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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 227 by guez, Thu Nov 2 15:47:03 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, julien, 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, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         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        use clqh_m, only: clqh
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use clvent_m, only: clvent
26      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été créés :      use coefkz_m, only: coefkz
27      ! zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenné les valeurs      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      ! de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces du modèle. Dans l'avenir      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
29      ! si les informations des sous-surfaces doivent être prises en compte      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30      ! il faudra sortir ces mêmes champs en leur ajoutant une dimension,      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
31      ! c'est a dire nbsrf (nombre de sous-surfaces).      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
32        use hbtm_m, only: hbtm
33      ! Auteur Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 1993/08/18      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
34      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
35        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      ! Arguments:      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      use time_phylmdz, only: itap
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      use ustarhb_m, only: ustarhb
39      ! date0----input-R- jour initial      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
40      ! t--------input-R- temperature (K)      use yamada4_m, only: yamada4
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
42      ! u--------input-R- vitesse u      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43      ! v--------input-R- vitesse v  
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
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):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56    
57        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58        ! soil temperature of surface fraction
59    
60        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61        ! column-density of water in soil, in kg m-2
62    
63        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66        REAL qsurf(klon, nbsrf)
67        REAL evap(klon, nbsrf)
68        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70    
71        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79        real agesno(klon, nbsrf)
80        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
82        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
86      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
88      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
89      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
91      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      ! 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
93        ! le bas) à la surface
94    
95        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97    
98        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99        ! tension du vent à la surface, en Pa
100    
101        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
106      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
107      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
108    
109      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
110      ! uniqmnt pour slab      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111        ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113      !cc  
114      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
116      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118      ! la premiere couche  
119      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121      ! tr---------input-R- q. de traceurs      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122      ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123      ! d_tr-------output-R tendance de traceurs      REAL capcl(klon, nbsrf)
124      !IM cf. AM : PBL      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL therm(klon, nbsrf)
128        REAL trmb1(klon, nbsrf)
129      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
130        REAL trmb2(klon, nbsrf)
131      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
132        REAL trmb3(klon, nbsrf)
133      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
134      ! 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)  
135      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139      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)  
140    
141      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
142    
143      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
144    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
145      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
   
     !$$$ PB ajout pour soil  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model  
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
148    
149      REAL ksta, ksta_ter      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150      LOGICAL ok_kzmin      real y_run_off_lic_0(klon)
151        REAL rugmer(klon)
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
152      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
153      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
155      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
156      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
157      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
159      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
160      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
161      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
162      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
163      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
164      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
165      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
166      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
167      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
168      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
169      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
170      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
171    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
172      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
173    
174      !IM 081204 hcl_Anne ? BEG      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
175      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
176      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
177      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
178      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL q2diag(klon, klev + 1)
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
179    
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
180      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
181      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
182    
183      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)  
184    
185      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
186        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
187      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
188    
189      CHARACTER (80) cldebug      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
190      SAVE cldebug      REAL ustar(klon)
     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)  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
191    
192      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)  
193      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
194      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
195      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 278  contains Line 200  contains
200      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
201      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
202      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
203      REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
204      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
205      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
206    
207      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
208      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
209    
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
210      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
211    
     ! initialisation Anne  
212      ytherm = 0.      ytherm = 0.
213    
     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  
   
214      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
215         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
216            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
217         END DO         END DO
218      END DO      END DO
     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  
     END DO  
   
     ! initialisation:  
219    
220      DO i = 1, klon      ! Initialization:
221         rugmer(i) = 0.0      rugmer = 0.
222         cdragh(i) = 0.0      cdragh = 0.
223         cdragm(i) = 0.0      cdragm = 0.
224         dflux_t(i) = 0.0      dflux_t = 0.
225         dflux_q(i) = 0.0      dflux_q = 0.
226         zu1(i) = 0.0      ypct = 0.
227         zv1(i) = 0.0      yqsurf = 0.
228      END DO      yrain_f = 0.
229      ypct = 0.0      ysnow_f = 0.
230      yts = 0.0      yrugos = 0.
231      ysnow = 0.0      ypaprs = 0.
232      yqsurf = 0.0      ypplay = 0.
233      yalb = 0.0      ydelp = 0.
234      yalblw = 0.0      yu = 0.
235      yrain_f = 0.0      yv = 0.
236      ysnow_f = 0.0      yt = 0.
237      yfder = 0.0      yq = 0.
238      ytaux = 0.0      y_dflux_t = 0.
239      ytauy = 0.0      y_dflux_q = 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  
     !$$ PB  
     y_dflux_t = 0.0  
     y_dflux_q = 0.0  
     ytsoil = 999999.  
240      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
241      ! -- 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.  
242      flux_t = 0.      flux_t = 0.
243      flux_q = 0.      flux_q = 0.
244      flux_u = 0.      flux_u = 0.
245      flux_v = 0.      flux_v = 0.
246      DO k = 1, klev      fluxlat = 0.
247         DO i = 1, klon      d_t = 0.
248            d_t(i, k) = 0.0      d_q = 0.
249            d_q(i, k) = 0.0      d_u = 0.
250            d_u(i, k) = 0.0      d_v = 0.
251            d_v(i, k) = 0.0      ycoefh = 0.
252            zcoefh(i, k) = 0.0  
253         END DO      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
254      END DO      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
255        ! (\`a affiner)
256    
257      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
258        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on  
     ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique  
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
259      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
260      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
261    
262      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
263         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
264           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
265        endif
266    
267        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
268    
269        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
270           ! Chercher les indices :
271         ni = 0         ni = 0
272         knon = 0         knon = 0
273         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
274            ! pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
275            ! "potentielles"            ! "potentielles"
276            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
277               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 435  contains Line 279  contains
279            END IF            END IF
280         END DO         END DO
281    
282         ! 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  
283            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
284               i = ni(j)               i = ni(j)
285               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
286               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
287               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
288               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
289               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
290               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
291               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
292                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
293                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
294                 yrugoro(j) = rugoro(i)
295                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
296                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
297                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
298            END DO            END DO
        END DO  
299    
300         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
301         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
             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)  
           DO k = 1, klev  
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
302    
303         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
304    
        !IM: 261103  
        IF (ok_kzmin) THEN  
           !IM cf FH: 201103 BEG  
           !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
   
           IF (1==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))  
                 END DO  
              END DO  
           END IF  
           !IM cf FH: 201103 END  
           !IM: 261103  
        END IF !ok_kzmin  
   
        IF (iflag_pbl>=3) THEN  
           ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin  
           yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &  
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           END DO  
305            DO k = 1, klev            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  
306               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
307                  i = ni(j)                  i = ni(j)
308                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
309                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
310                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
311                    yu(j, k) = u(i, k)
312                    yv(j, k) = v(i, k)
313                    yt(j, k) = t(i, k)
314                    yq(j, k) = q(i, k)
315               END DO               END DO
316            END DO            END DO
317    
318            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
319            !  du papier sur les thermiques.            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
320            IF (1==1) THEN                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
321               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)                 coefh(:knon, :))
322               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            
323            ELSE            IF (iflag_pbl == 1) THEN
324               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
325               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
326                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
327            END IF            END IF
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
328    
329            IF (prt_level>9) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
330               PRINT *, 'USTAR = ', yustar            IF (nsrf == is_oce) THEN
331                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
332                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
333            END IF            END IF
334    
335            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            IF (ok_kzmin) THEN
336                 ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
337                 CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
338                      coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
339                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
340                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
341              END IF
342    
343              IF (iflag_pbl >= 3) THEN
344                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
345                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
346                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
347                      + ypplay(:knon, 1))) &
348                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
349                
350                 DO k = 2, klev
351                    yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
352                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
353                         / ypaprs(1:knon, k) &
354                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
355                 END DO
356    
357            IF (iflag_pbl>=11) THEN               DO k = 1, klev
358               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
359                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
360                    iflag_pbl)               END DO
361            ELSE  
362               CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &               zlev(:knon, 1) = 0.
363                    yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)               zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
364                      - yzlay(:knon, klev - 1)
365    
366                 DO k = 2, klev
367                    zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
368                 END DO
369    
370                 DO k = 1, klev + 1
371                    DO j = 1, knon
372                       i = ni(j)
373                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
374                    END DO
375                 END DO
376    
377                 ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 1))
378    
379                 ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
380    
381                 IF (iflag_pbl >= 11) THEN
382                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, zlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
383                         coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, ustar(:knon), &
384                         iflag_pbl)
385                 ELSE
386                    CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
387                         yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), &
388                         coefm(:knon, 1), yq2(:knon, :), ykmm(:knon, :), &
389                         ykmn(:knon, :), ykmq(:knon, :), ustar(:knon), iflag_pbl)
390                 END IF
391    
392                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
393                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
394            END IF            END IF
395    
396            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
397            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), &
398            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_u, &
399            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                 y_flux_u(:knon))
400         END IF            CALL clvent(knon, dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), &
401                   coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_v, &
402         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"                 y_flux_v(:knon))
403         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &  
404              ydelp, y_d_u, y_flux_u)            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
405         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
406              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
407                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), yt, yq, &
408         ! pour le couplage                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
409         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
410         ytauy = y_flux_v(:, 1)                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
411                   yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
412         ! FH modif sur le cdrag temperature                 y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
413         !$$$PB : déplace dans clcdrag  
414         !$$$      do i=1, knon            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
415         !$$$         ycoefh(i, 1)=ycoefm(i, 1)*0.8            yrugm = 0.
416         !$$$      enddo            IF (nsrf == is_oce) THEN
417                 DO j = 1, knon
418         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"                  yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
419         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
420              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&                       / sqrt(coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
421              yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
422              yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&               END DO
423              ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &            END IF
             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  
424            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
425               yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
426                    0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
427            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  
428    
429         DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
430            DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
431               i = ni(j)                  i = ni(j)
432               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)                  coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
433               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
434               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
435               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
436               !§§§ PB                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
437               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
438               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)  
439            END DO            END DO
        END DO  
   
        evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)  
440    
441         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
442         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
443         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
444         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
445         rugos(:, nsrf) = 0.  
446         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
447         DO j = 1, knon  
448            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
449            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
450            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
451            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            frugs(:, 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  
452            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
453               i = ni(j)               i = ni(j)
454               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
455            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
456         END IF               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
457         IF (nsrf==is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
458                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
459                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
460                 IF (nsrf == is_oce) THEN
461                    rugmer(i) = yrugm(j)
462                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
463                 END IF
464                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
465                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
466                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
467                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
468                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
469                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
470                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
471              END DO
472              IF (nsrf == is_ter) THEN
473                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
474              else IF (nsrf == is_lic) THEN
475                 DO j = 1, knon
476                    i = ni(j)
477                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
478                 END DO
479              END IF
480    
481              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
482              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
483    
484            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
485               i = ni(j)               i = ni(j)
486               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
487                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
488                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
489                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
490                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
491                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
492                 END DO
493            END DO            END DO
494         END IF  
495         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
496         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
497            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
498               i = ni(j)               i = ni(j)
499               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
500            END DO               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
501         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
502                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
503                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
504                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
505                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
506                 rugo1(j) = yrugos(j)
507                 IF (nsrf == is_oce) THEN
508                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
509                 END IF
510                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
511                 patm(j) = ypplay(j, 1)
512    
513         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)  
514            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)  
515    
516            qairsol(j) = yqsurf(j)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
517         END DO                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
518                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
519    
520         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
521              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
522              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
523         !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)  
524    
525         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
526                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
527                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
528                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
529              END DO
530    
531         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
532            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
533            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  
534    
        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  
535            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
536               i = ni(j)               i = ni(j)
537               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
538                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
539               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
540                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
541               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
542                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
543                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
544                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
545                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
546                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
547            END DO            END DO
        END IF  
548    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
549            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
550               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
551               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
552               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
553               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
554            END DO            END DO
555           else
556         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
557         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
558         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  
559    
560      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
561      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
562        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
563        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
564    
565      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
566    
567    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
568    

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