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trunk/libf/phylmd/clmain.f revision 13 by guez, Fri Jul 25 19:59:34 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 228 by guez, Fri Nov 3 12:38:47 2017 UTC
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1        SUBROUTINE clmain(dtime,itap,date0,pctsrf,pctsrf_new,  module clmain_m
2       .                  t,q,u,v,  
3       .                  jour, rmu0, co2_ppm,    IMPLICIT NONE
4       .                  ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,  
5       .                  soil_model,cdmmax, cdhmax,  contains
6       .                  ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,qsol,  
7       .                  paprs,pplay,snow,qsurf,evap,albe,alblw,    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8       .                  fluxlat,         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9       .                  rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder,         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10       .                  rlon, rlat, cufi, cvfi, rugos,         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11       .                  debut, lafin, agesno,rugoro,         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12       .                  d_t,d_q,d_u,d_v,d_ts,         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13       .                  flux_t,flux_q,flux_u,flux_v,cdragh,cdragm,         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14       .                  q2,  
15       .                  dflux_t,dflux_q,      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16       .                  zcoefh,zu1,zv1, t2m, q2m, u10m, v10m,      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17  cIM cf. AM : pbl      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18       .                  pblh,capCL,oliqCL,cteiCL,pblT,  
19       .                  therm,trmb1,trmb2,trmb3,plcl,      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20       .                  fqcalving,ffonte, run_off_lic_0,      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21  cIM "slab" ocean      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22       .                  flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! de sol.
23    
24  !      use clqh_m, only: clqh
25  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/clmain.F,v 1.6 2005/11/16 14:47:19 lmdzadmin Exp $      use clvent_m, only: clvent
26  !      use coefkz_m, only: coefkz
27  c      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28  c      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
29  cAA REM:      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30  cAA-----      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
31  cAA Tout ce qui a trait au traceurs est dans phytrac maintenant      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
32  cAA pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      use hbtm_m, only: hbtm
33  cAA se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la differentiation      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
34  cAA des sous-fraction de sol.      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
35  cAA REM bis :      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36  cAA----------      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
37  cAA Pour pouvoir extraire les coefficient d'echanges et le vent      use time_phylmdz, only: itap
38  cAA dans la premiere couche, 3 champs supplementaires ont ete crees      use ustarhb_m, only: ustarhb
39  cAA zcoefh,zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenne les valeurs      use yamada4_m, only: yamada4
40  cAA de ces trois champs sur les 4 subsurfaces du modele. Dans l'avenir  
41  cAA si les informations des subsurfaces doivent etre prises en compte      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
42  cAA il faudra sortir ces memes champs en leur ajoutant une dimension,  
43  cAA c'est a dire nbsrf (nbre de subsurface).      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
44        USE ioipsl      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
45        USE interface_surf  
46        use dimens_m      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
47        use indicesol      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
48        use dimphy      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
49        use dimsoil      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
50        use temps      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
51        use iniprint      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
52        use YOMCST      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
53        use yoethf      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
54        use fcttre      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
55        use conf_phys_m  
56        use gath_cpl, only: gath2cpl      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
57        IMPLICIT none      ! soil temperature of surface fraction
58  c======================================================================  
59  c Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
60  c Objet: interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
61  c Arguments:  
62  c dtime----input-R- interval du temps (secondes)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
63  c itap-----input-I- numero du pas de temps      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
64  c date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
65  c t--------input-R- temperature (K)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
66  c q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL evap(klon, nbsrf)
67  c u--------input-R- vitesse u      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
68  c v--------input-R- vitesse v      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
69  c ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
70  c paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
71  c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
72  c radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2  
73  c rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
74  c rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
75  c cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
76  c cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
77  c      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
78  c d_t------output-R- le changement pour "t"      real agesno(klon, nbsrf)
79  c d_q------output-R- le changement pour "q"      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
80  c d_u------output-R- le changement pour "u"  
81  c d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
82  c d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
83  c flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
84  c                    (orientation positive vers le bas)  
85  c flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
86  c flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! changement pour "u" et "v"
87  c flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
88  c dflux_t derive du flux sensible      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
89  c dflux_q derive du flux latent  
90  cIM "slab" ocean      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
91  c flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
92  c flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      ! le bas) à la surface
93  c tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin) ! uniqmnt pour slab  
94  c seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
95  ccc      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
96  c ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
97  c fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
98  c           hauteur de neige, en kg/m2/s      ! tension du vent à la surface, en Pa
99  cAA on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
100  cAA la premiere couche      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
101  cAA ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
102  c itr--------input-I- nombre de traceurs  
103  c tr---------input-R- q. de traceurs      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
104  c flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      ! dflux_t derive du flux sensible
105  c d_tr-------output-R tendance de traceurs      ! dflux_q derive du flux latent
106  cIM cf. AM : PBL      ! IM "slab" ocean
107  c trmb1-------deep_cape  
108  c trmb2--------inhibition      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
109  c trmb3-------Point Omega      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
110  c Cape(klon)-------Cape du thermique      ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
111  c EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
112  c ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
113  c lcl------- Niveau de condensation      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
114  c pblh------- HCL  
115  c pblT------- T au nveau HCL      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
116  c======================================================================      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
117  c$$$ PB ajout pour soil  
118  c      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
119        REAL, intent(in):: dtime      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
120        real date0      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
121        integer, intent(in):: itap      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
122        REAL t(klon,klev), q(klon,klev)      REAL capcl(klon, nbsrf)
123        REAL u(klon,klev), v(klon,klev)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
124  cIM 230604 BAD  REAL radsol(klon) ???      REAL cteicl(klon, nbsrf)
125        REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
126        real, intent(in):: pplay(klon,klev)      REAL therm(klon, nbsrf)
127        REAL, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL trmb1(klon, nbsrf)
128        real cufi(klon), cvfi(klon)      ! trmb1-------deep_cape
129        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL trmb2(klon, nbsrf)
130        REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      ! trmb2--------inhibition
131        REAL flux_t(klon,klev, nbsrf), flux_q(klon,klev, nbsrf)      REAL trmb3(klon, nbsrf)
132        REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! trmb3-------Point Omega
133  cIM "slab" ocean      REAL plcl(klon, nbsrf)
134        REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
135        REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
136        REAL tslab(klon), ytslab(klon)      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
137        REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
138  cIM cf JLD      REAL run_off_lic_0(klon)
139        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
140        REAL fqcalving(klon,nbsrf), ffonte(klon,nbsrf)      ! Local:
141        REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
142        LOGICAL:: firstcal = .true.
143        REAL flux_u(klon,klev, nbsrf), flux_v(klon,klev, nbsrf)  
144        REAL rugmer(klon), agesno(klon,nbsrf)      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
145        real, intent(in):: rugoro(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
146        REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
147        integer jour            ! jour de l'annee en cours  
148        real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
149        REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      real y_run_off_lic_0(klon)
150        LOGICAL, intent(in):: debut      REAL rugmer(klon)
151        logical, intent(in):: lafin      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
152        logical ok_veget      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
153        character(len=*), intent(IN):: ocean      REAL yalb(klon)
154        integer npas, nexca      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
155  c      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
156        REAL pctsrf(klon,nbsrf)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
157        REAL ts(klon,nbsrf)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158        REAL d_ts(klon,nbsrf)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
159        REAL snow(klon,nbsrf)      REAL yfluxlat(klon)
160        REAL qsurf(klon,nbsrf)      REAL y_d_ts(klon)
161        REAL evap(klon,nbsrf)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
162        REAL albe(klon,nbsrf)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
163        REAL alblw(klon,nbsrf)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
164  c$$$ PB      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
165        REAL fluxlat(klon,nbsrf)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
166  C      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
167        real rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
168        REAL fder(klon)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
169  cIM cf. JLD   REAL sollw(klon), solsw(klon), sollwdown(klon)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
170        REAL sollw(klon,nbsrf), solsw(klon,nbsrf), sollwdown(klon)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
171        REAL rugos(klon,nbsrf)      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
172  C la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
173        REAL pctsrf_new(klon,nbsrf)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
174  cAA      REAL yq2(klon, klev + 1)
175        REAL zcoefh(klon,klev)      REAL delp(klon, klev)
176        REAL zu1(klon)      INTEGER i, k, nsrf
177        REAL zv1(klon)      INTEGER ni(klon), knon, j
178  cAA  
179  c$$$ PB ajout pour soil      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
180        LOGICAL, intent(in):: soil_model      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
181  cIM ajout seuils cdrm, cdrh      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
182        REAL cdmmax, cdhmax  
183  cIM: 261103      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
184        REAL ksta, ksta_ter      REAL ustar(klon)
185        LOGICAL ok_kzmin  
186  cIM: 261103      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
187        REAL ftsoil(klon,nsoilmx,nbsrf)      REAL ypblh(klon)
188        REAL ytsoil(klon,nsoilmx)      REAL ylcl(klon)
189        REAL qsol(klon)      REAL ycapcl(klon)
190  c======================================================================      REAL yoliqcl(klon)
191        EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL ycteicl(klon)
192  c======================================================================      REAL ypblt(klon)
193        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL ytherm(klon)
194        REAL yalb(klon)      REAL ytrmb1(klon)
195        REAL yalblw(klon)      REAL ytrmb2(klon)
196        REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL ytrmb3(klon)
197        real ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
198        real yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
199        real ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
200        real yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
201        REAL yrugm(klon), yrads(klon),yrugoro(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
202  c$$$ PB      REAL rugo1(klon)
203        REAL yfluxlat(klon)  
204  C      !------------------------------------------------------------
205        REAL y_d_ts(klon)  
206        REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      ytherm = 0.
207        REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)  
208        REAL y_flux_t(klon,klev), y_flux_q(klon,klev)      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
209        REAL y_flux_u(klon,klev), y_flux_v(klon,klev)         DO i = 1, klon
210        REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
211        REAL ycoefh(klon,klev), ycoefm(klon,klev)         END DO
212        REAL yu(klon,klev), yv(klon,klev)      END DO
213        REAL yt(klon,klev), yq(klon,klev)  
214        REAL ypaprs(klon,klev+1), ypplay(klon,klev), ydelp(klon,klev)      ! Initialization:
215  c      rugmer = 0.
216        LOGICAL ok_nonloc      cdragh = 0.
217        PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      cdragm = 0.
218        REAL ycoefm0(klon,klev), ycoefh0(klon,klev)      dflux_t = 0.
219        dflux_q = 0.
220  cIM 081204 hcl_Anne ? BEG      ypct = 0.
221        real yzlay(klon,klev),yzlev(klon,klev+1),yteta(klon,klev)      yqsurf = 0.
222        real ykmm(klon,klev+1),ykmn(klon,klev+1)      yrain_f = 0.
223        real ykmq(klon,klev+1)      ysnow_f = 0.
224        real yq2(klon,klev+1),q2(klon,klev+1,nbsrf)      yrugos = 0.
225        real q2diag(klon,klev+1)      ypaprs = 0.
226  cIM 081204   real yustar(klon),y_cd_m(klon),y_cd_h(klon)      ypplay = 0.
227  cIM 081204 hcl_Anne ? END      ydelp = 0.
228  c      yu = 0.
229        REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      yv = 0.
230        REAL delp(klon,klev)      yt = 0.
231        INTEGER i, k, nsrf      yq = 0.
232  cAA   INTEGER it      y_dflux_t = 0.
233        INTEGER ni(klon), knon, j      y_dflux_q = 0.
234  c Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte      yrugoro = 0.
235  c des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer      d_ts = 0.
236        REAL pctsrf_pot(klon,nbsrf)      flux_t = 0.
237              flux_q = 0.
238  c======================================================================      flux_u = 0.
239        REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      flux_v = 0.
240  c======================================================================      fluxlat = 0.
241  c      d_t = 0.
242  c maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      d_q = 0.
243  c      d_u = 0.
244        CHARACTER*80 cldebug      d_v = 0.
245        SAVE cldebug      ycoefh = 0.
246        CHARACTER*8 cl_surf(nbsrf)  
247        SAVE cl_surf      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
248        INTEGER nhoridbg, nidbg      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
249        SAVE nhoridbg, nidbg      ! (\`a affiner)
250        INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
251        REAL zx_lon(iim,jjm+1), zx_lat(iim,jjm+1), zjulian      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
252        REAL tabindx(klon)      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
253        REAL debugtab(iim,jjm+1)      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
254        LOGICAL first_appel      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
255        SAVE first_appel  
256        DATA first_appel/.true./      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
257        LOGICAL:: debugindex = .false.      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
258        integer idayref         CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
259        REAL t2m(klon,nbsrf), q2m(klon,nbsrf)      endif
260        REAL u10m(klon,nbsrf), v10m(klon,nbsrf)  
261  c      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
262        REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
263        REAL yustar(klon)      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
264  c -- LOOP         ! Chercher les indices :
265         REAL yu10mx(klon)         ni = 0
266         REAL yu10my(klon)         knon = 0
267         REAL ywindsp(klon)         DO i = 1, klon
268  c -- LOOP            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
269  c            ! "potentielles"
270        REAL yt10m(klon), yq10m(klon)            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
271  cIM cf. AM : pbl, hbtm2 (Comme les autres diagnostics on cumule ds physic ce qui               knon = knon + 1
272  c   permet de sortir les grdeurs par sous surface)               ni(knon) = i
273        REAL pblh(klon,nbsrf)            END IF
274        REAL plcl(klon,nbsrf)         END DO
275        REAL capCL(klon,nbsrf)  
276        REAL oliqCL(klon,nbsrf)         if_knon: IF (knon /= 0) then
277        REAL cteiCL(klon,nbsrf)            DO j = 1, knon
278        REAL pblT(klon,nbsrf)               i = ni(j)
279        REAL therm(klon,nbsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
280        REAL trmb1(klon,nbsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
281        REAL trmb2(klon,nbsrf)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
282        REAL trmb3(klon,nbsrf)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
283        REAL ypblh(klon)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
284        REAL ylcl(klon)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
285        REAL ycapCL(klon)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
286        REAL yoliqCL(klon)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
287        REAL ycteiCL(klon)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
288        REAL ypblT(klon)               yrugoro(j) = rugoro(i)
289        REAL ytherm(klon)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
290        REAL ytrmb1(klon)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
291        REAL ytrmb2(klon)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
292        REAL ytrmb3(klon)            END DO
293        REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
294  c     REAL ygamt(klon,2:klev) ! contre-gradient pour temperature            ! For continent, copy soil water content
295  c     REAL ygamq(klon,2:klev) ! contre-gradient pour humidite            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
296        REAL uzon(klon), vmer(klon)  
297        REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
298        REAL psfce(klon), patm(klon)  
299  c            DO k = 1, klev
300        REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)               DO j = 1, knon
301        REAL rugo1(klon)                  i = ni(j)
302  c                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
303        LOGICAL zxli ! utiliser un jeu de fonctions simples                  ypplay(j, k) = pplay(i, k)
304        PARAMETER (zxli=.FALSE.)                  ydelp(j, k) = delp(i, k)
305  c                  yu(j, k) = u(i, k)
306        REAL zt, zqs, zdelta, zcor                  yv(j, k) = v(i, k)
307        REAL t_coup                  yt(j, k) = t(i, k)
308        PARAMETER(t_coup=273.15)                  yq(j, k) = q(i, k)
309  C               END DO
310        character (len = 20) :: modname = 'clmain'            END DO
311        LOGICAL check  
312        PARAMETER (check=.false.)            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
313              CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
314                   yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
315  c initialisation Anne                 coefh(:knon, :))
316        ytherm(:) = 0.  
317  C            IF (iflag_pbl == 1) THEN
318        if (check) THEN               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
319            write(*,*) modname,'  klon=',klon               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
320  CC        call flush(6)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
321        endif            END IF
322        IF (debugindex .and. first_appel) THEN  
323            first_appel=.false.            ! on met un seuil pour coefm et coefh
324  !            IF (nsrf == is_oce) THEN
325  ! initialisation sorties netcdf               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
326  !               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
327            idayref = day_ini            END IF
328            CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)  
329            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlon,zx_lon)            IF (ok_kzmin) THEN
330            DO i = 1, iim               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
331              zx_lon(i,1) = rlon(i+1)               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
332              zx_lon(i,jjm+1) = rlon(i+1)                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
333            ENDDO               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
334            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlat,zx_lat)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
335            cldebug='sous_index'            END IF
336            CALL histbeg_totreg(cldebug, iim,zx_lon(:,1),jjm+1,  
337       $        zx_lat(1,:),1,iim,1,jjm            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
338       $        +1, itau_phy,zjulian,dtime,nhoridbg,nidbg)               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
339  ! no vertical axis               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
340            cl_surf(1)='ter'               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
341            cl_surf(2)='lic'                    + ypplay(:knon, 1))) &
342            cl_surf(3)='oce'                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
343            cl_surf(4)='sic'  
344            DO nsrf=1,nbsrf               DO k = 2, klev
345              CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf),cl_surf(nsrf), "-",iim,                  yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
346       $          jjm+1,nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 32, "inst", dtime,dtime)                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
347                         / ypaprs(1:knon, k) &
348                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
349                 END DO
350    
351                 DO k = 1, klev
352                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
353                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
354                 END DO
355    
356                 zlev(:knon, 1) = 0.
357                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
358                      - yzlay(:knon, klev - 1)
359    
360                 DO k = 2, klev
361                    zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
362                 END DO
363    
364                 DO k = 1, klev + 1
365                    DO j = 1, knon
366                       i = ni(j)
367                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
368                    END DO
369                 END DO
370    
371                 ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 1))
372    
373                 ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
374    
375                 CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
376                      yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), &
377                      coefm(:knon, 1), yq2(:knon, :), ykmm(:knon, :), &
378                      ykmn(:knon, :), ykmq(:knon, :), ustar(:knon), iflag_pbl)
379    
380                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
381                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
382              END IF
383    
384              ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
385              CALL clvent(knon, dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), &
386                   coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_u, &
387                   y_flux_u(:knon))
388              CALL clvent(knon, dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), &
389                   coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_v, &
390                   y_flux_v(:knon))
391    
392              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
393              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
394                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
395                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), yt, yq, &
396                   yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
397                   snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
398                   pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
399                   yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
400                   y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
401    
402              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
403              yrugm = 0.
404              IF (nsrf == is_oce) THEN
405                 DO j = 1, knon
406                    yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
407                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
408                         / sqrt(coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
409                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
410                 END DO
411              END IF
412              DO j = 1, knon
413                 y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
414                 y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
415              END DO
416    
417              DO k = 1, klev
418                 DO j = 1, knon
419                    i = ni(j)
420                    coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
421                    coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
422                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
423                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
424                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
425                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
426                 END DO
427              END DO
428    
429              flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
430              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
431              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
432              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
433    
434              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
435    
436              falbe(:, nsrf) = 0.
437              fsnow(:, nsrf) = 0.
438              qsurf(:, nsrf) = 0.
439              frugs(:, nsrf) = 0.
440              DO j = 1, knon
441                 i = ni(j)
442                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
443                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
444                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
445                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
446                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
447                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
448                 IF (nsrf == is_oce) THEN
449                    rugmer(i) = yrugm(j)
450                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
451                 END IF
452                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
453                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
454                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
455                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
456                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
457                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
458                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
459              END DO
460              IF (nsrf == is_ter) THEN
461                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
462              else IF (nsrf == is_lic) THEN
463                 DO j = 1, knon
464                    i = ni(j)
465                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
466                 END DO
467              END IF
468    
469              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
470              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
471    
472              DO j = 1, knon
473                 i = ni(j)
474                 DO k = 1, klev
475                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
476                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
477                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
478                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
479                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
480                 END DO
481              END DO
482    
483              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
484    
485              DO j = 1, knon
486                 i = ni(j)
487                 u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
488                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
489                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
490                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
491                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
492                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
493                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
494                 rugo1(j) = yrugos(j)
495                 IF (nsrf == is_oce) THEN
496                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
497                 END IF
498                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
499                 patm(j) = ypplay(j, 1)
500    
501                 qairsol(j) = yqsurf(j)
502            END DO            END DO
503            CALL histend(nidbg)  
504            CALL histsync(nidbg)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
505        ENDIF                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
506                             yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
507        DO k = 1, klev   ! epaisseur de couche  
       DO i = 1, klon  
          delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1)  
       ENDDO  
       ENDDO  
       DO i = 1, klon  ! vent de la premiere couche  
          zx_alf1 = 1.0  
          zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
          u1lay(i) = u(i,1)*zx_alf1 + u(i,2)*zx_alf2  
          v1lay(i) = v(i,1)*zx_alf1 + v(i,2)*zx_alf2  
       ENDDO  
 c  
 c initialisation:  
 c  
       DO i = 1, klon  
          rugmer(i) = 0.0  
          cdragh(i) = 0.0  
          cdragm(i) = 0.0  
          dflux_t(i) = 0.0  
          dflux_q(i) = 0.0  
          zu1(i) = 0.0  
          zv1(i) = 0.0  
       ENDDO  
       ypct = 0.0  
       yts = 0.0  
       ysnow = 0.0  
       yqsurf = 0.0  
       yalb = 0.0  
       yalblw = 0.0  
       yrain_f = 0.0  
       ysnow_f = 0.0  
       yfder = 0.0  
       ytaux = 0.0  
       ytauy = 0.0  
       ysolsw = 0.0  
       ysollw = 0.0  
       ysollwdown = 0.0  
       yrugos = 0.0  
       yu1 = 0.0  
       yv1 = 0.0  
       yrads = 0.0  
       ypaprs = 0.0  
       ypplay = 0.0  
       ydelp = 0.0  
       yu = 0.0  
       yv = 0.0  
       yt = 0.0  
       yq = 0.0  
       pctsrf_new = 0.0  
       y_flux_u = 0.0  
       y_flux_v = 0.0  
 C$$ PB  
       y_dflux_t = 0.0  
       y_dflux_q = 0.0  
       ytsoil = 999999.  
       yrugoro = 0.  
 c -- LOOP  
       yu10mx = 0.0  
       yu10my = 0.0  
       ywindsp = 0.0  
 c -- LOOP  
       DO nsrf = 1, nbsrf  
       DO i = 1, klon  
          d_ts(i,nsrf) = 0.0  
       ENDDO  
       END DO  
 C§§§ PB  
       yfluxlat=0.  
       flux_t = 0.  
       flux_q = 0.  
       flux_u = 0.  
       flux_v = 0.  
       DO k = 1, klev  
       DO i = 1, klon  
          d_t(i,k) = 0.0  
          d_q(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_t(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_q(i,k) = 0.0  
          d_u(i,k) = 0.0  
          d_v(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_u(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_v(i,k) = 0.0  
          zcoefh(i,k) = 0.0  
       ENDDO  
       ENDDO  
 cAA      IF (itr.GE.1) THEN  
 cAA      DO it = 1, itr  
 cAA      DO k = 1, klev  
 cAA      DO i = 1, klon  
 cAA         d_tr(i,k,it) = 0.0  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDIF  
   
 c  
 c Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
 c  
 C Initialisation des "pourcentages potentiels". On considere ici qu'on  
 C peut avoir potentiellementdela glace sur tout le domaine oceanique  
 C (a affiner)  
   
       pctsrf_pot = pctsrf  
       pctsrf_pot(:,is_oce) = 1. - zmasq(:)  
       pctsrf_pot(:,is_sic) = 1. - zmasq(:)  
   
       DO 99999 nsrf = 1, nbsrf  
   
 c chercher les indices:  
       DO j = 1, klon  
          ni(j) = 0  
       ENDDO  
       knon = 0  
       DO i = 1, klon  
   
 C pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces "potentielles"  
 C    
       IF (pctsrf_pot(i,nsrf).GT.epsfra) THEN  
          knon = knon + 1  
          ni(knon) = i  
       ENDIF  
       ENDDO  
 c  
       if (check) THEN  
           write(*,*)'CLMAIN, nsrf, knon =',nsrf, knon  
 CC        call flush(6)  
       endif  
 c  
 c variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
 c  
       IF (debugindex) THEN  
           tabindx(:)=0.  
 c          tabindx(1:knon)=(/FLOAT(i),i=1:knon/)  
           DO i=1,knon  
             tabindx(1:knon)=FLOAT(i)  
           END DO  
           debugtab(:,:)=0.  
           ndexbg(:)=0  
           CALL gath2cpl(tabindx,debugtab,klon,knon,iim,jjm,ni)  
           CALL histwrite(nidbg,cl_surf(nsrf),itap,debugtab,iim*(jjm+1)  
      $        ,ndexbg)  
       ENDIF  
       IF (knon.EQ.0) GOTO 99999  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypct(j) = pctsrf(i,nsrf)  
         yts(j) = ts(i,nsrf)  
 cIM "slab" ocean  
 c        PRINT *, 'tslab = ', i, tslab(i)  
         ytslab(i) = tslab(i)  
 c  
         ysnow(j) = snow(i,nsrf)  
         yqsurf(j) = qsurf(i,nsrf)  
         yalb(j) = albe(i,nsrf)  
         yalblw(j) = alblw(i,nsrf)  
         yrain_f(j) = rain_f(i)  
         ysnow_f(j) = snow_f(i)  
         yagesno(j) = agesno(i,nsrf)  
         yfder(j) = fder(i)  
         ytaux(j) = flux_u(i,1,nsrf)  
         ytauy(j) = flux_v(i,1,nsrf)  
         ysolsw(j) = solsw(i,nsrf)  
         ysollw(j) = sollw(i,nsrf)  
         ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
         yrugos(j) = rugos(i,nsrf)  
         yrugoro(j) = rugoro(i)  
         yu1(j) = u1lay(i)  
         yv1(j) = v1lay(i)  
         yrads(j) =  ysolsw(j)+ ysollw(j)  
         ypaprs(j,klev+1) = paprs(i,klev+1)  
         y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
 c -- LOOP  
        yu10mx(j) = u10m(i,nsrf)  
        yu10my(j) = v10m(i,nsrf)  
        ywindsp(j) = SQRT(yu10mx(j)*yu10mx(j) + yu10my(j)*yu10my(j) )  
 c -- LOOP  
       END DO  
 C  
 C     IF bucket model for continent, copy soil water content  
       IF ( nsrf .eq. is_ter .and. .not. ok_veget ) THEN  
508            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
509              i = ni(j)               i = ni(j)
510              yqsol(j) = qsol(i)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
511                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
512    
513                 u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
514                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
515                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
516                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
517            END DO            END DO
       ELSE  
           yqsol(:)=0.  
       ENDIF  
 c$$$ PB ajour pour soil  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ytsoil(j,k) = ftsoil(i,k,nsrf)  
         END DO    
       END DO  
       DO k = 1, klev  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypaprs(j,k) = paprs(i,k)  
         ypplay(j,k) = pplay(i,k)  
         ydelp(j,k) = delp(i,k)  
         yu(j,k) = u(i,k)  
         yv(j,k) = v(i,k)  
         yt(j,k) = t(i,k)  
         yq(j,k) = q(i,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 c calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
       CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,  
 cIM 261103  
      .     ksta, ksta_ter,  
 cIM 261103  
      .            yts, yrugos, yu, yv, yt, yq,  
      .            yqsurf,  
      .            ycoefm, ycoefh)  
 cIM 081204 BEG  
 cCR test  
       if (iflag_pbl.eq.1) then  
 cIM 081204 END  
         CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,yt,  
      .                  ycoefm0, ycoefh0)  
         DO k = 1, klev  
         DO i = 1, knon  
            ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
            ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
         ENDDO  
         ENDDO  
       endif  
 c  
 cIM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
       if (nsrf.eq.is_oce) then  
          do j=1,knon  
 c           ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),1.1E-3)  
             ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),cdmmax)  
 c           ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),1.1E-3)  
             ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),cdhmax)  
          enddo  
       endif  
   
 c  
 cIM: 261103  
       if (ok_kzmin) THEN  
 cIM cf FH: 201103 BEG  
 c   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
       call coefkzmin(knon,ypaprs,ypplay,yu,yv,yt,yq,ycoefm  
      .   ,ycoefm0,ycoefh0)  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm(2:klon-1,2), 'KZ         ')  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm0(2:klon-1,2),'KZMIN      ')  
   
        if ( 1.eq.1 ) then  
        DO k = 1, klev  
        DO i = 1, knon  
           ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
           ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
        ENDDO  
        ENDDO  
        endif  
 cIM cf FH: 201103 END  
       endif !ok_kzmin  
 cIM: 261103  
   
   
       IF (iflag_pbl.ge.3) then  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c MELLOR ET YAMADA adapte a Mars Richard Fournier et Frederic Hourdin  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
          yzlay(1:knon,1)=  
      .   RD*yt(1:knon,1)/(0.5*(ypaprs(1:knon,1)+ypplay(1:knon,1)))  
      .   *(ypaprs(1:knon,1)-ypplay(1:knon,1))/RG  
          do k=2,klev  
             yzlay(1:knon,k)=  
      .      yzlay(1:knon,k-1)+RD*0.5*(yt(1:knon,k-1)+yt(1:knon,k))  
      .      /ypaprs(1:knon,k)*(ypplay(1:knon,k-1)-ypplay(1:knon,k))/RG  
          enddo  
          do k=1,klev  
             yteta(1:knon,k)=  
      .      yt(1:knon,k)*(ypaprs(1:knon,1)/ypplay(1:knon,k))**rkappa  
      .      *(1.+0.61*yq(1:knon,k))  
          enddo  
          yzlev(1:knon,1)=0.  
          yzlev(1:knon,klev+1)=2.*yzlay(1:knon,klev)-yzlay(1:knon,klev-1)  
          do k=2,klev  
             yzlev(1:knon,k)=0.5*(yzlay(1:knon,k)+yzlay(1:knon,k-1))  
          enddo  
          DO k = 1, klev+1  
             DO j = 1, knon  
                i = ni(j)  
                yq2(j,k)=q2(i,k,nsrf)  
             enddo  
          enddo  
   
   
 c   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats  
 c  du papier sur les thermiques.  
          if (1.eq.1) then  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          else  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          endif  
          call ustarhb(knon,yu,yv,y_cd_m, yustar)  
   
         if (prt_level > 9) THEN  
           print *,'USTAR = ',yustar  
         ENDIF  
   
 c   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
          if (iflag_pbl.ge.11) then  
             call vdif_kcay(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,q2diag,ykmm,ykmn,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          else  
             call yamada4(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,ykmm,ykmn,ykmq,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          endif  
   
          ycoefm(1:knon,1)=y_cd_m(1:knon)  
          ycoefh(1:knon,1)=y_cd_h(1:knon)  
          ycoefm(1:knon,2:klev)=ykmm(1:knon,2:klev)  
          ycoefh(1:knon,2:klev)=ykmn(1:knon,2:klev)  
   
   
       ENDIF  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yu,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_u,y_flux_u)  
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yv,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_v,y_flux_v)  
   
 c pour le couplage  
       ytaux = y_flux_u(:,1)  
       ytauy = y_flux_v(:,1)  
   
 c FH modif sur le cdrag temperature  
 c$$$PB : déplace dans clcdrag  
 c$$$      do i=1,knon  
 c$$$         ycoefh(i,1)=ycoefm(i,1)*0.8  
 c$$$      enddo  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion de "q" et de "h"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
       CALL clqh(dtime, itap, date0,jour, debut,lafin,  
      e          rlon, rlat, cufi, cvfi,  
      e          knon, nsrf, ni, pctsrf,  
      e          soil_model, ytsoil,yqsol,  
      e          ok_veget, ocean, npas, nexca,  
      e          rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro,  
      e          yu1, yv1, ycoefh,  
      e          yt,yq,yts,ypaprs,ypplay,  
      e          ydelp,yrads,yalb, yalblw, ysnow, yqsurf,  
      e          yrain_f, ysnow_f, yfder, ytaux, ytauy,  
 c -- LOOP  
      e          ywindsp,  
 c -- LOOP  
 c$$$     e          ysollw, ysolsw,  
      e          ysollw, ysollwdown, ysolsw,yfluxlat,  
      s          pctsrf_new, yagesno,  
      s          y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new,  
      s          y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,  
      s          y_fqcalving,y_ffonte,y_run_off_lic_0,  
 cIM "slab" ocean  
      s          y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)  
 c  
 c calculer la longueur de rugosite sur ocean  
       yrugm=0.  
       IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
       DO j = 1, knon  
          yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2)/RG  
      $      +  0.11*14e-6 / sqrt(ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
          yrugm(j) = MAX(1.5e-05,yrugm(j))  
       ENDDO  
       ENDIF  
       DO j = 1, knon  
          y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)  
          y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)  
          yu1(j) = yu1(j) *  ypct(j)  
          yv1(j) = yv1(j) *  ypct(j)  
       ENDDO  
 c  
       DO k = 1, klev  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ycoefh(j,k) = ycoefh(j,k) * ypct(j)  
           ycoefm(j,k) = ycoefm(j,k) * ypct(j)  
           y_d_t(j,k) = y_d_t(j,k) * ypct(j)  
           y_d_q(j,k) = y_d_q(j,k) * ypct(j)  
 C§§§ PB  
           flux_t(i,k,nsrf) = y_flux_t(j,k)  
           flux_q(i,k,nsrf) = y_flux_q(j,k)  
           flux_u(i,k,nsrf) = y_flux_u(j,k)  
           flux_v(i,k,nsrf) = y_flux_v(j,k)  
 c$$$ PB        y_flux_t(j,k) = y_flux_t(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_q(j,k) = y_flux_q(j,k) * ypct(j)  
           y_d_u(j,k) = y_d_u(j,k) * ypct(j)  
           y_d_v(j,k) = y_d_v(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_u(j,k) = y_flux_u(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_v(j,k) = y_flux_v(j,k) * ypct(j)  
         ENDDO  
       ENDDO  
   
   
       evap(:,nsrf) = - flux_q(:,1,nsrf)  
 c  
       albe(:, nsrf) = 0.  
       alblw(:, nsrf) = 0.  
       snow(:, nsrf) = 0.  
       qsurf(:, nsrf) = 0.  
       rugos(:, nsrf) = 0.  
       fluxlat(:,nsrf) = 0.  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          d_ts(i,nsrf) = y_d_ts(j)  
          albe(i,nsrf) = yalb(j)  
          alblw(i,nsrf) = yalblw(j)  
          snow(i,nsrf) = ysnow(j)  
          qsurf(i,nsrf) = yqsurf(j)  
          rugos(i,nsrf) = yz0_new(j)  
          fluxlat(i,nsrf) = yfluxlat(j)  
 c$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
          IF (nsrf .EQ. is_oce) then  
            rugmer(i) = yrugm(j)  
            rugos(i,nsrf) = yrugm(j)  
          endif    
 cIM cf JLD ??  
          agesno(i,nsrf) = yagesno(j)  
          fqcalving(i,nsrf) = y_fqcalving(j)          
          ffonte(i,nsrf) = y_ffonte(j)          
          cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j,1)  
          cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j,1)  
          dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
          dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
          zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
          zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
       END DO  
       IF ( nsrf .eq. is_ter ) THEN  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          qsol(i) = yqsol(j)  
       END DO  
       END IF  
       IF ( nsrf .eq. is_lic ) THEN  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
         END DO  
       END IF  
 c$$$ PB ajout pour soil  
       ftsoil(:,:,nsrf) = 0.  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j,k)  
         END DO  
       END DO  
 c  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
       DO k = 1, klev  
          d_t(i,k) = d_t(i,k) + y_d_t(j,k)  
          d_q(i,k) = d_q(i,k) + y_d_q(j,k)  
 c$$$ PB        flux_t(i,k) = flux_t(i,k) + y_flux_t(j,k)  
 c$$$         flux_q(i,k) = flux_q(i,k) + y_flux_q(j,k)  
          d_u(i,k) = d_u(i,k) + y_d_u(j,k)  
          d_v(i,k) = d_v(i,k) + y_d_v(j,k)  
 c$$$  PB       flux_u(i,k) = flux_u(i,k) + y_flux_u(j,k)  
 c$$$         flux_v(i,k) = flux_v(i,k) + y_flux_v(j,k)  
          zcoefh(i,k) = zcoefh(i,k) + ycoefh(j,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 ccc diagnostic t,q a 2m et u, v a 10m  
 c  
       DO j=1, knon  
         i = ni(j)  
         uzon(j) = yu(j,1) + y_d_u(j,1)  
         vmer(j) = yv(j,1) + y_d_v(j,1)  
         tair1(j) = yt(j,1) + y_d_t(j,1)  
         qair1(j) = yq(j,1) + y_d_q(j,1)  
         zgeo1(j) = RD * tair1(j) / (0.5*(ypaprs(j,1)+ypplay(j,1)))  
      &                   * (ypaprs(j,1)-ypplay(j,1))  
         tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
         rugo1(j) = yrugos(j)  
         IF(nsrf.EQ.is_oce) THEN  
          rugo1(j) = rugos(i,nsrf)  
         ENDIF  
         psfce(j)=ypaprs(j,1)  
         patm(j)=ypplay(j,1)  
 c  
         qairsol(j) = yqsurf(j)  
       ENDDO  
 c  
       CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli,  
      &               uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1,  
      &               tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm,  
 cIM  &               yt2m, yq2m, yu10m)  
      &               yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)  
 cIM 081204 END  
 c  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        t2m(i,nsrf)=yt2m(j)  
   
 c  
        q2m(i,nsrf)=yq2m(j)  
 c  
 c u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
        u10m(i,nsrf)=(yu10m(j) * uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
        v10m(i,nsrf)=(yu10m(j) * vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
 c  
       ENDDO  
 c  
 cIM cf AM : pbl, HBTM  
       DO i = 1, knon  
          y_cd_h(i) = ycoefh(i,1)  
          y_cd_m(i) = ycoefm(i,1)  
       ENDDO  
 c     print*,'appel hbtm2'  
       CALL HBTM(knon, ypaprs, ypplay,  
      .          yt2m,yt10m,yq2m,yq10m,yustar,  
      .          y_flux_t,y_flux_q,yu,yv,yt,yq,  
      .          ypblh,ycapCL,yoliqCL,ycteiCL,ypblT,  
      .          ytherm,ytrmb1,ytrmb2,ytrmb3,ylcl)  
 c     print*,'fin hbtm2'  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        pblh(i,nsrf)   = ypblh(j)  
        plcl(i,nsrf)   = ylcl(j)  
        capCL(i,nsrf)  = ycapCL(j)  
        oliqCL(i,nsrf) = yoliqCL(j)  
        cteiCL(i,nsrf) = ycteiCL(j)  
        pblT(i,nsrf)   = ypblT(j)  
        therm(i,nsrf)  = ytherm(j)  
        trmb1(i,nsrf)  = ytrmb1(j)  
        trmb2(i,nsrf)  = ytrmb2(j)  
        trmb3(i,nsrf)  = ytrmb3(j)  
       ENDDO  
 c  
   
       do j=1,knon  
          do k=1,klev+1  
          i=ni(j)  
          q2(i,k,nsrf)=yq2(j,k)  
          enddo  
       enddo  
 cIM "slab" ocean  
        IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
         DO j = 1, knon  
 c on projette sur la grille globale  
          i = ni(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_oce).GT.epsfra) THEN  
           flux_o(i) = y_flux_o(j)  
          ELSE  
           flux_o(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF  
 c  
        IF (nsrf.EQ.is_sic) THEN  
         DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
 cIM 230604 on pondere lorsque l'on fait le bilan au sol :  flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_sic).GT.epsfra) THEN  
           flux_g(i) = y_flux_g(j)  
          ELSE  
           flux_g(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF !nsrf.EQ.is_sic  
 c  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  ') THEN  
        IF(nsrf.EQ.is_oce) then  
         tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
         seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
        ENDIF !nsrf  
       ENDIF !OCEAN  
 99999 CONTINUE  
 C  
 C On utilise les nouvelles surfaces  
 C A rajouter: conservation de l'albedo  
 C  
       rugos(:,is_oce) = rugmer  
       pctsrf = pctsrf_new  
518    
519        RETURN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
520        END                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
521                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
522    
523              DO j = 1, knon
524                 i = ni(j)
525                 pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
526                 plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
527                 capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
528                 oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
529                 cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
530                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
531                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
532                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
533                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
534                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
535              END DO
536    
537              DO j = 1, knon
538                 DO k = 1, klev + 1
539                    i = ni(j)
540                    q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
541                 END DO
542              END DO
543           else
544              fsnow(:, nsrf) = 0.
545           end IF if_knon
546        END DO loop_surface
547    
548        ! On utilise les nouvelles surfaces
549        frugs(:, is_oce) = rugmer
550        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
551        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
552    
553        firstcal = .false.
554    
555      END SUBROUTINE clmain
556    
557    end module clmain_m

Legend:
Removed from v.13  
changed lines
  Added in v.228

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