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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 51 by guez, Tue Sep 20 09:14:34 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 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.
     ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été  
     ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons  
     ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces  
     ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces  
     ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs  
     ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de  
     ! sous-surfaces).  
28    
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
29      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
30        use clvent_m, only: clvent
31      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
32      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
35      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
37      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
38      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
39      use histwrite_m, only: histwrite      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41      USE iniprint, ONLY : prt_level      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use time_phylmdz, only: itap
43      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      use ustarhb_m, only: ustarhb
44        use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
46    
47      ! Arguments:      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48    
49        REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50        ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
51    
52        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55        INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
56        REAL, intent(in):: 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        REAL fluxlat(klon, nbsrf)
76    
77        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
78        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
79    
80        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
81        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
82    
83        REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
84        REAL, intent(in):: fder(klon)
85        REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degr\'es
86    
87        REAL, intent(inout):: rugos(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
88    
89        real agesno(klon, nbsrf)
90        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
91    
     REAL, INTENT (IN) :: dtime ! interval du temps (secondes)  
     REAL date0  
     ! date0----input-R- jour initial  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
     REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev), q(klon, klev)  
     ! t--------input-R- temperature (K)  
     ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
     REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)  
     ! u--------input-R- vitesse u  
     ! v--------input-R- vitesse v  
     REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)  
     ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
     REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)  
     ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
     REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)  
     ! rlat-----input-R- latitude en degree  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
92      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
93      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
94      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
95      REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
96      ! d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
97      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      ! changement pour "u" et "v"
98      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
99      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour ftsol
100      !                    (orientation positive vers le bas)  
101      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
102      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
103        ! le bas) à la surface
104    
105        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
106        ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface
107    
108        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
109        ! tension du vent à la surface, en Pa
110    
111        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
112        real q2(klon, klev+1, nbsrf)
113    
114        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
115      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
116      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
117      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
118      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
119      !IM "slab" ocean      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
120      ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: zu1(klon)
121      ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      REAL zv1(klon)
122      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
123      REAL tslab(klon), ytslab(klon)      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
124      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
125      ! uniqmnt pour slab      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
126      REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
127      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
128      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      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)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
143      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
144      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
145      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
146      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
147    
148      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      ! Local:
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)  
     REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)  
     REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! jour de l'annee en cours                  
     INTEGER jour  
     REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
149    
150      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
151    
     REAL rain_f(klon), snow_f(klon)  
     REAL fder(klon)  
   
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
152      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
153      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
154        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
   
     !$$$ PB ajout pour soil  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model  
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
   
     REAL ksta, ksta_ter  
     LOGICAL ok_kzmin  
155    
156      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
157        real y_run_off_lic_0(klon)
158        REAL rugmer(klon)
159      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clvent, calbeta, cltrac  
   
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      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
164      ! la premiere couche      ! la premiere couche
165      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
166      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
167      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      real yqsol(klon)
168      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      ! 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 179  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    
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)
199    
200      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
# Line 204  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)  
     ! pblh------- HCL  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     ! trmb1-------deep_cape  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     ! trmb2--------inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
     ! trmb3-------Point Omega  
216      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
217      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
218      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 265  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 277  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 340  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 361  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 385  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        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
304        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      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
311         ! Chercher les indices :         ! 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 410  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  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
324            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
325               i = ni(j)               i = ni(j)
326               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
327               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
328               ydelp(j, k) = delp(i, k)               ysnow(j) = snow(i, nsrf)
329               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
330               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
331               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
332               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
333            END DO               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
334         END DO               yfder(j) = fder(i)
335                 yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
336                 yrugoro(j) = rugoro(i)
337                 yu1(j) = u1lay(i)
338                 yv1(j) = v1lay(i)
339                 yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)
340                 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              ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
352    
        ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        IF (iflag_pbl == 1) THEN  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
353            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
354               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
355                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
356                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  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
        END IF  
365    
366         ! on seuille ycoefm et ycoefh            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
367         IF (nsrf == is_oce) THEN            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, yu, &
368            DO j = 1, knon                 yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
369               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
370               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
371            END DO               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
372         END IF               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
373              END IF
374    
375         IF (ok_kzmin) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
376            ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables            IF (nsrf == is_oce) THEN
377            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
378                 ycoefm0, ycoefh0)               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
379              END IF
380    
381            DO k = 1, klev            IF (ok_kzmin) THEN
382               DO i = 1, knon               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
383                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
384                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
385               END DO               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
386            END DO               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
387         END IF            END IF
388    
389         IF (iflag_pbl >= 3) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
390            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
391            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
392                 1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
393            DO k = 2, klev                    + ypplay(:knon, 1))) &
394               yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
395                    + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &               DO k = 2, klev
396                    / ypaprs(1:knon, k) &                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
397                    * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
398            END DO                       / ypaprs(1:knon, k) &
399            DO k = 1, klev                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
400               yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &               END DO
401                    / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))               DO k = 1, klev
402            END DO                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
403            yzlev(1:knon, 1) = 0.                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
404            yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)               END DO
405            DO k = 2, klev               yzlev(1:knon, 1) = 0.
406               yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
407            END DO                    - yzlay(:knon, klev - 1)
408            DO k = 1, klev + 1               DO k = 2, klev
409               DO j = 1, knon                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
410                  i = ni(j)               END DO
411                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)               DO k = 1, klev + 1
412                    DO j = 1, knon
413                       i = ni(j)
414                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
415                    END DO
416               END DO               END DO
           END DO  
417    
418            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
419            y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
420    
421            IF (prt_level>9) THEN               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
              PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
           END IF  
422    
423            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange               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            IF (iflag_pbl >= 11) THEN               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
433               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
                   yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                   iflag_pbl)  
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                   y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
434            END IF            END IF
435    
436            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
437            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
438            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
439            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
440         END IF                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
441    
442         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
443         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, jour, firstcal, rlat, nsrf, ni(:knon), &
444              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ytsoil(:knon, :), yqsol, rmu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, &
445         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 coefh(:knon, :), yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, &
446              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 yrads, yalb(:knon), ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, &
447                   yfluxlat, pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
448         ! pour le couplage                 y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
449         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_dflux_t, y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
450    
451         DO k = 1, klev            ! 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)  
              flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
              flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)  
              flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
              flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
              y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
              y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
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)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf == is_ter) THEN  
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)  
              d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)  
              d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
           END DO  
        END DO  
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                 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               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
596                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               END DO
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
597            END DO            END DO
598           end IF if_knon
        END IF  
        IF (ocean == 'slab  ') THEN  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
           END IF  
        END IF  
599      END DO loop_surface      END DO loop_surface
600    
601      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
   
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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