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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 47 by guez, Fri Jul 1 15:00:48 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      ! 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).  
   
     ! Arguments:  
     ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)  
     ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
     ! date0----input-R- jour initial  
     ! t--------input-R- temperature (K)  
     ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
     ! u--------input-R- vitesse u  
     ! v--------input-R- vitesse v  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
     ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
     ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2  
     ! rlat-----input-R- latitude en degree  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
     ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
28    
29      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      use clqh_m, only: clqh
30      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      use clvent_m, only: clvent
     ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
     ! d_v------output-R- le changement pour "v"  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
     !                    (orientation positive vers le bas)  
     ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! dflux_t derive du flux sensible  
     ! dflux_q derive du flux latent  
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
   
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
     !cc  
     ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
     !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
     ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
     ! la premiere couche  
     ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac  
     ! itr--------input-I- nombre de traceurs  
     ! tr---------input-R- q. de traceurs  
     ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
     ! trmb1-------deep_cape  
     ! trmb2--------inhibition  
     ! trmb3-------Point Omega  
     ! Cape(klon)-------Cape du thermique  
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
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      REAL, INTENT (IN) :: dtime      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48      REAL date0  
49      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50      REAL t(klon, klev), q(klon, klev)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
     REAL, INTENT (IN):: 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)  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
51    
52      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54      REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55      REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
56      ! jour de l'annee en cours                      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
57      INTEGER jour      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
58      REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
59      ! taux CO2 atmosphere                          REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
60      REAL co2_ppm      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
61      LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
62      LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
63      LOGICAL ok_veget      ! soil temperature of surface fraction
64      CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
65      INTEGER npas, nexca      REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
66        ! column-density of water in soil, in kg m-2
67      REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
68      REAL ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
69      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
71      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
72      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
73      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
75    
76      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
77        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
78    
79      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
80      REAL fder(klon)      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
81    
82      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
83      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
84      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      real agesno(klon, nbsrf)
85      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      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"
89        ! d_q------output-R- le changement pour "q"
90    
91        REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
92        ! changement pour "u" et "v"
93    
94      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
95      REAL zu1(klon)  
96        REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
97        ! 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
111        ! dflux_q derive du flux latent
112        ! IM "slab" ocean
113    
114        REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
115        REAL, intent(out):: zu1(klon)
116      REAL zv1(klon)      REAL zv1(klon)
117        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
118        REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
119    
120      !$$$ PB ajout pour soil      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
121      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
122      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
123      REAL cdmmax, cdhmax      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
124        REAL capcl(klon, nbsrf)
125        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
126        REAL cteicl(klon, nbsrf)
127        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
128        REAL therm(klon, nbsrf)
129        REAL trmb1(klon, nbsrf)
130        ! trmb1-------deep_cape
131        REAL trmb2(klon, nbsrf)
132        ! trmb2--------inhibition
133        REAL trmb3(klon, nbsrf)
134        ! trmb3-------Point Omega
135        REAL plcl(klon, nbsrf)
136        REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
137        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
138        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
139        !           hauteur de neige, en kg/m2/s
140        REAL run_off_lic_0(klon)
141    
142      REAL ksta, ksta_ter      ! Local:
     LOGICAL ok_kzmin  
143    
144      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL ytsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
145    
146      EXTERNAL clqh, clvent, calbeta, cltrac      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
147        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
148        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
149    
150        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
151        real y_run_off_lic_0(klon)
152        REAL rugmer(klon)
153        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
154      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
155      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
156      REAL yalblw(klon)  
157      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL yu1(klon), yv1(klon)
158      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      ! On ajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
159      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      ! la premi\`ere couche.
160      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      
161      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
     REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
162    
163      REAL yfluxlat(klon)      real yqsol(klon)
164        ! column-density of water in soil, in kg m-2
165    
166        REAL yrain_f(klon)
167        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
168    
169        REAL ysnow_f(klon)
170        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
171    
172        REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
173        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    
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)
192    
193      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
# Line 224  contains Line 197  contains
197      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
198    
199      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
200      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
201      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
202    
203      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)  
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 280  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 292  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    
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., 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 352  contains Line 252  contains
252      zu1 = 0.      zu1 = 0.
253      zv1 = 0.      zv1 = 0.
254      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
255      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
256      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
257      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
258      yrugos = 0.      yrugos = 0.
259      yu1 = 0.      yu1 = 0.
260      yv1 = 0.      yv1 = 0.
     yrads = 0.  
261      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
262      ypplay = 0.      ypplay = 0.
263      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 376  contains Line 265  contains
265      yv = 0.      yv = 0.
266      yt = 0.      yt = 0.
267      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
268      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
269      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
270      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
271      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ 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        fluxlat = 0.
277      d_t = 0.      d_t = 0.
278      d_q = 0.      d_q = 0.
279      d_u = 0.      d_u = 0.
280      d_v = 0.      d_v = 0.
281      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
282    
283      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
284        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
285        ! (\`a affiner)
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 déterminer le domaine à 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 425  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)  
        IF (iflag_pbl == 1) THEN  
           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         ! 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), cdmmax)                 coefh(:knon, :))
358               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
359            END DO               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
360         END IF               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
361                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
362              END IF
363    
364         IF (ok_kzmin) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
365            ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables            IF (nsrf == is_oce) THEN
366            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
367                 ycoefm0, ycoefh0)               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
368              END IF
369    
370            DO k = 1, klev            IF (ok_kzmin) THEN
371               DO i = 1, knon               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
372                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
373                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
374               END DO               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
375            END DO               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
376         END IF            END IF
377    
378         IF (iflag_pbl >= 3) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
379            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
380            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
381                 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) &
382            DO k = 2, klev                    + ypplay(:knon, 1))) &
383               yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
384                    + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &               DO k = 2, klev
385                    / ypaprs(1:knon, k) &                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
386                    * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
387            END DO                       / ypaprs(1:knon, k) &
388            DO k = 1, klev                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
389               yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &               END DO
390                    / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))               DO k = 1, klev
391            END DO                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
392            yzlev(1:knon, 1) = 0.                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
393            yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)               END DO
394            DO k = 2, klev               yzlev(1:knon, 1) = 0.
395               yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
396            END DO                    - yzlay(:knon, klev - 1)
397            DO k = 1, klev + 1               DO k = 2, klev
398               DO j = 1, knon                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
399                  i = ni(j)               END DO
400                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)               DO k = 1, klev + 1
401                    DO j = 1, knon
402                       i = ni(j)
403                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
404                    END DO
405               END DO               END DO
           END DO  
406    
407            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
408            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)  
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 être utilisé comme longueur de mélange               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, 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)
   
        ! 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  
440    
441         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
442              yrugm = 0.
443              IF (nsrf == is_oce) THEN
444                 DO j = 1, knon
445                    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                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
448                 END DO
449              END IF
450            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
451               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
452               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
453               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
454               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)  
455            END DO            END DO
        END DO  
456    
457         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            DO k = 1, klev
458                 DO j = 1, knon
459                    i = ni(j)
460                    coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
461                    coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
462                    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)
464                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
465                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
466                 END DO
467              END DO
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)  
           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  
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)  
              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)  
544            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
545    
546            qairsol(j) = yqsurf(j)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
547         END DO                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
548                   yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
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                 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               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
582                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               END DO
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
583            END DO            END DO
584           else
585         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
586         IF (ocean == 'slab  ') THEN         end IF if_knon
587            IF (nsrf == is_oce) THEN      END DO loop_surface
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
           END IF  
        END IF  
     END DO  
588    
589      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
590        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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