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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 38 by guez, Thu Jan 6 17:52:19 2011 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_f, 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)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19        ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans phytrac maintenant.      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la différentiation      ! de sol.
23      ! des sous-fractions de sol.  
24        ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
26      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été créés :      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
27      ! zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenné les valeurs      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
28      ! de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces du modèle. Dans l'avenir  
29      ! si les informations des sous-surfaces doivent être prises en compte      use clqh_m, only: clqh
30      ! il faudra sortir ces mêmes champs en leur ajoutant une dimension,      use clvent_m, only: clvent
31      ! c'est a dire nbsrf (nombre de sous-surfaces).      use coefkz_m, only: coefkz
32        use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      ! Auteur Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 1993/08/18      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
35        USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36      ! Arguments:      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      use hbtm_m, only: hbtm
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
39      ! date0----input-R- jour initial      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40      ! t--------input-R- temperature (K)      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42      ! u--------input-R- vitesse u      use time_phylmdz, only: itap
43      ! v--------input-R- vitesse v      use ustarhb_m, only: ustarhb
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      use yamada4_m, only: yamada4
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree  
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
52        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55        INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
56        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)
69        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
71        REAL qsurf(klon, nbsrf)
72        REAL evap(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74        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)
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"
91      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
92      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
93      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
94      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
95      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour ftsol
96      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
97      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
98      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
99        ! 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
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
114    
115      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
116      ! uniqmnt pour slab      REAL, intent(out):: zu1(klon)
117        REAL zv1(klon)
118        REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
119        REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
120    
121      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
122      !cc      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
123      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
124      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
125      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL capcl(klon, nbsrf)
126      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
127      ! la premiere couche      REAL cteicl(klon, nbsrf)
128      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      REAL pblt(klon, nbsrf)
129      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      ! pblT------- T au nveau HCL
130      ! tr---------input-R- q. de traceurs      REAL therm(klon, nbsrf)
131      ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL trmb1(klon, nbsrf)
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
132      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
133        REAL trmb2(klon, nbsrf)
134      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
135        REAL trmb3(klon, nbsrf)
136      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
137      ! Cape(klon)-------Cape du thermique      REAL plcl(klon, nbsrf)
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
     use hbtm_m, only: hbtm  
   
     REAL, INTENT (IN) :: dtime  
     REAL date0  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     REAL t(klon, klev), q(klon, klev)  
     REAL u(klon, klev), v(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: paprs(klon, klev+1)  
     REAL, INTENT (IN) :: pplay(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: rlon(klon), rlat(klon)  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
138      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
139      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
140        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
141      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
142      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL run_off_lic_0(klon)
     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)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
143    
144      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
145    
146      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
147    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
148      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
149      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
150        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
151    
152      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
153      REAL zu1(klon)      real y_run_off_lic_0(klon)
154      REAL zv1(klon)      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      !$$$ PB ajout pour soil      REAL yu1(klon), yv1(klon)
160      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! On ajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
161      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      ! la premi\`ere couche.
162      REAL cdmmax, cdhmax      
163        REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
164    
165      REAL ksta, ksta_ter      real yqsol(klon)
166      LOGICAL ok_kzmin      ! column-density of water in soil, in kg m-2
167    
168      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL yrain_f(klon)
169      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
     REAL qsol(klon)  
170    
171      EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL ysnow_f(klon)
172        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
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)  
     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 ycoefh(klon, klev), ycoefm(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    
     !IM 081204 hcl_Anne ? BEG  
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)
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
195    
196      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
197      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
198      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
199    
200      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
     ! Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte  
     ! des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer  
     REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)  
   
     REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.  
201    
202      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
203        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
204        ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
205    
206      CHARACTER (80) cldebug      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation
     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)  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
212      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
213      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
214      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 278  contains Line 219  contains
219      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
220      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
221      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
222      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
223      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
224      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 290  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    
     ! initialisation Anne  
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, 0.0, 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 342  contains Line 246  contains
246         v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2         v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2
247      END DO      END DO
248    
249      ! initialisation:      ! Initialization:
250        rugmer = 0.
251      DO i = 1, klon      cdragh = 0.
252         rugmer(i) = 0.0      cdragm = 0.
253         cdragh(i) = 0.0      dflux_t = 0.
254         cdragm(i) = 0.0      dflux_q = 0.
255         dflux_t(i) = 0.0      zu1 = 0.
256         dflux_q(i) = 0.0      zv1 = 0.
257         zu1(i) = 0.0      ypct = 0.
258         zv1(i) = 0.0      yts = 0.
259      END DO      yqsurf = 0.
260      ypct = 0.0      yrain_f = 0.
261      yts = 0.0      ysnow_f = 0.
262      ysnow = 0.0      yfder = 0.
263      yqsurf = 0.0      yrugos = 0.
264      yalb = 0.0      yu1 = 0.
265      yalblw = 0.0      yv1 = 0.
266      yrain_f = 0.0      yrads = 0.
267      ysnow_f = 0.0      ypaprs = 0.
268      yfder = 0.0      ypplay = 0.
269      ytaux = 0.0      ydelp = 0.
270      ytauy = 0.0      yu = 0.
271      ysolsw = 0.0      yv = 0.
272      ysollw = 0.0      yt = 0.
273      ysollwdown = 0.0      yq = 0.
274      yrugos = 0.0      y_dflux_t = 0.
275      yu1 = 0.0      y_dflux_q = 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  
     !$$ PB  
     y_dflux_t = 0.0  
     y_dflux_q = 0.0  
     ytsoil = 999999.  
276      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
277      ! -- LOOP      d_ts = 0.
     yu10mx = 0.0  
     yu10my = 0.0  
     ywindsp = 0.0  
     ! -- LOOP  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           d_ts(i, nsrf) = 0.0  
        END DO  
     END DO  
     !§§§ 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      DO k = 1, klev      fluxlat = 0.
283         DO i = 1, klon      d_t = 0.
284            d_t(i, k) = 0.0      d_q = 0.
285            d_q(i, k) = 0.0      d_u = 0.
286            d_u(i, k) = 0.0      d_v = 0.
287            d_v(i, k) = 0.0      ycoefh = 0.
288            zcoefh(i, k) = 0.0  
289         END DO      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
290      END DO      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
291        ! (\`a affiner)
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
292    
293      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
294      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
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      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
299         ! chercher les indices:      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
306           ! Chercher les indices :
307         ni = 0         ni = 0
308         knon = 0         knon = 0
309         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
310            ! pour determiner le domaine a 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 435  contains Line 315  contains
315            END IF            END IF
316         END DO         END DO
317    
318         ! 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  
319            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
320               i = ni(j)               i = ni(j)
321               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
322               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
323               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
324               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
325               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
326               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
327               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
328            END DO               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
329         END DO               yfder(j) = fder(i)
330                 yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
331                 yrugoro(j) = rugoro(i)
332                 yu1(j) = u1lay(i)
333                 yv1(j) = v1lay(i)
334                 yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)
335                 ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
336                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
337              END DO
338    
339              ! For continent, copy soil water content
340              IF (nsrf == is_ter) THEN
341                 yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
342              ELSE
343                 yqsol = 0.
344              END IF
345    
346              ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
347    
        ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        !IM 081204 BEG  
        !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
348            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
349               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
350                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
351                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
352                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
353                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
354                    yu(j, k) = u(i, k)
355                    yv(j, k) = v(i, k)
356                    yt(j, k) = t(i, k)
357                    yq(j, k) = q(i, k)
358               END DO               END DO
359            END DO            END DO
        END IF  
360    
361         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
362         IF (nsrf==is_oce) THEN            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, yu, &
363            DO j = 1, knon                 yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
364               !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
365               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
366               !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
367               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
368            END DO            END IF
369         END IF  
370              ! on met un seuil pour coefm et coefh
371              IF (nsrf == is_oce) THEN
372                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
373                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
374              END IF
375    
376         !IM: 261103            IF (ok_kzmin) THEN
377         IF (ok_kzmin) THEN               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
378            !IM cf FH: 201103 BEG               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
379            !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
380            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
381                 ycoefm0, ycoefh0)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
382              END IF
383    
384            IF (1==1) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
385                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
386                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
387                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
388                      + ypplay(:knon, 1))) &
389                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
390                 DO k = 2, klev
391                    yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
392                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
393                         / ypaprs(1:knon, k) &
394                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
395                 END DO
396               DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
397                  DO i = 1, knon                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
398                     ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
                    ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
                 END DO  
399               END DO               END DO
400            END IF               yzlev(1:knon, 1) = 0.
401            !IM cf FH: 201103 END               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
402            !IM: 261103                    - yzlay(:knon, klev - 1)
403         END IF !ok_kzmin               DO k = 2, klev
404                    yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
405         IF (iflag_pbl>=3) THEN               END DO
406            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin               DO k = 1, klev + 1
407            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &                  DO j = 1, knon
408                 1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg                     i = ni(j)
409            DO k = 2, klev                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
410               yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                  END DO
                   + 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  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)  
411               END DO               END DO
           END DO  
412    
413            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
414            !  du papier sur les thermiques.               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
           IF (1==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)  
           END IF  
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
415    
416            IF (prt_level>9) THEN               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
              PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
           END IF  
417    
418            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange               IF (iflag_pbl >= 11) THEN
419                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
420                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
421                         iflag_pbl)
422                 ELSE
423                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
424                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
425                 END IF
426    
427            IF (iflag_pbl>=11) THEN               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
428               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
                   yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                   iflag_pbl)  
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &  
                   yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
429            END IF            END IF
430    
431            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
432            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
433            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
434            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
435         END IF                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
436    
437         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
438         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, jour, firstcal, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), &
439              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 yqsol, mu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, &
440         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb(:knon), &
441              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, yfluxlat(:knon), &
442                   pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
443         ! pour le couplage                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t, &
444         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
445         ytauy = y_flux_v(:, 1)  
446              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
447         ! FH modif sur le cdrag temperature            yrugm = 0.
448         !$$$PB : déplace dans clcdrag            IF (nsrf == is_oce) THEN
449         !$$$      do i=1, knon               DO j = 1, knon
450         !$$$         ycoefh(i, 1)=ycoefm(i, 1)*0.8                  yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &
451         !$$$      enddo                       0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))
452                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
453         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"               END DO
454         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&            END IF
             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  
455            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
456               yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
457                    0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
458               yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))               yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
459                 yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
460            END DO            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  
461    
462         DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
463            DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
464               i = ni(j)                  i = ni(j)
465               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
466               ycoefm(j, k) = ycoefm(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)
469               !§§§ PB                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
470               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
471               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)               END DO
              flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
              flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
              !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ 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)  
              !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)  
472            END DO            END DO
        END DO  
   
        evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)  
473    
474         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
475         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
476         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
477         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
478         rugos(:, nsrf) = 0.  
479         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
480         DO j = 1, knon  
481            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
482            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
483            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
484            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            rugos(:, nsrf) = 0.
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           !IM 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==is_ter) THEN  
485            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
486               i = ni(j)               i = ni(j)
487               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
488            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
489         END IF               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
490         IF (nsrf==is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
491                 rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
492                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
493                 IF (nsrf == is_oce) THEN
494                    rugmer(i) = yrugm(j)
495                    rugos(i, nsrf) = yrugm(j)
496                 END IF
497                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
498                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
499                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
500                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
501                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
502                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
503                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
504                 zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)
505                 zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
506              END DO
507              IF (nsrf == is_ter) THEN
508                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
509              else IF (nsrf == is_lic) THEN
510                 DO j = 1, knon
511                    i = ni(j)
512                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
513                 END DO
514              END IF
515    
516              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
517              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
518    
519            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
520               i = ni(j)               i = ni(j)
521               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
522                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
523                    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)
525                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
526                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
527                 END DO
528            END DO            END DO
529         END IF  
530         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
531         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
532            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
533               i = ni(j)               i = ni(j)
534               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
535            END DO               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
536         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
537                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
538                 zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &
539                      1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
540                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
541                 rugo1(j) = yrugos(j)
542                 IF (nsrf == is_oce) THEN
543                    rugo1(j) = rugos(i, nsrf)
544                 END IF
545                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
546                 patm(j) = ypplay(j, 1)
547    
548         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)  
              !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)  
              !$$$         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)  
              !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)  
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
549            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
   
        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==is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
550    
551            qairsol(j) = yqsurf(j)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
552         END DO                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
553                   yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
554    
555         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
556              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
557              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
558         !IM 081204 END               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
   
        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)  
559    
560         END DO               ! 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)
562                 v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
563              END DO
564    
565         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
566            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
567            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 yoliqcl, 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  
568    
        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  
569            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
570               i = ni(j)               i = ni(j)
571               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
572                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
573               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
574                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
575               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
576                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
577                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
578                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
579                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
580                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
581            END DO            END DO
        END IF  
582    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
583            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
584               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
585               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
586               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
587               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
588            END DO            END DO
589           else
590         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
591         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
592         IF (ocean=='slab  ') THEN      END DO loop_surface
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              !nsrf                                                        
           END IF  
           !OCEAN                                                        
        END IF  
     END DO  
593    
594      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
     ! A rajouter: conservation de l'albedo  
   
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    

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