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trunk/libf/phylmd/clmain.f revision 13 by guez, Fri Jul 25 19:59:34 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 239 by guez, Fri Nov 10 15:16:48 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), ycoefh0(:knon, 2:))
339  ! no vertical axis               ycoefm0(:knon, 2:) = ycoefh0(:knon, 2:)
340            cl_surf(1)='ter'               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, 2:))
341            cl_surf(2)='lic'               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, 2:))
342            cl_surf(3)='oce'            END IF
343            cl_surf(4)='sic'  
344            DO nsrf=1,nbsrf            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
345              CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf),cl_surf(nsrf), "-",iim,               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
346       $          jjm+1,nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 32, "inst", dtime,dtime)               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
347            END DO               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
348            CALL histend(nidbg)                    + ypplay(:knon, 1))) &
349            CALL histsync(nidbg)                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
350        ENDIF  
351                 DO k = 2, klev
352                    yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
353                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
354                         / ypaprs(1:knon, k) &
355                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
356                 END DO
357    
358                 DO k = 1, klev
359                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
360                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
361                 END DO
362    
363                 zlev(:knon, 1) = 0.
364                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
365                      - yzlay(:knon, klev - 1)
366    
367                 DO k = 2, klev
368                    zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
369                 END DO
370    
371                 DO k = 1, klev + 1
372                    DO j = 1, knon
373                       i = ni(j)
374                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
375                    END DO
376                 END DO
377    
378                 ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
379                 CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
380                      yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), yq2(:knon, :), &
381                      ykmm(:knon, :), ykmn(:knon, :), ustar(:knon))
382                 coefm(:knon, :) = ykmm(:knon, 2:klev)
383                 coefh(:knon, :) = ykmn(:knon, 2:klev)
384              END IF
385    
386              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
387                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
388                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
389                   y_flux_u(:knon))
390              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
391                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
392                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
393                   y_flux_v(:knon))
394    
395              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
396              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
397                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
398                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
399                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
400                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
401                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
402                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
403                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
404                   y_run_off_lic_0)
405    
406              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
407              yrugm = 0.
408              IF (nsrf == is_oce) THEN
409                 DO j = 1, knon
410                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
411                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
412                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
413                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
414                 END DO
415              END IF
416              DO j = 1, knon
417                 y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
418                 y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
419              END DO
420    
421              DO k = 2, klev
422                 DO j = 1, knon
423                    i = ni(j)
424                    coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
425                    coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
426                 END DO
427              END DO
428              DO j = 1, knon
429                 i = ni(j)
430                 ycdragh(j) = ycdragh(j) * ypct(j)
431                 ycdragm(j) = ycdragm(j) * ypct(j)
432              END DO
433              DO k = 1, klev
434                 DO j = 1, knon
435                    i = ni(j)
436                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
437                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
438                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
439                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
440                 END DO
441              END DO
442    
443              flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
444              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
445              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
446              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
447    
448              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
449    
450              falbe(:, nsrf) = 0.
451              fsnow(:, nsrf) = 0.
452              qsurf(:, nsrf) = 0.
453              frugs(:, nsrf) = 0.
454              DO j = 1, knon
455                 i = ni(j)
456                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
457                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
458                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
459                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
460                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
461                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
462                 IF (nsrf == is_oce) THEN
463                    rugmer(i) = yrugm(j)
464                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
465                 END IF
466                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
467                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
468                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
469                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j)
470                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j)
471                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
472                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
473              END DO
474              IF (nsrf == is_ter) THEN
475                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
476              else IF (nsrf == is_lic) THEN
477                 DO j = 1, knon
478                    i = ni(j)
479                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
480                 END DO
481              END IF
482    
483              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
484              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
485    
486              DO j = 1, knon
487                 i = ni(j)
488                 DO k = 1, klev
489                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
490                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
491                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
492                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
493                 END DO
494              END DO
495                        
496        DO k = 1, klev   ! epaisseur de couche            DO j = 1, knon
497        DO i = 1, klon               i = ni(j)
498           delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1)               DO k = 2, klev
499        ENDDO                  ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
500        ENDDO               END DO
501        DO i = 1, klon  ! vent de la premiere couche            END DO
502           zx_alf1 = 1.0  
503           zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1            DO j = 1, knon
504           u1lay(i) = u(i,1)*zx_alf1 + u(i,2)*zx_alf2               i = ni(j)
505           v1lay(i) = v(i,1)*zx_alf1 + v(i,2)*zx_alf2               ycoefh(i, 1) = ycoefh(i, 1) + ycdragh(j)
506        ENDDO            END DO
507  c  
508  c initialisation:            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
509  c  
510        DO i = 1, klon            DO j = 1, knon
511           rugmer(i) = 0.0               i = ni(j)
512           cdragh(i) = 0.0               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
513           cdragm(i) = 0.0               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
514           dflux_t(i) = 0.0               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
515           dflux_q(i) = 0.0               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
516           zu1(i) = 0.0               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
517           zv1(i) = 0.0                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
518        ENDDO               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
519        ypct = 0.0               rugo1(j) = yrugos(j)
520        yts = 0.0               IF (nsrf == is_oce) THEN
521        ysnow = 0.0                  rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
522        yqsurf = 0.0               END IF
523        yalb = 0.0               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
524        yalblw = 0.0               patm(j) = ypplay(j, 1)
525        yrain_f = 0.0  
526        ysnow_f = 0.0               qairsol(j) = yqsurf(j)
527        yfder = 0.0            END DO
528        ytaux = 0.0  
529        ytauy = 0.0            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
530        ysolsw = 0.0                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
531        ysollw = 0.0                 yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
532        ysollwdown = 0.0  
533        yrugos = 0.0            DO j = 1, knon
534        yu1 = 0.0               i = ni(j)
535        yv1 = 0.0               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
536        yrads = 0.0               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
537        ypaprs = 0.0  
538        ypplay = 0.0               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
539        ydelp = 0.0                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
540        yu = 0.0               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
541        yv = 0.0                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
542        yt = 0.0            END DO
543        yq = 0.0  
544        pctsrf_new = 0.0            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
545        y_flux_u = 0.0                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
546        y_flux_v = 0.0                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
547  C$$ PB  
548        y_dflux_t = 0.0            DO j = 1, knon
549        y_dflux_q = 0.0               i = ni(j)
550        ytsoil = 999999.               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
551        yrugoro = 0.               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
552  c -- LOOP               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
553        yu10mx = 0.0               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
554        yu10my = 0.0               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
555        ywindsp = 0.0               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
556  c -- LOOP               therm(i, nsrf) = ytherm(j)
557        DO nsrf = 1, nbsrf               trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
558        DO i = 1, klon               trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
559           d_ts(i,nsrf) = 0.0               trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
560        ENDDO            END DO
561        END DO  
562  C§§§ PB            DO j = 1, knon
563        yfluxlat=0.               DO k = 1, klev + 1
564        flux_t = 0.                  i = ni(j)
565        flux_q = 0.                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
566        flux_u = 0.               END DO
567        flux_v = 0.            END DO
568        DO k = 1, klev         else
569        DO i = 1, klon            fsnow(:, nsrf) = 0.
570           d_t(i,k) = 0.0         end IF if_knon
571           d_q(i,k) = 0.0      END DO loop_surface
572  c$$$         flux_t(i,k) = 0.0  
573  c$$$         flux_q(i,k) = 0.0      ! On utilise les nouvelles surfaces
574           d_u(i,k) = 0.0      frugs(:, is_oce) = rugmer
575           d_v(i,k) = 0.0      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
576  c$$$         flux_u(i,k) = 0.0      pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
577  c$$$         flux_v(i,k) = 0.0  
578           zcoefh(i,k) = 0.0      firstcal = .false.
579        ENDDO  
580        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 99999 nsrf = 1, nbsrf  
   
 c chercher les indices:  
       DO j = 1, klon  
          ni(j) = 0  
       ENDDO  
       knon = 0  
       DO i = 1, klon  
   
 C pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces "potentielles"  
 C    
       IF (pctsrf_pot(i,nsrf).GT.epsfra) THEN  
          knon = knon + 1  
          ni(knon) = i  
       ENDIF  
       ENDDO  
 c  
       if (check) THEN  
           write(*,*)'CLMAIN, nsrf, knon =',nsrf, knon  
 CC        call flush(6)  
       endif  
 c  
 c variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
 c  
       IF (debugindex) THEN  
           tabindx(:)=0.  
 c          tabindx(1:knon)=(/FLOAT(i),i=1:knon/)  
           DO i=1,knon  
             tabindx(1:knon)=FLOAT(i)  
           END DO  
           debugtab(:,:)=0.  
           ndexbg(:)=0  
           CALL gath2cpl(tabindx,debugtab,klon,knon,iim,jjm,ni)  
           CALL histwrite(nidbg,cl_surf(nsrf),itap,debugtab,iim*(jjm+1)  
      $        ,ndexbg)  
       ENDIF  
       IF (knon.EQ.0) GOTO 99999  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypct(j) = pctsrf(i,nsrf)  
         yts(j) = ts(i,nsrf)  
 cIM "slab" ocean  
 c        PRINT *, 'tslab = ', i, tslab(i)  
         ytslab(i) = tslab(i)  
 c  
         ysnow(j) = snow(i,nsrf)  
         yqsurf(j) = qsurf(i,nsrf)  
         yalb(j) = albe(i,nsrf)  
         yalblw(j) = alblw(i,nsrf)  
         yrain_f(j) = rain_f(i)  
         ysnow_f(j) = snow_f(i)  
         yagesno(j) = agesno(i,nsrf)  
         yfder(j) = fder(i)  
         ytaux(j) = flux_u(i,1,nsrf)  
         ytauy(j) = flux_v(i,1,nsrf)  
         ysolsw(j) = solsw(i,nsrf)  
         ysollw(j) = sollw(i,nsrf)  
         ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
         yrugos(j) = rugos(i,nsrf)  
         yrugoro(j) = rugoro(i)  
         yu1(j) = u1lay(i)  
         yv1(j) = v1lay(i)  
         yrads(j) =  ysolsw(j)+ ysollw(j)  
         ypaprs(j,klev+1) = paprs(i,klev+1)  
         y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
 c -- LOOP  
        yu10mx(j) = u10m(i,nsrf)  
        yu10my(j) = v10m(i,nsrf)  
        ywindsp(j) = SQRT(yu10mx(j)*yu10mx(j) + yu10my(j)*yu10my(j) )  
 c -- LOOP  
       END DO  
 C  
 C     IF bucket model for continent, copy soil water content  
       IF ( nsrf .eq. is_ter .and. .not. ok_veget ) THEN  
           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  
 99999 CONTINUE  
 C  
 C On utilise les nouvelles surfaces  
 C A rajouter: conservation de l'albedo  
 C  
       rugos(:,is_oce) = rugmer  
       pctsrf = pctsrf_new  
581    
582        RETURN  end module clmain_m
       END  

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