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trunk/libf/phylmd/clmain.f90 revision 47 by guez, Fri Jul 1 15:00:48 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clmain.f revision 221 by guez, Thu Apr 20 14:44:47 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, solsw, sollw, fder, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         rugos, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21        ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! de sol.
23      ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
24      ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent
25      ! des sous-fractions de sol.      ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",
26        ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois
27      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent      ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
     ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été  
     ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons  
     ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces  
     ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces  
     ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs  
     ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de  
     ! sous-surfaces).  
   
     ! Arguments:  
     ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)  
     ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
     ! date0----input-R- jour initial  
     ! t--------input-R- temperature (K)  
     ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
     ! u--------input-R- vitesse u  
     ! v--------input-R- vitesse v  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
     ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
     ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2  
     ! rlat-----input-R- latitude en degree  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
     ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
28    
29      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      use clqh_m, only: clqh
30      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      use clvent_m, only: clvent
     ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
     ! d_v------output-R- le changement pour "v"  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
     !                    (orientation positive vers le bas)  
     ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! dflux_t derive du flux sensible  
     ! dflux_q derive du flux latent  
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
   
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
     !cc  
     ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
     !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
     ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
     ! la premiere couche  
     ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac  
     ! itr--------input-I- nombre de traceurs  
     ! tr---------input-R- q. de traceurs  
     ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
     ! trmb1-------deep_cape  
     ! trmb2--------inhibition  
     ! trmb3-------Point Omega  
     ! Cape(klon)-------Cape du thermique  
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
31      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
32      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
33      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
34      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
35      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
36      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
37      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
38      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
39      use histwrite_m, only: histwrite      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
40      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
41      USE iniprint, ONLY : prt_level      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
42      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use time_phylmdz, only: itap
43      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      use ustarhb_m, only: ustarhb
44        use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
45      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
46    
47      REAL, INTENT (IN) :: dtime      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
48      REAL date0  
49      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
50      REAL t(klon, klev), q(klon, klev)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
     REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)  
     REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
51    
52      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
53      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)
54      REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
55      REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
56      ! jour de l'annee en cours                      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
57      INTEGER jour      REAL, INTENT(IN):: ftsol(klon, nbsrf) ! temp\'erature du sol (en K)
58      REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
59      ! taux CO2 atmosphere                          REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
60      REAL co2_ppm      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
61      LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
62      LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
63      LOGICAL ok_veget      ! soil temperature of surface fraction
64      CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
65      INTEGER npas, nexca      REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)
66        ! column-density of water in soil, in kg m-2
67      REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
68      REAL ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)
69      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
70      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
71      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
72      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
73      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
74      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
75    
76      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
77        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
78    
79      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
80      REAL fder(klon)      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
81    
82      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, INTENT(IN):: solsw(klon, nbsrf), sollw(klon, nbsrf)
83      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: fder(klon)
84      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      REAL, intent(inout):: rugos(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
85      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      real agesno(klon, nbsrf)
86        REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
87    
88        REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
89        ! d_t------output-R- le changement pour "t"
90        ! d_q------output-R- le changement pour "q"
91    
92        REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
93        ! changement pour "u" et "v"
94    
95      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
96      REAL zu1(klon)  
97        REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
98        ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers
99        ! le bas) à la surface
100    
101        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
102        ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface
103    
104        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
105        ! tension du vent à la surface, en Pa
106    
107        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
108        real q2(klon, klev+1, nbsrf)
109    
110        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
111        ! dflux_t derive du flux sensible
112        ! dflux_q derive du flux latent
113        ! IM "slab" ocean
114    
115        REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
116        REAL, intent(out):: zu1(klon)
117      REAL zv1(klon)      REAL zv1(klon)
118        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
119        REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)
120    
121      !$$$ PB ajout pour soil      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm
122      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui
123      !IM ajout seuils cdrm, cdrh      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)
124      REAL cdmmax, cdhmax      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
125        REAL capcl(klon, nbsrf)
126        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
127        REAL cteicl(klon, nbsrf)
128        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
129        REAL therm(klon, nbsrf)
130        REAL trmb1(klon, nbsrf)
131        ! trmb1-------deep_cape
132        REAL trmb2(klon, nbsrf)
133        ! trmb2--------inhibition
134        REAL trmb3(klon, nbsrf)
135        ! trmb3-------Point Omega
136        REAL plcl(klon, nbsrf)
137        REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
138        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
139        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
140        !           hauteur de neige, en kg/m2/s
141        REAL run_off_lic_0(klon)
142    
143      REAL ksta, ksta_ter      ! Local:
     LOGICAL ok_kzmin  
144    
145      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     REAL ytsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
146    
147      EXTERNAL clqh, clvent, calbeta, cltrac      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
148        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
149        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
150    
151        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
152        real y_run_off_lic_0(klon)
153        REAL rugmer(klon)
154        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
155      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
156      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
157      REAL yalblw(klon)  
158      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL yu1(klon), yv1(klon)
159      REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)      ! On ajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans
160      REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)      ! la premi\`ere couche.
161      REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)      
162      REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
     REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
163    
164      REAL yfluxlat(klon)      real yqsol(klon)
165        ! column-density of water in soil, in kg m-2
166    
167        REAL yrain_f(klon)
168        ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
169    
170        REAL ysnow_f(klon)
171        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
172    
173        REAL yfder(klon)
174        REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
175        REAL yfluxlat(klon)
176      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
177      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
178      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
179      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
180      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
181      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
182      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
183      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
184      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
185      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
186    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
187      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
188    
189      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)
190      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)
191      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev+1)
192      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev+1)
193      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev+1)
194    
195      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon)
# Line 224  contains Line 199  contains
199      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
200    
201      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
202      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
203      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
204    
205      REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.      REAL zx_alf1, zx_alf2 ! valeur ambiante par extrapolation
   
     ! maf pour sorties IOISPL en cas de debugagage  
   
     CHARACTER (80) cldebug  
     SAVE cldebug  
     CHARACTER (8) cl_surf(nbsrf)  
     SAVE cl_surf  
     INTEGER nhoridbg, nidbg  
     SAVE nhoridbg, nidbg  
     INTEGER ndexbg(iim*(jjm+1))  
     REAL zx_lon(iim, jjm+1), zx_lat(iim, jjm+1), zjulian  
     REAL tabindx(klon)  
     REAL debugtab(iim, jjm+1)  
     LOGICAL first_appel  
     SAVE first_appel  
     DATA first_appel/ .TRUE./  
     LOGICAL :: debugindex = .FALSE.  
     INTEGER idayref  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
206    
207      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
208      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
209    
210      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)  
211      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
212      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
213      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 280  contains Line 218  contains
218      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
219      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
220      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
221      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
222      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
223      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 292  contains Line 229  contains
229      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
230      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
231    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
232      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
233    
234      ytherm = 0.      ytherm = 0.
235    
     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  
   
236      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
237         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
238            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)
# Line 352  contains Line 254  contains
254      zu1 = 0.      zu1 = 0.
255      zv1 = 0.      zv1 = 0.
256      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
257      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
258      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
259      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
260      yfder = 0.      yfder = 0.
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
261      yrugos = 0.      yrugos = 0.
262      yu1 = 0.      yu1 = 0.
263      yv1 = 0.      yv1 = 0.
# Line 376  contains Line 269  contains
269      yv = 0.      yv = 0.
270      yt = 0.      yt = 0.
271      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
272      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
273      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
274      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
275      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
276      flux_t = 0.      flux_t = 0.
277      flux_q = 0.      flux_q = 0.
278      flux_u = 0.      flux_u = 0.
279      flux_v = 0.      flux_v = 0.
280        fluxlat = 0.
281      d_t = 0.      d_t = 0.
282      d_q = 0.      d_q = 0.
283      d_u = 0.      d_u = 0.
284      d_v = 0.      d_v = 0.
285      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
   
     ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:  
286    
287      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
288      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
289      ! (à affiner)      ! (\`a affiner)
290    
291      pctsrf_pot = pctsrf      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
292        pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
293      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
294      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
295    
296      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
297         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
298           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
299        endif
300    
301        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
302    
303        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
304           ! Chercher les indices :
305         ni = 0         ni = 0
306         knon = 0         knon = 0
307         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
308            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
309            ! "potentielles"            ! "potentielles"
310            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
311               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 425  contains Line 313  contains
313            END IF            END IF
314         END DO         END DO
315    
316         ! 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  
317            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
318               i = ni(j)               i = ni(j)
319               ypaprs(j, k) = paprs(i, k)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
320               ypplay(j, k) = pplay(i, k)               yts(j) = ftsol(i, nsrf)
321               ydelp(j, k) = delp(i, k)               snow(j) = fsnow(i, nsrf)
322               yu(j, k) = u(i, k)               yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
323               yv(j, k) = v(i, k)               yalb(j) = falbe(i, nsrf)
324               yt(j, k) = t(i, k)               yrain_f(j) = rain_fall(i)
325               yq(j, k) = q(i, k)               ysnow_f(j) = snow_f(i)
326            END DO               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
327         END DO               yfder(j) = fder(i)
328                 yrugos(j) = rugos(i, nsrf)
329                 yrugoro(j) = rugoro(i)
330                 yu1(j) = u1lay(i)
331                 yv1(j) = v1lay(i)
332                 yrads(j) = solsw(i, nsrf) + sollw(i, nsrf)
333                 ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)
334                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
335              END DO
336    
337              ! For continent, copy soil water content
338              IF (nsrf == is_ter) THEN
339                 yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
340              ELSE
341                 yqsol = 0.
342              END IF
343    
344              ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
345    
        ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange  
        CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&  
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        IF (iflag_pbl == 1) THEN  
           CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)  
346            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
347               DO i = 1, knon               DO j = 1, knon
348                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))                  i = ni(j)
349                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
350                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
351                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
352                    yu(j, k) = u(i, k)
353                    yv(j, k) = v(i, k)
354                    yt(j, k) = t(i, k)
355                    yq(j, k) = q(i, k)
356               END DO               END DO
357            END DO            END DO
        END IF  
358    
359         ! on seuille ycoefm et ycoefh            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
360         IF (nsrf == is_oce) THEN            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
361            DO j = 1, knon                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
362               ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)                 coefh(:knon, :))
363               ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)            IF (iflag_pbl == 1) THEN
364            END DO               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
365         END IF               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
366                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
367              END IF
368    
369         IF (ok_kzmin) THEN            ! on met un seuil pour coefm et coefh
370            ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables            IF (nsrf == is_oce) THEN
371            CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &               coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
372                 ycoefm0, ycoefh0)               coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
373              END IF
374    
375            DO k = 1, klev            IF (ok_kzmin) THEN
376               DO i = 1, knon               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
377                  ycoefm(i, k) = max(ycoefm(i, k), ycoefm0(i, k))               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
378                  ycoefh(i, k) = max(ycoefh(i, k), ycoefh0(i, k))                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
379               END DO               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
380            END DO               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
381         END IF            END IF
382    
383         IF (iflag_pbl >= 3) THEN            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
384            ! MELLOR ET YAMADA adapté à Mars, Richard Fournier et Frédéric Hourdin               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
385            yzlay(1:knon, 1) = rd*yt(1:knon, 1)/(0.5*(ypaprs(1:knon, &               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
386                 1)+ypplay(1:knon, 1)))*(ypaprs(1:knon, 1)-ypplay(1:knon, 1))/rg               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
387            DO k = 2, klev                    + ypplay(:knon, 1))) &
388               yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &                    * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
389                    + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &               DO k = 2, klev
390                    / ypaprs(1:knon, k) &                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
391                    * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
392            END DO                       / ypaprs(1:knon, k) &
393            DO k = 1, klev                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
394               yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &               END DO
395                    / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))               DO k = 1, klev
396            END DO                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &
397            yzlev(1:knon, 1) = 0.                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))
398            yzlev(1:knon, klev+1) = 2.*yzlay(1:knon, klev) - yzlay(1:knon, klev-1)               END DO
399            DO k = 2, klev               yzlev(1:knon, 1) = 0.
400               yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
401            END DO                    - yzlay(:knon, klev - 1)
402            DO k = 1, klev + 1               DO k = 2, klev
403               DO j = 1, knon                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))
404                  i = ni(j)               END DO
405                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)               DO k = 1, klev + 1
406                    DO j = 1, knon
407                       i = ni(j)
408                       yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
409                    END DO
410               END DO               END DO
           END DO  
411    
412            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
413            y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
           CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)  
414    
415            IF (prt_level>9) THEN               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
              PRINT *, 'USTAR = ', yustar  
           END IF  
416    
417            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange               IF (iflag_pbl >= 11) THEN
418                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
419                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
420                         iflag_pbl)
421                 ELSE
422                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
423                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
424                 END IF
425    
426            IF (iflag_pbl >= 11) THEN               coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
427               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
                   yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &  
                   iflag_pbl)  
           ELSE  
              CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &  
                   y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
428            END IF            END IF
429    
430            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
431            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &
432            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))
433            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &
434         END IF                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))
435    
436         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
437         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
438              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                 ytsoil(:knon, :), yqsol, mu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, &
439         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                 coefh(:knon, :), yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, &
440              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                 yrads, yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &
441                   yfder, yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, &
442         ! pour le couplage                 y_d_q, y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), &
443         ytaux = y_flux_u(:, 1)                 y_flux_q(:knon), y_dflux_t, y_dflux_q, y_fqcalving, y_ffonte, &
444         ytauy = y_flux_v(:, 1)                 y_run_off_lic_0)
   
        ! calculer la diffusion de "q" et de "h"  
        CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&  
             cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&  
             yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&  
             yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&  
             ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &  
             yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&  
             yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&  
             yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&  
             y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&  
             ytslab, y_seaice)  
   
        ! calculer la longueur de rugosite sur ocean  
        yrugm = 0.  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              yrugm(j) = 0.018*ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &  
                   0.11*14E-6/sqrt(ycoefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))  
              yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))  
           END DO  
        END IF  
        DO j = 1, knon  
           y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)  
           y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)  
           yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)  
           yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)  
        END DO  
445    
446         DO k = 1, klev            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
447              yrugm = 0.
448              IF (nsrf == is_oce) THEN
449                 DO j = 1, knon
450                    yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &
451                         0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))
452                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
453                 END DO
454              END IF
455            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
456               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)
457               ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j)*ypct(j)
458               ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)               yu1(j) = yu1(j)*ypct(j)
459               y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)               yv1(j) = yv1(j)*ypct(j)
              y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)  
              flux_t(i, k, nsrf) = y_flux_t(j, k)  
              flux_q(i, k, nsrf) = y_flux_q(j, k)  
              flux_u(i, k, nsrf) = y_flux_u(j, k)  
              flux_v(i, k, nsrf) = y_flux_v(j, k)  
              y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)  
              y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)  
460            END DO            END DO
        END DO  
461    
462         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)            DO k = 1, klev
463                 DO j = 1, knon
464                    i = ni(j)
465                    coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)
466                    coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)
467                    y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)
468                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)
469                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k)*ypct(j)
470                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k)*ypct(j)
471                 END DO
472              END DO
473    
474         albe(:, nsrf) = 0.            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
475         alblw(:, nsrf) = 0.            flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
476         snow(:, nsrf) = 0.            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
477         qsurf(:, nsrf) = 0.            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
478         rugos(:, nsrf) = 0.  
479         fluxlat(:, nsrf) = 0.            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
480         DO j = 1, knon  
481            i = ni(j)            falbe(:, nsrf) = 0.
482            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            fsnow(:, nsrf) = 0.
483            albe(i, nsrf) = yalb(j)            qsurf(:, nsrf) = 0.
484            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)            rugos(:, nsrf) = 0.
           snow(i, nsrf) = ysnow(j)  
           qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)  
           rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)  
           fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugmer(i) = yrugm(j)  
              rugos(i, nsrf) = yrugm(j)  
           END IF  
           agesno(i, nsrf) = yagesno(j)  
           fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)  
           ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)  
           cdragh(i) = cdragh(i) + ycoefh(j, 1)  
           cdragm(i) = cdragm(i) + ycoefm(j, 1)  
           dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)  
           dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)  
           zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
           zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
        END DO  
        IF (nsrf == is_ter) THEN  
485            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
486               i = ni(j)               i = ni(j)
487               qsol(i) = yqsol(j)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
488            END DO               falbe(i, nsrf) = yalb(j)
489         END IF               fsnow(i, nsrf) = snow(j)
490         IF (nsrf == is_lic) THEN               qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
491                 rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)
492                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
493                 IF (nsrf == is_oce) THEN
494                    rugmer(i) = yrugm(j)
495                    rugos(i, nsrf) = yrugm(j)
496                 END IF
497                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
498                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
499                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
500                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
501                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
502                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
503                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
504                 zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)
505                 zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)
506              END DO
507              IF (nsrf == is_ter) THEN
508                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
509              else IF (nsrf == is_lic) THEN
510                 DO j = 1, knon
511                    i = ni(j)
512                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
513                 END DO
514              END IF
515    
516              ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
517              ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
518    
519            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
520               i = ni(j)               i = ni(j)
521               run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)               DO k = 1, klev
522                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
523                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
524                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
525                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
526                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
527                 END DO
528            END DO            END DO
529         END IF  
530         !$$$ PB ajout pour soil            ! diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m
531         ftsoil(:, :, nsrf) = 0.  
        DO k = 1, nsoilmx  
532            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
533               i = ni(j)               i = ni(j)
534               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
535            END DO               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
536         END DO               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
537                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
538                 zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &
539                      1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
540                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
541                 rugo1(j) = yrugos(j)
542                 IF (nsrf == is_oce) THEN
543                    rugo1(j) = rugos(i, nsrf)
544                 END IF
545                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
546                 patm(j) = ypplay(j, 1)
547    
548         DO j = 1, knon               qairsol(j) = yqsurf(j)
           i = ni(j)  
           DO k = 1, klev  
              d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)  
              d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)  
              d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)  
              d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)  
              zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)  
549            END DO            END DO
        END DO  
550    
551         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &
552                   zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &
553         DO j = 1, knon                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
           i = ni(j)  
           uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
           vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)  
           tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
           qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)  
           zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &  
                1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))  
           tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)  
           rugo1(j) = yrugos(j)  
           IF (nsrf == is_oce) THEN  
              rugo1(j) = rugos(i, nsrf)  
           END IF  
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
554    
555         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            DO j = 1, knon
556              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &               i = ni(j)
557              yu10m, yustar)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
558                 q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
559    
560         END DO               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman
561                 u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
562                 v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)
563              END DO
564    
565         DO i = 1, knon            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
566            y_cd_h(i) = ycoefh(i, 1)                 y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
567            y_cd_m(i) = ycoefm(i, 1)                 yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
        END DO  
        CALL hbtm(knon, ypaprs, ypplay, yt2m, yt10m, yq2m, yq10m, yustar, &  
             y_flux_t, y_flux_q, yu, yv, yt, yq, ypblh, ycapcl, yoliqcl, &  
             ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           pblh(i, nsrf) = ypblh(j)  
           plcl(i, nsrf) = ylcl(j)  
           capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)  
           oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)  
           cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)  
           pblt(i, nsrf) = ypblt(j)  
           therm(i, nsrf) = ytherm(j)  
           trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)  
           trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)  
           trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)  
        END DO  
568    
        DO j = 1, knon  
           DO k = 1, klev + 1  
              i = ni(j)  
              q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)  
           END DO  
        END DO  
        !IM "slab" ocean  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
569            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
570               i = ni(j)               i = ni(j)
571               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
572                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
573               ELSE               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
574                  flux_o(i) = 0.               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
575               END IF               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
576                 pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
577                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
578                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
579                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
580                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
581            END DO            END DO
        END IF  
582    
        IF (nsrf == is_sic) THEN  
583            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
584               i = ni(j)               DO k = 1, klev + 1
585               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :                  i = ni(j)
586               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
587                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               END DO
              ELSE  
                 flux_g(i) = 0.  
              END IF  
588            END DO            END DO
589           else
590         END IF            fsnow(:, nsrf) = 0.
591         IF (ocean == 'slab  ') THEN         end IF if_knon
592            IF (nsrf == is_oce) THEN      END DO loop_surface
              tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)  
              seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)  
           END IF  
        END IF  
     END DO  
593    
594      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
   
595      rugos(:, is_oce) = rugmer      rugos(:, is_oce) = rugmer
596      pctsrf = pctsrf_new      pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
597        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
598    
599        firstcal = .false.
600    
601    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
602    

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