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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 236 by guez, Thu Nov 9 12:47:25 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! 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.
     ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
     ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation  
     ! des sous-fractions de sol.  
   
     ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent  
     ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été  
     ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons  
     ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces  
     ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces  
     ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs  
     ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de  
     ! sous-surfaces).  
   
     ! 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)  
23    
24      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      use clqh_m, only: clqh
25      ! 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  
26      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      use coefkz2_m, only: coefkz2
29      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32      USE dynetat0_m, ONLY : day_ini      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
33      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
34      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35      use histwrite_m, only: histwrite      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37      USE iniprint, ONLY : prt_level      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
38      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use time_phylmdz, only: itap
39      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      use ustarhb_m, only: ustarhb
40      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
41    
42      REAL, INTENT (IN) :: dtime      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43      REAL date0  
44      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45      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)  
46    
47      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      ! jour de l'annee en cours                      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52      INTEGER jour      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53      REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54      ! taux CO2 atmosphere                          REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55      REAL co2_ppm      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56      LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
57      LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58      LOGICAL ok_veget      ! soil temperature of surface fraction
59      CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
60      INTEGER npas, nexca      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61        ! column-density of water in soil, in kg m-2
62      REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
63      REAL ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
67      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
68      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70    
71      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75      REAL fder(klon)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      real agesno(klon, nbsrf)
80      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
82      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83      REAL zu1(klon)      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84      REAL zv1(klon)      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85    
86      !$$$ PB ajout pour soil      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! changement pour "u" et "v"
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
88    
89      REAL ksta, ksta_ter      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
     LOGICAL ok_kzmin  
90    
91      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93      REAL qsol(klon)      ! le bas) à la surface
94    
95        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97    
98        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
100    
101        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105        ! dflux_t derive du flux sensible
106        ! dflux_q derive du flux latent
107        ! IM "slab" ocean
108    
109        REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
110        ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111        ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112        ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113    
114        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115    
116        REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117        ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118    
119        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123        REAL capcl(klon, nbsrf)
124        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL therm(klon, nbsrf)
128        REAL trmb1(klon, nbsrf)
129        ! trmb1-------deep_cape
130        REAL trmb2(klon, nbsrf)
131        ! trmb2--------inhibition
132        REAL trmb3(klon, nbsrf)
133        ! trmb3-------Point Omega
134        REAL plcl(klon, nbsrf)
135        REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138        !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139        REAL run_off_lic_0(klon)
140    
141      EXTERNAL clqh, clvent, calbeta, cltrac      ! Local:
142    
143        LOGICAL:: firstcal = .true.
144    
145        ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
148    
149        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150        real y_run_off_lic_0(klon)
151        REAL rugmer(klon)
152        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
153      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
155      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
156      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
157      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
158      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
159      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
160      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
161      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
162      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
163      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
164      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
165      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
166      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
167      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
168      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
169      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
170      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
   
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
171      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
172        REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
173      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
174      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
175      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
176      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
177      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
178      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
179    
180      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
181      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
182      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
183    
184      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
185        REAL ustar(klon)
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
   
     REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)  
     REAL yustar(klon)  
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
186    
187      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
     !IM cf. AM : pbl, hbtm (Comme les autres diagnostics on cumule ds  
     ! physiq ce qui permet de sortir les grdeurs par sous surface)  
     REAL pblh(klon, nbsrf)  
     REAL plcl(klon, nbsrf)  
     REAL capcl(klon, nbsrf)  
     REAL oliqcl(klon, nbsrf)  
     REAL cteicl(klon, nbsrf)  
     REAL pblt(klon, nbsrf)  
     REAL therm(klon, nbsrf)  
     REAL trmb1(klon, nbsrf)  
     REAL trmb2(klon, nbsrf)  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)  
188      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
189      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
190      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 280  contains Line 195  contains
195      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
196      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
197      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
198      REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
199      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
200      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
201    
202      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
203      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
204    
     ! utiliser un jeu de fonctions simples                
     LOGICAL zxli  
     PARAMETER (zxli=.FALSE.)  
   
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
205      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
206    
207      ytherm = 0.      ytherm = 0.
208    
     IF (debugindex .AND. first_appel) THEN  
        first_appel = .FALSE.  
   
        ! initialisation sorties netcdf  
   
        idayref = day_ini  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0., zjulian)  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlon, zx_lon)  
        DO i = 1, iim  
           zx_lon(i, 1) = rlon(i+1)  
           zx_lon(i, jjm+1) = rlon(i+1)  
        END DO  
        CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, rlat, zx_lat)  
        cldebug = 'sous_index'  
        CALL histbeg_totreg(cldebug, zx_lon(:, 1), zx_lat(1, :), 1, &  
             iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, dtime, nhoridbg, nidbg)  
        ! no vertical axis  
        cl_surf(1) = 'ter'  
        cl_surf(2) = 'lic'  
        cl_surf(3) = 'oce'  
        cl_surf(4) = 'sic'  
        DO nsrf = 1, nbsrf  
           CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf), cl_surf(nsrf), '-', iim, jjm+1, &  
                nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 'inst', dtime, dtime)  
        END DO  
        CALL histend(nidbg)  
        CALL histsync(nidbg)  
     END IF  
   
209      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
210         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
211            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
212         END DO         END DO
213      END DO      END DO
     DO i = 1, klon ! vent de la premiere couche  
        zx_alf1 = 1.0  
        zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1  
        u1lay(i) = u(i, 1)*zx_alf1 + u(i, 2)*zx_alf2  
        v1lay(i) = v(i, 1)*zx_alf1 + v(i, 2)*zx_alf2  
     END DO  
214    
215      ! Initialization:      ! Initialization:
216      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 349  contains Line 218  contains
218      cdragm = 0.      cdragm = 0.
219      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
220      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
221      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
222      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
223      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
224      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
225      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
226      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
227      ypplay = 0.      ypplay = 0.
228      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 376  contains Line 230  contains
230      yv = 0.      yv = 0.
231      yt = 0.      yt = 0.
232      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
233      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
234      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
235      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
236      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
237      flux_t = 0.      flux_t = 0.
238      flux_q = 0.      flux_q = 0.
239      flux_u = 0.      flux_u = 0.
240      flux_v = 0.      flux_v = 0.
241        fluxlat = 0.
242      d_t = 0.      d_t = 0.
243      d_q = 0.      d_q = 0.
244      d_u = 0.      d_u = 0.
245      d_v = 0.      d_v = 0.
246      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
247    
248      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
249      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
250      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
251    
252      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
253        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
254      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
255      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
256    
257      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
258         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
259           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
260        endif
261    
262        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
263    
264        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
265           ! Chercher les indices :
266         ni = 0         ni = 0
267         knon = 0         knon = 0
268         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
269            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
270            ! "potentielles"            ! "potentielles"
271            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
272               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 425  contains Line 274  contains
274            END IF            END IF
275         END DO         END DO
276    
277         ! variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX         if_knon: IF (knon /= 0) then
        IF (debugindex) THEN  
           tabindx = 0.  
           DO i = 1, knon  
              tabindx(i) = real(i)  
           END DO  
           debugtab = 0.  
           ndexbg = 0  
           CALL gath2cpl(tabindx, debugtab, klon, knon, iim, jjm, ni)  
           CALL histwrite(nidbg, cl_surf(nsrf), itap, debugtab)  
        END IF  
   
        IF (knon == 0) CYCLE  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)  
           yts(j) = ts(i, nsrf)  
           ytslab(i) = tslab(i)  
           ysnow(j) = snow(i, nsrf)  
           yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)  
           yalb(j) = albe(i, nsrf)  
           yalblw(j) = alblw(i, nsrf)  
           yrain_f(j) = rain_f(i)  
           ysnow_f(j) = snow_f(i)  
           yagesno(j) = agesno(i, nsrf)  
           yfder(j) = fder(i)  
           ytaux(j) = flux_u(i, 1, nsrf)  
           ytauy(j) = flux_v(i, 1, nsrf)  
           ysolsw(j) = solsw(i, nsrf)  
           ysollw(j) = sollw(i, nsrf)  
           ysollwdown(j) = sollwdown(i)  
           yrugos(j) = rugos(i, nsrf)  
           yrugoro(j) = rugoro(i)  
           yu1(j) = u1lay(i)  
           yv1(j) = v1lay(i)  
           yrads(j) = ysolsw(j) + ysollw(j)  
           ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)  
           y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)  
           yu10mx(j) = u10m(i, nsrf)  
           yu10my(j) = v10m(i, nsrf)  
           ywindsp(j) = sqrt(yu10mx(j)*yu10mx(j)+yu10my(j)*yu10my(j))  
        END DO  
   
        ! IF bucket model for continent, copy soil water content  
        IF (nsrf == is_ter .AND. .NOT. ok_veget) THEN  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              yqsol(j) = qsol(i)  
           END DO  
        ELSE  
           yqsol = 0.  
        END IF  
        !$$$ PB ajour pour soil  
        DO k = 1, nsoilmx  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
        DO k = 1, klev  
278            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
279               i = ni(j)               i = ni(j)
280               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
281               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
282               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
283               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
284               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
285               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
286               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
287                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
288                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
289                 yrugoro(j) = rugoro(i)
290                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
291                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
292                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
293            END DO            END DO
        END DO  
294    
295         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
296         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
297              yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
298         IF (iflag_pbl == 1) THEN            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
299            CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
300            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
301               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
302                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
303                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
304                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
305                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
306                    yu(j, k) = u(i, k)
307                    yv(j, k) = v(i, k)
308                    yt(j, k) = t(i, k)
309                    yq(j, k) = q(i, k)
310               END DO               END DO
311            END DO            END DO
        END IF  
312    
313         ! on seuille ycoefm et ycoefh            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
314         IF (nsrf == is_oce) THEN            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
315            DO j = 1, knon                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, 2:), &
316               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)                 coefh(:knon, 2:), coefm(:knon, 1), coefh(:knon, 1))
317               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
318            END DO            IF (iflag_pbl == 1) THEN
319         END IF               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, 2:), &
320                      ycoefh0(:knon, 2:))
321                 ycoefm0(:knon, 1) = 0.
322                 ycoefh0(:knon, 1) = 0.
323                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
324                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
325              END IF
326    
327         IF (ok_kzmin) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
328            ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables            IF (nsrf == is_oce) THEN
329            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
330                 ycoefm0, ycoefh0)               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
331              END IF
332    
333            DO k = 1, klev            IF (ok_kzmin) THEN
334               DO i = 1, knon               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
335                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
336                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                    coefm(:knon, 1), ycoefm0(:knon, 2:), ycoefh0(:knon, 2:))
337                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
338                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
339              END IF
340    
341              IF (iflag_pbl >= 6) THEN
342                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
343                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
344                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
345                      + ypplay(:knon, 1))) &
346                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
347    
348                 DO k = 2, klev
349                    yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
350                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
351                         / ypaprs(1:knon, k) &
352                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
353               END DO               END DO
           END DO  
        END IF  
354    
355         IF (iflag_pbl >= 3) THEN               DO k = 1, klev
356            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
357            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
                1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg  
           DO k = 2, klev  
              yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
                   + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &  
                   / ypaprs(1:knon, k) &  
                   * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg  
           END DO  
           DO k = 1, klev  
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
              DO j = 1, knon  
                 i = ni(j)  
                 yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)  
358               END DO               END DO
           END DO  
359    
360            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               zlev(:knon, 1) = 0.
361            y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
362            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)                    - yzlay(:knon, klev - 1)
363    
364            IF (prt_level>9) THEN               DO k = 2, klev
365               PRINT *, 'USTAR = ', yustar                  zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
366            END IF               END DO
367    
368            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange               DO k = 1, klev + 1
369                    DO j = 1, knon
370                       i = ni(j)
371                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
372                    END DO
373                 END DO
374    
375            IF (iflag_pbl >= 11) THEN               ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 1))
376               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
377                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &                    yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), &
378                    iflag_pbl)                    coefm(:knon, 1), yq2(:knon, :), ykmm(:knon, :), &
379            ELSE                    ykmn(:knon, :), ykmq(:knon, :), ustar(:knon))
380               CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
381                    y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
382            END IF            END IF
383    
384            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 2:), &
385            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)                 coefm(:knon, 1), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
386            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
387            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)                 y_flux_u(:knon))
388         END IF            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, 2:), &
389                   coefm(:knon, 1), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
390         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
391         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &                 y_flux_v(:knon))
392              ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
393         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
394              ydelp, y_d_v, y_flux_v)            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
395                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
396         ! pour le couplage                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, 2:), coefh(:knon, 1), &
397         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
398         ytauy = y_flux_v(:, 1)                 yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
399                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
400         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"                 y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
401         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&                 y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
402              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&                 y_run_off_lic_0)
             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  
403    
404         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
405              yrugm = 0.
406              IF (nsrf == is_oce) THEN
407                 DO j = 1, knon
408                    yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
409                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
410                         / sqrt(coefm(j, 1) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
411                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
412                 END DO
413              END IF
414            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
415               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
416               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * 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)  
              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)  
417            END DO            END DO
        END DO  
418    
419         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            DO k = 1, klev
420                 DO j = 1, knon
421                    i = ni(j)
422                    coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
423                    coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
424                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
425                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
426                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
427                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
428                 END DO
429              END DO
430    
431         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
432         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
433         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
434         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
435         rugos(:, nsrf) = 0.  
436         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
437         DO j = 1, knon  
438            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
439            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
440            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
441            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            frugs(:, 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  
442            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
443               i = ni(j)               i = ni(j)
444               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
445            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
446         END IF               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
447         IF (nsrf == is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
448                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
449                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
450                 IF (nsrf == is_oce) THEN
451                    rugmer(i) = yrugm(j)
452                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
453                 END IF
454                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
455                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
456                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
457                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
458                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
459                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
460                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
461              END DO
462              IF (nsrf == is_ter) THEN
463                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
464              else IF (nsrf == is_lic) THEN
465                 DO j = 1, knon
466                    i = ni(j)
467                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
468                 END DO
469              END IF
470    
471              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
472              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
473    
474            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
475               i = ni(j)               i = ni(j)
476               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
477                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
478                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
479                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
480                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
481                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
482                 END DO
483            END DO            END DO
484         END IF  
485         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
486         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
487            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
488               i = ni(j)               i = ni(j)
489               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
490            END DO               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
491         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
492                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
493                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
494                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
495                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
496                 rugo1(j) = yrugos(j)
497                 IF (nsrf == is_oce) THEN
498                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
499                 END IF
500                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
501                 patm(j) = ypplay(j, 1)
502    
503         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)  
504            END DO            END DO
        END DO  
   
        !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m  
505    
506         DO j = 1, knon            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
507            i = ni(j)                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
508            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)                 yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
           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)  
509    
510            qairsol(j) = yqsurf(j)            DO j = 1, knon
511         END DO               i = ni(j)
512                 t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
513         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
             tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &  
             yu10m, yustar)  
   
        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)  
514    
515         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
516                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
517                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
518                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
519              END DO
520    
521         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
522            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
523            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  
524    
        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  
525            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
526               i = ni(j)               i = ni(j)
527               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
528                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
529               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
530                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
531               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
532                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
533                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
534                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
535                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
536                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
537            END DO            END DO
        END IF  
538    
        IF (nsrf == is_sic) THEN  
539            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
540               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
541               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
542               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
543                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               END DO
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
544            END DO            END DO
545           else
546         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
547         IF (ocean == 'slab  ') THEN         end IF if_knon
548            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  
549    
550      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
551        frugs(:, is_oce) = rugmer
552        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
553        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
554    
555      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
556    
557    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
558    

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