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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 40 by guez, Tue Feb 22 13:49:36 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 240 by guez, Mon Nov 13 11:29:18 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.
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      use clqh_m, only: clqh
25      ! des sous-fractions de sol.      use clvent_m, only: clvent
26        use coefkz_m, only: coefkz
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été      use coefkz2_m, only: coefkz2
29      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
31      ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
32      ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
33      ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de      use hbtm_m, only: hbtm
34      ! sous-surfaces).      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
35        USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
36      ! Arguments:      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      use time_phylmdz, only: itap
39      ! date0----input-R- jour initial      use ustarhb_m, only: ustarhb
40      ! t--------input-R- temperature (K)      use yamada4_m, only: yamada4
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
42      ! u--------input-R- vitesse u      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43      ! v--------input-R- vitesse v  
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56    
57        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58        ! soil temperature of surface fraction
59    
60        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61        ! column-density of water in soil, in kg m-2
62    
63        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66        REAL qsurf(klon, nbsrf)
67        REAL evap(klon, nbsrf)
68        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70    
71        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79        real agesno(klon, nbsrf)
80        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
82        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
86      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
88      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
89      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
91      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93        ! 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      ! dflux_t derive du flux sensible
106      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
107      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
108    
109      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(out):: ycoefh(:, :) ! (klon, klev)
110      ! uniqmnt pour slab      ! 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      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113      !cc  
114      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
116      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118      ! la premiere couche  
119      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121      ! tr---------input-R- q. de traceurs      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122      ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123      ! d_tr-------output-R tendance de traceurs      REAL capcl(klon, nbsrf)
124      !IM cf. AM : PBL      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      ! trmb1-------deep_cape
130        REAL trmb2(klon, nbsrf)
131      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
132        REAL trmb3(klon, nbsrf)
133      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
134      ! Cape(klon)-------Cape du thermique      REAL plcl(klon, nbsrf)
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync  
     use histwrite_m, only: histwrite  
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
     USE dimens_m, ONLY : iim, jjm  
     USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf  
     USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq  
     USE dimsoil, ONLY : nsoilmx  
     USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy  
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE iniprint, ONLY : prt_level  
     USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa  
     USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
     use hbtm_m, only: hbtm  
   
     REAL, INTENT (IN) :: dtime  
     REAL date0  
     INTEGER, INTENT (IN) :: itap  
     REAL t(klon, klev), q(klon, klev)  
     REAL u(klon, klev), v(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: paprs(klon, klev+1)  
     REAL, INTENT (IN) :: pplay(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN) :: rlon(klon), rlat(klon)  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
135      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL run_off_lic_0(klon)
     REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)  
     REAL cdragh(klon), cdragm(klon)  
     ! jour de l'annee en cours                  
     INTEGER jour  
     REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal      
     ! taux CO2 atmosphere                      
     REAL co2_ppm  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin  
     LOGICAL ok_veget  
     CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
     INTEGER npas, nexca  
   
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     REAL ts(klon, nbsrf)  
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
     REAL snow(klon, nbsrf)  
     REAL qsurf(klon, nbsrf)  
     REAL evap(klon, nbsrf)  
     REAL albe(klon, nbsrf)  
     REAL alblw(klon, nbsrf)  
140    
141      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
142    
143      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
144    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
145      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
     REAL zcoefh(klon, klev)  
     REAL zu1(klon)  
     REAL zv1(klon)  
   
     !$$$ PB ajout pour soil  
     LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model  
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
148    
149      REAL ksta, ksta_ter      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150      LOGICAL ok_kzmin      real y_run_off_lic_0(klon)
151        REAL rugmer(klon)
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
152      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
     REAL qsol(klon)  
   
     EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
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, 2:klev), coefm(klon, 2:klev)
168        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
169      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
170      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
171      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
172        REAL ycoefm0(klon, 2:klev), ycoefh0(klon, 2:klev)
173      LOGICAL ok_nonloc      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
174      PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
175      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL yq2(klon, klev + 1)
   
     !IM 081204 hcl_Anne ? BEG  
     REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)  
     REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)  
     REAL ykmq(klon, klev+1)  
     REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)  
     REAL q2diag(klon, klev+1)  
     !IM 081204 hcl_Anne ? END  
   
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
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 279  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 348  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 375  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.
247    
248      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
249        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
250        ! (\`a affiner)
251    
252      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
253      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
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 424  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         !IM 081204 BEG            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
299         !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 081204 END  
           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         !IM cf JLD : 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, :), &
316               !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)                 coefh(:knon, :), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
317               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
318               !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
319               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, :), &
320            END DO                    ycoefh0(:knon, :))
321         END IF               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
322                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
323                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
324                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
325              END IF
326    
327              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
328              IF (nsrf == is_oce) THEN
329                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
330                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
331              END IF
332    
333         !IM: 261103            IF (ok_kzmin) THEN
334         IF (ok_kzmin) THEN               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
335            !IM cf FH: 201103 BEG               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
336            !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.                    ycdragm(:knon), ycoefh0(:knon, :))
337            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &               ycoefm0(:knon, :) = ycoefh0(:knon, :)
338                 ycoefm0, ycoefh0)               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
339                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
340              END IF
341    
342              IF (iflag_pbl >= 6) THEN
343                 ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
344                 ! Fr\'ed\'eric Hourdin
345                 yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
346                      + ypplay(:knon, 1))) &
347                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
348    
349                 DO k = 2, klev
350                    yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
351                         + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
352                         / ypaprs(1:knon, k) &
353                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
354                 END DO
355    
           IF (1==1) THEN  
356               DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
357                  DO i = 1, knon                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
358                     ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
359                     ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))               END DO
360    
361                 zlev(:knon, 1) = 0.
362                 zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
363                      - yzlay(:knon, klev - 1)
364    
365                 DO k = 2, klev
366                    zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
367                 END DO
368    
369                 DO k = 1, klev + 1
370                    DO j = 1, knon
371                       i = ni(j)
372                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
373                  END DO                  END DO
374               END DO               END DO
375    
376                 ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
377                 CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
378                      yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), yq2(:knon, :), &
379                      ykmm(:knon, :), ykmn(:knon, :), ustar(:knon))
380                 coefm(:knon, :) = ykmm(:knon, 2:klev)
381                 coefh(:knon, :) = ykmn(:knon, 2:klev)
382            END IF            END IF
383            !IM cf FH: 201103 END  
384            !IM: 261103            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
385         END IF !ok_kzmin                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
386                   ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
387         IF (iflag_pbl>=3) THEN                 y_flux_u(:knon))
388            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefm(:knon, :), &
389            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
390                 1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
391            DO k = 2, klev                 y_flux_v(:knon))
392               yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &  
393                    + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
394                    / ypaprs(1:knon, k) &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
395                    * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
396            END DO                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), coefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
397            DO k = 1, klev                 yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
398               yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &                 yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
399                    / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))                 yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
400                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
401                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
402                   y_run_off_lic_0)
403    
404              ! 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 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
409                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
410                         / sqrt(ycdragm(j) * (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
415                 y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
416                 y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
417            END DO            END DO
418            yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
419            DO k = 2, klev            DO k = 2, klev
420               yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))               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                 END DO
425              END DO
426              DO j = 1, knon
427                 i = ni(j)
428                 ycdragh(j) = ycdragh(j) * ypct(j)
429                 ycdragm(j) = ycdragm(j) * ypct(j)
430            END DO            END DO
431            DO k = 1, klev + 1            DO k = 1, klev
432               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
433                  i = ni(j)                  i = ni(j)
434                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
435                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
436                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
437                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
438               END DO               END DO
439            END DO            END DO
440    
441            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
442            !  du papier sur les thermiques.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
443            IF (1==1) THEN            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
444               y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
445               y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)  
446            ELSE            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
447               y_cd_h(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)  
448               y_cd_m(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
449            END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
450            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)            qsurf(:, nsrf) = 0.
451              frugs(:, nsrf) = 0.
           IF (prt_level>9) THEN  
              PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
           END IF  
   
           !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange  
   
           IF (iflag_pbl>=11) THEN  
              CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &  
                   yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                   iflag_pbl)  
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &  
                   yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
           END IF  
   
           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)  
        END IF  
   
        ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_u, y_flux_u)  
        CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &  
             ydelp, y_d_v, y_flux_v)  
   
        ! pour le couplage  
        ytaux = y_flux_u(:, 1)  
        ytauy = y_flux_v(:, 1)  
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf==is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
   
        DO k = 1, klev  
452            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
453               i = ni(j)               i = ni(j)
454               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
455               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
456               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
457               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
458               !§§§ PB               frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
459               flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)               fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
460               flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)               IF (nsrf == is_oce) THEN
461               flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)                  rugmer(i) = yrugm(j)
462               flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)                  frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
463               !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)               END IF
464               !$$$ PB        y_flux_q(j, k) = y_flux_q(j, k) * ypct(j)               agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
465               y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)               fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
466               y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)               ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
467               !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)               cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j)
468               !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)               cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j)
469            END DO               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
470         END DO               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
471              END DO
472              IF (nsrf == is_ter) THEN
473                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
474              else IF (nsrf == is_lic) THEN
475                 DO j = 1, knon
476                    i = ni(j)
477                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
478                 END DO
479              END IF
480    
481         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
482              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
483    
        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)  
           !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           !IM cf JLD ??  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf==is_ter) THEN  
484            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
485               i = ni(j)               i = ni(j)
486               qsol(i) = yqsol(j)               DO k = 1, klev
487                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
488                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
489                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
490                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
491                 END DO
492            END DO            END DO
493         END IF            
        IF (nsrf==is_lic) THEN  
494            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
495               i = ni(j)               i = ni(j)
496               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 2, klev
497                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
498                 END DO
499            END DO            END DO
500         END IF  
        !$$$ PB ajout pour soil  
        ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
501            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
502               i = ni(j)               i = ni(j)
503               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               ycoefh(i, 1) = ycoefh(i, 1) + ycdragh(j)
504            END DO            END DO
        END DO  
505    
506         DO j = 1, knon            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
           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)  
              !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)  
              !$$$         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)  
              !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)  
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
           END DO  
        END DO  
507    
508         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            DO j = 1, knon
509                 i = ni(j)
510                 u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
511                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
512                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
513                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
514                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
515                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
516                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
517                 rugo1(j) = yrugos(j)
518                 IF (nsrf == is_oce) THEN
519                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
520                 END IF
521                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
522                 patm(j) = ypplay(j, 1)
523    
524         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
525            i = ni(j)            END DO
           uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
526    
527            qairsol(j) = yqsurf(j)            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
528         END DO                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
529                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar)
530    
531         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
532              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
533              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
534         !IM 081204 END               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
535    
536         END DO               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
537                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
538                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
539                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
540              END DO
541    
542         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
543            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
544            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  
545    
        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  
546            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
547               i = ni(j)               i = ni(j)
548               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
549                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
550               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
551                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
552               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
553                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
554                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
555                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
556                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
557                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
558            END DO            END DO
        END IF  
559    
        IF (nsrf==is_sic) THEN  
560            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
561               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
562               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
563               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
564               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               END DO
                 flux_g(i) = y_flux_g(j)  
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
565            END DO            END DO
566           else
567         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
568         !nsrf.EQ.is_sic                                                     end IF if_knon
569         IF (ocean=='slab  ') THEN      END DO loop_surface
           IF (nsrf==is_oce) THEN  
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
              !nsrf                                                        
           END IF  
           !OCEAN                                                        
        END IF  
     END DO  
570    
571      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
572      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
573        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
574        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
575    
576      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
577    
578    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
579    

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