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trunk/libf/phylmd/clmain.f revision 14 by guez, Mon Jul 28 14:48:09 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 233 by guez, Tue Nov 7 10:52:46 2017 UTC
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1        SUBROUTINE clmain(dtime,itap,date0,pctsrf,pctsrf_new,  module clmain_m
2       .                  t,q,u,v,  
3       .                  jour, rmu0, co2_ppm,    IMPLICIT NONE
4       .                  ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,  
5       .                  soil_model,cdmmax, cdhmax,  contains
6       .                  ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,qsol,  
7       .                  paprs,pplay,snow,qsurf,evap,albe,alblw,    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8       .                  fluxlat,         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9       .                  rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder,         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10       .                  rlon, rlat, cufi, cvfi, rugos,         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11       .                  debut, lafin, agesno,rugoro,         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12       .                  d_t,d_q,d_u,d_v,d_ts,         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13       .                  flux_t,flux_q,flux_u,flux_v,cdragh,cdragm,         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14       .                  q2,  
15       .                  dflux_t,dflux_q,      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16       .                  zcoefh,zu1,zv1, t2m, q2m, u10m, v10m,      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17  cIM cf. AM : pbl      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18       .                  pblh,capCL,oliqCL,cteiCL,pblT,  
19       .                  therm,trmb1,trmb2,trmb3,plcl,      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20       .                  fqcalving,ffonte, run_off_lic_0,      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21  cIM "slab" ocean      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22       .                  flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! de sol.
23    
24  !      use clqh_m, only: clqh
25  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/clmain.F,v 1.6 2005/11/16 14:47:19 lmdzadmin Exp $      use clvent_m, only: clvent
26  !      use coefkz_m, only: coefkz
27  c      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28  c      use coefkz2_m, only: coefkz2
29  cAA REM:      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30  cAA-----      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31  cAA Tout ce qui a trait au traceurs est dans phytrac maintenant      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32  cAA pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
33  cAA se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la differentiation      use hbtm_m, only: hbtm
34  cAA des sous-fraction de sol.      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35  cAA REM bis :      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36  cAA----------      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37  cAA Pour pouvoir extraire les coefficient d'echanges et le vent      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
38  cAA dans la premiere couche, 3 champs supplementaires ont ete crees      use time_phylmdz, only: itap
39  cAA zcoefh,zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenne les valeurs      use ustarhb_m, only: ustarhb
40  cAA de ces trois champs sur les 4 subsurfaces du modele. Dans l'avenir      use yamada4_m, only: yamada4
41  cAA si les informations des subsurfaces doivent etre prises en compte  
42  cAA il faudra sortir ces memes champs en leur ajoutant une dimension,      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43  cAA c'est a dire nbsrf (nbre de subsurface).  
44        USE ioipsl      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45        USE interface_surf      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46        use dimens_m  
47        use indicesol      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48        use dimphy      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49        use dimsoil      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50        use temps      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51        use iniprint      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52        use YOMCST      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53        use yoethf      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54        use fcttre      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55        use conf_phys_m      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56        use gath_cpl, only: gath2cpl  
57        IMPLICIT none      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58  c======================================================================      ! soil temperature of surface fraction
59  c Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818  
60  c Objet: interface de "couche limite" (diffusion verticale)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61  c Arguments:      ! column-density of water in soil, in kg m-2
62  c dtime----input-R- interval du temps (secondes)  
63  c itap-----input-I- numero du pas de temps      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64  c date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65  c t--------input-R- temperature (K)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66  c q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
67  c u--------input-R- vitesse u      REAL evap(klon, nbsrf)
68  c v--------input-R- vitesse v      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69  c ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70  c paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
71  c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72  c radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73  c rlat-----input-R- latitude en degree  
74  c rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75  c cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76  c cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
77  c      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78  c d_t------output-R- le changement pour "t"      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79  c d_q------output-R- le changement pour "q"      real agesno(klon, nbsrf)
80  c d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81  c d_v------output-R- le changement pour "v"  
82  c d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83  c flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84  c                    (orientation positive vers le bas)      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85  c flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
86  c flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87  c flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! changement pour "u" et "v"
88  c dflux_t derive du flux sensible  
89  c dflux_q derive du flux latent      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90  cIM "slab" ocean  
91  c flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92  c flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93  c tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin) ! uniqmnt pour slab      ! le bas) à la surface
94  c seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
95  ccc      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96  c ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97  c fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
98  c           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99  cAA on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
100  cAA la premiere couche  
101  cAA ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102  c itr--------input-I- nombre de traceurs      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103  c tr---------input-R- q. de traceurs  
104  c flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105  c d_tr-------output-R tendance de traceurs      ! dflux_t derive du flux sensible
106  cIM cf. AM : PBL      ! dflux_q derive du flux latent
107  c trmb1-------deep_cape      ! IM "slab" ocean
108  c trmb2--------inhibition  
109  c trmb3-------Point Omega      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
110  c Cape(klon)-------Cape du thermique      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111  c EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique      ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112  c ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113  c lcl------- Niveau de condensation  
114  c pblh------- HCL      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115  c pblT------- T au nveau HCL  
116  c======================================================================      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117  c$$$ PB ajout pour soil      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118  c  
119        REAL, intent(in):: dtime      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120        real date0      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121        integer, intent(in):: itap      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122        REAL t(klon,klev), q(klon,klev)      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123        REAL u(klon,klev), v(klon,klev)      REAL capcl(klon, nbsrf)
124  cIM 230604 BAD  REAL radsol(klon) ???      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        real, intent(in):: pplay(klon,klev)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL therm(klon, nbsrf)
128        real cufi(klon), cvfi(klon)      REAL trmb1(klon, nbsrf)
129        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      ! trmb1-------deep_cape
130        REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL trmb2(klon, nbsrf)
131        REAL flux_t(klon,klev, nbsrf), flux_q(klon,klev, nbsrf)      ! trmb2--------inhibition
132        REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      REAL trmb3(klon, nbsrf)
133  cIM "slab" ocean      ! trmb3-------Point Omega
134        REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      REAL plcl(klon, nbsrf)
135        REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136        REAL tslab(klon), ytslab(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138  cIM cf JLD      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
140        REAL fqcalving(klon,nbsrf), ffonte(klon,nbsrf)  
141        REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! Local:
142    
143        REAL flux_u(klon,klev, nbsrf), flux_v(klon,klev, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
144        REAL rugmer(klon), agesno(klon,nbsrf)  
145        real, intent(in):: rugoro(klon)      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146        REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        integer jour            ! jour de l'annee en cours      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
148        real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal  
149        REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150        LOGICAL, intent(in):: debut      real y_run_off_lic_0(klon)
151        logical, intent(in):: lafin      REAL rugmer(klon)
152        logical ok_veget      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
153        character(len=*), intent(IN):: ocean      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154        integer npas, nexca      REAL yalb(klon)
155  c      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
156        REAL pctsrf(klon,nbsrf)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
157        REAL ts(klon,nbsrf)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158        REAL d_ts(klon,nbsrf)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
159        REAL snow(klon,nbsrf)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
160        REAL qsurf(klon,nbsrf)      REAL yfluxlat(klon)
161        REAL evap(klon,nbsrf)      REAL y_d_ts(klon)
162        REAL albe(klon,nbsrf)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
163        REAL alblw(klon,nbsrf)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
164  c$$$ PB      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
165        REAL fluxlat(klon,nbsrf)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
166  C      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
167        real rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
168        REAL fder(klon)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
169  cIM cf. JLD   REAL sollw(klon), solsw(klon), sollwdown(klon)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
170        REAL sollw(klon,nbsrf), solsw(klon,nbsrf), sollwdown(klon)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
171        REAL rugos(klon,nbsrf)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
172  C la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
173        REAL pctsrf_new(klon,nbsrf)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
174  cAA      REAL ykmq(klon, klev + 1)
175        REAL zcoefh(klon,klev)      REAL yq2(klon, klev + 1)
176        REAL zu1(klon)      REAL delp(klon, klev)
177        REAL zv1(klon)      INTEGER i, k, nsrf
178  cAA      INTEGER ni(klon), knon, j
179  c$$$ PB ajout pour soil  
180        LOGICAL, intent(in):: soil_model      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
181  cIM ajout seuils cdrm, cdrh      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
182        REAL cdmmax, cdhmax      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
183  cIM: 261103  
184        REAL ksta, ksta_ter      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
185        LOGICAL ok_kzmin      REAL ustar(klon)
186  cIM: 261103  
187        REAL ftsoil(klon,nsoilmx,nbsrf)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
188        REAL ytsoil(klon,nsoilmx)      REAL ypblh(klon)
189        REAL qsol(klon)      REAL ylcl(klon)
190  c======================================================================      REAL ycapcl(klon)
191        EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL yoliqcl(klon)
192  c======================================================================      REAL ycteicl(klon)
193        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL ypblt(klon)
194        REAL yalb(klon)      REAL ytherm(klon)
195        REAL yalblw(klon)      REAL ytrmb1(klon)
196        REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL ytrmb2(klon)
197        real ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ytrmb3(klon)
198        real yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
199        real ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
200        real yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
201        REAL yrugm(klon), yrads(klon),yrugoro(klon)  
202  c$$$ PB      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
203        REAL yfluxlat(klon)      REAL rugo1(klon)
204  C  
205        REAL y_d_ts(klon)      !------------------------------------------------------------
206        REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)  
207        REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      ytherm = 0.
208        REAL y_flux_t(klon,klev), y_flux_q(klon,klev)  
209        REAL y_flux_u(klon,klev), y_flux_v(klon,klev)      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
210        REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)         DO i = 1, klon
211        REAL ycoefh(klon,klev), ycoefm(klon,klev)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
212        REAL yu(klon,klev), yv(klon,klev)         END DO
213        REAL yt(klon,klev), yq(klon,klev)      END DO
214        REAL ypaprs(klon,klev+1), ypplay(klon,klev), ydelp(klon,klev)  
215  c      ! Initialization:
216        LOGICAL ok_nonloc      rugmer = 0.
217        PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      cdragh = 0.
218        REAL ycoefm0(klon,klev), ycoefh0(klon,klev)      cdragm = 0.
219        dflux_t = 0.
220  cIM 081204 hcl_Anne ? BEG      dflux_q = 0.
221        real yzlay(klon,klev),yzlev(klon,klev+1),yteta(klon,klev)      ypct = 0.
222        real ykmm(klon,klev+1),ykmn(klon,klev+1)      yqsurf = 0.
223        real ykmq(klon,klev+1)      yrain_f = 0.
224        real yq2(klon,klev+1),q2(klon,klev+1,nbsrf)      ysnow_f = 0.
225        real q2diag(klon,klev+1)      yrugos = 0.
226  cIM 081204   real yustar(klon),y_cd_m(klon),y_cd_h(klon)      ypaprs = 0.
227  cIM 081204 hcl_Anne ? END      ypplay = 0.
228  c      ydelp = 0.
229        REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      yu = 0.
230        REAL delp(klon,klev)      yv = 0.
231        INTEGER i, k, nsrf      yt = 0.
232  cAA   INTEGER it      yq = 0.
233        INTEGER ni(klon), knon, j      y_dflux_t = 0.
234  c Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte      y_dflux_q = 0.
235  c des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer      yrugoro = 0.
236        REAL pctsrf_pot(klon,nbsrf)      d_ts = 0.
237              flux_t = 0.
238  c======================================================================      flux_q = 0.
239        REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      flux_u = 0.
240  c======================================================================      flux_v = 0.
241  c      fluxlat = 0.
242  c maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      d_t = 0.
243  c      d_q = 0.
244        CHARACTER*80 cldebug      d_u = 0.
245        SAVE cldebug      d_v = 0.
246        CHARACTER*8 cl_surf(nbsrf)      ycoefh = 0.
247        SAVE cl_surf  
248        INTEGER nhoridbg, nidbg      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
249        SAVE nhoridbg, nidbg      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
250        INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))      ! (\`a affiner)
251        REAL zx_lon(iim,jjm+1), zx_lat(iim,jjm+1), zjulian  
252        REAL tabindx(klon)      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
253        REAL debugtab(iim,jjm+1)      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
254        LOGICAL first_appel      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
255        SAVE first_appel      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
256        DATA first_appel/.true./  
257        LOGICAL:: debugindex = .false.      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
258        integer idayref      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
259        REAL t2m(klon,nbsrf), q2m(klon,nbsrf)         CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
260        REAL u10m(klon,nbsrf), v10m(klon,nbsrf)      endif
261  c  
262        REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
263        REAL yustar(klon)  
264  c -- LOOP      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
265         REAL yu10mx(klon)         ! Chercher les indices :
266         REAL yu10my(klon)         ni = 0
267         REAL ywindsp(klon)         knon = 0
268  c -- LOOP         DO i = 1, klon
269  c            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
270        REAL yt10m(klon), yq10m(klon)            ! "potentielles"
271  cIM cf. AM : pbl, hbtm2 (Comme les autres diagnostics on cumule ds physic ce qui            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
272  c   permet de sortir les grdeurs par sous surface)               knon = knon + 1
273        REAL pblh(klon,nbsrf)               ni(knon) = i
274        REAL plcl(klon,nbsrf)            END IF
275        REAL capCL(klon,nbsrf)         END DO
276        REAL oliqCL(klon,nbsrf)  
277        REAL cteiCL(klon,nbsrf)         if_knon: IF (knon /= 0) then
278        REAL pblT(klon,nbsrf)            DO j = 1, knon
279        REAL therm(klon,nbsrf)               i = ni(j)
280        REAL trmb1(klon,nbsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
281        REAL trmb2(klon,nbsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
282        REAL trmb3(klon,nbsrf)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
283        REAL ypblh(klon)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
284        REAL ylcl(klon)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
285        REAL ycapCL(klon)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
286        REAL yoliqCL(klon)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
287        REAL ycteiCL(klon)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
288        REAL ypblT(klon)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
289        REAL ytherm(klon)               yrugoro(j) = rugoro(i)
290        REAL ytrmb1(klon)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
291        REAL ytrmb2(klon)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
292        REAL ytrmb3(klon)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
293        REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)            END DO
294  c     REAL ygamt(klon,2:klev) ! contre-gradient pour temperature  
295  c     REAL ygamq(klon,2:klev) ! contre-gradient pour humidite            ! For continent, copy soil water content
296        REAL uzon(klon), vmer(klon)            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
297        REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)  
298        REAL psfce(klon), patm(klon)            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
299  c  
300        REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)            DO k = 1, klev
301        REAL rugo1(klon)               DO j = 1, knon
302  c                  i = ni(j)
303        LOGICAL zxli ! utiliser un jeu de fonctions simples                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
304        PARAMETER (zxli=.FALSE.)                  ypplay(j, k) = pplay(i, k)
305  c                  ydelp(j, k) = delp(i, k)
306        REAL zt, zqs, zdelta, zcor                  yu(j, k) = u(i, k)
307        REAL t_coup                  yv(j, k) = v(i, k)
308        PARAMETER(t_coup=273.15)                  yt(j, k) = t(i, k)
309  C                  yq(j, k) = q(i, k)
310        character (len = 20) :: modname = 'clmain'               END DO
311        LOGICAL check            END DO
312        PARAMETER (check=.false.)  
313              ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
314              CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
315  c initialisation Anne                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, 2:), &
316        ytherm(:) = 0.                 coefh(:knon, 2:), coefm(:knon, 1), coefh(:knon, 1))
317  C  
318        if (check) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
319            write(*,*) modname,'  klon=',klon               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
320  CC        call flush(6)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
321        endif               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
322        IF (debugindex .and. first_appel) THEN            END IF
323            first_appel=.false.  
324  !            ! on met un seuil pour coefm et coefh
325  ! initialisation sorties netcdf            IF (nsrf == is_oce) THEN
326  !               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
327            idayref = day_ini               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
328            CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)            END IF
329            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlon,zx_lon)  
330            DO i = 1, iim            IF (ok_kzmin) THEN
331              zx_lon(i,1) = rlon(i+1)               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
332              zx_lon(i,jjm+1) = rlon(i+1)               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
333            ENDDO                    coefm(:knon, 1), ycoefm0(:knon, 2:), ycoefh0(:knon, 2:))
334            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlat,zx_lat)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
335            cldebug='sous_index'               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
336            CALL histbeg_totreg(cldebug, iim,zx_lon(:,1),jjm+1,            END IF
337       $        zx_lat(1,:),1,iim,1,jjm  
338       $        +1, itau_phy,zjulian,dtime,nhoridbg,nidbg)            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
339  ! no vertical axis               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
340            cl_surf(1)='ter'               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
341            cl_surf(2)='lic'               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
342            cl_surf(3)='oce'                    + ypplay(:knon, 1))) &
343            cl_surf(4)='sic'                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
344            DO nsrf=1,nbsrf  
345              CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf),cl_surf(nsrf), "-",iim,               DO k = 2, klev
346       $          jjm+1,nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 32, "inst", dtime,dtime)                  yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
347                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
348                         / ypaprs(1:knon, k) &
349                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
350                 END DO
351    
352                 DO k = 1, klev
353                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
354                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
355                 END DO
356    
357                 zlev(:knon, 1) = 0.
358                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
359                      - yzlay(:knon, klev - 1)
360    
361                 DO k = 2, klev
362                    zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
363                 END DO
364    
365                 DO k = 1, klev + 1
366                    DO j = 1, knon
367                       i = ni(j)
368                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
369                    END DO
370                 END DO
371    
372                 ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 1))
373                 CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
374                      yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), &
375                      coefm(:knon, 1), yq2(:knon, :), ykmm(:knon, :), &
376                      ykmn(:knon, :), ykmq(:knon, :), ustar(:knon))
377                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
378                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
379              END IF
380    
381              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 2:), &
382                   coefm(:knon, 1), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
383                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
384                   y_flux_u(:knon))
385              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 2:), &
386                   coefm(:knon, 1), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
387                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
388                   y_flux_v(:knon))
389    
390              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
391              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
392                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
393                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), yt, yq, &
394                   yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
395                   snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
396                   pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
397                   yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
398                   y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
399    
400              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
401              yrugm = 0.
402              IF (nsrf == is_oce) THEN
403                 DO j = 1, knon
404                    yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
405                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
406                         / sqrt(coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
407                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
408                 END DO
409              END IF
410              DO j = 1, knon
411                 y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
412                 y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
413              END DO
414    
415              DO k = 1, klev
416                 DO j = 1, knon
417                    i = ni(j)
418                    coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
419                    coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
420                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
421                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
422                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
423                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
424                 END DO
425              END DO
426    
427              flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
428              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
429              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
430              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
431    
432              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
433    
434              falbe(:, nsrf) = 0.
435              fsnow(:, nsrf) = 0.
436              qsurf(:, nsrf) = 0.
437              frugs(:, nsrf) = 0.
438              DO j = 1, knon
439                 i = ni(j)
440                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
441                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
442                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
443                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
444                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
445                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
446                 IF (nsrf == is_oce) THEN
447                    rugmer(i) = yrugm(j)
448                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
449                 END IF
450                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
451                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
452                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
453                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
454                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
455                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
456                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
457              END DO
458              IF (nsrf == is_ter) THEN
459                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
460              else IF (nsrf == is_lic) THEN
461                 DO j = 1, knon
462                    i = ni(j)
463                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
464                 END DO
465              END IF
466    
467              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
468              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
469    
470              DO j = 1, knon
471                 i = ni(j)
472                 DO k = 1, klev
473                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
474                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
475                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
476                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
477                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
478                 END DO
479              END DO
480    
481              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
482    
483              DO j = 1, knon
484                 i = ni(j)
485                 u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
486                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
487                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
488                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
489                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
490                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
491                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
492                 rugo1(j) = yrugos(j)
493                 IF (nsrf == is_oce) THEN
494                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
495                 END IF
496                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
497                 patm(j) = ypplay(j, 1)
498    
499                 qairsol(j) = yqsurf(j)
500            END DO            END DO
501            CALL histend(nidbg)  
502            CALL histsync(nidbg)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
503        ENDIF                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
504                             yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
505        DO k = 1, klev   ! epaisseur de couche  
       DO i = 1, klon  
          delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1)  
       ENDDO  
       ENDDO  
       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  
       ENDDO  
 c  
 c initialisation:  
 c  
       DO i = 1, klon  
          rugmer(i) = 0.0  
          cdragh(i) = 0.0  
          cdragm(i) = 0.0  
          dflux_t(i) = 0.0  
          dflux_q(i) = 0.0  
          zu1(i) = 0.0  
          zv1(i) = 0.0  
       ENDDO  
       ypct = 0.0  
       yts = 0.0  
       ysnow = 0.0  
       yqsurf = 0.0  
       yalb = 0.0  
       yalblw = 0.0  
       yrain_f = 0.0  
       ysnow_f = 0.0  
       yfder = 0.0  
       ytaux = 0.0  
       ytauy = 0.0  
       ysolsw = 0.0  
       ysollw = 0.0  
       ysollwdown = 0.0  
       yrugos = 0.0  
       yu1 = 0.0  
       yv1 = 0.0  
       yrads = 0.0  
       ypaprs = 0.0  
       ypplay = 0.0  
       ydelp = 0.0  
       yu = 0.0  
       yv = 0.0  
       yt = 0.0  
       yq = 0.0  
       pctsrf_new = 0.0  
       y_flux_u = 0.0  
       y_flux_v = 0.0  
 C$$ PB  
       y_dflux_t = 0.0  
       y_dflux_q = 0.0  
       ytsoil = 999999.  
       yrugoro = 0.  
 c -- LOOP  
       yu10mx = 0.0  
       yu10my = 0.0  
       ywindsp = 0.0  
 c -- LOOP  
       DO nsrf = 1, nbsrf  
       DO i = 1, klon  
          d_ts(i,nsrf) = 0.0  
       ENDDO  
       END DO  
 C§§§ PB  
       yfluxlat=0.  
       flux_t = 0.  
       flux_q = 0.  
       flux_u = 0.  
       flux_v = 0.  
       DO k = 1, klev  
       DO i = 1, klon  
          d_t(i,k) = 0.0  
          d_q(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_t(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_q(i,k) = 0.0  
          d_u(i,k) = 0.0  
          d_v(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_u(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_v(i,k) = 0.0  
          zcoefh(i,k) = 0.0  
       ENDDO  
       ENDDO  
 cAA      IF (itr.GE.1) THEN  
 cAA      DO it = 1, itr  
 cAA      DO k = 1, klev  
 cAA      DO i = 1, klon  
 cAA         d_tr(i,k,it) = 0.0  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDIF  
   
 c  
 c Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
 c  
 C Initialisation des "pourcentages potentiels". On considere ici qu'on  
 C peut avoir potentiellementdela glace sur tout le domaine oceanique  
 C (a affiner)  
   
       pctsrf_pot = pctsrf  
       pctsrf_pot(:,is_oce) = 1. - zmasq(:)  
       pctsrf_pot(:,is_sic) = 1. - zmasq(:)  
   
       DO nsrf = 1, nbsrf  
   
 c chercher les indices:  
       DO j = 1, klon  
          ni(j) = 0  
       ENDDO  
       knon = 0  
       DO i = 1, klon  
   
 C pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces "potentielles"  
 C    
       IF (pctsrf_pot(i,nsrf).GT.epsfra) THEN  
          knon = knon + 1  
          ni(knon) = i  
       ENDIF  
       ENDDO  
 c  
       if (check) THEN  
           write(*,*)'CLMAIN, nsrf, knon =',nsrf, knon  
 CC        call flush(6)  
       endif  
 c  
 c variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
 c  
       IF (debugindex) THEN  
           tabindx(:)=0.  
 c          tabindx(1:knon)=(/FLOAT(i),i=1:knon/)  
           DO i=1,knon  
             tabindx(1:knon)=FLOAT(i)  
           END DO  
           debugtab(:,:)=0.  
           ndexbg(:)=0  
           CALL gath2cpl(tabindx,debugtab,klon,knon,iim,jjm,ni)  
           CALL histwrite(nidbg,cl_surf(nsrf),itap,debugtab,iim*(jjm+1)  
      $        ,ndexbg)  
       ENDIF  
       IF (knon.EQ.0) cycle  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypct(j) = pctsrf(i,nsrf)  
         yts(j) = ts(i,nsrf)  
 cIM "slab" ocean  
 c        PRINT *, 'tslab = ', i, tslab(i)  
         ytslab(i) = tslab(i)  
 c  
         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)  
 c -- LOOP  
        yu10mx(j) = u10m(i,nsrf)  
        yu10my(j) = v10m(i,nsrf)  
        ywindsp(j) = SQRT(yu10mx(j)*yu10mx(j) + yu10my(j)*yu10my(j) )  
 c -- LOOP  
       END DO  
 C  
 C     IF bucket model for continent, copy soil water content  
       IF ( nsrf .eq. is_ter .and. .not. ok_veget ) THEN  
506            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
507              i = ni(j)               i = ni(j)
508              yqsol(j) = qsol(i)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
509                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
510    
511                 u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
512                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
513                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
514                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
515            END DO            END DO
       ELSE  
           yqsol(:)=0.  
       ENDIF  
 c$$$ 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)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 c calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
       CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,  
 cIM 261103  
      .     ksta, ksta_ter,  
 cIM 261103  
      .            yts, yrugos, yu, yv, yt, yq,  
      .            yqsurf,  
      .            ycoefm, ycoefh)  
 cIM 081204 BEG  
 cCR test  
       if (iflag_pbl.eq.1) then  
 cIM 081204 END  
         CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,yt,  
      .                  ycoefm0, ycoefh0)  
         DO k = 1, klev  
         DO i = 1, knon  
            ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
            ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
         ENDDO  
         ENDDO  
       endif  
 c  
 cIM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
       if (nsrf.eq.is_oce) then  
          do j=1,knon  
 c           ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),1.1E-3)  
             ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),cdmmax)  
 c           ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),1.1E-3)  
             ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),cdhmax)  
          enddo  
       endif  
   
 c  
 cIM: 261103  
       if (ok_kzmin) THEN  
 cIM cf FH: 201103 BEG  
 c   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
       call coefkzmin(knon,ypaprs,ypplay,yu,yv,yt,yq,ycoefm  
      .   ,ycoefm0,ycoefh0)  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm(2:klon-1,2), 'KZ         ')  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm0(2:klon-1,2),'KZMIN      ')  
   
        if ( 1.eq.1 ) then  
        DO k = 1, klev  
        DO i = 1, knon  
           ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
           ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
        ENDDO  
        ENDDO  
        endif  
 cIM cf FH: 201103 END  
       endif !ok_kzmin  
 cIM: 261103  
   
   
       IF (iflag_pbl.ge.3) then  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c MELLOR ET YAMADA adapte a Mars Richard Fournier et Frederic Hourdin  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
          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  
          enddo  
          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))  
          enddo  
          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))  
          enddo  
          DO k = 1, klev+1  
             DO j = 1, knon  
                i = ni(j)  
                yq2(j,k)=q2(i,k,nsrf)  
             enddo  
          enddo  
   
   
 c   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats  
 c  du papier sur les thermiques.  
          if (1.eq.1) then  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          else  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          endif  
          call ustarhb(knon,yu,yv,y_cd_m, yustar)  
   
         if (prt_level > 9) THEN  
           print *,'USTAR = ',yustar  
         ENDIF  
   
 c   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
          if (iflag_pbl.ge.11) then  
             call vdif_kcay(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,q2diag,ykmm,ykmn,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          else  
             call yamada4(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,ykmm,ykmn,ykmq,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          endif  
   
          ycoefm(1:knon,1)=y_cd_m(1:knon)  
          ycoefh(1:knon,1)=y_cd_h(1:knon)  
          ycoefm(1:knon,2:klev)=ykmm(1:knon,2:klev)  
          ycoefh(1:knon,2:klev)=ykmn(1:knon,2:klev)  
   
   
       ENDIF  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yu,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_u,y_flux_u)  
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yv,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_v,y_flux_v)  
   
 c pour le couplage  
       ytaux = y_flux_u(:,1)  
       ytauy = y_flux_v(:,1)  
   
 c FH modif sur le cdrag temperature  
 c$$$PB : déplace dans clcdrag  
 c$$$      do i=1,knon  
 c$$$         ycoefh(i,1)=ycoefm(i,1)*0.8  
 c$$$      enddo  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion de "q" et de "h"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
       CALL clqh(dtime, itap, date0,jour, debut,lafin,  
      e          rlon, rlat, cufi, cvfi,  
      e          knon, nsrf, ni, pctsrf,  
      e          soil_model, ytsoil,yqsol,  
      e          ok_veget, ocean, npas, nexca,  
      e          rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro,  
      e          yu1, yv1, ycoefh,  
      e          yt,yq,yts,ypaprs,ypplay,  
      e          ydelp,yrads,yalb, yalblw, ysnow, yqsurf,  
      e          yrain_f, ysnow_f, yfder, ytaux, ytauy,  
 c -- LOOP  
      e          ywindsp,  
 c -- LOOP  
 c$$$     e          ysollw, ysolsw,  
      e          ysollw, ysollwdown, ysolsw,yfluxlat,  
      s          pctsrf_new, yagesno,  
      s          y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new,  
      s          y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,  
      s          y_fqcalving,y_ffonte,y_run_off_lic_0,  
 cIM "slab" ocean  
      s          y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)  
 c  
 c calculer la longueur de rugosite sur ocean  
       yrugm=0.  
       IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
       DO j = 1, knon  
          yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2)/RG  
      $      +  0.11*14e-6 / sqrt(ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
          yrugm(j) = MAX(1.5e-05,yrugm(j))  
       ENDDO  
       ENDIF  
       DO j = 1, knon  
          y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)  
          y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)  
          yu1(j) = yu1(j) *  ypct(j)  
          yv1(j) = yv1(j) *  ypct(j)  
       ENDDO  
 c  
       DO k = 1, klev  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ycoefh(j,k) = ycoefh(j,k) * ypct(j)  
           ycoefm(j,k) = ycoefm(j,k) * ypct(j)  
           y_d_t(j,k) = y_d_t(j,k) * ypct(j)  
           y_d_q(j,k) = y_d_q(j,k) * ypct(j)  
 C§§§ PB  
           flux_t(i,k,nsrf) = y_flux_t(j,k)  
           flux_q(i,k,nsrf) = y_flux_q(j,k)  
           flux_u(i,k,nsrf) = y_flux_u(j,k)  
           flux_v(i,k,nsrf) = y_flux_v(j,k)  
 c$$$ PB        y_flux_t(j,k) = y_flux_t(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_q(j,k) = y_flux_q(j,k) * ypct(j)  
           y_d_u(j,k) = y_d_u(j,k) * ypct(j)  
           y_d_v(j,k) = y_d_v(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_u(j,k) = y_flux_u(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_v(j,k) = y_flux_v(j,k) * ypct(j)  
         ENDDO  
       ENDDO  
   
   
       evap(:,nsrf) = - flux_q(:,1,nsrf)  
 c  
       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)  
 c$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
          IF (nsrf .EQ. is_oce) then  
            rugmer(i) = yrugm(j)  
            rugos(i,nsrf) = yrugm(j)  
          endif    
 cIM cf JLD ??  
          agesno(i,nsrf) = yagesno(j)  
          fqcalving(i,nsrf) = y_fqcalving(j)          
          ffonte(i,nsrf) = y_ffonte(j)          
          cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j,1)  
          cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j,1)  
          dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
          dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
          zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
          zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
       END DO  
       IF ( nsrf .eq. is_ter ) THEN  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          qsol(i) = yqsol(j)  
       END DO  
       END IF  
       IF ( nsrf .eq. is_lic ) THEN  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
         END DO  
       END IF  
 c$$$ PB ajout pour soil  
       ftsoil(:,:,nsrf) = 0.  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j,k)  
         END DO  
       END DO  
 c  
       DO j = 1, knon  
       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)  
 c$$$ PB        flux_t(i,k) = flux_t(i,k) + y_flux_t(j,k)  
 c$$$         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)  
 c$$$  PB       flux_u(i,k) = flux_u(i,k) + y_flux_u(j,k)  
 c$$$         flux_v(i,k) = flux_v(i,k) + y_flux_v(j,k)  
          zcoefh(i,k) = zcoefh(i,k) + ycoefh(j,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 ccc diagnostic t,q a 2m et u, v a 10m  
 c  
       DO j=1, 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.EQ.is_oce) THEN  
          rugo1(j) = rugos(i,nsrf)  
         ENDIF  
         psfce(j)=ypaprs(j,1)  
         patm(j)=ypplay(j,1)  
 c  
         qairsol(j) = yqsurf(j)  
       ENDDO  
 c  
       CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli,  
      &               uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1,  
      &               tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm,  
 cIM  &               yt2m, yq2m, yu10m)  
      &               yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)  
 cIM 081204 END  
 c  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        t2m(i,nsrf)=yt2m(j)  
   
 c  
        q2m(i,nsrf)=yq2m(j)  
 c  
 c 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)  
 c  
       ENDDO  
 c  
 cIM cf AM : pbl, HBTM  
       DO i = 1, knon  
          y_cd_h(i) = ycoefh(i,1)  
          y_cd_m(i) = ycoefm(i,1)  
       ENDDO  
 c     print*,'appel hbtm2'  
       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)  
 c     print*,'fin hbtm2'  
 c  
       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)  
       ENDDO  
 c  
   
       do j=1,knon  
          do k=1,klev+1  
          i=ni(j)  
          q2(i,k,nsrf)=yq2(j,k)  
          enddo  
       enddo  
 cIM "slab" ocean  
        IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
         DO j = 1, knon  
 c on projette sur la grille globale  
          i = ni(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_oce).GT.epsfra) THEN  
           flux_o(i) = y_flux_o(j)  
          ELSE  
           flux_o(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF  
 c  
        IF (nsrf.EQ.is_sic) THEN  
         DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
 cIM 230604 on pondere lorsque l'on fait le bilan au sol :  flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_sic).GT.epsfra) THEN  
           flux_g(i) = y_flux_g(j)  
          ELSE  
           flux_g(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF !nsrf.EQ.is_sic  
 c  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  ') THEN  
        IF(nsrf.EQ.is_oce) then  
         tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
         seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
        ENDIF !nsrf  
       ENDIF !OCEAN  
       end do  
 C  
 C On utilise les nouvelles surfaces  
 C A rajouter: conservation de l'albedo  
 C  
       rugos(:,is_oce) = rugmer  
       pctsrf = pctsrf_new  
516    
517        RETURN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
518        END                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
519                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
520    
521              DO j = 1, knon
522                 i = ni(j)
523                 pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
524                 plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
525                 capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
526                 oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
527                 cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
528                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
529                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
530                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
531                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
532                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
533              END DO
534    
535              DO j = 1, knon
536                 DO k = 1, klev + 1
537                    i = ni(j)
538                    q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
539                 END DO
540              END DO
541           else
542              fsnow(:, nsrf) = 0.
543           end IF if_knon
544        END DO loop_surface
545    
546        ! On utilise les nouvelles surfaces
547        frugs(:, is_oce) = rugmer
548        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
549        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
550    
551        firstcal = .false.
552    
553      END SUBROUTINE clmain
554    
555    end module clmain_m

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  Added in v.233

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