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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 47 by guez, Fri Jul 1 15:00:48 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 215 by guez, Tue Mar 28 12:46:28 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, jour, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, solsw, sollw, fder, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         rugos, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21        ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! de sol.
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25      ! des sous-fractions de sol.      ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
26        ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
     ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été  
     ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons  
     ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces  
     ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces  
     ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs  
     ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de  
     ! sous-surfaces).  
   
     ! 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)  
28    
29      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      use clqh_m, only: clqh
30      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      use clvent_m, only: clvent
     ! 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 calendar, ONLY : ymds2ju  
31      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
32      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
35      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
37      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
38      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
39      use histwrite_m, only: histwrite      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41      USE iniprint, ONLY : prt_level      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use time_phylmdz, only: itap
43      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      use ustarhb_m, only: ustarhb
44        use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
46    
47      REAL, INTENT (IN) :: dtime      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48      REAL date0  
49      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50      REAL t(klon, klev), q(klon, klev)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
     REAL, INTENT (IN):: 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)  
51    
52      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54      REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55      REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      INTEGER, INTENT(IN):: jour ! jour de l'annee en cours
56      ! jour de l'annee en cours                      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
57      INTEGER jour      REAL, INTENT(IN):: ftsol(klon, nbsrf) ! temp\'erature du sol (en K)
58      REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
59      ! taux CO2 atmosphere                          REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
60      REAL co2_ppm      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
61      LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
62      LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
63      LOGICAL ok_veget      ! soil temperature of surface fraction
64      CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
65      INTEGER npas, nexca      REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
66        ! column-density of water in soil, in kg m-2
67      REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
68      REAL ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
69      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
71      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
72      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
73      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
75    
76      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
77        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
78    
79      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
80      REAL fder(klon)      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
81    
82      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
83      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: fder(klon)
84      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, intent(inout):: rugos(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
85      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      real agesno(klon, nbsrf)
86        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
87    
88        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
89        ! d_t------output-R- le changement pour "t"
90        ! d_q------output-R- le changement pour "q"
91    
92        REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
93        ! changement pour "u" et "v"
94    
95      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_ts(klon, nbsrf) ! le changement pour ftsol
96      REAL zu1(klon)  
97        REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
98        ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
99        ! le bas) à la surface
100    
101        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
102        ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface
103    
104        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
105        ! tension du vent à la surface, en Pa
106    
107        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
108        real q2(klon, klev+1, nbsrf)
109    
110        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
111        ! dflux_t derive du flux sensible
112        ! dflux_q derive du flux latent
113        ! IM "slab" ocean
114    
115        REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
116        REAL, intent(out):: zu1(klon)
117      REAL zv1(klon)      REAL zv1(klon)
118        REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
119        REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
120    
121      !$$$ PB ajout pour soil      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
122      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
123      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
124      REAL cdmmax, cdhmax      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
125        REAL capcl(klon, nbsrf)
126        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
127        REAL cteicl(klon, nbsrf)
128        REAL pblt(klon, nbsrf)
129        ! pblT------- T au nveau HCL
130        REAL therm(klon, nbsrf)
131        REAL trmb1(klon, nbsrf)
132        ! trmb1-------deep_cape
133        REAL trmb2(klon, nbsrf)
134        ! trmb2--------inhibition
135        REAL trmb3(klon, nbsrf)
136        ! trmb3-------Point Omega
137        REAL plcl(klon, nbsrf)
138        REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
139        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
140        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
141        !           hauteur de neige, en kg/m2/s
142        REAL run_off_lic_0(klon)
143    
144      REAL ksta, ksta_ter      ! Local:
     LOGICAL ok_kzmin  
145    
146      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL ytsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
147    
148      EXTERNAL clqh, clvent, calbeta, cltrac      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
149        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
150        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
151    
152        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
153        real y_run_off_lic_0(klon)
154        REAL rugmer(klon)
155        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
156      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
157      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
158      REAL yalblw(klon)  
159      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL yu1(klon), yv1(klon)
160      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      ! On ajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
161      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      ! la premi\`ere couche.
162      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      
163      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
     REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
164    
165      REAL yfluxlat(klon)      real yqsol(klon)
166        ! column-density of water in soil, in kg m-2
167    
168        REAL yrain_f(klon)
169        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
170    
171        REAL ysnow_f(klon)
172        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
173    
174        REAL yfder(klon)
175        REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
176        REAL yfluxlat(klon)
177      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
178      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
179      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
180      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
181      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
182      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
183      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
184      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
185      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
186      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
187    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
188      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
189    
190      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
191      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
192      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev+1)
193      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev+1)
194      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev+1)
195    
196      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
# Line 224  contains Line 200  contains
200      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
201    
202      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
203      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
204      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
205    
206      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation
   
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
207    
208      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
209      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
210    
211      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)  
212      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
213      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
214      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 280  contains Line 219  contains
219      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
220      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
221      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
222      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
223      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
224      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 292  contains Line 230  contains
230      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
231      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
232    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
233      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
234    
235      ytherm = 0.      ytherm = 0.
236    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0., zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
237      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
238         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
239            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 353  contains Line 256  contains
256      zv1 = 0.      zv1 = 0.
257      ypct = 0.      ypct = 0.
258      yts = 0.      yts = 0.
     ysnow = 0.  
259      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
260      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
261      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
262      yfder = 0.      yfder = 0.
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
263      yrugos = 0.      yrugos = 0.
264      yu1 = 0.      yu1 = 0.
265      yv1 = 0.      yv1 = 0.
# Line 376  contains Line 271  contains
271      yv = 0.      yv = 0.
272      yt = 0.      yt = 0.
273      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
274      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
275      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
276      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
277      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
278      flux_t = 0.      flux_t = 0.
279      flux_q = 0.      flux_q = 0.
280      flux_u = 0.      flux_u = 0.
281      flux_v = 0.      flux_v = 0.
282        fluxlat = 0.
283      d_t = 0.      d_t = 0.
284      d_q = 0.      d_q = 0.
285      d_u = 0.      d_u = 0.
286      d_v = 0.      d_v = 0.
287      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
288    
289      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
290        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
291        ! (\`a affiner)
292    
293      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
294      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
295      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
296      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
297    
298      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
299         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
300           CALL interfoce_lim(jour, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
301        endif
302    
303        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
304    
305        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
306           ! Chercher les indices :
307         ni = 0         ni = 0
308         knon = 0         knon = 0
309         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
310            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
311            ! "potentielles"            ! "potentielles"
312            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
313               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 425  contains Line 315  contains
315            END IF            END IF
316         END DO         END DO
317    
318         ! 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  
319            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
320               i = ni(j)               i = ni(j)
321               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
322            END DO               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
323         ELSE               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
324            yqsol = 0.               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
325         END IF               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
326         !$$$ PB ajour pour soil               yrain_f(j) = rain_fall(i)
327         DO k = 1, nsoilmx               ysnow_f(j) = snow_f(i)
328            DO j = 1, knon               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
329               i = ni(j)               yfder(j) = fder(i)
330               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
331            END DO               yrugoro(j) = rugoro(i)
332         END DO               yu1(j) = u1lay(i)
333         DO k = 1, klev               yv1(j) = v1lay(i)
334            DO j = 1, knon               yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)
335               i = ni(j)               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
336               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
337               ypplay(j, k) = pplay(i, k)            END DO
338               ydelp(j, k) = delp(i, k)  
339               yu(j, k) = u(i, k)            ! For continent, copy soil water content
340               yv(j, k) = v(i, k)            IF (nsrf == is_ter) THEN
341               yt(j, k) = t(i, k)               yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
342               yq(j, k) = q(i, k)            ELSE
343            END DO               yqsol = 0.
344         END DO            END IF
345    
346              ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
347    
        ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        IF (iflag_pbl == 1) THEN  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
348            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
349               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
350                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
351                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
352                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
353                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
354                    yu(j, k) = u(i, k)
355                    yv(j, k) = v(i, k)
356                    yt(j, k) = t(i, k)
357                    yq(j, k) = q(i, k)
358               END DO               END DO
359            END DO            END DO
        END IF  
360    
361         ! on seuille ycoefm et ycoefh            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
362         IF (nsrf == is_oce) THEN            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts, yrugos, yu, &
363            DO j = 1, knon                 yv, yt, yq, yqsurf, coefm(:knon, :), coefh(:knon, :))
364               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
365               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
366            END DO               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
367         END IF               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
368              END IF
369    
370         IF (ok_kzmin) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
371            ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables            IF (nsrf == is_oce) THEN
372            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
373                 ycoefm0, ycoefh0)               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
374              END IF
375    
376            DO k = 1, klev            IF (ok_kzmin) THEN
377               DO i = 1, knon               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
378                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
379                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
380               END DO               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
381            END DO               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
382         END IF            END IF
383    
384         IF (iflag_pbl >= 3) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
385            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
386            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
387                 1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
388            DO k = 2, klev                    + ypplay(:knon, 1))) &
389               yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
390                    + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &               DO k = 2, klev
391                    / ypaprs(1:knon, k) &                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
392                    * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
393            END DO                       / ypaprs(1:knon, k) &
394            DO k = 1, klev                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
395               yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &               END DO
396                    / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))               DO k = 1, klev
397            END DO                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
398            yzlev(1:knon, 1) = 0.                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
399            yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)               END DO
400            DO k = 2, klev               yzlev(1:knon, 1) = 0.
401               yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
402            END DO                    - yzlay(:knon, klev - 1)
403            DO k = 1, klev + 1               DO k = 2, klev
404               DO j = 1, knon                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
405                  i = ni(j)               END DO
406                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)               DO k = 1, klev + 1
407                    DO j = 1, knon
408                       i = ni(j)
409                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
410                    END DO
411               END DO               END DO
           END DO  
412    
413            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
414            y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
415    
416            IF (prt_level>9) THEN               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
              PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
           END IF  
417    
418            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange               IF (iflag_pbl >= 11) THEN
419                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
420                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
421                         iflag_pbl)
422                 ELSE
423                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
424                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
425                 END IF
426    
427            IF (iflag_pbl >= 11) THEN               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
428               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
                   yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                   iflag_pbl)  
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                   y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
429            END IF            END IF
430    
431            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
432            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
433            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
434            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
435         END IF                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
436    
437         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
438         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, jour, firstcal, nsrf, ni(:knon), ytsoil(:knon, :), &
439              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 yqsol, mu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, coefh(:knon, :), yt, &
440         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads, yalb(:knon), &
441              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfder, yfluxlat(:knon), &
442                   pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
443         ! pour le couplage                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t, &
444         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
445    
446         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
447              yrugm = 0.
448              IF (nsrf == is_oce) THEN
449                 DO j = 1, knon
450                    yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &
451                         0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))
452                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
453                 END DO
454              END IF
455            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
456               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
457               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
458               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
459               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
              y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)  
              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)  
              y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
              y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
460            END DO            END DO
        END DO  
461    
462         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            DO k = 1, klev
463                 DO j = 1, knon
464                    i = ni(j)
465                    coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
466                    coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
467                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
468                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)
469                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
470                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
471                 END DO
472              END DO
473    
474         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
475         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
476         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
477         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
478         rugos(:, nsrf) = 0.  
479         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
480         DO j = 1, knon  
481            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
482            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
483            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
484            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            rugos(:, nsrf) = 0.
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf == is_ter) THEN  
485            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
486               i = ni(j)               i = ni(j)
487               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
488            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
489         END IF               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
490         IF (nsrf == is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
491                 rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
492                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
493                 IF (nsrf == is_oce) THEN
494                    rugmer(i) = yrugm(j)
495                    rugos(i, nsrf) = yrugm(j)
496                 END IF
497                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
498                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
499                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
500                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
501                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
502                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
503                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
504                 zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)
505                 zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
506              END DO
507              IF (nsrf == is_ter) THEN
508                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
509              else IF (nsrf == is_lic) THEN
510                 DO j = 1, knon
511                    i = ni(j)
512                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
513                 END DO
514              END IF
515    
516              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
517              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
518    
519            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
520               i = ni(j)               i = ni(j)
521               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
522                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
523                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
524                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
525                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
526                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
527                 END DO
528            END DO            END DO
529         END IF  
530         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
531         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
532            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
533               i = ni(j)               i = ni(j)
534               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
535            END DO               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
536         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
537                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
538                 zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &
539                      1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
540                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
541                 rugo1(j) = yrugos(j)
542                 IF (nsrf == is_oce) THEN
543                    rugo1(j) = rugos(i, nsrf)
544                 END IF
545                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
546                 patm(j) = ypplay(j, 1)
547    
548         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              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)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
549            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
   
        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 == is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
550    
551            qairsol(j) = yqsurf(j)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
552         END DO                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
553                   yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
554    
555         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
556              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
557              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
558                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
559    
560         END DO               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
561                 u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
562                 v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
563              END DO
564    
565         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
566            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
567            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
        END DO  
        CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &  
             y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &  
             ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           pblh(i, nsrf) = ypblh(j)  
           plcl(i, nsrf) = ylcl(j)  
           capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)  
           oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)  
           cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)  
           pblt(i, nsrf) = ypblt(j)  
           therm(i, nsrf) = ytherm(j)  
           trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
           trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
           trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
        END DO  
568    
        DO j = 1, knon  
           DO k = 1, klev + 1  
              i = ni(j)  
              q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
           END DO  
        END DO  
        !IM "slab" ocean  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
569            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
570               i = ni(j)               i = ni(j)
571               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
572                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
573               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
574                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
575               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
576                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
577                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
578                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
579                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
580                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
581            END DO            END DO
        END IF  
582    
        IF (nsrf == is_sic) THEN  
583            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
584               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
585               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
586               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
587                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               END DO
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
588            END DO            END DO
589           else
590         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
591         IF (ocean == 'slab  ') THEN         end IF if_knon
592            IF (nsrf == is_oce) THEN      END DO loop_surface
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
           END IF  
        END IF  
     END DO  
593    
594      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
   
595      rugos(:, is_oce) = rugmer      rugos(:, is_oce) = rugmer
596      pctsrf = pctsrf_new      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
597        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
598    
599        firstcal = .false.
600    
601    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
602    

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