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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 251 by guez, Mon Jan 8 14:12:02 2018 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, fluxlat, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! 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    
24      use calendar, ONLY : ymds2ju      use clcdrag_m, only: clcdrag
25      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
26      use coefkz_m, only: coefkz      use clvent_m, only: clvent
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
28      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
29      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
31      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
32      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
33      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
34      use histwrite_m, only: histwrite      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
35      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      USE iniprint, ONLY : prt_level      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
37      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use time_phylmdz, only: itap
38      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
39      use yamada4_m, only: yamada4      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
40    
41      ! Arguments:      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42        ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
43      REAL, INTENT (IN) :: dtime ! interval du temps (secondes)  
44      REAL date0      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
45      ! date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
46      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
47      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
48      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev), q(klon, klev)      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49      ! t--------input-R- temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
50      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
51      REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)  
52      ! u--------input-R- vitesse u      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53      ! v--------input-R- vitesse v      ! soil temperature of surface fraction
54      REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)  
55      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56      REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
57      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
58      REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60      REAL cufi(klon), cvfi(klon)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
62      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL evap(klon, nbsrf)
63        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
64        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
65    
66        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
67        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68    
69        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
70        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
71    
72        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
74        real agesno(klon, nbsrf)
75        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
76    
77      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
78      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
79      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
80      REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
81      ! d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
82      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      ! changement pour "u" et "v"
83      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
84      ! 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
85      !                    (orientation positive vers le bas)  
86      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
87      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
88        ! le bas) à la surface
89    
90        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
91        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
92    
93        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
94        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
95    
96        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
97        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
98    
99        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
100      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
101      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
102      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
103      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
104      !IM "slab" ocean      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
105      ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
106      ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
107      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
108      REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
109      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
110      ! uniqmnt pour slab  
111      REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
112      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
113      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
114        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
115        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
116        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
117        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
118        REAL capcl(klon, nbsrf)
119        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
120        REAL cteicl(klon, nbsrf)
121        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
122        REAL therm(klon, nbsrf)
123        REAL trmb1(klon, nbsrf)
124        ! trmb1-------deep_cape
125        REAL trmb2(klon, nbsrf)
126        ! trmb2--------inhibition
127        REAL trmb3(klon, nbsrf)
128        ! trmb3-------Point Omega
129        REAL plcl(klon, nbsrf)
130      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
131      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
132      ! 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
133      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
134      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)  
135    
136      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
137    
138      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
139    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
140      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
141      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
142        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
143    
144      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
145      REAL zu1(klon)      real y_run_off_lic_0(klon)
146      REAL zv1(klon)      REAL rugmer(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  
   
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
147      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
148      REAL qsol(klon)      REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
149        real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
     EXTERNAL clvent, calbeta, cltrac  
   
     REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)  
150      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
151      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
152      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
153      ! 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
154      ! 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)  
155      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
156      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
157      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
158      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
159      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
160      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
161      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
162      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
163      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
164        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
165      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
166      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
167      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
168        REAL yq2(klon, klev + 1)
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)  
     REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)  
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
169      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
170      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
171      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
172    
173      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
174      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
175      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
176    
177      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
178        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  
179    
180      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     ! 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  
181      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
182      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
183      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 265  contains Line 188  contains
188      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
189      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
190      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
191      REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
192      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
193      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
194    
195      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
196      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
197        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
198    
199      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
200    
201      ytherm = 0.      ytherm = 0.
202    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0., zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
203      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
204         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
205            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
206         END DO         END DO
207      END DO      END DO
     DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
        zx_alf1 = 1.0  
        zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
        u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2  
        v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2  
     END DO  
208    
209      ! Initialization:      ! Initialization:
210      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 334  contains Line 212  contains
212      cdragm = 0.      cdragm = 0.
213      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
214      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
215      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
216      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
217      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
218      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
219      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
220      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
221      ypplay = 0.      ypplay = 0.
222      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 361  contains Line 224  contains
224      yv = 0.      yv = 0.
225      yt = 0.      yt = 0.
226      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
227      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
228      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
229      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
230      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
231      flux_t = 0.      flux_t = 0.
232      flux_q = 0.      flux_q = 0.
233      flux_u = 0.      flux_u = 0.
234      flux_v = 0.      flux_v = 0.
235        fluxlat = 0.
236      d_t = 0.      d_t = 0.
237      d_q = 0.      d_q = 0.
238      d_u = 0.      d_u = 0.
239      d_v = 0.      d_v = 0.
240      zcoefh = 0.      coefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
241    
242      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
243      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
244      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
245    
246      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
247        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
248      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
249      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
250    
251        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
252        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
253           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
254        endif
255    
256        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
257    
258      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
259         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
260         ni = 0         ni = 0
261         knon = 0         knon = 0
262         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
263            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
264            ! "potentielles"            ! "potentielles"
265            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
266               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 410  contains Line 268  contains
268            END IF            END IF
269         END DO         END DO
270    
271         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon == 0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        ! IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              yqsol(j) = qsol(i)  
           END DO  
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
272            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
273               i = ni(j)               i = ni(j)
274               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
275               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
276               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
277               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
278               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
279               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
280               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
281                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
282                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
283                 yrugoro(j) = rugoro(i)
284                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
285                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
286                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
287            END DO            END DO
        END DO  
   
        ! 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)  
           DO k = 1, klev  
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
288    
289         ! on seuille ycoefm et ycoefh            ! For continent, copy soil water content
290         IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
           DO j = 1, knon  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
291    
292         IF (ok_kzmin) THEN            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
           ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
293    
294            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
   
        IF (iflag_pbl >= 3) THEN  
           ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin  
           yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &  
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           END DO  
           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  
295               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
296                  i = ni(j)                  i = ni(j)
297                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
298                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
299                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
300                    yu(j, k) = u(i, k)
301                    yv(j, k) = v(i, k)
302                    yt(j, k) = t(i, k)
303                    yq(j, k) = q(i, k)
304               END DO               END DO
305            END DO            END DO
306    
307            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
           y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
308    
309            IF (prt_level>9) THEN            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
310               PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
           END IF  
311    
312            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange            DO k = 2, klev
313                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
314                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
315                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
316              ENDDO
317    
318              CALL clcdrag(nsrf, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), yt(:knon, 1), &
319                   yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), yts(:knon), yqsurf(:knon), &
320                   yrugos(:knon), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
321    
322              IF (iflag_pbl == 1) THEN
323                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
324                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
325              end IF
326    
327            IF (iflag_pbl >= 11) THEN            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
328               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &            IF (nsrf == is_oce) THEN
329                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
330                    iflag_pbl)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                   y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
331            END IF            END IF
332    
333            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            IF (iflag_pbl >= 6) then
334            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)               DO k = 1, klev + 1
335            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                  DO j = 1, knon
336            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                     i = ni(j)
337         END IF                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
338                    END DO
339         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"               END DO
340         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            end IF
             ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
        ! pour le couplage  
        ytaux = y_flux_u(:, 1)  
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! 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  
   
        DO k = 1, klev  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*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)  
           END DO  
        END DO  
341    
342         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
343                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
344                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
345                   ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
346    
347              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
348                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
349                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
350                   y_flux_u(:knon))
351              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
352                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
353                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
354                   y_flux_v(:knon))
355    
356              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
357              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
358                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
359                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
360                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
361                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
362                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
363                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
364                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
365                   y_run_off_lic_0)
366    
367         albe(:, nsrf) = 0.            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
368         alblw(:, nsrf) = 0.            yrugm = 0.
        snow(:, nsrf) = 0.  
        qsurf(:, nsrf) = 0.  
        rugos(:, nsrf) = 0.  
        fluxlat(:, nsrf) = 0.  
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)  
           albe(i, nsrf) = yalb(j)  
           alblw(i, nsrf) = yalblw(j)  
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
369            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
370               rugmer(i) = yrugm(j)               DO j = 1, knon
371               rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
372                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
373                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
374                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
375                 END DO
376            END IF            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  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              qsol(i) = yqsol(j)  
           END DO  
        END IF  
        IF (nsrf == is_lic) THEN  
377            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
378               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
379               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
           END DO  
        END IF  
        !$$$ PB ajout pour soil  
        ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
380            END DO            END DO
        END DO  
381    
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
382            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
383               d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)               DO j = 1, knon
384               d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  i = ni(j)
385               d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
386               d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
387               zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
388                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
389                 END DO
390            END DO            END DO
        END DO  
391    
392         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
393              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
394         DO j = 1, knon            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
395            i = ni(j)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
396            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
397            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
398            tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
399            qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
400            zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &            fsnow(:, nsrf) = 0.
401                 1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))            qsurf(:, nsrf) = 0.
402            tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
403            rugo1(j) = yrugos(j)            DO j = 1, knon
404            IF (nsrf == is_oce) THEN               i = ni(j)
405               rugo1(j) = rugos(i, nsrf)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
406                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
407                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
408                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
409                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
410                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
411                 IF (nsrf == is_oce) THEN
412                    rugmer(i) = yrugm(j)
413                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
414                 END IF
415                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
416                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
417                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
418                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
419                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
420                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
421                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
422              END DO
423              IF (nsrf == is_ter) THEN
424                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
425              else IF (nsrf == is_lic) THEN
426                 DO j = 1, knon
427                    i = ni(j)
428                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
429                 END DO
430            END IF            END IF
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
431    
432            qairsol(j) = yqsurf(j)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
433         END DO            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
434    
435         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
436              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
437              yu10m, yustar)               DO k = 1, klev
438                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
439         DO j = 1, knon                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
440            i = ni(j)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
441            t2m(i, nsrf) = yt2m(j)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
442            q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               END DO
443              END DO
           ! 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)  
444    
445         END DO            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
446                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
447    
448         DO i = 1, knon            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
           y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)  
           y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)  
        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  
449    
450         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
           DO k = 1, klev + 1  
451               i = ni(j)               i = ni(j)
452               q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
453                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
454                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
455                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
456                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
457                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
458                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
459                 rugo1(j) = yrugos(j)
460                 IF (nsrf == is_oce) THEN
461                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
462                 END IF
463                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
464                 patm(j) = ypplay(j, 1)
465    
466                 qairsol(j) = yqsurf(j)
467            END DO            END DO
468         END DO  
469         !IM "slab" ocean            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
470         IF (nsrf == is_oce) THEN                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
471                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
472    
473            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
474               i = ni(j)               i = ni(j)
475               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
476                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
477               ELSE  
478                  flux_o(i) = 0.               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
479               END IF                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
480                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
481                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
482            END DO            END DO
        END IF  
483    
484         IF (nsrf == is_sic) THEN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
485                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
486                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
487    
488            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
489               i = ni(j)               i = ni(j)
490               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
491               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
492                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
493               ELSE               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
494                  flux_g(i) = 0.               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
495               END IF               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
496                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
497                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
498                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
499                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
500            END DO            END DO
501    
502         END IF            DO j = 1, knon
503         IF (ocean == 'slab  ') THEN               DO k = 1, klev + 1
504            IF (nsrf == is_oce) THEN                  i = ni(j)
505               tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
506               seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)               END DO
507            END IF            END DO
508         END IF         else
509              fsnow(:, nsrf) = 0.
510           end IF if_knon
511      END DO loop_surface      END DO loop_surface
512    
513      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
514        frugs(:, is_oce) = rugmer
515        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
516        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
517    
518      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
519    
520    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
521    

Legend:
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