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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 71 by guez, Mon Jul 8 18:12:18 2013 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 248 by guez, Fri Jan 5 16:40:13 2018 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_fall, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi, &         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, 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)
        dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, &  
        capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
        fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
14    
15      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18    
19      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21      ! ne tient pas compte de la différentiation des sous-fractions de      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! sol.      ! de sol.
23    
24      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use clcdrag_m, only: clcdrag
     ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "ycoefh",  
     ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois  
     ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.  
   
     use calendar, ONLY: ymds2ju  
25      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
26      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
27      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
28      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
29      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level      use coefkz2_m, only: coefkz2
30        USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
31      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
     USE dimens_m, ONLY: iim, jjm  
32      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
33      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY: day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY: gath2cpl  
34      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
     USE histbeg_totreg_m, ONLY: histbeg_totreg  
     USE histdef_m, ONLY: histdef  
     USE histend_m, ONLY: histend  
     USE histsync_m, ONLY: histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
35      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
36        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
37        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
38      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
39      USE temps, ONLY: annee_ref, itau_phy      use time_phylmdz, only: itap
40      use ustarhb_m, only: ustarhb      use ustarhb_m, only: ustarhb
     use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay  
41      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
42    
     ! Arguments:  
   
43      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
     INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(IN):: date0 ! jour initial  
     REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)  
44    
45      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
46      REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
47    
48      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
49      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
50      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
51      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
52      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
53      REAL co2_ppm ! taux CO2 atmosphere      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER(len=*), INTENT(IN):: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
     REAL ts(klon, nbsrf) ! input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model  
54      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
55      REAL ksta, ksta_ter      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
56      LOGICAL ok_kzmin      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
57      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
58      REAL qsol(klon)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
59      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      ! soil temperature of surface fraction
60    
61        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
62        ! column-density of water in soil, in kg m-2
63    
64        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
65      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
66      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
67      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
68      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
69      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
70      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
   
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
71    
72      REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
73      REAL solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL fder(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlon(klon)  
     REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés  
   
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
74    
75      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
76      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
77    
78      LOGICAL, INTENT(IN):: debut      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
79      LOGICAL, INTENT(IN):: lafin      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
80      real agesno(klon, nbsrf)      real agesno(klon, nbsrf)
81      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
82    
# Line 115  contains Line 87  contains
87      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
88      ! changement pour "u" et "v"      ! changement pour "u" et "v"
89    
90      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
91    
92      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
93      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
94      !                    (orientation positive vers le bas)      ! le bas) à la surface
95      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
96        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
97      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
98      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
99      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
100        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
101    
102      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
103      real q2(klon, klev+1, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
104    
105      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
106      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
107      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
108      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
109    
110      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
111      REAL, intent(out):: zu1(klon)      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
112      REAL zv1(klon)      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
113      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
114      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
115        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
116      !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
117      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
118      REAL pblh(klon, nbsrf)      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
119      ! pblh------- HCL  
120        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
121        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
122        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
123        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
124      REAL capcl(klon, nbsrf)      REAL capcl(klon, nbsrf)
125      REAL oliqcl(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
126      REAL cteicl(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
127      REAL pblt(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
     ! pblT------- T au nveau HCL  
128      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL therm(klon, nbsrf)
129      REAL trmb1(klon, nbsrf)      REAL trmb1(klon, nbsrf)
130      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
# Line 161  contains Line 136  contains
136      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
137      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
138      ! 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
139      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
140      REAL run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
141    
142      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      ! Local:
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     REAL tslab(klon)  
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
143    
144      REAL seaice(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
145    
146      ! Local:      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
147        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
148        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
149    
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     real ytslab(klon)  
     real y_seaice(klon)  
150      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
151      real y_run_off_lic_0(klon)      real y_run_off_lic_0(klon)
   
152      REAL rugmer(klon)      REAL rugmer(klon)
   
153      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
154        REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
155      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
156      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
157      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
158      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
159      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
160      ! la premiere couche      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
161      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
162      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
163      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
164      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
165      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
166      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
167      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
168      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
169      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
170        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
171      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
172      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
173      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
174        REAL ycoefm0(klon, 2:klev), ycoefh0(klon, 2:klev)
175      LOGICAL ok_nonloc      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
176      PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)  
     REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)  
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
177      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
178      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
179      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
180    
181      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
182      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
183      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
184    
185      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
186        REAL ustar(klon)
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER(80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER(8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL:: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
187    
188      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
189      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
# Line 272  contains Line 196  contains
196      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
197      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
198      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
199      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
200      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
201      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
202    
203      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
204      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
205        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER(len=20):: modname = 'clmain'  
206    
207      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
208    
209      ytherm = 0.      ytherm = 0.
210    
     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  
   
211      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
212         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
213            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
214         END DO         END DO
215      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  
216    
217      ! Initialization:      ! Initialization:
218      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 340  contains Line 220  contains
220      cdragm = 0.      cdragm = 0.
221      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
222      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
223      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
224      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
225      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
226      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
227      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
228      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
229      ypplay = 0.      ypplay = 0.
230      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 367  contains Line 232  contains
232      yv = 0.      yv = 0.
233      yt = 0.      yt = 0.
234      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
235      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
236      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
237      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
238      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
239      flux_t = 0.      flux_t = 0.
240      flux_q = 0.      flux_q = 0.
241      flux_u = 0.      flux_u = 0.
242      flux_v = 0.      flux_v = 0.
243        fluxlat = 0.
244      d_t = 0.      d_t = 0.
245      d_q = 0.      d_q = 0.
246      d_u = 0.      d_u = 0.
247      d_v = 0.      d_v = 0.
248      ycoefh = 0.      coefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
249    
250      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
251      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
252      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
253    
254      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
255        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
256      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
257      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
258    
259        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
260        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
261           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
262        endif
263    
264        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
265    
266      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
267         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
268         ni = 0         ni = 0
269         knon = 0         knon = 0
270         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
271            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
272            ! "potentielles"            ! "potentielles"
273            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
274               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 416  contains Line 276  contains
276            END IF            END IF
277         END DO         END DO
278    
        ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
279         if_knon: IF (knon /= 0) then         if_knon: IF (knon /= 0) then
280            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
281               i = ni(j)               i = ni(j)
282               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
283               yts(j) = ts(i, nsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
284               ytslab(i) = tslab(i)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
              ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
285               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
286               yalb(j) = albe(i, nsrf)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
              yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
287               yrain_f(j) = rain_fall(i)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
288               ysnow_f(j) = snow_f(i)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
289               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
290               yfder(j) = fder(i)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
              ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
              ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
              ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
              ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
              ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
              yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
291               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
292               yu1(j) = u1lay(i)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
293               yv1(j) = v1lay(i)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
              yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
              ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
294               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
              yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
              yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
              ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
295            END DO            END DO
296    
297            ! IF bucket model for continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
298            IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 yqsol(j) = qsol(i)  
              END DO  
           ELSE  
              yqsol = 0.  
           END IF  
299    
300            DO k = 1, nsoilmx            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
              END DO  
           END DO  
301    
302            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
303               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
# Line 489  contains Line 312  contains
312               END DO               END DO
313            END DO            END DO
314    
315            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
316            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &  
317                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
318                   + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
319    
320              DO k = 2, klev
321                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
322                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
323                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
324              ENDDO
325    
326              CALL clcdrag(nsrf, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), yt(:knon, 1), &
327                   yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), yts(:knon), yqsurf(:knon), &
328                   yrugos(:knon), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
329    
330              CALL coefkz(nsrf, ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), ksta, &
331                   ksta_ter, yts(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
332                   yq(:knon, :), zgeop(:knon, :), ycoefm(:knon, :), &
333                   ycoefh(:knon, :))
334    
335            IF (iflag_pbl == 1) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
336               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, :), &
337               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))                    ycoefh0(:knon, :))
338               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               ycoefm(:knon, :) = max(ycoefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
339                 ycoefh(:knon, :) = max(ycoefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
340                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
341                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
342            END IF            END IF
343    
344            ! on met un seuil pour coefm et coefh            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
345            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
346               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
347               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
348            END IF            END IF
349    
350            IF (ok_kzmin) THEN            IF (ok_kzmin) THEN
351               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
352               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
353                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)                    ycdragm(:knon), ycoefh0(:knon, :))
354               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))               ycoefm0(:knon, :) = ycoefh0(:knon, :)
355               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))               ycoefm(:knon, :) = max(ycoefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
356             END IF               ycoefh(:knon, :) = max(ycoefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
357              END IF
358            IF (iflag_pbl >= 3) THEN  
359               ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
360               ! Frédéric Hourdin               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
361                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
362               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
363                    + ypplay(:knon, 1))) &                    + ypplay(:knon, 1))) &
364                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
365    
366               DO k = 2, klev               DO k = 2, klev
367                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                  yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
368                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
369                       / ypaprs(1:knon, k) &                       / ypaprs(1:knon, k) &
370                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
371               END DO               END DO
372    
373               DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
374                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
375                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
376               END DO               END DO
377               yzlev(1:knon, 1) = 0.  
378               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &               zlev(:knon, 1) = 0.
379                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
380                    - yzlay(:knon, klev - 1)                    - yzlay(:knon, klev - 1)
381    
382               DO k = 2, klev               DO k = 2, klev
383                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))                  zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
384               END DO               END DO
385    
386               DO k = 1, klev + 1               DO k = 1, klev + 1
387                  DO j = 1, knon                  DO j = 1, knon
388                     i = ni(j)                     i = ni(j)
# Line 541  contains Line 390  contains
390                  END DO                  END DO
391               END DO               END DO
392    
393               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)               ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
394                 CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
395               IF (prt_level > 9) THEN                    yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), yq2(:knon, :), &
396                  PRINT *, 'USTAR = ', yustar                    ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), ustar(:knon))
              END IF  
   
              ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange  
   
              IF (iflag_pbl >= 11) THEN  
                 CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &  
                      yu, yv, yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, &  
                      yustar, iflag_pbl)  
              ELSE  
                 CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                      coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
              END IF  
   
              coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)  
              coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)  
397            END IF            END IF
398    
399            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
400            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
401                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
402            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &                 y_flux_u(:knon))
403                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v)            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
404                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
405            ! pour le couplage                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
406            ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_flux_v(:knon))
           ytauy = y_flux_v(:, 1)  
407    
408            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
409            CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
410                 rlat, cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, &                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
411                 ytsoil, yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, &                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
412                 co2_ppm, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), &                 yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
413                 yt, yq, yts, ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb, &                 yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
414                 yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, ytaux, &                 yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
415                 ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw, yfluxlat, &                 y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
416                 pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new, &                 y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
417                 y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q, y_fqcalving, &                 y_run_off_lic_0)
                y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g, ytslab, &  
                y_seaice)  
418    
419            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
420            yrugm = 0.            yrugm = 0.
421            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
422               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
423                  yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
424                       0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
425                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
426                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
427               END DO               END DO
428            END IF            END IF
429            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
430               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
431               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
              yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
              yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
432            END DO            END DO
433    
434            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
435               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
436                  i = ni(j)                  i = ni(j)
437                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
438                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
439                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
440                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
                 flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
                 flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)  
                 flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
                 flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
                 y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
                 y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
441               END DO               END DO
442            END DO            END DO
443    
444            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
445              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
446              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
447              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
448    
449              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
450    
451            albe(:, nsrf) = 0.            falbe(:, nsrf) = 0.
452            alblw(:, nsrf) = 0.            fsnow(:, nsrf) = 0.
           snow(:, nsrf) = 0.  
453            qsurf(:, nsrf) = 0.            qsurf(:, nsrf) = 0.
454            rugos(:, nsrf) = 0.            frugs(:, nsrf) = 0.
           fluxlat(:, nsrf) = 0.  
455            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
456               i = ni(j)               i = ni(j)
457               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
458               albe(i, nsrf) = yalb(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
459               alblw(i, nsrf) = yalblw(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
              snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
460               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
461               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
462               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
463               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
464                  rugmer(i) = yrugm(j)                  rugmer(i) = yrugm(j)
465                  rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
466               END IF               END IF
467               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
468               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
469               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
470               cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
471               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
472               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
473               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
              zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
              zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
474            END DO            END DO
475            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
476               DO j = 1, knon               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
477                  i = ni(j)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
                 qsol(i) = yqsol(j)  
              END DO  
           END IF  
           IF (nsrf == is_lic) THEN  
478               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
479                  i = ni(j)                  i = ni(j)
480                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
481               END DO               END DO
482            END IF            END IF
483            !$$$ PB ajout pour soil  
484            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
485            DO k = 1, nsoilmx            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
              END DO  
           END DO  
486    
487            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
488               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 676  contains Line 491  contains
491                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
492                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
493                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
                 ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)  
494               END DO               END DO
495            END DO            END DO
496    
497            !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
498                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
499    
500              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
501    
502            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
503               i = ni(j)               i = ni(j)
504               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
505               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
506               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
507               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
508               zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
509                    1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
510               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
511               rugo1(j) = yrugos(j)               rugo1(j) = yrugos(j)
512               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
513                  rugo1(j) = rugos(i, nsrf)                  rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
514               END IF               END IF
515               psfce(j) = ypaprs(j, 1)               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
516               patm(j) = ypplay(j, 1)               patm(j) = ypplay(j, 1)
# Line 701  contains Line 518  contains
518               qairsol(j) = yqsurf(j)               qairsol(j) = yqsurf(j)
519            END DO            END DO
520    
521            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
522                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
523                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
524    
525            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
526               i = ni(j)               i = ni(j)
527               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
528               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
529    
530               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
531               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
532               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
533                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
534            END DO            END DO
535    
536            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
537                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
538                 ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
539    
540            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
541               i = ni(j)               i = ni(j)
# Line 740  contains Line 557  contains
557                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
558               END DO               END DO
559            END DO            END DO
560            !IM "slab" ocean         else
561            IF (nsrf == is_oce) THEN            fsnow(:, nsrf) = 0.
              DO j = 1, knon  
                 ! on projette sur la grille globale  
                 i = ni(j)  
                 IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN  
                    flux_o(i) = y_flux_o(j)  
                 ELSE  
                    flux_o(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
           END IF  
   
           IF (nsrf == is_sic) THEN  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :  
                 IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN  
                    flux_g(i) = y_flux_g(j)  
                 ELSE  
                    flux_g(i) = 0.  
                 END IF  
              END DO  
   
           END IF  
           IF (ocean == 'slab  ') THEN  
              IF (nsrf == is_oce) THEN  
                 tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
                 seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              END IF  
           END IF  
562         end IF if_knon         end IF if_knon
563      END DO loop_surface      END DO loop_surface
564    
565      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
566        frugs(:, is_oce) = rugmer
567        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
568        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
569    
570      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
571    
572    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
573    

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changed lines
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