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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 38 by guez, Thu Jan 6 17:52:19 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 223 by guez, Fri Apr 28 13:22:36 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19        ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans phytrac maintenant.      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la différentiation      ! de sol.
23      ! des sous-fractions de sol.  
24        ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
26      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été créés :      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
27      ! zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenné les valeurs      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
28      ! de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces du modèle. Dans l'avenir  
29      ! si les informations des sous-surfaces doivent être prises en compte      use clqh_m, only: clqh
30      ! il faudra sortir ces mêmes champs en leur ajoutant une dimension,      use clvent_m, only: clvent
31      ! c'est a dire nbsrf (nombre de sous-surfaces).      use coefkz_m, only: coefkz
32        use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      ! Auteur Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 1993/08/18      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      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):: julien ! jour de l'annee en cours
56        REAL, intent(in):: mu0(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):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
71        REAL qsurf(klon, nbsrf)
72        REAL evap(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
75    
76        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
77        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
78    
79        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
80        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
81    
82        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
83        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
84        real agesno(klon, nbsrf)
85        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
86    
87        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
88      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
89      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
90      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
91      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
92      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
93      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
94      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
95      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
96      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
97      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
98        ! le bas) à la surface
99    
100        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
101        ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface
102    
103        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
104        ! tension du vent à la surface, en Pa
105    
106        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
107        real q2(klon, klev+1, nbsrf)
108    
109        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
110      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
111      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
112      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
113    
114      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
115      ! uniqmnt pour slab      REAL, intent(out):: zu1(klon)
116        REAL zv1(klon)
117        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
118        REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
119    
120      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
121      !cc      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
122      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
123      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
124      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL capcl(klon, nbsrf)
125      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
126      ! la premiere couche      REAL cteicl(klon, nbsrf)
127      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
128      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      REAL therm(klon, nbsrf)
129      ! tr---------input-R- q. de traceurs      REAL trmb1(klon, nbsrf)
     ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
130      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
131        REAL trmb2(klon, nbsrf)
132      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
133        REAL trmb3(klon, nbsrf)
134      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
135      ! Cape(klon)-------Cape du thermique      REAL plcl(klon, nbsrf)
     ! 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  
   
     USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     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  
   
     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)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     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)  
136      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
137      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
138        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
139      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
140      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL run_off_lic_0(klon)
     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)  
141    
142      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
143    
144      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
145    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
146      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
147      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
148        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
149    
150      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
151      REAL zu1(klon)      real y_run_off_lic_0(klon)
152      REAL zv1(klon)      REAL rugmer(klon)
153        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
154        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
155        REAL yalb(klon)
156    
157      !$$$ PB ajout pour soil      REAL yu1(klon), yv1(klon)
158      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! On ajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
159      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      ! la premi\`ere couche.
160      REAL cdmmax, cdhmax      
161        REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
162    
163      REAL ksta, ksta_ter      real yqsol(klon)
164      LOGICAL ok_kzmin      ! column-density of water in soil, in kg m-2
165    
166      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL yrain_f(klon)
167      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
     REAL qsol(klon)  
168    
169      EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL ysnow_f(klon)
170        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
171    
     REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)  
     REAL yalb(klon)  
     REAL yalblw(klon)  
     REAL yu1(klon), yv1(klon)  
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
172      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
173      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
174      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
175      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
176      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
177      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
178      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
179      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
180      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
181      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
182      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
183      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
184    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
185      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
186    
     !IM 081204 hcl_Anne ? BEG  
187      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
188      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
189      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev+1)
190      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev+1)
191      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev+1)
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
192    
193      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
194      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
195      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
196    
197      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
     ! Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte  
     ! des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer  
     REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)  
   
     REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.  
198    
199      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
200        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
201        ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
202    
203      CHARACTER (80) cldebug      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation
     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)  
204    
205      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
206      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
207    
208      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)  
209      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
210      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
211      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 278  contains Line 216  contains
216      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
217      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
218      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
219      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
220      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
221      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 290  contains Line 227  contains
227      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
228      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
229    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
230      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
231    
     ! initialisation Anne  
232      ytherm = 0.      ytherm = 0.
233    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        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  
   
234      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
235         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
236            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 342  contains Line 243  contains
243         v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2         v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2
244      END DO      END DO
245    
246      ! initialisation:      ! Initialization:
247        rugmer = 0.
248      DO i = 1, klon      cdragh = 0.
249         rugmer(i) = 0.0      cdragm = 0.
250         cdragh(i) = 0.0      dflux_t = 0.
251         cdragm(i) = 0.0      dflux_q = 0.
252         dflux_t(i) = 0.0      zu1 = 0.
253         dflux_q(i) = 0.0      zv1 = 0.
254         zu1(i) = 0.0      ypct = 0.
255         zv1(i) = 0.0      yqsurf = 0.
256      END DO      yrain_f = 0.
257      ypct = 0.0      ysnow_f = 0.
258      yts = 0.0      yrugos = 0.
259      ysnow = 0.0      yu1 = 0.
260      yqsurf = 0.0      yv1 = 0.
261      yalb = 0.0      ypaprs = 0.
262      yalblw = 0.0      ypplay = 0.
263      yrain_f = 0.0      ydelp = 0.
264      ysnow_f = 0.0      yu = 0.
265      yfder = 0.0      yv = 0.
266      ytaux = 0.0      yt = 0.
267      ytauy = 0.0      yq = 0.
268      ysolsw = 0.0      y_dflux_t = 0.
269      ysollw = 0.0      y_dflux_q = 0.
     ysollwdown = 0.0  
     yrugos = 0.0  
     yu1 = 0.0  
     yv1 = 0.0  
     yrads = 0.0  
     ypaprs = 0.0  
     ypplay = 0.0  
     ydelp = 0.0  
     yu = 0.0  
     yv = 0.0  
     yt = 0.0  
     yq = 0.0  
     pctsrf_new = 0.0  
     y_flux_u = 0.0  
     y_flux_v = 0.0  
     !$$ PB  
     y_dflux_t = 0.0  
     y_dflux_q = 0.0  
     ytsoil = 999999.  
270      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
271      ! -- LOOP      d_ts = 0.
     yu10mx = 0.0  
     yu10my = 0.0  
     ywindsp = 0.0  
     ! -- LOOP  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           d_ts(i, nsrf) = 0.0  
        END DO  
     END DO  
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
272      flux_t = 0.      flux_t = 0.
273      flux_q = 0.      flux_q = 0.
274      flux_u = 0.      flux_u = 0.
275      flux_v = 0.      flux_v = 0.
276      DO k = 1, klev      fluxlat = 0.
277         DO i = 1, klon      d_t = 0.
278            d_t(i, k) = 0.0      d_q = 0.
279            d_q(i, k) = 0.0      d_u = 0.
280            d_u(i, k) = 0.0      d_v = 0.
281            d_v(i, k) = 0.0      ycoefh = 0.
282            zcoefh(i, k) = 0.0  
283         END DO      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
284      END DO      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
285        ! (\`a affiner)
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
286    
287      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
288      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
289      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
290      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
291    
292      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
293         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
294           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
295        endif
296    
297        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
298    
299        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
300           ! Chercher les indices :
301         ni = 0         ni = 0
302         knon = 0         knon = 0
303         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
304            ! pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
305            ! "potentielles"            ! "potentielles"
306            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
307               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 435  contains Line 309  contains
309            END IF            END IF
310         END DO         END DO
311    
312         ! 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  
313            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
314               i = ni(j)               i = ni(j)
315               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
316            END DO               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
317         ELSE               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
318            yqsol = 0.               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
319         END IF               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
320         !$$$ PB ajour pour soil               yrain_f(j) = rain_fall(i)
321         DO k = 1, nsoilmx               ysnow_f(j) = snow_f(i)
322            DO j = 1, knon               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
323               i = ni(j)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
324               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               yrugoro(j) = rugoro(i)
325            END DO               yu1(j) = u1lay(i)
326         END DO               yv1(j) = v1lay(i)
327         DO k = 1, klev               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
328            DO j = 1, knon               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
329               i = ni(j)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
330               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)            END DO
331               ypplay(j, k) = pplay(i, k)  
332               ydelp(j, k) = delp(i, k)            ! For continent, copy soil water content
333               yu(j, k) = u(i, k)            IF (nsrf == is_ter) THEN
334               yv(j, k) = v(i, k)               yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
335               yt(j, k) = t(i, k)            ELSE
336               yq(j, k) = q(i, k)               yqsol = 0.
337            END DO            END IF
338         END DO  
339              ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
340    
        ! 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)  
        !IM 081204 BEG  
        !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
341            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
342               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
343                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
344                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
345                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
346                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
347                    yu(j, k) = u(i, k)
348                    yv(j, k) = v(i, k)
349                    yt(j, k) = t(i, k)
350                    yq(j, k) = q(i, k)
351               END DO               END DO
352            END DO            END DO
        END IF  
353    
354         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
355         IF (nsrf==is_oce) THEN            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
356            DO j = 1, knon                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
357               !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)                 coefh(:knon, :))
358               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
359               !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
360               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
361            END DO               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
362         END IF            END IF
363    
364              ! on met un seuil pour coefm et coefh
365              IF (nsrf == is_oce) THEN
366                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
367                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
368              END IF
369    
370         !IM: 261103            IF (ok_kzmin) THEN
371         IF (ok_kzmin) THEN               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
372            !IM cf FH: 201103 BEG               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
373            !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
374            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
375                 ycoefm0, ycoefh0)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
376              END IF
377    
378            IF (1==1) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
379                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
380                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
381                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
382                      + ypplay(:knon, 1))) &
383                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
384                 DO k = 2, klev
385                    yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
386                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
387                         / ypaprs(1:knon, k) &
388                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
389                 END DO
390               DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
391                  DO i = 1, knon                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
392                     ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
                    ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
                 END DO  
393               END DO               END DO
394            END IF               yzlev(1:knon, 1) = 0.
395            !IM cf FH: 201103 END               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
396            !IM: 261103                    - yzlay(:knon, klev - 1)
397         END IF !ok_kzmin               DO k = 2, klev
398                    yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
399         IF (iflag_pbl>=3) THEN               END DO
400            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin               DO k = 1, klev + 1
401            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &                  DO j = 1, knon
402                 1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg                     i = ni(j)
403            DO k = 2, klev                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
404               yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                  END DO
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           END DO  
           DO k = 1, klev  
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)  
405               END DO               END DO
           END DO  
406    
407            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
408            !  du papier sur les thermiques.               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
           IF (1==1) THEN  
              y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
              y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
           ELSE  
              y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
              y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
           END IF  
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
409    
410            IF (prt_level>9) THEN               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
              PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
           END IF  
411    
412            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange               IF (iflag_pbl >= 11) THEN
413                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
414                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
415                         iflag_pbl)
416                 ELSE
417                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
418                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
419                 END IF
420    
421            IF (iflag_pbl>=11) THEN               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
422               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, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &  
                   yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
423            END IF            END IF
424    
425            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
426            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
427            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
428            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
429         END IF                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
430    
431         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
432         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
433              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ytsoil(:knon, :), yqsol, mu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, &
434         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 coefh(:knon, :), yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, &
435              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, &
436                   ysnow_f, yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), &
437         ! pour le couplage                 y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), &
438         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), &
439         ytauy = y_flux_v(:, 1)                 y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
440    
441         ! FH modif sur le cdrag temperature            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
442         !$$$PB : déplace dans clcdrag            yrugm = 0.
443         !$$$      do i=1, knon            IF (nsrf == is_oce) THEN
444         !$$$         ycoefh(i, 1)=ycoefm(i, 1)*0.8               DO j = 1, knon
445         !$$$      enddo                  yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &
446                         0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))
447         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
448         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&               END DO
449              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&            END IF
             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  
450            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
451               yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
452                    0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
453               yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))               yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
454                 yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
455            END DO            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  
456    
457         DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
458            DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
459               i = ni(j)                  i = ni(j)
460               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
461               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
462               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
463               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)
464               !§§§ PB                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
465               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
466               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)               END DO
              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)  
467            END DO            END DO
        END DO  
   
        evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)  
468    
469         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
470         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
471         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
472         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
473         rugos(:, nsrf) = 0.  
474         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
475         DO j = 1, knon  
476            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
477            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
478            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
479            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
           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  
480            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
481               i = ni(j)               i = ni(j)
482               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
483            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
484         END IF               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
485         IF (nsrf==is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
486                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
487                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
488                 IF (nsrf == is_oce) THEN
489                    rugmer(i) = yrugm(j)
490                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
491                 END IF
492                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
493                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
494                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
495                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
496                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
497                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
498                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
499                 zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)
500                 zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
501              END DO
502              IF (nsrf == is_ter) THEN
503                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
504              else IF (nsrf == is_lic) THEN
505                 DO j = 1, knon
506                    i = ni(j)
507                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
508                 END DO
509              END IF
510    
511              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
512              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
513    
514            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
515               i = ni(j)               i = ni(j)
516               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
517                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
518                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
519                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
520                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
521                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
522                 END DO
523            END DO            END DO
524         END IF  
525         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
526         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
527            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
528               i = ni(j)               i = ni(j)
529               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
530            END DO               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
531         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
532                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
533                 zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &
534                      1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
535                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
536                 rugo1(j) = yrugos(j)
537                 IF (nsrf == is_oce) THEN
538                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
539                 END IF
540                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
541                 patm(j) = ypplay(j, 1)
542    
543         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
           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)  
544            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
545    
546         DO j = 1, knon            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
547            i = ni(j)                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
548            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
           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)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
549    
550         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
551              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
552              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
553         !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)  
554    
555         END DO               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
556                 u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
557                 v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
558              END DO
559    
560         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
561            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
562            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  
563    
        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  
564            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
565               i = ni(j)               i = ni(j)
566               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
567                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
568               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
569                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
570               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
571                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
572                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
573                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
574                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
575                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
576            END DO            END DO
        END IF  
577    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
578            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
579               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
580               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
581               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
582               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
583            END DO            END DO
584           else
585         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
586         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
587         IF (ocean=='slab  ') THEN      END DO loop_surface
           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  
588    
589      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
590      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
591        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
592        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
593    
594      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
595    
596    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
597    

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  Added in v.223

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