/[lmdze]/trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f90
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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 57 by guez, Mon Jan 30 12:54:02 2012 UTC trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f revision 305 by guez, Tue Sep 11 11:08:38 2018 UTC
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1  module clmain_m  module pbl_surface_m
2    
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE pbl_surface(pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, falbe, fluxlat, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         oliqcl, cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&  
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Date: Aug. 18th, 1993
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.
     ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
     ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation  
     ! des sous-fractions de sol.  
   
     ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent  
     ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été  
     ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons  
     ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces  
     ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces  
     ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs  
     ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de  
     ! sous-surfaces).  
23    
24      use calendar, ONLY : ymds2ju      use cdrag_m, only: cdrag
25      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
26      use coefkz_m, only: coefkz      use clvent_m, only: clvent
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
28      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
29      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon
31      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
32      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
33      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
34      use histwrite_m, only: histwrite      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36      USE conf_gcm_m, ONLY : prt_level      use phyetat0_m, only: zmasq
37      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
38      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
39      use yamada4_m, only: yamada4      use time_phylmdz, only: itap
40    
41      ! Arguments:      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42        ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
43      REAL, INTENT (IN) :: dtime ! interval du temps (secondes)  
44      REAL date0      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
45      ! date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
46      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
47      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
48      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev), q(klon, klev)      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49      ! t--------input-R- temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
50      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
51      REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)  
52      ! u--------input-R- vitesse u      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53      ! v--------input-R- vitesse v      ! soil temperature of surface fraction
54      REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)  
55      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56      REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
57      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
58      REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60      REAL cufi(klon), cvfi(klon)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, INTENT(inout):: qsurf(klon, nbsrf)
62      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
63      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
64      ! d_t------output-R- le changement pour "t"  
65      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
66      REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
67      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
68      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(in):: snow_fall(klon)
69      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
70      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
71      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
72      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
73      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      real agesno(klon, nbsrf)
74      ! dflux_t derive du flux sensible      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
75      ! dflux_q derive du flux latent  
76      !IM "slab" ocean      REAL, intent(out):: d_t(:, :), d_q(:, :) ! (klon, klev)
77      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      ! changement pour t et q
78      !IM "slab" ocean  
79      ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
80      ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      ! changement pour "u" et "v"
81      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
82      REAL tslab(klon), ytslab(klon)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
83      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
84      ! uniqmnt pour slab      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
85      REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
86      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! vers le bas) à la surface
87      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
88      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
89      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
90      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
91      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
92      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
93    
94      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
95      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
96      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
97      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      ! Ocean slab:
98      REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon) ! derive du flux sensible
99      REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: dflux_q(klon) ! derive du flux latent
100      ! jour de l'annee en cours                  
101      INTEGER jour      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
102      REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
103      ! taux CO2 atmosphere                          ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
104      REAL co2_ppm      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
105      LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
106      LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
107      LOGICAL ok_veget  
108      CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
109      INTEGER npas, nexca      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
110    
111      REAL pctsrf(klon, nbsrf)      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
112      REAL ts(klon, nbsrf)      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
113      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
114      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
115      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      REAL capcl(klon, nbsrf)
116      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
117      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL cteicl(klon, nbsrf)
118      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
119      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL therm(klon, nbsrf)
120      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL plcl(klon, nbsrf)
   
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
   
     REAL rain_f(klon), snow_f(klon)  
     REAL fder(klon)  
   
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
     ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
121    
122      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
123      REAL zu1(klon)      ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
124      REAL zv1(klon)      ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
125    
126      !$$$ PB ajout pour soil      real ffonte(klon, nbsrf) ! flux thermique utilise pour fondre la neige
127      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      REAL, intent(inout):: run_off_lic_0(:) ! (klon)
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
128    
129      REAL ksta, ksta_ter      ! Local:
     LOGICAL ok_kzmin  
130    
131      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
132      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
133      REAL qsol(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
   
     EXTERNAL clvent, calbeta, cltrac  
134    
135      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
136        real y_run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic(klon)
137        REAL run_off_lic(klon) ! ruissellement total
138        REAL rugmer(klon)
139        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
140        REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
141        real yrugos(klon) ! longueur de rugosite (en m)
142      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
143      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
144      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
145      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL yrain_fall(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
146      ! la premiere couche      REAL ysnow_fall(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     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)  
147      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
148      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
149      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
150      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
151      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
152      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
153      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
154      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
155      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
156        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
157      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
158      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
159      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
160        REAL yq2(klon, klev + 1)
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)  
     REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)  
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
161      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
162      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
163      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
164    
165      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
166      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
167      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
168    
169      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
170        REAL ustar(klon)
     ! 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)  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
171    
172      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     ! pblh------- HCL  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     ! trmb1-------deep_cape  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     ! trmb2--------inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
     ! trmb3-------Point Omega  
173      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
174      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
175      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 262  contains Line 177  contains
177      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
178      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
179      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
180      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL ytrmb2(klon)  
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
181      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
182      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
183        REAL zgeo1(klon)
     REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)  
184      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
185        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
186    
187      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
188    
189      ytherm = 0.      ytherm = 0.
190    
     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  
   
191      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
192         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
193            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
194         END DO         END DO
195      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  
196    
197      ! Initialization:      ! Initialization:
198      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 334  contains Line 200  contains
200      cdragm = 0.      cdragm = 0.
201      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
202      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
203      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
     yqsurf = 0.  
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
     yrain_f = 0.  
     ysnow_f = 0.  
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
204      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
205      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
206      ypplay = 0.      ypplay = 0.
207      ydelp = 0.      ydelp = 0.
     yu = 0.  
     yv = 0.  
     yt = 0.  
     yq = 0.  
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
     y_dflux_t = 0.  
     y_dflux_q = 0.  
     ytsoil = 999999.  
208      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
209      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
210      flux_t = 0.      flux_t = 0.
211      flux_q = 0.      flux_q = 0.
212      flux_u = 0.      flux_u = 0.
213      flux_v = 0.      flux_v = 0.
214        fluxlat = 0.
215      d_t = 0.      d_t = 0.
216      d_q = 0.      d_q = 0.
217      d_u = 0.      d_u = 0.
218      d_v = 0.      d_v = 0.
219      zcoefh = 0.      coefh = 0.
220        fqcalving = 0.
221      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      run_off_lic = 0.
222    
223      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
224      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
225      ! (à affiner)      ! (\`a affiner).
226    
227      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
228        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
229      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
230      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
231    
232        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
233        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
234           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
235        endif
236    
237        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
238    
239      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
240         ! Chercher les indices :         ! Define ni and knon:
241          
242         ni = 0         ni = 0
243         knon = 0         knon = 0
244    
245         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
246            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
247            ! "potentielles"            ! "potentielles"
248            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
249               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 410  contains Line 251  contains
251            END IF            END IF
252         END DO         END DO
253    
254         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon == 0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        ! IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              yqsol(j) = qsol(i)  
           END DO  
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
255            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
256               i = ni(j)               i = ni(j)
257               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
258               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
259               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
260               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
261               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
262               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_fall(j) = rain_fall(i)
263               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_fall(j) = snow_fall(i)
264                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
265                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
266                 yrugoro(j) = rugoro(i)
267                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
268                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
269                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
270            END DO            END DO
        END DO  
271    
272         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
273         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        IF (iflag_pbl == 1) THEN  
           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  
           END DO  
        END IF  
   
        ! on seuille ycoefm et ycoefh  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
274    
275         IF (ok_kzmin) THEN            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
           ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &  
                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  
           END DO  
        END IF  
276    
        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  
277            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  
278               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
279                  i = ni(j)                  i = ni(j)
280                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
281                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
282                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
283                    yu(j, k) = u(i, k)
284                    yv(j, k) = v(i, k)
285                    yt(j, k) = t(i, k)
286                    yq(j, k) = q(i, k)
287               END DO               END DO
288            END DO            END DO
289    
290            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
           y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
291    
292            IF (prt_level>9) THEN            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
293               PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
           END IF  
294    
295            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange            DO k = 2, klev
296                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
297                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
298                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
299              ENDDO
300    
301              CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
302                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
303                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
304                   ycdragh(:knon))
305    
306              IF (iflag_pbl == 1) THEN
307                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
308                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
309              end IF
310    
311            IF (iflag_pbl >= 11) THEN            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
312               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &            IF (nsrf == is_oce) THEN
313                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
314                    iflag_pbl)               ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                   y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
315            END IF            END IF
316    
317            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            IF (iflag_pbl >= 6) yq2(:knon, :) = q2(ni(:knon), :, nsrf)
318            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            call coef_diff_turb(nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
319            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
320            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                 yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
321         END IF                 ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
322              
323         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
324         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
325              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
326         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 y_flux_u(:knon))
327              ydelp, y_d_v, y_flux_v)            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
328                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
329         ! pour le couplage                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
330         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_flux_v(:knon))
331         ytauy = y_flux_v(:, 1)  
332              CALL clqh(julien, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), &
333         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"                 mu0(ni(:knon)), yrugos(:knon), yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), &
334         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&                 yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), yt(:knon, :), &
335              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&                 yq(:knon, :), yts(:knon), ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), &
336              yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&                 ydelp(:knon, :), yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), &
337              yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&                 yqsurf(:knon), yrain_fall(:knon), ysnow_fall(:knon), &
338              ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &                 yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic(ni(:knon)), yagesno(:knon), &
339              yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&                 y_d_t(:knon, :), y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), &
340              yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&                 yz0_new(:knon), y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
341              yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&                 y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), &
342              y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&                 y_ffonte(:knon), y_run_off_lic_0(:knon), y_run_off_lic(:knon))
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
343    
344         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
           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)  
              flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
              flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)  
              flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
              flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
              y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
              y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
           END DO  
        END DO  
345    
346         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            yrugm = 0.
347    
        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)  
348            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
349               rugmer(i) = yrugm(j)               DO j = 1, knon
350               rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
351                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
352                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
353                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
354                 END DO
355            END IF            END IF
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf == is_ter) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              qsol(i) = yqsol(j)  
           END DO  
        END IF  
        IF (nsrf == 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  
        !$$$ 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  
356    
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
357            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
358               d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)               DO j = 1, knon
359               d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  i = ni(j)
360               d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
361               d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
362               zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
363                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
364                 END DO
365            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
366    
367         DO j = 1, knon            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
368            i = ni(j)            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
369            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
370            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
371            tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
372            qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
373            zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &            fsnow(:, nsrf) = 0.
374                 1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))            qsurf(:, nsrf) = 0.
375            tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
376            rugo1(j) = yrugos(j)            DO j = 1, knon
377            IF (nsrf == is_oce) THEN               i = ni(j)
378               rugo1(j) = rugos(i, nsrf)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
379                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
380                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
381                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
382                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
383                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
384                 IF (nsrf == is_oce) THEN
385                    rugmer(i) = yrugm(j)
386                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
387                 END IF
388                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
389                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
390                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
391                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
392                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
393                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypct(j)
394                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypct(j)
395              END DO
396              IF (nsrf == is_ter) THEN
397                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
398              else IF (nsrf == is_lic) THEN
399                 DO j = 1, knon
400                    i = ni(j)
401                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
402                    run_off_lic(i) = y_run_off_lic(j)
403                 END DO
404            END IF            END IF
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
405    
406            qairsol(j) = yqsurf(j)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
407         END DO            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
408    
409         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
410              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
411              yu10m, yustar)               DO k = 1, klev
412                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
413         DO j = 1, knon                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
414            i = ni(j)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
415            t2m(i, nsrf) = yt2m(j)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
416            q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               END DO
417              END DO
           ! 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)  
418    
419         END DO            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
420                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
421    
422         DO i = 1, knon            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
           y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)  
           y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)  
        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  
423    
424         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
           DO k = 1, klev + 1  
425               i = ni(j)               i = ni(j)
426               q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
427                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
428                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
429                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
430                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
431                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
432                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
433                 rugo1(j) = yrugos(j)
434                 IF (nsrf == is_oce) THEN
435                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
436                 END IF
437                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
438                 patm(j) = ypplay(j, 1)
439            END DO            END DO
440         END DO  
441         !IM "slab" ocean            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
442         IF (nsrf == is_oce) THEN                 zgeo1, tairsol, yqsurf(:knon), rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
443                   yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
444    
445            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
446               i = ni(j)               i = ni(j)
447               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
448                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
449               ELSE  
450                  flux_o(i) = 0.               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
451               END IF                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
452                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
453                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
454            END DO            END DO
        END IF  
455    
456         IF (nsrf == is_sic) THEN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
457                   y_flux_q(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
458                   yq(:knon, :), ypblh(:knon), ycapcl, yoliqcl, ycteicl, ypblt, &
459                   ytherm, ylcl)
460    
461            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
462               i = ni(j)               i = ni(j)
463               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
464               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
465                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
466               ELSE               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
467                  flux_g(i) = 0.               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
468               END IF               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
469                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
470            END DO            END DO
471    
472         END IF            IF (iflag_pbl >= 6) q2(ni(:knon), :, nsrf) = yq2(:knon, :)
473         IF (ocean == 'slab  ') THEN         else
474            IF (nsrf == is_oce) THEN            fsnow(:, nsrf) = 0.
475               tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)         end IF if_knon
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
           END IF  
        END IF  
476      END DO loop_surface      END DO loop_surface
477    
478      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
479        frugs(:, is_oce) = rugmer
480        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
481        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
482    
483      rugos(:, is_oce) = rugmer      CALL histwrite_phy("run_off_lic", run_off_lic)
     pctsrf = pctsrf_new  
484    
485    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
486    
487  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

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