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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 40 by guez, Tue Feb 22 13:49:36 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 208 by guez, Wed Dec 7 16:44:53 2016 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, jour, rmu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, snow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         rlat, rugos, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21        ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! de sol.
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25      ! des sous-fractions de sol.      ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
26        ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été  
29      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      use clqh_m, only: clqh
30      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      use clvent_m, only: clvent
31      ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces      use coefkz_m, only: coefkz
32      ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      ! sous-surfaces).      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
35        USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36      ! Arguments:      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      use hbtm_m, only: hbtm
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
39      ! date0----input-R- jour initial      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40      ! t--------input-R- temperature (K)      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42      ! u--------input-R- vitesse u      use time_phylmdz, only: itap
43      ! v--------input-R- vitesse v      use ustarhb_m, only: ustarhb
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      use yamada4_m, only: yamada4
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree  
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
52        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55        INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
56        REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
57        REAL, INTENT(IN):: ftsol(klon, nbsrf) ! temp\'erature du sol (en K)
58        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
59        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
60        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
61    
62        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
63        ! soil temperature of surface fraction
64    
65        REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
66        ! column-density of water in soil, in kg m-2
67    
68        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
69        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70        REAL, INTENT(inout):: snow(klon, nbsrf)
71        REAL qsurf(klon, nbsrf)
72        REAL evap(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74    
75      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
     ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
     ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
     ! d_v------output-R- le changement pour "v"  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
     !                    (orientation positive vers le bas)  
     ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
     ! 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  
     ! dflux_t derive du flux sensible  
     ! dflux_q derive du flux latent  
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
76    
77      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
78      ! uniqmnt pour slab      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
79    
80      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
81      !cc      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
     ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
     !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
     ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
     ! la premiere couche  
     ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac  
     ! itr--------input-I- nombre de traceurs  
     ! tr---------input-R- q. de traceurs  
     ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
     ! trmb1-------deep_cape  
     ! trmb2--------inhibition  
     ! trmb3-------Point Omega  
     ! Cape(klon)-------Cape du thermique  
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
82    
83      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
84      use histwrite_m, only: histwrite      REAL, intent(in):: fder(klon)
85      use calendar, ONLY : ymds2ju      REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degr\'es
86      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
87      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      REAL, intent(inout):: rugos(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
88      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
89      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      real agesno(klon, nbsrf)
90      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
     use hbtm_m, only: hbtm  
91    
     REAL, INTENT (IN) :: dtime  
     REAL date0  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     REAL t(klon, klev), q(klon, klev)  
     REAL u(klon, klev), v(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: paprs(klon, klev+1)  
     REAL, INTENT (IN) :: pplay(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: rlon(klon), rlat(klon)  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
92      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
93      REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
94      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
95    
96      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
97      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      ! changement pour "u" et "v"
     REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)  
     REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! jour de l'annee en cours                  
     INTEGER jour  
     REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
98    
99      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour ftsol
100    
101      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
102      REAL fder(klon)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
103        ! le bas) à la surface
104    
105      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
106      REAL rugos(klon, nbsrf)      ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface
107      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
108      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
109        ! tension du vent à la surface, en Pa
110    
111      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
112      REAL zu1(klon)      real q2(klon, klev+1, nbsrf)
113    
114        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
115        ! dflux_t derive du flux sensible
116        ! dflux_q derive du flux latent
117        ! IM "slab" ocean
118    
119        REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
120        REAL, intent(out):: zu1(klon)
121      REAL zv1(klon)      REAL zv1(klon)
122        REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
123        REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
124    
125      !$$$ PB ajout pour soil      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
126      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
127      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
128      REAL cdmmax, cdhmax      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
129        REAL capcl(klon, nbsrf)
130        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
131        REAL cteicl(klon, nbsrf)
132        REAL pblt(klon, nbsrf)
133        ! pblT------- T au nveau HCL
134        REAL therm(klon, nbsrf)
135        REAL trmb1(klon, nbsrf)
136        ! trmb1-------deep_cape
137        REAL trmb2(klon, nbsrf)
138        ! trmb2--------inhibition
139        REAL trmb3(klon, nbsrf)
140        ! trmb3-------Point Omega
141        REAL plcl(klon, nbsrf)
142        REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
143        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
144        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
145        !           hauteur de neige, en kg/m2/s
146        REAL run_off_lic_0(klon)
147    
148      REAL ksta, ksta_ter      ! Local:
     LOGICAL ok_kzmin  
149    
150      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL ytsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
151    
152      EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
153        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
154        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
155    
156        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
157        real y_run_off_lic_0(klon)
158        REAL rugmer(klon)
159        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
160      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
161      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
     REAL yalblw(klon)  
162      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL yu1(klon), yv1(klon)
163      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
164      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      ! la premiere couche
165      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
166      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
167        real yqsol(klon)
168        ! column-density of water in soil, in kg m-2
169    
170        REAL yrain_f(klon)
171        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
172    
173        REAL ysnow_f(klon)
174        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
175    
176        REAL yfder(klon)
177      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
178    
179      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
# Line 196  contains Line 181  contains
181      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
182      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
183      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
184      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
185      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
186      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
187      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
188      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
189      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
190      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
191    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
192      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
193    
     !IM 081204 hcl_Anne ? BEG  
194      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
195      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
196      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev+1)
197      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev+1)
198      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev+1)
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
199    
200      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
201      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
# Line 223  contains Line 204  contains
204      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
205    
206      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
207      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
208      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
209    
210      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation
   
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
211    
212      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
213      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
214    
215      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
216      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
217      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
218      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 279  contains Line 223  contains
223      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
224      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
225      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
226      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
227      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
228      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 291  contains Line 234  contains
234      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
235      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
236    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
237      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
238    
239      ytherm = 0.      ytherm = 0.
240    
     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  
   
241      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
242         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
243            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 354  contains Line 262  contains
262      yts = 0.      yts = 0.
263      ysnow = 0.      ysnow = 0.
264      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
265      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
266      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
267      yfder = 0.      yfder = 0.
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
268      yrugos = 0.      yrugos = 0.
269      yu1 = 0.      yu1 = 0.
270      yv1 = 0.      yv1 = 0.
# Line 375  contains Line 276  contains
276      yv = 0.      yv = 0.
277      yt = 0.      yt = 0.
278      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
279      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
280      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
281      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
282      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
283      yfluxlat = 0.      yfluxlat = 0.
284      flux_t = 0.      flux_t = 0.
285      flux_q = 0.      flux_q = 0.
# Line 399  contains Line 289  contains
289      d_q = 0.      d_q = 0.
290      d_u = 0.      d_u = 0.
291      d_v = 0.      d_v = 0.
292      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
293    
294      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
295      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
296      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
297    
298      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
299        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
300      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
301      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
302    
303      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
304         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
305           CALL interfoce_lim(jour, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
306        endif
307    
308        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
309    
310        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
311           ! Chercher les indices :
312         ni = 0         ni = 0
313         knon = 0         knon = 0
314         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
315            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
316            ! "potentielles"            ! "potentielles"
317            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
318               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 424  contains Line 320  contains
320            END IF            END IF
321         END DO         END DO
322    
323         ! 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  
324            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
325               i = ni(j)               i = ni(j)
326               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
327            END DO               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
328         END DO               ysnow(j) = snow(i, nsrf)
329         DO k = 1, klev               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
330            DO j = 1, knon               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
331               i = ni(j)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
332               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
333               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
334               ydelp(j, k) = delp(i, k)               yfder(j) = fder(i)
335               yu(j, k) = u(i, k)               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
336               yv(j, k) = v(i, k)               yrugoro(j) = rugoro(i)
337               yt(j, k) = t(i, k)               yu1(j) = u1lay(i)
338               yq(j, k) = q(i, k)               yv1(j) = v1lay(i)
339            END DO               yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)
340         END DO               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
341                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
342              END DO
343    
344              ! For continent, copy soil water content
345              IF (nsrf == is_ter) THEN
346                 yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
347              ELSE
348                 yqsol = 0.
349              END IF
350    
351         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        !IM 081204 BEG  
        !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 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))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
352    
        !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
   
        !IM: 261103  
        IF (ok_kzmin) THEN  
           !IM cf FH: 201103 BEG  
           !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
   
           IF (1==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))  
                 END DO  
              END DO  
           END IF  
           !IM cf FH: 201103 END  
           !IM: 261103  
        END IF !ok_kzmin  
   
        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  
353            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
354               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
355                  i = ni(j)                  i = ni(j)
356                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
357                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
358                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
359                    yu(j, k) = u(i, k)
360                    yv(j, k) = v(i, k)
361                    yt(j, k) = t(i, k)
362                    yq(j, k) = q(i, k)
363               END DO               END DO
364            END DO            END DO
365    
366            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
367            !  du papier sur les thermiques.            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, yu, &
368            IF (1==1) THEN                 yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
369               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
370               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
371            ELSE               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
372               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
              y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
373            END IF            END IF
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
374    
375            IF (prt_level>9) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
376               PRINT *, 'USTAR = ', yustar            IF (nsrf == is_oce) THEN
377                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
378                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
379            END IF            END IF
380    
381            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            IF (ok_kzmin) THEN
382                 ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
383            IF (iflag_pbl>=11) THEN               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
384               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
385                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
386                    iflag_pbl)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &  
                   yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
387            END IF            END IF
388    
389            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
390            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
391            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
392            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
393         END IF                    + ypplay(:knon, 1))) &
394                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
395         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"               DO k = 2, klev
396         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
397              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
398         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                       / ypaprs(1:knon, k) &
399              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
400                 END DO
401         ! pour le couplage               DO k = 1, klev
402         ytaux = y_flux_u(:, 1)                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
403         ytauy = y_flux_v(:, 1)                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
404                 END DO
405         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"               yzlev(1:knon, 1) = 0.
406         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
407              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&                    - yzlay(:knon, klev - 1)
408              yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&               DO k = 2, klev
409              yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
410              ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &               END DO
411              yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&               DO k = 1, klev + 1
412              yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&                  DO j = 1, knon
413              yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&                     i = ni(j)
414              y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
415              ytslab, y_seaice)                  END DO
416                 END DO
417         ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
418         yrugm = 0.               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
419         IF (nsrf==is_oce) THEN               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
           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  
420    
421         DO k = 1, klev               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
422    
423                 IF (iflag_pbl >= 11) THEN
424                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
425                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
426                         iflag_pbl)
427                 ELSE
428                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
429                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
430                 END IF
431    
432                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
433                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
434              END IF
435    
436              ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
437              CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
438                   ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
439              CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
440                   ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
441    
442              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
443              CALL clqh(dtime, jour, firstcal, rlat, nsrf, ni(:knon), &
444                   ytsoil(:knon, :), yqsol, rmu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, &
445                   coefh(:knon, :), yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, &
446                   yrads, yalb(:knon), ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, &
447                   yfluxlat, pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
448                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
449                   y_dflux_t, y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
450    
451              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
452              yrugm = 0.
453              IF (nsrf == is_oce) THEN
454                 DO j = 1, knon
455                    yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &
456                         0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))
457                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
458                 END DO
459              END IF
460            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
461               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
462               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
463               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
464               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
              y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)  
              !§§§ 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)  
              !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_q(j, k) = y_flux_q(j, k) * ypct(j)  
              y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
              y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)  
465            END DO            END DO
        END DO  
466    
467         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            DO k = 1, klev
468                 DO j = 1, knon
469                    i = ni(j)
470                    coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
471                    coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
472                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
473                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)
474                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
475                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
476                 END DO
477              END DO
478    
        albe(:, nsrf) = 0.  
        alblw(:, nsrf) = 0.  
        snow(:, nsrf) = 0.  
        qsurf(:, nsrf) = 0.  
        rugos(:, nsrf) = 0.  
        fluxlat(:, nsrf) = 0.  
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)  
           albe(i, nsrf) = yalb(j)  
           alblw(i, nsrf) = yalblw(j)  
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           !IM cf JLD ??  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf==is_ter) THEN  
479            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
480               i = ni(j)               i = ni(j)
481               qsol(i) = yqsol(j)               flux_t(i, nsrf) = y_flux_t(j)
482                 flux_q(i, nsrf) = y_flux_q(j)
483                 flux_u(i, nsrf) = y_flux_u(j)
484                 flux_v(i, nsrf) = y_flux_v(j)
485            END DO            END DO
486         END IF  
487         IF (nsrf==is_lic) THEN            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
488    
489              falbe(:, nsrf) = 0.
490              snow(:, nsrf) = 0.
491              qsurf(:, nsrf) = 0.
492              rugos(:, nsrf) = 0.
493              fluxlat(:, nsrf) = 0.
494            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
495               i = ni(j)               i = ni(j)
496               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
497            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
498         END IF               snow(i, nsrf) = ysnow(j)
499         !$$$ PB ajout pour soil               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
500         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.               rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
501         DO k = 1, nsoilmx               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
502                 IF (nsrf == is_oce) THEN
503                    rugmer(i) = yrugm(j)
504                    rugos(i, nsrf) = yrugm(j)
505                 END IF
506                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
507                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
508                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
509                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
510                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
511                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
512                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
513                 zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)
514                 zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
515              END DO
516              IF (nsrf == is_ter) THEN
517                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
518              else IF (nsrf == is_lic) THEN
519                 DO j = 1, knon
520                    i = ni(j)
521                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
522                 END DO
523              END IF
524    
525              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
526              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
527    
528            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
529               i = ni(j)               i = ni(j)
530               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               DO k = 1, klev
531                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
532                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
533                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
534                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
535                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
536                 END DO
537            END DO            END DO
        END DO  
538    
539         DO j = 1, knon            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)  
              !$$$         flux_q(i, k) = flux_q(i, k) + y_flux_q(j, k)  
              d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)  
              d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)  
              !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)  
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
           END DO  
        END DO  
540    
541         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            DO j = 1, knon
542                 i = ni(j)
543                 uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
544                 vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
545                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
546                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
547                 zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &
548                      1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
549                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
550                 rugo1(j) = yrugos(j)
551                 IF (nsrf == is_oce) THEN
552                    rugo1(j) = rugos(i, nsrf)
553                 END IF
554                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
555                 patm(j) = ypplay(j, 1)
556    
557         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
558            i = ni(j)            END DO
           uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
559    
560            qairsol(j) = yqsurf(j)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
561         END DO                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
562                   yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
563    
564         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
565              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
566              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
567         !IM 081204 END               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
568    
569         END DO               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
570                 u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
571                 v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
572              END DO
573    
574         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
575            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
576            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
        END DO  
        CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &  
             y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &  
             ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           pblh(i, nsrf) = ypblh(j)  
           plcl(i, nsrf) = ylcl(j)  
           capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)  
           oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)  
           cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)  
           pblt(i, nsrf) = ypblt(j)  
           therm(i, nsrf) = ytherm(j)  
           trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
           trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
           trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
        END DO  
577    
        DO j = 1, knon  
           DO k = 1, klev + 1  
              i = ni(j)  
              q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
           END DO  
        END DO  
        !IM "slab" ocean  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
578            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
579               i = ni(j)               i = ni(j)
580               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
581                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
582               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
583                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
584               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
585                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
586                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
587                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
588                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
589                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
590            END DO            END DO
        END IF  
591    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
592            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
593               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
594               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
595               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
596               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
597            END DO            END DO
598           end IF if_knon
599         END IF      END DO loop_surface
        !nsrf.EQ.is_sic                                              
        IF (ocean=='slab  ') THEN  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              !nsrf                                                        
           END IF  
           !OCEAN                                                        
        END IF  
     END DO  
600    
601      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
     ! A rajouter: conservation de l'albedo  
   
602      rugos(:, is_oce) = rugmer      rugos(:, is_oce) = rugmer
603      pctsrf = pctsrf_new      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
604        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
605    
606        firstcal = .false.
607    
608    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
609    

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