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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 238 by guez, Thu Nov 9 14:11:39 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! 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.
     ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
     ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation  
     ! des sous-fractions de sol.  
   
     ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent  
     ! 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).  
23    
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
24      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
25        use clvent_m, only: clvent
26      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      use coefkz2_m, only: coefkz2
29      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32      USE dynetat0_m, ONLY : day_ini      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
33      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
34      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35      use histwrite_m, only: histwrite      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37      USE iniprint, ONLY : prt_level      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
38      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use time_phylmdz, only: itap
39      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      use ustarhb_m, only: ustarhb
40      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
41    
42      ! Arguments:      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43    
44        REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45        ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46    
47        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50        INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51        REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56    
57        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58        ! soil temperature of surface fraction
59    
60        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61        ! column-density of water in soil, in kg m-2
62    
63        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66        REAL qsurf(klon, nbsrf)
67        REAL evap(klon, nbsrf)
68        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70    
71        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79        real agesno(klon, nbsrf)
80        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
     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)  
82      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85      REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
86      ! d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      ! changement pour "u" et "v"
88      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
89      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90      !                    (orientation positive vers le bas)  
91      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93        ! le bas) à la surface
94    
95        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97    
98        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
100    
101        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
106      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
107      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
108      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
109      !IM "slab" ocean      REAL, intent(out):: ycoefh(:, :) ! (klon, klev)
110      ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111      ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113      REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
114      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115      ! uniqmnt pour slab  
116      REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
119        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123        REAL capcl(klon, nbsrf)
124        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL therm(klon, nbsrf)
128        REAL trmb1(klon, nbsrf)
129        ! trmb1-------deep_cape
130        REAL trmb2(klon, nbsrf)
131        ! trmb2--------inhibition
132        REAL trmb3(klon, nbsrf)
133        ! trmb3-------Point Omega
134        REAL plcl(klon, nbsrf)
135      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137      ! 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
138      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
140    
141      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      ! Local:
     ! 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)  
142    
143      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
144    
     REAL rain_f(klon), snow_f(klon)  
     REAL fder(klon)  
   
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
145      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
148    
149      !$$$ PB ajout pour soil      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      real y_run_off_lic_0(klon)
151      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      REAL rugmer(klon)
     REAL cdmmax, cdhmax  
   
     REAL ksta, ksta_ter  
     LOGICAL ok_kzmin  
   
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
152      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clvent, calbeta, cltrac  
   
153      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
155      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
156      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
157      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158      ! la premiere couche      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
159      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
160      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
161      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
162      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
163      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
164      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
165      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
166      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
167      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, 2:klev), coefm(klon, 2:klev)
168        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
169      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
170      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
171      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
   
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
172      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
173        REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
174      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
175      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
176      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
177      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
178      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
179    
180      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
181      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
182      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
183    
184      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
185        REAL ustar(klon)
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
186    
187      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     ! 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  
188      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
189      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
190      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 265  contains Line 195  contains
195      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
196      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
197      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
198      REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
199      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
200      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
201    
202      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
203      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
204    
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
205      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
206    
207      ytherm = 0.      ytherm = 0.
208    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0., zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
209      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
210         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
211            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
212         END DO         END DO
213      END DO      END DO
     DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
        zx_alf1 = 1.0  
        zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
        u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2  
        v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2  
     END DO  
214    
215      ! Initialization:      ! Initialization:
216      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 334  contains Line 218  contains
218      cdragm = 0.      cdragm = 0.
219      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
220      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
221      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
222      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
223      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
224      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
225      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
226      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
227      ypplay = 0.      ypplay = 0.
228      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 361  contains Line 230  contains
230      yv = 0.      yv = 0.
231      yt = 0.      yt = 0.
232      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
233      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
234      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
235      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
236      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
237      flux_t = 0.      flux_t = 0.
238      flux_q = 0.      flux_q = 0.
239      flux_u = 0.      flux_u = 0.
240      flux_v = 0.      flux_v = 0.
241        fluxlat = 0.
242      d_t = 0.      d_t = 0.
243      d_q = 0.      d_q = 0.
244      d_u = 0.      d_u = 0.
245      d_v = 0.      d_v = 0.
246      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
247    
248      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
249      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
250      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
251    
252      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
253        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
254      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
255      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
256    
257        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
258        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
259           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
260        endif
261    
262        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
263    
264      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
265         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
266         ni = 0         ni = 0
267         knon = 0         knon = 0
268         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
269            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
270            ! "potentielles"            ! "potentielles"
271            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
272               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 410  contains Line 274  contains
274            END IF            END IF
275         END DO         END DO
276    
277         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon == 0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        ! IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           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  
278            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
279               i = ni(j)               i = ni(j)
280               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
281               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
282               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
283               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
284               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
285               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
286               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
287                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
288                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
289                 yrugoro(j) = rugoro(i)
290                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
291                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
292                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
293            END DO            END DO
        END DO  
294    
295         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
296         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
297              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
298         IF (iflag_pbl == 1) THEN            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
299            CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
300            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
301               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
302                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
303                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
304                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
305                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
306                    yu(j, k) = u(i, k)
307                    yv(j, k) = v(i, k)
308                    yt(j, k) = t(i, k)
309                    yq(j, k) = q(i, k)
310               END DO               END DO
311            END DO            END DO
        END IF  
312    
313         ! on seuille ycoefm et ycoefh            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
314         IF (nsrf == is_oce) THEN            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
315            DO j = 1, knon                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
316               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)                 coefh(:knon, :), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
317               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
318            END DO            IF (iflag_pbl == 1) THEN
319         END IF               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, 2:), &
320                      ycoefh0(:knon, 2:))
321                 ycoefm0(:knon, 1) = 0.
322                 ycoefh0(:knon, 1) = 0.
323                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, 2:))
324                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, 2:))
325                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
326                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
327              END IF
328    
329         IF (ok_kzmin) THEN            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
330            ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables            IF (nsrf == is_oce) THEN
331            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
332                 ycoefm0, ycoefh0)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
333              END IF
334    
335            DO k = 1, klev            IF (ok_kzmin) THEN
336               DO i = 1, knon               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
337                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
338                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                    ycdragm(:knon), ycoefm0(:knon, 2:), ycoefh0(:knon, 2:))
339                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, 2:))
340                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, 2:))
341                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), ycoefm0(:knon, 1))
342                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), ycoefh0(:knon, 1))
343              END IF
344    
345              IF (iflag_pbl >= 6) THEN
346                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
347                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
348                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
349                      + ypplay(:knon, 1))) &
350                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
351    
352                 DO k = 2, klev
353                    yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
354                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
355                         / ypaprs(1:knon, k) &
356                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
357               END DO               END DO
           END DO  
        END IF  
358    
359         IF (iflag_pbl >= 3) THEN               DO k = 1, klev
360            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
361            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           END DO  
           DO k = 1, klev  
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)  
362               END DO               END DO
           END DO  
363    
364            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               zlev(:knon, 1) = 0.
365            y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
366            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)                    - yzlay(:knon, klev - 1)
367    
368            IF (prt_level>9) THEN               DO k = 2, klev
369               PRINT *, 'USTAR = ', yustar                  zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
370            END IF               END DO
371    
372            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange               DO k = 1, klev + 1
373                    DO j = 1, knon
374                       i = ni(j)
375                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
376                    END DO
377                 END DO
378    
379            IF (iflag_pbl >= 11) THEN               ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
380               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
381                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &                    yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), yq2(:knon, :), &
382                    iflag_pbl)                    ykmm(:knon, :), ykmn(:knon, :), ustar(:knon))
383            ELSE               coefm(:knon, :) = ykmm(:knon, 2:klev)
384               CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &               coefh(:knon, :) = ykmn(:knon, 2:klev)
                   y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
385            END IF            END IF
386    
387            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
388            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
389            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
390            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                 y_flux_u(:knon))
391         END IF            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
392                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
393         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
394         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &                 y_flux_v(:knon))
395              ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
396         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
397              ydelp, y_d_v, y_flux_v)            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
398                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
399         ! pour le couplage                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
400         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
401         ytauy = y_flux_v(:, 1)                 yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
402                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
403         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"                 y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
404         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&                 y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
405              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&                 y_run_off_lic_0)
             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  
406    
407         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
408              yrugm = 0.
409              IF (nsrf == is_oce) THEN
410                 DO j = 1, knon
411                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
412                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
413                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
414                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
415                 END DO
416              END IF
417            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
418               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
419               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
              ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)  
              y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*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)  
420            END DO            END DO
        END DO  
421    
422         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            DO k = 2, klev
423                 DO j = 1, knon
424                    i = ni(j)
425                    coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
426                    coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
427                 END DO
428              END DO
429              DO j = 1, knon
430                 i = ni(j)
431                 ycdragh(j) = ycdragh(j) * ypct(j)
432                 ycdragm(j) = ycdragm(j) * ypct(j)
433              END DO
434              DO k = 1, klev
435                 DO j = 1, knon
436                    i = ni(j)
437                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
438                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
439                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
440                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
441                 END DO
442              END DO
443    
444         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
445         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
446         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
447         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
448         rugos(:, nsrf) = 0.  
449         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
450         DO j = 1, knon  
451            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
452            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
453            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
454            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
455            snow(i, nsrf) = ysnow(j)            DO j = 1, knon
456            qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               i = ni(j)
457            rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
458            fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
459            IF (nsrf == is_oce) THEN               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
460               rugmer(i) = yrugm(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
461               rugos(i, nsrf) = yrugm(j)               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
462                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
463                 IF (nsrf == is_oce) THEN
464                    rugmer(i) = yrugm(j)
465                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
466                 END IF
467                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
468                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
469                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
470                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j)
471                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j)
472                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
473                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
474              END DO
475              IF (nsrf == is_ter) THEN
476                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
477              else IF (nsrf == is_lic) THEN
478                 DO j = 1, knon
479                    i = ni(j)
480                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
481                 END DO
482            END IF            END IF
483            agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
484            fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
485            ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
486            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  
487            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
488               i = ni(j)               i = ni(j)
489               qsol(i) = yqsol(j)               DO k = 1, klev
490                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
491                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
492                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
493                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
494                 END DO
495            END DO            END DO
496         END IF            
        IF (nsrf == is_lic) THEN  
497            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
498               i = ni(j)               i = ni(j)
499               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 2, klev
500                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
501                 END DO
502            END DO            END DO
503         END IF  
        !$$$ PB ajout pour soil  
        ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
504            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
505               i = ni(j)               i = ni(j)
506               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               ycoefh(i, 1) = ycoefh(i, 1) + ycdragh(j)
507            END DO            END DO
        END DO  
508    
509         DO j = 1, knon            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
           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)  
           END DO  
        END DO  
510    
511         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            DO j = 1, knon
512                 i = ni(j)
513                 u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
514                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
515                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
516                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
517                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
518                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
519                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
520                 rugo1(j) = yrugos(j)
521                 IF (nsrf == is_oce) THEN
522                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
523                 END IF
524                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
525                 patm(j) = ypplay(j, 1)
526    
527         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
528            i = ni(j)            END DO
           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)  
529    
530            qairsol(j) = yqsurf(j)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
531         END DO                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
532                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
533    
534         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
535              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
536              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
537                 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)  
538    
539         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
540                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
541                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
542                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
543              END DO
544    
545         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
546            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
547            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  
548    
        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  
549            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
550               i = ni(j)               i = ni(j)
551               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
552                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
553               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
554                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
555               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
556                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
557                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
558                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
559                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
560                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
561            END DO            END DO
        END IF  
562    
        IF (nsrf == is_sic) THEN  
563            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
564               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
565               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
566               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
567                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               END DO
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
568            END DO            END DO
569           else
570         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
571         IF (ocean == 'slab  ') THEN         end IF if_knon
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
           END IF  
        END IF  
572      END DO loop_surface      END DO loop_surface
573    
574      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
575        frugs(:, is_oce) = rugmer
576        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
577        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
578    
579      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
580    
581    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
582    

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