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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 40 by guez, Tue Feb 22 13:49:36 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 225 by guez, Mon Oct 16 12:35:41 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_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21        ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! de sol.
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25      ! des sous-fractions de sol.      ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
26        ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été  
29      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      use clqh_m, only: clqh
30      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      use clvent_m, only: clvent
31      ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces      use coefkz_m, only: coefkz
32      ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      ! sous-surfaces).      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
35        USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36      ! Arguments:      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      use hbtm_m, only: hbtm
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
39      ! date0----input-R- jour initial      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40      ! t--------input-R- temperature (K)      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42      ! u--------input-R- vitesse u      use time_phylmdz, only: itap
43      ! v--------input-R- vitesse v      use ustarhb_m, only: ustarhb
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      use yamada4_m, only: yamada4
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree  
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
52        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
54        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55        INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
56        REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
57        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
58        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
59        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
60        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
61    
62        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
63        ! soil temperature of surface fraction
64    
65        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
66        ! column-density of water in soil, in kg m-2
67    
68        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
69        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
71        REAL qsurf(klon, nbsrf)
72        REAL evap(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
75    
76        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
77        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
78    
79        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
80        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
81    
82        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
83        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
84        real agesno(klon, nbsrf)
85        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
86    
87        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
88      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
89      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
90      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
91      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
92      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
93      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
94      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
95      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
96      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
97      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
98        ! le bas) à la surface
99    
100        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
101        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
102    
103        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
104        ! tension du vent à la surface, en Pa
105    
106        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
107        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
108    
109        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
110      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
111      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
112      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
113    
114      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
115      !cc      REAL, intent(out):: zu1(klon), zv1(klon)
116      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
117      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
118      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
119      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
120      ! la premiere couche  
121      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
122      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
123      ! tr---------input-R- q. de traceurs      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
124      ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
125      ! d_tr-------output-R tendance de traceurs      REAL capcl(klon, nbsrf)
126      !IM cf. AM : PBL      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
127        REAL cteicl(klon, nbsrf)
128        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
129        REAL therm(klon, nbsrf)
130        REAL trmb1(klon, nbsrf)
131      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
132        REAL trmb2(klon, nbsrf)
133      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
134        REAL trmb3(klon, nbsrf)
135      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
136      ! Cape(klon)-------Cape du thermique      REAL plcl(klon, nbsrf)
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
     use hbtm_m, only: hbtm  
   
     REAL, INTENT (IN) :: dtime  
     REAL date0  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     REAL t(klon, klev), q(klon, klev)  
     REAL u(klon, klev), v(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: paprs(klon, klev+1)  
     REAL, INTENT (IN) :: pplay(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: rlon(klon), rlat(klon)  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
137      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
138      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
139        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
140      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
141      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL run_off_lic_0(klon)
     REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)  
     REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! jour de l'annee en cours                  
     INTEGER jour  
     REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
142    
143      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
144    
145      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
146    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
147      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
148      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
149        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
150    
151      !$$$ PB ajout pour soil      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
152      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      real y_run_off_lic_0(klon)
153      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      REAL rugmer(klon)
     REAL cdmmax, cdhmax  
   
     REAL ksta, ksta_ter  
     LOGICAL ok_kzmin  
   
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
154      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
155      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
156      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
     REAL yalblw(klon)  
     REAL yu1(klon), yv1(klon)  
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
     REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
157    
158        REAL u1lay(klon), v1lay(klon) ! vent dans la premi\`ere couche, pour
159                                  ! une sous-surface donnée
160        
161        REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
162        real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
163        REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
164        REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
165        REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
166      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
167      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
168      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
169      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
170      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
171      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
172      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
173      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
174      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
175      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
176      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
177    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
178      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
179    
180      !IM 081204 hcl_Anne ? BEG      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
181      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
182      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
183      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
184      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL q2diag(klon, klev + 1)
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
185    
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
186      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
187      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
188    
189      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
190    
191      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
192      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
193      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
194    
     REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.  
   
     ! 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)  
   
195      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
196      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
197    
198      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)  
199      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
200      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
201      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 279  contains Line 206  contains
206      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
207      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
208      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
209      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
210      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
211      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 291  contains Line 217  contains
217      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
218      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
219    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
220      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
221    
222      ytherm = 0.      ytherm = 0.
223    
     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  
   
224      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
225         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
226            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
227         END DO         END DO
228      END DO      END DO
     DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
        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  
     END DO  
229    
230      ! Initialization:      ! Initialization:
231      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 351  contains Line 236  contains
236      zu1 = 0.      zu1 = 0.
237      zv1 = 0.      zv1 = 0.
238      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
239      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
240      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
241      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
242      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
243      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
244      ypplay = 0.      ypplay = 0.
245      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 375  contains Line 247  contains
247      yv = 0.      yv = 0.
248      yt = 0.      yt = 0.
249      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
250      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
251      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
252      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
253      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
254      flux_t = 0.      flux_t = 0.
255      flux_q = 0.      flux_q = 0.
256      flux_u = 0.      flux_u = 0.
257      flux_v = 0.      flux_v = 0.
258        fluxlat = 0.
259      d_t = 0.      d_t = 0.
260      d_q = 0.      d_q = 0.
261      d_u = 0.      d_u = 0.
262      d_v = 0.      d_v = 0.
263      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
264    
265      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
266        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
267        ! (\`a affiner)
268    
269      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
270      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
271      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
272      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
273    
274      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
275         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
276           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
277        endif
278    
279        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
280    
281        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
282           ! Chercher les indices :
283         ni = 0         ni = 0
284         knon = 0         knon = 0
285         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
286            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
287            ! "potentielles"            ! "potentielles"
288            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
289               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 424  contains Line 291  contains
291            END IF            END IF
292         END DO         END DO
293    
294         ! 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  
295            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
296               i = ni(j)               i = ni(j)
297               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
298            END DO               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
299         ELSE               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
300            yqsol = 0.               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
301         END IF               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
302         !$$$ PB ajour pour soil               yrain_f(j) = rain_fall(i)
303         DO k = 1, nsoilmx               ysnow_f(j) = snow_f(i)
304            DO j = 1, knon               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
305               i = ni(j)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
306               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               yrugoro(j) = rugoro(i)
307            END DO               u1lay(j) = u(i, 1)
308         END DO               v1lay(j) = v(i, 1)
309         DO k = 1, klev               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
310            DO j = 1, knon               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
311               i = ni(j)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
              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)  
           END DO  
        END DO  
   
        ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        !IM 081204 BEG  
        !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
           DO k = 1, klev  
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
312            END DO            END DO
        END IF  
313    
314         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! For continent, copy soil water content
315         IF (nsrf==is_oce) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
           DO j = 1, knon  
              !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
316    
317         !IM: 261103            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
        IF (ok_kzmin) THEN  
           !IM cf FH: 201103 BEG  
           !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
318    
           IF (1==1) THEN  
              DO k = 1, klev  
                 DO i = 1, knon  
                    ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                    ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
                 END DO  
              END DO  
           END IF  
           !IM cf FH: 201103 END  
           !IM: 261103  
        END IF !ok_kzmin  
   
        IF (iflag_pbl>=3) THEN  
           ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin  
           yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &  
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           END DO  
319            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
320               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
321                  i = ni(j)                  i = ni(j)
322                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
323                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
324                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
325                    yu(j, k) = u(i, k)
326                    yv(j, k) = v(i, k)
327                    yt(j, k) = t(i, k)
328                    yq(j, k) = q(i, k)
329               END DO               END DO
330            END DO            END DO
331    
332            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
333            !  du papier sur les thermiques.            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
334            IF (1==1) THEN                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
335               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)                 coefh(:knon, :))
336               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
337            ELSE               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
338               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
339               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
340            END IF            END IF
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
341    
342            IF (prt_level>9) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
343               PRINT *, 'USTAR = ', yustar            IF (nsrf == is_oce) THEN
344                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
345                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
346            END IF            END IF
347    
348            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            IF (ok_kzmin) THEN
349                 ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
350                 CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
351                      coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
352                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
353                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
354              END IF
355    
356              IF (iflag_pbl >= 3) THEN
357                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
358                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
359                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
360                      + ypplay(:knon, 1))) &
361                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
362                 DO k = 2, klev
363                    yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
364                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
365                         / ypaprs(1:knon, k) &
366                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
367                 END DO
368                 DO k = 1, klev
369                    yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
370                         / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
371                 END DO
372                 yzlev(1:knon, 1) = 0.
373                 yzlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
374                      - yzlay(:knon, klev - 1)
375                 DO k = 2, klev
376                    yzlev(1:knon, k) = 0.5 * (yzlay(1:knon, k) + yzlay(1:knon, k-1))
377                 END DO
378                 DO k = 1, klev + 1
379                    DO j = 1, knon
380                       i = ni(j)
381                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
382                    END DO
383                 END DO
384    
385                 CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
386                 IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
387    
388                 ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
389    
390                 IF (iflag_pbl >= 11) THEN
391                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
392                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
393                         iflag_pbl)
394                 ELSE
395                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
396                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
397                 END IF
398    
399            IF (iflag_pbl>=11) THEN               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
400               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
                   yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                   iflag_pbl)  
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &  
                   yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
401            END IF            END IF
402    
403            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
404            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &
405            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_u, &
406            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                 y_flux_u(:knon))
407         END IF            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &
408                   coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_v, &
409         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"                 y_flux_v(:knon))
410         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &  
411              ydelp, y_d_u, y_flux_u)            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
412         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
413              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
414                   u1lay(:knon), v1lay(:knon), coefh(:knon, :), yt, yq, &
415         ! pour le couplage                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
416         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
417         ytauy = y_flux_v(:, 1)                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
418                   yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
419         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"                 y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
420         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
421              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
422              yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&            yrugm = 0.
423              yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&            IF (nsrf == is_oce) THEN
424              ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &               DO j = 1, knon
425              yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&                  yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2) &
426              yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
427              yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&                       / sqrt(coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2))
428              y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
429              ytslab, y_seaice)               END DO
430              END IF
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
431            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
432               yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
433                    0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
434            END DO            END DO
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
435    
436         DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
437            DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
438               i = ni(j)                  i = ni(j)
439               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)                  coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
440               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
441               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
442               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
443               !§§§ PB                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
444               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
445               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)               END DO
              flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
              flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
              !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_q(j, k) = y_flux_q(j, k) * ypct(j)  
              y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
              y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)  
446            END DO            END DO
        END DO  
   
        evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)  
447    
448         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
449         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
450         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
451         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
452         rugos(:, nsrf) = 0.  
453         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
454         DO j = 1, knon  
455            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
456            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
457            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
458            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           !IM cf JLD ??  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf==is_ter) THEN  
459            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
460               i = ni(j)               i = ni(j)
461               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
462            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
463         END IF               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
464         IF (nsrf==is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
465                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
466                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
467                 IF (nsrf == is_oce) THEN
468                    rugmer(i) = yrugm(j)
469                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
470                 END IF
471                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
472                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
473                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
474                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
475                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
476                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
477                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
478                 zu1(i) = zu1(i) + u1lay(j) * ypct(j)
479                 zv1(i) = zv1(i) + v1lay(j) * ypct(j)
480              END DO
481              IF (nsrf == is_ter) THEN
482                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
483              else IF (nsrf == is_lic) THEN
484                 DO j = 1, knon
485                    i = ni(j)
486                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
487                 END DO
488              END IF
489    
490              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
491              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
492    
493            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
494               i = ni(j)               i = ni(j)
495               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
496                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
497                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
498                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
499                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
500                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
501                 END DO
502            END DO            END DO
503         END IF  
504         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
505         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
506            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
507               i = ni(j)               i = ni(j)
508               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
509            END DO               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
510         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
511                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
512                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
513                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
514                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
515                 rugo1(j) = yrugos(j)
516                 IF (nsrf == is_oce) THEN
517                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
518                 END IF
519                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
520                 patm(j) = ypplay(j, 1)
521    
522         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)  
              !$$$         flux_q(i, k) = flux_q(i, k) + y_flux_q(j, k)  
              d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)  
              d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)  
              !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)  
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
523            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
524    
525         DO j = 1, knon            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon(:knon), vmer(:knon), &
526            i = ni(j)                 tair1, qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, &
527            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)                 yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
528    
529         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
530              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
531              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
532         !IM 081204 END               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
533    
534         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * uzon(j)) &
535                      / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)
536                 v10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * vmer(j)) &
537                      / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)
538              END DO
539    
540         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
541            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
542            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  
543    
        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  
544            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
545               i = ni(j)               i = ni(j)
546               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
547                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
548               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
549                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
550               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
551                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
552                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
553                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
554                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
555                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
556            END DO            END DO
        END IF  
557    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
558            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
559               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
560               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
561               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
562               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
563            END DO            END DO
564           else
565         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
566         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
567         IF (ocean=='slab  ') THEN      END DO loop_surface
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              !nsrf                                                        
           END IF  
           !OCEAN                                                        
        END IF  
     END DO  
568    
569      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
570      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
571        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
572        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
573    
574      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
575    
576    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
577    

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