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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 57 by guez, Mon Jan 30 12:54:02 2012 UTC trunk/phylmd/pbl_surface.f revision 283 by guez, Fri Jul 20 17:08:44 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.
     ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.  
     ! 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).  
22    
23      use calendar, ONLY : ymds2ju      use cdrag_m, only: cdrag
24      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
25      use coefkz_m, only: coefkz      use clvent_m, only: clvent
26      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
28      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon
30      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
31      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
32      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
33      use histwrite_m, only: histwrite      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use phyetat0_m, only: zmasq
35      USE conf_gcm_m, ONLY : prt_level      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
37      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      use time_phylmdz, only: itap
38      use yamada4_m, only: yamada4  
39        REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
40      ! Arguments:  
41        REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42      REAL, INTENT (IN) :: dtime ! interval du temps (secondes)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
43      REAL date0  
44      ! date0----input-R- jour initial      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
45      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
46      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
47      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev), q(klon, klev)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
48      ! t--------input-R- temperature (K)      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
50      REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
51      ! u--------input-R- vitesse u  
52      ! v--------input-R- vitesse v      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53      REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)      ! soil temperature of surface fraction
54      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
55      REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
57      REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)  
58      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59      REAL cufi(klon), cvfi(klon)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     ! d_t------output-R- le changement pour "t"  
     ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
     ! d_v------output-R- le changement pour "v"  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
     !                    (orientation positive vers le bas)  
     ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     ! dflux_t derive du flux sensible  
     ! dflux_q derive du flux latent  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     ! 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  
     REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
   
     REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)  
     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)  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
61      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
62      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
63      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
64      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
65    
66      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
67        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68    
69      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
70      REAL fder(klon)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
71    
72      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
73      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
74      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      real agesno(klon, nbsrf)
75      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)  
76    
77      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
78      REAL zu1(klon)      ! changement pour t et q
     REAL zv1(klon)  
79    
80      !$$$ PB ajout pour soil      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
81      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! changement pour "u" et "v"
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
82    
83      REAL ksta, ksta_ter      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
     LOGICAL ok_kzmin  
84    
85      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
86      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
87      REAL qsol(klon)      ! le bas) à la surface
88    
89        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
90        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
91    
92        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
93        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
94    
95        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
96        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
97    
98        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
99        ! dflux_t derive du flux sensible
100        ! 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 clvent, 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 yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      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 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) ! longueur 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      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
150      ! la premiere couche      REAL ysnow_f(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)  
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)  
   
     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)  
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)  
     ! 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  
177      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
178      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
179      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 262  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 334  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 361  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  
     y_dflux_t = 0.  
     y_dflux_q = 0.  
     ytsoil = 999999.  
220      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
221      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
222      flux_t = 0.      flux_t = 0.
223      flux_q = 0.      flux_q = 0.
224      flux_u = 0.      flux_u = 0.
225      flux_v = 0.      flux_v = 0.
226        fluxlat = 0.
227      d_t = 0.      d_t = 0.
228      d_q = 0.      d_q = 0.
229      d_u = 0.      d_u = 0.
230      d_v = 0.      d_v = 0.
231      zcoefh = 0.      coefh = 0.
232        fqcalving = 0.
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
233    
234      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
235      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
236      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
237    
238      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
239        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
240      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
241      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
242    
243        ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
244        if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
245           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
246        endif
247    
248        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
249    
250      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
251         ! Chercher les indices :         ! Chercher les indices :
252         ni = 0         ni = 0
253         knon = 0         knon = 0
254         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
255            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
256            ! "potentielles"            ! "potentielles"
257            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
258               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 410  contains Line 260  contains
260            END IF            END IF
261         END DO         END DO
262    
263         ! 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  
264            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
265               i = ni(j)               i = ni(j)
266               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
267               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
268               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
269               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
270               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
271               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
272               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
273            END DO               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
274         END DO               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
275                 yrugoro(j) = rugoro(i)
276         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
277         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
278              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
        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)  
279            END DO            END DO
        END IF  
280    
281         IF (ok_kzmin) THEN            ! For continent, copy soil water content
282            ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
283    
284            DO k = 1, klev            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
              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  
285    
        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  
286            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  
287               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
288                  i = ni(j)                  i = ni(j)
289                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
290                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
291                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
292                    yu(j, k) = u(i, k)
293                    yv(j, k) = v(i, k)
294                    yt(j, k) = t(i, k)
295                    yq(j, k) = q(i, k)
296               END DO               END DO
297            END DO            END DO
298    
299            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)  
300    
301            IF (prt_level>9) THEN            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
302               PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
           END IF  
303    
304            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange            DO k = 2, klev
305                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
306                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
307                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
308              ENDDO
309    
310              CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
311                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
312                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
313                   ycdragh(:knon))
314    
315              IF (iflag_pbl == 1) THEN
316                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
317                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
318              end IF
319    
320            IF (iflag_pbl >= 11) THEN            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
321               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &            IF (nsrf == is_oce) THEN
322                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
323                    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)  
324            END IF            END IF
325    
326            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            IF (iflag_pbl >= 6) then
327            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)               DO k = 1, klev + 1
328            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                  DO j = 1, knon
329            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                     i = ni(j)
330         END IF                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
331                    END DO
332         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"               END DO
333         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            end IF
             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  
334    
335         DO k = 1, klev            call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
336            DO j = 1, knon                 ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
337               i = ni(j)                 yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
338               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)                 ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
339               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)  
340               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
341               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
342               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
343               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)                 y_flux_u(:knon))
344               flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
345               flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
346               y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
347               y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)                 y_flux_v(:knon))
348            END DO  
349         END DO            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
350              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
351                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos(:knon), &
352                   yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), &
353                   ycdragh(:knon), yt(:knon, :), yq(:knon, :), yts(:knon), &
354                   ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), &
355                   yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf(:knon), yrain_f, &
356                   ysnow_f, yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), &
357                   y_d_t(:knon, :), y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), &
358                   yz0_new(:knon), y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
359                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), &
360                   y_ffonte, y_run_off_lic_0)
361    
362              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
363    
364         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            yrugm = 0.
365    
        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)  
366            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
367               rugmer(i) = yrugm(j)               DO j = 1, knon
368               rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
369                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
370                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
371                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
372                 END DO
373            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  
374    
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
375            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
376               d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)               DO j = 1, knon
377               d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  i = ni(j)
378               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)
379               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)
380               zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
381                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
382                 END DO
383            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
384    
385         DO j = 1, knon            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
386            i = ni(j)            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
387            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
388            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
389            tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
390            qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
391            zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
392                 1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))            falbe(:, nsrf) = 0.
393            tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
394            rugo1(j) = yrugos(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
395            IF (nsrf == is_oce) THEN            frugs(:, nsrf) = 0.
396               rugo1(j) = rugos(i, nsrf)            DO j = 1, knon
397                 i = ni(j)
398                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
399                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
400                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
401                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
402                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
403                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
404                 IF (nsrf == is_oce) THEN
405                    rugmer(i) = yrugm(j)
406                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
407                 END IF
408                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
409                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
410                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
411                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
412                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
413                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypct(j)
414                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypct(j)
415              END DO
416              IF (nsrf == is_ter) THEN
417                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
418              else IF (nsrf == is_lic) THEN
419                 DO j = 1, knon
420                    i = ni(j)
421                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
422                 END DO
423            END IF            END IF
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
424    
425            qairsol(j) = yqsurf(j)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
426         END DO            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
427    
428         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
429              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
430              yu10m, yustar)               DO k = 1, klev
431                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
432         DO j = 1, knon                  d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
433            i = ni(j)                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
434            t2m(i, nsrf) = yt2m(j)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
435            q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               END DO
436              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)  
437    
438         END DO            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
439                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
440    
441         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  
442    
443         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
           DO k = 1, klev + 1  
444               i = ni(j)               i = ni(j)
445               q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
446                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
447                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
448                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
449                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
450                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
451                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
452                 rugo1(j) = yrugos(j)
453                 IF (nsrf == is_oce) THEN
454                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
455                 END IF
456                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
457                 patm(j) = ypplay(j, 1)
458    
459                 qairsol(j) = yqsurf(j)
460            END DO            END DO
461         END DO  
462         !IM "slab" ocean            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
463         IF (nsrf == is_oce) THEN                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, &
464                   yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
465    
466            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
467               i = ni(j)               i = ni(j)
468               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
469                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
470               ELSE  
471                  flux_o(i) = 0.               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
472               END IF                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
473                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
474                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
475            END DO            END DO
        END IF  
476    
477         IF (nsrf == is_sic) THEN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
478                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
479                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ylcl)
480    
481            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
482               i = ni(j)               i = ni(j)
483               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
484               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
485                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
486               ELSE               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
487                  flux_g(i) = 0.               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
488               END IF               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
489                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
490            END DO            END DO
491    
492         END IF            DO j = 1, knon
493         IF (ocean == 'slab  ') THEN               DO k = 1, klev + 1
494            IF (nsrf == is_oce) THEN                  i = ni(j)
495               tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
496               seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)               END DO
497            END IF            END DO
498         END IF         else
499              fsnow(:, nsrf) = 0.
500           end IF if_knon
501      END DO loop_surface      END DO loop_surface
502    
503      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
504        frugs(:, is_oce) = rugmer
505        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
506        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
507    
508      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
509    
510    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
511    
512  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

Legend:
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