/[lmdze]/trunk/Sources/phylmd/clmain.f
ViewVC logotype

Diff of /trunk/Sources/phylmd/clmain.f

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 62 by guez, Thu Jul 26 14:37:37 2012 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 215 by guez, Tue Mar 28 12:46:28 2017 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, pctsrf, t, q, u, v, jour, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts, &         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat, &         rugos, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, &
11         rain_fall, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi, &         flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, &         zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &         trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
        dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, &  
        capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
        fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
14    
15      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18    
19      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21      ! ne tient pas compte de la différentiation des sous-fractions de      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! sol.      ! de sol.
23    
24      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25      ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "zcoefh",      ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
26      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
27      ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
28    
     use calendar, ONLY: ymds2ju  
29      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
30      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
31      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
32      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
     USE dimens_m, ONLY: iim, jjm  
35      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY: day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY: gath2cpl  
37      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
     USE histbeg_totreg_m, ONLY: histbeg_totreg  
     USE histdef_m, ONLY: histdef  
     USE histend_m, ONLY: histend  
     USE histsync_m, ONLY: histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
38      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
39        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42      USE temps, ONLY: annee_ref, itau_phy      use time_phylmdz, only: itap
43      use ustarhb_m, only: ustarhb      use ustarhb_m, only: ustarhb
44      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
46    
     ! Arguments:  
   
47      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
     INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(IN):: date0 ! jour initial  
     REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)  
48    
49      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50      REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
51    
52      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
56      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
57        REAL, INTENT(IN):: ftsol(klon, nbsrf) ! temp\'erature du sol (en K)
58        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
59        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
60        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
61    
62        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
63        ! soil temperature of surface fraction
64    
65        REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
66        ! column-density of water in soil, in kg m-2
67    
68      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
69      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70      REAL, INTENT(IN):: rlon(klon)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
71      REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés      REAL qsurf(klon, nbsrf)
72      REAL cufi(klon), cvfi(klon)      REAL evap(klon, nbsrf)
73      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
75    
76        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
77        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
78    
79        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
80        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
81    
82        REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
83        REAL, intent(in):: fder(klon)
84        REAL, intent(inout):: rugos(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
85        real agesno(klon, nbsrf)
86        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
87    
88      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
89      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
90      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
# Line 83  contains Line 92  contains
92      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
93      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
94    
95      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour ftsol
96      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
97      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
98      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
99      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! le bas) à la surface
100    
101        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
102        ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface
103    
104        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
105        ! tension du vent à la surface, en Pa
106    
107        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
108        real q2(klon, klev+1, nbsrf)
109    
110        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
111      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
112      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
113      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
114      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
115      !IM "slab" ocean      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
116      ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: zu1(klon)
117      ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      REAL zv1(klon)
118      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
119      REAL tslab(klon), ytslab(klon)      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
120      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
121      ! uniqmnt pour slab      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
122      REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
123      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
124      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
125        REAL capcl(klon, nbsrf)
126        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
127        REAL cteicl(klon, nbsrf)
128        REAL pblt(klon, nbsrf)
129        ! pblT------- T au nveau HCL
130        REAL therm(klon, nbsrf)
131        REAL trmb1(klon, nbsrf)
132        ! trmb1-------deep_cape
133        REAL trmb2(klon, nbsrf)
134        ! trmb2--------inhibition
135        REAL trmb3(klon, nbsrf)
136        ! trmb3-------Point Omega
137        REAL plcl(klon, nbsrf)
138      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
139      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
140      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
141      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
142      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
143    
144      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      ! Local:
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)  
     REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)  
     REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! 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 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)  
145    
146      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
147    
148      REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
149      REAL fder(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
150        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
151    
152      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
153      REAL rugos(klon, nbsrf)      real y_run_off_lic_0(klon)
154      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL rugmer(klon)
155        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
156        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
157        REAL yalb(klon)
158    
159      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL yu1(klon), yv1(klon)
160      REAL zu1(klon)      ! On ajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
161      REAL zv1(klon)      ! la premi\`ere couche.
162        
163        REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
164    
165      !$$$ PB ajout pour soil      real yqsol(klon)
166      LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model      ! column-density of water in soil, in kg m-2
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
167    
168      REAL ksta, ksta_ter      REAL yrain_f(klon)
169      LOGICAL ok_kzmin      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
170    
171      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL ysnow_f(klon)
172      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
     REAL qsol(klon)  
173    
174      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yfder(klon)
     REAL yalb(klon)  
     REAL yalblw(klon)  
     REAL yu1(klon), yv1(klon)  
     ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
     ! la premiere couche  
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
175      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
176      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
177      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
178      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
179      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
180      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
181      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
182      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
183      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
184      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
185      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
186      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
187    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
188      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
189    
190      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
191      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
192      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev+1)
193      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev+1)
194      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev+1)
195    
196      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
# Line 199  contains Line 200  contains
200      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
201    
202      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
203      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
204      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
205    
206      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation
   
     ! 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)  
207    
208      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
209      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
210    
211      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  
212      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
213      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
214      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 271  contains Line 230  contains
230      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
231      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
232    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER(len=20):: modname = 'clmain'  
   
233      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
234    
235      ytherm = 0.      ytherm = 0.
236    
     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  
   
237      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
238         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
239            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 332  contains Line 256  contains
256      zv1 = 0.      zv1 = 0.
257      ypct = 0.      ypct = 0.
258      yts = 0.      yts = 0.
     ysnow = 0.  
259      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
260      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
261      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
262      yfder = 0.      yfder = 0.
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
263      yrugos = 0.      yrugos = 0.
264      yu1 = 0.      yu1 = 0.
265      yv1 = 0.      yv1 = 0.
# Line 355  contains Line 271  contains
271      yv = 0.      yv = 0.
272      yt = 0.      yt = 0.
273      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
274      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
275      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
276      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
277      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
278      flux_t = 0.      flux_t = 0.
279      flux_q = 0.      flux_q = 0.
280      flux_u = 0.      flux_u = 0.
281      flux_v = 0.      flux_v = 0.
282        fluxlat = 0.
283      d_t = 0.      d_t = 0.
284      d_q = 0.      d_q = 0.
285      d_u = 0.      d_u = 0.
286      d_v = 0.      d_v = 0.
287      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
288    
289      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
290      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
291      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
292    
293      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
294        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
295      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
296      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
297    
298        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
299        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
300           CALL interfoce_lim(jour, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
301        endif
302    
303        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
304    
305      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
306         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
307         ni = 0         ni = 0
308         knon = 0         knon = 0
309         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
310            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
311            ! "potentielles"            ! "potentielles"
312            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
313               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 404  contains Line 315  contains
315            END IF            END IF
316         END DO         END DO
317    
        ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
318         if_knon: IF (knon /= 0) then         if_knon: IF (knon /= 0) then
319            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
320               i = ni(j)               i = ni(j)
321               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
322               yts(j) = ts(i, nsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
323               ytslab(i) = tslab(i)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
              ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
324               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
325               yalb(j) = albe(i, nsrf)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
              yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
326               yrain_f(j) = rain_fall(i)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
327               ysnow_f(j) = snow_f(i)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
328               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
329               yfder(j) = fder(i)               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)  
330               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
331               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
332               yu1(j) = u1lay(i)               yu1(j) = u1lay(i)
333               yv1(j) = v1lay(i)               yv1(j) = v1lay(i)
334               yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)               yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)
335               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
336               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
              yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
              yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
              ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
337            END DO            END DO
338    
339            ! IF bucket model for continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
340            IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
341               DO j = 1, knon               yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
                 i = ni(j)  
                 yqsol(j) = qsol(i)  
              END DO  
342            ELSE            ELSE
343               yqsol = 0.               yqsol = 0.
344            END IF            END IF
345    
346            DO k = 1, nsoilmx            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
              END DO  
           END DO  
347    
348            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
349               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
# Line 478  contains Line 359  contains
359            END DO            END DO
360    
361            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
362            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, yu, &
363                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))                 yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
364            IF (iflag_pbl == 1) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
365               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
366               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
367               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
368            END IF            END IF
369    
370            ! on seuille coefm et coefh            ! on met un seuil pour coefm et coefh
371            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
372               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
373               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
# Line 495  contains Line 376  contains
376            IF (ok_kzmin) THEN            IF (ok_kzmin) THEN
377               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
378               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
379                    coefm(:, 1), ycoefm0, ycoefh0)                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
380               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
381               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
382             END IF            END IF
383    
384            IF (iflag_pbl >= 3) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
385               ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
386               ! Frédéric Hourdin               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
387               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
388                    + ypplay(:knon, 1))) &                    + ypplay(:knon, 1))) &
389                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
# Line 530  contains Line 411  contains
411               END DO               END DO
412    
413               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
414                 IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
415    
416               IF (prt_level > 9) THEN               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
                 PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
              END IF  
   
              ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange  
417    
418               IF (iflag_pbl >= 11) THEN               IF (iflag_pbl >= 11) THEN
419                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
420                       yu, yv, yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, &                       yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
421                       yustar, iflag_pbl)                       iflag_pbl)
422               ELSE               ELSE
423                  CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &                  CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
424                       coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)                       coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
# Line 551  contains Line 429  contains
429            END IF            END IF
430    
431            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
432            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
433                 ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
434            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
435                 ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
   
           ! pour le couplage  
           ytaux = y_flux_u(:, 1)  
           ytauy = y_flux_v(:, 1)  
436    
437            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
438            CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat, &            CALL clqh(dtime, jour, firstcal, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), &
439                 cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil, &                 yqsol, mu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, &
440                 yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos, &                 yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb(:knon), &
441                 yrugoro, yu1, yv1, coefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay, &                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, yfluxlat(:knon), &
442                 ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
443                 yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw, &                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t, &
444                 yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, &                 y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
                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)  
445    
446            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
447            yrugm = 0.            yrugm = 0.
# Line 595  contains Line 466  contains
466                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
467                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
468                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*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)  
469                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
470                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
471               END DO               END DO
472            END DO            END DO
473    
474            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
475              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
476              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
477              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
478    
479            albe(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
480            alblw(:, nsrf) = 0.  
481            snow(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
482              fsnow(:, nsrf) = 0.
483            qsurf(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
484            rugos(:, nsrf) = 0.            rugos(:, nsrf) = 0.
           fluxlat(:, nsrf) = 0.  
485            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
486               i = ni(j)               i = ni(j)
487               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
488               albe(i, nsrf) = yalb(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
489               alblw(i, nsrf) = yalblw(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
              snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
490               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
491               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
492               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
# Line 636  contains Line 505  contains
505               zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)               zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
506            END DO            END DO
507            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
508               DO j = 1, knon               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
509                  i = ni(j)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
                 qsol(i) = yqsol(j)  
              END DO  
           END IF  
           IF (nsrf == is_lic) THEN  
510               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
511                  i = ni(j)                  i = ni(j)
512                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
513               END DO               END DO
514            END IF            END IF
515            !$$$ PB ajout pour soil  
516            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
517            DO k = 1, nsoilmx            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
              END DO  
           END DO  
518    
519            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
520               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 663  contains Line 523  contains
523                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
524                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
525                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
526                  zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + coefh(j, k)                  ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
527               END DO               END DO
528            END DO            END DO
529    
530            !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
531    
532            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
533               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 700  contains Line 560  contains
560               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
561               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
562               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
   
563            END DO            END DO
564    
565            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
566                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
567                 ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
568    
569            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
570               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 727  contains Line 586  contains
586                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
587               END DO               END DO
588            END DO            END DO
589            !IM "slab" ocean         else
590            IF (nsrf == is_oce) THEN            fsnow(:, nsrf) = 0.
              DO j = 1, knon  
                 ! on projette sur la grille globale  
                 i = ni(j)  
                 IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN  
                    flux_o(i) = y_flux_o(j)  
                 ELSE  
                    flux_o(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
           END IF  
   
           IF (nsrf == is_sic) THEN  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :  
                 IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN  
                    flux_g(i) = y_flux_g(j)  
                 ELSE  
                    flux_g(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
   
           END IF  
           IF (ocean == 'slab  ') THEN  
              IF (nsrf == is_oce) THEN  
                 tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
                 seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              END IF  
           END IF  
591         end IF if_knon         end IF if_knon
592      END DO loop_surface      END DO loop_surface
593    
594      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
   
595      rugos(:, is_oce) = rugmer      rugos(:, is_oce) = rugmer
596      pctsrf = pctsrf_new      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
597        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
598    
599        firstcal = .false.
600    
601    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
602    

Legend:
Removed from v.62  
changed lines
  Added in v.215

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21