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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 38 by guez, Thu Jan 6 17:52:19 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 234 by guez, Tue Nov 7 12:20:42 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        ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans phytrac maintenant.      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la différentiation      ! de sol.
23      ! des sous-fractions de sol.  
24        use clqh_m, only: clqh
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use clvent_m, only: clvent
26      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été créés :      use coefkz_m, only: coefkz
27      ! zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenné les valeurs      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      ! de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces du modèle. Dans l'avenir      use coefkz2_m, only: coefkz2
29      ! si les informations des sous-surfaces doivent être prises en compte      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30      ! il faudra sortir ces mêmes champs en leur ajoutant une dimension,      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31      ! c'est a dire nbsrf (nombre de sous-surfaces).      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32        USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
33      ! Auteur Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 1993/08/18      use hbtm_m, only: hbtm
34      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      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  
   
     REAL ksta, ksta_ter  
     LOGICAL ok_kzmin  
148    
149      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150        real y_run_off_lic_0(klon)
151        REAL rugmer(klon)
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, klev), coefm(klon, klev)
168      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
169      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
170      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.)  
171      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
172        REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
173      !IM 081204 hcl_Anne ? BEG      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
174      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
175      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
176      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
177      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
178      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
     ! Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte  
     ! des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer  
     REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)  
   
     REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.  
179    
180      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
181        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
182        ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
183    
184      CHARACTER (80) cldebug      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
185      SAVE cldebug      REAL ustar(klon)
     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  
186    
187      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)  
188      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
189      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
190      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 278  contains Line 195  contains
195      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
196      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
197      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
198      REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
199      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
200      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
201    
202      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
203      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
204    
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
205      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
206    
     ! initialisation Anne  
207      ytherm = 0.      ytherm = 0.
208    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
209      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
210         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
211            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
212         END DO         END DO
213      END DO      END DO
     DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
        zx_alf1 = 1.0  
        zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
        u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2  
        v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2  
     END DO  
   
     ! initialisation:  
214    
215      DO i = 1, klon      ! Initialization:
216         rugmer(i) = 0.0      rugmer = 0.
217         cdragh(i) = 0.0      cdragh = 0.
218         cdragm(i) = 0.0      cdragm = 0.
219         dflux_t(i) = 0.0      dflux_t = 0.
220         dflux_q(i) = 0.0      dflux_q = 0.
221         zu1(i) = 0.0      ypct = 0.
222         zv1(i) = 0.0      yqsurf = 0.
223      END DO      yrain_f = 0.
224      ypct = 0.0      ysnow_f = 0.
225      yts = 0.0      yrugos = 0.
226      ysnow = 0.0      ypaprs = 0.
227      yqsurf = 0.0      ypplay = 0.
228      yalb = 0.0      ydelp = 0.
229      yalblw = 0.0      yu = 0.
230      yrain_f = 0.0      yv = 0.
231      ysnow_f = 0.0      yt = 0.
232      yfder = 0.0      yq = 0.
233      ytaux = 0.0      y_dflux_t = 0.
234      ytauy = 0.0      y_dflux_q = 0.
     ysolsw = 0.0  
     ysollw = 0.0  
     ysollwdown = 0.0  
     yrugos = 0.0  
     yu1 = 0.0  
     yv1 = 0.0  
     yrads = 0.0  
     ypaprs = 0.0  
     ypplay = 0.0  
     ydelp = 0.0  
     yu = 0.0  
     yv = 0.0  
     yt = 0.0  
     yq = 0.0  
     pctsrf_new = 0.0  
     y_flux_u = 0.0  
     y_flux_v = 0.0  
     !$$ PB  
     y_dflux_t = 0.0  
     y_dflux_q = 0.0  
     ytsoil = 999999.  
235      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
236      ! -- LOOP      d_ts = 0.
     yu10mx = 0.0  
     yu10my = 0.0  
     ywindsp = 0.0  
     ! -- LOOP  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           d_ts(i, nsrf) = 0.0  
        END DO  
     END DO  
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
237      flux_t = 0.      flux_t = 0.
238      flux_q = 0.      flux_q = 0.
239      flux_u = 0.      flux_u = 0.
240      flux_v = 0.      flux_v = 0.
241      DO k = 1, klev      fluxlat = 0.
242         DO i = 1, klon      d_t = 0.
243            d_t(i, k) = 0.0      d_q = 0.
244            d_q(i, k) = 0.0      d_u = 0.
245            d_u(i, k) = 0.0      d_v = 0.
246            d_v(i, k) = 0.0      ycoefh = 0.
247            zcoefh(i, k) = 0.0  
248         END DO      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
249      END DO      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
250        ! (\`a affiner)
251    
252      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
253        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on  
     ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique  
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
254      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
255      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
256    
257      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
258         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
259           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
260        endif
261    
262        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
263    
264        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
265           ! Chercher les indices :
266         ni = 0         ni = 0
267         knon = 0         knon = 0
268         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
269            ! pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
270            ! "potentielles"            ! "potentielles"
271            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
272               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 435  contains Line 274  contains
274            END IF            END IF
275         END DO         END DO
276    
277         ! 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  
278            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
279               i = ni(j)               i = ni(j)
280               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
281                 yts(j) = ftsol(i, nsrf)
282                 snow(j) = fsnow(i, nsrf)
283                 yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
284                 yalb(j) = falbe(i, nsrf)
285                 yrain_f(j) = rain_fall(i)
286                 ysnow_f(j) = snow_f(i)
287                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
288                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
289                 yrugoro(j) = rugoro(i)
290                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
291                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
292                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
293            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  
294    
295         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
296         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        !IM 081204 BEG  
        !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
           DO k = 1, klev  
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
297    
298         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
299    
        !IM: 261103  
        IF (ok_kzmin) THEN  
           !IM cf FH: 201103 BEG  
           !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
   
           IF (1==1) THEN  
              DO k = 1, klev  
                 DO i = 1, knon  
                    ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                    ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
                 END DO  
              END DO  
           END IF  
           !IM cf FH: 201103 END  
           !IM: 261103  
        END IF !ok_kzmin  
   
        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  
300            DO k = 1, klev            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  
301               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
302                  i = ni(j)                  i = ni(j)
303                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
304                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
305                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
306                    yu(j, k) = u(i, k)
307                    yv(j, k) = v(i, k)
308                    yt(j, k) = t(i, k)
309                    yq(j, k) = q(i, k)
310               END DO               END DO
311            END DO            END DO
312    
313            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
314            !  du papier sur les thermiques.            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
315            IF (1==1) THEN                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, 2:), &
316               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)                 coefh(:knon, 2:), coefm(:knon, 1), coefh(:knon, 1))
317               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
318            ELSE            IF (iflag_pbl == 1) THEN
319               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, :), &
320               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)                    ycoefh0(:knon, :))
321                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
322                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
323              END IF
324    
325              ! on met un seuil pour coefm et coefh
326              IF (nsrf == is_oce) THEN
327                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
328                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
329            END IF            END IF
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
330    
331            IF (prt_level>9) THEN            IF (ok_kzmin) THEN
332               PRINT *, 'USTAR = ', yustar               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
333                 CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
334                      coefm(:knon, 1), ycoefm0(:knon, 2:), ycoefh0(:knon, 2:))
335                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
336                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
337            END IF            END IF
338    
339            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
340                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
341                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
342                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
343                      + ypplay(:knon, 1))) &
344                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
345    
346                 DO k = 2, klev
347                    yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
348                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
349                         / ypaprs(1:knon, k) &
350                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
351                 END DO
352    
353                 DO k = 1, klev
354                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
355                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
356                 END DO
357    
358                 zlev(:knon, 1) = 0.
359                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
360                      - yzlay(:knon, klev - 1)
361    
362            IF (iflag_pbl>=11) THEN               DO k = 2, klev
363               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &                  zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
364                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               END DO
365                    iflag_pbl)  
366            ELSE               DO k = 1, klev + 1
367               CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &                  DO j = 1, knon
368                    yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)                     i = ni(j)
369                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
370                    END DO
371                 END DO
372    
373                 ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 1))
374                 CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
375                      yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), &
376                      coefm(:knon, 1), yq2(:knon, :), ykmm(:knon, :), &
377                      ykmn(:knon, :), ykmq(:knon, :), ustar(:knon))
378                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
379                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
380            END IF            END IF
381    
382            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 2:), &
383            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)                 coefm(:knon, 1), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
384            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
385            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                 y_flux_u(:knon))
386         END IF            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 2:), &
387                   coefm(:knon, 1), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
388         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
389         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &                 y_flux_v(:knon))
390              ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
391         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
392              ydelp, y_d_v, y_flux_v)            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
393                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
394         ! pour le couplage                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), yt, yq, &
395         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
396         ytauy = y_flux_v(:, 1)                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
397                   pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
398         ! FH modif sur le cdrag temperature                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
399         !$$$PB : déplace dans clcdrag                 y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
400         !$$$      do i=1, knon  
401         !$$$         ycoefh(i, 1)=ycoefm(i, 1)*0.8            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
402         !$$$      enddo            yrugm = 0.
403              IF (nsrf == is_oce) THEN
404         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"               DO j = 1, knon
405         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&                  yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
406              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
407              yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&                       / sqrt(coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
408              yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
409              ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &               END DO
410              yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&            END IF
             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  
411            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
412               yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
413                    0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
414            END DO            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  
415    
416         DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
417            DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
418               i = ni(j)                  i = ni(j)
419               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)                  coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
420               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
421               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
422               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
423               !§§§ PB                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
424               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
425               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)               END DO
              flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
              flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
              !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_q(j, k) = y_flux_q(j, k) * ypct(j)  
              y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
              y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)  
426            END DO            END DO
        END DO  
427    
428         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
429              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
430         albe(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
431         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
432         snow(:, nsrf) = 0.  
433         qsurf(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
434         rugos(:, nsrf) = 0.  
435         fluxlat(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
436         DO j = 1, knon            fsnow(:, nsrf) = 0.
437            i = ni(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
438            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
           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  
439            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
440               i = ni(j)               i = ni(j)
441               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
442            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
443         END IF               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
444         IF (nsrf==is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
445                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
446                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
447                 IF (nsrf == is_oce) THEN
448                    rugmer(i) = yrugm(j)
449                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
450                 END IF
451                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
452                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
453                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
454                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
455                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
456                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
457                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
458              END DO
459              IF (nsrf == is_ter) THEN
460                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
461              else IF (nsrf == is_lic) THEN
462                 DO j = 1, knon
463                    i = ni(j)
464                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
465                 END DO
466              END IF
467    
468              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
469              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
470    
471            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
472               i = ni(j)               i = ni(j)
473               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
474                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
475                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
476                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
477                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
478                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
479                 END DO
480            END DO            END DO
481         END IF  
482         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
483         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
484            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
485               i = ni(j)               i = ni(j)
486               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
487            END DO               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
488         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
489                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
490                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
491                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
492                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
493                 rugo1(j) = yrugos(j)
494                 IF (nsrf == is_oce) THEN
495                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
496                 END IF
497                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
498                 patm(j) = ypplay(j, 1)
499    
500         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)  
              !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)  
              !$$$         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)  
501            END DO            END DO
        END DO  
502    
503         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
504                   qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
505                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
506    
507         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
508            i = ni(j)               i = ni(j)
509            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
510            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
           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)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
   
        CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &  
             tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &  
             yu10m, yustar)  
        !IM 081204 END  
   
        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)  
511    
512         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
513                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
514                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
515                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
516              END DO
517    
518         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
519            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
520            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  
521    
        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  
522            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
523               i = ni(j)               i = ni(j)
524               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
525                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
526               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
527                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
528               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
529                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
530                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
531                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
532                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
533                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
534            END DO            END DO
        END IF  
535    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
536            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
537               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
538               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
539               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
540               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
541            END DO            END DO
542           else
543         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
544         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
545         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  
546    
547      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
548      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
549        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
550        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
551    
552      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
553    
554    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
555    

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