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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 51 by guez, Tue Sep 20 09:14:34 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 214 by guez, Wed Mar 22 13:40:27 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, jour, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, snow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         rugos, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21        ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! de sol.
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25      ! des sous-fractions de sol.      ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
26        ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
     ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été  
     ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons  
     ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces  
     ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces  
     ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs  
     ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de  
     ! sous-surfaces).  
28    
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
29      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
30        use clvent_m, only: clvent
31      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
32      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
35      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
37      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
38      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
39      use histwrite_m, only: histwrite      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41      USE iniprint, ONLY : prt_level      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use time_phylmdz, only: itap
43      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      use ustarhb_m, only: ustarhb
44        use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
46    
47      ! Arguments:      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48    
49        REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50        ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
51    
52        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55        INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
56        REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
57        REAL, INTENT(IN):: ftsol(klon, nbsrf) ! temp\'erature du sol (en K)
58        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
59        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
60        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
61    
62        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
63        ! soil temperature of surface fraction
64    
65        REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
66        ! column-density of water in soil, in kg m-2
67    
68        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
69        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70        REAL, INTENT(inout):: snow(klon, nbsrf)
71        REAL qsurf(klon, nbsrf)
72        REAL evap(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
75    
76        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
77        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
78    
79        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
80        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
81    
82        REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
83        REAL, intent(in):: fder(klon)
84        REAL, intent(inout):: rugos(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
85        real agesno(klon, nbsrf)
86        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
87    
     REAL, INTENT (IN) :: dtime ! interval du temps (secondes)  
     REAL date0  
     ! date0----input-R- jour initial  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev), q(klon, klev)  
     ! t--------input-R- temperature (K)  
     ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
     REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)  
     ! u--------input-R- vitesse u  
     ! v--------input-R- vitesse v  
     REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)  
     ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
     REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)  
     ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
     REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)  
     ! rlat-----input-R- latitude en degree  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
88      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
89      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
90      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
91      REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
92      ! d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
93      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      ! changement pour "u" et "v"
94      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
95      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour ftsol
96      !                    (orientation positive vers le bas)  
97      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
98      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
99        ! le bas) à la surface
100    
101        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
102        ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface
103    
104        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
105        ! tension du vent à la surface, en Pa
106    
107        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
108        real q2(klon, klev+1, nbsrf)
109    
110        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
111      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
112      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
113      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
114      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
115      !IM "slab" ocean      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
116      ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: zu1(klon)
117      ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      REAL zv1(klon)
118      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
119      REAL tslab(klon), ytslab(klon)      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
120      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
121      ! uniqmnt pour slab      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
122      REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
123      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
124      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
125        REAL capcl(klon, nbsrf)
126        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
127        REAL cteicl(klon, nbsrf)
128        REAL pblt(klon, nbsrf)
129        ! pblT------- T au nveau HCL
130        REAL therm(klon, nbsrf)
131        REAL trmb1(klon, nbsrf)
132        ! trmb1-------deep_cape
133        REAL trmb2(klon, nbsrf)
134        ! trmb2--------inhibition
135        REAL trmb3(klon, nbsrf)
136        ! trmb3-------Point Omega
137        REAL plcl(klon, nbsrf)
138      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
139      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
140      ! 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
141      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
142      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
   
     REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)  
     REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)  
     REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! jour de l'annee en cours                  
     INTEGER jour  
     REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
143    
144      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
145    
146      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
147    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
148      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
149      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
150        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
   
     !$$$ PB ajout pour soil  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model  
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
   
     REAL ksta, ksta_ter  
     LOGICAL ok_kzmin  
151    
152      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
153        real y_run_off_lic_0(klon)
154        REAL rugmer(klon)
155      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clvent, calbeta, cltrac  
   
156      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
157      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
     REAL yalblw(klon)  
158      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL yu1(klon), yv1(klon)
159      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
160      ! la premiere couche      ! la premiere couche
161      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
     REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
162    
163      REAL yfluxlat(klon)      real yqsol(klon)
164        ! column-density of water in soil, in kg m-2
165    
166        REAL yrain_f(klon)
167        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
168    
169        REAL ysnow_f(klon)
170        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
171    
172        REAL yfder(klon)
173        REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
174        REAL yfluxlat(klon)
175      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
176      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
177      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
178      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
179      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
180      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
181      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
182      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
183      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
184      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
185    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
186      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
187    
188      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
189      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
190      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev+1)
191      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev+1)
192      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev+1)
193    
194      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
# Line 204  contains Line 198  contains
198      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
199    
200      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
201      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
202      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
203    
204      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation
   
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
205    
206      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
207      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
208    
209      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     ! pblh------- HCL  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     ! trmb1-------deep_cape  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     ! trmb2--------inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
     ! trmb3-------Point Omega  
210      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
211      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
212      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 265  contains Line 217  contains
217      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
218      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
219      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
220      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
221      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
222      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 277  contains Line 228  contains
228      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
229      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
230    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
231      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
232    
233      ytherm = 0.      ytherm = 0.
234    
     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  
   
235      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
236         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
237            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 340  contains Line 256  contains
256      yts = 0.      yts = 0.
257      ysnow = 0.      ysnow = 0.
258      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
259      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
260      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
261      yfder = 0.      yfder = 0.
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
262      yrugos = 0.      yrugos = 0.
263      yu1 = 0.      yu1 = 0.
264      yv1 = 0.      yv1 = 0.
# Line 361  contains Line 270  contains
270      yv = 0.      yv = 0.
271      yt = 0.      yt = 0.
272      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
273      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
274      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
275      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
276      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
277      flux_t = 0.      flux_t = 0.
278      flux_q = 0.      flux_q = 0.
279      flux_u = 0.      flux_u = 0.
280      flux_v = 0.      flux_v = 0.
281        fluxlat = 0.
282      d_t = 0.      d_t = 0.
283      d_q = 0.      d_q = 0.
284      d_u = 0.      d_u = 0.
285      d_v = 0.      d_v = 0.
286      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
287    
288      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
289        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
290      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! (\`a affiner)
     ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique  
     ! (à affiner)  
291    
292      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
293        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
294      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
295      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
296    
297        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
298        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
299           CALL interfoce_lim(jour, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
300        endif
301    
302        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
303    
304      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
305         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
306         ni = 0         ni = 0
307         knon = 0         knon = 0
308         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
309            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
310            ! "potentielles"            ! "potentielles"
311            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
312               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 410  contains Line 314  contains
314            END IF            END IF
315         END DO         END DO
316    
317         ! 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  
318            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
319               i = ni(j)               i = ni(j)
320               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
321            END DO               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
322         END DO               ysnow(j) = snow(i, nsrf)
323         DO k = 1, klev               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
324            DO j = 1, knon               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
325               i = ni(j)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
326               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
327               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
328               ydelp(j, k) = delp(i, k)               yfder(j) = fder(i)
329               yu(j, k) = u(i, k)               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
330               yv(j, k) = v(i, k)               yrugoro(j) = rugoro(i)
331               yt(j, k) = t(i, k)               yu1(j) = u1lay(i)
332               yq(j, k) = q(i, k)               yv1(j) = v1lay(i)
333            END DO               yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)
334         END DO               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
335                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
336              END DO
337    
338              ! For continent, copy soil water content
339              IF (nsrf == is_ter) THEN
340                 yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
341              ELSE
342                 yqsol = 0.
343              END IF
344    
345              ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
346    
        ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        IF (iflag_pbl == 1) THEN  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
347            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
348               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
349                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
350                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
351                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
352                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
353                    yu(j, k) = u(i, k)
354                    yv(j, k) = v(i, k)
355                    yt(j, k) = t(i, k)
356                    yq(j, k) = q(i, k)
357               END DO               END DO
358            END DO            END DO
        END IF  
359    
360         ! on seuille ycoefm et ycoefh            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
361         IF (nsrf == is_oce) THEN            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, yu, &
362            DO j = 1, knon                 yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
363               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
364               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
365            END DO               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
366         END IF               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
367              END IF
368    
369         IF (ok_kzmin) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
370            ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables            IF (nsrf == is_oce) THEN
371            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
372                 ycoefm0, ycoefh0)               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
373              END IF
374    
375            DO k = 1, klev            IF (ok_kzmin) THEN
376               DO i = 1, knon               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
377                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
378                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
379               END DO               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
380            END DO               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
381         END IF            END IF
382    
383         IF (iflag_pbl >= 3) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
384            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
385            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
386                 1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
387            DO k = 2, klev                    + ypplay(:knon, 1))) &
388               yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
389                    + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &               DO k = 2, klev
390                    / ypaprs(1:knon, k) &                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
391                    * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
392            END DO                       / ypaprs(1:knon, k) &
393            DO k = 1, klev                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
394               yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &               END DO
395                    / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))               DO k = 1, klev
396            END DO                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
397            yzlev(1:knon, 1) = 0.                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
398            yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)               END DO
399            DO k = 2, klev               yzlev(1:knon, 1) = 0.
400               yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
401            END DO                    - yzlay(:knon, klev - 1)
402            DO k = 1, klev + 1               DO k = 2, klev
403               DO j = 1, knon                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
404                  i = ni(j)               END DO
405                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)               DO k = 1, klev + 1
406                    DO j = 1, knon
407                       i = ni(j)
408                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
409                    END DO
410               END DO               END DO
           END DO  
411    
412            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
413            y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
414    
415            IF (prt_level>9) THEN               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
              PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
           END IF  
416    
417            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange               IF (iflag_pbl >= 11) THEN
418                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
419                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
420                         iflag_pbl)
421                 ELSE
422                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
423                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
424                 END IF
425    
426            IF (iflag_pbl >= 11) THEN               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
427               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
                   yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                   iflag_pbl)  
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                   y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
428            END IF            END IF
429    
430            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
431            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
432            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
433            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
434         END IF                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
435    
436         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
437         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, jour, firstcal, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), &
438              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 yqsol, mu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, &
439         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb(:knon), &
440              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, yfluxlat(:knon), &
441                   pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
442         ! pour le couplage                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t, &
443         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
444    
445         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
446              yrugm = 0.
447              IF (nsrf == is_oce) THEN
448                 DO j = 1, knon
449                    yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &
450                         0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))
451                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
452                 END DO
453              END IF
454            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
455               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
456               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
457               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
458               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
              y_d_q(j, k) = y_d_q(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)  
459            END DO            END DO
        END DO  
460    
461         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            DO k = 1, klev
462                 DO j = 1, knon
463                    i = ni(j)
464                    coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
465                    coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
466                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
467                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)
468                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
469                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
470                 END DO
471              END DO
472    
473         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
474         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
475         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
476         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
477         rugos(:, nsrf) = 0.  
478         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
479         DO j = 1, knon  
480            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
481            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            snow(:, nsrf) = 0.
482            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
483            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            rugos(:, nsrf) = 0.
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf == is_ter) THEN  
484            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
485               i = ni(j)               i = ni(j)
486               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
487            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
488         END IF               snow(i, nsrf) = ysnow(j)
489         IF (nsrf == is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
490                 rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
491                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
492                 IF (nsrf == is_oce) THEN
493                    rugmer(i) = yrugm(j)
494                    rugos(i, nsrf) = yrugm(j)
495                 END IF
496                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
497                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
498                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
499                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
500                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
501                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
502                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
503                 zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)
504                 zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
505              END DO
506              IF (nsrf == is_ter) THEN
507                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
508              else IF (nsrf == is_lic) THEN
509                 DO j = 1, knon
510                    i = ni(j)
511                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
512                 END DO
513              END IF
514    
515              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
516              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
517    
518            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
519               i = ni(j)               i = ni(j)
520               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
521                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
522                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
523                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
524                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
525                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
526                 END DO
527            END DO            END DO
528         END IF  
529         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
530         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
531            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
532               i = ni(j)               i = ni(j)
533               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
534            END DO               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
535         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
536                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
537                 zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &
538                      1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
539                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
540                 rugo1(j) = yrugos(j)
541                 IF (nsrf == is_oce) THEN
542                    rugo1(j) = rugos(i, nsrf)
543                 END IF
544                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
545                 patm(j) = ypplay(j, 1)
546    
547         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)  
              d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
548            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
549    
550            qairsol(j) = yqsurf(j)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
551         END DO                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
552                   yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
553    
554         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
555              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
556              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
557                 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)  
558    
559         END DO               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
560                 u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
561                 v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
562              END DO
563    
564         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
565            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
566            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  
567    
        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  
568            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
569               i = ni(j)               i = ni(j)
570               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
571                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
572               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
573                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
574               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
575                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
576                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
577                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
578                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
579                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
580            END DO            END DO
        END IF  
581    
        IF (nsrf == is_sic) THEN  
582            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
583               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
584               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
585               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
586                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               END DO
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
587            END DO            END DO
588           end IF if_knon
        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  
589      END DO loop_surface      END DO loop_surface
590    
591      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
   
592      rugos(:, is_oce) = rugmer      rugos(:, is_oce) = rugmer
593      pctsrf = pctsrf_new      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
594        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
595    
596        firstcal = .false.
597    
598    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
599    

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