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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 40 by guez, Tue Feb 22 13:49:36 2011 UTC trunk/phylmd/pbl_surface.f revision 280 by guez, Fri Jul 20 15:47:57 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(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         q2, 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), date: 1993 Aug. 18th
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
17    
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21        ! de sol.
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.  
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      use cdrag_m, only: cdrag
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      use clqh_m, only: clqh
25      ! des sous-fractions de sol.      use clvent_m, only: clvent
26        use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      USE dimphy, ONLY: klev, klon
30      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
31      ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces      use hbtm_m, only: hbtm
32      ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
33      ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34      ! sous-surfaces).      use phyetat0_m, only: zmasq
35        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      ! Arguments:      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      use time_phylmdz, only: itap
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
39      ! date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
40      ! t--------input-R- temperature (K)  
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42      ! u--------input-R- vitesse u      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
43      ! v--------input-R- vitesse v  
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
52        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! soil temperature of surface fraction
54      ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
55      ! d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      ! column-density of water in soil, in kg m-2
57      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
58      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL qsurf(klon, nbsrf)
62      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL evap(klon, nbsrf)
63      ! dflux_t derive du flux sensible      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
64      ! dflux_q derive du flux latent      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
65    
66      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
67      ! uniqmnt pour slab      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68    
69      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
70      !cc      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
     !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
     ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
     ! la premiere couche  
     ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac  
     ! itr--------input-I- nombre de traceurs  
     ! tr---------input-R- q. de traceurs  
     ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
     ! trmb1-------deep_cape  
     ! trmb2--------inhibition  
     ! trmb3-------Point Omega  
     ! Cape(klon)-------Cape du thermique  
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     USE 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  
71    
72      REAL, INTENT (IN) :: dtime      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
73      REAL date0      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
74      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      real agesno(klon, nbsrf)
75      REAL t(klon, klev), q(klon, klev)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
     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)  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
76    
77      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
78      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      ! changement pour t et q
     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)  
79    
80      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
81        ! changement pour "u" et "v"
82    
83      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
     REAL fder(klon)  
84    
85      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
86      REAL rugos(klon, nbsrf)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
87      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! le bas) à la surface
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
88    
89      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
90      REAL zu1(klon)      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
     REAL zv1(klon)  
91    
92      !$$$ PB ajout pour soil      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
93      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
94    
95      REAL ksta, ksta_ter      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
96      LOGICAL ok_kzmin      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
97    
98      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
99      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! dflux_t derive du flux sensible
100      REAL qsol(klon)      ! dflux_q derive du flux latent
101        ! IM "slab" ocean
102    
103        REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
104        ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
105        ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
106        ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
107    
108        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
109    
110        REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
111        ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
112    
113        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
114        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
115        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
116        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
117        REAL capcl(klon, nbsrf)
118        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
119        REAL cteicl(klon, nbsrf)
120        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
121        REAL therm(klon, nbsrf)
122        REAL plcl(klon, nbsrf)
123    
124      EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
125        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
126        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
127    
128        real ffonte(klon, nbsrf)
129        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
130        REAL run_off_lic_0(klon)
131    
132        ! Local:
133    
134        LOGICAL:: firstcal = .true.
135    
136        ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
137        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
138        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
139    
140      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
141        real y_run_off_lic_0(klon)
142        REAL rugmer(klon)
143        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
144        REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
145        real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
146      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
147      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
148      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
149      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
150      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
151      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
152      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
153      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
154      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
155      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
156      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
157      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
158      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
159      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
160        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
161      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
162      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
163      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
164        REAL yq2(klon, klev + 1)
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     !IM 081204 hcl_Anne ? BEG  
     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)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
165      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
166      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
167      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
168    
169      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
170      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
171      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
172    
173      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
174        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  
175    
176      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)  
177      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
178      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
179      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 276  contains Line 181  contains
181      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
182      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
183      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
184      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)  
185      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
186      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
187    
188      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
189      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
190        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'  
191    
192      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
193    
194      ytherm = 0.      ytherm = 0.
195    
     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  
   
196      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
197         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
198            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
199         END DO         END DO
200      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  
201    
202      ! Initialization:      ! Initialization:
203      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 348  contains Line 205  contains
205      cdragm = 0.      cdragm = 0.
206      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
207      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
208      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
209      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
210      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
211      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
212      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
213      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
214      ypplay = 0.      ypplay = 0.
215      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 375  contains Line 217  contains
217      yv = 0.      yv = 0.
218      yt = 0.      yt = 0.
219      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
220      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
221      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
222      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
223      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
224      flux_t = 0.      flux_t = 0.
225      flux_q = 0.      flux_q = 0.
226      flux_u = 0.      flux_u = 0.
227      flux_v = 0.      flux_v = 0.
228        fluxlat = 0.
229      d_t = 0.      d_t = 0.
230      d_q = 0.      d_q = 0.
231      d_u = 0.      d_u = 0.
232      d_v = 0.      d_v = 0.
233      zcoefh = 0.      coefh = 0.
234        fqcalving = 0.
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
235    
236      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
237      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
238      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
239    
240      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
241        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
242      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
243      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
244    
245      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
246         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
247           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
248        endif
249    
250        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
251    
252        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
253           ! Chercher les indices :
254         ni = 0         ni = 0
255         knon = 0         knon = 0
256         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
257            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
258            ! "potentielles"            ! "potentielles"
259            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
260               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 424  contains Line 262  contains
262            END IF            END IF
263         END DO         END DO
264    
265         ! 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  
266            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
267               i = ni(j)               i = ni(j)
268               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
269                 yts(j) = ftsol(i, nsrf)
270                 snow(j) = fsnow(i, nsrf)
271                 yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
272                 yalb(j) = falbe(i, nsrf)
273                 yrain_f(j) = rain_fall(i)
274                 ysnow_f(j) = snow_f(i)
275                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
276                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
277                 yrugoro(j) = rugoro(i)
278                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
279                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
280                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
281            END DO            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  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ypaprs(j, k) = paprs(i, k)  
              ypplay(j, k) = pplay(i, k)  
              ydelp(j, k) = delp(i, k)  
              yu(j, k) = u(i, k)  
              yv(j, k) = v(i, k)  
              yt(j, k) = t(i, k)  
              yq(j, k) = q(i, k)  
           END DO  
        END DO  
282    
283         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
284         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
285              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
286         !IM 081204 BEG            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
287         !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
288            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
289               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
290                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
291                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
292                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
293                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
294                    yu(j, k) = u(i, k)
295                    yv(j, k) = v(i, k)
296                    yt(j, k) = t(i, k)
297                    yq(j, k) = q(i, k)
298               END DO               END DO
299            END DO            END DO
        END IF  
300    
301         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
           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  
302    
303         !IM: 261103            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
304         IF (ok_kzmin) THEN                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
           !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)  
305    
306            IF (1==1) THEN            DO k = 2, klev
307               DO k = 1, klev               zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
308                  DO i = 1, knon                    * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
309                     ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                    * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
310                     ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))            ENDDO
311    
312              CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
313                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
314                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
315                   ycdragh(:knon))
316    
317              IF (iflag_pbl == 1) THEN
318                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
319                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
320              end IF
321    
322              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
323              IF (nsrf == is_oce) THEN
324                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
325                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
326              END IF
327    
328              IF (iflag_pbl >= 6) then
329                 DO k = 1, klev + 1
330                    DO j = 1, knon
331                       i = ni(j)
332                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
333                  END DO                  END DO
334               END DO               END DO
335              end IF
336    
337              call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
338                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
339                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
340                   ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
341    
342              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
343                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
344                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
345                   y_flux_u(:knon))
346              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
347                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
348                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
349                   y_flux_v(:knon))
350    
351              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
352              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
353                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
354                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
355                   yt(:knon, :), yq(:knon, :), yts(:knon), ypaprs(:knon, :), &
356                   ypplay(:knon, :), ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
357                   snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
358                   pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
359                   yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
360                   y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), y_ffonte, y_run_off_lic_0)
361    
362              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
363              yrugm = 0.
364              IF (nsrf == is_oce) THEN
365                 DO j = 1, knon
366                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
367                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
368                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
369                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
370                 END DO
371            END IF            END IF
372            !IM cf FH: 201103 END            DO j = 1, knon
373            !IM: 261103               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
374         END IF !ok_kzmin               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
   
        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  
375            END DO            END DO
376    
377            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  
378               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
379                  i = ni(j)                  i = ni(j)
380                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
381                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
382                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
383                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
384               END DO               END DO
385            END DO            END DO
386    
387            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
388            !  du papier sur les thermiques.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
389            IF (1==1) THEN            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
390               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
391               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
392            ELSE            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
393               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
394               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
395            END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
396            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)            qsurf(:, nsrf) = 0.
397              frugs(:, nsrf) = 0.
398            IF (prt_level>9) THEN            DO j = 1, knon
399               PRINT *, 'USTAR = ', yustar               i = ni(j)
400                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
401                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
402                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
403                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
404                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
405                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
406                 IF (nsrf == is_oce) THEN
407                    rugmer(i) = yrugm(j)
408                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
409                 END IF
410                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
411                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
412                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
413                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
414                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
415                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
416                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
417              END DO
418              IF (nsrf == is_ter) THEN
419                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
420              else IF (nsrf == is_lic) THEN
421                 DO j = 1, knon
422                    i = ni(j)
423                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
424                 END DO
425            END IF            END IF
426    
427            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
428              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
           IF (iflag_pbl>=11) THEN  
              CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &  
                   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)  
           END IF  
429    
           ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)  
           ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)  
           ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)  
           ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)  
        END IF  
   
        ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
        ! pour le couplage  
        ytaux = y_flux_u(:, 1)  
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
   
        DO k = 1, klev  
430            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
431               i = ni(j)               i = ni(j)
432               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               DO k = 1, klev
433               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)                  d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
434               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
435               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
436               !§§§ PB                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
437               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)               END DO
              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)  
              !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ 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)  
438            END DO            END DO
        END DO  
439    
440         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
441                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
442    
443              ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
444    
        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)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           !IM cf JLD ??  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf==is_ter) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              qsol(i) = yqsol(j)  
           END DO  
        END IF  
        IF (nsrf==is_lic) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
           END DO  
        END IF  
        !$$$ PB ajout pour soil  
        ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
445            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
446               i = ni(j)               i = ni(j)
447               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
448            END DO               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
449         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
450                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
451                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
452                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
453                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
454                 rugo1(j) = yrugos(j)
455                 IF (nsrf == is_oce) THEN
456                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
457                 END IF
458                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
459                 patm(j) = ypplay(j, 1)
460    
461         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)  
462            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
463    
464         DO j = 1, knon            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
465            i = ni(j)                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
466            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)                 yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
           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  
467    
468         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
469              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
470              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
471         !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)  
472    
473         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
474                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
475                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
476                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
477              END DO
478    
479         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
480            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
481            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, 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  
482    
        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  
483            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
484               i = ni(j)               i = ni(j)
485               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
486                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
487               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
488                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
489               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
490                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
491                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
492            END DO            END DO
        END IF  
493    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
494            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
495               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
496               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
497               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
498               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
499            END DO            END DO
500           else
501         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
502         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
503         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  
504    
505      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
506      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
507        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
508        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
509    
510      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
511    
512    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
513    
514  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

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