap", evap)
990      CALL histwrite_phy("sols", solsw)      CALL histwrite_phy("sols", solsw)
991      CALL histwrite_phy("soll", sollw)      CALL histwrite_phy("rls", sollw)
992      CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)      CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
993      CALL histwrite_phy("bils", bils)      CALL histwrite_phy("bils", bils)
994      CALL histwrite_phy("sens", - sens)      CALL histwrite_phy("sens", sens)
995      CALL histwrite_phy("fder", fder)      CALL histwrite_phy("fder", fder)
996      CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))      CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
997      CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))      CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
# Line 1030  contains Line 1024  contains
1024      call histwrite_phy("flat", zxfluxlat)      call histwrite_phy("flat", zxfluxlat)
1025    
1026      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
        CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf) * 100.)  
1027         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1028         CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))         CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1029         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))

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