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trunk/libf/phylmd/clmain.f revision 14 by guez, Mon Jul 28 14:48:09 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 238 by guez, Thu Nov 9 14:11:39 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 coefkz2_m, only: coefkz2
29  cAA REM:      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30  cAA-----      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31  cAA Tout ce qui a trait au traceurs est dans phytrac maintenant      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32  cAA pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
33  cAA se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la differentiation      use hbtm_m, only: hbtm
34  cAA des sous-fraction de sol.      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35  cAA REM bis :      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36  cAA----------      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37  cAA Pour pouvoir extraire les coefficient d'echanges et le vent      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
38  cAA dans la premiere couche, 3 champs supplementaires ont ete crees      use time_phylmdz, only: itap
39  cAA zcoefh,zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenne les valeurs      use ustarhb_m, only: ustarhb
40  cAA de ces trois champs sur les 4 subsurfaces du modele. Dans l'avenir      use yamada4_m, only: yamada4
41  cAA si les informations des subsurfaces doivent etre prises en compte  
42  cAA il faudra sortir ces memes champs en leur ajoutant une dimension,      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43  cAA c'est a dire nbsrf (nbre de subsurface).  
44        USE ioipsl      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45        USE interface_surf      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46        use dimens_m  
47        use indicesol      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48        use dimphy      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49        use dimsoil      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50        use temps      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51        use iniprint      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52        use YOMCST      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53        use yoethf      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54        use fcttre      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55        use conf_phys_m      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56        use gath_cpl, only: gath2cpl  
57        IMPLICIT none      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58  c======================================================================      ! soil temperature of surface fraction
59  c Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818  
60  c Objet: interface de "couche limite" (diffusion verticale)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61  c Arguments:      ! column-density of water in soil, in kg m-2
62  c dtime----input-R- interval du temps (secondes)  
63  c itap-----input-I- numero du pas de temps      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64  c date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65  c t--------input-R- temperature (K)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66  c q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
67  c u--------input-R- vitesse u      REAL evap(klon, nbsrf)
68  c v--------input-R- vitesse v      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69  c ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70  c paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
71  c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72  c radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73  c rlat-----input-R- latitude en degree  
74  c rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75  c cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76  c cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
77  c      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78  c d_t------output-R- le changement pour "t"      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79  c d_q------output-R- le changement pour "q"      real agesno(klon, nbsrf)
80  c d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81  c d_v------output-R- le changement pour "v"  
82  c d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83  c flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84  c                    (orientation positive vers le bas)      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85  c flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
86  c flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87  c flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! changement pour "u" et "v"
88  c dflux_t derive du flux sensible  
89  c dflux_q derive du flux latent      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90  cIM "slab" ocean  
91  c flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92  c flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93  c tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin) ! uniqmnt pour slab      ! le bas) à la surface
94  c seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
95  ccc      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96  c ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97  c fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
98  c           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99  cAA on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
100  cAA la premiere couche  
101  cAA ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102  c itr--------input-I- nombre de traceurs      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103  c tr---------input-R- q. de traceurs  
104  c flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105  c d_tr-------output-R tendance de traceurs      ! dflux_t derive du flux sensible
106  cIM cf. AM : PBL      ! dflux_q derive du flux latent
107  c trmb1-------deep_cape      ! IM "slab" ocean
108  c trmb2--------inhibition  
109  c trmb3-------Point Omega      REAL, intent(out):: ycoefh(:, :) ! (klon, klev)
110  c Cape(klon)-------Cape du thermique      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111  c EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique      ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112  c ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113  c lcl------- Niveau de condensation  
114  c pblh------- HCL      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115  c pblT------- T au nveau HCL  
116  c======================================================================      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117  c$$$ PB ajout pour soil      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118  c  
119        REAL, intent(in):: dtime      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120        real date0      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121        integer, intent(in):: itap      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122        REAL t(klon,klev), q(klon,klev)      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123        REAL u(klon,klev), v(klon,klev)      REAL capcl(klon, nbsrf)
124  cIM 230604 BAD  REAL radsol(klon) ???      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        real, intent(in):: pplay(klon,klev)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL therm(klon, nbsrf)
128        real cufi(klon), cvfi(klon)      REAL trmb1(klon, nbsrf)
129        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      ! trmb1-------deep_cape
130        REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL trmb2(klon, nbsrf)
131        REAL flux_t(klon,klev, nbsrf), flux_q(klon,klev, nbsrf)      ! trmb2--------inhibition
132        REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      REAL trmb3(klon, nbsrf)
133  cIM "slab" ocean      ! trmb3-------Point Omega
134        REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      REAL plcl(klon, nbsrf)
135        REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136        REAL tslab(klon), ytslab(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138  cIM cf JLD      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
140        REAL fqcalving(klon,nbsrf), ffonte(klon,nbsrf)  
141        REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! Local:
142    
143        REAL flux_u(klon,klev, nbsrf), flux_v(klon,klev, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
144        REAL rugmer(klon), agesno(klon,nbsrf)  
145        real, intent(in):: rugoro(klon)      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146        REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        integer jour            ! jour de l'annee en cours      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
148        real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal  
149        REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150        LOGICAL, intent(in):: debut      real y_run_off_lic_0(klon)
151        logical, intent(in):: lafin      REAL rugmer(klon)
152        logical ok_veget      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
153        character(len=*), intent(IN):: ocean      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154        integer npas, nexca      REAL yalb(klon)
155  c      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
156        REAL pctsrf(klon,nbsrf)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
157        REAL ts(klon,nbsrf)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158        REAL d_ts(klon,nbsrf)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
159        REAL snow(klon,nbsrf)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
160        REAL qsurf(klon,nbsrf)      REAL yfluxlat(klon)
161        REAL evap(klon,nbsrf)      REAL y_d_ts(klon)
162        REAL albe(klon,nbsrf)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
163        REAL alblw(klon,nbsrf)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
164  c$$$ PB      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
165        REAL fluxlat(klon,nbsrf)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
166  C      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
167        real rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL coefh(klon, 2:klev), coefm(klon, 2:klev)
168        REAL fder(klon)      real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
169  cIM cf. JLD   REAL sollw(klon), solsw(klon), sollwdown(klon)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
170        REAL sollw(klon,nbsrf), solsw(klon,nbsrf), sollwdown(klon)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
171        REAL rugos(klon,nbsrf)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
172  C la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
173        REAL pctsrf_new(klon,nbsrf)      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
174  cAA      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
175        REAL zcoefh(klon,klev)      REAL yq2(klon, klev + 1)
176        REAL zu1(klon)      REAL delp(klon, klev)
177        REAL zv1(klon)      INTEGER i, k, nsrf
178  cAA      INTEGER ni(klon), knon, j
179  c$$$ PB ajout pour soil  
180        LOGICAL, intent(in):: soil_model      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
181  cIM ajout seuils cdrm, cdrh      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
182        REAL cdmmax, cdhmax      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
183  cIM: 261103  
184        REAL ksta, ksta_ter      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
185        LOGICAL ok_kzmin      REAL ustar(klon)
186  cIM: 261103  
187        REAL ftsoil(klon,nsoilmx,nbsrf)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
188        REAL ytsoil(klon,nsoilmx)      REAL ypblh(klon)
189        REAL qsol(klon)      REAL ylcl(klon)
190  c======================================================================      REAL ycapcl(klon)
191        EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL yoliqcl(klon)
192  c======================================================================      REAL ycteicl(klon)
193        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL ypblt(klon)
194        REAL yalb(klon)      REAL ytherm(klon)
195        REAL yalblw(klon)      REAL ytrmb1(klon)
196        REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL ytrmb2(klon)
197        real ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ytrmb3(klon)
198        real yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
199        real ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
200        real yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
201        REAL yrugm(klon), yrads(klon),yrugoro(klon)  
202  c$$$ PB      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
203        REAL yfluxlat(klon)      REAL rugo1(klon)
204  C  
205        REAL y_d_ts(klon)      !------------------------------------------------------------
206        REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)  
207        REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      ytherm = 0.
208        REAL y_flux_t(klon,klev), y_flux_q(klon,klev)  
209        REAL y_flux_u(klon,klev), y_flux_v(klon,klev)      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
210        REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)         DO i = 1, klon
211        REAL ycoefh(klon,klev), ycoefm(klon,klev)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
212        REAL yu(klon,klev), yv(klon,klev)         END DO
213        REAL yt(klon,klev), yq(klon,klev)      END DO
214        REAL ypaprs(klon,klev+1), ypplay(klon,klev), ydelp(klon,klev)  
215  c      ! Initialization:
216        LOGICAL ok_nonloc      rugmer = 0.
217        PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      cdragh = 0.
218        REAL ycoefm0(klon,klev), ycoefh0(klon,klev)      cdragm = 0.
219        dflux_t = 0.
220  cIM 081204 hcl_Anne ? BEG      dflux_q = 0.
221        real yzlay(klon,klev),yzlev(klon,klev+1),yteta(klon,klev)      ypct = 0.
222        real ykmm(klon,klev+1),ykmn(klon,klev+1)      yqsurf = 0.
223        real ykmq(klon,klev+1)      yrain_f = 0.
224        real yq2(klon,klev+1),q2(klon,klev+1,nbsrf)      ysnow_f = 0.
225        real q2diag(klon,klev+1)      yrugos = 0.
226  cIM 081204   real yustar(klon),y_cd_m(klon),y_cd_h(klon)      ypaprs = 0.
227  cIM 081204 hcl_Anne ? END      ypplay = 0.
228  c      ydelp = 0.
229        REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      yu = 0.
230        REAL delp(klon,klev)      yv = 0.
231        INTEGER i, k, nsrf      yt = 0.
232  cAA   INTEGER it      yq = 0.
233        INTEGER ni(klon), knon, j      y_dflux_t = 0.
234  c Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte      y_dflux_q = 0.
235  c des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer      yrugoro = 0.
236        REAL pctsrf_pot(klon,nbsrf)      d_ts = 0.
237              flux_t = 0.
238  c======================================================================      flux_q = 0.
239        REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      flux_u = 0.
240  c======================================================================      flux_v = 0.
241  c      fluxlat = 0.
242  c maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      d_t = 0.
243  c      d_q = 0.
244        CHARACTER*80 cldebug      d_u = 0.
245        SAVE cldebug      d_v = 0.
246        CHARACTER*8 cl_surf(nbsrf)      ycoefh = 0.
247        SAVE cl_surf  
248        INTEGER nhoridbg, nidbg      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
249        SAVE nhoridbg, nidbg      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
250        INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))      ! (\`a affiner)
251        REAL zx_lon(iim,jjm+1), zx_lat(iim,jjm+1), zjulian  
252        REAL tabindx(klon)      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
253        REAL debugtab(iim,jjm+1)      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
254        LOGICAL first_appel      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
255        SAVE first_appel      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
256        DATA first_appel/.true./  
257        LOGICAL:: debugindex = .false.      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
258        integer idayref      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
259        REAL t2m(klon,nbsrf), q2m(klon,nbsrf)         CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
260        REAL u10m(klon,nbsrf), v10m(klon,nbsrf)      endif
261  c  
262        REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
263        REAL yustar(klon)  
264  c -- LOOP      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
265         REAL yu10mx(klon)         ! Chercher les indices :
266         REAL yu10my(klon)         ni = 0
267         REAL ywindsp(klon)         knon = 0
268  c -- LOOP         DO i = 1, klon
269  c            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
270        REAL yt10m(klon), yq10m(klon)            ! "potentielles"
271  cIM cf. AM : pbl, hbtm2 (Comme les autres diagnostics on cumule ds physic ce qui            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
272  c   permet de sortir les grdeurs par sous surface)               knon = knon + 1
273        REAL pblh(klon,nbsrf)               ni(knon) = i
274        REAL plcl(klon,nbsrf)            END IF
275        REAL capCL(klon,nbsrf)         END DO
276        REAL oliqCL(klon,nbsrf)  
277        REAL cteiCL(klon,nbsrf)         if_knon: IF (knon /= 0) then
278        REAL pblT(klon,nbsrf)            DO j = 1, knon
279        REAL therm(klon,nbsrf)               i = ni(j)
280        REAL trmb1(klon,nbsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
281        REAL trmb2(klon,nbsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
282        REAL trmb3(klon,nbsrf)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
283        REAL ypblh(klon)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
284        REAL ylcl(klon)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
285        REAL ycapCL(klon)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
286        REAL yoliqCL(klon)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
287        REAL ycteiCL(klon)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
288        REAL ypblT(klon)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
289        REAL ytherm(klon)               yrugoro(j) = rugoro(i)
290        REAL ytrmb1(klon)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
291        REAL ytrmb2(klon)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
292        REAL ytrmb3(klon)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
293        REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)            END DO
294  c     REAL ygamt(klon,2:klev) ! contre-gradient pour temperature  
295  c     REAL ygamq(klon,2:klev) ! contre-gradient pour humidite            ! For continent, copy soil water content
296        REAL uzon(klon), vmer(klon)            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
297        REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)  
298        REAL psfce(klon), patm(klon)            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
299  c  
300        REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)            DO k = 1, klev
301        REAL rugo1(klon)               DO j = 1, knon
302  c                  i = ni(j)
303        LOGICAL zxli ! utiliser un jeu de fonctions simples                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
304        PARAMETER (zxli=.FALSE.)                  ypplay(j, k) = pplay(i, k)
305  c                  ydelp(j, k) = delp(i, k)
306        REAL zt, zqs, zdelta, zcor                  yu(j, k) = u(i, k)
307        REAL t_coup                  yv(j, k) = v(i, k)
308        PARAMETER(t_coup=273.15)                  yt(j, k) = t(i, k)
309  C                  yq(j, k) = q(i, k)
310        character (len = 20) :: modname = 'clmain'               END DO
311        LOGICAL check            END DO
312        PARAMETER (check=.false.)  
313              ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
314              CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
315  c initialisation Anne                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
316        ytherm(:) = 0.                 coefh(:knon, :), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
317  C  
318        if (check) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
319            write(*,*) modname,'  klon=',klon               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, 2:), &
320  CC        call flush(6)                    ycoefh0(:knon, 2:))
321        endif               ycoefm0(:knon, 1) = 0.
322        IF (debugindex .and. first_appel) THEN               ycoefh0(:knon, 1) = 0.
323            first_appel=.false.               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, 2:))
324  !               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, 2:))
325  ! initialisation sorties netcdf               ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
326  !               ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
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)            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
330            DO i = 1, iim            IF (nsrf == is_oce) THEN
331              zx_lon(i,1) = rlon(i+1)               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
332              zx_lon(i,jjm+1) = rlon(i+1)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
333            ENDDO            END IF
334            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlat,zx_lat)  
335            cldebug='sous_index'            IF (ok_kzmin) THEN
336            CALL histbeg_totreg(cldebug, iim,zx_lon(:,1),jjm+1,               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
337       $        zx_lat(1,:),1,iim,1,jjm               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
338       $        +1, itau_phy,zjulian,dtime,nhoridbg,nidbg)                    ycdragm(:knon), ycoefm0(:knon, 2:), ycoefh0(:knon, 2:))
339  ! no vertical axis               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, 2:))
340            cl_surf(1)='ter'               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, 2:))
341            cl_surf(2)='lic'               ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), ycoefm0(:knon, 1))
342            cl_surf(3)='oce'               ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), ycoefh0(:knon, 1))
343            cl_surf(4)='sic'            END IF
344            DO nsrf=1,nbsrf  
345              CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf),cl_surf(nsrf), "-",iim,            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
346       $          jjm+1,nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 32, "inst", dtime,dtime)               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
347            END DO               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
348            CALL histend(nidbg)               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
349            CALL histsync(nidbg)                    + ypplay(:knon, 1))) &
350        ENDIF                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
351    
352                 DO k = 2, klev
353                    yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
354                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
355                         / ypaprs(1:knon, k) &
356                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
357                 END DO
358    
359                 DO k = 1, klev
360                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
361                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
362                 END DO
363    
364                 zlev(:knon, 1) = 0.
365                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
366                      - yzlay(:knon, klev - 1)
367    
368                 DO k = 2, klev
369                    zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
370                 END DO
371    
372                 DO k = 1, klev + 1
373                    DO j = 1, knon
374                       i = ni(j)
375                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
376                    END DO
377                 END DO
378    
379                 ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
380                 CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
381                      yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), yq2(:knon, :), &
382                      ykmm(:knon, :), ykmn(:knon, :), ustar(:knon))
383                 coefm(:knon, :) = ykmm(:knon, 2:klev)
384                 coefh(:knon, :) = ykmn(:knon, 2:klev)
385              END IF
386    
387              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
388                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
389                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
390                   y_flux_u(:knon))
391              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
392                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
393                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
394                   y_flux_v(:knon))
395    
396              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
397              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
398                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
399                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
400                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
401                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
402                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
403                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
404                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
405                   y_run_off_lic_0)
406    
407              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
408              yrugm = 0.
409              IF (nsrf == is_oce) THEN
410                 DO j = 1, knon
411                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
412                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
413                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
414                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
415                 END DO
416              END IF
417              DO j = 1, knon
418                 y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
419                 y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
420              END DO
421    
422              DO k = 2, klev
423                 DO j = 1, knon
424                    i = ni(j)
425                    coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
426                    coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
427                 END DO
428              END DO
429              DO j = 1, knon
430                 i = ni(j)
431                 ycdragh(j) = ycdragh(j) * ypct(j)
432                 ycdragm(j) = ycdragm(j) * ypct(j)
433              END DO
434              DO k = 1, klev
435                 DO j = 1, knon
436                    i = ni(j)
437                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
438                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
439                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
440                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
441                 END DO
442              END DO
443    
444              flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
445              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
446              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
447              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
448    
449              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
450    
451              falbe(:, nsrf) = 0.
452              fsnow(:, nsrf) = 0.
453              qsurf(:, nsrf) = 0.
454              frugs(:, nsrf) = 0.
455              DO j = 1, knon
456                 i = ni(j)
457                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
458                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
459                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
460                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
461                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
462                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
463                 IF (nsrf == is_oce) THEN
464                    rugmer(i) = yrugm(j)
465                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
466                 END IF
467                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
468                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
469                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
470                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j)
471                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j)
472                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
473                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
474              END DO
475              IF (nsrf == is_ter) THEN
476                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
477              else IF (nsrf == is_lic) THEN
478                 DO j = 1, knon
479                    i = ni(j)
480                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
481                 END DO
482              END IF
483    
484              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
485              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
486    
487              DO j = 1, knon
488                 i = ni(j)
489                 DO k = 1, klev
490                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
491                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
492                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
493                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
494                 END DO
495              END DO
496                        
497        DO k = 1, klev   ! epaisseur de couche            DO j = 1, knon
498        DO i = 1, klon               i = ni(j)
499           delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1)               DO k = 2, klev
500        ENDDO                  ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
501        ENDDO               END DO
502        DO i = 1, klon  ! vent de la premiere couche            END DO
503           zx_alf1 = 1.0  
504           zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1            DO j = 1, knon
505           u1lay(i) = u(i,1)*zx_alf1 + u(i,2)*zx_alf2               i = ni(j)
506           v1lay(i) = v(i,1)*zx_alf1 + v(i,2)*zx_alf2               ycoefh(i, 1) = ycoefh(i, 1) + ycdragh(j)
507        ENDDO            END DO
508  c  
509  c initialisation:            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
510  c  
511        DO i = 1, klon            DO j = 1, knon
512           rugmer(i) = 0.0               i = ni(j)
513           cdragh(i) = 0.0               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
514           cdragm(i) = 0.0               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
515           dflux_t(i) = 0.0               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
516           dflux_q(i) = 0.0               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
517           zu1(i) = 0.0               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
518           zv1(i) = 0.0                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
519        ENDDO               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
520        ypct = 0.0               rugo1(j) = yrugos(j)
521        yts = 0.0               IF (nsrf == is_oce) THEN
522        ysnow = 0.0                  rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
523        yqsurf = 0.0               END IF
524        yalb = 0.0               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
525        yalblw = 0.0               patm(j) = ypplay(j, 1)
526        yrain_f = 0.0  
527        ysnow_f = 0.0               qairsol(j) = yqsurf(j)
528        yfder = 0.0            END DO
529        ytaux = 0.0  
530        ytauy = 0.0            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
531        ysolsw = 0.0                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
532        ysollw = 0.0                 yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
533        ysollwdown = 0.0  
534        yrugos = 0.0            DO j = 1, knon
535        yu1 = 0.0               i = ni(j)
536        yv1 = 0.0               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
537        yrads = 0.0               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
538        ypaprs = 0.0  
539        ypplay = 0.0               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
540        ydelp = 0.0                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
541        yu = 0.0               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
542        yv = 0.0                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
543        yt = 0.0            END DO
544        yq = 0.0  
545        pctsrf_new = 0.0            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
546        y_flux_u = 0.0                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
547        y_flux_v = 0.0                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
548  C$$ PB  
549        y_dflux_t = 0.0            DO j = 1, knon
550        y_dflux_q = 0.0               i = ni(j)
551        ytsoil = 999999.               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
552        yrugoro = 0.               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
553  c -- LOOP               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
554        yu10mx = 0.0               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
555        yu10my = 0.0               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
556        ywindsp = 0.0               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
557  c -- LOOP               therm(i, nsrf) = ytherm(j)
558        DO nsrf = 1, nbsrf               trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
559        DO i = 1, klon               trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
560           d_ts(i,nsrf) = 0.0               trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
561        ENDDO            END DO
562        END DO  
563  C§§§ PB            DO j = 1, knon
564        yfluxlat=0.               DO k = 1, klev + 1
565        flux_t = 0.                  i = ni(j)
566        flux_q = 0.                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
567        flux_u = 0.               END DO
568        flux_v = 0.            END DO
569        DO k = 1, klev         else
570        DO i = 1, klon            fsnow(:, nsrf) = 0.
571           d_t(i,k) = 0.0         end IF if_knon
572           d_q(i,k) = 0.0      END DO loop_surface
573  c$$$         flux_t(i,k) = 0.0  
574  c$$$         flux_q(i,k) = 0.0      ! On utilise les nouvelles surfaces
575           d_u(i,k) = 0.0      frugs(:, is_oce) = rugmer
576           d_v(i,k) = 0.0      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
577  c$$$         flux_u(i,k) = 0.0      pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
578  c$$$         flux_v(i,k) = 0.0  
579           zcoefh(i,k) = 0.0      firstcal = .false.
580        ENDDO  
581        ENDDO    END SUBROUTINE clmain
 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 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) cycle  
       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  
           DO j = 1, knon  
             i = ni(j)  
             yqsol(j) = qsol(i)  
           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  
       end do  
 C  
 C On utilise les nouvelles surfaces  
 C A rajouter: conservation de l'albedo  
 C  
       rugos(:,is_oce) = rugmer  
       pctsrf = pctsrf_new  
582    
583        RETURN  end module clmain_m
       END  

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