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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 40 by guez, Tue Feb 22 13:49:36 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 237 by guez, Thu Nov 9 13:26:00 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21        ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! de sol.
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      use clqh_m, only: clqh
25      ! des sous-fractions de sol.      use clvent_m, only: clvent
26        use coefkz_m, only: coefkz
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été      use coefkz2_m, only: coefkz2
29      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31      ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32      ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
33      ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de      use hbtm_m, only: hbtm
34      ! sous-surfaces).      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36      ! Arguments:      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      use time_phylmdz, only: itap
39      ! date0----input-R- jour initial      use ustarhb_m, only: ustarhb
40      ! t--------input-R- temperature (K)      use yamada4_m, only: yamada4
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
42      ! u--------input-R- vitesse u      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43      ! v--------input-R- vitesse v  
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56    
57        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58        ! soil temperature of surface fraction
59    
60        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61        ! column-density of water in soil, in kg m-2
62    
63        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66        REAL qsurf(klon, nbsrf)
67        REAL evap(klon, nbsrf)
68        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70    
71        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79        real agesno(klon, nbsrf)
80        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
82        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
86      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
88      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
89      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
91      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93        ! le bas) à la surface
94    
95        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97    
98        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
100    
101        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
106      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
107      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
108    
109      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(out):: ycoefh(:, :) ! (klon, klev)
110      ! uniqmnt pour slab      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111        ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113      !cc  
114      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
116      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118      ! la premiere couche  
119      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121      ! tr---------input-R- q. de traceurs      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122      ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123      ! d_tr-------output-R tendance de traceurs      REAL capcl(klon, nbsrf)
124      !IM cf. AM : PBL      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL therm(klon, nbsrf)
128        REAL trmb1(klon, nbsrf)
129      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
130        REAL trmb2(klon, nbsrf)
131      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
132        REAL trmb3(klon, nbsrf)
133      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
134      ! Cape(klon)-------Cape du thermique      REAL plcl(klon, nbsrf)
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
     use hbtm_m, only: hbtm  
   
     REAL, INTENT (IN) :: dtime  
     REAL date0  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     REAL t(klon, klev), q(klon, klev)  
     REAL u(klon, klev), v(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: paprs(klon, klev+1)  
     REAL, INTENT (IN) :: pplay(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: rlon(klon), rlat(klon)  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
135      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL run_off_lic_0(klon)
     REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)  
     REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! jour de l'annee en cours                  
     INTEGER jour  
     REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
140    
141      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
142    
143      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
144    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
145      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
   
     !$$$ PB ajout pour soil  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model  
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
148    
149      REAL ksta, ksta_ter      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150      LOGICAL ok_kzmin      real y_run_off_lic_0(klon)
151        REAL rugmer(klon)
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
152      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
153      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
155      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
156      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
157      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
159      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
160      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
161      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
162      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
163      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
164      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
165      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
166      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
167      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, 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)
   
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
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      !IM 081204 hcl_Anne ? BEG      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
175      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
176      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
177      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
178      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
179      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
180    
181      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
182      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
183      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
184    
185      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
186        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 t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
187    
188      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
189      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
190      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
191      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 279  contains Line 196  contains
196      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
197      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
198      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
199      REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
200      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
201      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
202    
203      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
204      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
205    
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
206      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
207    
208      ytherm = 0.      ytherm = 0.
209    
     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  
   
210      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
211         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
212            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
213         END DO         END DO
214      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  
215    
216      ! Initialization:      ! Initialization:
217      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 348  contains Line 219  contains
219      cdragm = 0.      cdragm = 0.
220      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
221      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
222      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
223      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
224      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
225      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
226      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
227      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
228      ypplay = 0.      ypplay = 0.
229      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 375  contains Line 231  contains
231      yv = 0.      yv = 0.
232      yt = 0.      yt = 0.
233      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
234      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
235      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
236      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
237      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
238      flux_t = 0.      flux_t = 0.
239      flux_q = 0.      flux_q = 0.
240      flux_u = 0.      flux_u = 0.
241      flux_v = 0.      flux_v = 0.
242        fluxlat = 0.
243      d_t = 0.      d_t = 0.
244      d_q = 0.      d_q = 0.
245      d_u = 0.      d_u = 0.
246      d_v = 0.      d_v = 0.
247      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
248    
249      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
250      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
251      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
252    
253      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
254        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
255      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
256      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
257    
258      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
259         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
260           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
261        endif
262    
263        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
264    
265        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
266           ! Chercher les indices :
267         ni = 0         ni = 0
268         knon = 0         knon = 0
269         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
270            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
271            ! "potentielles"            ! "potentielles"
272            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
273               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 424  contains Line 275  contains
275            END IF            END IF
276         END DO         END DO
277    
278         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon==0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        !     IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf==is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
279            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
280               i = ni(j)               i = ni(j)
281               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
282                 yts(j) = ftsol(i, nsrf)
283                 snow(j) = fsnow(i, nsrf)
284                 yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
285                 yalb(j) = falbe(i, nsrf)
286                 yrain_f(j) = rain_fall(i)
287                 ysnow_f(j) = snow_f(i)
288                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
289                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
290                 yrugoro(j) = rugoro(i)
291                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
292                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
293                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
294            END DO            END DO
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
           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)  
           END DO  
        END DO  
295    
296         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
297         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
298              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
299         !IM 081204 BEG            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
300         !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
301            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
302               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
303                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
304                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
305                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
306                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
307                    yu(j, k) = u(i, k)
308                    yv(j, k) = v(i, k)
309                    yt(j, k) = t(i, k)
310                    yq(j, k) = q(i, k)
311               END DO               END DO
312            END DO            END DO
        END IF  
313    
314         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
315         IF (nsrf==is_oce) THEN            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
316            DO j = 1, knon                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
317               !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)                 coefh(:knon, :), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
318               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
319               !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
320               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, 2:), &
321            END DO                    ycoefh0(:knon, 2:))
322         END IF               ycoefm0(:knon, 1) = 0.
323                 ycoefh0(:knon, 1) = 0.
324                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, 2:))
325                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, 2:))
326                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), ycoefm0(:knon, 1))
327                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), ycoefh0(:knon, 1))
328              END IF
329    
330         !IM: 261103            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
331         IF (ok_kzmin) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
332            !IM cf FH: 201103 BEG               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
333            !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
334            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &            END IF
335                 ycoefm0, ycoefh0)  
336              IF (ok_kzmin) THEN
337                 ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
338                 CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
339                      ycdragm(:knon), ycoefm0(:knon, 2:), ycoefh0(:knon, 2:))
340                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, 2:))
341                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, 2:))
342                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), ycoefm0(:knon, 1))
343                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), ycoefh0(:knon, 1))
344              END IF
345    
346              IF (iflag_pbl >= 6) THEN
347                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
348                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
349                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
350                      + ypplay(:knon, 1))) &
351                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
352    
353                 DO k = 2, klev
354                    yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
355                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
356                         / ypaprs(1:knon, k) &
357                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
358                 END DO
359    
           IF (1==1) THEN  
360               DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
361                  DO i = 1, knon                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
362                     ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
363                     ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))               END DO
364    
365                 zlev(:knon, 1) = 0.
366                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
367                      - yzlay(:knon, klev - 1)
368    
369                 DO k = 2, klev
370                    zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
371                 END DO
372    
373                 DO k = 1, klev + 1
374                    DO j = 1, knon
375                       i = ni(j)
376                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
377                  END DO                  END DO
378               END DO               END DO
379    
380                 ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
381                 CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
382                      yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), &
383                      ycdragm(:knon), yq2(:knon, :), ykmm(:knon, :), &
384                      ykmn(:knon, :), ykmq(:knon, :), ustar(:knon))
385                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
386                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
387            END IF            END IF
388            !IM cf FH: 201103 END  
389            !IM: 261103            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
390         END IF !ok_kzmin                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
391                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
392         IF (iflag_pbl>=3) THEN                 y_flux_u(:knon))
393            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
394            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
395                 1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
396            DO k = 2, klev                 y_flux_v(:knon))
397               yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
398                    + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
399                    / ypaprs(1:knon, k) &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
400                    * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
401            END DO                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
402            DO k = 1, klev                 yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
403               yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &                 yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
404                    / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))                 yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
405                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
406                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
407                   y_run_off_lic_0)
408    
409              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
410              yrugm = 0.
411              IF (nsrf == is_oce) THEN
412                 DO j = 1, knon
413                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
414                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
415                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
416                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
417                 END DO
418              END IF
419              DO j = 1, knon
420                 y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
421                 y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
422            END DO            END DO
423            yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
424            DO k = 2, klev            DO k = 2, klev
425               yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))               DO j = 1, knon
426                    i = ni(j)
427                    coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
428                    coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
429                 END DO
430              END DO
431              DO j = 1, knon
432                 i = ni(j)
433                 ycdragh(j) = ycdragh(j) * ypct(j)
434                 ycdragm(j) = ycdragm(j) * ypct(j)
435            END DO            END DO
436            DO k = 1, klev + 1            DO k = 1, klev
437               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
438                  i = ni(j)                  i = ni(j)
439                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
440                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
441                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
442                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
443               END DO               END DO
444            END DO            END DO
445    
446            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
447            !  du papier sur les thermiques.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
448            IF (1==1) THEN            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
449               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
450               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
451            ELSE            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
452               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
453               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
454            END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
455            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)            qsurf(:, nsrf) = 0.
456              frugs(:, nsrf) = 0.
           IF (prt_level>9) THEN  
              PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
           END IF  
   
           !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
           IF (iflag_pbl>=11) THEN  
              CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &  
                   yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                   iflag_pbl)  
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &  
                   yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
           END IF  
   
           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)  
        END IF  
   
        ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
        ! pour le couplage  
        ytaux = y_flux_u(:, 1)  
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
           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))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
   
        DO k = 1, klev  
457            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
458               i = ni(j)               i = ni(j)
459               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
460               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
461               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
462               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
463               !§§§ PB               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
464               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
465               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)               IF (nsrf == is_oce) THEN
466               flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)                  rugmer(i) = yrugm(j)
467               flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
468               !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)               END IF
469               !$$$ PB        y_flux_q(j, k) = y_flux_q(j, k) * ypct(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
470               y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
471               y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
472               !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j)
473               !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j)
474            END DO               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
475         END DO               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
476              END DO
477              IF (nsrf == is_ter) THEN
478                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
479              else IF (nsrf == is_lic) THEN
480                 DO j = 1, knon
481                    i = ni(j)
482                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
483                 END DO
484              END IF
485    
486         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
487              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
488    
        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)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           !IM cf JLD ??  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf==is_ter) THEN  
489            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
490               i = ni(j)               i = ni(j)
491               qsol(i) = yqsol(j)               DO k = 1, klev
492                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
493                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
494                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
495                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
496                 END DO
497            END DO            END DO
498         END IF            
        IF (nsrf==is_lic) THEN  
499            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
500               i = ni(j)               i = ni(j)
501               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 2, klev
502                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
503                 END DO
504            END DO            END DO
505         END IF  
        !$$$ PB ajout pour soil  
        ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
506            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
507               i = ni(j)               i = ni(j)
508               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               ycoefh(i, 1) = ycoefh(i, 1) + ycdragh(j)
509            END DO            END DO
        END DO  
510    
511         DO j = 1, knon            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)  
              !$$$         flux_q(i, k) = flux_q(i, k) + y_flux_q(j, k)  
              d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)  
              d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)  
              !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)  
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
           END DO  
        END DO  
512    
513         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            DO j = 1, knon
514                 i = ni(j)
515                 u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
516                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
517                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
518                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
519                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
520                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
521                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
522                 rugo1(j) = yrugos(j)
523                 IF (nsrf == is_oce) THEN
524                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
525                 END IF
526                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
527                 patm(j) = ypplay(j, 1)
528    
529         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
530            i = ni(j)            END DO
           uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
531    
532            qairsol(j) = yqsurf(j)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
533         END DO                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
534                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
535    
536         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
537              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
538              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
539         !IM 081204 END               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
540    
541         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
542                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
543                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
544                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
545              END DO
546    
547         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
548            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
549            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
        END DO  
        CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &  
             y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &  
             ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           pblh(i, nsrf) = ypblh(j)  
           plcl(i, nsrf) = ylcl(j)  
           capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)  
           oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)  
           cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)  
           pblt(i, nsrf) = ypblt(j)  
           therm(i, nsrf) = ytherm(j)  
           trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
           trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
           trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
        END DO  
550    
        DO j = 1, knon  
           DO k = 1, klev + 1  
              i = ni(j)  
              q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
           END DO  
        END DO  
        !IM "slab" ocean  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
551            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
552               i = ni(j)               i = ni(j)
553               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
554                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
555               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
556                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
557               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
558                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
559                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
560                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
561                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
562                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
563            END DO            END DO
        END IF  
564    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
565            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
566               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
567               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
568               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
569               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
570            END DO            END DO
571           else
572         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
573         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
574         IF (ocean=='slab  ') THEN      END DO loop_surface
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              !nsrf                                                        
           END IF  
           !OCEAN                                                        
        END IF  
     END DO  
575    
576      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
577      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
578        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
579        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
580    
581      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
582    
583    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
584    

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