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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 72 by guez, Tue Jul 23 13:00:07 2013 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 238 by guez, Thu Nov 9 14:11:39 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, 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, 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_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, rlon, rlat, &         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         rugos, debut, 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)
        dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, &  
        capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
        fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
14    
15      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18    
19      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21      ! ne tient pas compte de la différentiation des sous-fractions de      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! sol.      ! de sol.
23    
     ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent  
     ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "ycoefh",  
     ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois  
     ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.  
   
     use calendar, ONLY: ymds2ju  
24      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
25      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
26      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level      use coefkz2_m, only: coefkz2
29        USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
     USE dimens_m, ONLY: iim, jjm  
31      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY: day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY: gath2cpl  
33      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
     USE histbeg_totreg_m, ONLY: histbeg_totreg  
     USE histdef_m, ONLY: histdef  
     USE histend_m, ONLY: histend  
     USE histsync_m, ONLY: histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
34      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
38      USE temps, ONLY: annee_ref, itau_phy      use time_phylmdz, only: itap
39      use ustarhb_m, only: ustarhb      use ustarhb_m, only: ustarhb
     use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay  
40      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
41    
     ! Arguments:  
   
42      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
     INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)  
43    
44      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45      REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46    
47      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52      REAL co2_ppm ! taux CO2 atmosphere      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER(len=*), INTENT(IN):: ocean  
     REAL ts(klon, nbsrf) ! input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model  
53      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54      REAL ksta, ksta_ter      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55      LOGICAL ok_kzmin      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
57      REAL qsol(klon)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      ! 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)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
67      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
68      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
   
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
70    
71      REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72      REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL fder(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlon(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés  
73    
74      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77      LOGICAL, INTENT(IN):: debut      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)      real agesno(klon, nbsrf)
80      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
# Line 108  contains Line 86  contains
86      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
88    
89      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
91        REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92        ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93        ! le bas) à la surface
94    
95      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97      !                    (orientation positive vers le bas)  
98      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
     REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
100    
101      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102      real q2(klon, klev+1, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      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
108    
109      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: ycoefh(:, :) ! (klon, klev)
110      REAL, intent(out):: zu1(klon)      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111      REAL zv1(klon)      ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
114        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115      !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
116      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117      REAL pblh(klon, nbsrf)      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118      ! pblh------- HCL  
119        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123      REAL capcl(klon, nbsrf)      REAL capcl(klon, nbsrf)
124      REAL oliqcl(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
126      REAL pblt(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
     ! pblT------- T au nveau HCL  
127      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL therm(klon, nbsrf)
128      REAL trmb1(klon, nbsrf)      REAL trmb1(klon, nbsrf)
129      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
# Line 154  contains Line 135  contains
135      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139      REAL run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
140    
141      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      ! Local:
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     REAL tslab(klon)  
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
142    
143      REAL seaice(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
144    
145      ! Local:      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
148    
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     real ytslab(klon)  
     real y_seaice(klon)  
149      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150      real y_run_off_lic_0(klon)      real y_run_off_lic_0(klon)
   
151      REAL rugmer(klon)      REAL rugmer(klon)
   
152      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
   
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      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158      ! la premiere couche      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(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 coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, 2:klev), coefm(klon, 2:klev)
168        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
169      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
170      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
171      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
   
172      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
173        REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
174      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
175      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
176      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
177      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
178      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
179    
180      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
181      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
182      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
183    
184      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
185        REAL ustar(klon)
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER(80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER(8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL:: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
186    
187      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
188      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 263  contains Line 195  contains
195      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
196      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
197      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
198      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
199      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
200      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
201    
202      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
203      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
204    
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
205      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
206    
207      ytherm = 0.      ytherm = 0.
208    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0., zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
209      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
210         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
211            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
212         END DO         END DO
213      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  
214    
215      ! Initialization:      ! Initialization:
216      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 325  contains Line 218  contains
218      cdragm = 0.      cdragm = 0.
219      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
220      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
221      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
222      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
223      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
224      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
225      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
226      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
227      ypplay = 0.      ypplay = 0.
228      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 351  contains Line 230  contains
230      yv = 0.      yv = 0.
231      yt = 0.      yt = 0.
232      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
233      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
234      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
235      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
236      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
237      flux_t = 0.      flux_t = 0.
238      flux_q = 0.      flux_q = 0.
239      flux_u = 0.      flux_u = 0.
240      flux_v = 0.      flux_v = 0.
241        fluxlat = 0.
242      d_t = 0.      d_t = 0.
243      d_q = 0.      d_q = 0.
244      d_u = 0.      d_u = 0.
245      d_v = 0.      d_v = 0.
246      ycoefh = 0.      ycoefh = 0.
247    
248      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
249        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
250        ! (\`a affiner)
251    
252      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
253      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
254      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
255      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
256    
257        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
258        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
259           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
260        endif
261    
262        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
263    
264      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
265         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
266         ni = 0         ni = 0
267         knon = 0         knon = 0
268         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
269            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
270            ! "potentielles"            ! "potentielles"
271            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
272               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 400  contains Line 274  contains
274            END IF            END IF
275         END DO         END DO
276    
        ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
277         if_knon: IF (knon /= 0) then         if_knon: IF (knon /= 0) then
278            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
279               i = ni(j)               i = ni(j)
280               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
281               yts(j) = ts(i, nsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
282               ytslab(i) = tslab(i)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
              ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
283               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
284               yalb(j) = albe(i, nsrf)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
              yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
285               yrain_f(j) = rain_fall(i)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
286               ysnow_f(j) = snow_f(i)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
287               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
288               yfder(j) = fder(i)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
              ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
              ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
              ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
              ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
              yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
289               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
290               yu1(j) = u1lay(i)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
291               yv1(j) = v1lay(i)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
              yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
              ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
292               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
              yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
              yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
              ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
293            END DO            END DO
294    
295            ! IF bucket model for continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
296            IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 yqsol(j) = qsol(i)  
              END DO  
           ELSE  
              yqsol = 0.  
           END IF  
297    
298            DO k = 1, nsoilmx            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
              END DO  
           END DO  
299    
300            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
301               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
# Line 473  contains Line 311  contains
311            END DO            END DO
312    
313            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
314            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
315                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
316                   coefh(:knon, :), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
317    
318            IF (iflag_pbl == 1) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
319               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, 2:), &
320               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))                    ycoefh0(:knon, 2:))
321               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               ycoefm0(:knon, 1) = 0.
322                 ycoefh0(:knon, 1) = 0.
323                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, 2:))
324                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, 2:))
325                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
326                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
327            END IF            END IF
328    
329            ! on met un seuil pour coefm et coefh            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
330            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
331               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
332               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
333            END IF            END IF
334    
335            IF (ok_kzmin) THEN            IF (ok_kzmin) THEN
336               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
337               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
338                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)                    ycdragm(:knon), ycoefm0(:knon, 2:), ycoefh0(:knon, 2:))
339               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, 2:))
340               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, 2:))
341             END IF               ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), ycoefm0(:knon, 1))
342                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), ycoefh0(:knon, 1))
343            IF (iflag_pbl >= 3) THEN            END IF
344               ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et  
345               ! Frédéric Hourdin            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
346                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
347                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
348               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
349                    + ypplay(:knon, 1))) &                    + ypplay(:knon, 1))) &
350                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
351    
352               DO k = 2, klev               DO k = 2, klev
353                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                  yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
354                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
355                       / ypaprs(1:knon, k) &                       / ypaprs(1:knon, k) &
356                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
357               END DO               END DO
358    
359               DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
360                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &                  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))                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
362               END DO               END DO
363               yzlev(1:knon, 1) = 0.  
364               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &               zlev(:knon, 1) = 0.
365                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
366                    - yzlay(:knon, klev - 1)                    - yzlay(:knon, klev - 1)
367    
368               DO k = 2, klev               DO k = 2, klev
369                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))                  zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
370               END DO               END DO
371    
372               DO k = 1, klev + 1               DO k = 1, klev + 1
373                  DO j = 1, knon                  DO j = 1, knon
374                     i = ni(j)                     i = ni(j)
# Line 524  contains Line 376  contains
376                  END DO                  END DO
377               END DO               END DO
378    
379               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)               ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
380                 CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
381               IF (prt_level > 9) THEN                    yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), yq2(:knon, :), &
382                  PRINT *, 'USTAR = ', yustar                    ykmm(:knon, :), ykmn(:knon, :), ustar(:knon))
383               END IF               coefm(:knon, :) = ykmm(:knon, 2:klev)
384                 coefh(:knon, :) = ykmn(:knon, 2:klev)
385               ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange            END IF
386    
387               IF (iflag_pbl >= 11) THEN            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
388                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
389                       yu, yv, yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, &                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
390                       yustar, iflag_pbl)                 y_flux_u(:knon))
391               ELSE            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
392                  CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
393                       coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
394               END IF                 y_flux_v(:knon))
   
              coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)  
              coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)  
           END IF  
   
           ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
           CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &  
                ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
           CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &  
                ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
           ! pour le couplage  
           ytaux = y_flux_u(:, 1)  
           ytauy = y_flux_v(:, 1)  
395    
396            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
397            CALL clqh(dtime, itap, jour, debut, rlat, knon, nsrf, ni, pctsrf, &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
398                 soil_model, ytsoil, yqsol, ok_veget, ocean, rmu0, co2_ppm, &                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
399                 yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, yq, yts, &                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
400                 ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, &                 yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
401                 yrain_f, ysnow_f, yfder, ysolsw, yfluxlat, pctsrf_new, &                 yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
402                 yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, &                 yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
403                 y_dflux_t, y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, &                 y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
404                 y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)                 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            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
408            yrugm = 0.            yrugm = 0.
409            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
410               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
411                  yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
412                       0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))                       / 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))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
415               END DO               END DO
416            END IF            END IF
417            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
418               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
419               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(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)  
420            END DO            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            DO k = 1, klev
435               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
436                  i = ni(j)                  i = ni(j)
437                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
438                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
439                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
440                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
                 flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
                 flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)  
                 flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
                 flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
                 y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
                 y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
441               END DO               END DO
442            END DO            END DO
443    
444            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
445              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
446            albe(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
447            alblw(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
448            snow(:, nsrf) = 0.  
449              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
450    
451              falbe(:, nsrf) = 0.
452              fsnow(:, nsrf) = 0.
453            qsurf(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
454            rugos(:, nsrf) = 0.            frugs(:, nsrf) = 0.
           fluxlat(:, nsrf) = 0.  
455            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
456               i = ni(j)               i = ni(j)
457               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
458               albe(i, nsrf) = yalb(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
459               alblw(i, nsrf) = yalblw(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
              snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
460               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
461               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
462               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
463               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
464                  rugmer(i) = yrugm(j)                  rugmer(i) = yrugm(j)
465                  rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
466               END IF               END IF
467               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
468               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
469               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
470               cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j)
471               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j)
472               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
473               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
              zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
              zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
474            END DO            END DO
475            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
476               DO j = 1, knon               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
477                  i = ni(j)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
                 qsol(i) = yqsol(j)  
              END DO  
           END IF  
           IF (nsrf == is_lic) THEN  
478               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
479                  i = ni(j)                  i = ni(j)
480                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
481               END DO               END DO
482            END IF            END IF
483            !$$$ PB ajout pour soil  
484            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
485            DO k = 1, nsoilmx            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
              END DO  
           END DO  
486    
487            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
488               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 656  contains Line 491  contains
491                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
492                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
493                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
494                 END DO
495              END DO
496              
497              DO j = 1, knon
498                 i = ni(j)
499                 DO k = 2, klev
500                  ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)                  ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
501               END DO               END DO
502            END DO            END DO
503    
504            !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            DO j = 1, knon
505                 i = ni(j)
506                 ycoefh(i, 1) = ycoefh(i, 1) + ycdragh(j)
507              END DO
508    
509              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
510    
511            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
512               i = ni(j)               i = ni(j)
513               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
514               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
515               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
516               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
517               zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
518                    1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
519               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
520               rugo1(j) = yrugos(j)               rugo1(j) = yrugos(j)
521               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
522                  rugo1(j) = rugos(i, nsrf)                  rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
523               END IF               END IF
524               psfce(j) = ypaprs(j, 1)               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
525               patm(j) = ypplay(j, 1)               patm(j) = ypplay(j, 1)
# Line 681  contains Line 527  contains
527               qairsol(j) = yqsurf(j)               qairsol(j) = yqsurf(j)
528            END DO            END DO
529    
530            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
531                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
532                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
533    
534            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
535               i = ni(j)               i = ni(j)
536               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
537               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
538    
539               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
540               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
541               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
542                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
543            END DO            END DO
544    
545            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
546                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
547                 ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
548    
549            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
550               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 720  contains Line 566  contains
566                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
567               END DO               END DO
568            END DO            END DO
569            !IM "slab" ocean         else
570            IF (nsrf == is_oce) THEN            fsnow(:, nsrf) = 0.
              DO j = 1, knon  
                 ! on projette sur la grille globale  
                 i = ni(j)  
                 IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN  
                    flux_o(i) = y_flux_o(j)  
                 ELSE  
                    flux_o(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
           END IF  
   
           IF (nsrf == is_sic) THEN  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :  
                 IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN  
                    flux_g(i) = y_flux_g(j)  
                 ELSE  
                    flux_g(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
   
           END IF  
           IF (ocean == 'slab  ') THEN  
              IF (nsrf == is_oce) THEN  
                 tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
                 seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              END IF  
           END IF  
571         end IF if_knon         end IF if_knon
572      END DO loop_surface      END DO loop_surface
573    
574      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
575        frugs(:, is_oce) = rugmer
576        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
577        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
578    
579      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
580    
581    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
582    

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