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trunk/libf/phylmd/clmain.f revision 7 by guez, Mon Mar 31 12:24:17 2008 UTC trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 62 by guez, Thu Jul 26 14:37:37 2012 UTC
# Line 1  Line 1 
1        SUBROUTINE clmain(dtime,itap,date0,pctsrf,pctsrf_new,  module clmain_m
2       .                  t,q,u,v,  
3       .                  jour, rmu0, co2_ppm,    IMPLICIT NONE
4       .                  ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,  
5       .                  soil_model,cdmmax, cdhmax,  contains
6       .                  ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,qsol,  
7       .                  paprs,pplay,snow,qsurf,evap,albe,alblw,    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v, &
8       .                  fluxlat,         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts, &
9       .                  rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder,         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &
10       .                  rlon, rlat, cufi, cvfi, rugos,         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat, &
11       .                  debut, lafin, agesno,rugoro,         rain_fall, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi, &
12       .                  d_t,d_q,d_u,d_v,d_ts,         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, &
13       .                  flux_t,flux_q,flux_u,flux_v,cdragh,cdragm,         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
14       .                  q2,         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, &
15       .                  dflux_t,dflux_q,         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &
16       .                  zcoefh,zu1,zv1, t2m, q2m, u10m, v10m,         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)
17  cIM cf. AM : pbl  
18       .                  pblh,capCL,oliqCL,cteiCL,pblT,      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19
19       .                  therm,trmb1,trmb2,trmb3,plcl,      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
20       .                  fqcalving,ffonte, run_off_lic_0,      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
21  cIM "slab" ocean  
22       .                  flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
23        ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
24  !      ! ne tient pas compte de la différentiation des sous-fractions de
25  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/clmain.F,v 1.6 2005/11/16 14:47:19 lmdzadmin Exp $      ! sol.
26  !  
27  c      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent
28  c      ! dans la première couche, trois champs ont été créés : "zcoefh",
29  cAA REM:      ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenné les valeurs de ces trois
30  cAA-----      ! champs sur les quatre sous-surfaces du modèle.
31  cAA Tout ce qui a trait au traceurs est dans phytrac maintenant  
32  cAA pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      use calendar, ONLY: ymds2ju
33  cAA se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la differentiation      use clqh_m, only: clqh
34  cAA des sous-fraction de sol.      use clvent_m, only: clvent
35  cAA REM bis :      use coefkz_m, only: coefkz
36  cAA----------      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
37  cAA Pour pouvoir extraire les coefficient d'echanges et le vent      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level
38  cAA dans la premiere couche, 3 champs supplementaires ont ete crees      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
39  cAA zcoefh,zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenne les valeurs      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm
40  cAA de ces trois champs sur les 4 subsurfaces du modele. Dans l'avenir      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
41  cAA si les informations des subsurfaces doivent etre prises en compte      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
42  cAA il faudra sortir ces memes champs en leur ajoutant une dimension,      USE dynetat0_m, ONLY: day_ini
43  cAA c'est a dire nbsrf (nbre de subsurface).      USE gath_cpl, ONLY: gath2cpl
44        USE ioipsl      use hbtm_m, only: hbtm
45        USE interface_surf      USE histbeg_totreg_m, ONLY: histbeg_totreg
46        use dimens_m      USE histdef_m, ONLY: histdef
47        use indicesol      USE histend_m, ONLY: histend
48        use dimphy      USE histsync_m, ONLY: histsync
49        use dimsoil      use histwrite_m, only: histwrite
50        use temps      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
51        use iniprint      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
52        use YOMCST      USE temps, ONLY: annee_ref, itau_phy
53        use yoethf      use ustarhb_m, only: ustarhb
54        use fcttre      use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
55        use conf_phys_m      use yamada4_m, only: yamada4
56        use gath_cpl, only: gath2cpl  
57        IMPLICIT none      ! Arguments:
58  c======================================================================  
59  c Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
60  c Objet: interface de "couche limite" (diffusion verticale)      INTEGER, INTENT(IN):: itap ! numero du pas de temps
61  c Arguments:      REAL, INTENT(IN):: date0 ! jour initial
62  c dtime----input-R- interval du temps (secondes)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
63  c itap-----input-I- numero du pas de temps  
64  c date0----input-R- jour initial      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
65  c t--------input-R- temperature (K)      REAL, INTENT(out):: pctsrf_new(klon, nbsrf)
66  c q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
67  c u--------input-R- vitesse u      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
68  c v--------input-R- vitesse v      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
69  c ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
70  c paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
71  c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
72  c radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
73  c rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
74  c rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: rlon(klon)
75  c cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, INTENT(IN):: rlat(klon) ! latitude en degrés
76  c cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL cufi(klon), cvfi(klon)
77  c      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)
78  c d_t------output-R- le changement pour "t"      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)
79  c d_q------output-R- le changement pour "q"      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
80  c d_u------output-R- le changement pour "u"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
81  c d_v------output-R- le changement pour "v"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
82  c d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
83  c flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
84  c                    (orientation positive vers le bas)      ! changement pour "u" et "v"
85  c flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
86  c flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)
87  c flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)
88  c dflux_t derive du flux sensible      !                    (orientation positive vers le bas)
89  c dflux_q derive du flux latent      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)
90  cIM "slab" ocean      REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)
91  c flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')      ! dflux_t derive du flux sensible
92  c flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      ! dflux_q derive du flux latent
93  c tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin) ! uniqmnt pour slab      !IM "slab" ocean
94  c seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      REAL flux_o(klon), flux_g(klon)
95  ccc      !IM "slab" ocean
96  c ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')
97  c fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')
98  c           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)
99  cAA on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      REAL tslab(klon), ytslab(klon)
100  cAA la premiere couche      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)
101  cAA ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      ! uniqmnt pour slab
102  c itr--------input-I- nombre de traceurs      REAL seaice(klon), y_seaice(klon)
103  c tr---------input-R- q. de traceurs      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')
104  c flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
105  c d_tr-------output-R tendance de traceurs      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
106  cIM cf. AM : PBL      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
107  c trmb1-------deep_cape      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
108  c trmb2--------inhibition      !           hauteur de neige, en kg/m2/s
109  c trmb3-------Point Omega      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)
110  c Cape(klon)-------Cape du thermique  
111  c EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)
112  c ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal
113  c lcl------- Niveau de condensation      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal
114  c pblh------- HCL      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)
115  c pblT------- T au nveau HCL      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
116  c======================================================================      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
117  c$$$ PB ajout pour soil      ! taux CO2 atmosphere                    
118  c      REAL co2_ppm
119        REAL dtime      LOGICAL, INTENT(IN):: debut
120        real date0      LOGICAL, INTENT(IN):: lafin
121        integer, intent(in):: itap      LOGICAL ok_veget
122        REAL t(klon,klev), q(klon,klev)      CHARACTER(len=*), INTENT(IN):: ocean
123        REAL u(klon,klev), v(klon,klev)      INTEGER npas, nexca
124  cIM 230604 BAD  REAL radsol(klon) ???  
125        REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1)      REAL ts(klon, nbsrf)
126        real pplay(klon,klev)      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)
127        REAL, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL d_ts(klon, nbsrf)
128        real cufi(klon), cvfi(klon)      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"
129        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      REAL snow(klon, nbsrf)
130        REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
131        REAL flux_t(klon,klev, nbsrf), flux_q(klon,klev, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
132        REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)      REAL albe(klon, nbsrf)
133  cIM "slab" ocean      REAL alblw(klon, nbsrf)
134        REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
135        REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
136        REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
137        REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon), snow_f(klon)
138  cIM cf JLD      REAL fder(klon)
139        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
140        REAL fqcalving(klon,nbsrf), ffonte(klon,nbsrf)      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)
141        REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      REAL rugos(klon, nbsrf)
142        ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)
143        REAL flux_u(klon,klev, nbsrf), flux_v(klon,klev, nbsrf)  
144        REAL rugmer(klon), agesno(klon,nbsrf),rugoro(klon)      REAL zcoefh(klon, klev)
145        REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL zu1(klon)
146        integer jour            ! jour de l'annee en cours      REAL zv1(klon)
147        real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal  
148        REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      !$$$ PB ajout pour soil
149        LOGICAL, intent(in):: debut      LOGICAL, INTENT(IN):: soil_model
150        logical, intent(in):: lafin      !IM ajout seuils cdrm, cdrh
151        logical ok_veget      REAL cdmmax, cdhmax
152        character*6 ocean  
153        integer npas, nexca      REAL ksta, ksta_ter
154  c      LOGICAL ok_kzmin
155        REAL pctsrf(klon,nbsrf)  
156        REAL ts(klon,nbsrf)      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
157        REAL d_ts(klon,nbsrf)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
158        REAL snow(klon,nbsrf)      REAL qsol(klon)
159        REAL qsurf(klon,nbsrf)  
160        REAL evap(klon,nbsrf)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
161        REAL albe(klon,nbsrf)      REAL yalb(klon)
162        REAL alblw(klon,nbsrf)      REAL yalblw(klon)
163  c$$$ PB      REAL yu1(klon), yv1(klon)
164        REAL fluxlat(klon,nbsrf)      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
165  C      ! la premiere couche
166        real rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)
167        REAL fder(klon)      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)
168  cIM cf. JLD   REAL sollw(klon), solsw(klon), sollwdown(klon)      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)
169        REAL sollw(klon,nbsrf), solsw(klon,nbsrf), sollwdown(klon)      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)
170        REAL rugos(klon,nbsrf)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
171  C la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
172        REAL pctsrf_new(klon,nbsrf)      REAL yfluxlat(klon)
173  cAA  
174        REAL zcoefh(klon,klev)      REAL y_d_ts(klon)
175        REAL zu1(klon)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
176        REAL zv1(klon)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
177  cAA      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)
178  c$$$ PB ajout pour soil      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)
179        LOGICAL soil_model      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
180  cIM ajout seuils cdrm, cdrh      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
181        REAL cdmmax, cdhmax      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
182  cIM: 261103      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
183        REAL ksta, ksta_ter      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
184        LOGICAL ok_kzmin  
185  cIM: 261103      LOGICAL ok_nonloc
186        REAL ftsoil(klon,nsoilmx,nbsrf)      PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)
187        REAL ytsoil(klon,nsoilmx)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
188        REAL qsol(klon)  
189  c======================================================================      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
190        EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
191  c======================================================================      REAL ykmq(klon, klev+1)
192        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)
193        REAL yalb(klon)      REAL q2diag(klon, klev+1)
194        REAL yalblw(klon)  
195        REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
196        real ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL delp(klon, klev)
197        real yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      INTEGER i, k, nsrf
198        real ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
199        real yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      INTEGER ni(klon), knon, j
200        REAL yrugm(klon), yrads(klon),yrugoro(klon)  
201  c$$$ PB      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
202        REAL yfluxlat(klon)      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles
203  C      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
204        REAL y_d_ts(klon)  
205        REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.
206        REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)  
207        REAL y_flux_t(klon,klev), y_flux_q(klon,klev)      ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage
208        REAL y_flux_u(klon,klev), y_flux_v(klon,klev)  
209        REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      CHARACTER(80) cldebug
210        REAL ycoefh(klon,klev), ycoefm(klon,klev)      SAVE cldebug
211        REAL yu(klon,klev), yv(klon,klev)      CHARACTER(8) cl_surf(nbsrf)
212        REAL yt(klon,klev), yq(klon,klev)      SAVE cl_surf
213        REAL ypaprs(klon,klev+1), ypplay(klon,klev), ydelp(klon,klev)      INTEGER nhoridbg, nidbg
214  c      SAVE nhoridbg, nidbg
215        LOGICAL ok_nonloc      INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))
216        PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian
217        REAL ycoefm0(klon,klev), ycoefh0(klon,klev)      REAL tabindx(klon)
218        REAL debugtab(iim, jjm+1)
219  cIM 081204 hcl_Anne ? BEG      LOGICAL first_appel
220        real yzlay(klon,klev),yzlev(klon,klev+1),yteta(klon,klev)      SAVE first_appel
221        real ykmm(klon,klev+1),ykmn(klon,klev+1)      DATA first_appel/ .TRUE./
222        real ykmq(klon,klev+1)      LOGICAL:: debugindex = .FALSE.
223        real yq2(klon,klev+1),q2(klon,klev+1,nbsrf)      INTEGER idayref
224        real q2diag(klon,klev+1)      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
225  cIM 081204   real yustar(klon),y_cd_m(klon),y_cd_h(klon)      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
226  cIM 081204 hcl_Anne ? END  
227  c      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
228        REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL yustar(klon)
229        REAL delp(klon,klev)      ! -- LOOP
230        INTEGER i, k, nsrf      REAL yu10mx(klon)
231  cAA   INTEGER it      REAL yu10my(klon)
232        INTEGER ni(klon), knon, j      REAL ywindsp(klon)
233  c Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte      ! -- LOOP
234  c des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer  
235        REAL pctsrf_pot(klon,nbsrf)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
236              !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds
237  c======================================================================      ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)
238        REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL pblh(klon, nbsrf)
239  c======================================================================      ! pblh------- HCL
240  c      REAL plcl(klon, nbsrf)
241  c maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      REAL capcl(klon, nbsrf)
242  c      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
243        CHARACTER*80 cldebug      REAL cteicl(klon, nbsrf)
244        SAVE cldebug      REAL pblt(klon, nbsrf)
245        CHARACTER*8 cl_surf(nbsrf)      ! pblT------- T au nveau HCL
246        SAVE cl_surf      REAL therm(klon, nbsrf)
247        INTEGER nhoridbg, nidbg      REAL trmb1(klon, nbsrf)
248        SAVE nhoridbg, nidbg      ! trmb1-------deep_cape
249        INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))      REAL trmb2(klon, nbsrf)
250        REAL zx_lon(iim,jjm+1), zx_lat(iim,jjm+1), zjulian      ! trmb2--------inhibition
251        REAL tabindx(klon)      REAL trmb3(klon, nbsrf)
252        REAL debugtab(iim,jjm+1)      ! trmb3-------Point Omega
253        LOGICAL first_appel      REAL ypblh(klon)
254        SAVE first_appel      REAL ylcl(klon)
255        DATA first_appel/.true./      REAL ycapcl(klon)
256        LOGICAL debugindex      REAL yoliqcl(klon)
257        SAVE debugindex      REAL ycteicl(klon)
258        DATA debugindex/.false./      REAL ypblt(klon)
259        integer idayref      REAL ytherm(klon)
260        REAL t2m(klon,nbsrf), q2m(klon,nbsrf)      REAL ytrmb1(klon)
261        REAL u10m(klon,nbsrf), v10m(klon,nbsrf)      REAL ytrmb2(klon)
262  c      REAL ytrmb3(klon)
263        REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
264        REAL yustar(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
265  c -- LOOP      REAL psfce(klon), patm(klon)
266         REAL yu10mx(klon)  
267         REAL yu10my(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
268         REAL ywindsp(klon)      REAL rugo1(klon)
269  c -- LOOP  
270  c      ! utiliser un jeu de fonctions simples              
271        REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      LOGICAL zxli
272  cIM cf. AM : pbl, hbtm2 (Comme les autres diagnostics on cumule ds physic ce qui      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
273  c   permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
274        REAL pblh(klon,nbsrf)      REAL zt, zqs, zdelta, zcor
275        REAL plcl(klon,nbsrf)      REAL t_coup
276        REAL capCL(klon,nbsrf)      PARAMETER (t_coup=273.15)
277        REAL oliqCL(klon,nbsrf)  
278        REAL cteiCL(klon,nbsrf)      CHARACTER(len=20):: modname = 'clmain'
279        REAL pblT(klon,nbsrf)  
280        REAL therm(klon,nbsrf)      !------------------------------------------------------------
281        REAL trmb1(klon,nbsrf)  
282        REAL trmb2(klon,nbsrf)      ytherm = 0.
283        REAL trmb3(klon,nbsrf)  
284        REAL ypblh(klon)      IF (debugindex .AND. first_appel) THEN
285        REAL ylcl(klon)         first_appel = .FALSE.
286        REAL ycapCL(klon)  
287        REAL yoliqCL(klon)         ! initialisation sorties netcdf
288        REAL ycteiCL(klon)  
289        REAL ypblT(klon)         idayref = day_ini
290        REAL ytherm(klon)         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0., zjulian)
291        REAL ytrmb1(klon)         CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)
292        REAL ytrmb2(klon)         DO i = 1, iim
293        REAL ytrmb3(klon)            zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)
294        REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)            zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)
295  c     REAL ygamt(klon,2:klev) ! contre-gradient pour temperature         END DO
296  c     REAL ygamq(klon,2:klev) ! contre-gradient pour humidite         CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)
297        REAL uzon(klon), vmer(klon)         cldebug = 'sous_index'
298        REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)         CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &
299        REAL psfce(klon), patm(klon)              iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)
300  c         ! no vertical axis
301        REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)         cl_surf(1) = 'ter'
302        REAL rugo1(klon)         cl_surf(2) = 'lic'
303  c         cl_surf(3) = 'oce'
304        LOGICAL zxli ! utiliser un jeu de fonctions simples         cl_surf(4) = 'sic'
305        PARAMETER (zxli=.FALSE.)         DO nsrf = 1, nbsrf
306  c            CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &
307        REAL zt, zqs, zdelta, zcor                 nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)
308        REAL t_coup         END DO
309        PARAMETER(t_coup=273.15)         CALL histend(nidbg)
310  C         CALL histsync(nidbg)
311        character (len = 20) :: modname = 'clmain'      END IF
312        LOGICAL check  
313        PARAMETER (check=.false.)      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
314           DO i = 1, klon
315              delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
316  c initialisation Anne         END DO
317        ytherm(:) = 0.      END DO
318  C      DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche
319        if (check) THEN         zx_alf1 = 1.0
320            write(*,*) modname,'  klon=',klon         zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1
321  CC        call flush(6)         u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2
322        endif         v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2
323        IF (debugindex .and. first_appel) THEN      END DO
324            first_appel=.false.  
325  !      ! Initialization:
326  ! initialisation sorties netcdf      rugmer = 0.
327  !      cdragh = 0.
328            idayref = day_ini      cdragm = 0.
329            CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)      dflux_t = 0.
330            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlon,zx_lon)      dflux_q = 0.
331            DO i = 1, iim      zu1 = 0.
332              zx_lon(i,1) = rlon(i+1)      zv1 = 0.
333              zx_lon(i,jjm+1) = rlon(i+1)      ypct = 0.
334            ENDDO      yts = 0.
335            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlat,zx_lat)      ysnow = 0.
336            cldebug='sous_index'      yqsurf = 0.
337            CALL histbeg_totreg(cldebug, iim,zx_lon(:,1),jjm+1,      yalb = 0.
338       $        zx_lat(1,:),1,iim,1,jjm      yalblw = 0.
339       $        +1, itau_phy,zjulian,dtime,nhoridbg,nidbg)      yrain_f = 0.
340  ! no vertical axis      ysnow_f = 0.
341            cl_surf(1)='ter'      yfder = 0.
342            cl_surf(2)='lic'      ytaux = 0.
343            cl_surf(3)='oce'      ytauy = 0.
344            cl_surf(4)='sic'      ysolsw = 0.
345            DO nsrf=1,nbsrf      ysollw = 0.
346              CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf),cl_surf(nsrf), "-",iim,      ysollwdown = 0.
347       $          jjm+1,nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 32, "inst", dtime,dtime)      yrugos = 0.
348            END DO      yu1 = 0.
349            CALL histend(nidbg)      yv1 = 0.
350            CALL histsync(nidbg)      yrads = 0.
351        ENDIF      ypaprs = 0.
352                  ypplay = 0.
353        DO k = 1, klev   ! epaisseur de couche      ydelp = 0.
354        DO i = 1, klon      yu = 0.
355           delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1)      yv = 0.
356        ENDDO      yt = 0.
357        ENDDO      yq = 0.
358        DO i = 1, klon  ! vent de la premiere couche      pctsrf_new = 0.
359  ccc         zx_alf1 = (paprs(i,1)-pplay(i,2))/(pplay(i,1)-pplay(i,2))      y_flux_u = 0.
360           zx_alf1 = 1.0      y_flux_v = 0.
361           zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1      !$$ PB
362           u1lay(i) = u(i,1)*zx_alf1 + u(i,2)*zx_alf2      y_dflux_t = 0.
363           v1lay(i) = v(i,1)*zx_alf1 + v(i,2)*zx_alf2      y_dflux_q = 0.
364        ENDDO      ytsoil = 999999.
365  c      yrugoro = 0.
366  c initialisation:      ! -- LOOP
367  c      yu10mx = 0.
368        DO i = 1, klon      yu10my = 0.
369           rugmer(i) = 0.0      ywindsp = 0.
370           cdragh(i) = 0.0      ! -- LOOP
371           cdragm(i) = 0.0      d_ts = 0.
372           dflux_t(i) = 0.0      !§§§ PB
373           dflux_q(i) = 0.0      yfluxlat = 0.
374           zu1(i) = 0.0      flux_t = 0.
375           zv1(i) = 0.0      flux_q = 0.
376        ENDDO      flux_u = 0.
377        ypct = 0.0      flux_v = 0.
378        yts = 0.0      d_t = 0.
379        ysnow = 0.0      d_q = 0.
380        yqsurf = 0.0      d_u = 0.
381        yalb = 0.0      d_v = 0.
382        yalblw = 0.0      zcoefh = 0.
383        yrain_f = 0.0  
384        ysnow_f = 0.0      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
385        yfder = 0.0  
386        ytaux = 0.0      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on
387        ytauy = 0.0      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique
388        ysolsw = 0.0      ! (à affiner)
389        ysollw = 0.0  
390        ysollwdown = 0.0      pctsrf_pot = pctsrf
391        yrugos = 0.0      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
392        yu1 = 0.0      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
393        yv1 = 0.0  
394        yrads = 0.0      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
395        ypaprs = 0.0         ! Chercher les indices :
396        ypplay = 0.0         ni = 0
397        ydelp = 0.0         knon = 0
398        yu = 0.0         DO i = 1, klon
399        yv = 0.0            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces
400        yt = 0.0            ! "potentielles"
401        yq = 0.0            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
402        pctsrf_new = 0.0               knon = knon + 1
403        y_flux_u = 0.0               ni(knon) = i
404        y_flux_v = 0.0            END IF
405  C$$ PB         END DO
406        y_dflux_t = 0.0  
407        y_dflux_q = 0.0         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX
408        ytsoil = 999999.         IF (debugindex) THEN
409        yrugoro = 0.            tabindx = 0.
410  c -- LOOP            DO i = 1, knon
411        yu10mx = 0.0               tabindx(i) = real(i)
412        yu10my = 0.0            END DO
413        ywindsp = 0.0            debugtab = 0.
414  c -- LOOP            ndexbg = 0
415        DO nsrf = 1, nbsrf            CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)
416        DO i = 1, klon            CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)
417           d_ts(i,nsrf) = 0.0         END IF
418        ENDDO  
419        END DO         if_knon: IF (knon /= 0) then
420  C§§§ PB            DO j = 1, knon
421        yfluxlat=0.               i = ni(j)
422        flux_t = 0.               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
423        flux_q = 0.               yts(j) = ts(i, nsrf)
424        flux_u = 0.               ytslab(i) = tslab(i)
425        flux_v = 0.               ysnow(j) = snow(i, nsrf)
426        DO k = 1, klev               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
427        DO i = 1, klon               yalb(j) = albe(i, nsrf)
428           d_t(i,k) = 0.0               yalblw(j) = alblw(i, nsrf)
429           d_q(i,k) = 0.0               yrain_f(j) = rain_fall(i)
430  c$$$         flux_t(i,k) = 0.0               ysnow_f(j) = snow_f(i)
431  c$$$         flux_q(i,k) = 0.0               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
432           d_u(i,k) = 0.0               yfder(j) = fder(i)
433           d_v(i,k) = 0.0               ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)
434  c$$$         flux_u(i,k) = 0.0               ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)
435  c$$$         flux_v(i,k) = 0.0               ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)
436           zcoefh(i,k) = 0.0               ysollw(j) = sollw(i, nsrf)
437        ENDDO               ysollwdown(j) = sollwdown(i)
438        ENDDO               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
439  cAA      IF (itr.GE.1) THEN               yrugoro(j) = rugoro(i)
440  cAA      DO it = 1, itr               yu1(j) = u1lay(i)
441  cAA      DO k = 1, klev               yv1(j) = v1lay(i)
442  cAA      DO i = 1, klon               yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)
443  cAA         d_tr(i,k,it) = 0.0               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
444  cAA      ENDDO               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
445  cAA      ENDDO               yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)
446  cAA      ENDDO               yu10my(j) = v10m(i, nsrf)
447  cAA      ENDIF               ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))
448              END DO
449  c  
450  c Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:            ! IF bucket model for continent, copy soil water content
451  c            IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN
452  C Initialisation des "pourcentages potentiels". On considere ici qu'on               DO j = 1, knon
453  C peut avoir potentiellementdela glace sur tout le domaine oceanique                  i = ni(j)
454  C (a affiner)                  yqsol(j) = qsol(i)
455                 END DO
456        pctsrf_pot = pctsrf            ELSE
457        pctsrf_pot(:,is_oce) = 1. - zmasq(:)               yqsol = 0.
458        pctsrf_pot(:,is_sic) = 1. - zmasq(:)            END IF
459    
460        DO 99999 nsrf = 1, nbsrf            DO k = 1, nsoilmx
461                 DO j = 1, knon
462  c chercher les indices:                  i = ni(j)
463        DO j = 1, klon                  ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)
464           ni(j) = 0               END DO
465        ENDDO            END DO
466        knon = 0  
467        DO i = 1, klon            DO k = 1, klev
468                 DO j = 1, knon
469  C pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces "potentielles"                  i = ni(j)
470  C                    ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
471        IF (pctsrf_pot(i,nsrf).GT.epsfra) THEN                  ypplay(j, k) = pplay(i, k)
472           knon = knon + 1                  ydelp(j, k) = delp(i, k)
473           ni(knon) = i                  yu(j, k) = u(i, k)
474        ENDIF                  yv(j, k) = v(i, k)
475        ENDDO                  yt(j, k) = t(i, k)
476  c                  yq(j, k) = q(i, k)
477        if (check) THEN               END DO
478            write(*,*)'CLMAIN, nsrf, knon =',nsrf, knon            END DO
479  CC        call flush(6)  
480        endif            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
481  c            CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, &
482  c variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX                 yu, yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
483  c            IF (iflag_pbl == 1) THEN
484        IF (debugindex) THEN               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
485            tabindx(:)=0.               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
486  c          tabindx(1:knon)=(/FLOAT(i),i=1:knon/)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
487            DO i=1,knon            END IF
488              tabindx(1:knon)=FLOAT(i)  
489            END DO            ! on seuille coefm et coefh
490            debugtab(:,:)=0.            IF (nsrf == is_oce) THEN
491            ndexbg(:)=0               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
492            CALL gath2cpl(tabindx,debugtab,klon,knon,iim,jjm,ni)               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
493            CALL histwrite(nidbg,cl_surf(nsrf),itap,debugtab,iim*(jjm+1)            END IF
494       $        ,ndexbg)  
495        ENDIF            IF (ok_kzmin) THEN
496        IF (knon.EQ.0) GOTO 99999               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
497        DO j = 1, knon               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
498        i = ni(j)                    coefm(:, 1), ycoefm0, ycoefh0)
499          ypct(j) = pctsrf(i,nsrf)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
500          yts(j) = ts(i,nsrf)               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
501  cIM "slab" ocean             END IF
502  c        PRINT *, 'tslab = ', i, tslab(i)  
503          ytslab(i) = tslab(i)            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
504  c               ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et
505          ysnow(j) = snow(i,nsrf)               ! Frédéric Hourdin
506          yqsurf(j) = qsurf(i,nsrf)               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
507          yalb(j) = albe(i,nsrf)                    + ypplay(:knon, 1))) &
508          yalblw(j) = alblw(i,nsrf)                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
509          yrain_f(j) = rain_f(i)               DO k = 2, klev
510          ysnow_f(j) = snow_f(i)                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
511          yagesno(j) = agesno(i,nsrf)                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
512          yfder(j) = fder(i)                       / ypaprs(1:knon, k) &
513          ytaux(j) = flux_u(i,1,nsrf)                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
514          ytauy(j) = flux_v(i,1,nsrf)               END DO
515          ysolsw(j) = solsw(i,nsrf)               DO k = 1, klev
516          ysollw(j) = sollw(i,nsrf)                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
517          ysollwdown(j) = sollwdown(i)                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
518          yrugos(j) = rugos(i,nsrf)               END DO
519          yrugoro(j) = rugoro(i)               yzlev(1:knon, 1) = 0.
520          yu1(j) = u1lay(i)               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
521          yv1(j) = v1lay(i)                    - yzlay(:knon, klev - 1)
522          yrads(j) =  ysolsw(j)+ ysollw(j)               DO k = 2, klev
523          ypaprs(j,klev+1) = paprs(i,klev+1)                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
524          y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               END DO
525  c -- LOOP               DO k = 1, klev + 1
526         yu10mx(j) = u10m(i,nsrf)                  DO j = 1, knon
527         yu10my(j) = v10m(i,nsrf)                     i = ni(j)
528         ywindsp(j) = SQRT(yu10mx(j)*yu10mx(j) + yu10my(j)*yu10my(j) )                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
529  c -- LOOP                  END DO
530        END DO               END DO
531  C  
532  C     IF bucket model for continent, copy soil water content               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
533        IF ( nsrf .eq. is_ter .and. .not. ok_veget ) THEN  
534                 IF (prt_level > 9) THEN
535                    PRINT *, 'USTAR = ', yustar
536                 END IF
537    
538                 ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange
539    
540                 IF (iflag_pbl >= 11) THEN
541                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &
542                         yu, yv, yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, &
543                         yustar, iflag_pbl)
544                 ELSE
545                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
546                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
547                 END IF
548    
549                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
550                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
551              END IF
552    
553              ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
554              CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &
555                   ydelp, y_d_u, y_flux_u)
556              CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &
557                   ydelp, y_d_v, y_flux_v)
558    
559              ! pour le couplage
560              ytaux = y_flux_u(:, 1)
561              ytauy = y_flux_v(:, 1)
562    
563              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
564              CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat, &
565                   cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil, &
566                   yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos, &
567                   yrugoro, yu1, yv1, coefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay, &
568                   ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
569                   yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw, &
570                   yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts, &
571                   yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q, &
572                   y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g, &
573                   ytslab, y_seaice)
574    
575              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
576              yrugm = 0.
577              IF (nsrf == is_oce) THEN
578                 DO j = 1, knon
579                    yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &
580                         0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))
581                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
582                 END DO
583              END IF
584              DO j = 1, knon
585                 y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
586                 y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
587                 yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
588                 yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
589              END DO
590    
591              DO k = 1, klev
592                 DO j = 1, knon
593                    i = ni(j)
594                    coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
595                    coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
596                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
597                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)
598                    flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)
599                    flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)
600                    flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)
601                    flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)
602                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
603                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
604                 END DO
605              END DO
606    
607              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)
608    
609              albe(:, nsrf) = 0.
610              alblw(:, nsrf) = 0.
611              snow(:, nsrf) = 0.
612              qsurf(:, nsrf) = 0.
613              rugos(:, nsrf) = 0.
614              fluxlat(:, nsrf) = 0.
615              DO j = 1, knon
616                 i = ni(j)
617                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
618                 albe(i, nsrf) = yalb(j)
619                 alblw(i, nsrf) = yalblw(j)
620                 snow(i, nsrf) = ysnow(j)
621                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
622                 rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
623                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
624                 IF (nsrf == is_oce) THEN
625                    rugmer(i) = yrugm(j)
626                    rugos(i, nsrf) = yrugm(j)
627                 END IF
628                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
629                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
630                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
631                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
632                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
633                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
634                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
635                 zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)
636                 zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
637              END DO
638              IF (nsrf == is_ter) THEN
639                 DO j = 1, knon
640                    i = ni(j)
641                    qsol(i) = yqsol(j)
642                 END DO
643              END IF
644              IF (nsrf == is_lic) THEN
645                 DO j = 1, knon
646                    i = ni(j)
647                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
648                 END DO
649              END IF
650              !$$$ PB ajout pour soil
651              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
652              DO k = 1, nsoilmx
653                 DO j = 1, knon
654                    i = ni(j)
655                    ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)
656                 END DO
657              END DO
658    
659              DO j = 1, knon
660                 i = ni(j)
661                 DO k = 1, klev
662                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
663                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
664                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
665                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
666                    zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + coefh(j, k)
667                 END DO
668              END DO
669    
670              !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
671    
672            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
673              i = ni(j)               i = ni(j)
674              yqsol(j) = qsol(i)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
675                 vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
676                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
677                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
678                 zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &
679                      1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
680                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
681                 rugo1(j) = yrugos(j)
682                 IF (nsrf == is_oce) THEN
683                    rugo1(j) = rugos(i, nsrf)
684                 END IF
685                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
686                 patm(j) = ypplay(j, 1)
687    
688                 qairsol(j) = yqsurf(j)
689              END DO
690    
691              CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
692                   zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
693                   yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
694    
695              DO j = 1, knon
696                 i = ni(j)
697                 t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
698                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
699    
700                 ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
701                 u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
702                 v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
703    
704            END DO            END DO
       ELSE  
           yqsol(:)=0.  
       ENDIF  
 c$$$ PB ajour pour soil  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ytsoil(j,k) = ftsoil(i,k,nsrf)  
         END DO    
       END DO  
       DO k = 1, klev  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypaprs(j,k) = paprs(i,k)  
         ypplay(j,k) = pplay(i,k)  
         ydelp(j,k) = delp(i,k)  
         yu(j,k) = u(i,k)  
         yv(j,k) = v(i,k)  
         yt(j,k) = t(i,k)  
         yq(j,k) = q(i,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 c calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
       CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,  
 cIM 261103  
      .     ksta, ksta_ter,  
 cIM 261103  
      .            yts, yrugos, yu, yv, yt, yq,  
      .            yqsurf,  
      .            ycoefm, ycoefh)  
 cIM 081204 BEG  
 cCR test  
       if (iflag_pbl.eq.1) then  
 cIM 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))  
         ENDDO  
         ENDDO  
       endif  
 c  
 cIM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
       if (nsrf.eq.is_oce) then  
          do j=1,knon  
 c           ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),1.1E-3)  
             ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),cdmmax)  
 c           ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),1.1E-3)  
             ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),cdhmax)  
          enddo  
       endif  
   
 c  
 cIM: 261103  
       if (ok_kzmin) THEN  
 cIM cf FH: 201103 BEG  
 c   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
       call coefkzmin(knon,ypaprs,ypplay,yu,yv,yt,yq,ycoefm  
      .   ,ycoefm0,ycoefh0)  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm(2:klon-1,2), 'KZ         ')  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm0(2:klon-1,2),'KZMIN      ')  
   
        if ( 1.eq.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))  
        ENDDO  
        ENDDO  
        endif  
 cIM cf FH: 201103 END  
       endif !ok_kzmin  
 cIM: 261103  
   
   
       IF (iflag_pbl.ge.3) then  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c MELLOR ET YAMADA adapte a Mars Richard Fournier et Frederic Hourdin  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
          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  
          enddo  
          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))  
          enddo  
          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))  
          enddo  
          DO k = 1, klev+1  
             DO j = 1, knon  
                i = ni(j)  
                yq2(j,k)=q2(i,k,nsrf)  
             enddo  
          enddo  
   
   
 c   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats  
 c  du papier sur les thermiques.  
          if (1.eq.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)  
          endif  
          call ustarhb(knon,yu,yv,y_cd_m, yustar)  
   
         if (prt_level > 9) THEN  
           WRITE(lunout,*)'USTAR = ',yustar  
         ENDIF  
   
 c   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
          if (iflag_pbl.ge.11) then  
             call vdif_kcay(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,q2diag,ykmm,ykmn,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          else  
             call yamada4(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,ykmm,ykmn,ykmq,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          endif  
   
          ycoefm(1:knon,1)=y_cd_m(1:knon)  
          ycoefh(1:knon,1)=y_cd_h(1:knon)  
          ycoefm(1:knon,2:klev)=ykmm(1:knon,2:klev)  
          ycoefh(1:knon,2:klev)=ykmn(1:knon,2:klev)  
   
   
       ENDIF  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yu,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_u,y_flux_u)  
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yv,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_v,y_flux_v)  
   
 c pour le couplage  
       ytaux = y_flux_u(:,1)  
       ytauy = y_flux_v(:,1)  
   
 c FH modif sur le cdrag temperature  
 c$$$PB : déplace dans clcdrag  
 c$$$      do i=1,knon  
 c$$$         ycoefh(i,1)=ycoefm(i,1)*0.8  
 c$$$      enddo  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion de "q" et de "h"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
       CALL clqh(dtime, itap, date0,jour, debut,lafin,  
      e          rlon, rlat, cufi, cvfi,  
      e          knon, nsrf, ni, pctsrf,  
      e          soil_model, ytsoil,yqsol,  
      e          ok_veget, ocean, npas, nexca,  
      e          rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro,  
      e          yu1, yv1, ycoefh,  
      e          yt,yq,yts,ypaprs,ypplay,  
      e          ydelp,yrads,yalb, yalblw, ysnow, yqsurf,  
      e          yrain_f, ysnow_f, yfder, ytaux, ytauy,  
 c -- LOOP  
      e          ywindsp,  
 c -- LOOP  
 c$$$     e          ysollw, ysolsw,  
      e          ysollw, ysollwdown, ysolsw,yfluxlat,  
      s          pctsrf_new, yagesno,  
      s          y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new,  
      s          y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,  
      s          y_fqcalving,y_ffonte,y_run_off_lic_0,  
 cIM "slab" ocean  
      s          y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)  
 c  
 c calculer la longueur de rugosite sur ocean  
       yrugm=0.  
       IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
       DO j = 1, knon  
          yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2)/RG  
      $      +  0.11*14e-6 / sqrt(ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
          yrugm(j) = MAX(1.5e-05,yrugm(j))  
       ENDDO  
       ENDIF  
       DO j = 1, knon  
          y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)  
          y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)  
          yu1(j) = yu1(j) *  ypct(j)  
          yv1(j) = yv1(j) *  ypct(j)  
       ENDDO  
 c  
       DO k = 1, klev  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ycoefh(j,k) = ycoefh(j,k) * ypct(j)  
           ycoefm(j,k) = ycoefm(j,k) * ypct(j)  
           y_d_t(j,k) = y_d_t(j,k) * ypct(j)  
           y_d_q(j,k) = y_d_q(j,k) * ypct(j)  
 C§§§ PB  
           flux_t(i,k,nsrf) = y_flux_t(j,k)  
           flux_q(i,k,nsrf) = y_flux_q(j,k)  
           flux_u(i,k,nsrf) = y_flux_u(j,k)  
           flux_v(i,k,nsrf) = y_flux_v(j,k)  
 c$$$ PB        y_flux_t(j,k) = y_flux_t(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_q(j,k) = y_flux_q(j,k) * ypct(j)  
           y_d_u(j,k) = y_d_u(j,k) * ypct(j)  
           y_d_v(j,k) = y_d_v(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_u(j,k) = y_flux_u(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_v(j,k) = y_flux_v(j,k) * ypct(j)  
         ENDDO  
       ENDDO  
   
   
       evap(:,nsrf) = - flux_q(:,1,nsrf)  
 c  
       albe(:, nsrf) = 0.  
       alblw(:, nsrf) = 0.  
       snow(:, nsrf) = 0.  
       qsurf(:, nsrf) = 0.  
       rugos(:, nsrf) = 0.  
       fluxlat(:,nsrf) = 0.  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          d_ts(i,nsrf) = y_d_ts(j)  
          albe(i,nsrf) = yalb(j)  
          alblw(i,nsrf) = yalblw(j)  
          snow(i,nsrf) = ysnow(j)  
          qsurf(i,nsrf) = yqsurf(j)  
          rugos(i,nsrf) = yz0_new(j)  
          fluxlat(i,nsrf) = yfluxlat(j)  
 c$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
          IF (nsrf .EQ. is_oce) then  
            rugmer(i) = yrugm(j)  
            rugos(i,nsrf) = yrugm(j)  
          endif    
 cIM cf JLD ??  
          agesno(i,nsrf) = yagesno(j)  
          fqcalving(i,nsrf) = y_fqcalving(j)          
          ffonte(i,nsrf) = y_ffonte(j)          
          cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j,1)  
          cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j,1)  
          dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
          dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
          zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
          zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
       END DO  
       IF ( nsrf .eq. is_ter ) THEN  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          qsol(i) = yqsol(j)  
       END DO  
       END IF  
       IF ( nsrf .eq. is_lic ) THEN  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
         END DO  
       END IF  
 c$$$ 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  
 c  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
       DO k = 1, klev  
          d_t(i,k) = d_t(i,k) + y_d_t(j,k)  
          d_q(i,k) = d_q(i,k) + y_d_q(j,k)  
 c$$$ PB        flux_t(i,k) = flux_t(i,k) + y_flux_t(j,k)  
 c$$$         flux_q(i,k) = flux_q(i,k) + y_flux_q(j,k)  
          d_u(i,k) = d_u(i,k) + y_d_u(j,k)  
          d_v(i,k) = d_v(i,k) + y_d_v(j,k)  
 c$$$  PB       flux_u(i,k) = flux_u(i,k) + y_flux_u(j,k)  
 c$$$         flux_v(i,k) = flux_v(i,k) + y_flux_v(j,k)  
          zcoefh(i,k) = zcoefh(i,k) + ycoefh(j,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 ccc diagnostic t,q a 2m et u, v a 10m  
 c  
       DO j=1, knon  
         i = ni(j)  
         uzon(j) = yu(j,1) + y_d_u(j,1)  
         vmer(j) = yv(j,1) + y_d_v(j,1)  
         tair1(j) = yt(j,1) + y_d_t(j,1)  
         qair1(j) = yq(j,1) + y_d_q(j,1)  
         zgeo1(j) = RD * tair1(j) / (0.5*(ypaprs(j,1)+ypplay(j,1)))  
      &                   * (ypaprs(j,1)-ypplay(j,1))  
         tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
         rugo1(j) = yrugos(j)  
         IF(nsrf.EQ.is_oce) THEN  
          rugo1(j) = rugos(i,nsrf)  
         ENDIF  
         psfce(j)=ypaprs(j,1)  
         patm(j)=ypplay(j,1)  
 c  
         qairsol(j) = yqsurf(j)  
       ENDDO  
 c  
       CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli,  
      &               uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1,  
      &               tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm,  
 cIM  &               yt2m, yq2m, yu10m)  
      &               yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)  
 cIM 081204 END  
 c  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        t2m(i,nsrf)=yt2m(j)  
   
 c  
        q2m(i,nsrf)=yq2m(j)  
 c  
 c 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)  
 c  
       ENDDO  
 c  
 cIM cf AM : pbl, HBTM  
       DO i = 1, knon  
          y_cd_h(i) = ycoefh(i,1)  
          y_cd_m(i) = ycoefm(i,1)  
       ENDDO  
 c     print*,'appel hbtm2'  
       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)  
 c     print*,'fin hbtm2'  
 c  
       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)  
       ENDDO  
 c  
   
       do j=1,knon  
          do k=1,klev+1  
          i=ni(j)  
          q2(i,k,nsrf)=yq2(j,k)  
          enddo  
       enddo  
 cIM "slab" ocean  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  '.OR.OCEAN.EQ.'force ') THEN  
        IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
         DO j = 1, knon  
 c on projette sur la grille globale  
          i = ni(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_oce).GT.epsfra) THEN  
           flux_o(i) = y_flux_o(j)  
          ELSE  
           flux_o(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF  
 c  
        IF (nsrf.EQ.is_sic) THEN  
         DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
 cIM 230604 on pondere lorsque l'on fait le bilan au sol :  flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_sic).GT.epsfra) THEN  
           flux_g(i) = y_flux_g(j)  
          ELSE  
           flux_g(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF !nsrf.EQ.is_sic  
       ENDIF !OCEAN  
 c  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  ') THEN  
        IF(nsrf.EQ.is_oce) then  
         tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
         seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
        ENDIF !nsrf  
       ENDIF !OCEAN  
 99999 CONTINUE  
 C  
 C On utilise les nouvelles surfaces  
 C A rajouter: conservation de l'albedo  
 C  
       rugos(:,is_oce) = rugmer  
       pctsrf = pctsrf_new  
705    
706        RETURN            CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &
707        END                 y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &
708                   ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
709    
710              DO j = 1, knon
711                 i = ni(j)
712                 pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
713                 plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
714                 capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
715                 oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
716                 cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
717                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
718                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
719                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
720                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
721                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
722              END DO
723    
724              DO j = 1, knon
725                 DO k = 1, klev + 1
726                    i = ni(j)
727                    q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
728                 END DO
729              END DO
730              !IM "slab" ocean
731              IF (nsrf == is_oce) THEN
732                 DO j = 1, knon
733                    ! on projette sur la grille globale
734                    i = ni(j)
735                    IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN
736                       flux_o(i) = y_flux_o(j)
737                    ELSE
738                       flux_o(i) = 0.
739                    END IF
740                 END DO
741              END IF
742    
743              IF (nsrf == is_sic) THEN
744                 DO j = 1, knon
745                    i = ni(j)
746                    ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :
747                    IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN
748                       flux_g(i) = y_flux_g(j)
749                    ELSE
750                       flux_g(i) = 0.
751                    END IF
752                 END DO
753    
754              END IF
755              IF (ocean == 'slab  ') THEN
756                 IF (nsrf == is_oce) THEN
757                    tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)
758                    seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)
759                 END IF
760              END IF
761           end IF if_knon
762        END DO loop_surface
763    
764        ! On utilise les nouvelles surfaces
765    
766        rugos(:, is_oce) = rugmer
767        pctsrf = pctsrf_new
768    
769      END SUBROUTINE clmain
770    
771    end module clmain_m

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