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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 250 by guez, Fri Jan 5 18:18:53 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, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, fluxlat, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         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 clcdrag_m, only: clcdrag
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use clqh_m, only: clqh
26      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été créés :      use clvent_m, only: clvent
27      ! zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenné les valeurs      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
28      ! de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces du modèle. Dans l'avenir      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
29      ! si les informations des sous-surfaces doivent être prises en compte      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30      ! il faudra sortir ces mêmes champs en leur ajoutant une dimension,      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
31      ! c'est a dire nbsrf (nombre de sous-surfaces).      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
32        use hbtm_m, only: hbtm
33      ! Auteur Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 1993/08/18      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
34      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
35        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      ! Arguments:      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      use time_phylmdz, only: itap
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
39      ! date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
40      ! t--------input-R- temperature (K)  
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42      ! u--------input-R- vitesse u      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
43      ! v--------input-R- vitesse v  
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
52        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53        ! soil temperature of surface fraction
54    
55        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56        ! column-density of water in soil, in kg m-2
57    
58        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61        REAL qsurf(klon, nbsrf)
62        REAL evap(klon, nbsrf)
63        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
64        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
65    
66        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
67        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68    
69        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
70        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
71    
72        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
74        real agesno(klon, nbsrf)
75        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
76    
77        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
78      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
79      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
80      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
81      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
82      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
83      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
84      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
85      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
86      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
87      ! 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
88        ! le bas) à la surface
89    
90        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
91        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
92    
93        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
94        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
95    
96        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
97        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
98    
99        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
100      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
101      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
102      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
103    
104      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
105      !cc      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
106      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
107      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
108      !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
109      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
110      ! la premiere couche  
111      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
112      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
113      ! tr---------input-R- q. de traceurs  
114      ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
115      ! d_tr-------output-R tendance de traceurs      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
116      !IM cf. AM : PBL      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
117        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
118        REAL capcl(klon, nbsrf)
119        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
120        REAL cteicl(klon, nbsrf)
121        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
122        REAL therm(klon, nbsrf)
123        REAL trmb1(klon, nbsrf)
124      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
125        REAL trmb2(klon, nbsrf)
126      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
127        REAL trmb3(klon, nbsrf)
128      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
129      ! 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)  
130      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
131      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
132        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
133      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
134      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)  
135    
136      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
137    
138      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
139    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
140      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
141      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
142        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
143    
144      !$$$ PB ajout pour soil      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
145      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      real y_run_off_lic_0(klon)
146      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      REAL rugmer(klon)
     REAL cdmmax, cdhmax  
   
     REAL ksta, ksta_ter  
     LOGICAL ok_kzmin  
   
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
147      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
148      REAL qsol(klon)      REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
149        real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
     EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
     REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)  
150      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
151      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
152      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
153      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
154      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)  
155      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
156      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
157      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
158      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
159      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
160      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
161      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
162      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
163      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
164        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
165      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
166      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
167      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
168        REAL yq2(klon, klev + 1)
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     !IM 081204 hcl_Anne ? BEG  
     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), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
169      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
170      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
171      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.  
172    
173      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
174        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
175        ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
176    
177      CHARACTER (80) cldebug      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
178      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  
179    
180      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)  
181      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
182      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
183      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 278  contains Line 188  contains
188      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
189      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
190      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
191      REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
192      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
193      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
194    
195      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
196      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
197        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'  
198    
199      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
200    
     ! initialisation Anne  
201      ytherm = 0.      ytherm = 0.
202    
     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  
   
203      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
204         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
205            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
206         END DO         END DO
207      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:  
208    
209      DO i = 1, klon      ! Initialization:
210         rugmer(i) = 0.0      rugmer = 0.
211         cdragh(i) = 0.0      cdragh = 0.
212         cdragm(i) = 0.0      cdragm = 0.
213         dflux_t(i) = 0.0      dflux_t = 0.
214         dflux_q(i) = 0.0      dflux_q = 0.
215         zu1(i) = 0.0      ypct = 0.
216         zv1(i) = 0.0      yqsurf = 0.
217      END DO      yrain_f = 0.
218      ypct = 0.0      ysnow_f = 0.
219      yts = 0.0      yrugos = 0.
220      ysnow = 0.0      ypaprs = 0.
221      yqsurf = 0.0      ypplay = 0.
222      yalb = 0.0      ydelp = 0.
223      yalblw = 0.0      yu = 0.
224      yrain_f = 0.0      yv = 0.
225      ysnow_f = 0.0      yt = 0.
226      yfder = 0.0      yq = 0.
227      ytaux = 0.0      y_dflux_t = 0.
228      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.  
229      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
230      ! -- 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.  
231      flux_t = 0.      flux_t = 0.
232      flux_q = 0.      flux_q = 0.
233      flux_u = 0.      flux_u = 0.
234      flux_v = 0.      flux_v = 0.
235      DO k = 1, klev      fluxlat = 0.
236         DO i = 1, klon      d_t = 0.
237            d_t(i, k) = 0.0      d_q = 0.
238            d_q(i, k) = 0.0      d_u = 0.
239            d_u(i, k) = 0.0      d_v = 0.
240            d_v(i, k) = 0.0      coefh = 0.
241            zcoefh(i, k) = 0.0  
242         END DO      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
243      END DO      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
244        ! (\`a affiner)
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
   
     ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on  
     ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique  
     ! (à affiner)  
245    
246      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
247        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
248      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
249      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
250    
251      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
252         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
253           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
254        endif
255    
256        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
257    
258        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
259           ! Chercher les indices :
260         ni = 0         ni = 0
261         knon = 0         knon = 0
262         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
263            ! pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
264            ! "potentielles"            ! "potentielles"
265            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
266               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 435  contains Line 268  contains
268            END IF            END IF
269         END DO         END DO
270    
271         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon==0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        !     IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf==is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              yqsol(j) = qsol(i)  
           END DO  
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
272            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
273               i = ni(j)               i = ni(j)
274               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
275               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
276               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
277               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
278               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
279               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
280               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
281                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
282                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
283                 yrugoro(j) = rugoro(i)
284                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
285                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
286                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
287            END DO            END DO
        END DO  
288    
289         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
290         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
291              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
292         !IM 081204 BEG            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
293         !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
294            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
295               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
296                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
297                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
298                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
299                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
300                    yu(j, k) = u(i, k)
301                    yv(j, k) = v(i, k)
302                    yt(j, k) = t(i, k)
303                    yq(j, k) = q(i, k)
304               END DO               END DO
305            END DO            END DO
        END IF  
306    
307         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
        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  
308    
309         !IM: 261103            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
310         IF (ok_kzmin) THEN                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
           !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)  
311    
312            IF (1==1) THEN            DO k = 2, klev
313               DO k = 1, klev               zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
314                  DO i = 1, knon                    * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
315                     ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                    * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
316                     ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))            ENDDO
317    
318              CALL clcdrag(nsrf, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), yt(:knon, 1), &
319                   yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), yts(:knon), yqsurf(:knon), &
320                   yrugos(:knon), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
321    
322              IF (iflag_pbl == 1) THEN
323                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
324                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
325              end IF
326    
327              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
328              IF (nsrf == is_oce) THEN
329                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
330                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
331              END IF
332    
333              IF (iflag_pbl >= 6) then
334                 DO k = 1, klev + 1
335                    DO j = 1, knon
336                       i = ni(j)
337                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
338                  END DO                  END DO
339               END DO               END DO
340              end IF
341    
342              call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs, ypplay, yu, yv, &
343                   yq, yt, yts, ycdragm, zgeop(:knon, :), ycoefm(:knon, :), &
344                   ycoefh(:knon, :), yq2)
345    
346              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
347                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
348                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
349                   y_flux_u(:knon))
350              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
351                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
352                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
353                   y_flux_v(:knon))
354    
355              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
356              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
357                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
358                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
359                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
360                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
361                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
362                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
363                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
364                   y_run_off_lic_0)
365    
366              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
367              yrugm = 0.
368              IF (nsrf == is_oce) THEN
369                 DO j = 1, knon
370                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
371                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
372                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
373                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
374                 END DO
375            END IF            END IF
376            !IM cf FH: 201103 END            DO j = 1, knon
377            !IM: 261103               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
378         END IF !ok_kzmin               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
   
        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  
379            END DO            END DO
380    
381            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  
382               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
383                  i = ni(j)                  i = ni(j)
384                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
385                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
386                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
387                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
388               END DO               END DO
389            END DO            END DO
390    
391            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
392            !  du papier sur les thermiques.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
393            IF (1==1) THEN            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
394               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
395               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
396            ELSE            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
397               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
398               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
399            END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
400            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)            qsurf(:, nsrf) = 0.
401              frugs(:, nsrf) = 0.
402            IF (prt_level>9) THEN            DO j = 1, knon
403               PRINT *, 'USTAR = ', yustar               i = ni(j)
404            END IF               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
405                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
406            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
407                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
408            IF (iflag_pbl>=11) THEN               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
409               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
410                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               IF (nsrf == is_oce) THEN
411                    iflag_pbl)                  rugmer(i) = yrugm(j)
412            ELSE                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
413               CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &               END IF
414                    yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
415                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
416                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
417                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
418                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
419                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
420                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
421              END DO
422              IF (nsrf == is_ter) THEN
423                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
424              else IF (nsrf == is_lic) THEN
425                 DO j = 1, knon
426                    i = ni(j)
427                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
428                 END DO
429            END IF            END IF
430    
431            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
432            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
           ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)  
           ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)  
        END IF  
   
        ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
        ! pour le couplage  
        ytaux = y_flux_u(:, 1)  
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! FH modif sur le cdrag temperature  
        !$$$PB : déplace dans clcdrag  
        !$$$      do i=1, knon  
        !$$$         ycoefh(i, 1)=ycoefm(i, 1)*0.8  
        !$$$      enddo  
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
433    
        DO k = 1, klev  
434            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
435               i = ni(j)               i = ni(j)
436               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               DO k = 1, klev
437               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)                  d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
438               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
439               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
440               !§§§ PB                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
441               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)               END DO
              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)  
              !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ 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)  
442            END DO            END DO
        END DO  
443    
444         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
445                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
446    
447              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
448    
        albe(:, nsrf) = 0.  
        alblw(:, nsrf) = 0.  
        snow(:, nsrf) = 0.  
        qsurf(:, nsrf) = 0.  
        rugos(:, nsrf) = 0.  
        fluxlat(:, nsrf) = 0.  
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)  
           albe(i, nsrf) = yalb(j)  
           alblw(i, nsrf) = yalblw(j)  
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           !IM cf JLD ??  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf==is_ter) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              qsol(i) = yqsol(j)  
           END DO  
        END IF  
        IF (nsrf==is_lic) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
           END DO  
        END IF  
        !$$$ PB ajout pour soil  
        ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
449            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
450               i = ni(j)               i = ni(j)
451               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
452            END DO               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
453         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
454                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
455                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
456                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
457                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
458                 rugo1(j) = yrugos(j)
459                 IF (nsrf == is_oce) THEN
460                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
461                 END IF
462                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
463                 patm(j) = ypplay(j, 1)
464    
465         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)  
466            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
467    
468         DO j = 1, knon            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
469            i = ni(j)                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
470            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)                 yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
471    
472         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
473              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
474              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
475         !IM 081204 END               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
476    
477         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
478                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
479                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
480                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
481              END DO
482    
483         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
484            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
485            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  
486    
        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  
487            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
488               i = ni(j)               i = ni(j)
489               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
490                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
491               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
492                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
493               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
494                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
495                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
496                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
497                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
498                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
499            END DO            END DO
        END IF  
500    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
501            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
502               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
503               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
504               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
505               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
506            END DO            END DO
507           else
508         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
509         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
510         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  
511    
512      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
513      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
514        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
515        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
516    
517      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
518    
519    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
520    

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