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trunk/libf/phylmd/clmain.f revision 14 by guez, Mon Jul 28 14:48:09 2008 UTC trunk/phylmd/clmain.f revision 254 by guez, Mon Feb 5 10:39:38 2018 UTC
# Line 1  Line 1 
1        SUBROUTINE clmain(dtime,itap,date0,pctsrf,pctsrf_new,  module clmain_m
2       .                  t,q,u,v,  
3       .                  jour, rmu0, co2_ppm,    IMPLICIT NONE
4       .                  ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,  
5       .                  soil_model,cdmmax, cdhmax,  contains
6       .                  ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,qsol,  
7       .                  paprs,pplay,snow,qsurf,evap,albe,alblw,    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8       .                  fluxlat,         cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, qsurf, evap, falbe, fluxlat, &
9       .                  rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder,         rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, agesno, rugoro, d_t, d_q, &
10       .                  rlon, rlat, cufi, cvfi, rugos,         d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, &
11       .                  debut, lafin, agesno,rugoro,         dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, &
12       .                  d_t,d_q,d_u,d_v,d_ts,         oliqcl, cteicl, pblt, therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
13       .                  flux_t,flux_q,flux_u,flux_v,cdragh,cdragm,  
14       .                  q2,      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
15       .                  dflux_t,dflux_q,      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
16       .                  zcoefh,zu1,zv1, t2m, q2m, u10m, v10m,      ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
17  cIM cf. AM : pbl  
18       .                  pblh,capCL,oliqCL,cteiCL,pblT,      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
19       .                  therm,trmb1,trmb2,trmb3,plcl,      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
20       .                  fqcalving,ffonte, run_off_lic_0,      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
21  cIM "slab" ocean      ! de sol.
22       .                  flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
23        use clcdrag_m, only: clcdrag
24  !      use clqh_m, only: clqh
25  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/clmain.F,v 1.6 2005/11/16 14:47:19 lmdzadmin Exp $      use clvent_m, only: clvent
26  !      use coef_diff_turb_m, only: coef_diff_turb
27  c      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
28  c      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
29  cAA REM:      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
30  cAA-----      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
31  cAA Tout ce qui a trait au traceurs est dans phytrac maintenant      use hbtm_m, only: hbtm
32  cAA pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
33  cAA se fait avec cltrac et ne tient pas compte de la differentiation      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
34  cAA des sous-fraction de sol.      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
35  cAA REM bis :      USE suphec_m, ONLY: rd, rg
36  cAA----------      use time_phylmdz, only: itap
37  cAA Pour pouvoir extraire les coefficient d'echanges et le vent  
38  cAA dans la premiere couche, 3 champs supplementaires ont ete crees      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
39  cAA zcoefh,zu1 et zv1. Pour l'instant nous avons moyenne les valeurs  
40  cAA de ces trois champs sur les 4 subsurfaces du modele. Dans l'avenir      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
41  cAA si les informations des subsurfaces doivent etre prises en compte      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
42  cAA il faudra sortir ces memes champs en leur ajoutant une dimension,  
43  cAA c'est a dire nbsrf (nbre de subsurface).      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
44        USE ioipsl      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
45        USE interface_surf      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
46        use dimens_m      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
47        use indicesol      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
48        use dimphy      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
49        use dimsoil      REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
50        use temps  
51        use iniprint      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
52        use YOMCST      ! soil temperature of surface fraction
53        use yoethf  
54        use fcttre      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
55        use conf_phys_m      ! column-density of water in soil, in kg m-2
56        use gath_cpl, only: gath2cpl  
57        IMPLICIT none      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
58  c======================================================================      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
59  c Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
60  c Objet: interface de "couche limite" (diffusion verticale)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
61  c Arguments:      REAL evap(klon, nbsrf)
62  c dtime----input-R- interval du temps (secondes)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
63  c itap-----input-I- numero du pas de temps      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
64  c date0----input-R- jour initial  
65  c t--------input-R- temperature (K)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
66  c q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
67  c u--------input-R- vitesse u  
68  c v--------input-R- vitesse v      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
69  c ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
70  c paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
71  c pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
72  c radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
73  c rlat-----input-R- latitude en degree      real agesno(klon, nbsrf)
74  c rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
75  c cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
76  c cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
77  c      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
78  c d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
79  c d_q------output-R- le changement pour "q"  
80  c d_u------output-R- le changement pour "u"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
81  c d_v------output-R- le changement pour "v"      ! changement pour "u" et "v"
82  c d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
83  c flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
84  c                    (orientation positive vers le bas)  
85  c flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
86  c flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
87  c flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! le bas) à la surface
88  c dflux_t derive du flux sensible  
89  c dflux_q derive du flux latent      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
90  cIM "slab" ocean      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
91  c flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
92  c flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
93  c tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin) ! uniqmnt pour slab      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
94  c seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
95  ccc      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
96  c ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
97  c fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
98  c           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
99  cAA on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! dflux_t derive du flux sensible
100  cAA la premiere couche      ! dflux_q derive du flux latent
101  cAA ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      ! IM "slab" ocean
102  c itr--------input-I- nombre de traceurs  
103  c tr---------input-R- q. de traceurs      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
104  c flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
105  c d_tr-------output-R tendance de traceurs      ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
106  cIM cf. AM : PBL      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
107  c trmb1-------deep_cape  
108  c trmb2--------inhibition      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
109  c trmb3-------Point Omega  
110  c Cape(klon)-------Cape du thermique      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
111  c EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
112  c ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
113  c lcl------- Niveau de condensation      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
114  c pblh------- HCL      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
115  c pblT------- T au nveau HCL      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
116  c======================================================================      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
117  c$$$ PB ajout pour soil      REAL capcl(klon, nbsrf)
118  c      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
119        REAL, intent(in):: dtime      REAL cteicl(klon, nbsrf)
120        real date0      REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
121        integer, intent(in):: itap      REAL therm(klon, nbsrf)
122        REAL t(klon,klev), q(klon,klev)      REAL plcl(klon, nbsrf)
123        REAL u(klon,klev), v(klon,klev)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
124  cIM 230604 BAD  REAL radsol(klon) ???      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
125        REAL, intent(in):: paprs(klon,klev+1)      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
126        real, intent(in):: pplay(klon,klev)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
127        REAL, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
128        real cufi(klon), cvfi(klon)  
129        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)      ! Local:
130        REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
131        REAL flux_t(klon,klev, nbsrf), flux_q(klon,klev, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
132        REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
133  cIM "slab" ocean      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
134        REAL flux_o(klon), flux_g(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
135        REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)      REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
136        REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
137        REAL seaice(klon), y_seaice(klon)      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
138  cIM cf JLD      real y_run_off_lic_0(klon)
139        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)      REAL rugmer(klon)
140        REAL fqcalving(klon,nbsrf), ffonte(klon,nbsrf)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
141        REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
142        real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
143        REAL flux_u(klon,klev, nbsrf), flux_v(klon,klev, nbsrf)      REAL yalb(klon)
144        REAL rugmer(klon), agesno(klon,nbsrf)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
145        real, intent(in):: rugoro(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
146        REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
147        integer jour            ! jour de l'annee en cours      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
148        real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
149        REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL yfluxlat(klon)
150        LOGICAL, intent(in):: debut      REAL y_d_ts(klon)
151        logical, intent(in):: lafin      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
152        logical ok_veget      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
153        character(len=*), intent(IN):: ocean      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
154        integer npas, nexca      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
155  c      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
156        REAL pctsrf(klon,nbsrf)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
157        REAL ts(klon,nbsrf)      real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
158        REAL d_ts(klon,nbsrf)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
159        REAL snow(klon,nbsrf)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
160        REAL qsurf(klon,nbsrf)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
161        REAL evap(klon,nbsrf)      REAL yq2(klon, klev + 1)
162        REAL albe(klon,nbsrf)      REAL delp(klon, klev)
163        REAL alblw(klon,nbsrf)      INTEGER i, k, nsrf
164  c$$$ PB      INTEGER ni(klon), knon, j
165        REAL fluxlat(klon,nbsrf)  
166  C      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
167        real rain_f(klon), snow_f(klon)      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
168        REAL fder(klon)      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
169  cIM cf. JLD   REAL sollw(klon), solsw(klon), sollwdown(klon)  
170        REAL sollw(klon,nbsrf), solsw(klon,nbsrf), sollwdown(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
171        REAL rugos(klon,nbsrf)      REAL ustar(klon)
172  C la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface  
173        REAL pctsrf_new(klon,nbsrf)      REAL yt10m(klon), yq10m(klon)
174  cAA      REAL ypblh(klon)
175        REAL zcoefh(klon,klev)      REAL ylcl(klon)
176        REAL zu1(klon)      REAL ycapcl(klon)
177        REAL zv1(klon)      REAL yoliqcl(klon)
178  cAA      REAL ycteicl(klon)
179  c$$$ PB ajout pour soil      REAL ypblt(klon)
180        LOGICAL, intent(in):: soil_model      REAL ytherm(klon)
181  cIM ajout seuils cdrm, cdrh      REAL u1(klon), v1(klon)
182        REAL cdmmax, cdhmax      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
183  cIM: 261103      REAL psfce(klon), patm(klon)
184        REAL ksta, ksta_ter  
185        LOGICAL ok_kzmin      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
186  cIM: 261103      REAL rugo1(klon)
187        REAL ftsoil(klon,nsoilmx,nbsrf)      REAL zgeop(klon, klev)
188        REAL ytsoil(klon,nsoilmx)  
189        REAL qsol(klon)      !------------------------------------------------------------
190  c======================================================================  
191        EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac      ytherm = 0.
192  c======================================================================  
193        REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
194        REAL yalb(klon)         DO i = 1, klon
195        REAL yalblw(klon)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
196        REAL yu1(klon), yv1(klon)         END DO
197        real ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      END DO
198        real yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
199        real ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      ! Initialization:
200        real yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      rugmer = 0.
201        REAL yrugm(klon), yrads(klon),yrugoro(klon)      cdragh = 0.
202  c$$$ PB      cdragm = 0.
203        REAL yfluxlat(klon)      dflux_t = 0.
204  C      dflux_q = 0.
205        REAL y_d_ts(klon)      ypct = 0.
206        REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      yqsurf = 0.
207        REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      yrain_f = 0.
208        REAL y_flux_t(klon,klev), y_flux_q(klon,klev)      ysnow_f = 0.
209        REAL y_flux_u(klon,klev), y_flux_v(klon,klev)      yrugos = 0.
210        REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      ypaprs = 0.
211        REAL ycoefh(klon,klev), ycoefm(klon,klev)      ypplay = 0.
212        REAL yu(klon,klev), yv(klon,klev)      ydelp = 0.
213        REAL yt(klon,klev), yq(klon,klev)      yu = 0.
214        REAL ypaprs(klon,klev+1), ypplay(klon,klev), ydelp(klon,klev)      yv = 0.
215  c      yt = 0.
216        LOGICAL ok_nonloc      yq = 0.
217        PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      y_dflux_t = 0.
218        REAL ycoefm0(klon,klev), ycoefh0(klon,klev)      y_dflux_q = 0.
219        yrugoro = 0.
220  cIM 081204 hcl_Anne ? BEG      d_ts = 0.
221        real yzlay(klon,klev),yzlev(klon,klev+1),yteta(klon,klev)      flux_t = 0.
222        real ykmm(klon,klev+1),ykmn(klon,klev+1)      flux_q = 0.
223        real ykmq(klon,klev+1)      flux_u = 0.
224        real yq2(klon,klev+1),q2(klon,klev+1,nbsrf)      flux_v = 0.
225        real q2diag(klon,klev+1)      fluxlat = 0.
226  cIM 081204   real yustar(klon),y_cd_m(klon),y_cd_h(klon)      d_t = 0.
227  cIM 081204 hcl_Anne ? END      d_q = 0.
228  c      d_u = 0.
229        REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      d_v = 0.
230        REAL delp(klon,klev)      coefh = 0.
231        INTEGER i, k, nsrf  
232  cAA   INTEGER it      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
233        INTEGER ni(klon), knon, j      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
234  c Introduction d'une variable "pourcentage potentiel" pour tenir compte      ! (\`a affiner)
235  c des eventuelles apparitions et/ou disparitions de la glace de mer  
236        REAL pctsrf_pot(klon,nbsrf)      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
237              pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
238  c======================================================================      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
239        REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
240  c======================================================================  
241  c      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
242  c maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
243  c         CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
244        CHARACTER*80 cldebug      endif
245        SAVE cldebug  
246        CHARACTER*8 cl_surf(nbsrf)      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
247        SAVE cl_surf  
248        INTEGER nhoridbg, nidbg      loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
249        SAVE nhoridbg, nidbg         ! Chercher les indices :
250        INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))         ni = 0
251        REAL zx_lon(iim,jjm+1), zx_lat(iim,jjm+1), zjulian         knon = 0
252        REAL tabindx(klon)         DO i = 1, klon
253        REAL debugtab(iim,jjm+1)            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
254        LOGICAL first_appel            ! "potentielles"
255        SAVE first_appel            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
256        DATA first_appel/.true./               knon = knon + 1
257        LOGICAL:: debugindex = .false.               ni(knon) = i
258        integer idayref            END IF
259        REAL t2m(klon,nbsrf), q2m(klon,nbsrf)         END DO
260        REAL u10m(klon,nbsrf), v10m(klon,nbsrf)  
261  c         if_knon: IF (knon /= 0) then
262        REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)            DO j = 1, knon
263        REAL yustar(klon)               i = ni(j)
264  c -- LOOP               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
265         REAL yu10mx(klon)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
266         REAL yu10my(klon)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
267         REAL ywindsp(klon)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
268  c -- LOOP               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
269  c               yrain_f(j) = rain_fall(i)
270        REAL yt10m(klon), yq10m(klon)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
271  cIM cf. AM : pbl, hbtm2 (Comme les autres diagnostics on cumule ds physic ce qui               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
272  c   permet de sortir les grdeurs par sous surface)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
273        REAL pblh(klon,nbsrf)               yrugoro(j) = rugoro(i)
274        REAL plcl(klon,nbsrf)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
275        REAL capCL(klon,nbsrf)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
276        REAL oliqCL(klon,nbsrf)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
277        REAL cteiCL(klon,nbsrf)            END DO
278        REAL pblT(klon,nbsrf)  
279        REAL therm(klon,nbsrf)            ! For continent, copy soil water content
280        REAL trmb1(klon,nbsrf)            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
281        REAL trmb2(klon,nbsrf)  
282        REAL trmb3(klon,nbsrf)            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
283        REAL ypblh(klon)  
284        REAL ylcl(klon)            DO k = 1, klev
285        REAL ycapCL(klon)               DO j = 1, knon
286        REAL yoliqCL(klon)                  i = ni(j)
287        REAL ycteiCL(klon)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
288        REAL ypblT(klon)                  ypplay(j, k) = pplay(i, k)
289        REAL ytherm(klon)                  ydelp(j, k) = delp(i, k)
290        REAL ytrmb1(klon)                  yu(j, k) = u(i, k)
291        REAL ytrmb2(klon)                  yv(j, k) = v(i, k)
292        REAL ytrmb3(klon)                  yt(j, k) = t(i, k)
293        REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)                  yq(j, k) = q(i, k)
294  c     REAL ygamt(klon,2:klev) ! contre-gradient pour temperature               END DO
295  c     REAL ygamq(klon,2:klev) ! contre-gradient pour humidite            END DO
296        REAL uzon(klon), vmer(klon)  
297        REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
298        REAL psfce(klon), patm(klon)  
299  c            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
300        REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
301        REAL rugo1(klon)  
302  c            DO k = 2, klev
303        LOGICAL zxli ! utiliser un jeu de fonctions simples               zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
304        PARAMETER (zxli=.FALSE.)                    * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
305  c                    * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
       REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
       REAL t_coup  
       PARAMETER(t_coup=273.15)  
 C  
       character (len = 20) :: modname = 'clmain'  
       LOGICAL check  
       PARAMETER (check=.false.)  
   
   
 c initialisation Anne  
       ytherm(:) = 0.  
 C  
       if (check) THEN  
           write(*,*) modname,'  klon=',klon  
 CC        call flush(6)  
       endif  
       IF (debugindex .and. first_appel) THEN  
           first_appel=.false.  
 !  
 ! initialisation sorties netcdf  
 !  
           idayref = day_ini  
           CALL ymds2ju(annee_ref, 1, idayref, 0.0, zjulian)  
           CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlon,zx_lon)  
           DO i = 1, iim  
             zx_lon(i,1) = rlon(i+1)  
             zx_lon(i,jjm+1) = rlon(i+1)  
306            ENDDO            ENDDO
307            CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,rlat,zx_lat)  
308            cldebug='sous_index'            CALL clcdrag(nsrf, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), yt(:knon, 1), &
309            CALL histbeg_totreg(cldebug, iim,zx_lon(:,1),jjm+1,                 yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), yts(:knon), yqsurf(:knon), &
310       $        zx_lat(1,:),1,iim,1,jjm                 yrugos(:knon), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
311       $        +1, itau_phy,zjulian,dtime,nhoridbg,nidbg)  
312  ! no vertical axis            IF (iflag_pbl == 1) THEN
313            cl_surf(1)='ter'               ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
314            cl_surf(2)='lic'               ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
315            cl_surf(3)='oce'            end IF
316            cl_surf(4)='sic'  
317            DO nsrf=1,nbsrf            ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
318              CALL histdef(nidbg, cl_surf(nsrf),cl_surf(nsrf), "-",iim,            IF (nsrf == is_oce) THEN
319       $          jjm+1,nhoridbg, 1, 1, 1, -99, 32, "inst", dtime,dtime)               ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
320                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
321              END IF
322    
323              IF (iflag_pbl >= 6) then
324                 DO k = 1, klev + 1
325                    DO j = 1, knon
326                       i = ni(j)
327                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
328                    END DO
329                 END DO
330              end IF
331    
332              call coef_diff_turb(dtime, nsrf, ni(:knon), ypaprs(:knon, :), &
333                   ypplay(:knon, :), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yq(:knon, :), &
334                   yt(:knon, :), yts(:knon), ycdragm(:knon), zgeop(:knon, :), &
335                   ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), yq2(:knon, :))
336    
337              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
338                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
339                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
340                   y_flux_u(:knon))
341              CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
342                   ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
343                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
344                   y_flux_v(:knon))
345    
346              ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
347              CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
348                   ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
349                   yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
350                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
351                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
352                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
353                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
354                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
355                   y_run_off_lic_0)
356    
357              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
358              yrugm = 0.
359              IF (nsrf == is_oce) THEN
360                 DO j = 1, knon
361                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
362                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
363                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
364                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
365                 END DO
366              END IF
367              DO j = 1, knon
368                 y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
369                 y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
370              END DO
371    
372              DO k = 1, klev
373                 DO j = 1, knon
374                    i = ni(j)
375                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
376                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
377                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
378                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
379                 END DO
380              END DO
381    
382              flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
383              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
384              flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
385              flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
386    
387              evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
388    
389              falbe(:, nsrf) = 0.
390              fsnow(:, nsrf) = 0.
391              qsurf(:, nsrf) = 0.
392              frugs(:, nsrf) = 0.
393              DO j = 1, knon
394                 i = ni(j)
395                 d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
396                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
397                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
398                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
399                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
400                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
401                 IF (nsrf == is_oce) THEN
402                    rugmer(i) = yrugm(j)
403                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
404                 END IF
405                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
406                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
407                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
408                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
409                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
410                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
411                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
412              END DO
413              IF (nsrf == is_ter) THEN
414                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
415              else IF (nsrf == is_lic) THEN
416                 DO j = 1, knon
417                    i = ni(j)
418                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
419                 END DO
420              END IF
421    
422              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
423              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
424    
425              DO j = 1, knon
426                 i = ni(j)
427                 DO k = 1, klev
428                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
429                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
430                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
431                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
432                 END DO
433            END DO            END DO
434            CALL histend(nidbg)  
435            CALL histsync(nidbg)            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
436        ENDIF                 = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
437              
438        DO k = 1, klev   ! epaisseur de couche            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
439        DO i = 1, klon  
440           delp(i,k) = paprs(i,k)-paprs(i,k+1)            DO j = 1, knon
441        ENDDO               i = ni(j)
442        ENDDO               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
443        DO i = 1, klon  ! vent de la premiere couche               v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
444           zx_alf1 = 1.0               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
445           zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
446           u1lay(i) = u(i,1)*zx_alf1 + u(i,2)*zx_alf2               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
447           v1lay(i) = v(i,1)*zx_alf1 + v(i,2)*zx_alf2                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
448        ENDDO               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
449  c               rugo1(j) = yrugos(j)
450  c initialisation:               IF (nsrf == is_oce) THEN
451  c                  rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
452        DO i = 1, klon               END IF
453           rugmer(i) = 0.0               psfce(j) = ypaprs(j, 1)
454           cdragh(i) = 0.0               patm(j) = ypplay(j, 1)
455           cdragm(i) = 0.0  
456           dflux_t(i) = 0.0               qairsol(j) = yqsurf(j)
457           dflux_q(i) = 0.0            END DO
458           zu1(i) = 0.0  
459           zv1(i) = 0.0            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
460        ENDDO                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
461        ypct = 0.0                 yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
462        yts = 0.0  
       ysnow = 0.0  
       yqsurf = 0.0  
       yalb = 0.0  
       yalblw = 0.0  
       yrain_f = 0.0  
       ysnow_f = 0.0  
       yfder = 0.0  
       ytaux = 0.0  
       ytauy = 0.0  
       ysolsw = 0.0  
       ysollw = 0.0  
       ysollwdown = 0.0  
       yrugos = 0.0  
       yu1 = 0.0  
       yv1 = 0.0  
       yrads = 0.0  
       ypaprs = 0.0  
       ypplay = 0.0  
       ydelp = 0.0  
       yu = 0.0  
       yv = 0.0  
       yt = 0.0  
       yq = 0.0  
       pctsrf_new = 0.0  
       y_flux_u = 0.0  
       y_flux_v = 0.0  
 C$$ PB  
       y_dflux_t = 0.0  
       y_dflux_q = 0.0  
       ytsoil = 999999.  
       yrugoro = 0.  
 c -- LOOP  
       yu10mx = 0.0  
       yu10my = 0.0  
       ywindsp = 0.0  
 c -- LOOP  
       DO nsrf = 1, nbsrf  
       DO i = 1, klon  
          d_ts(i,nsrf) = 0.0  
       ENDDO  
       END DO  
 C§§§ PB  
       yfluxlat=0.  
       flux_t = 0.  
       flux_q = 0.  
       flux_u = 0.  
       flux_v = 0.  
       DO k = 1, klev  
       DO i = 1, klon  
          d_t(i,k) = 0.0  
          d_q(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_t(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_q(i,k) = 0.0  
          d_u(i,k) = 0.0  
          d_v(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_u(i,k) = 0.0  
 c$$$         flux_v(i,k) = 0.0  
          zcoefh(i,k) = 0.0  
       ENDDO  
       ENDDO  
 cAA      IF (itr.GE.1) THEN  
 cAA      DO it = 1, itr  
 cAA      DO k = 1, klev  
 cAA      DO i = 1, klon  
 cAA         d_tr(i,k,it) = 0.0  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDDO  
 cAA      ENDIF  
   
 c  
 c Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
 c  
 C Initialisation des "pourcentages potentiels". On considere ici qu'on  
 C peut avoir potentiellementdela glace sur tout le domaine oceanique  
 C (a affiner)  
   
       pctsrf_pot = pctsrf  
       pctsrf_pot(:,is_oce) = 1. - zmasq(:)  
       pctsrf_pot(:,is_sic) = 1. - zmasq(:)  
   
       DO nsrf = 1, nbsrf  
   
 c chercher les indices:  
       DO j = 1, klon  
          ni(j) = 0  
       ENDDO  
       knon = 0  
       DO i = 1, klon  
   
 C pour determiner le domaine a traiter on utilise les surfaces "potentielles"  
 C    
       IF (pctsrf_pot(i,nsrf).GT.epsfra) THEN  
          knon = knon + 1  
          ni(knon) = i  
       ENDIF  
       ENDDO  
 c  
       if (check) THEN  
           write(*,*)'CLMAIN, nsrf, knon =',nsrf, knon  
 CC        call flush(6)  
       endif  
 c  
 c variables pour avoir une sortie IOIPSL des INDEX  
 c  
       IF (debugindex) THEN  
           tabindx(:)=0.  
 c          tabindx(1:knon)=(/FLOAT(i),i=1:knon/)  
           DO i=1,knon  
             tabindx(1:knon)=FLOAT(i)  
           END DO  
           debugtab(:,:)=0.  
           ndexbg(:)=0  
           CALL gath2cpl(tabindx,debugtab,klon,knon,iim,jjm,ni)  
           CALL histwrite(nidbg,cl_surf(nsrf),itap,debugtab,iim*(jjm+1)  
      $        ,ndexbg)  
       ENDIF  
       IF (knon.EQ.0) cycle  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypct(j) = pctsrf(i,nsrf)  
         yts(j) = ts(i,nsrf)  
 cIM "slab" ocean  
 c        PRINT *, 'tslab = ', i, tslab(i)  
         ytslab(i) = tslab(i)  
 c  
         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)  
 c -- LOOP  
        yu10mx(j) = u10m(i,nsrf)  
        yu10my(j) = v10m(i,nsrf)  
        ywindsp(j) = SQRT(yu10mx(j)*yu10mx(j) + yu10my(j)*yu10my(j) )  
 c -- LOOP  
       END DO  
 C  
 C     IF bucket model for continent, copy soil water content  
       IF ( nsrf .eq. is_ter .and. .not. ok_veget ) THEN  
463            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
464              i = ni(j)               i = ni(j)
465              yqsol(j) = qsol(i)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
466                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
467    
468                 u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
469                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
470                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
471                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
472            END DO            END DO
       ELSE  
           yqsol(:)=0.  
       ENDIF  
 c$$$ PB ajour pour soil  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ytsoil(j,k) = ftsoil(i,k,nsrf)  
         END DO    
       END DO  
       DO k = 1, klev  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
         ypaprs(j,k) = paprs(i,k)  
         ypplay(j,k) = pplay(i,k)  
         ydelp(j,k) = delp(i,k)  
         yu(j,k) = u(i,k)  
         yv(j,k) = v(i,k)  
         yt(j,k) = t(i,k)  
         yq(j,k) = q(i,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 c calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
       CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,  
 cIM 261103  
      .     ksta, ksta_ter,  
 cIM 261103  
      .            yts, yrugos, yu, yv, yt, yq,  
      .            yqsurf,  
      .            ycoefm, ycoefh)  
 cIM 081204 BEG  
 cCR test  
       if (iflag_pbl.eq.1) then  
 cIM 081204 END  
         CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay,yt,  
      .                  ycoefm0, ycoefh0)  
         DO k = 1, klev  
         DO i = 1, knon  
            ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
            ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
         ENDDO  
         ENDDO  
       endif  
 c  
 cIM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh  
       if (nsrf.eq.is_oce) then  
          do j=1,knon  
 c           ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),1.1E-3)  
             ycoefm(j,1)=min(ycoefm(j,1),cdmmax)  
 c           ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),1.1E-3)  
             ycoefh(j,1)=min(ycoefh(j,1),cdhmax)  
          enddo  
       endif  
   
 c  
 cIM: 261103  
       if (ok_kzmin) THEN  
 cIM cf FH: 201103 BEG  
 c   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
       call coefkzmin(knon,ypaprs,ypplay,yu,yv,yt,yq,ycoefm  
      .   ,ycoefm0,ycoefh0)  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm(2:klon-1,2), 'KZ         ')  
 c      call dump2d(iim,jjm-1,ycoefm0(2:klon-1,2),'KZMIN      ')  
   
        if ( 1.eq.1 ) then  
        DO k = 1, klev  
        DO i = 1, knon  
           ycoefm(i,k) = MAX(ycoefm(i,k),ycoefm0(i,k))  
           ycoefh(i,k) = MAX(ycoefh(i,k),ycoefh0(i,k))  
        ENDDO  
        ENDDO  
        endif  
 cIM cf FH: 201103 END  
       endif !ok_kzmin  
 cIM: 261103  
   
   
       IF (iflag_pbl.ge.3) then  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c MELLOR ET YAMADA adapte a Mars Richard Fournier et Frederic Hourdin  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
          yzlay(1:knon,1)=  
      .   RD*yt(1:knon,1)/(0.5*(ypaprs(1:knon,1)+ypplay(1:knon,1)))  
      .   *(ypaprs(1:knon,1)-ypplay(1:knon,1))/RG  
          do k=2,klev  
             yzlay(1:knon,k)=  
      .      yzlay(1:knon,k-1)+RD*0.5*(yt(1:knon,k-1)+yt(1:knon,k))  
      .      /ypaprs(1:knon,k)*(ypplay(1:knon,k-1)-ypplay(1:knon,k))/RG  
          enddo  
          do k=1,klev  
             yteta(1:knon,k)=  
      .      yt(1:knon,k)*(ypaprs(1:knon,1)/ypplay(1:knon,k))**rkappa  
      .      *(1.+0.61*yq(1:knon,k))  
          enddo  
          yzlev(1:knon,1)=0.  
          yzlev(1:knon,klev+1)=2.*yzlay(1:knon,klev)-yzlay(1:knon,klev-1)  
          do k=2,klev  
             yzlev(1:knon,k)=0.5*(yzlay(1:knon,k)+yzlay(1:knon,k-1))  
          enddo  
          DO k = 1, klev+1  
             DO j = 1, knon  
                i = ni(j)  
                yq2(j,k)=q2(i,k,nsrf)  
             enddo  
          enddo  
   
   
 c   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats  
 c  du papier sur les thermiques.  
          if (1.eq.1) then  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          else  
          y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon,1)  
          y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon,1)  
          endif  
          call ustarhb(knon,yu,yv,y_cd_m, yustar)  
   
         if (prt_level > 9) THEN  
           print *,'USTAR = ',yustar  
         ENDIF  
   
 c   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
          if (iflag_pbl.ge.11) then  
             call vdif_kcay(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,q2diag,ykmm,ykmn,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          else  
             call yamada4(knon,dtime,rg,rd,ypaprs,yt  
      s      ,yzlev,yzlay,yu,yv,yteta  
      s      ,y_cd_m,yq2,ykmm,ykmn,ykmq,yustar,  
      s      iflag_pbl)  
          endif  
   
          ycoefm(1:knon,1)=y_cd_m(1:knon)  
          ycoefh(1:knon,1)=y_cd_h(1:knon)  
          ycoefm(1:knon,2:klev)=ykmm(1:knon,2:klev)  
          ycoefh(1:knon,2:klev)=ykmn(1:knon,2:klev)  
   
   
       ENDIF  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
   
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yu,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_u,y_flux_u)  
       CALL clvent(knon,dtime,yu1,yv1,ycoefm,yt,yv,ypaprs,ypplay,ydelp,  
      s            y_d_v,y_flux_v)  
   
 c pour le couplage  
       ytaux = y_flux_u(:,1)  
       ytauy = y_flux_v(:,1)  
   
 c FH modif sur le cdrag temperature  
 c$$$PB : déplace dans clcdrag  
 c$$$      do i=1,knon  
 c$$$         ycoefh(i,1)=ycoefm(i,1)*0.8  
 c$$$      enddo  
   
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
 c calculer la diffusion de "q" et de "h"  
 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  
       CALL clqh(dtime, itap, date0,jour, debut,lafin,  
      e          rlon, rlat, cufi, cvfi,  
      e          knon, nsrf, ni, pctsrf,  
      e          soil_model, ytsoil,yqsol,  
      e          ok_veget, ocean, npas, nexca,  
      e          rmu0, co2_ppm, yrugos, yrugoro,  
      e          yu1, yv1, ycoefh,  
      e          yt,yq,yts,ypaprs,ypplay,  
      e          ydelp,yrads,yalb, yalblw, ysnow, yqsurf,  
      e          yrain_f, ysnow_f, yfder, ytaux, ytauy,  
 c -- LOOP  
      e          ywindsp,  
 c -- LOOP  
 c$$$     e          ysollw, ysolsw,  
      e          ysollw, ysollwdown, ysolsw,yfluxlat,  
      s          pctsrf_new, yagesno,  
      s          y_d_t, y_d_q, y_d_ts, yz0_new,  
      s          y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,  
      s          y_fqcalving,y_ffonte,y_run_off_lic_0,  
 cIM "slab" ocean  
      s          y_flux_o, y_flux_g, ytslab, y_seaice)  
 c  
 c calculer la longueur de rugosite sur ocean  
       yrugm=0.  
       IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
       DO j = 1, knon  
          yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2)/RG  
      $      +  0.11*14e-6 / sqrt(ycoefm(j,1) * (yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
          yrugm(j) = MAX(1.5e-05,yrugm(j))  
       ENDDO  
       ENDIF  
       DO j = 1, knon  
          y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)  
          y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)  
          yu1(j) = yu1(j) *  ypct(j)  
          yv1(j) = yv1(j) *  ypct(j)  
       ENDDO  
 c  
       DO k = 1, klev  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ycoefh(j,k) = ycoefh(j,k) * ypct(j)  
           ycoefm(j,k) = ycoefm(j,k) * ypct(j)  
           y_d_t(j,k) = y_d_t(j,k) * ypct(j)  
           y_d_q(j,k) = y_d_q(j,k) * ypct(j)  
 C§§§ PB  
           flux_t(i,k,nsrf) = y_flux_t(j,k)  
           flux_q(i,k,nsrf) = y_flux_q(j,k)  
           flux_u(i,k,nsrf) = y_flux_u(j,k)  
           flux_v(i,k,nsrf) = y_flux_v(j,k)  
 c$$$ PB        y_flux_t(j,k) = y_flux_t(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_q(j,k) = y_flux_q(j,k) * ypct(j)  
           y_d_u(j,k) = y_d_u(j,k) * ypct(j)  
           y_d_v(j,k) = y_d_v(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_u(j,k) = y_flux_u(j,k) * ypct(j)  
 c$$$ PB        y_flux_v(j,k) = y_flux_v(j,k) * ypct(j)  
         ENDDO  
       ENDDO  
   
   
       evap(:,nsrf) = - flux_q(:,1,nsrf)  
 c  
       albe(:, nsrf) = 0.  
       alblw(:, nsrf) = 0.  
       snow(:, nsrf) = 0.  
       qsurf(:, nsrf) = 0.  
       rugos(:, nsrf) = 0.  
       fluxlat(:,nsrf) = 0.  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          d_ts(i,nsrf) = y_d_ts(j)  
          albe(i,nsrf) = yalb(j)  
          alblw(i,nsrf) = yalblw(j)  
          snow(i,nsrf) = ysnow(j)  
          qsurf(i,nsrf) = yqsurf(j)  
          rugos(i,nsrf) = yz0_new(j)  
          fluxlat(i,nsrf) = yfluxlat(j)  
 c$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
          IF (nsrf .EQ. is_oce) then  
            rugmer(i) = yrugm(j)  
            rugos(i,nsrf) = yrugm(j)  
          endif    
 cIM cf JLD ??  
          agesno(i,nsrf) = yagesno(j)  
          fqcalving(i,nsrf) = y_fqcalving(j)          
          ffonte(i,nsrf) = y_ffonte(j)          
          cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j,1)  
          cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j,1)  
          dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
          dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
          zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
          zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
       END DO  
       IF ( nsrf .eq. is_ter ) THEN  
       DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
          qsol(i) = yqsol(j)  
       END DO  
       END IF  
       IF ( nsrf .eq. is_lic ) THEN  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)  
         END DO  
       END IF  
 c$$$ PB ajout pour soil  
       ftsoil(:,:,nsrf) = 0.  
       DO k = 1, nsoilmx  
         DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j,k)  
         END DO  
       END DO  
 c  
       DO j = 1, knon  
       i = ni(j)  
       DO k = 1, klev  
          d_t(i,k) = d_t(i,k) + y_d_t(j,k)  
          d_q(i,k) = d_q(i,k) + y_d_q(j,k)  
 c$$$ PB        flux_t(i,k) = flux_t(i,k) + y_flux_t(j,k)  
 c$$$         flux_q(i,k) = flux_q(i,k) + y_flux_q(j,k)  
          d_u(i,k) = d_u(i,k) + y_d_u(j,k)  
          d_v(i,k) = d_v(i,k) + y_d_v(j,k)  
 c$$$  PB       flux_u(i,k) = flux_u(i,k) + y_flux_u(j,k)  
 c$$$         flux_v(i,k) = flux_v(i,k) + y_flux_v(j,k)  
          zcoefh(i,k) = zcoefh(i,k) + ycoefh(j,k)  
       ENDDO  
       ENDDO  
 c  
 c  
 ccc diagnostic t,q a 2m et u, v a 10m  
 c  
       DO j=1, knon  
         i = ni(j)  
         uzon(j) = yu(j,1) + y_d_u(j,1)  
         vmer(j) = yv(j,1) + y_d_v(j,1)  
         tair1(j) = yt(j,1) + y_d_t(j,1)  
         qair1(j) = yq(j,1) + y_d_q(j,1)  
         zgeo1(j) = RD * tair1(j) / (0.5*(ypaprs(j,1)+ypplay(j,1)))  
      &                   * (ypaprs(j,1)-ypplay(j,1))  
         tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
         rugo1(j) = yrugos(j)  
         IF(nsrf.EQ.is_oce) THEN  
          rugo1(j) = rugos(i,nsrf)  
         ENDIF  
         psfce(j)=ypaprs(j,1)  
         patm(j)=ypplay(j,1)  
 c  
         qairsol(j) = yqsurf(j)  
       ENDDO  
 c  
       CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli,  
      &               uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1,  
      &               tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm,  
 cIM  &               yt2m, yq2m, yu10m)  
      &               yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)  
 cIM 081204 END  
 c  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        t2m(i,nsrf)=yt2m(j)  
   
 c  
        q2m(i,nsrf)=yq2m(j)  
 c  
 c u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
        u10m(i,nsrf)=(yu10m(j) * uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
        v10m(i,nsrf)=(yu10m(j) * vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
 c  
       ENDDO  
 c  
 cIM cf AM : pbl, HBTM  
       DO i = 1, knon  
          y_cd_h(i) = ycoefh(i,1)  
          y_cd_m(i) = ycoefm(i,1)  
       ENDDO  
 c     print*,'appel hbtm2'  
       CALL HBTM(knon, ypaprs, ypplay,  
      .          yt2m,yt10m,yq2m,yq10m,yustar,  
      .          y_flux_t,y_flux_q,yu,yv,yt,yq,  
      .          ypblh,ycapCL,yoliqCL,ycteiCL,ypblT,  
      .          ytherm,ytrmb1,ytrmb2,ytrmb3,ylcl)  
 c     print*,'fin hbtm2'  
 c  
       DO j=1, knon  
        i = ni(j)  
        pblh(i,nsrf)   = ypblh(j)  
        plcl(i,nsrf)   = ylcl(j)  
        capCL(i,nsrf)  = ycapCL(j)  
        oliqCL(i,nsrf) = yoliqCL(j)  
        cteiCL(i,nsrf) = ycteiCL(j)  
        pblT(i,nsrf)   = ypblT(j)  
        therm(i,nsrf)  = ytherm(j)  
        trmb1(i,nsrf)  = ytrmb1(j)  
        trmb2(i,nsrf)  = ytrmb2(j)  
        trmb3(i,nsrf)  = ytrmb3(j)  
       ENDDO  
 c  
   
       do j=1,knon  
          do k=1,klev+1  
          i=ni(j)  
          q2(i,k,nsrf)=yq2(j,k)  
          enddo  
       enddo  
 cIM "slab" ocean  
        IF (nsrf.EQ.is_oce) THEN  
         DO j = 1, knon  
 c on projette sur la grille globale  
          i = ni(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_oce).GT.epsfra) THEN  
           flux_o(i) = y_flux_o(j)  
          ELSE  
           flux_o(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF  
 c  
        IF (nsrf.EQ.is_sic) THEN  
         DO j = 1, knon  
          i = ni(j)  
 cIM 230604 on pondere lorsque l'on fait le bilan au sol :  flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)  
          IF(pctsrf_new(i,is_sic).GT.epsfra) THEN  
           flux_g(i) = y_flux_g(j)  
          ELSE  
           flux_g(i) = 0.  
          ENDIF  
         ENDDO  
        ENDIF !nsrf.EQ.is_sic  
 c  
       IF(OCEAN.EQ.'slab  ') THEN  
        IF(nsrf.EQ.is_oce) then  
         tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
         seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
        ENDIF !nsrf  
       ENDIF !OCEAN  
       end do  
 C  
 C On utilise les nouvelles surfaces  
 C A rajouter: conservation de l'albedo  
 C  
       rugos(:,is_oce) = rugmer  
       pctsrf = pctsrf_new  
473    
474        RETURN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
475        END                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
476                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ylcl)
477    
478              DO j = 1, knon
479                 i = ni(j)
480                 pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
481                 plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
482                 capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
483                 oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
484                 cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
485                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
486                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
487              END DO
488    
489              DO j = 1, knon
490                 DO k = 1, klev + 1
491                    i = ni(j)
492                    q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
493                 END DO
494              END DO
495           else
496              fsnow(:, nsrf) = 0.
497           end IF if_knon
498        END DO loop_surface
499    
500        ! On utilise les nouvelles surfaces
501        frugs(:, is_oce) = rugmer
502        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
503        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
504    
505        firstcal = .false.
506    
507      END SUBROUTINE clmain
508    
509    end module clmain_m

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