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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 249 by guez, Fri Jan 5 17:15:05 2018 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, coefh, 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 clcdrag_m, only: clcdrag
25      ! des sous-fractions de sol.      use clqh_m, only: clqh
26        use clvent_m, only: clvent
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      use coefkz_m, only: coefkz
28      ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
29      ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons      use coefkz2_m, only: coefkz2
30      ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
31      ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
32      ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
33      ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
34      ! sous-surfaces).      use hbtm_m, only: hbtm
35        USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
36      ! Arguments:      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
37      ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
38      ! itap-----input-I- numero du pas de temps      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
39      ! date0----input-R- jour initial      use time_phylmdz, only: itap
40      ! t--------input-R- temperature (K)      use ustarhb_m, only: ustarhb
41      ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)      use yamada4_m, only: yamada4
42      ! u--------input-R- vitesse u  
43      ! v--------input-R- vitesse v      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
44      ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
45      ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
46      ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
47      ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2  
48      ! rlat-----input-R- latitude en degree      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
49      ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
50      ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
51      ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
52        REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
53        REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
54        REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
55        REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
56        LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
57    
58        REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
59        ! soil temperature of surface fraction
60    
61        REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
62        ! column-density of water in soil, in kg m-2
63    
64        REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
65        REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
66        REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
67        REAL qsurf(klon, nbsrf)
68        REAL evap(klon, nbsrf)
69        REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
70        REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
71    
72        REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
73        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
74    
75        REAL, intent(in):: snow_f(klon)
76        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
77    
78        REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
79        REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
80        real agesno(klon, nbsrf)
81        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
82    
83        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
84      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
85      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
86      ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
87      ! d_v------output-R- le changement pour "v"      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
88      ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"      ! changement pour "u" et "v"
89      ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
90      !                    (orientation positive vers le bas)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
91      ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
92      ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
93      ! 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
94        ! le bas) à la surface
95    
96        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
97        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
98    
99        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
100        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
101    
102        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
103        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
104    
105        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
106      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
107      ! dflux_q derive du flux latent      ! dflux_q derive du flux latent
108      !IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
109    
110      ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)      REAL, intent(out):: coefh(:, 2:) ! (klon, 2:klev)
111      ! uniqmnt pour slab      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
112        ! "coefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
113      ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')      ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
114      !cc  
115      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
116      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
117      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
118      ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
119      ! la premiere couche  
120      ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac      ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
121      ! itr--------input-I- nombre de traceurs      ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
122      ! tr---------input-R- q. de traceurs      ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
123      ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
124      ! d_tr-------output-R tendance de traceurs      REAL capcl(klon, nbsrf)
125      !IM cf. AM : PBL      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
126        REAL cteicl(klon, nbsrf)
127        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
128        REAL therm(klon, nbsrf)
129        REAL trmb1(klon, nbsrf)
130      ! trmb1-------deep_cape      ! trmb1-------deep_cape
131        REAL trmb2(klon, nbsrf)
132      ! trmb2--------inhibition      ! trmb2--------inhibition
133        REAL trmb3(klon, nbsrf)
134      ! trmb3-------Point Omega      ! trmb3-------Point Omega
135      ! 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)  
136      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
137      REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
138        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
139      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
140      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)  
141    
142      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      ! Local:
143    
144      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL fder(klon)  
145    
     REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)  
     REAL rugos(klon, nbsrf)  
146      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
147      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
148        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  
149    
150      REAL ksta, ksta_ter      REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
151      LOGICAL ok_kzmin      real y_run_off_lic_0(klon)
152        REAL rugmer(klon)
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
153      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
154      REAL qsol(klon)      REAL yts(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
155        real yrugos(klon) ! longeur de rugosite (en m)
     EXTERNAL clqh, clvent, coefkz, calbeta, cltrac  
   
     REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)  
156      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
157      REAL yalblw(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
158      REAL yu1(klon), yv1(klon)      real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
159      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
160      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)  
161      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
   
162      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
163      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
164      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
165      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
166      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
167      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
168      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
169      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL ycoefh(klon, 2:klev), ycoefm(klon, 2:klev)
170        real ycdragh(klon), ycdragm(klon)
171      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
172      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
173      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
174        REAL ycoefm0(klon, 2:klev), ycoefh0(klon, 2:klev)
175      LOGICAL ok_nonloc      REAL yzlay(klon, klev), zlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
176      PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)      REAL yq2(klon, klev + 1)
     REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)  
   
     !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)  
177      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
178      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
   
179      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
180    
181      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
182      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
183      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
184    
185      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), wind10m(klon)
186        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  
187    
188      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)  
189      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
190      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
191      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 279  contains Line 196  contains
196      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
197      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
198      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
199      REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)      REAL u1(klon), v1(klon)
     REAL uzon(klon), vmer(klon)  
200      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
201      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
202    
203      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)      REAL qairsol(klon), zgeo1(klon)
204      REAL rugo1(klon)      REAL rugo1(klon)
205        REAL zgeop(klon, klev)
     ! 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'  
206    
207      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
208    
209      ytherm = 0.      ytherm = 0.
210    
     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  
   
211      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
212         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
213            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
214         END DO         END DO
215      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  
216    
217      ! Initialization:      ! Initialization:
218      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 348  contains Line 220  contains
220      cdragm = 0.      cdragm = 0.
221      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
222      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
223      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
224      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
225      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
226      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
227      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
228      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
229      ypplay = 0.      ypplay = 0.
230      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 375  contains Line 232  contains
232      yv = 0.      yv = 0.
233      yt = 0.      yt = 0.
234      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
235      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
236      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
237      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
238      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
239      flux_t = 0.      flux_t = 0.
240      flux_q = 0.      flux_q = 0.
241      flux_u = 0.      flux_u = 0.
242      flux_v = 0.      flux_v = 0.
243        fluxlat = 0.
244      d_t = 0.      d_t = 0.
245      d_q = 0.      d_q = 0.
246      d_u = 0.      d_u = 0.
247      d_v = 0.      d_v = 0.
248      zcoefh = 0.      coefh = 0.
249    
250      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
251        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
252        ! (\`a affiner)
253    
254      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
255      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
256      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
257      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
258    
259      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
260         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
261           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
262        endif
263    
264        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
265    
266        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
267           ! Chercher les indices :
268         ni = 0         ni = 0
269         knon = 0         knon = 0
270         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
271            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
272            ! "potentielles"            ! "potentielles"
273            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
274               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 424  contains Line 276  contains
276            END IF            END IF
277         END DO         END DO
278    
279         ! 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  
280            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
281               i = ni(j)               i = ni(j)
282               yqsol(j) = qsol(i)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
283            END DO               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
284         ELSE               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
285            yqsol = 0.               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
286         END IF               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
287         !$$$ PB ajour pour soil               yrain_f(j) = rain_fall(i)
288         DO k = 1, nsoilmx               ysnow_f(j) = snow_f(i)
289            DO j = 1, knon               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
290               i = ni(j)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
291               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               yrugoro(j) = rugoro(i)
292            END DO               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
293         END DO               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
294         DO k = 1, klev               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
           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)  
           END DO  
        END DO  
   
        ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        !IM 081204 BEG  
        !CR test  
        IF (iflag_pbl==1) THEN  
           !IM 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))  
              END DO  
295            END DO            END DO
        END IF  
296    
297         !IM cf JLD : on seuille ycoefm et ycoefh            ! For continent, copy soil water content
298         IF (nsrf==is_oce) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
           DO j = 1, knon  
              !           ycoefm(j, 1)=min(ycoefm(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              !           ycoefh(j, 1)=min(ycoefh(j, 1), 1.1E-3)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
299    
300         !IM: 261103            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
        IF (ok_kzmin) THEN  
           !IM cf FH: 201103 BEG  
           !   Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables.  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm, &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
301    
           IF (1==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))  
                 END DO  
              END DO  
           END IF  
           !IM cf FH: 201103 END  
           !IM: 261103  
        END IF !ok_kzmin  
   
        IF (iflag_pbl>=3) THEN  
           ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin  
           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  
           END DO  
302            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
              yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &  
                   / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))  
           END DO  
           yzlev(1:knon, 1) = 0.  
           yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)  
           DO k = 2, klev  
              yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))  
           END DO  
           DO k = 1, klev + 1  
303               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
304                  i = ni(j)                  i = ni(j)
305                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
306                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
307                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
308                    yu(j, k) = u(i, k)
309                    yv(j, k) = v(i, k)
310                    yt(j, k) = t(i, k)
311                    yq(j, k) = q(i, k)
312               END DO               END DO
313            END DO            END DO
314    
315            !   Bug introduit volontairement pour converger avec les resultats            ! Calculer les géopotentiels de chaque couche:
           !  du papier sur les thermiques.  
           IF (1==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)  
           END IF  
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
316    
317            IF (prt_level>9) THEN            zgeop(:knon, 1) = RD * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
318               PRINT *, 'USTAR = ', yustar                 + ypplay(:knon, 1))) * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1))
319    
320              DO k = 2, klev
321                 zgeop(:knon, k) = zgeop(:knon, k - 1) + RD * 0.5 &
322                      * (yt(:knon, k - 1) + yt(:knon, k)) / ypaprs(:knon, k) &
323                      * (ypplay(:knon, k - 1) - ypplay(:knon, k))
324              ENDDO
325    
326              CALL clcdrag(nsrf, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), yt(:knon, 1), &
327                   yq(:knon, 1), zgeop(:knon, 1), yts(:knon), yqsurf(:knon), &
328                   yrugos(:knon), ycdragm(:knon), ycdragh(:knon))
329    
330              IF (iflag_pbl == 1) THEN
331                 ycdragm(:knon) = max(ycdragm(:knon), 0.)
332                 ycdragh(:knon) = max(ycdragh(:knon), 0.)
333              end IF
334              
335              ! on met un seuil pour ycdragm et ycdragh
336              IF (nsrf == is_oce) THEN
337                 ycdragm(:knon) = min(ycdragm(:knon), cdmmax)
338                 ycdragh(:knon) = min(ycdragh(:knon), cdhmax)
339            END IF            END IF
340    
341            !   iflag_pbl peut etre utilise comme longuer de melange            CALL coefkz(nsrf, ypaprs(:knon, :), ypplay(:knon, :), ksta, &
342                   ksta_ter, yts(:knon), yu(:knon, :), yv(:knon, :), yt(:knon, :), &
343                   yq(:knon, :), zgeop(:knon, :), ycoefm(:knon, :), &
344                   ycoefh(:knon, :))
345    
346              IF (iflag_pbl == 1) THEN
347                 CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0(:knon, :), &
348                      ycoefh0(:knon, :))
349                 ycoefm(:knon, :) = max(ycoefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
350                 ycoefh(:knon, :) = max(ycoefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
351              END IF
352    
353            IF (iflag_pbl>=11) THEN            IF (ok_kzmin) THEN
354               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
355                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
356                    iflag_pbl)                    ycdragm(:knon), ycoefh0(:knon, :))
357            ELSE               ycoefm0(:knon, :) = ycoefh0(:knon, :)
358               CALL yamada4(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, yu, &               ycoefm(:knon, :) = max(ycoefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
359                    yv, yteta, y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)               ycoefh(:knon, :) = max(ycoefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
360            END IF            END IF
361    
362            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            IF (iflag_pbl >= 6) THEN
363            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
364            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
365            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
366         END IF                    + ypplay(:knon, 1))) &
367                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
368         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"  
369         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &               DO k = 2, klev
370              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                  yzlay(:knon, k) = yzlay(:knon, k-1) &
371         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
372              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                       / ypaprs(1:knon, k) &
373                         * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
374         ! pour le couplage               END DO
        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  
375    
376         DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
377            DO j = 1, knon                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
378               i = ni(j)                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
379               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               END DO
380               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)  
381               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               zlev(:knon, 1) = 0.
382               y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)               zlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
383               !§§§ PB                    - yzlay(:knon, klev - 1)
              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)  
              !$$$ PB        y_flux_t(j, k) = y_flux_t(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ 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)  
              !$$$ PB        y_flux_u(j, k) = y_flux_u(j, k) * ypct(j)  
              !$$$ PB        y_flux_v(j, k) = y_flux_v(j, k) * ypct(j)  
           END DO  
        END DO  
384    
385         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)               DO k = 2, klev
386                    zlev(:knon, k) = 0.5 * (yzlay(:knon, k) + yzlay(:knon, k-1))
387                 END DO
388    
389                 DO k = 1, klev + 1
390                    DO j = 1, knon
391                       i = ni(j)
392                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
393                    END DO
394                 END DO
395    
396         albe(:, nsrf) = 0.               ustar(:knon) = ustarhb(yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycdragm(:knon))
397         alblw(:, nsrf) = 0.               CALL yamada4(dtime, rg, zlev(:knon, :), yzlay(:knon, :), &
398         snow(:, nsrf) = 0.                    yu(:knon, :), yv(:knon, :), yteta(:knon, :), yq2(:knon, :), &
399         qsurf(:, nsrf) = 0.                    ycoefm(:knon, :), ycoefh(:knon, :), ustar(:knon))
400         rugos(:, nsrf) = 0.            END IF
401         fluxlat(:, nsrf) = 0.  
402         DO j = 1, knon            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
403            i = ni(j)                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yu(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
404            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_u(:knon, :), &
405            albe(i, nsrf) = yalb(j)                 y_flux_u(:knon))
406            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            CALL clvent(dtime, yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefm(:knon, :), &
407            snow(i, nsrf) = ysnow(j)                 ycdragm(:knon), yt(:knon, :), yv(:knon, :), ypaprs(:knon, :), &
408            qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)                 ypplay(:knon, :), ydelp(:knon, :), y_d_v(:knon, :), &
409            rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)                 y_flux_v(:knon))
410            fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
411            !$$$ pb         rugmer(i) = yrugm(j)            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
412            IF (nsrf==is_oce) THEN            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
413               rugmer(i) = yrugm(j)                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
414               rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                 yu(:knon, 1), yv(:knon, 1), ycoefh(:knon, :), ycdragh(:knon), &
415                   yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), &
416                   yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
417                   yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, &
418                   y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), &
419                   y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, &
420                   y_run_off_lic_0)
421    
422              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
423              yrugm = 0.
424              IF (nsrf == is_oce) THEN
425                 DO j = 1, knon
426                    yrugm(j) = 0.018 * ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2) &
427                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
428                         / sqrt(ycdragm(j) * (yu(j, 1)**2 + yv(j, 1)**2))
429                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
430                 END DO
431            END IF            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  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              qsol(i) = yqsol(j)  
           END DO  
        END IF  
        IF (nsrf==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  
        !$$$ PB ajout pour soil  
        ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
432            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
433               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
434               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
435            END DO            END DO
        END DO  
436    
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
437            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
438               d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)               DO j = 1, knon
439               d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  i = ni(j)
440               !$$$ PB        flux_t(i, k) = flux_t(i, k) + y_flux_t(j, k)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
441               !$$$         flux_q(i, k) = flux_q(i, k) + y_flux_q(j, k)                  y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
442               d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
443               d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
444               !$$$  PB       flux_u(i, k) = flux_u(i, k) + y_flux_u(j, k)               END DO
              !$$$         flux_v(i, k) = flux_v(i, k) + y_flux_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
445            END DO            END DO
        END DO  
446    
447         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
448              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
449         DO j = 1, knon            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
450            i = ni(j)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
451            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
452            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
453            tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
454            qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
455            zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &            fsnow(:, nsrf) = 0.
456                 1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))            qsurf(:, nsrf) = 0.
457            tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
458            rugo1(j) = yrugos(j)            DO j = 1, knon
459            IF (nsrf==is_oce) THEN               i = ni(j)
460               rugo1(j) = rugos(i, nsrf)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
461                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
462                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
463                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
464                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
465                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
466                 IF (nsrf == is_oce) THEN
467                    rugmer(i) = yrugm(j)
468                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
469                 END IF
470                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
471                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
472                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
473                 cdragh(i) = cdragh(i) + ycdragh(j) * ypct(j)
474                 cdragm(i) = cdragm(i) + ycdragm(j) * ypct(j)
475                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
476                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
477              END DO
478              IF (nsrf == is_ter) THEN
479                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
480              else IF (nsrf == is_lic) THEN
481                 DO j = 1, knon
482                    i = ni(j)
483                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
484                 END DO
485            END IF            END IF
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
486    
487            qairsol(j) = yqsurf(j)            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
488         END DO            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
489    
490         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
491              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
492              yu10m, yustar)               DO k = 1, klev
493         !IM 081204 END                  d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
494                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
495         DO j = 1, knon                  d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
496            i = ni(j)                  d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
497            t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               END DO
498            q2m(i, nsrf) = yq2m(j)            END DO
   
           ! 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)  
499    
500         END DO            forall (k = 2:klev) coefh(ni(:knon), k) &
501                   = coefh(ni(:knon), k) + ycoefh(:knon, k) * ypct(:knon)
502    
503         DO i = 1, knon            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
           y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)  
           y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)  
        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  
504    
505         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
           DO k = 1, klev + 1  
506               i = ni(j)               i = ni(j)
507               q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)               u1(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
508                 v1(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
509                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
510                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
511                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
512                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
513                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
514                 rugo1(j) = yrugos(j)
515                 IF (nsrf == is_oce) THEN
516                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
517                 END IF
518                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
519                 patm(j) = ypplay(j, 1)
520    
521                 qairsol(j) = yqsurf(j)
522            END DO            END DO
523         END DO  
524         !IM "slab" ocean            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, u1(:knon), v1(:knon), tair1(:knon), &
525         IF (nsrf==is_oce) THEN                 qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, &
526                   yq2m, yt10m, yq10m, wind10m(:knon), ustar(:knon))
527    
528            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
529               i = ni(j)               i = ni(j)
530               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
531                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
532               ELSE  
533                  flux_o(i) = 0.               u10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * u1(j)) &
534               END IF                    / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
535                 v10m_srf(i, nsrf) = (wind10m(j) * v1(j)) &
536                      / sqrt(u1(j)**2 + v1(j)**2)
537            END DO            END DO
        END IF  
538    
539         IF (nsrf==is_sic) THEN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, ustar(:knon), y_flux_t(:knon), &
540                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
541                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
542    
543            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
544               i = ni(j)               i = ni(j)
545               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
546               ! flux_g(i) = y_flux_g(j)*ypct(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
547               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
548                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
549               ELSE               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
550                  flux_g(i) = 0.               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
551               END IF               therm(i, nsrf) = ytherm(j)
552                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
553                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
554                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
555            END DO            END DO
556    
557         END IF            DO j = 1, knon
558         !nsrf.EQ.is_sic                                                           DO k = 1, klev + 1
559         IF (ocean=='slab  ') THEN                  i = ni(j)
560            IF (nsrf==is_oce) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
561               tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)               END DO
562               seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)            END DO
563               !nsrf                                                               else
564            END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
565            !OCEAN                                                               end IF if_knon
566         END IF      END DO loop_surface
     END DO  
567    
568      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
569      ! A rajouter: conservation de l'albedo      frugs(:, is_oce) = rugmer
570        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
571        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
572    
573      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
574    
575    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
576    

Legend:
Removed from v.40  
changed lines
  Added in v.249

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