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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 38 by guez, Thu Jan 6 17:52:19 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 243 by guez, Tue Nov 14 14:38:36 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19        ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans phytrac maintenant.      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la différentiation      ! de sol.
23      ! des sous-fractions de sol.  
24        use clqh_m, only: clqh
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use clvent_m, only: clvent
26      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été créés :      use coefkz_m, only: coefkz
27      ! zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenné les valeurs      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      ! de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces du modèle. Dans l'avenir      use coefkz2_m, only: coefkz2
29      ! si les informations des sous-surfaces doivent être prises en compte      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30      ! il faudra sortir ces mêmes champs en leur ajoutant une dimension,      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31      ! c'est a dire nbsrf (nombre de sous-surfaces).      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32        USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
33      ! Auteur Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 1993/08/18      use hbtm_m, only: hbtm
34      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36      ! Arguments:      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      use time_phylmdz, only: itap
39      ! date0----input-R- jour initial      use ustarhb_m, only: ustarhb
40      ! t--------input-R- temperature (K)      use yamada4_m, only: yamada4
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
42      ! u--------input-R- vitesse u      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43      ! v--------input-R- vitesse v  
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56    
57        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58        ! soil temperature of surface fraction
59    
60        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61        ! column-density of water in soil, in kg m-2
62    
63        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66        REAL qsurf(klon, nbsrf)
67        REAL evap(klon, nbsrf)
68        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70    
71        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79        real agesno(klon, nbsrf)
80        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
82        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
86      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
88      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
89      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
91      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93        ! le bas) à la surface
94    
95        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97    
98        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
100    
101        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
106      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
107      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
108    
109      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(out):: ycoefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
110      ! uniqmnt pour slab      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111        ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113      !cc  
114      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
116      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118      ! la premiere couche  
119      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121      ! tr---------input-R- q. de traceurs      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122      ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123      ! d_tr-------output-R tendance de traceurs      REAL capcl(klon, nbsrf)
124      !IM cf. AM : PBL      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL therm(klon, nbsrf)
128        REAL trmb1(klon, nbsrf)
129      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
130        REAL trmb2(klon, nbsrf)
131      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
132        REAL trmb3(klon, nbsrf)
133      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
134      ! Cape(klon)-------Cape du thermique      REAL plcl(klon, nbsrf)
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
     use hbtm_m, only: hbtm  
   
     REAL, INTENT (IN) :: dtime  
     REAL date0  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     REAL t(klon, klev), q(klon, klev)  
     REAL u(klon, klev), v(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: paprs(klon, klev+1)  
     REAL, INTENT (IN) :: pplay(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: rlon(klon), rlat(klon)  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
135      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL run_off_lic_0(klon)
     REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)  
     REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! jour de l'annee en cours                  
     INTEGER jour  
     REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
140    
141      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
142    
143      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
144    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
145      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
   
     !$$$ PB ajout pour soil  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model  
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
   
     REAL ksta, ksta_ter  
     LOGICAL ok_kzmin  
148    
149      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150        real y_run_off_lic_0(klon)
151        REAL rugmer(klon)
152      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
153      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
155      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
156      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
157      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158      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)  
159      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
160      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
161      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
162      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
163      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
164      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
165      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
166      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
167      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, 2:klev), coefm(klon, 2:klev)
168        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
169      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
170      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
171      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
172        REAL ycoefm0(klon, 2:klev), ycoefh0(klon, 2:klev)
173      LOGICAL ok_nonloc      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
174      PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
175      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL yq2(klon, klev + 1)
   
     !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)  
176      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
177      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
178      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
     ! Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte  
     ! des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer  
     REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)  
   
     REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.  
179    
180      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
181        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
182        ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
183    
184      CHARACTER (80) cldebug      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
185      SAVE cldebug      REAL ustar(klon)
     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  
186    
187      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)  
188      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
189      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
190      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 278  contains Line 195  contains
195      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
196      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
197      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
198      REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
199      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
200      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
201    
202      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
203      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
204    
     ! 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'  
   
205      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
206    
     ! initialisation Anne  
207      ytherm = 0.      ytherm = 0.
208    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, 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  
   
209      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
210         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
211            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
212         END DO         END DO
213      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  
   
     ! initialisation:  
214    
215      DO i = 1, klon      ! Initialization:
216         rugmer(i) = 0.0      rugmer = 0.
217         cdragh(i) = 0.0      cdragh = 0.
218         cdragm(i) = 0.0      cdragm = 0.
219         dflux_t(i) = 0.0      dflux_t = 0.
220         dflux_q(i) = 0.0      dflux_q = 0.
221         zu1(i) = 0.0      ypct = 0.
222         zv1(i) = 0.0      yqsurf = 0.
223      END DO      yrain_f = 0.
224      ypct = 0.0      ysnow_f = 0.
225      yts = 0.0      yrugos = 0.
226      ysnow = 0.0      ypaprs = 0.
227      yqsurf = 0.0      ypplay = 0.
228      yalb = 0.0      ydelp = 0.
229      yalblw = 0.0      yu = 0.
230      yrain_f = 0.0      yv = 0.
231      ysnow_f = 0.0      yt = 0.
232      yfder = 0.0      yq = 0.
233      ytaux = 0.0      y_dflux_t = 0.
234      ytauy = 0.0      y_dflux_q = 0.
     ysolsw = 0.0  
     ysollw = 0.0  
     ysollwdown = 0.0  
     yrugos = 0.0  
     yu1 = 0.0  
     yv1 = 0.0  
     yrads = 0.0  
     ypaprs = 0.0  
     ypplay = 0.0  
     ydelp = 0.0  
     yu = 0.0  
     yv = 0.0  
     yt = 0.0  
     yq = 0.0  
     pctsrf_new = 0.0  
     y_flux_u = 0.0  
     y_flux_v = 0.0  
     !$$ PB  
     y_dflux_t = 0.0  
     y_dflux_q = 0.0  
     ytsoil = 999999.  
235      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
236      ! -- LOOP      d_ts = 0.
     yu10mx = 0.0  
     yu10my = 0.0  
     ywindsp = 0.0  
     ! -- LOOP  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           d_ts(i, nsrf) = 0.0  
        END DO  
     END DO  
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
237      flux_t = 0.      flux_t = 0.
238      flux_q = 0.      flux_q = 0.
239      flux_u = 0.      flux_u = 0.
240      flux_v = 0.      flux_v = 0.
241      DO k = 1, klev      fluxlat = 0.
242         DO i = 1, klon      d_t = 0.
243            d_t(i, k) = 0.0      d_q = 0.
244            d_q(i, k) = 0.0      d_u = 0.
245            d_u(i, k) = 0.0      d_v = 0.
246            d_v(i, k) = 0.0      ycoefh = 0.
247            zcoefh(i, k) = 0.0  
248         END DO      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
249      END DO      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
250        ! (\`a affiner)
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
251    
252      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
253      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
254      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
255      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
256    
257      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
258         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
259           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
260        endif
261    
262        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
263    
264        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
265           ! Chercher les indices :
266         ni = 0         ni = 0
267         knon = 0         knon = 0
268         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
269            ! pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
270            ! "potentielles"            ! "potentielles"
271            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
272               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 435  contains Line 274  contains
274            END IF            END IF
275         END DO         END DO
276    
277         ! 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  
278            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
279               i = ni(j)               i = ni(j)
280               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
281                 yts(j) = ftsol(i, nsrf)
282                 snow(j) = fsnow(i, nsrf)
283                 yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
284                 yalb(j) = falbe(i, nsrf)
285                 yrain_f(j) = rain_fall(i)
286                 ysnow_f(j) = snow_f(i)
287                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
288                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
289                 yrugoro(j) = rugoro(i)
290                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
291                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
292                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
293            END DO            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  
294    
295         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
296         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        !IM 081204 BEG  
        !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
           DO k = 1, klev  
              DO i = 1, knon  
                 ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                 ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
              END DO  
           END DO  
        END IF  
   
        !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
        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  
297    
298         !IM: 261103            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
        IF (ok_kzmin) THEN  
           !IM cf FH: 201103 BEG  
           !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
299    
           IF (1==1) THEN  
              DO k = 1, klev  
                 DO i = 1, knon  
                    ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))  
                    ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))  
                 END DO  
              END DO  
           END IF  
           !IM cf FH: 201103 END  
           !IM: 261103  
        END IF !ok_kzmin  
   
        IF (iflag_pbl>=3) THEN  
           ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin  
           yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &  
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           END DO  
300            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  
301               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
302                  i = ni(j)                  i = ni(j)
303                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
304                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
305                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
306                    yu(j, k) = u(i, k)
307                    yv(j, k) = v(i, k)
308                    yt(j, k) = t(i, k)
309                    yq(j, k) = q(i, k)
310               END DO               END DO
311            END DO            END DO
312    
313            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
314            !  du papier sur les thermiques.                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
315            IF (1==1) THEN                 coefh(:knon, :), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
316               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
317               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
318            ELSE               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, :), &
319               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)                    ycoefh0(:knon, :))
320               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
321                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
322                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
323                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
324            END IF            END IF
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
325    
326            IF (prt_level>9) THEN            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
327               PRINT *, 'USTAR = ', yustar            IF (nsrf == is_oce) THEN
328                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
329                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
330            END IF            END IF
331    
332            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            IF (ok_kzmin) THEN
333                 ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
334            IF (iflag_pbl>=11) THEN               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
335               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &                    ycdragm(:knon), ycoefh0(:knon, :))
336                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               ycoefm0(:knon, :) = ycoefh0(:knon, :)
337                    iflag_pbl)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
338            ELSE               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &  
                   yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
339            END IF            END IF
340    
341            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
342            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
343            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
344            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
345         END IF                    + ypplay(:knon, 1))) &
346                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
347         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
348         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &               DO k = 2, klev
349              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                  yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
350         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
351              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                       / ypaprs(1:knon, k) &
352                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
353         ! pour le couplage               END DO
        ytaux = y_flux_u(:, 1)  
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! FH modif sur le cdrag temperature  
        !$$$PB : déplace dans clcdrag  
        !$$$      do i=1, knon  
        !$$$         ycoefh(i, 1)=ycoefm(i, 1)*0.8  
        !$$$      enddo  
   
        ! 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  
354    
355         DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
356            DO j = 1, knon                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
357               i = ni(j)                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
358               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               END DO
              ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)  
              y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)  
              y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)  
              !§§§ PB  
              flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
              flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)  
              flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
              flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
              !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ 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)  
           END DO  
        END DO  
359    
360         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)               zlev(:knon, 1) = 0.
361                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
362                      - yzlay(:knon, klev - 1)
363    
364         albe(:, nsrf) = 0.               DO k = 2, klev
365         alblw(:, nsrf) = 0.                  zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
366         snow(:, nsrf) = 0.               END DO
367         qsurf(:, nsrf) = 0.  
368         rugos(:, nsrf) = 0.               DO k = 1, klev + 1
369         fluxlat(:, nsrf) = 0.                  DO j = 1, knon
370         DO j = 1, knon                     i = ni(j)
371            i = ni(j)                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
372            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)                  END DO
373            albe(i, nsrf) = yalb(j)               END DO
374            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)  
375            snow(i, nsrf) = ysnow(j)               ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
376            qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)               CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
377            rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)                    yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), yq2(:knon, :), &
378            fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)                    ykmm(:knon, :), ykmn(:knon, :), ustar(:knon))
379            !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)               coefm(:knon, :) = ykmm(:knon, 2:klev)
380            IF (nsrf==is_oce) THEN               coefh(:knon, :) = ykmn(:knon, 2:klev)
381               rugmer(i) = yrugm(j)            END IF
382               rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
383              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
384                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
385                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
386                   y_flux_u(:knon))
387              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
388                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
389                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
390                   y_flux_v(:knon))
391    
392              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
393              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
394                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
395                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
396                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
397                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
398                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
399                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
400                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
401                   y_run_off_lic_0)
402    
403              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
404              yrugm = 0.
405              IF (nsrf == is_oce) THEN
406                 DO j = 1, knon
407                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
408                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
409                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
410                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
411                 END DO
412            END IF            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  
413            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
414               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
415               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
416            END DO            END DO
        END DO  
417    
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
418            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
419               d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)               DO j = 1, knon
420               d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  i = ni(j)
421               !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
422               !$$$         flux_q(i, k) = flux_q(i, k) + y_flux_q(j, k)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
423               d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
424               d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
425               !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)               END DO
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
426            END DO            END DO
        END DO  
427    
428         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
429              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
430         DO j = 1, knon            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
431            i = ni(j)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
432            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
433            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
434            tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
435            qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
436            zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &            fsnow(:, nsrf) = 0.
437                 1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))            qsurf(:, nsrf) = 0.
438            tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
439            rugo1(j) = yrugos(j)            DO j = 1, knon
440            IF (nsrf==is_oce) THEN               i = ni(j)
441               rugo1(j) = rugos(i, nsrf)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
442                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
443                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
444                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
445                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
446                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
447                 IF (nsrf == is_oce) THEN
448                    rugmer(i) = yrugm(j)
449                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
450                 END IF
451                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
452                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
453                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
454                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
455                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
456                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
457                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
458              END DO
459              IF (nsrf == is_ter) THEN
460                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
461              else IF (nsrf == is_lic) THEN
462                 DO j = 1, knon
463                    i = ni(j)
464                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
465                 END DO
466            END IF            END IF
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
467    
468            qairsol(j) = yqsurf(j)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
469         END DO            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
470    
471         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
472              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
473              yu10m, yustar)               DO k = 1, klev
474         !IM 081204 END                  d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
475                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
476         DO j = 1, knon                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
477            i = ni(j)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
478            t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               END DO
479            q2m(i, nsrf) = yq2m(j)            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)  
480    
481         END DO            forall (k = 2:klev) ycoefh(ni(:knon), k) &
482                   = ycoefh(ni(:knon), k) + coefh(:knon, k) * ypct(:knon)
483    
484         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  
485    
486         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
           DO k = 1, klev + 1  
487               i = ni(j)               i = ni(j)
488               q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
489                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
490                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
491                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
492                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
493                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
494                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
495                 rugo1(j) = yrugos(j)
496                 IF (nsrf == is_oce) THEN
497                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
498                 END IF
499                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
500                 patm(j) = ypplay(j, 1)
501    
502                 qairsol(j) = yqsurf(j)
503            END DO            END DO
504         END DO  
505         !IM "slab" ocean            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
506         IF (nsrf==is_oce) THEN                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
507                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
508    
509            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
510               i = ni(j)               i = ni(j)
511               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
512                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
513               ELSE  
514                  flux_o(i) = 0.               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
515               END IF                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
516                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
517                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
518            END DO            END DO
        END IF  
519    
520         IF (nsrf==is_sic) THEN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
521                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
522                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
523    
524            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
525               i = ni(j)               i = ni(j)
526               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
527               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
528               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
529                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
530               ELSE               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
531                  flux_g(i) = 0.               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
532               END IF               therm(i, nsrf) = ytherm(j)
533                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
534                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
535                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
536            END DO            END DO
537    
538         END IF            DO j = 1, knon
539         !nsrf.EQ.is_sic                                                           DO k = 1, klev + 1
540         IF (ocean=='slab  ') THEN                  i = ni(j)
541            IF (nsrf==is_oce) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
542               tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)               END DO
543               seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)            END DO
544               !nsrf                                                               else
545            END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
546            !OCEAN                                                               end IF if_knon
547         END IF      END DO loop_surface
     END DO  
548    
549      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
550      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
551        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
552        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
553    
554      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
555    
556    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
557    

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