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trunk/libf/phylmd/clmain.f revision 7 by guez, Mon Mar 31 12:24:17 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 223 by guez, Fri Apr 28 13:22:36 2017 UTC
# Line 1  Line 1 
1        SUBROUTINE clmain(dtime,itap,date0,pctsrf,pctsrf_new,  module clmain_m
2       .                  t,q,u,v,  
3       .                  jour, rmu0, co2_ppm,    IMPLICIT NONE
4       .                  ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,  
5       .                  soil_model,cdmmax, cdhmax,  contains
6       .                  ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,qsol,  
7       .                  paprs,pplay,snow,qsurf,evap,albe,alblw,    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8       .                  fluxlat,         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9       .                  rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder,         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10       .                  rlon, rlat, cufi, cvfi, rugos,         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11       .                  debut, lafin, agesno,rugoro,         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, &
12       .                  d_t,d_q,d_u,d_v,d_ts,         q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13       .                  flux_t,flux_q,flux_u,flux_v,cdragh,cdragm,         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14       .                  q2,  
15       .                  dflux_t,dflux_q,      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16       .                  zcoefh,zu1,zv1, t2m, q2m, u10m, v10m,      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17  cIM cf. AM : pbl      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18       .                  pblh,capCL,oliqCL,cteiCL,pblT,  
19       .                  therm,trmb1,trmb2,trmb3,plcl,      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20       .                  fqcalving,ffonte, run_off_lic_0,      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21  cIM "slab" ocean      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22       .                  flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! de sol.
23    
24  !      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/clmain.F,v 1.6 2005/11/16 14:47:19 lmdzadmin Exp $      ! 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  c      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
28  c  
29  cAA REM:      use clqh_m, only: clqh
30  cAA-----      use clvent_m, only: clvent
31  cAA Tout ce qui a trait au traceurs est dans phytrac maintenant      use coefkz_m, only: coefkz
32  cAA pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33  cAA se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la differentiation      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34  cAA des sous-fraction de sol.      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
35  cAA REM bis :      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36  cAA----------      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
37  cAA Pour pouvoir extraire les coefficient d'echanges et le vent      use hbtm_m, only: hbtm
38  cAA dans la premiere couche, 3 champs supplementaires ont ete crees      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
39  cAA zcoefh,zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenne les valeurs      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40  cAA de ces trois champs sur les 4 subsurfaces du modele. Dans l'avenir      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41  cAA si les informations des subsurfaces doivent etre prises en compte      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42  cAA il faudra sortir ces memes champs en leur ajoutant une dimension,      use time_phylmdz, only: itap
43  cAA c'est a dire nbsrf (nbre de subsurface).      use ustarhb_m, only: ustarhb
44        USE ioipsl      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45        USE interface_surf      use yamada4_m, only: yamada4
46        use dimens_m  
47        use indicesol      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48        use dimphy  
49        use dimsoil      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50        use temps      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
51        use iniprint  
52        use YOMCST      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53        use yoethf      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54        use fcttre      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55        use conf_phys_m      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
56        use gath_cpl, only: gath2cpl      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
57        IMPLICIT none      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
58  c======================================================================      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
59  c Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818      REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
60  c Objet: interface de "couche limite" (diffusion verticale)      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
61  c Arguments:  
62  c dtime----input-R- interval du temps (secondes)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
63  c itap-----input-I- numero du pas de temps      ! soil temperature of surface fraction
64  c date0----input-R- jour initial  
65  c t--------input-R- temperature (K)      REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
66  c q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
67  c u--------input-R- vitesse u  
68  c v--------input-R- vitesse v      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
69  c ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70  c paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
71  c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
72  c radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL evap(klon, nbsrf)
73  c rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74  c rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
75  c cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
76  c cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
77  c      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
78  c d_t------output-R- le changement pour "t"  
79  c d_q------output-R- le changement pour "q"      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
80  c d_u------output-R- le changement pour "u"      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
81  c d_v------output-R- le changement pour "v"  
82  c d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
83  c flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
84  c                    (orientation positive vers le bas)      real agesno(klon, nbsrf)
85  c flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
86  c flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
87  c flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
88  c dflux_t derive du flux sensible      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
89  c dflux_q derive du flux latent      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
90  cIM "slab" ocean  
91  c flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
92  c flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      ! changement pour "u" et "v"
93  c tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin) ! uniqmnt pour slab  
94  c seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
95  ccc  
96  c ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
97  c fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
98  c           hauteur de neige, en kg/m2/s      ! le bas) à la surface
99  cAA on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
100  cAA la premiere couche      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
101  cAA ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface
102  c itr--------input-I- nombre de traceurs  
103  c tr---------input-R- q. de traceurs      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
104  c flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      ! tension du vent à la surface, en Pa
105  c d_tr-------output-R tendance de traceurs  
106  cIM cf. AM : PBL      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
107  c trmb1-------deep_cape      real q2(klon, klev+1, nbsrf)
108  c trmb2--------inhibition  
109  c trmb3-------Point Omega      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
110  c Cape(klon)-------Cape du thermique      ! dflux_t derive du flux sensible
111  c EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique      ! dflux_q derive du flux latent
112  c ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL      ! IM "slab" ocean
113  c lcl------- Niveau de condensation  
114  c pblh------- HCL      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
115  c pblT------- T au nveau HCL      REAL, intent(out):: zu1(klon)
116  c======================================================================      REAL zv1(klon)
117  c$$$ PB ajout pour soil      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
118  c      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
119        REAL dtime  
120        real date0      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
121        integer, intent(in):: itap      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
122        REAL t(klon,klev), q(klon,klev)      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
123        REAL u(klon,klev), v(klon,klev)      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
124  cIM 230604 BAD  REAL radsol(klon) ???      REAL capcl(klon, nbsrf)
125        REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
126        real pplay(klon,klev)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
127        REAL, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
128        real cufi(klon), cvfi(klon)      REAL therm(klon, nbsrf)
129        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL trmb1(klon, nbsrf)
130        REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      ! trmb1-------deep_cape
131        REAL flux_t(klon,klev, nbsrf), flux_q(klon,klev, nbsrf)      REAL trmb2(klon, nbsrf)
132        REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      ! trmb2--------inhibition
133  cIM "slab" ocean      REAL trmb3(klon, nbsrf)
134        REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      ! trmb3-------Point Omega
135        REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL plcl(klon, nbsrf)
136        REAL tslab(klon), ytslab(klon)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
137        REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
138  cIM cf JLD      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
139        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
140        REAL fqcalving(klon,nbsrf), ffonte(klon,nbsrf)      REAL run_off_lic_0(klon)
141        REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
142        ! Local:
143        REAL flux_u(klon,klev, nbsrf), flux_v(klon,klev, nbsrf)  
144        REAL rugmer(klon), agesno(klon,nbsrf),rugoro(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
145        REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
146        integer jour            ! jour de l'annee en cours      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
147        real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
148        REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
149        LOGICAL, intent(in):: debut  
150        logical, intent(in):: lafin      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
151        logical ok_veget      real y_run_off_lic_0(klon)
152        character*6 ocean      REAL rugmer(klon)
153        integer npas, nexca      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
154  c      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
155        REAL pctsrf(klon,nbsrf)      REAL yalb(klon)
156        REAL ts(klon,nbsrf)  
157        REAL d_ts(klon,nbsrf)      REAL yu1(klon), yv1(klon)
158        REAL snow(klon,nbsrf)      ! On ajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
159        REAL qsurf(klon,nbsrf)      ! la premi\`ere couche.
160        REAL evap(klon,nbsrf)      
161        REAL albe(klon,nbsrf)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
162        REAL alblw(klon,nbsrf)  
163  c$$$ PB      real yqsol(klon)
164        REAL fluxlat(klon,nbsrf)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
165  C  
166        real rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL yrain_f(klon)
167        REAL fder(klon)      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
168  cIM cf. JLD   REAL sollw(klon), solsw(klon), sollwdown(klon)  
169        REAL sollw(klon,nbsrf), solsw(klon,nbsrf), sollwdown(klon)      REAL ysnow_f(klon)
170        REAL rugos(klon,nbsrf)      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
171  C la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
172        REAL pctsrf_new(klon,nbsrf)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
173  cAA      REAL yfluxlat(klon)
174        REAL zcoefh(klon,klev)      REAL y_d_ts(klon)
175        REAL zu1(klon)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
176        REAL zv1(klon)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
177  cAA      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
178  c$$$ PB ajout pour soil      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
179        LOGICAL soil_model      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
180  cIM ajout seuils cdrm, cdrh      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
181        REAL cdmmax, cdhmax      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
182  cIM: 261103      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
183        REAL ksta, ksta_ter      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
184        LOGICAL ok_kzmin  
185  cIM: 261103      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
186        REAL ftsoil(klon,nsoilmx,nbsrf)  
187        REAL ytsoil(klon,nsoilmx)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
188        REAL qsol(klon)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
189  c======================================================================      REAL ykmq(klon, klev+1)
190        EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL yq2(klon, klev+1)
191  c======================================================================      REAL q2diag(klon, klev+1)
192        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)  
193        REAL yalb(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
194        REAL yalblw(klon)      REAL delp(klon, klev)
195        REAL yu1(klon), yv1(klon)      INTEGER i, k, nsrf
196        real ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
197        real yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      INTEGER ni(klon), knon, j
198        real ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
199        real yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
200        REAL yrugm(klon), yrads(klon),yrugoro(klon)      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
201  c$$$ PB      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
202        REAL yfluxlat(klon)  
203  C      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation
204        REAL y_d_ts(klon)  
205        REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
206        REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL yustar(klon)
207        REAL y_flux_t(klon,klev), y_flux_q(klon,klev)  
208        REAL y_flux_u(klon,klev), y_flux_v(klon,klev)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
209        REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL ypblh(klon)
210        REAL ycoefh(klon,klev), ycoefm(klon,klev)      REAL ylcl(klon)
211        REAL yu(klon,klev), yv(klon,klev)      REAL ycapcl(klon)
212        REAL yt(klon,klev), yq(klon,klev)      REAL yoliqcl(klon)
213        REAL ypaprs(klon,klev+1), ypplay(klon,klev), ydelp(klon,klev)      REAL ycteicl(klon)
214  c      REAL ypblt(klon)
215        LOGICAL ok_nonloc      REAL ytherm(klon)
216        PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      REAL ytrmb1(klon)
217        REAL ycoefm0(klon,klev), ycoefh0(klon,klev)      REAL ytrmb2(klon)
218        REAL ytrmb3(klon)
219  cIM 081204 hcl_Anne ? BEG      REAL uzon(klon), vmer(klon)
220        real yzlay(klon,klev),yzlev(klon,klev+1),yteta(klon,klev)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
221        real ykmm(klon,klev+1),ykmn(klon,klev+1)      REAL psfce(klon), patm(klon)
222        real ykmq(klon,klev+1)  
223        real yq2(klon,klev+1),q2(klon,klev+1,nbsrf)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
224        real q2diag(klon,klev+1)      REAL rugo1(klon)
225  cIM 081204   real yustar(klon),y_cd_m(klon),y_cd_h(klon)  
226  cIM 081204 hcl_Anne ? END      ! utiliser un jeu de fonctions simples              
227  c      LOGICAL zxli
228        REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
229        REAL delp(klon,klev)  
230        INTEGER i, k, nsrf      !------------------------------------------------------------
231  cAA   INTEGER it  
232        INTEGER ni(klon), knon, j      ytherm = 0.
233  c Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte  
234  c des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
235        REAL pctsrf_pot(klon,nbsrf)         DO i = 1, klon
236                    delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
237  c======================================================================         END DO
238        REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      END DO
239  c======================================================================      DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche
240  c         zx_alf1 = 1.0
241  c maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage         zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1
242  c         u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2
243        CHARACTER*80 cldebug         v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2
244        SAVE cldebug      END DO
245        CHARACTER*8 cl_surf(nbsrf)  
246        SAVE cl_surf      ! Initialization:
247        INTEGER nhoridbg, nidbg      rugmer = 0.
248        SAVE nhoridbg, nidbg      cdragh = 0.
249        INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))      cdragm = 0.
250        REAL zx_lon(iim,jjm+1), zx_lat(iim,jjm+1), zjulian      dflux_t = 0.
251        REAL tabindx(klon)      dflux_q = 0.
252        REAL debugtab(iim,jjm+1)      zu1 = 0.
253        LOGICAL first_appel      zv1 = 0.
254        SAVE first_appel      ypct = 0.
255        DATA first_appel/.true./      yqsurf = 0.
256        LOGICAL debugindex      yrain_f = 0.
257        SAVE debugindex      ysnow_f = 0.
258        DATA debugindex/.false./      yrugos = 0.
259        integer idayref      yu1 = 0.
260        REAL t2m(klon,nbsrf), q2m(klon,nbsrf)      yv1 = 0.
261        REAL u10m(klon,nbsrf), v10m(klon,nbsrf)      ypaprs = 0.
262  c      ypplay = 0.
263        REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      ydelp = 0.
264        REAL yustar(klon)      yu = 0.
265  c -- LOOP      yv = 0.
266         REAL yu10mx(klon)      yt = 0.
267         REAL yu10my(klon)      yq = 0.
268         REAL ywindsp(klon)      y_dflux_t = 0.
269  c -- LOOP      y_dflux_q = 0.
270  c      yrugoro = 0.
271        REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      d_ts = 0.
272  cIM cf. AM : pbl, hbtm2 (Comme les autres diagnostics on cumule ds physic ce qui      flux_t = 0.
273  c   permet de sortir les grdeurs par sous surface)      flux_q = 0.
274        REAL pblh(klon,nbsrf)      flux_u = 0.
275        REAL plcl(klon,nbsrf)      flux_v = 0.
276        REAL capCL(klon,nbsrf)      fluxlat = 0.
277        REAL oliqCL(klon,nbsrf)      d_t = 0.
278        REAL cteiCL(klon,nbsrf)      d_q = 0.
279        REAL pblT(klon,nbsrf)      d_u = 0.
280        REAL therm(klon,nbsrf)      d_v = 0.
281        REAL trmb1(klon,nbsrf)      ycoefh = 0.
282        REAL trmb2(klon,nbsrf)  
283        REAL trmb3(klon,nbsrf)      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
284        REAL ypblh(klon)      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
285        REAL ylcl(klon)      ! (\`a affiner)
286        REAL ycapCL(klon)  
287        REAL yoliqCL(klon)      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
288        REAL ycteiCL(klon)      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
289        REAL ypblT(klon)      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
290        REAL ytherm(klon)      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
291        REAL ytrmb1(klon)  
292        REAL ytrmb2(klon)      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
293        REAL ytrmb3(klon)      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
294        REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)         CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
295  c     REAL ygamt(klon,2:klev) ! contre-gradient pour temperature      endif
296  c     REAL ygamq(klon,2:klev) ! contre-gradient pour humidite  
297        REAL uzon(klon), vmer(klon)      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
298        REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)  
299        REAL psfce(klon), patm(klon)      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
300  c         ! Chercher les indices :
301        REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)         ni = 0
302        REAL rugo1(klon)         knon = 0
303  c         DO i = 1, klon
304        LOGICAL zxli ! utiliser un jeu de fonctions simples            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
305        PARAMETER (zxli=.FALSE.)            ! "potentielles"
306  c            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
307        REAL zt, zqs, zdelta, zcor               knon = knon + 1
308        REAL t_coup               ni(knon) = i
309        PARAMETER(t_coup=273.15)            END IF
310  C         END DO
311        character (len = 20) :: modname = 'clmain'  
312        LOGICAL check         if_knon: IF (knon /= 0) then
313        PARAMETER (check=.false.)            DO j = 1, knon
314                 i = ni(j)
315                 ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
316  c initialisation Anne               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
317        ytherm(:) = 0.               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
318  C               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
319        if (check) THEN               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
320            write(*,*) modname,'  klon=',klon               yrain_f(j) = rain_fall(i)
321  CC        call flush(6)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
322        endif               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
323        IF (debugindex .and. first_appel) THEN               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
324            first_appel=.false.               yrugoro(j) = rugoro(i)
325  !               yu1(j) = u1lay(i)
326  ! initialisation sorties netcdf               yv1(j) = v1lay(i)
327  !               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
328            idayref = day_ini               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
329            CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
330            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlon,zx_lon)            END DO
331            DO i = 1, iim  
332              zx_lon(i,1) = rlon(i+1)            ! For continent, copy soil water content
333              zx_lon(i,jjm+1) = rlon(i+1)            IF (nsrf == is_ter) THEN
334            ENDDO               yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
335            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlat,zx_lat)            ELSE
336            cldebug='sous_index'               yqsol = 0.
337            CALL histbeg_totreg(cldebug, iim,zx_lon(:,1),jjm+1,            END IF
338       $        zx_lat(1,:),1,iim,1,jjm  
339       $        +1, itau_phy,zjulian,dtime,nhoridbg,nidbg)            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
340  ! no vertical axis  
341            cl_surf(1)='ter'            DO k = 1, klev
342            cl_surf(2)='lic'               DO j = 1, knon
343            cl_surf(3)='oce'                  i = ni(j)
344            cl_surf(4)='sic'                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
345            DO nsrf=1,nbsrf                  ypplay(j, k) = pplay(i, k)
346              CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf),cl_surf(nsrf), "-",iim,                  ydelp(j, k) = delp(i, k)
347       $          jjm+1,nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 32, "inst", dtime,dtime)                  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
352              END DO
353    
354              ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
355              CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
356                   yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
357                   coefh(:knon, :))
358              IF (iflag_pbl == 1) THEN
359                 CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
360                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
361                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
362              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              IF (ok_kzmin) THEN
371                 ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
372                 CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
373                      coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
374                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
375                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
376              END IF
377    
378              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
391                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
392                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
393                 END DO
394                 yzlev(1:knon, 1) = 0.
395                 yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
396                      - yzlay(:knon, klev - 1)
397                 DO k = 2, klev
398                    yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
399                 END DO
400                 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
406    
407                 CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
408                 IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
409    
410                 ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
411    
412                 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                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
422                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
423              END IF
424    
425              ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
426              CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
427                   ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
428              CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
429                   ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
430    
431              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
432              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
433                   ytsoil(:knon, :), yqsol, mu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, &
434                   coefh(:knon, :), yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, &
435                   yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, &
436                   ysnow_f, yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), &
437                   y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), &
438                   y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), &
439                   y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
440    
441              ! 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
451                 y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
452                 y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
453                 yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
454                 yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
455              END DO
456    
457              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              flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
470              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
471              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
472              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
473    
474              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
475    
476              falbe(:, nsrf) = 0.
477              fsnow(:, nsrf) = 0.
478              qsurf(:, nsrf) = 0.
479              frugs(:, nsrf) = 0.
480              DO j = 1, knon
481                 i = ni(j)
482                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
483                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
484                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
485                 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
515                 i = ni(j)
516                 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
524    
525              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
526    
527              DO j = 1, knon
528                 i = ni(j)
529                 uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
530                 vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
531                 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                 qairsol(j) = yqsurf(j)
544              END DO
545    
546              CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
547                   zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
548                   yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
549    
550              DO j = 1, knon
551                 i = ni(j)
552                 t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
553                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
554    
555                 ! 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            END DO
559            CALL histend(nidbg)  
560            CALL histsync(nidbg)            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
561        ENDIF                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
562                             yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
563        DO k = 1, klev   ! epaisseur de couche  
       DO i = 1, klon  
          delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1)  
       ENDDO  
       ENDDO  
       DO i = 1, klon  ! vent de la premiere couche  
 ccc         zx_alf1 = (paprs(i,1)-pplay(i,2))/(pplay(i,1)-pplay(i,2))  
          zx_alf1 = 1.0  
          zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
          u1lay(i) = u(i,1)*zx_alf1 + u(i,2)*zx_alf2  
          v1lay(i) = v(i,1)*zx_alf1 + v(i,2)*zx_alf2  
       ENDDO  
 c  
 c initialisation:  
 c  
       DO i = 1, klon  
          rugmer(i) = 0.0  
          cdragh(i) = 0.0  
          cdragm(i) = 0.0  
          dflux_t(i) = 0.0  
          dflux_q(i) = 0.0  
          zu1(i) = 0.0  
          zv1(i) = 0.0  
       ENDDO  
       ypct = 0.0  
       yts = 0.0  
       ysnow = 0.0  
       yqsurf = 0.0  
       yalb = 0.0  
       yalblw = 0.0  
       yrain_f = 0.0  
       ysnow_f = 0.0  
       yfder = 0.0  
       ytaux = 0.0  
       ytauy = 0.0  
       ysolsw = 0.0  
       ysollw = 0.0  
       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  
 C$$ PB  
       y_dflux_t = 0.0  
       y_dflux_q = 0.0  
       ytsoil = 999999.  
       yrugoro = 0.  
 c -- LOOP  
       yu10mx = 0.0  
       yu10my = 0.0  
       ywindsp = 0.0  
 c -- LOOP  
       DO nsrf = 1, nbsrf  
       DO i = 1, klon  
          d_ts(i,nsrf) = 0.0  
       ENDDO  
       END DO  
 C§§§ PB  
       yfluxlat=0.  
       flux_t = 0.  
       flux_q = 0.  
       flux_u = 0.  
       flux_v = 0.  
       DO k = 1, klev  
       DO i = 1, klon  
          d_t(i,k) = 0.0  
          d_q(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_t(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_q(i,k) = 0.0  
          d_u(i,k) = 0.0  
          d_v(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_u(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_v(i,k) = 0.0  
          zcoefh(i,k) = 0.0  
       ENDDO  
       ENDDO  
 cAA      IF (itr.GE.1) THEN  
 cAA      DO it = 1, itr  
 cAA      DO k = 1, klev  
 cAA      DO i = 1, klon  
 cAA         d_tr(i,k,it) = 0.0  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDIF  
   
 c  
 c Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
 c  
 C Initialisation des "pourcentages potentiels". On considere ici qu'on  
 C peut avoir potentiellementdela glace sur tout le domaine oceanique  
 C (a affiner)  
   
       pctsrf_pot = pctsrf  
       pctsrf_pot(:,is_oce) = 1. - zmasq(:)  
       pctsrf_pot(:,is_sic) = 1. - zmasq(:)  
   
       DO 99999 nsrf = 1, nbsrf  
   
 c chercher les indices:  
       DO j = 1, klon  
          ni(j) = 0  
       ENDDO  
       knon = 0  
       DO i = 1, klon  
   
 C pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces "potentielles"  
 C    
       IF (pctsrf_pot(i,nsrf).GT.epsfra) THEN  
          knon = knon + 1  
          ni(knon) = i  
       ENDIF  
       ENDDO  
 c  
       if (check) THEN  
           write(*,*)'CLMAIN, nsrf, knon =',nsrf, knon  
 CC        call flush(6)  
       endif  
 c  
 c variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
 c  
       IF (debugindex) THEN  
           tabindx(:)=0.  
 c          tabindx(1:knon)=(/FLOAT(i),i=1:knon/)  
           DO i=1,knon  
             tabindx(1:knon)=FLOAT(i)  
           END DO  
           debugtab(:,:)=0.  
           ndexbg(:)=0  
           CALL gath2cpl(tabindx,debugtab,klon,knon,iim,jjm,ni)  
           CALL histwrite(nidbg,cl_surf(nsrf),itap,debugtab,iim*(jjm+1)  
      $        ,ndexbg)  
       ENDIF  
       IF (knon.EQ.0) GOTO 99999  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypct(j) = pctsrf(i,nsrf)  
         yts(j) = ts(i,nsrf)  
 cIM "slab" ocean  
 c        PRINT *, 'tslab = ', i, tslab(i)  
         ytslab(i) = tslab(i)  
 c  
         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)  
 c -- LOOP  
        yu10mx(j) = u10m(i,nsrf)  
        yu10my(j) = v10m(i,nsrf)  
        ywindsp(j) = SQRT(yu10mx(j)*yu10mx(j) + yu10my(j)*yu10my(j) )  
 c -- LOOP  
       END DO  
 C  
 C     IF bucket model for continent, copy soil water content  
       IF ( nsrf .eq. is_ter .and. .not. ok_veget ) THEN  
564            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
565              i = ni(j)               i = ni(j)
566              yqsol(j) = qsol(i)               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
567                 plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
568                 capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
569                 oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
570                 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
       ELSE  
           yqsol(:)=0.  
       ENDIF  
 c$$$ PB ajour pour soil  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ytsoil(j,k) = ftsoil(i,k,nsrf)  
         END DO    
       END DO  
       DO k = 1, klev  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypaprs(j,k) = paprs(i,k)  
         ypplay(j,k) = pplay(i,k)  
         ydelp(j,k) = delp(i,k)  
         yu(j,k) = u(i,k)  
         yv(j,k) = v(i,k)  
         yt(j,k) = t(i,k)  
         yq(j,k) = q(i,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 c calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
       CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,  
 cIM 261103  
      .     ksta, ksta_ter,  
 cIM 261103  
      .            yts, yrugos, yu, yv, yt, yq,  
      .            yqsurf,  
      .            ycoefm, ycoefh)  
 cIM 081204 BEG  
 cCR test  
       if (iflag_pbl.eq.1) then  
 cIM 081204 END  
         CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,yt,  
      .                  ycoefm0, ycoefh0)  
         DO k = 1, klev  
         DO i = 1, knon  
            ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
            ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
         ENDDO  
         ENDDO  
       endif  
 c  
 cIM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
       if (nsrf.eq.is_oce) then  
          do j=1,knon  
 c           ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),1.1E-3)  
             ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),cdmmax)  
 c           ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),1.1E-3)  
             ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),cdhmax)  
          enddo  
       endif  
   
 c  
 cIM: 261103  
       if (ok_kzmin) THEN  
 cIM cf FH: 201103 BEG  
 c   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
       call coefkzmin(knon,ypaprs,ypplay,yu,yv,yt,yq,ycoefm  
      .   ,ycoefm0,ycoefh0)  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm(2:klon-1,2), 'KZ         ')  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm0(2:klon-1,2),'KZMIN      ')  
   
        if ( 1.eq.1 ) then  
        DO k = 1, klev  
        DO i = 1, knon  
           ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
           ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
        ENDDO  
        ENDDO  
        endif  
 cIM cf FH: 201103 END  
       endif !ok_kzmin  
 cIM: 261103  
   
   
       IF (iflag_pbl.ge.3) then  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c MELLOR ET YAMADA adapte a Mars Richard Fournier et Frederic Hourdin  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
          yzlay(1:knon,1)=  
      .   RD*yt(1:knon,1)/(0.5*(ypaprs(1:knon,1)+ypplay(1:knon,1)))  
      .   *(ypaprs(1:knon,1)-ypplay(1:knon,1))/RG  
          do k=2,klev  
             yzlay(1:knon,k)=  
      .      yzlay(1:knon,k-1)+RD*0.5*(yt(1:knon,k-1)+yt(1:knon,k))  
      .      /ypaprs(1:knon,k)*(ypplay(1:knon,k-1)-ypplay(1:knon,k))/RG  
          enddo  
          do k=1,klev  
             yteta(1:knon,k)=  
      .      yt(1:knon,k)*(ypaprs(1:knon,1)/ypplay(1:knon,k))**rkappa  
      .      *(1.+0.61*yq(1:knon,k))  
          enddo  
          yzlev(1:knon,1)=0.  
          yzlev(1:knon,klev+1)=2.*yzlay(1:knon,klev)-yzlay(1:knon,klev-1)  
          do k=2,klev  
             yzlev(1:knon,k)=0.5*(yzlay(1:knon,k)+yzlay(1:knon,k-1))  
          enddo  
          DO k = 1, klev+1  
             DO j = 1, knon  
                i = ni(j)  
                yq2(j,k)=q2(i,k,nsrf)  
             enddo  
          enddo  
   
   
 c   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats  
 c  du papier sur les thermiques.  
          if (1.eq.1) then  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          else  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          endif  
          call ustarhb(knon,yu,yv,y_cd_m, yustar)  
   
         if (prt_level > 9) THEN  
           WRITE(lunout,*)'USTAR = ',yustar  
         ENDIF  
   
 c   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
          if (iflag_pbl.ge.11) then  
             call vdif_kcay(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,q2diag,ykmm,ykmn,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          else  
             call yamada4(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,ykmm,ykmn,ykmq,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          endif  
   
          ycoefm(1:knon,1)=y_cd_m(1:knon)  
          ycoefh(1:knon,1)=y_cd_h(1:knon)  
          ycoefm(1:knon,2:klev)=ykmm(1:knon,2:klev)  
          ycoefh(1:knon,2:klev)=ykmn(1:knon,2:klev)  
   
   
       ENDIF  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yu,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_u,y_flux_u)  
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yv,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_v,y_flux_v)  
   
 c pour le couplage  
       ytaux = y_flux_u(:,1)  
       ytauy = y_flux_v(:,1)  
   
 c FH modif sur le cdrag temperature  
 c$$$PB : déplace dans clcdrag  
 c$$$      do i=1,knon  
 c$$$         ycoefh(i,1)=ycoefm(i,1)*0.8  
 c$$$      enddo  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion de "q" et de "h"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
       CALL clqh(dtime, itap, date0,jour, debut,lafin,  
      e          rlon, rlat, cufi, cvfi,  
      e          knon, nsrf, ni, pctsrf,  
      e          soil_model, ytsoil,yqsol,  
      e          ok_veget, ocean, npas, nexca,  
      e          rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro,  
      e          yu1, yv1, ycoefh,  
      e          yt,yq,yts,ypaprs,ypplay,  
      e          ydelp,yrads,yalb, yalblw, ysnow, yqsurf,  
      e          yrain_f, ysnow_f, yfder, ytaux, ytauy,  
 c -- LOOP  
      e          ywindsp,  
 c -- LOOP  
 c$$$     e          ysollw, ysolsw,  
      e          ysollw, ysollwdown, ysolsw,yfluxlat,  
      s          pctsrf_new, yagesno,  
      s          y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new,  
      s          y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,  
      s          y_fqcalving,y_ffonte,y_run_off_lic_0,  
 cIM "slab" ocean  
      s          y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)  
 c  
 c calculer la longueur de rugosite sur ocean  
       yrugm=0.  
       IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
       DO j = 1, knon  
          yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2)/RG  
      $      +  0.11*14e-6 / sqrt(ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
          yrugm(j) = MAX(1.5e-05,yrugm(j))  
       ENDDO  
       ENDIF  
       DO j = 1, knon  
          y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)  
          y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)  
          yu1(j) = yu1(j) *  ypct(j)  
          yv1(j) = yv1(j) *  ypct(j)  
       ENDDO  
 c  
       DO k = 1, klev  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ycoefh(j,k) = ycoefh(j,k) * ypct(j)  
           ycoefm(j,k) = ycoefm(j,k) * ypct(j)  
           y_d_t(j,k) = y_d_t(j,k) * ypct(j)  
           y_d_q(j,k) = y_d_q(j,k) * ypct(j)  
 C§§§ PB  
           flux_t(i,k,nsrf) = y_flux_t(j,k)  
           flux_q(i,k,nsrf) = y_flux_q(j,k)  
           flux_u(i,k,nsrf) = y_flux_u(j,k)  
           flux_v(i,k,nsrf) = y_flux_v(j,k)  
 c$$$ PB        y_flux_t(j,k) = y_flux_t(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_q(j,k) = y_flux_q(j,k) * ypct(j)  
           y_d_u(j,k) = y_d_u(j,k) * ypct(j)  
           y_d_v(j,k) = y_d_v(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_u(j,k) = y_flux_u(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_v(j,k) = y_flux_v(j,k) * ypct(j)  
         ENDDO  
       ENDDO  
   
   
       evap(:,nsrf) = - flux_q(:,1,nsrf)  
 c  
       albe(:, nsrf) = 0.  
       alblw(:, nsrf) = 0.  
       snow(:, nsrf) = 0.  
       qsurf(:, nsrf) = 0.  
       rugos(:, nsrf) = 0.  
       fluxlat(:,nsrf) = 0.  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          d_ts(i,nsrf) = y_d_ts(j)  
          albe(i,nsrf) = yalb(j)  
          alblw(i,nsrf) = yalblw(j)  
          snow(i,nsrf) = ysnow(j)  
          qsurf(i,nsrf) = yqsurf(j)  
          rugos(i,nsrf) = yz0_new(j)  
          fluxlat(i,nsrf) = yfluxlat(j)  
 c$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
          IF (nsrf .EQ. is_oce) then  
            rugmer(i) = yrugm(j)  
            rugos(i,nsrf) = yrugm(j)  
          endif    
 cIM cf JLD ??  
          agesno(i,nsrf) = yagesno(j)  
          fqcalving(i,nsrf) = y_fqcalving(j)          
          ffonte(i,nsrf) = y_ffonte(j)          
          cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j,1)  
          cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j,1)  
          dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
          dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
          zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
          zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
       END DO  
       IF ( nsrf .eq. is_ter ) THEN  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          qsol(i) = yqsol(j)  
       END DO  
       END IF  
       IF ( nsrf .eq. is_lic ) THEN  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
         END DO  
       END IF  
 c$$$ PB ajout pour soil  
       ftsoil(:,:,nsrf) = 0.  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j,k)  
         END DO  
       END DO  
 c  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
       DO k = 1, klev  
          d_t(i,k) = d_t(i,k) + y_d_t(j,k)  
          d_q(i,k) = d_q(i,k) + y_d_q(j,k)  
 c$$$ PB        flux_t(i,k) = flux_t(i,k) + y_flux_t(j,k)  
 c$$$         flux_q(i,k) = flux_q(i,k) + y_flux_q(j,k)  
          d_u(i,k) = d_u(i,k) + y_d_u(j,k)  
          d_v(i,k) = d_v(i,k) + y_d_v(j,k)  
 c$$$  PB       flux_u(i,k) = flux_u(i,k) + y_flux_u(j,k)  
 c$$$         flux_v(i,k) = flux_v(i,k) + y_flux_v(j,k)  
          zcoefh(i,k) = zcoefh(i,k) + ycoefh(j,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 ccc diagnostic t,q a 2m et u, v a 10m  
 c  
       DO j=1, knon  
         i = ni(j)  
         uzon(j) = yu(j,1) + y_d_u(j,1)  
         vmer(j) = yv(j,1) + y_d_v(j,1)  
         tair1(j) = yt(j,1) + y_d_t(j,1)  
         qair1(j) = yq(j,1) + y_d_q(j,1)  
         zgeo1(j) = RD * tair1(j) / (0.5*(ypaprs(j,1)+ypplay(j,1)))  
      &                   * (ypaprs(j,1)-ypplay(j,1))  
         tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
         rugo1(j) = yrugos(j)  
         IF(nsrf.EQ.is_oce) THEN  
          rugo1(j) = rugos(i,nsrf)  
         ENDIF  
         psfce(j)=ypaprs(j,1)  
         patm(j)=ypplay(j,1)  
 c  
         qairsol(j) = yqsurf(j)  
       ENDDO  
 c  
       CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli,  
      &               uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1,  
      &               tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm,  
 cIM  &               yt2m, yq2m, yu10m)  
      &               yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)  
 cIM 081204 END  
 c  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        t2m(i,nsrf)=yt2m(j)  
   
 c  
        q2m(i,nsrf)=yq2m(j)  
 c  
 c u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
        u10m(i,nsrf)=(yu10m(j) * uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
        v10m(i,nsrf)=(yu10m(j) * vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
 c  
       ENDDO  
 c  
 cIM cf AM : pbl, HBTM  
       DO i = 1, knon  
          y_cd_h(i) = ycoefh(i,1)  
          y_cd_m(i) = ycoefm(i,1)  
       ENDDO  
 c     print*,'appel hbtm2'  
       CALL HBTM(knon, ypaprs, ypplay,  
      .          yt2m,yt10m,yq2m,yq10m,yustar,  
      .          y_flux_t,y_flux_q,yu,yv,yt,yq,  
      .          ypblh,ycapCL,yoliqCL,ycteiCL,ypblT,  
      .          ytherm,ytrmb1,ytrmb2,ytrmb3,ylcl)  
 c     print*,'fin hbtm2'  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        pblh(i,nsrf)   = ypblh(j)  
        plcl(i,nsrf)   = ylcl(j)  
        capCL(i,nsrf)  = ycapCL(j)  
        oliqCL(i,nsrf) = yoliqCL(j)  
        cteiCL(i,nsrf) = ycteiCL(j)  
        pblT(i,nsrf)   = ypblT(j)  
        therm(i,nsrf)  = ytherm(j)  
        trmb1(i,nsrf)  = ytrmb1(j)  
        trmb2(i,nsrf)  = ytrmb2(j)  
        trmb3(i,nsrf)  = ytrmb3(j)  
       ENDDO  
 c  
   
       do j=1,knon  
          do k=1,klev+1  
          i=ni(j)  
          q2(i,k,nsrf)=yq2(j,k)  
          enddo  
       enddo  
 cIM "slab" ocean  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  '.OR.OCEAN.EQ.'force ') THEN  
        IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
         DO j = 1, knon  
 c on projette sur la grille globale  
          i = ni(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_oce).GT.epsfra) THEN  
           flux_o(i) = y_flux_o(j)  
          ELSE  
           flux_o(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF  
 c  
        IF (nsrf.EQ.is_sic) THEN  
         DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
 cIM 230604 on pondere lorsque l'on fait le bilan au sol :  flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_sic).GT.epsfra) THEN  
           flux_g(i) = y_flux_g(j)  
          ELSE  
           flux_g(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF !nsrf.EQ.is_sic  
       ENDIF !OCEAN  
 c  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  ') THEN  
        IF(nsrf.EQ.is_oce) then  
         tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
         seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
        ENDIF !nsrf  
       ENDIF !OCEAN  
 99999 CONTINUE  
 C  
 C On utilise les nouvelles surfaces  
 C A rajouter: conservation de l'albedo  
 C  
       rugos(:,is_oce) = rugmer  
       pctsrf = pctsrf_new  
577    
578        RETURN            DO j = 1, knon
579        END               DO k = 1, klev + 1
580                    i = ni(j)
581                    q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
582                 END DO
583              END DO
584           else
585              fsnow(:, nsrf) = 0.
586           end IF if_knon
587        END DO loop_surface
588    
589        ! 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        firstcal = .false.
595    
596      END SUBROUTINE clmain
597    
598    end module clmain_m

Legend:
Removed from v.7  
changed lines
  Added in v.223

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