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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 226 by guez, Mon Oct 16 13:04:05 2017 UTC
# Line 4  module clmain_m Line 4  module clmain_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t, q, u, v,&    SUBROUTINE clmain(dtime, pctsrf, t, q, u, v, julien, mu0, ftsol, cdmmax, &
8         jour, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, ts,&         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil,&         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         qsol, paprs, pplay, snow, qsurf, evap, albe, alblw, fluxlat,&         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         rain_f, snow_f, solsw, sollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, cufi,&         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         cvfi, rugos, debut, lafin, agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v,&         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2,&         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14         dflux_t, dflux_q, zcoefh, zu1, zv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh,&  
15         capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl,&      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
16         fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18
17        ! Objet : interface de couche limite (diffusion verticale)
18      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6 2005/11/16 14:47:19  
19      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac". Le calcul
20      ! Objet : interface de "couche limite" (diffusion verticale)      ! de la couche limite pour les traceurs se fait avec "cltrac" et
21        ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! Tout ce qui a trait aux traceurs est dans "phytrac" maintenant.      ! de sol.
     ! Pour l'instant le calcul de la couche limite pour les traceurs  
     ! se fait avec "cltrac" et ne tient pas compte de la différentiation  
     ! des sous-fractions de sol.  
   
     ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'échanges et le vent  
     ! dans la première couche, trois champs supplémentaires ont été  
     ! créés : "zcoefh", "zu1" et "zv1". Pour l'instant nous avons  
     ! moyenné les valeurs de ces trois champs sur les 4 sous-surfaces  
     ! du modèle. Dans l'avenir, si les informations des sous-surfaces  
     ! doivent être prises en compte, il faudra sortir ces mêmes champs  
     ! en leur ajoutant une dimension, c'est-à-dire "nbsrf" (nombre de  
     ! sous-surfaces).  
   
     ! Arguments:  
     ! dtime----input-R- interval du temps (secondes)  
     ! itap-----input-I- numero du pas de temps  
     ! date0----input-R- jour initial  
     ! t--------input-R- temperature (K)  
     ! q--------input-R- vapeur d'eau (kg/kg)  
     ! u--------input-R- vitesse u  
     ! v--------input-R- vitesse v  
     ! ts-------input-R- temperature du sol (en Kelvin)  
     ! paprs----input-R- pression a intercouche (Pa)  
     ! pplay----input-R- pression au milieu de couche (Pa)  
     ! radsol---input-R- flux radiatif net (positif vers le sol) en W/m**2  
     ! rlat-----input-R- latitude en degree  
     ! rugos----input-R- longeur de rugosite (en m)  
     ! cufi-----input-R- resolution des mailles en x (m)  
     ! cvfi-----input-R- resolution des mailles en y (m)  
23    
24      ! d_t------output-R- le changement pour "t"      use clqh_m, only: clqh
25      ! d_q------output-R- le changement pour "q"      use clvent_m, only: clvent
     ! d_u------output-R- le changement pour "u"  
     ! d_v------output-R- le changement pour "v"  
     ! d_ts-----output-R- le changement pour "ts"  
     ! flux_t---output-R- flux de chaleur sensible (CpT) J/m**2/s (W/m**2)  
     !                    (orientation positive vers le bas)  
     ! flux_q---output-R- flux de vapeur d'eau (kg/m**2/s)  
     ! flux_u---output-R- tension du vent X: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! flux_v---output-R- tension du vent Y: (kg m/s)/(m**2 s) ou Pascal  
     ! dflux_t derive du flux sensible  
     ! dflux_q derive du flux latent  
     !IM "slab" ocean  
     ! flux_g---output-R-  flux glace (pour OCEAN='slab  ')  
     ! flux_o---output-R-  flux ocean (pour OCEAN='slab  ')  
   
     ! tslab-in/output-R temperature du slab ocean (en Kelvin)  
     ! uniqmnt pour slab  
   
     ! seaice---output-R-  glace de mer (kg/m2) (pour OCEAN='slab  ')  
     !cc  
     ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la  
     !           hauteur de neige, en kg/m2/s  
     ! on rajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans  
     ! la premiere couche  
     ! ces 4 variables sont maintenant traites dans phytrac  
     ! itr--------input-I- nombre de traceurs  
     ! tr---------input-R- q. de traceurs  
     ! flux_surf--input-R- flux de traceurs a la surface  
     ! d_tr-------output-R tendance de traceurs  
     !IM cf. AM : PBL  
     ! trmb1-------deep_cape  
     ! trmb2--------inhibition  
     ! trmb3-------Point Omega  
     ! Cape(klon)-------Cape du thermique  
     ! EauLiq(klon)-------Eau liqu integr du thermique  
     ! ctei(klon)-------Critere d'instab d'entrainmt des nuages de CL  
     ! lcl------- Niveau de condensation  
     ! pblh------- HCL  
     ! pblT------- T au nveau HCL  
   
     use calendar, ONLY : ymds2ju  
26      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
27      use coefkzmin_m, only: coefkzmin      use coefkzmin_m, only: coefkzmin
28      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_gcm_m, ONLY: prt_level, lmt_pas
29      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
30      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon, zmasq
31      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
     USE dynetat0_m, ONLY : day_ini  
     USE gath_cpl, ONLY : gath2cpl  
32      use hbtm_m, only: hbtm      use hbtm_m, only: hbtm
33      USE histcom, ONLY : histbeg_totreg, histdef, histend, histsync      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf
34      use histwrite_m, only: histwrite      USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim
35      USE indicesol, ONLY : epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      use stdlevvar_m, only: stdlevvar
36      USE iniprint, ONLY : prt_level      USE suphec_m, ONLY: rd, rg, rkappa
37      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa      use time_phylmdz, only: itap
38      USE temps, ONLY : annee_ref, itau_phy      use ustarhb_m, only: ustarhb
39        use vdif_kcay_m, only: vdif_kcay
40      use yamada4_m, only: yamada4      use yamada4_m, only: yamada4
41    
42      REAL, INTENT (IN) :: dtime      REAL, INTENT(IN):: dtime ! interval du temps (secondes)
43      REAL date0  
44      INTEGER, INTENT (IN) :: itap      REAL, INTENT(inout):: pctsrf(klon, nbsrf)
45      REAL t(klon, klev), q(klon, klev)      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
     REAL, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)  
     REAL, INTENT (IN):: pplay(klon, klev)  
     REAL, INTENT (IN):: rlon(klon), rlat(klon)  
     REAL cufi(klon), cvfi(klon)  
     REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)  
     REAL d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)  
     REAL flux_t(klon, klev, nbsrf), flux_q(klon, klev, nbsrf)  
     REAL dflux_t(klon), dflux_q(klon)  
     !IM "slab" ocean  
     REAL flux_o(klon), flux_g(klon)  
     REAL y_flux_o(klon), y_flux_g(klon)  
     REAL tslab(klon), ytslab(klon)  
     REAL seaice(klon), y_seaice(klon)  
     REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)  
     REAL run_off_lic_0(klon), y_run_off_lic_0(klon)  
46    
47      REAL flux_u(klon, klev, nbsrf), flux_v(klon, klev, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      REAL rugmer(klon), agesno(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      REAL, INTENT (IN) :: rugoro(klon)      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      REAL cdragh(klon), cdragm(klon)      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      ! jour de l'annee en cours                      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
52      INTEGER jour      REAL, INTENT(IN):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) temp\'erature du sol (en K)
53      REAL rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, INTENT(IN):: cdmmax, cdhmax ! seuils cdrm, cdrh
54      ! taux CO2 atmosphere                          REAL, INTENT(IN):: ksta, ksta_ter
55      REAL co2_ppm      LOGICAL, INTENT(IN):: ok_kzmin
56      LOGICAL, INTENT (IN) :: debut  
57      LOGICAL, INTENT (IN) :: lafin      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58      LOGICAL ok_veget      ! soil temperature of surface fraction
59      CHARACTER (len=*), INTENT (IN) :: ocean  
60      INTEGER npas, nexca      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61        ! column-density of water in soil, in kg m-2
62      REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
63      REAL ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65      REAL snow(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
67      REAL evap(klon, nbsrf)      REAL evap(klon, nbsrf)
68      REAL albe(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: falbe(klon, nbsrf)
69      REAL alblw(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70    
71      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74      REAL rain_f(klon), snow_f(klon)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75      REAL fder(klon)      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77      REAL sollw(klon, nbsrf), solsw(klon, nbsrf), sollwdown(klon)      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78      REAL rugos(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
79      ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface      real agesno(klon, nbsrf)
80      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: rugoro(klon)
81    
82      REAL zcoefh(klon, klev)      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev)
83      REAL zu1(klon)      ! d_t------output-R- le changement pour "t"
84      REAL zv1(klon)      ! d_q------output-R- le changement pour "q"
85    
86      !$$$ PB ajout pour soil      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
87      LOGICAL, INTENT (IN) :: soil_model      ! changement pour "u" et "v"
     !IM ajout seuils cdrm, cdrh  
     REAL cdmmax, cdhmax  
88    
89      REAL ksta, ksta_ter      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
     LOGICAL ok_kzmin  
90    
91      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      REAL ytsoil(klon, nsoilmx)      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93      REAL qsol(klon)      ! le bas) à la surface
94    
95        REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96        ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97    
98        REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99        ! tension du vent à la surface, en Pa
100    
101        REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102        real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104        REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105        ! dflux_t derive du flux sensible
106        ! dflux_q derive du flux latent
107        ! IM "slab" ocean
108    
109        REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
110        ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111        ! "ycoefh" a \'et\'e cr\'e\'e. Nous avons moyenn\'e les valeurs de
112        ! ce champ sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.
113    
114        REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
115    
116        REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117        ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118    
119        ! Ionela Musat. Cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm.
120        ! Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui permet
121        ! de sortir les grandeurs par sous-surface.
122        REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123        REAL capcl(klon, nbsrf)
124        REAL oliqcl(klon, nbsrf)
125        REAL cteicl(klon, nbsrf)
126        REAL, INTENT(inout):: pblt(klon, nbsrf) ! T au nveau HCL
127        REAL therm(klon, nbsrf)
128        REAL trmb1(klon, nbsrf)
129        ! trmb1-------deep_cape
130        REAL trmb2(klon, nbsrf)
131        ! trmb2--------inhibition
132        REAL trmb3(klon, nbsrf)
133        ! trmb3-------Point Omega
134        REAL plcl(klon, nbsrf)
135        REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136        ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137        ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138        !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139        REAL run_off_lic_0(klon)
140    
141        ! Local:
142    
143      EXTERNAL clqh, clvent, calbeta, cltrac      LOGICAL:: firstcal = .true.
144    
145        ! la nouvelle repartition des surfaces sortie de l'interface
146        REAL, save:: pctsrf_new_oce(klon)
147        REAL, save:: pctsrf_new_sic(klon)
148    
149        REAL y_fqcalving(klon), y_ffonte(klon)
150        real y_run_off_lic_0(klon)
151        REAL rugmer(klon)
152        REAL ytsoil(klon, nsoilmx)
153      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
     REAL yalblw(klon)  
     REAL yu1(klon), yv1(klon)  
     REAL ysnow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon), yqsol(klon)  
     REAL yrain_f(klon), ysnow_f(klon)  
     REAL ysollw(klon), ysolsw(klon), ysollwdown(klon)  
     REAL yfder(klon), ytaux(klon), ytauy(klon)  
     REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)  
155    
156        REAL u1lay(klon), v1lay(klon) ! vent dans la premi\`ere couche, pour
157                                  ! une sous-surface donnée
158        
159        REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
160        real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
161        REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
162        REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
163        REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)
164      REAL yfluxlat(klon)      REAL yfluxlat(klon)
   
165      REAL y_d_ts(klon)      REAL y_d_ts(klon)
166      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)      REAL y_d_t(klon, klev), y_d_q(klon, klev)
167      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)      REAL y_d_u(klon, klev), y_d_v(klon, klev)
168      REAL y_flux_t(klon, klev), y_flux_q(klon, klev)      REAL y_flux_t(klon), y_flux_q(klon)
169      REAL y_flux_u(klon, klev), y_flux_v(klon, klev)      REAL y_flux_u(klon), y_flux_v(klon)
170      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)      REAL y_dflux_t(klon), y_dflux_q(klon)
171      REAL ycoefh(klon, klev), ycoefm(klon, klev)      REAL coefh(klon, klev), coefm(klon, klev)
172      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)      REAL yu(klon, klev), yv(klon, klev)
173      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)      REAL yt(klon, klev), yq(klon, klev)
174      REAL ypaprs(klon, klev+1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)      REAL ypaprs(klon, klev + 1), ypplay(klon, klev), ydelp(klon, klev)
175    
     LOGICAL ok_nonloc  
     PARAMETER (ok_nonloc=.FALSE.)  
176      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)      REAL ycoefm0(klon, klev), ycoefh0(klon, klev)
177    
178      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev+1), yteta(klon, klev)      REAL yzlay(klon, klev), yzlev(klon, klev + 1), yteta(klon, klev)
179      REAL ykmm(klon, klev+1), ykmn(klon, klev+1)      REAL ykmm(klon, klev + 1), ykmn(klon, klev + 1)
180      REAL ykmq(klon, klev+1)      REAL ykmq(klon, klev + 1)
181      REAL yq2(klon, klev+1), q2(klon, klev+1, nbsrf)      REAL yq2(klon, klev + 1)
182      REAL q2diag(klon, klev+1)      REAL q2diag(klon, klev + 1)
183    
     REAL u1lay(klon), v1lay(klon)  
184      REAL delp(klon, klev)      REAL delp(klon, klev)
185      INTEGER i, k, nsrf      INTEGER i, k, nsrf
186    
187      INTEGER ni(klon), knon, j      INTEGER ni(klon), knon, j
188    
189      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)      REAL pctsrf_pot(klon, nbsrf)
190      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des éventuelles      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles
191      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer      ! apparitions ou disparitions de la glace de mer
192    
     REAL zx_alf1, zx_alf2 !valeur ambiante par extrapola.  
   
     ! 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)  
   
193      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
194      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
     ! -- LOOP  
     REAL yu10mx(klon)  
     REAL yu10my(klon)  
     REAL ywindsp(klon)  
     ! -- LOOP  
195    
196      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)  
197      REAL ypblh(klon)      REAL ypblh(klon)
198      REAL ylcl(klon)      REAL ylcl(klon)
199      REAL ycapcl(klon)      REAL ycapcl(klon)
# Line 280  contains Line 204  contains
204      REAL ytrmb1(klon)      REAL ytrmb1(klon)
205      REAL ytrmb2(klon)      REAL ytrmb2(klon)
206      REAL ytrmb3(klon)      REAL ytrmb3(klon)
     REAL y_cd_h(klon), y_cd_m(klon)  
207      REAL uzon(klon), vmer(klon)      REAL uzon(klon), vmer(klon)
208      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)      REAL tair1(klon), qair1(klon), tairsol(klon)
209      REAL psfce(klon), patm(klon)      REAL psfce(klon), patm(klon)
# Line 292  contains Line 215  contains
215      LOGICAL zxli      LOGICAL zxli
216      PARAMETER (zxli=.FALSE.)      PARAMETER (zxli=.FALSE.)
217    
     REAL zt, zqs, zdelta, zcor  
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=273.15)  
   
     CHARACTER (len=20) :: modname = 'clmain'  
   
218      !------------------------------------------------------------      !------------------------------------------------------------
219    
220      ytherm = 0.      ytherm = 0.
221    
     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  
   
222      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche      DO k = 1, klev ! epaisseur de couche
223         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
224            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k) - paprs(i, k + 1)
225         END DO         END DO
226      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  
227    
228      ! Initialization:      ! Initialization:
229      rugmer = 0.      rugmer = 0.
# Line 349  contains Line 231  contains
231      cdragm = 0.      cdragm = 0.
232      dflux_t = 0.      dflux_t = 0.
233      dflux_q = 0.      dflux_q = 0.
     zu1 = 0.  
     zv1 = 0.  
234      ypct = 0.      ypct = 0.
     yts = 0.  
     ysnow = 0.  
235      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
     yalb = 0.  
     yalblw = 0.  
236      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
237      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
     yfder = 0.  
     ytaux = 0.  
     ytauy = 0.  
     ysolsw = 0.  
     ysollw = 0.  
     ysollwdown = 0.  
238      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
     yrads = 0.  
239      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
240      ypplay = 0.      ypplay = 0.
241      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 376  contains Line 243  contains
243      yv = 0.      yv = 0.
244      yt = 0.      yt = 0.
245      yq = 0.      yq = 0.
     pctsrf_new = 0.  
     y_flux_u = 0.  
     y_flux_v = 0.  
     !$$ PB  
246      y_dflux_t = 0.      y_dflux_t = 0.
247      y_dflux_q = 0.      y_dflux_q = 0.
     ytsoil = 999999.  
248      yrugoro = 0.      yrugoro = 0.
     ! -- LOOP  
     yu10mx = 0.  
     yu10my = 0.  
     ywindsp = 0.  
     ! -- LOOP  
249      d_ts = 0.      d_ts = 0.
     !§§§ PB  
     yfluxlat = 0.  
250      flux_t = 0.      flux_t = 0.
251      flux_q = 0.      flux_q = 0.
252      flux_u = 0.      flux_u = 0.
253      flux_v = 0.      flux_v = 0.
254        fluxlat = 0.
255      d_t = 0.      d_t = 0.
256      d_q = 0.      d_q = 0.
257      d_u = 0.      d_u = 0.
258      d_v = 0.      d_v = 0.
259      zcoefh = 0.      ycoefh = 0.
260    
261      ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On consid\`ere ici qu'on
262        ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine oc\'eanique
263        ! (\`a affiner)
264    
265      ! Initialisation des "pourcentages potentiels". On considère ici qu'on      pctsrf_pot(:, is_ter) = pctsrf(:, is_ter)
266      ! peut avoir potentiellement de la glace sur tout le domaine océanique      pctsrf_pot(:, is_lic) = pctsrf(:, is_lic)
     ! (à affiner)  
   
     pctsrf_pot = pctsrf  
267      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_oce) = 1. - zmasq
268      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq      pctsrf_pot(:, is_sic) = 1. - zmasq
269    
270      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Tester si c'est le moment de lire le fichier:
271         ! chercher les indices:      if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
272           CALL interfoce_lim(julien, pctsrf_new_oce, pctsrf_new_sic)
273        endif
274    
275        ! Boucler sur toutes les sous-fractions du sol:
276    
277        loop_surface: DO nsrf = 1, nbsrf
278           ! Chercher les indices :
279         ni = 0         ni = 0
280         knon = 0         knon = 0
281         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
282            ! Pour déterminer le domaine à traiter, on utilise les surfaces            ! Pour d\'eterminer le domaine \`a traiter, on utilise les surfaces
283            ! "potentielles"            ! "potentielles"
284            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN            IF (pctsrf_pot(i, nsrf) > epsfra) THEN
285               knon = knon + 1               knon = knon + 1
# Line 425  contains Line 287  contains
287            END IF            END IF
288         END DO         END DO
289    
290         ! 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  
291            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
292               i = ni(j)               i = ni(j)
293               ytsoil(j, k) = ftsoil(i, k, nsrf)               ypct(j) = pctsrf(i, nsrf)
294                 yts(j) = ftsol(i, nsrf)
295                 snow(j) = fsnow(i, nsrf)
296                 yqsurf(j) = qsurf(i, nsrf)
297                 yalb(j) = falbe(i, nsrf)
298                 yrain_f(j) = rain_fall(i)
299                 ysnow_f(j) = snow_f(i)
300                 yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
301                 yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
302                 yrugoro(j) = rugoro(i)
303                 u1lay(j) = u(i, 1)
304                 v1lay(j) = v(i, 1)
305                 yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
306                 ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
307                 y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
308            END DO            END DO
        END DO  
        DO k = 1, klev  
           DO j = 1, knon  
              i = ni(j)  
              ypaprs(j, k) = paprs(i, k)  
              ypplay(j, k) = pplay(i, k)  
              ydelp(j, k) = delp(i, k)  
              yu(j, k) = u(i, k)  
              yv(j, k) = v(i, k)  
              yt(j, k) = t(i, k)  
              yq(j, k) = q(i, k)  
           END DO  
        END DO  
309    
310         ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange            ! For continent, copy soil water content
311         CALL coefkz(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts,&            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
             yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf, ycoefm, ycoefh)  
        IF (iflag_pbl == 1) THEN  
           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  
           END DO  
        END IF  
   
        ! on seuille ycoefm et ycoefh  
        IF (nsrf == is_oce) THEN  
           DO j = 1, knon  
              ycoefm(j, 1) = min(ycoefm(j, 1), cdmmax)  
              ycoefh(j, 1) = min(ycoefh(j, 1), cdhmax)  
           END DO  
        END IF  
312    
313         IF (ok_kzmin) THEN            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
           ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables  
           CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, ycoefm(:, 1), &  
                ycoefm0, ycoefh0)  
314    
315            DO k = 1, klev            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  
   
        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  
           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  
316               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
317                  i = ni(j)                  i = ni(j)
318                  yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)                  ypaprs(j, k) = paprs(i, k)
319                    ypplay(j, k) = pplay(i, k)
320                    ydelp(j, k) = delp(i, k)
321                    yu(j, k) = u(i, k)
322                    yv(j, k) = v(i, k)
323                    yt(j, k) = t(i, k)
324                    yq(j, k) = q(i, k)
325               END DO               END DO
326            END DO            END DO
327    
328            y_cd_m(1:knon) = ycoefm(1:knon, 1)            ! calculer Cdrag et les coefficients d'echange
329            y_cd_h(1:knon) = ycoefh(1:knon, 1)            CALL coefkz(nsrf, ypaprs, ypplay, ksta, ksta_ter, yts(:knon), &
330            CALL ustarhb(knon, yu, yv, y_cd_m, yustar)                 yrugos, yu, yv, yt, yq, yqsurf(:knon), coefm(:knon, :), &
331                   coefh(:knon, :))
332            IF (prt_level>9) THEN            IF (iflag_pbl == 1) THEN
333               PRINT *, 'USTAR = ', yustar               CALL coefkz2(nsrf, knon, ypaprs, ypplay, yt, ycoefm0, ycoefh0)
334                 coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
335                 coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
336            END IF            END IF
337    
338            ! iflag_pbl peut être utilisé comme longueur de mélange            ! on met un seuil pour coefm et coefh
339              IF (nsrf == is_oce) THEN
340                 coefm(:knon, 1) = min(coefm(:knon, 1), cdmmax)
341                 coefh(:knon, 1) = min(coefh(:knon, 1), cdhmax)
342              END IF
343    
344            IF (iflag_pbl >= 11) THEN            IF (ok_kzmin) THEN
345               CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, rd, ypaprs, yt, yzlev, yzlay, &               ! Calcul d'une diffusion minimale pour les conditions tres stables
346                    yu, yv, yteta, y_cd_m, yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &               CALL coefkzmin(knon, ypaprs, ypplay, yu, yv, yt, yq, &
347                    iflag_pbl)                    coefm(:knon, 1), ycoefm0, ycoefh0)
348            ELSE               coefm(:knon, :) = max(coefm(:knon, :), ycoefm0(:knon, :))
349               CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &               coefh(:knon, :) = max(coefh(:knon, :), ycoefh0(:knon, :))
                   y_cd_m, yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)  
350            END IF            END IF
351    
352            ycoefm(1:knon, 1) = y_cd_m(1:knon)            IF (iflag_pbl >= 3) THEN
353            ycoefh(1:knon, 1) = y_cd_h(1:knon)               ! Mellor et Yamada adapt\'e \`a Mars, Richard Fournier et
354            ycoefm(1:knon, 2:klev) = ykmm(1:knon, 2:klev)               ! Fr\'ed\'eric Hourdin
355            ycoefh(1:knon, 2:klev) = ykmn(1:knon, 2:klev)               yzlay(:knon, 1) = rd * yt(:knon, 1) / (0.5 * (ypaprs(:knon, 1) &
356         END IF                    + ypplay(:knon, 1))) &
357                      * (ypaprs(:knon, 1) - ypplay(:knon, 1)) / rg
358         ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"               DO k = 2, klev
359         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yu, ypaprs, ypplay, &                  yzlay(1:knon, k) = yzlay(1:knon, k-1) &
360              ydelp, y_d_u, y_flux_u)                       + rd * 0.5 * (yt(1:knon, k-1) + yt(1:knon, k)) &
361         CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, ycoefm, yt, yv, ypaprs, ypplay, &                       / ypaprs(1:knon, k) &
362              ydelp, y_d_v, y_flux_v)                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
363                 END DO
364         ! pour le couplage               DO k = 1, klev
365         ytaux = y_flux_u(:, 1)                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
366         ytauy = y_flux_v(:, 1)                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
367                 END DO
368         ! calculer la diffusion de "q" et de "h"               yzlev(1:knon, 1) = 0.
369         CALL clqh(dtime, itap, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat,&               yzlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
370              cufi, cvfi, knon, nsrf, ni, pctsrf, soil_model, ytsoil,&                    - yzlay(:knon, klev - 1)
371              yqsol, ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, yrugos,&               DO k = 2, klev
372              yrugoro, yu1, yv1, ycoefh, yt, yq, yts, ypaprs, ypplay,&                  yzlev(1:knon, k) = 0.5 * (yzlay(1:knon, k) + yzlay(1:knon, k-1))
373              ydelp, yrads, yalb, yalblw, ysnow, yqsurf, yrain_f, ysnow_f, &               END DO
374              yfder, ytaux, ytauy, ywindsp, ysollw, ysollwdown, ysolsw,&               DO k = 1, klev + 1
375              yfluxlat, pctsrf_new, yagesno, y_d_t, y_d_q, y_d_ts,&                  DO j = 1, knon
376              yz0_new, y_flux_t, y_flux_q, y_dflux_t, y_dflux_q,&                     i = ni(j)
377              y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0, y_flux_o, y_flux_g,&                     yq2(j, k) = q2(i, k, nsrf)
378              ytslab, y_seaice)                  END DO
379                 END DO
        ! 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  
380    
381         DO k = 1, klev               CALL ustarhb(knon, yu, yv, coefm(:knon, 1), yustar)
382            DO j = 1, knon               IF (prt_level > 9) PRINT *, 'USTAR = ', yustar
              i = ni(j)  
              ycoefh(j, k) = ycoefh(j, k)*ypct(j)  
              ycoefm(j, k) = ycoefm(j, k)*ypct(j)  
              y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)  
              y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k)*ypct(j)  
              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)  
           END DO  
        END DO  
383    
384         evap(:, nsrf) = -flux_q(:, 1, nsrf)               ! iflag_pbl peut \^etre utilis\'e comme longueur de m\'elange
385    
386                 IF (iflag_pbl >= 11) THEN
387                    CALL vdif_kcay(knon, dtime, rg, ypaprs, yzlev, yzlay, yu, yv, &
388                         yteta, coefm(:knon, 1), yq2, q2diag, ykmm, ykmn, yustar, &
389                         iflag_pbl)
390                 ELSE
391                    CALL yamada4(knon, dtime, rg, yzlev, yzlay, yu, yv, yteta, &
392                         coefm(:knon, 1), yq2, ykmm, ykmn, ykmq, yustar, iflag_pbl)
393                 END IF
394    
395                 coefm(:knon, 2:) = ykmm(:knon, 2:klev)
396                 coefh(:knon, 2:) = ykmn(:knon, 2:klev)
397              END IF
398    
399         albe(:, nsrf) = 0.            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
400         alblw(:, nsrf) = 0.            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &
401         snow(:, nsrf) = 0.                 coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_u, &
402         qsurf(:, nsrf) = 0.                 y_flux_u(:knon))
403         rugos(:, nsrf) = 0.            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &
404         fluxlat(:, nsrf) = 0.                 coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_v, &
405         DO j = 1, knon                 y_flux_v(:knon))
406            i = ni(j)  
407            d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
408            albe(i, nsrf) = yalb(j)            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
409            alblw(i, nsrf) = yalblw(j)                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
410            snow(i, nsrf) = ysnow(j)                 u1lay(:knon), v1lay(:knon), coefh(:knon, :), yt, yq, &
411            qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
412            rugos(i, nsrf) = yz0_new(j)                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
413            fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
414                   yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
415                   y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
416    
417              ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
418              yrugm = 0.
419            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
420               rugmer(i) = yrugm(j)               DO j = 1, knon
421               rugos(i, nsrf) = yrugm(j)                  yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2) &
422                         / rg + 0.11 * 14E-6 &
423                         / sqrt(coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2))
424                    yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
425                 END DO
426            END IF            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  
           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  
427            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
428               i = ni(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
429               ftsoil(i, k, nsrf) = ytsoil(j, k)               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(j) * ypct(j)
430            END DO            END DO
        END DO  
431    
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
432            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
433               d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)               DO j = 1, knon
434               d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)                  i = ni(j)
435               d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)                  coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
436               d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)                  coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
437               zcoefh(i, k) = zcoefh(i, k) + ycoefh(j, k)                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k) * ypct(j)
438                    y_d_q(j, k) = y_d_q(j, k) * ypct(j)
439                    y_d_u(j, k) = y_d_u(j, k) * ypct(j)
440                    y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
441                 END DO
442            END DO            END DO
        END DO  
443    
444         !cc diagnostic t, q a 2m et u, v a 10m            flux_t(ni(:knon), nsrf) = y_flux_t(:knon)
445              flux_q(ni(:knon), nsrf) = y_flux_q(:knon)
446         DO j = 1, knon            flux_u(ni(:knon), nsrf) = y_flux_u(:knon)
447            i = ni(j)            flux_v(ni(:knon), nsrf) = y_flux_v(:knon)
448            uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)  
449            vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)            evap(:, nsrf) = -flux_q(:, nsrf)
450            tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)  
451            qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)            falbe(:, nsrf) = 0.
452            zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &            fsnow(:, nsrf) = 0.
453                 1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))            qsurf(:, nsrf) = 0.
454            tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)            frugs(:, nsrf) = 0.
455            rugo1(j) = yrugos(j)            DO j = 1, knon
456            IF (nsrf == is_oce) THEN               i = ni(j)
457               rugo1(j) = rugos(i, nsrf)               d_ts(i, nsrf) = y_d_ts(j)
458                 falbe(i, nsrf) = yalb(j)
459                 fsnow(i, nsrf) = snow(j)
460                 qsurf(i, nsrf) = yqsurf(j)
461                 frugs(i, nsrf) = yz0_new(j)
462                 fluxlat(i, nsrf) = yfluxlat(j)
463                 IF (nsrf == is_oce) THEN
464                    rugmer(i) = yrugm(j)
465                    frugs(i, nsrf) = yrugm(j)
466                 END IF
467                 agesno(i, nsrf) = yagesno(j)
468                 fqcalving(i, nsrf) = y_fqcalving(j)
469                 ffonte(i, nsrf) = y_ffonte(j)
470                 cdragh(i) = cdragh(i) + coefh(j, 1)
471                 cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
472                 dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
473                 dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
474              END DO
475              IF (nsrf == is_ter) THEN
476                 qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
477              else IF (nsrf == is_lic) THEN
478                 DO j = 1, knon
479                    i = ni(j)
480                    run_off_lic_0(i) = y_run_off_lic_0(j)
481                 END DO
482            END IF            END IF
           psfce(j) = ypaprs(j, 1)  
           patm(j) = ypplay(j, 1)  
   
           qairsol(j) = yqsurf(j)  
        END DO  
483    
484         CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, zgeo1, &            ftsoil(:, :, nsrf) = 0.
485              tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, &            ftsoil(ni(:knon), :, nsrf) = ytsoil(:knon, :)
             yu10m, yustar)  
   
        DO j = 1, knon  
           i = ni(j)  
           t2m(i, nsrf) = yt2m(j)  
           q2m(i, nsrf) = yq2m(j)  
   
           ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman  
           u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
           v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)  
486    
487         END DO            DO j = 1, knon
488                 i = ni(j)
489                 DO k = 1, klev
490                    d_t(i, k) = d_t(i, k) + y_d_t(j, k)
491                    d_q(i, k) = d_q(i, k) + y_d_q(j, k)
492                    d_u(i, k) = d_u(i, k) + y_d_u(j, k)
493                    d_v(i, k) = d_v(i, k) + y_d_v(j, k)
494                    ycoefh(i, k) = ycoefh(i, k) + coefh(j, k)
495                 END DO
496              END DO
497    
498         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  
499    
500         DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
           DO k = 1, klev + 1  
501               i = ni(j)               i = ni(j)
502               q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)               uzon(j) = yu(j, 1) + y_d_u(j, 1)
503                 vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
504                 tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
505                 qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
506                 zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
507                      1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
508                 tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
509                 rugo1(j) = yrugos(j)
510                 IF (nsrf == is_oce) THEN
511                    rugo1(j) = frugs(i, nsrf)
512                 END IF
513                 psfce(j) = ypaprs(j, 1)
514                 patm(j) = ypplay(j, 1)
515    
516                 qairsol(j) = yqsurf(j)
517            END DO            END DO
518         END DO  
519         !IM "slab" ocean            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon(:knon), vmer(:knon), &
520         IF (nsrf == is_oce) THEN                 tair1, qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, &
521                   yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
522    
523            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
              ! on projette sur la grille globale  
524               i = ni(j)               i = ni(j)
525               IF (pctsrf_new(i, is_oce)>epsfra) THEN               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
526                  flux_o(i) = y_flux_o(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
527               ELSE  
528                  flux_o(i) = 0.               u10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * uzon(j)) &
529               END IF                    / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)
530                 v10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * vmer(j)) &
531                      / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)
532            END DO            END DO
        END IF  
533    
534         IF (nsrf == is_sic) THEN            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &
535                   y_flux_q(:knon), yu, yv, yt, yq, ypblh(:knon), ycapcl, &
536                   yoliqcl, ycteicl, ypblt, ytherm, ytrmb1, ytrmb2, ytrmb3, ylcl)
537    
538            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
539               i = ni(j)               i = ni(j)
540               ! On pondère lorsque l'on fait le bilan au sol :               pblh(i, nsrf) = ypblh(j)
541               IF (pctsrf_new(i, is_sic)>epsfra) THEN               plcl(i, nsrf) = ylcl(j)
542                  flux_g(i) = y_flux_g(j)               capcl(i, nsrf) = ycapcl(j)
543               ELSE               oliqcl(i, nsrf) = yoliqcl(j)
544                  flux_g(i) = 0.               cteicl(i, nsrf) = ycteicl(j)
545               END IF               pblt(i, nsrf) = ypblt(j)
546                 therm(i, nsrf) = ytherm(j)
547                 trmb1(i, nsrf) = ytrmb1(j)
548                 trmb2(i, nsrf) = ytrmb2(j)
549                 trmb3(i, nsrf) = ytrmb3(j)
550            END DO            END DO
551    
552         END IF            DO j = 1, knon
553         IF (ocean == 'slab  ') THEN               DO k = 1, klev + 1
554            IF (nsrf == is_oce) THEN                  i = ni(j)
555               tslab(1:klon) = ytslab(1:klon)                  q2(i, k, nsrf) = yq2(j, k)
556               seaice(1:klon) = y_seaice(1:klon)               END DO
557            END IF            END DO
558         END IF         else
559      END DO            fsnow(:, nsrf) = 0.
560           end IF if_knon
561        END DO loop_surface
562    
563      ! On utilise les nouvelles surfaces      ! On utilise les nouvelles surfaces
564        frugs(:, is_oce) = rugmer
565        pctsrf(:, is_oce) = pctsrf_new_oce
566        pctsrf(:, is_sic) = pctsrf_new_sic
567    
568      rugos(:, is_oce) = rugmer      firstcal = .false.
     pctsrf = pctsrf_new  
569    
570    END SUBROUTINE clmain    END SUBROUTINE clmain
571    

Legend:
Removed from v.47  
changed lines
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