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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 57 by guez, Mon Jan 30 12:54:02 2012 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 175 by guez, Fri Feb 5 16:02:34 2016 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, jour, rmu0, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         co2_ppm, ts, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         paprs, pplay, snow, qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         solsw, sollw, fder, rlat, rugos, debut, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, &
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&         ffonte, run_off_lic_0)
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&  
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
17        ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18  
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
21        ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      ! de sol.
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation  
25      ! des sous-fractions de sol.      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
26        ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
     ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons  
     ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces  
     ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces  
     ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs  
     ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de  
     ! sous-surfaces).  
29    
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
30      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
31        use clvent_m, only: clvent
32      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
33      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
34      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level
35      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
36      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm
37      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
38      USE dynetat0_m, ONLY : day_ini      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
39      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
40      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
41      use histwrite_m, only: histwrite      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
42      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
43      USE conf_gcm_m, ONLY : prt_level      use ustarhb_m, only: ustarhb
44      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
45      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
46    
47      ! Arguments:      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48        INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps
49        REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50    
51        ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
52        REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)
53    
54        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
55        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
56        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
57        INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
58        REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
59        REAL, intent(in):: co2_ppm ! taux CO2 atmosphere
60        REAL, INTENT(IN):: ts(klon, nbsrf) ! temperature du sol (en Kelvin)
61        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
62        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
63        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
64    
65        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
66        ! soil temperature of surface fraction
67    
68        REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
69        ! column-density of water in soil, in kg m-2
70    
71        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
72        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
73        REAL snow(klon, nbsrf)
74        REAL qsurf(klon, nbsrf)
75        REAL evap(klon, nbsrf)
76        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
77    
78        REAL fluxlat(klon, nbsrf)
79    
80        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
81        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
82    
83        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
84        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
85    
86        REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
87        REAL, intent(in):: fder(klon)
88        REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degr\'es
89    
90        REAL rugos(klon, nbsrf)
91        ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)
92    
93        LOGICAL, INTENT(IN):: debut
94        real agesno(klon, nbsrf)
95        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
96    
     REAL, INTENT (IN) :: dtime ! interval du temps (secondes)  
     REAL date0  
     ! date0----input-R- jour initial  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev), q(klon, klev)  
     ! t--------input-R- temperature (K)  
     ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
     REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)  
     ! u--------input-R- vitesse u  
     ! v--------input-R- vitesse v  
     REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)  
     ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
     REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)  
     ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
     REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)  
     ! rlat-----input-R- latitude en degree  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
97      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
98      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
99      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
100      REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
101      ! d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
102      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      ! changement pour "u" et "v"
103    
104        REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour "ts"
105    
106      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)
107      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)
108      !                    (orientation positive vers le bas)      !                    (orientation positive vers le bas)
109      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     ! dflux_t derive du flux sensible  
     ! dflux_q derive du flux latent  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     ! 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  
     REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
110    
111      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)
112      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal
113      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal
     REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)  
     REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)  
     REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! jour de l'annee en cours                  
     INTEGER jour  
     REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
114    
115      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
116        real q2(klon, klev+1, nbsrf)
     REAL rain_f(klon), snow_f(klon)  
     REAL fder(klon)  
117    
118      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
119      REAL rugos(klon, nbsrf)      ! dflux_t derive du flux sensible
120      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      ! dflux_q derive du flux latent
121      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      !IM "slab" ocean
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
122    
123      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
124      REAL zu1(klon)      REAL, intent(out):: zu1(klon)
125      REAL zv1(klon)      REAL zv1(klon)
126        REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
127        REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
128    
129      !$$$ PB ajout pour soil      !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds
130      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)
131      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      REAL pblh(klon, nbsrf)
132      REAL cdmmax, cdhmax      ! pblh------- HCL
133        REAL capcl(klon, nbsrf)
134        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
135        REAL cteicl(klon, nbsrf)
136        REAL pblt(klon, nbsrf)
137        ! pblT------- T au nveau HCL
138        REAL therm(klon, nbsrf)
139        REAL trmb1(klon, nbsrf)
140        ! trmb1-------deep_cape
141        REAL trmb2(klon, nbsrf)
142        ! trmb2--------inhibition
143        REAL trmb3(klon, nbsrf)
144        ! trmb3-------Point Omega
145        REAL plcl(klon, nbsrf)
146        REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
147        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
148        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
149        !           hauteur de neige, en kg/m2/s
150        REAL run_off_lic_0(klon)
151    
152      REAL ksta, ksta_ter      ! Local:
     LOGICAL ok_kzmin  
153    
154      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
155      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      real y_run_off_lic_0(klon)
156      REAL qsol(klon)  
157        REAL rugmer(klon)
158    
159      EXTERNAL clvent, calbeta, cltrac      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
160    
161      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
162      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
     REAL yalblw(klon)  
163      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL yu1(klon), yv1(klon)
164      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
165      ! la premiere couche      ! la premiere couche
166      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
167      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
168      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      real yqsol(klon)
169      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
170    
171        REAL yrain_f(klon)
172        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
173    
174        REAL ysnow_f(klon)
175        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
176    
177        REAL yfder(klon)
178      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
179    
180      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
# Line 182  contains Line 185  contains
185      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)
186      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)
187      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
188      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
189      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
190      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
191      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
192    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
193      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
194    
195      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
196      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
197      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev+1)
198      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev+1)
199      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev+1)
200    
201      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
# Line 204  contains Line 205  contains
205      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
206    
207      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
208      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
209      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
210    
211      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.
212    
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
   
213      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
214      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
215      ! -- LOOP      ! -- LOOP
# Line 238  contains Line 219  contains
219      ! -- LOOP      ! -- LOOP
220    
221      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     ! pblh------- HCL  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     ! trmb1-------deep_cape  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     ! trmb2--------inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
     ! trmb3-------Point Omega  
222      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
223      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
224      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 265  contains Line 229  contains
229      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
230      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
231      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
232      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
233      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
234      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 277  contains Line 240  contains
240      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
241      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
242    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
243      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
244    
245      ytherm = 0.      ytherm = 0.
246    
     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  
   
247      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
248         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
249            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 340  contains Line 268  contains
268      yts = 0.      yts = 0.
269      ysnow = 0.      ysnow = 0.
270      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
271      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
272      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
273      yfder = 0.      yfder = 0.
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
274      yrugos = 0.      yrugos = 0.
275      yu1 = 0.      yu1 = 0.
276      yv1 = 0.      yv1 = 0.
# Line 364  contains Line 285  contains
285      pctsrf_new = 0.      pctsrf_new = 0.
286      y_flux_u = 0.      y_flux_u = 0.
287      y_flux_v = 0.      y_flux_v = 0.
     !$$ PB  
288      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
289      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
290      ytsoil = 999999.      ytsoil = 999999.
291      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
292      yu10mx = 0.      yu10mx = 0.
293      yu10my = 0.      yu10my = 0.
294      ywindsp = 0.      ywindsp = 0.
     ! -- LOOP  
295      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
296      yfluxlat = 0.      yfluxlat = 0.
297      flux_t = 0.      flux_t = 0.
298      flux_q = 0.      flux_q = 0.
# Line 385  contains Line 302  contains
302      d_q = 0.      d_q = 0.
303      d_u = 0.      d_u = 0.
304      d_v = 0.      d_v = 0.
305      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
306    
307      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
308      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
309      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
310    
311      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot = pctsrf
312      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
313      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
314    
315        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
316    
317      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
318         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
319         ni = 0         ni = 0
320         knon = 0         knon = 0
321         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
322            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
323            ! "potentielles"            ! "potentielles"
324            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
325               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 410  contains Line 327  contains
327            END IF            END IF
328         END DO         END DO
329    
330         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon == 0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        ! IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              yqsol(j) = qsol(i)  
           END DO  
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
331            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
332               i = ni(j)               i = ni(j)
333               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
334               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ts(i, nsrf)
335               ydelp(j, k) = delp(i, k)               ysnow(j) = snow(i, nsrf)
336               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
337               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
338               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
339               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
340            END DO               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
341         END DO               yfder(j) = fder(i)
342                 yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
343                 yrugoro(j) = rugoro(i)
344                 yu1(j) = u1lay(i)
345                 yv1(j) = v1lay(i)
346                 yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)
347                 ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
348                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
349                 yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)
350                 yu10my(j) = v10m(i, nsrf)
351                 ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))
352              END DO
353    
354              ! For continent, copy soil water content
355              IF (nsrf == is_ter) THEN
356                 yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
357              ELSE
358                 yqsol = 0.
359              END IF
360    
361         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            DO k = 1, nsoilmx
362         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&               DO j = 1, knon
363              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)                  i = ni(j)
364         IF (iflag_pbl == 1) THEN                  ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)
           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))  
365               END DO               END DO
366            END DO            END DO
        END IF  
   
        ! on seuille ycoefm et ycoefh  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
   
        IF (ok_kzmin) THEN  
           ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
367    
368            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
   
        IF (iflag_pbl >= 3) THEN  
           ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin  
           yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &  
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           END DO  
           DO k = 1, klev  
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
369               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
370                  i = ni(j)                  i = ni(j)
371                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
372                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
373                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
374                    yu(j, k) = u(i, k)
375                    yv(j, k) = v(i, k)
376                    yt(j, k) = t(i, k)
377                    yq(j, k) = q(i, k)
378               END DO               END DO
379            END DO            END DO
380    
381            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
382            y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &
383            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
384              IF (iflag_pbl == 1) THEN
385                 CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
386                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
387                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
388              END IF
389    
390            IF (prt_level>9) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
391               PRINT *, 'USTAR = ', yustar            IF (nsrf == is_oce) THEN
392                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
393                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
394            END IF            END IF
395    
396            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange            IF (ok_kzmin) THEN
397                 ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
398                 CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
399                      coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
400                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
401                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
402              END IF
403    
404            IF (iflag_pbl >= 11) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
405               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
406                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
407                    iflag_pbl)               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
408            ELSE                    + ypplay(:knon, 1))) &
409               CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
410                    y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)               DO k = 2, klev
411                    yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
412                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
413                         / ypaprs(1:knon, k) &
414                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
415                 END DO
416                 DO k = 1, klev
417                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
418                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
419                 END DO
420                 yzlev(1:knon, 1) = 0.
421                 yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
422                      - yzlay(:knon, klev - 1)
423                 DO k = 2, klev
424                    yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
425                 END DO
426                 DO k = 1, klev + 1
427                    DO j = 1, knon
428                       i = ni(j)
429                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
430                    END DO
431                 END DO
432    
433                 CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
434                 IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
435    
436                 ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
437    
438                 IF (iflag_pbl >= 11) THEN
439                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
440                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
441                         iflag_pbl)
442                 ELSE
443                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
444                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
445                 END IF
446    
447                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
448                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
449            END IF            END IF
450    
451            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
452            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
453            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)
454            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
455         END IF                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)
456    
457         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
458         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, itap, jour, debut, rlat, knon, nsrf, ni(:knon), &
459              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 pctsrf, ytsoil, yqsol, rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro, yu1, &
460         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 yv1, coefh(:knon, :), yt, yq, yts, ypaprs, ypplay, ydelp, &
461              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 yrads, yalb(:knon), ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, &
462                   yfluxlat, pctsrf_new, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
463         ! pour le couplage                 y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, &
464         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
465    
466         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
467              yrugm = 0.
468              IF (nsrf == is_oce) THEN
469                 DO j = 1, knon
470                    yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &
471                         0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))
472                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
473                 END DO
474              END IF
475            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
476               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
477               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
478               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
479               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
              y_d_q(j, k) = y_d_q(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)  
480            END DO            END DO
        END DO  
481    
482         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            DO k = 1, klev
483                 DO j = 1, knon
484                    i = ni(j)
485                    coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
486                    coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
487                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
488                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)
489                    flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)
490                    flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)
491                    flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)
492                    flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)
493                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
494                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
495                 END DO
496              END DO
497    
498         albe(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)
499         alblw(:, nsrf) = 0.  
500         snow(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
501         qsurf(:, nsrf) = 0.            snow(:, nsrf) = 0.
502         rugos(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
503         fluxlat(:, nsrf) = 0.            rugos(:, nsrf) = 0.
504         DO j = 1, knon            fluxlat(:, nsrf) = 0.
           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)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf == is_ter) THEN  
505            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
506               i = ni(j)               i = ni(j)
507               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
508                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
509                 snow(i, nsrf) = ysnow(j)
510                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
511                 rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
512                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
513                 IF (nsrf == is_oce) THEN
514                    rugmer(i) = yrugm(j)
515                    rugos(i, nsrf) = yrugm(j)
516                 END IF
517                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
518                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
519                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
520                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
521                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
522                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
523                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
524                 zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)
525                 zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
526              END DO
527              IF (nsrf == is_ter) THEN
528                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
529              else IF (nsrf == is_lic) THEN
530                 DO j = 1, knon
531                    i = ni(j)
532                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
533                 END DO
534              END IF
535    
536              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
537              DO k = 1, nsoilmx
538                 DO j = 1, knon
539                    i = ni(j)
540                    ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)
541                 END DO
542            END DO            END DO
543         END IF  
        IF (nsrf == is_lic) THEN  
544            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
545               i = ni(j)               i = ni(j)
546               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
547                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
548                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
549                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
550                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
551                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
552                 END DO
553            END DO            END DO
554         END IF  
555         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
556         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
557            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
558               i = ni(j)               i = ni(j)
559               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
560            END DO               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
561         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
562                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
563                 zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &
564                      1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
565                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
566                 rugo1(j) = yrugos(j)
567                 IF (nsrf == is_oce) THEN
568                    rugo1(j) = rugos(i, nsrf)
569                 END IF
570                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
571                 patm(j) = ypplay(j, 1)
572    
573         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              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)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
574            END DO            END DO
        END DO  
575    
576         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
577                   zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
578                   yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
579    
580         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
581            i = ni(j)               i = ni(j)
582            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
583            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
584    
585         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
586              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
587              yu10m, yustar)               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
588    
589         END DO            END DO
590    
591         DO i = 1, knon            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, &
592            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &
593            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
        END DO  
        CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &  
             y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &  
             ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           pblh(i, nsrf) = ypblh(j)  
           plcl(i, nsrf) = ylcl(j)  
           capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)  
           oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)  
           cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)  
           pblt(i, nsrf) = ypblt(j)  
           therm(i, nsrf) = ytherm(j)  
           trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
           trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
           trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
        END DO  
594    
        DO j = 1, knon  
           DO k = 1, klev + 1  
              i = ni(j)  
              q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
           END DO  
        END DO  
        !IM "slab" ocean  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
595            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
596               i = ni(j)               i = ni(j)
597               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
598                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
599               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
600                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
601               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
602                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
603                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
604                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
605                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
606                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
607            END DO            END DO
        END IF  
608    
        IF (nsrf == is_sic) THEN  
609            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
610               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
611               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
612               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
613                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               END DO
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
614            END DO            END DO
615           end IF if_knon
        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  
616      END DO loop_surface      END DO loop_surface
617    
618      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces

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