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trunk/libf/phylmd/clmain.f revision 7 by guez, Mon Mar 31 12:24:17 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 249 by guez, Fri Jan 5 17:15:05 2018 UTC
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1        SUBROUTINE clmain(dtime,itap,date0,pctsrf,pctsrf_new,  module clmain_m
2       .                  t,q,u,v,  
3       .                  jour, rmu0, co2_ppm,    IMPLICIT NONE
4       .                  ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,  
5       .                  soil_model,cdmmax, cdhmax,  contains
6       .                  ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,qsol,  
7       .                  paprs,pplay,snow,qsurf,evap,albe,alblw,    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8       .                  fluxlat,         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9       .                  rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder,         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10       .                  rlon, rlat, cufi, cvfi, rugos,         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11       .                  debut, lafin, agesno,rugoro,         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, &
12       .                  d_t,d_q,d_u,d_v,d_ts,         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13       .                  flux_t,flux_q,flux_u,flux_v,cdragh,cdragm,         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14       .                  q2,  
15       .                  dflux_t,dflux_q,      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16       .                  zcoefh,zu1,zv1, t2m, q2m, u10m, v10m,      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17  cIM cf. AM : pbl      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18       .                  pblh,capCL,oliqCL,cteiCL,pblT,  
19       .                  therm,trmb1,trmb2,trmb3,plcl,      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20       .                  fqcalving,ffonte, run_off_lic_0,      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21  cIM "slab" ocean      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22       .                  flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! de sol.
23    
24  !      use clcdrag_m, only: clcdrag
25  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/clmain.F,v 1.6 2005/11/16 14:47:19 lmdzadmin Exp $      use clqh_m, only: clqh
26  !      use clvent_m, only: clvent
27  c      use coefkz_m, only: coefkz
28  c      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
29  cAA REM:      use coefkz2_m, only: coefkz2
30  cAA-----      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
31  cAA Tout ce qui a trait au traceurs est dans phytrac maintenant      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
32  cAA pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
33  cAA se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la differentiation      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
34  cAA des sous-fraction de sol.      use hbtm_m, only: hbtm
35  cAA REM bis :      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
36  cAA----------      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
37  cAA Pour pouvoir extraire les coefficient d'echanges et le vent      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
38  cAA dans la premiere couche, 3 champs supplementaires ont ete crees      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
39  cAA zcoefh,zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenne les valeurs      use time_phylmdz, only: itap
40  cAA de ces trois champs sur les 4 subsurfaces du modele. Dans l'avenir      use ustarhb_m, only: ustarhb
41  cAA si les informations des subsurfaces doivent etre prises en compte      use yamada4_m, only: yamada4
42  cAA il faudra sortir ces memes champs en leur ajoutant une dimension,  
43  cAA c'est a dire nbsrf (nbre de subsurface).      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
44        USE ioipsl  
45        USE interface_surf      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
46        use dimens_m      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
47        use indicesol  
48        use dimphy      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
49        use dimsoil      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
50        use temps      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
51        use iniprint      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
52        use YOMCST      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
53        use yoethf      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
54        use fcttre      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
55        use conf_phys_m      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
56        use gath_cpl, only: gath2cpl      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
57        IMPLICIT none  
58  c======================================================================      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
59  c Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818      ! soil temperature of surface fraction
60  c Objet: interface de "couche limite" (diffusion verticale)  
61  c Arguments:      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
62  c dtime----input-R- interval du temps (secondes)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
63  c itap-----input-I- numero du pas de temps  
64  c date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
65  c t--------input-R- temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
66  c q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
67  c u--------input-R- vitesse u      REAL qsurf(klon, nbsrf)
68  c v--------input-R- vitesse v      REAL evap(klon, nbsrf)
69  c ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
70  c paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
71  c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
72  c radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
73  c rlat-----input-R- latitude en degree      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
74  c rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
75  c cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
76  c cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
77  c  
78  c d_t------output-R- le changement pour "t"      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
79  c d_q------output-R- le changement pour "q"      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
80  c d_u------output-R- le changement pour "u"      real agesno(klon, nbsrf)
81  c d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
82  c d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
83  c flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
84  c                    (orientation positive vers le bas)      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
85  c flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
86  c flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
87  c flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
88  c dflux_t derive du flux sensible      ! changement pour "u" et "v"
89  c dflux_q derive du flux latent  
90  cIM "slab" ocean      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
91  c flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
92  c flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
93  c tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin) ! uniqmnt pour slab      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
94  c seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! le bas) à la surface
95  ccc  
96  c ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
97  c fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
98  c           hauteur de neige, en kg/m2/s  
99  cAA on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
100  cAA la premiere couche      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
101  cAA ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac  
102  c itr--------input-I- nombre de traceurs      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
103  c tr---------input-R- q. de traceurs      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
104  c flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
105  c d_tr-------output-R tendance de traceurs      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
106  cIM cf. AM : PBL      ! dflux_t derive du flux sensible
107  c trmb1-------deep_cape      ! dflux_q derive du flux latent
108  c trmb2--------inhibition      ! IM "slab" ocean
109  c trmb3-------Point Omega  
110  c Cape(klon)-------Cape du thermique      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
111  c EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
112  c ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
113  c lcl------- Niveau de condensation      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
114  c pblh------- HCL  
115  c pblT------- T au nveau HCL      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
116  c======================================================================  
117  c$$$ PB ajout pour soil      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
118  c      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
119        REAL dtime  
120        real date0      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
121        integer, intent(in):: itap      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
122        REAL t(klon,klev), q(klon,klev)      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
123        REAL u(klon,klev), v(klon,klev)      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
124  cIM 230604 BAD  REAL radsol(klon) ???      REAL capcl(klon, nbsrf)
125        REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
126        real pplay(klon,klev)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
127        REAL, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
128        real cufi(klon), cvfi(klon)      REAL therm(klon, nbsrf)
129        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL trmb1(klon, nbsrf)
130        REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      ! trmb1-------deep_cape
131        REAL flux_t(klon,klev, nbsrf), flux_q(klon,klev, nbsrf)      REAL trmb2(klon, nbsrf)
132        REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! trmb2--------inhibition
133  cIM "slab" ocean      REAL trmb3(klon, nbsrf)
134        REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      ! trmb3-------Point Omega
135        REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL plcl(klon, nbsrf)
136        REAL tslab(klon), ytslab(klon)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
137        REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
138  cIM cf JLD      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
139        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
140        REAL fqcalving(klon,nbsrf), ffonte(klon,nbsrf)      REAL run_off_lic_0(klon)
141        REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
142        ! Local:
143        REAL flux_u(klon,klev, nbsrf), flux_v(klon,klev, nbsrf)  
144        REAL rugmer(klon), agesno(klon,nbsrf),rugoro(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
145        REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
146        integer jour            ! jour de l'annee en cours      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
147        real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
148        REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
149        LOGICAL, intent(in):: debut  
150        logical, intent(in):: lafin      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
151        logical ok_veget      real y_run_off_lic_0(klon)
152        character*6 ocean      REAL rugmer(klon)
153        integer npas, nexca      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
154  c      REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
155        REAL pctsrf(klon,nbsrf)      real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
156        REAL ts(klon,nbsrf)      REAL yalb(klon)
157        REAL d_ts(klon,nbsrf)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
158        REAL snow(klon,nbsrf)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
159        REAL qsurf(klon,nbsrf)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
160        REAL evap(klon,nbsrf)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
161        REAL albe(klon,nbsrf)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
162        REAL alblw(klon,nbsrf)      REAL yfluxlat(klon)
163  c$$$ PB      REAL y_d_ts(klon)
164        REAL fluxlat(klon,nbsrf)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
165  C      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
166        real rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
167        REAL fder(klon)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
168  cIM cf. JLD   REAL sollw(klon), solsw(klon), sollwdown(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
169        REAL sollw(klon,nbsrf), solsw(klon,nbsrf), sollwdown(klon)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
170        REAL rugos(klon,nbsrf)      real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
171  C la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
172        REAL pctsrf_new(klon,nbsrf)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
173  cAA      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
174        REAL zcoefh(klon,klev)      REAL ycoefm0(klon, 2:klev), ycoefh0(klon, 2:klev)
175        REAL zu1(klon)      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
176        REAL zv1(klon)      REAL yq2(klon, klev + 1)
177  cAA      REAL delp(klon, klev)
178  c$$$ PB ajout pour soil      INTEGER i, k, nsrf
179        LOGICAL soil_model      INTEGER ni(klon), knon, j
180  cIM ajout seuils cdrm, cdrh  
181        REAL cdmmax, cdhmax      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
182  cIM: 261103      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
183        REAL ksta, ksta_ter      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
184        LOGICAL ok_kzmin  
185  cIM: 261103      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
186        REAL ftsoil(klon,nsoilmx,nbsrf)      REAL ustar(klon)
187        REAL ytsoil(klon,nsoilmx)  
188        REAL qsol(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
189  c======================================================================      REAL ypblh(klon)
190        EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL ylcl(klon)
191  c======================================================================      REAL ycapcl(klon)
192        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yoliqcl(klon)
193        REAL yalb(klon)      REAL ycteicl(klon)
194        REAL yalblw(klon)      REAL ypblt(klon)
195        REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL ytherm(klon)
196        real ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ytrmb1(klon)
197        real yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL ytrmb2(klon)
198        real ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      REAL ytrmb3(klon)
199        real yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
200        REAL yrugm(klon), yrads(klon),yrugoro(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
201  c$$$ PB      REAL psfce(klon), patm(klon)
202        REAL yfluxlat(klon)  
203  C      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
204        REAL y_d_ts(klon)      REAL rugo1(klon)
205        REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL zgeop(klon, klev)
206        REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)  
207        REAL y_flux_t(klon,klev), y_flux_q(klon,klev)      !------------------------------------------------------------
208        REAL y_flux_u(klon,klev), y_flux_v(klon,klev)  
209        REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      ytherm = 0.
210        REAL ycoefh(klon,klev), ycoefm(klon,klev)  
211        REAL yu(klon,klev), yv(klon,klev)      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
212        REAL yt(klon,klev), yq(klon,klev)         DO i = 1, klon
213        REAL ypaprs(klon,klev+1), ypplay(klon,klev), ydelp(klon,klev)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
214  c         END DO
215        LOGICAL ok_nonloc      END DO
216        PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
217        REAL ycoefm0(klon,klev), ycoefh0(klon,klev)      ! Initialization:
218        rugmer = 0.
219  cIM 081204 hcl_Anne ? BEG      cdragh = 0.
220        real yzlay(klon,klev),yzlev(klon,klev+1),yteta(klon,klev)      cdragm = 0.
221        real ykmm(klon,klev+1),ykmn(klon,klev+1)      dflux_t = 0.
222        real ykmq(klon,klev+1)      dflux_q = 0.
223        real yq2(klon,klev+1),q2(klon,klev+1,nbsrf)      ypct = 0.
224        real q2diag(klon,klev+1)      yqsurf = 0.
225  cIM 081204   real yustar(klon),y_cd_m(klon),y_cd_h(klon)      yrain_f = 0.
226  cIM 081204 hcl_Anne ? END      ysnow_f = 0.
227  c      yrugos = 0.
228        REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      ypaprs = 0.
229        REAL delp(klon,klev)      ypplay = 0.
230        INTEGER i, k, nsrf      ydelp = 0.
231  cAA   INTEGER it      yu = 0.
232        INTEGER ni(klon), knon, j      yv = 0.
233  c Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte      yt = 0.
234  c des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer      yq = 0.
235        REAL pctsrf_pot(klon,nbsrf)      y_dflux_t = 0.
236              y_dflux_q = 0.
237  c======================================================================      yrugoro = 0.
238        REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      d_ts = 0.
239  c======================================================================      flux_t = 0.
240  c      flux_q = 0.
241  c maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      flux_u = 0.
242  c      flux_v = 0.
243        CHARACTER*80 cldebug      fluxlat = 0.
244        SAVE cldebug      d_t = 0.
245        CHARACTER*8 cl_surf(nbsrf)      d_q = 0.
246        SAVE cl_surf      d_u = 0.
247        INTEGER nhoridbg, nidbg      d_v = 0.
248        SAVE nhoridbg, nidbg      coefh = 0.
249        INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
250        REAL zx_lon(iim,jjm+1), zx_lat(iim,jjm+1), zjulian      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
251        REAL tabindx(klon)      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
252        REAL debugtab(iim,jjm+1)      ! (\`a affiner)
253        LOGICAL first_appel  
254        SAVE first_appel      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
255        DATA first_appel/.true./      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
256        LOGICAL debugindex      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
257        SAVE debugindex      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
258        DATA debugindex/.false./  
259        integer idayref      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
260        REAL t2m(klon,nbsrf), q2m(klon,nbsrf)      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
261        REAL u10m(klon,nbsrf), v10m(klon,nbsrf)         CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
262  c      endif
263        REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
264        REAL yustar(klon)      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
265  c -- LOOP  
266         REAL yu10mx(klon)      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
267         REAL yu10my(klon)         ! Chercher les indices :
268         REAL ywindsp(klon)         ni = 0
269  c -- LOOP         knon = 0
270  c         DO i = 1, klon
271        REAL yt10m(klon), yq10m(klon)            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
272  cIM cf. AM : pbl, hbtm2 (Comme les autres diagnostics on cumule ds physic ce qui            ! "potentielles"
273  c   permet de sortir les grdeurs par sous surface)            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
274        REAL pblh(klon,nbsrf)               knon = knon + 1
275        REAL plcl(klon,nbsrf)               ni(knon) = i
276        REAL capCL(klon,nbsrf)            END IF
277        REAL oliqCL(klon,nbsrf)         END DO
278        REAL cteiCL(klon,nbsrf)  
279        REAL pblT(klon,nbsrf)         if_knon: IF (knon /= 0) then
280        REAL therm(klon,nbsrf)            DO j = 1, knon
281        REAL trmb1(klon,nbsrf)               i = ni(j)
282        REAL trmb2(klon,nbsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
283        REAL trmb3(klon,nbsrf)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
284        REAL ypblh(klon)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
285        REAL ylcl(klon)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
286        REAL ycapCL(klon)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
287        REAL yoliqCL(klon)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
288        REAL ycteiCL(klon)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
289        REAL ypblT(klon)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
290        REAL ytherm(klon)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
291        REAL ytrmb1(klon)               yrugoro(j) = rugoro(i)
292        REAL ytrmb2(klon)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
293        REAL ytrmb3(klon)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
294        REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
 c     REAL ygamt(klon,2:klev) ! contre-gradient pour temperature  
 c     REAL ygamq(klon,2:klev) ! contre-gradient pour humidite  
       REAL uzon(klon), vmer(klon)  
       REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)  
       REAL psfce(klon), patm(klon)  
 c  
       REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)  
       REAL rugo1(klon)  
 c  
       LOGICAL zxli ! utiliser un jeu de fonctions simples  
       PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
 c  
       REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
       REAL t_coup  
       PARAMETER(t_coup=273.15)  
 C  
       character (len = 20) :: modname = 'clmain'  
       LOGICAL check  
       PARAMETER (check=.false.)  
   
   
 c initialisation Anne  
       ytherm(:) = 0.  
 C  
       if (check) THEN  
           write(*,*) modname,'  klon=',klon  
 CC        call flush(6)  
       endif  
       IF (debugindex .and. first_appel) THEN  
           first_appel=.false.  
 !  
 ! initialisation sorties netcdf  
 !  
           idayref = day_ini  
           CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)  
           CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlon,zx_lon)  
           DO i = 1, iim  
             zx_lon(i,1) = rlon(i+1)  
             zx_lon(i,jjm+1) = rlon(i+1)  
           ENDDO  
           CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlat,zx_lat)  
           cldebug='sous_index'  
           CALL histbeg_totreg(cldebug, iim,zx_lon(:,1),jjm+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, 32, "inst", dtime,dtime)  
295            END DO            END DO
296            CALL histend(nidbg)  
297            CALL histsync(nidbg)            ! For continent, copy soil water content
298        ENDIF            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
299    
300              ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
301    
302              DO k = 1, klev
303                 DO j = 1, knon
304                    i = ni(j)
305                    ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
306                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
307                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
308                    yu(j, k) = u(i, k)
309                    yv(j, k) = v(i, k)
310                    yt(j, k) = t(i, k)
311                    yq(j, k) = q(i, k)
312                 END DO
313              END DO
314    
315              ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
316    
317              zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
318                   + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
319    
320              DO k = 2, klev
321                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
322                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
323                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
324              ENDDO
325    
326              CALL clcdrag(nsrf, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), yt(:knon, 1), &
327                   yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), yts(:knon), yqsurf(:knon), &
328                   yrugos(:knon), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
329    
330              IF (iflag_pbl == 1) THEN
331                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
332                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
333              end IF
334                        
335        DO k = 1, klev   ! epaisseur de couche            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
336        DO i = 1, klon            IF (nsrf == is_oce) THEN
337           delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1)               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
338        ENDDO               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
339        ENDDO            END IF
340        DO i = 1, klon  ! vent de la premiere couche  
341  ccc         zx_alf1 = (paprs(i,1)-pplay(i,2))/(pplay(i,1)-pplay(i,2))            CALL coefkz(nsrf, ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), ksta, &
342           zx_alf1 = 1.0                 ksta_ter, yts(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
343           zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1                 yq(:knon, :), zgeop(:knon, :), ycoefm(:knon, :), &
344           u1lay(i) = u(i,1)*zx_alf1 + u(i,2)*zx_alf2                 ycoefh(:knon, :))
345           v1lay(i) = v(i,1)*zx_alf1 + v(i,2)*zx_alf2  
346        ENDDO            IF (iflag_pbl == 1) THEN
347  c               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, :), &
348  c initialisation:                    ycoefh0(:knon, :))
349  c               ycoefm(:knon, :) = max(ycoefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
350        DO i = 1, klon               ycoefh(:knon, :) = max(ycoefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
351           rugmer(i) = 0.0            END IF
352           cdragh(i) = 0.0  
353           cdragm(i) = 0.0            IF (ok_kzmin) THEN
354           dflux_t(i) = 0.0               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
355           dflux_q(i) = 0.0               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
356           zu1(i) = 0.0                    ycdragm(:knon), ycoefh0(:knon, :))
357           zv1(i) = 0.0               ycoefm0(:knon, :) = ycoefh0(:knon, :)
358        ENDDO               ycoefm(:knon, :) = max(ycoefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
359        ypct = 0.0               ycoefh(:knon, :) = max(ycoefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
360        yts = 0.0            END IF
361        ysnow = 0.0  
362        yqsurf = 0.0            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
363        yalb = 0.0               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
364        yalblw = 0.0               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
365        yrain_f = 0.0               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
366        ysnow_f = 0.0                    + ypplay(:knon, 1))) &
367        yfder = 0.0                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
368        ytaux = 0.0  
369        ytauy = 0.0               DO k = 2, klev
370        ysolsw = 0.0                  yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
371        ysollw = 0.0                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
372        ysollwdown = 0.0                       / ypaprs(1:knon, k) &
373        yrugos = 0.0                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
374        yu1 = 0.0               END DO
375        yv1 = 0.0  
376        yrads = 0.0               DO k = 1, klev
377        ypaprs = 0.0                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
378        ypplay = 0.0                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
379        ydelp = 0.0               END DO
380        yu = 0.0  
381        yv = 0.0               zlev(:knon, 1) = 0.
382        yt = 0.0               zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
383        yq = 0.0                    - yzlay(:knon, klev - 1)
384        pctsrf_new = 0.0  
385        y_flux_u = 0.0               DO k = 2, klev
386        y_flux_v = 0.0                  zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
387  C$$ PB               END DO
388        y_dflux_t = 0.0  
389        y_dflux_q = 0.0               DO k = 1, klev + 1
390        ytsoil = 999999.                  DO j = 1, knon
391        yrugoro = 0.                     i = ni(j)
392  c -- LOOP                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
393        yu10mx = 0.0                  END DO
394        yu10my = 0.0               END DO
395        ywindsp = 0.0  
396  c -- LOOP               ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
397        DO nsrf = 1, nbsrf               CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
398        DO i = 1, klon                    yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), yq2(:knon, :), &
399           d_ts(i,nsrf) = 0.0                    ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), ustar(:knon))
400        ENDDO            END IF
401        END DO  
402  C§§§ PB            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
403        yfluxlat=0.                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
404        flux_t = 0.                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
405        flux_q = 0.                 y_flux_u(:knon))
406        flux_u = 0.            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
407        flux_v = 0.                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
408        DO k = 1, klev                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
409        DO i = 1, klon                 y_flux_v(:knon))
410           d_t(i,k) = 0.0  
411           d_q(i,k) = 0.0            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
412  c$$$         flux_t(i,k) = 0.0            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
413  c$$$         flux_q(i,k) = 0.0                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
414           d_u(i,k) = 0.0                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
415           d_v(i,k) = 0.0                 yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
416  c$$$         flux_u(i,k) = 0.0                 yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
417  c$$$         flux_v(i,k) = 0.0                 yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
418           zcoefh(i,k) = 0.0                 y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
419        ENDDO                 y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
420        ENDDO                 y_run_off_lic_0)
421  cAA      IF (itr.GE.1) THEN  
422  cAA      DO it = 1, itr            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
423  cAA      DO k = 1, klev            yrugm = 0.
424  cAA      DO i = 1, klon            IF (nsrf == is_oce) THEN
425  cAA         d_tr(i,k,it) = 0.0               DO j = 1, knon
426  cAA      ENDDO                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
427  cAA      ENDDO                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
428  cAA      ENDDO                       / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
429  cAA      ENDIF                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
430                 END DO
431  c            END IF
432  c Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:            DO j = 1, knon
433  c               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
434  C Initialisation des "pourcentages potentiels". On considere ici qu'on               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
435  C peut avoir potentiellementdela glace sur tout le domaine oceanique            END DO
436  C (a affiner)  
437              DO k = 1, klev
438        pctsrf_pot = pctsrf               DO j = 1, knon
439        pctsrf_pot(:,is_oce) = 1. - zmasq(:)                  i = ni(j)
440        pctsrf_pot(:,is_sic) = 1. - zmasq(:)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
441                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
442        DO 99999 nsrf = 1, nbsrf                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
443                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
444  c chercher les indices:               END DO
445        DO j = 1, klon            END DO
446           ni(j) = 0  
447        ENDDO            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
448        knon = 0            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
449        DO i = 1, klon            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
450              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
451  C pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces "potentielles"  
452  C              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
453        IF (pctsrf_pot(i,nsrf).GT.epsfra) THEN  
454           knon = knon + 1            falbe(:, nsrf) = 0.
455           ni(knon) = i            fsnow(:, nsrf) = 0.
456        ENDIF            qsurf(:, nsrf) = 0.
457        ENDDO            frugs(:, nsrf) = 0.
458  c            DO j = 1, knon
459        if (check) THEN               i = ni(j)
460            write(*,*)'CLMAIN, nsrf, knon =',nsrf, knon               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
461  CC        call flush(6)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
462        endif               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
463  c               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
464  c variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
465  c               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
466        IF (debugindex) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
467            tabindx(:)=0.                  rugmer(i) = yrugm(j)
468  c          tabindx(1:knon)=(/FLOAT(i),i=1:knon/)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
469            DO i=1,knon               END IF
470              tabindx(1:knon)=FLOAT(i)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
471            END DO               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
472            debugtab(:,:)=0.               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
473            ndexbg(:)=0               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
474            CALL gath2cpl(tabindx,debugtab,klon,knon,iim,jjm,ni)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
475            CALL histwrite(nidbg,cl_surf(nsrf),itap,debugtab,iim*(jjm+1)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
476       $        ,ndexbg)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
477        ENDIF            END DO
478        IF (knon.EQ.0) GOTO 99999            IF (nsrf == is_ter) THEN
479        DO j = 1, knon               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
480        i = ni(j)            else IF (nsrf == is_lic) THEN
481          ypct(j) = pctsrf(i,nsrf)               DO j = 1, knon
482          yts(j) = ts(i,nsrf)                  i = ni(j)
483  cIM "slab" ocean                  run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
484  c        PRINT *, 'tslab = ', i, tslab(i)               END DO
485          ytslab(i) = tslab(i)            END IF
486  c  
487          ysnow(j) = snow(i,nsrf)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
488          yqsurf(j) = qsurf(i,nsrf)            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
489          yalb(j) = albe(i,nsrf)  
490          yalblw(j) = alblw(i,nsrf)            DO j = 1, knon
491          yrain_f(j) = rain_f(i)               i = ni(j)
492          ysnow_f(j) = snow_f(i)               DO k = 1, klev
493          yagesno(j) = agesno(i,nsrf)                  d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
494          yfder(j) = fder(i)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
495          ytaux(j) = flux_u(i,1,nsrf)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
496          ytauy(j) = flux_v(i,1,nsrf)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
497          ysolsw(j) = solsw(i,nsrf)               END DO
498          ysollw(j) = sollw(i,nsrf)            END DO
499          ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
500          yrugos(j) = rugos(i,nsrf)            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
501          yrugoro(j) = rugoro(i)                 = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
502          yu1(j) = u1lay(i)  
503          yv1(j) = v1lay(i)            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
504          yrads(j) =  ysolsw(j)+ ysollw(j)  
505          ypaprs(j,klev+1) = paprs(i,klev+1)            DO j = 1, knon
506          y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               i = ni(j)
507  c -- LOOP               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
508         yu10mx(j) = u10m(i,nsrf)               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
509         yu10my(j) = v10m(i,nsrf)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
510         ywindsp(j) = SQRT(yu10mx(j)*yu10mx(j) + yu10my(j)*yu10my(j) )               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
511  c -- LOOP               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
512        END DO                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
513  C               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
514  C     IF bucket model for continent, copy soil water content               rugo1(j) = yrugos(j)
515        IF ( nsrf .eq. is_ter .and. .not. ok_veget ) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
516                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
517                 END IF
518                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
519                 patm(j) = ypplay(j, 1)
520    
521                 qairsol(j) = yqsurf(j)
522              END DO
523    
524              CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
525                   qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
526                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
527    
528              DO j = 1, knon
529                 i = ni(j)
530                 t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
531                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
532    
533                 u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
534                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
535                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
536                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
537              END DO
538    
539              CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
540                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
541                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
542    
543            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
544              i = ni(j)               i = ni(j)
545              yqsol(j) = qsol(i)               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
546                 plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
547                 capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
548                 oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
549                 cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
550                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
551                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
552                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
553                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
554                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
555            END DO            END DO
       ELSE  
           yqsol(:)=0.  
       ENDIF  
 c$$$ 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  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypaprs(j,k) = paprs(i,k)  
         ypplay(j,k) = pplay(i,k)  
         ydelp(j,k) = delp(i,k)  
         yu(j,k) = u(i,k)  
         yv(j,k) = v(i,k)  
         yt(j,k) = t(i,k)  
         yq(j,k) = q(i,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 c calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
       CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,  
 cIM 261103  
      .     ksta, ksta_ter,  
 cIM 261103  
      .            yts, yrugos, yu, yv, yt, yq,  
      .            yqsurf,  
      .            ycoefm, ycoefh)  
 cIM 081204 BEG  
 cCR test  
       if (iflag_pbl.eq.1) then  
 cIM 081204 END  
         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))  
         ENDDO  
         ENDDO  
       endif  
 c  
 cIM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
       if (nsrf.eq.is_oce) then  
          do j=1,knon  
 c           ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),1.1E-3)  
             ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),cdmmax)  
 c           ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),1.1E-3)  
             ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),cdhmax)  
          enddo  
       endif  
   
 c  
 cIM: 261103  
       if (ok_kzmin) THEN  
 cIM cf FH: 201103 BEG  
 c   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
       call coefkzmin(knon,ypaprs,ypplay,yu,yv,yt,yq,ycoefm  
      .   ,ycoefm0,ycoefh0)  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm(2:klon-1,2), 'KZ         ')  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm0(2:klon-1,2),'KZMIN      ')  
   
        if ( 1.eq.1 ) then  
        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))  
        ENDDO  
        ENDDO  
        endif  
 cIM cf FH: 201103 END  
       endif !ok_kzmin  
 cIM: 261103  
   
   
       IF (iflag_pbl.ge.3) then  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c MELLOR ET YAMADA adapte a Mars Richard Fournier et Frederic Hourdin  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
          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  
          enddo  
          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))  
          enddo  
          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))  
          enddo  
          DO k = 1, klev+1  
             DO j = 1, knon  
                i = ni(j)  
                yq2(j,k)=q2(i,k,nsrf)  
             enddo  
          enddo  
   
   
 c   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats  
 c  du papier sur les thermiques.  
          if (1.eq.1) then  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          else  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          endif  
          call ustarhb(knon,yu,yv,y_cd_m, yustar)  
   
         if (prt_level > 9) THEN  
           WRITE(lunout,*)'USTAR = ',yustar  
         ENDIF  
   
 c   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
          if (iflag_pbl.ge.11) then  
             call vdif_kcay(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,q2diag,ykmm,ykmn,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          else  
             call yamada4(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,ykmm,ykmn,ykmq,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          endif  
   
          ycoefm(1:knon,1)=y_cd_m(1:knon)  
          ycoefh(1:knon,1)=y_cd_h(1:knon)  
          ycoefm(1:knon,2:klev)=ykmm(1:knon,2:klev)  
          ycoefh(1:knon,2:klev)=ykmn(1:knon,2:klev)  
   
   
       ENDIF  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yu,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_u,y_flux_u)  
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yv,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_v,y_flux_v)  
   
 c pour le couplage  
       ytaux = y_flux_u(:,1)  
       ytauy = y_flux_v(:,1)  
   
 c FH modif sur le cdrag temperature  
 c$$$PB : déplace dans clcdrag  
 c$$$      do i=1,knon  
 c$$$         ycoefh(i,1)=ycoefm(i,1)*0.8  
 c$$$      enddo  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion de "q" et de "h"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
       CALL clqh(dtime, itap, date0,jour, debut,lafin,  
      e          rlon, rlat, cufi, cvfi,  
      e          knon, nsrf, ni, pctsrf,  
      e          soil_model, ytsoil,yqsol,  
      e          ok_veget, ocean, npas, nexca,  
      e          rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro,  
      e          yu1, yv1, ycoefh,  
      e          yt,yq,yts,ypaprs,ypplay,  
      e          ydelp,yrads,yalb, yalblw, ysnow, yqsurf,  
      e          yrain_f, ysnow_f, yfder, ytaux, ytauy,  
 c -- LOOP  
      e          ywindsp,  
 c -- LOOP  
 c$$$     e          ysollw, ysolsw,  
      e          ysollw, ysollwdown, ysolsw,yfluxlat,  
      s          pctsrf_new, yagesno,  
      s          y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new,  
      s          y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,  
      s          y_fqcalving,y_ffonte,y_run_off_lic_0,  
 cIM "slab" ocean  
      s          y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)  
 c  
 c calculer la longueur de rugosite sur ocean  
       yrugm=0.  
       IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
       DO j = 1, knon  
          yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2)/RG  
      $      +  0.11*14e-6 / sqrt(ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
          yrugm(j) = MAX(1.5e-05,yrugm(j))  
       ENDDO  
       ENDIF  
       DO j = 1, knon  
          y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)  
          y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)  
          yu1(j) = yu1(j) *  ypct(j)  
          yv1(j) = yv1(j) *  ypct(j)  
       ENDDO  
 c  
       DO k = 1, klev  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ycoefh(j,k) = ycoefh(j,k) * ypct(j)  
           ycoefm(j,k) = ycoefm(j,k) * ypct(j)  
           y_d_t(j,k) = y_d_t(j,k) * ypct(j)  
           y_d_q(j,k) = y_d_q(j,k) * ypct(j)  
 C§§§ PB  
           flux_t(i,k,nsrf) = y_flux_t(j,k)  
           flux_q(i,k,nsrf) = y_flux_q(j,k)  
           flux_u(i,k,nsrf) = y_flux_u(j,k)  
           flux_v(i,k,nsrf) = y_flux_v(j,k)  
 c$$$ PB        y_flux_t(j,k) = y_flux_t(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_q(j,k) = y_flux_q(j,k) * ypct(j)  
           y_d_u(j,k) = y_d_u(j,k) * ypct(j)  
           y_d_v(j,k) = y_d_v(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_u(j,k) = y_flux_u(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_v(j,k) = y_flux_v(j,k) * ypct(j)  
         ENDDO  
       ENDDO  
   
   
       evap(:,nsrf) = - flux_q(:,1,nsrf)  
 c  
       albe(:, nsrf) = 0.  
       alblw(:, nsrf) = 0.  
       snow(:, nsrf) = 0.  
       qsurf(:, nsrf) = 0.  
       rugos(:, nsrf) = 0.  
       fluxlat(:,nsrf) = 0.  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          d_ts(i,nsrf) = y_d_ts(j)  
          albe(i,nsrf) = yalb(j)  
          alblw(i,nsrf) = yalblw(j)  
          snow(i,nsrf) = ysnow(j)  
          qsurf(i,nsrf) = yqsurf(j)  
          rugos(i,nsrf) = yz0_new(j)  
          fluxlat(i,nsrf) = yfluxlat(j)  
 c$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
          IF (nsrf .EQ. is_oce) then  
            rugmer(i) = yrugm(j)  
            rugos(i,nsrf) = yrugm(j)  
          endif    
 cIM cf JLD ??  
          agesno(i,nsrf) = yagesno(j)  
          fqcalving(i,nsrf) = y_fqcalving(j)          
          ffonte(i,nsrf) = y_ffonte(j)          
          cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j,1)  
          cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j,1)  
          dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
          dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
          zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
          zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
       END DO  
       IF ( nsrf .eq. is_ter ) THEN  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          qsol(i) = yqsol(j)  
       END DO  
       END IF  
       IF ( nsrf .eq. is_lic ) THEN  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
         END DO  
       END IF  
 c$$$ 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)  
         END DO  
       END DO  
 c  
       DO j = 1, knon  
       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)  
 c$$$ PB        flux_t(i,k) = flux_t(i,k) + y_flux_t(j,k)  
 c$$$         flux_q(i,k) = flux_q(i,k) + y_flux_q(j,k)  
          d_u(i,k) = d_u(i,k) + y_d_u(j,k)  
          d_v(i,k) = d_v(i,k) + y_d_v(j,k)  
 c$$$  PB       flux_u(i,k) = flux_u(i,k) + y_flux_u(j,k)  
 c$$$         flux_v(i,k) = flux_v(i,k) + y_flux_v(j,k)  
          zcoefh(i,k) = zcoefh(i,k) + ycoefh(j,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 ccc diagnostic t,q a 2m et u, v a 10m  
 c  
       DO j=1, knon  
         i = ni(j)  
         uzon(j) = yu(j,1) + y_d_u(j,1)  
         vmer(j) = yv(j,1) + y_d_v(j,1)  
         tair1(j) = yt(j,1) + y_d_t(j,1)  
         qair1(j) = yq(j,1) + y_d_q(j,1)  
         zgeo1(j) = RD * tair1(j) / (0.5*(ypaprs(j,1)+ypplay(j,1)))  
      &                   * (ypaprs(j,1)-ypplay(j,1))  
         tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
         rugo1(j) = yrugos(j)  
         IF(nsrf.EQ.is_oce) THEN  
          rugo1(j) = rugos(i,nsrf)  
         ENDIF  
         psfce(j)=ypaprs(j,1)  
         patm(j)=ypplay(j,1)  
 c  
         qairsol(j) = yqsurf(j)  
       ENDDO  
 c  
       CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli,  
      &               uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1,  
      &               tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm,  
 cIM  &               yt2m, yq2m, yu10m)  
      &               yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)  
 cIM 081204 END  
 c  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        t2m(i,nsrf)=yt2m(j)  
   
 c  
        q2m(i,nsrf)=yq2m(j)  
 c  
 c 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)  
 c  
       ENDDO  
 c  
 cIM cf AM : pbl, HBTM  
       DO i = 1, knon  
          y_cd_h(i) = ycoefh(i,1)  
          y_cd_m(i) = ycoefm(i,1)  
       ENDDO  
 c     print*,'appel hbtm2'  
       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)  
 c     print*,'fin hbtm2'  
 c  
       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)  
       ENDDO  
 c  
   
       do j=1,knon  
          do k=1,klev+1  
          i=ni(j)  
          q2(i,k,nsrf)=yq2(j,k)  
          enddo  
       enddo  
 cIM "slab" ocean  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  '.OR.OCEAN.EQ.'force ') THEN  
        IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
         DO j = 1, knon  
 c on projette sur la grille globale  
          i = ni(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_oce).GT.epsfra) THEN  
           flux_o(i) = y_flux_o(j)  
          ELSE  
           flux_o(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF  
 c  
        IF (nsrf.EQ.is_sic) THEN  
         DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
 cIM 230604 on pondere lorsque l'on fait le bilan au sol :  flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_sic).GT.epsfra) THEN  
           flux_g(i) = y_flux_g(j)  
          ELSE  
           flux_g(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF !nsrf.EQ.is_sic  
       ENDIF !OCEAN  
 c  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  ') THEN  
        IF(nsrf.EQ.is_oce) then  
         tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
         seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
        ENDIF !nsrf  
       ENDIF !OCEAN  
 99999 CONTINUE  
 C  
 C On utilise les nouvelles surfaces  
 C A rajouter: conservation de l'albedo  
 C  
       rugos(:,is_oce) = rugmer  
       pctsrf = pctsrf_new  
556    
557        RETURN            DO j = 1, knon
558        END               DO k = 1, klev + 1
559                    i = ni(j)
560                    q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
561                 END DO
562              END DO
563           else
564              fsnow(:, nsrf) = 0.
565           end IF if_knon
566        END DO loop_surface
567    
568        ! On utilise les nouvelles surfaces
569        frugs(:, is_oce) = rugmer
570        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
571        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
572    
573        firstcal = .false.
574    
575      END SUBROUTINE clmain
576    
577    end module clmain_m

Legend:
Removed from v.7  
changed lines
  Added in v.249

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