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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 49 by guez, Wed Aug 24 11:43:14 2011 UTC trunk/phylmd/clmain.f revision 99 by guez, Wed Jul 2 18:39:15 2014 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, itap, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, jour, rmu0, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         co2_ppm, ts, soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         fluxlat, rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, rlat, rugos, debut, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, &
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&         tslab, seaice)
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
17        ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)  
21        ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      ! ne tient pas compte de la différentiation des sous-fractions de
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      ! sol.
     ! des sous-fractions de sol.  
25    
26      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent
27      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été      ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "ycoefh",
28      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois
29      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.
     ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces  
     ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs  
     ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de  
     ! sous-surfaces).  
30    
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
31      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
32        use clvent_m, only: clvent
33      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
34      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
35      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level
36      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
37      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm
38      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
39      USE dynetat0_m, ONLY : day_ini      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
40      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
41      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
42      use histwrite_m, only: histwrite      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
43      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use ustarhb_m, only: ustarhb
44      USE iniprint, ONLY : prt_level      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
45      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
46    
47      ! Arguments:      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48        INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps
49        REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50    
51        ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
52        REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)
53    
54        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
55        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
56        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
57        INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
58        REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
59        REAL, intent(in):: co2_ppm ! taux CO2 atmosphere
60        REAL, INTENT(IN):: ts(klon, nbsrf) ! input-R- temperature du sol (en Kelvin)
61        LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model
62        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
63        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
64        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
65        REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
66        REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
67        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
68        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
69        REAL snow(klon, nbsrf)
70        REAL qsurf(klon, nbsrf)
71        REAL evap(klon, nbsrf)
72        REAL albe(klon, nbsrf)
73        REAL alblw(klon, nbsrf)
74    
75        REAL fluxlat(klon, nbsrf)
76    
77        REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)
78        REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
79        REAL fder(klon)
80        REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés
81    
82        REAL rugos(klon, nbsrf)
83        ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)
84    
85        LOGICAL, INTENT(IN):: debut
86        real agesno(klon, nbsrf)
87        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
88    
     REAL, INTENT (IN) :: dtime ! interval du temps (secondes)  
     REAL date0  
     ! date0----input-R- jour initial  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
     REAL t(klon, klev), q(klon, klev)  
     ! t--------input-R- temperature (K)  
     ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
     REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)  
     ! u--------input-R- vitesse u  
     ! v--------input-R- vitesse v  
     REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)  
     ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
     REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)  
     ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
     REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)  
     ! rlat-----input-R- latitude en degree  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
89      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
90      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
91      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
92      REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
93      ! d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
94      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      ! changement pour "u" et "v"
95    
96        REAL d_ts(klon, nbsrf)
97        ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"
98    
99      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)
100      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)
101      !                    (orientation positive vers le bas)      !                    (orientation positive vers le bas)
102      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)
103      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
104        REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)
105        ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal
106        ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal
107    
108        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
109        real q2(klon, klev+1, nbsrf)
110    
111        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
112      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
113      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
114      !IM "slab" ocean      !IM "slab" ocean
115      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
116      !IM "slab" ocean      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
117      ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: zu1(klon)
118      ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      REAL zv1(klon)
119      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
120      REAL tslab(klon), ytslab(klon)      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
121      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
122      ! uniqmnt pour slab      !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds
123      REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)
124      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL pblh(klon, nbsrf)
125      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      ! pblh------- HCL
126        REAL capcl(klon, nbsrf)
127        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
128        REAL cteicl(klon, nbsrf)
129        REAL pblt(klon, nbsrf)
130        ! pblT------- T au nveau HCL
131        REAL therm(klon, nbsrf)
132        REAL trmb1(klon, nbsrf)
133        ! trmb1-------deep_cape
134        REAL trmb2(klon, nbsrf)
135        ! trmb2--------inhibition
136        REAL trmb3(klon, nbsrf)
137        ! trmb3-------Point Omega
138        REAL plcl(klon, nbsrf)
139      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
140      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
141      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
142      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
143      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
   
     REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)  
     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)  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
144    
145      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)
146        !IM "slab" ocean
147        ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')
148        ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')
149    
150      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL tslab(klon)
151      REAL fder(klon)      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)
152        ! uniqmnt pour slab
153    
154      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL seaice(klon)
155      REAL rugos(klon, nbsrf)      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
     ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
156    
157      REAL zcoefh(klon, klev)      ! Local:
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
158    
159      !$$$ PB ajout pour soil      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)
160      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      real ytslab(klon)
161      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      real y_seaice(klon)
162      REAL cdmmax, cdhmax      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
163        real y_run_off_lic_0(klon)
164    
165      REAL ksta, ksta_ter      REAL rugmer(klon)
     LOGICAL ok_kzmin  
166    
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
167      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clvent, calbeta, cltrac  
168    
169      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
170      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
# Line 170  contains Line 174  contains
174      ! la premiere couche      ! la premiere couche
175      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)
176      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)
177      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon)
178      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL yfder(klon)
179      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
180    
181      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
# Line 182  contains Line 186  contains
186      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)
187      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)
188      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
189      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
190      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
191      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
192      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
193    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
194      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
195    
196      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
197      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
198      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev+1)
199      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev+1)
200      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev+1)
201    
202      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
# Line 209  contains Line 211  contains
211    
212      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.
213    
     ! 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)  
   
214      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
215      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
216      ! -- LOOP      ! -- LOOP
# Line 238  contains Line 220  contains
220      ! -- LOOP      ! -- LOOP
221    
222      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)  
     ! pblh------- HCL  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     ! trmb1-------deep_cape  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     ! trmb2--------inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
     ! trmb3-------Point Omega  
223      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
224      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
225      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 265  contains Line 230  contains
230      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
231      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
232      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
233      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
234      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
235      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 277  contains Line 241  contains
241      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
242      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
243    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
244      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
245    
246      ytherm = 0.      ytherm = 0.
247    
     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  
   
248      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
249         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
250            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 345  contains Line 274  contains
274      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
275      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
276      yfder = 0.      yfder = 0.
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
277      ysolsw = 0.      ysolsw = 0.
278      ysollw = 0.      ysollw = 0.
     ysollwdown = 0.  
279      yrugos = 0.      yrugos = 0.
280      yu1 = 0.      yu1 = 0.
281      yv1 = 0.      yv1 = 0.
# Line 364  contains Line 290  contains
290      pctsrf_new = 0.      pctsrf_new = 0.
291      y_flux_u = 0.      y_flux_u = 0.
292      y_flux_v = 0.      y_flux_v = 0.
     !$$ PB  
293      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
294      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
295      ytsoil = 999999.      ytsoil = 999999.
# Line 375  contains Line 300  contains
300      ywindsp = 0.      ywindsp = 0.
301      ! -- LOOP      ! -- LOOP
302      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
303      yfluxlat = 0.      yfluxlat = 0.
304      flux_t = 0.      flux_t = 0.
305      flux_q = 0.      flux_q = 0.
# Line 385  contains Line 309  contains
309      d_q = 0.      d_q = 0.
310      d_u = 0.      d_u = 0.
311      d_v = 0.      d_v = 0.
312      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
313    
314      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on
315      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique
# Line 397  contains Line 319  contains
319      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
320      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
321    
322        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
323    
324      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
325         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
326         ni = 0         ni = 0
# Line 410  contains Line 334  contains
334            END IF            END IF
335         END DO         END DO
336    
337         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon == 0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        ! IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              yqsol(j) = qsol(i)  
           END DO  
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
338            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
339               i = ni(j)               i = ni(j)
340               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
341               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ts(i, nsrf)
342               ydelp(j, k) = delp(i, k)               ytslab(i) = tslab(i)
343               yu(j, k) = u(i, k)               ysnow(j) = snow(i, nsrf)
344               yv(j, k) = v(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
345               yt(j, k) = t(i, k)               yalb(j) = albe(i, nsrf)
346               yq(j, k) = q(i, k)               yalblw(j) = alblw(i, nsrf)
347            END DO               yrain_f(j) = rain_fall(i)
348         END DO               ysnow_f(j) = snow_f(i)
349                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
350                 yfder(j) = fder(i)
351                 ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)
352                 ysollw(j) = sollw(i, nsrf)
353                 yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
354                 yrugoro(j) = rugoro(i)
355                 yu1(j) = u1lay(i)
356                 yv1(j) = v1lay(i)
357                 yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)
358                 ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
359                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
360                 yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)
361                 yu10my(j) = v10m(i, nsrf)
362                 ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))
363              END DO
364    
365              ! For continent, copy soil water content
366              IF (nsrf == is_ter) THEN
367                 yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
368              ELSE
369                 yqsol = 0.
370              END IF
371    
372         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            DO k = 1, nsoilmx
373         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&               DO j = 1, knon
374              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)                  i = ni(j)
375         IF (iflag_pbl == 1) THEN                  ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)
           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))  
376               END DO               END DO
377            END DO            END DO
        END IF  
   
        ! on seuille ycoefm et ycoefh  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
   
        IF (ok_kzmin) THEN  
           ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
378    
379            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
   
        IF (iflag_pbl >= 3) THEN  
           ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin  
           yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &  
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           END DO  
           DO k = 1, klev  
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
380               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
381                  i = ni(j)                  i = ni(j)
382                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
383                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
384                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
385                    yu(j, k) = u(i, k)
386                    yv(j, k) = v(i, k)
387                    yt(j, k) = t(i, k)
388                    yq(j, k) = q(i, k)
389               END DO               END DO
390            END DO            END DO
391    
392            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
393            y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &
394            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
395              IF (iflag_pbl == 1) THEN
396                 CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
397                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
398                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
399              END IF
400    
401              ! on met un seuil pour coefm et coefh
402              IF (nsrf == is_oce) THEN
403                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
404                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
405              END IF
406    
407            IF (prt_level>9) THEN            IF (ok_kzmin) THEN
408               PRINT *, 'USTAR = ', yustar               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
409                 CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
410                      coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
411                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
412                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
413            END IF            END IF
414    
415            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
416                 ! Mellor et Yamada adapté à Mars, Richard Fournier et
417                 ! Frédéric Hourdin
418                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
419                      + ypplay(:knon, 1))) &
420                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
421                 DO k = 2, klev
422                    yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
423                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
424                         / ypaprs(1:knon, k) &
425                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
426                 END DO
427                 DO k = 1, klev
428                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
429                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
430                 END DO
431                 yzlev(1:knon, 1) = 0.
432                 yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
433                      - yzlay(:knon, klev - 1)
434                 DO k = 2, klev
435                    yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
436                 END DO
437                 DO k = 1, klev + 1
438                    DO j = 1, knon
439                       i = ni(j)
440                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
441                    END DO
442                 END DO
443    
444            IF (iflag_pbl >= 11) THEN               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
445               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
446                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
447                    iflag_pbl)               ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange
448            ELSE  
449               CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &               IF (iflag_pbl >= 11) THEN
450                    y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)                  CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &
451                         yu, yv, yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, &
452                         yustar, iflag_pbl)
453                 ELSE
454                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
455                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
456                 END IF
457    
458                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
459                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
460            END IF            END IF
461    
462            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
463            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
464            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)
465            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
466         END IF                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)
467    
468         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
469         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, itap, jour, debut, rlat, knon, nsrf, ni, pctsrf, &
470              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 soil_model, ytsoil, yqsol, rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro, &
471         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, yq, yts, ypaprs, ypplay, ydelp, &
472              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, &
473                   ysolsw, yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, &
474         ! pour le couplage                 yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q, &
475         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g, &
476         ytauy = y_flux_v(:, 1)                 ytslab, y_seaice)
   
        ! 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  
477    
478         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
479              yrugm = 0.
480              IF (nsrf == is_oce) THEN
481                 DO j = 1, knon
482                    yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &
483                         0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))
484                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
485                 END DO
486              END IF
487            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
488               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
489               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
490               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
491               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
492               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)            END DO
493               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
494               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)            DO k = 1, klev
495               flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)               DO j = 1, knon
496               flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)                  i = ni(j)
497               y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
498               y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
499                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
500                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)
501                    flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)
502                    flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)
503                    flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)
504                    flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)
505                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
506                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
507                 END DO
508            END DO            END DO
        END DO  
509    
510         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)
511    
512         albe(:, nsrf) = 0.            albe(:, nsrf) = 0.
513         alblw(:, nsrf) = 0.            alblw(:, nsrf) = 0.
514         snow(:, nsrf) = 0.            snow(:, nsrf) = 0.
515         qsurf(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
516         rugos(:, nsrf) = 0.            rugos(:, nsrf) = 0.
517         fluxlat(:, 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)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           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  
518            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
519               i = ni(j)               i = ni(j)
520               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
521                 albe(i, nsrf) = yalb(j)
522                 alblw(i, nsrf) = yalblw(j)
523                 snow(i, nsrf) = ysnow(j)
524                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
525                 rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
526                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
527                 IF (nsrf == is_oce) THEN
528                    rugmer(i) = yrugm(j)
529                    rugos(i, nsrf) = yrugm(j)
530                 END IF
531                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
532                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
533                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
534                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
535                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
536                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
537                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
538                 zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)
539                 zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
540              END DO
541              IF (nsrf == is_ter) THEN
542                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
543              else IF (nsrf == is_lic) THEN
544                 DO j = 1, knon
545                    i = ni(j)
546                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
547                 END DO
548              END IF
549              !$$$ PB ajout pour soil
550              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
551              DO k = 1, nsoilmx
552                 DO j = 1, knon
553                    i = ni(j)
554                    ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)
555                 END DO
556            END DO            END DO
557         END IF  
        IF (nsrf == is_lic) THEN  
558            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
559               i = ni(j)               i = ni(j)
560               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
561                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
562                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
563                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
564                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
565                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
566                 END DO
567            END DO            END DO
568         END IF  
569         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
570         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
571            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
572               i = ni(j)               i = ni(j)
573               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
574            END DO               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
575         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
576                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
577                 zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &
578                      1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
579                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
580                 rugo1(j) = yrugos(j)
581                 IF (nsrf == is_oce) THEN
582                    rugo1(j) = rugos(i, nsrf)
583                 END IF
584                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
585                 patm(j) = ypplay(j, 1)
586    
587         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              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)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
588            END DO            END DO
        END DO  
589    
590         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
591                   zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
592         DO j = 1, knon                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
           i = ni(j)  
           uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
593    
594            qairsol(j) = yqsurf(j)            DO j = 1, knon
595         END DO               i = ni(j)
596                 t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
597                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
598    
599         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
600              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
601              yu10m, yustar)               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
   
        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)  
602    
603         END DO            END DO
604    
605         DO i = 1, knon            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &
606            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &
607            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 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  
608    
        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  
609            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
610               i = ni(j)               i = ni(j)
611               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
612                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
613               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
614                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
615               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
616                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
617                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
618                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
619                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
620                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
621            END DO            END DO
        END IF  
622    
        IF (nsrf == is_sic) THEN  
623            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
624               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
625               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
626               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
627                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               END DO
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
628            END DO            END DO
629              !IM "slab" ocean
        END IF  
        IF (ocean == 'slab  ') THEN  
630            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
631               tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)               DO j = 1, knon
632               seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)                  ! on projette sur la grille globale
633                    i = ni(j)
634                    IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN
635                       flux_o(i) = y_flux_o(j)
636                    ELSE
637                       flux_o(i) = 0.
638                    END IF
639                 END DO
640              END IF
641    
642              IF (nsrf == is_sic) THEN
643                 DO j = 1, knon
644                    i = ni(j)
645                    ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :
646                    IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN
647                       flux_g(i) = y_flux_g(j)
648                    ELSE
649                       flux_g(i) = 0.
650                    END IF
651                 END DO
652    
653            END IF            END IF
654         END IF         end IF if_knon
655      END DO loop_surface      END DO loop_surface
656    
657      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces

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