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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 38 by guez, Thu Jan 6 17:52:19 2011 UTC trunk/phylmd/Interface_surf/pbl_surface.f revision 305 by guez, Tue Sep 11 11:08:38 2018 UTC
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1  module clmain_m  module pbl_surface_m
2    
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE pbl_surface(pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, falbe, fluxlat, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         oliqcl, cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&  
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Date: Aug. 18th, 1993
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19        ! 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 cdrag_m, only: cdrag
25      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use clqh_m, only: clqh
26      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été créés :      use clvent_m, only: clvent
27      ! zcoefh, zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenné les valeurs      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
28      ! de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces du modèle. Dans l'avenir      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
29      ! si les informations des sous-surfaces doivent être prises en compte      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30      ! il faudra sortir ces mêmes champs en leur ajoutant une dimension,      USE dimphy, ONLY: klev, klon
31      ! c'est a dire nbsrf (nombre de sous-surfaces).      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
   
     ! Auteur Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 1993/08/18  
     ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)  
   
     ! Arguments:  
     ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)  
     ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
     ! date0----input-R- jour initial  
     ! t--------input-R- temperature (K)  
     ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
     ! u--------input-R- vitesse u  
     ! v--------input-R- vitesse v  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
     ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
     ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2  
     ! rlat-----input-R- latitude en degree  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
     ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
   
     ! d_t------output-R- le changement pour "t"  
     ! d_q------output-R- le changement pour "q"  
     ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
     ! d_v------output-R- le changement pour "v"  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     ! 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)  
     ! 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  
     ! dflux_t derive du flux sensible  
     ! dflux_q derive du flux latent  
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
   
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
     !cc  
     ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
     !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
     ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
     ! la premiere couche  
     ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac  
     ! itr--------input-I- nombre de traceurs  
     ! tr---------input-R- q. de traceurs  
     ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
     ! trmb1-------deep_cape  
     ! trmb2--------inhibition  
     ! trmb3-------Point Omega  
     ! Cape(klon)-------Cape du thermique  
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
32      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
33        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
34        USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36        use phyetat0_m, only: zmasq
37        use stdlevvar_m, only: stdlevvar
38        USE suphec_m, ONLY: rd, rg
39        use time_phylmdz, only: itap
40    
41        REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
42        ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
43    
44        REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
45        REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
46        REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
47        INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
48        REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
49        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
50        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
51    
52        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
53        ! soil temperature of surface fraction
54    
55        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
56        ! column-density of water in soil, in kg m-2
57    
58        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
59        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
60        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
61        REAL, INTENT(inout):: qsurf(klon, nbsrf)
62        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
63        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
64    
65        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
66        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
67    
68        REAL, intent(in):: snow_fall(klon)
69        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
70    
71        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
72        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
73        real agesno(klon, nbsrf)
74        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
75    
76        REAL, intent(out):: d_t(:, :), d_q(:, :) ! (klon, klev)
77        ! changement pour t et q
78    
79        REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
80        ! changement pour "u" et "v"
81    
82        REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
83    
84        REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
85        ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
86        ! vers le bas) à la surface
87    
88        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
89        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
90    
91        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
92        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
93    
94        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
95        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
96    
97        ! Ocean slab:
98        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon) ! derive du flux sensible
99        REAL, INTENT(out):: dflux_q(klon) ! derive du flux latent
100    
101        REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
102        ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
103        ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
104        ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
105    
106        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
107    
108        REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
109        ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
110    
111        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
112        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
113        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
114        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
115        REAL capcl(klon, nbsrf)
116        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
117        REAL cteicl(klon, nbsrf)
118        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
119        REAL therm(klon, nbsrf)
120        REAL plcl(klon, nbsrf)
121    
122      REAL, INTENT (IN) :: dtime      REAL, intent(out):: fqcalving(klon, nbsrf)
123      REAL date0      ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
124      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
     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)  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
   
     REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)  
     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)  
     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)  
125    
126      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      real ffonte(klon, nbsrf) ! flux thermique utilise pour fondre la neige
127        REAL, intent(inout):: run_off_lic_0(:) ! (klon)
128    
129      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      ! Local:
     REAL fder(klon)  
130    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
131      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
132      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
133        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  
134    
135      REAL ksta, ksta_ter      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
136      LOGICAL ok_kzmin      real y_run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic(klon)
137        REAL run_off_lic(klon) ! ruissellement total
138      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL rugmer(klon)
139      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
140      REAL qsol(klon)      REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
141        real yrugos(klon) ! longueur de rugosite (en m)
     EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
     REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)  
142      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
143      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
144      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
145      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_fall(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
146      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL ysnow_fall(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
147      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
148      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
149      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
150      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
151      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
152      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
153      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
154      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
155      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
156        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
157      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
158      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
159      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
160        REAL yq2(klon, klev + 1)
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     !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)  
161      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
162      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
163      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
     ! 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)  
164    
165      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
166        ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
167      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
168    
169      CHARACTER (80) cldebug      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
170      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  
171    
172      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     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)  
173      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
174      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
175      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 275  contains Line 177  contains
177      REAL ycteicl(klon)      REAL ycteicl(klon)
178      REAL ypblt(klon)      REAL ypblt(klon)
179      REAL ytherm(klon)      REAL ytherm(klon)
180      REAL ytrmb1(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL ytrmb2(klon)  
     REAL ytrmb3(klon)  
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
181      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
182      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
183        REAL zgeo1(klon)
     REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)  
184      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
185        REAL zgeop(klon, klev)
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
186    
187      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
188    
     ! initialisation Anne  
189      ytherm = 0.      ytherm = 0.
190    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
191      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
192         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
193            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
194         END DO         END DO
195      END DO      END DO
     DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
        zx_alf1 = 1.0  
        zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
        u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2  
        v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2  
     END DO  
196    
197      ! initialisation:      ! Initialization:
198        rugmer = 0.
199      DO i = 1, klon      cdragh = 0.
200         rugmer(i) = 0.0      cdragm = 0.
201         cdragh(i) = 0.0      dflux_t = 0.
202         cdragm(i) = 0.0      dflux_q = 0.
203         dflux_t(i) = 0.0      ypct = 0.
204         dflux_q(i) = 0.0      yrugos = 0.
205         zu1(i) = 0.0      ypaprs = 0.
206         zv1(i) = 0.0      ypplay = 0.
207      END DO      ydelp = 0.
     ypct = 0.0  
     yts = 0.0  
     ysnow = 0.0  
     yqsurf = 0.0  
     yalb = 0.0  
     yalblw = 0.0  
     yrain_f = 0.0  
     ysnow_f = 0.0  
     yfder = 0.0  
     ytaux = 0.0  
     ytauy = 0.0  
     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.  
208      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
209      ! -- 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.  
210      flux_t = 0.      flux_t = 0.
211      flux_q = 0.      flux_q = 0.
212      flux_u = 0.      flux_u = 0.
213      flux_v = 0.      flux_v = 0.
214      DO k = 1, klev      fluxlat = 0.
215         DO i = 1, klon      d_t = 0.
216            d_t(i, k) = 0.0      d_q = 0.
217            d_q(i, k) = 0.0      d_u = 0.
218            d_u(i, k) = 0.0      d_v = 0.
219            d_v(i, k) = 0.0      coefh = 0.
220            zcoefh(i, k) = 0.0      fqcalving = 0.
221         END DO      run_off_lic = 0.
222      END DO  
223        ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
224      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
225        ! (\`a affiner).
226    
227      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
228      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
229      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
230      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
231    
232      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
233         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
234           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
235        endif
236    
237        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
238    
239        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
240           ! Define ni and knon:
241          
242         ni = 0         ni = 0
243         knon = 0         knon = 0
244    
245         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
246            ! pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
247            ! "potentielles"            ! "potentielles"
248            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
249               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 435  contains Line 251  contains
251            END IF            END IF
252         END DO         END DO
253    
254         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon==0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        !     IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf==is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              yqsol(j) = qsol(i)  
           END DO  
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
255            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
256               i = ni(j)               i = ni(j)
257               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
258               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
259               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
260               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
261               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
262               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_fall(j) = rain_fall(i)
263               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_fall(j) = snow_fall(i)
264            END DO               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
265         END DO               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
266                 yrugoro(j) = rugoro(i)
267         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
268         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
269              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
        !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  
270            END DO            END DO
        END IF  
271    
272         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! For continent, copy soil water content
273         IF (nsrf==is_oce) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
           DO j = 1, knon  
              !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
274    
275         !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)  
276    
           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  
277            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
278               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
279                  i = ni(j)                  i = ni(j)
280                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
281                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
282                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
283                    yu(j, k) = u(i, k)
284                    yv(j, k) = v(i, k)
285                    yt(j, k) = t(i, k)
286                    yq(j, k) = q(i, k)
287               END DO               END DO
288            END DO            END DO
289    
290            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
           !  du papier sur les thermiques.  
           IF (1==1) THEN  
              y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
              y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
           ELSE  
              y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
              y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
           END IF  
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
   
           IF (prt_level>9) THEN  
              PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
           END IF  
291    
292            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
293                   + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
294    
295            IF (iflag_pbl>=11) THEN            DO k = 2, klev
296               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
297                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &                    * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
298                    iflag_pbl)                    * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
299            ELSE            ENDDO
300               CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &  
301                    yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)            CALL cdrag(nsrf, sqrt(yu(:knon, 1)**2 + yv(:knon, 1)**2), &
302                   yt(:knon, 1), yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), ypaprs(:knon, 1), &
303                   yts(:knon), yqsurf(:knon), yrugos(:knon), ycdragm(:knon), &
304                   ycdragh(:knon))
305    
306              IF (iflag_pbl == 1) THEN
307                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
308                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
309              end IF
310    
311              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
312              IF (nsrf == is_oce) THEN
313                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
314                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
315            END IF            END IF
316    
317            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            IF (iflag_pbl >= 6) yq2(:knon, :) = q2(ni(:knon), :, nsrf)
318            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            call coef_diff_turb(nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
319            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
320            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                 yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
321         END IF                 ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
322              
323         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
324         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
325              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
326         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 y_flux_u(:knon))
327              ydelp, y_d_v, y_flux_v)            CALL clvent(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
328                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
329         ! pour le couplage                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
330         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_flux_v(:knon))
331         ytauy = y_flux_v(:, 1)  
332              CALL clqh(julien, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), &
333         ! FH modif sur le cdrag temperature                 mu0(ni(:knon)), yrugos(:knon), yrugoro(:knon), yu(:knon, 1), &
334         !$$$PB : déplace dans clcdrag                 yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), yt(:knon, :), &
335         !$$$      do i=1, knon                 yq(:knon, :), yts(:knon), ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), &
336         !$$$         ycoefh(i, 1)=ycoefm(i, 1)*0.8                 ydelp(:knon, :), yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), &
337         !$$$      enddo                 yqsurf(:knon), yrain_fall(:knon), ysnow_fall(:knon), &
338                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic(ni(:knon)), yagesno(:knon), &
339         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"                 y_d_t(:knon, :), y_d_q(:knon, :), y_d_ts(:knon), &
340         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&                 yz0_new(:knon), y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
341              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&                 y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving(:knon), &
342              yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&                 y_ffonte(:knon), y_run_off_lic_0(:knon), y_run_off_lic(:knon))
             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  
343    
344         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)  
              ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)  
              y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)  
              y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)  
              !§§§ 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  
345    
346         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            yrugm = 0.
347    
348         albe(:, nsrf) = 0.            IF (nsrf == is_oce) THEN
349         alblw(:, nsrf) = 0.               DO j = 1, knon
350         snow(:, nsrf) = 0.                  yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
351         qsurf(:, nsrf) = 0.                       / rg + 0.11 * 14E-6 &
352         rugos(:, nsrf) = 0.                       / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
353         fluxlat(:, nsrf) = 0.                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
354         DO j = 1, knon               END DO
           i = ni(j)  
           d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)  
           albe(i, nsrf) = yalb(j)  
           alblw(i, nsrf) = yalblw(j)  
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
355            END IF            END IF
           !IM cf JLD ??  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf==is_ter) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              qsol(i) = yqsol(j)  
           END DO  
        END IF  
        IF (nsrf==is_lic) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
           END DO  
        END IF  
        !$$$ PB ajout pour soil  
        ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)  
           END DO  
        END DO  
356    
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
357            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
358               d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)               DO j = 1, knon
359               d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  i = ni(j)
360               !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
361               !$$$         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)
362               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)
363               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)
364               !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)               END DO
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
365            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
366    
367         DO j = 1, knon            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
368            i = ni(j)            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
369            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
370            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
371            tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
372            qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
373            zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &            fsnow(:, nsrf) = 0.
374                 1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))            qsurf(:, nsrf) = 0.
375            tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
376            rugo1(j) = yrugos(j)            DO j = 1, knon
377            IF (nsrf==is_oce) THEN               i = ni(j)
378               rugo1(j) = rugos(i, nsrf)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
379                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
380                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
381                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
382                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
383                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
384                 IF (nsrf == is_oce) THEN
385                    rugmer(i) = yrugm(j)
386                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
387                 END IF
388                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
389                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
390                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
391                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
392                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
393                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j) * ypct(j)
394                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j) * ypct(j)
395              END DO
396              IF (nsrf == is_ter) THEN
397                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
398              else IF (nsrf == is_lic) THEN
399                 DO j = 1, knon
400                    i = ni(j)
401                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
402                    run_off_lic(i) = y_run_off_lic(j)
403                 END DO
404            END IF            END IF
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
405    
406            qairsol(j) = yqsurf(j)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
407         END DO            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
408    
409         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
410              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
411              yu10m, yustar)               DO k = 1, klev
412         !IM 081204 END                  d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
413                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
414         DO j = 1, knon                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
415            i = ni(j)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
416            t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               END DO
417            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)  
418    
419         END DO            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
420                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
421    
422         DO i = 1, knon            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
           y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)  
           y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)  
        END DO  
        CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &  
             y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &  
             ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           pblh(i, nsrf) = ypblh(j)  
           plcl(i, nsrf) = ylcl(j)  
           capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)  
           oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)  
           cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)  
           pblt(i, nsrf) = ypblt(j)  
           therm(i, nsrf) = ytherm(j)  
           trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
           trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
           trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
        END DO  
423    
424         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
           DO k = 1, klev + 1  
425               i = ni(j)               i = ni(j)
426               q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
427                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
428                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
429                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
430                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
431                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
432                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
433                 rugo1(j) = yrugos(j)
434                 IF (nsrf == is_oce) THEN
435                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
436                 END IF
437                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
438                 patm(j) = ypplay(j, 1)
439            END DO            END DO
440         END DO  
441         !IM "slab" ocean            CALL stdlevvar(nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), qair1, &
442         IF (nsrf==is_oce) THEN                 zgeo1, tairsol, yqsurf(:knon), rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
443                   yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
444    
445            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
446               i = ni(j)               i = ni(j)
447               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
448                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
449               ELSE  
450                  flux_o(i) = 0.               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
451               END IF                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
452                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
453                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
454            END DO            END DO
        END IF  
455    
456         IF (nsrf==is_sic) THEN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
457                   y_flux_q(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
458                   yq(:knon, :), ypblh(:knon), ycapcl, yoliqcl, ycteicl, ypblt, &
459                   ytherm, ylcl)
460    
461            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
462               i = ni(j)               i = ni(j)
463               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
464               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
465               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
466                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
467               ELSE               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
468                  flux_g(i) = 0.               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
469               END IF               therm(i, nsrf) = ytherm(j)
470            END DO            END DO
471    
472         END IF            IF (iflag_pbl >= 6) q2(ni(:knon), :, nsrf) = yq2(:knon, :)
473         !nsrf.EQ.is_sic                                                     else
474         IF (ocean=='slab  ') THEN            fsnow(:, nsrf) = 0.
475            IF (nsrf==is_oce) THEN         end IF if_knon
476               tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)      END DO loop_surface
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              !nsrf                                                        
           END IF  
           !OCEAN                                                        
        END IF  
     END DO  
477    
478      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
479      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
480        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
481        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
482    
483      rugos(:, is_oce) = rugmer      CALL histwrite_phy("run_off_lic", run_off_lic)
     pctsrf = pctsrf_new  
484    
485    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE pbl_surface
486    
487  end module clmain_m  end module pbl_surface_m

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