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revision 223 by guez, Fri Apr 28 13:22:36 2017 UTC revision 226 by guez, Mon Oct 16 13:04:05 2017 UTC
# Line 8  contains Line 8  contains
8         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &         cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, pplay, fsnow, &
9         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &         qsurf, evap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_f, fsolsw, fsollw, frugs, &
10         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &         agesno, rugoro, d_t, d_q, d_u, d_v, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
11         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, zu1, zv1, t2m, &         flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, ycoefh, t2m, q2m, &
12         q2m, u10m, v10m, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &         u10m_srf, v10m_srf, pblh, capcl, oliqcl, cteicl, pblt, therm, trmb1, &
13         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)         trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
14    
15      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19      ! From phylmd/clmain.F, version 1.6, 2005/11/16 14:47:19
# Line 21  contains Line 21  contains
21      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions      ! ne tient pas compte de la diff\'erentiation des sous-fractions
22      ! de sol.      ! de sol.
23    
     ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echanges et le vent  
     ! dans la premi\`ere couche, trois champs ont \'et\'e cr\'e\'es : "ycoefh",  
     ! "zu1" et "zv1". Nous avons moyenn\'e les valeurs de ces trois  
     ! champs sur les quatre sous-surfaces du mod\`ele.  
   
24      use clqh_m, only: clqh      use clqh_m, only: clqh
25      use clvent_m, only: clvent      use clvent_m, only: clvent
26      use coefkz_m, only: coefkz      use coefkz_m, only: coefkz
# Line 50  contains Line 45  contains
45      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille      ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille
46    
47      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)      REAL, INTENT(IN):: t(klon, klev) ! temperature (K)
48      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg/kg)      REAL, INTENT(IN):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (kg / kg)
49      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse      REAL, INTENT(IN):: u(klon, klev), v(klon, klev) ! vitesse
50      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours      INTEGER, INTENT(IN):: julien ! jour de l'annee en cours
51      REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal          REAL, intent(in):: mu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal    
# Line 62  contains Line 57  contains
57      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, INTENT(inout):: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
58      ! soil temperature of surface fraction      ! soil temperature of surface fraction
59    
60      REAL, INTENT(inout):: qsol(klon)      REAL, INTENT(inout):: qsol(:) ! (klon)
61      ! column-density of water in soil, in kg m-2      ! column-density of water in soil, in kg m-2
62    
63      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev+1) ! pression a intercouche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: paprs(klon, klev + 1) ! pression a intercouche (Pa)
64      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, INTENT(IN):: pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
65      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse      REAL, INTENT(inout):: fsnow(:, :) ! (klon, nbsrf) \'epaisseur neigeuse
66      REAL qsurf(klon, nbsrf)      REAL qsurf(klon, nbsrf)
# Line 74  contains Line 69  contains
69      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: fluxlat(:, :) ! (klon, nbsrf)
70    
71      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)      REAL, intent(in):: rain_fall(klon)
72      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
73    
74      REAL, intent(in):: snow_f(klon)      REAL, intent(in):: snow_f(klon)
75      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
76    
77      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)      REAL, INTENT(IN):: fsolsw(klon, nbsrf), fsollw(klon, nbsrf)
78      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)      REAL, intent(inout):: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosit\'e (en m)
# Line 94  contains Line 89  contains
89      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol      REAL, intent(out):: d_ts(:, :) ! (klon, nbsrf) variation of ftsol
90    
91      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_t(klon, nbsrf)
92      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W/m2) (orientation positive vers      ! flux de chaleur sensible (Cp T) (W / m2) (orientation positive vers
93      ! le bas) à la surface      ! le bas) à la surface
94    
95      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_q(klon, nbsrf)
96      ! flux de vapeur d'eau (kg/m2/s) à la surface      ! flux de vapeur d'eau (kg / m2 / s) à la surface
97    
98      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)      REAL, intent(out):: flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
99      ! tension du vent à la surface, en Pa      ! tension du vent à la surface, en Pa
100    
101      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)      REAL, INTENT(out):: cdragh(klon), cdragm(klon)
102      real q2(klon, klev+1, nbsrf)      real q2(klon, klev + 1, nbsrf)
103    
104      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)      REAL, INTENT(out):: dflux_t(klon), dflux_q(klon)
105      ! dflux_t derive du flux sensible      ! dflux_t derive du flux sensible
# Line 112  contains Line 107  contains
107      ! IM "slab" ocean      ! IM "slab" ocean
108    
109      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)      REAL, intent(out):: ycoefh(klon, klev)
110      REAL, intent(out):: zu1(klon)      ! Pour pouvoir extraire les coefficients d'\'echange, le champ
111      REAL zv1(klon)      ! "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)      REAL, INTENT(inout):: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf)  
115    
116      ! Ionela Musat cf. Anne Mathieu : planetary boundary layer, hbtm      REAL, INTENT(inout):: u10m_srf(:, :), v10m_srf(:, :) ! (klon, nbsrf)
117      ! (Comme les autres diagnostics on cumule dans physiq ce qui      ! composantes du vent \`a 10m sans spirale d'Ekman
118      ! permet de sortir les grandeurs par sous-surface)  
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      REAL pblh(klon, nbsrf) ! height of planetary boundary layer
123      REAL capcl(klon, nbsrf)      REAL capcl(klon, nbsrf)
124      REAL oliqcl(klon, nbsrf)      REAL oliqcl(klon, nbsrf)
# Line 136  contains Line 135  contains
135      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)      REAL fqcalving(klon, nbsrf), ffonte(klon, nbsrf)
136      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige      ! ffonte----Flux thermique utilise pour fondre la neige
137      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la      ! fqcalving-Flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
138      !           hauteur de neige, en kg/m2/s      !           hauteur de neige, en kg / m2 / s
139      REAL run_off_lic_0(klon)      REAL run_off_lic_0(klon)
140    
141      ! Local:      ! Local:
# Line 154  contains Line 153  contains
153      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)      REAL yts(klon), yrugos(klon), ypct(klon), yz0_new(klon)
154      REAL yalb(klon)      REAL yalb(klon)
155    
156      REAL yu1(klon), yv1(klon)      REAL u1lay(klon), v1lay(klon) ! vent dans la premi\`ere couche, pour
157      ! On ajoute en output yu1 et yv1 qui sont les vents dans                                ! une sous-surface donnée
     ! la premi\`ere couche.  
158            
159      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)      REAL snow(klon), yqsurf(klon), yagesno(klon)
160        real yqsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
161      real yqsol(klon)      REAL yrain_f(klon) ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
162      ! column-density of water in soil, in kg m-2      REAL ysnow_f(klon) ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
   
     REAL yrain_f(klon)  
     ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down  
   
     REAL ysnow_f(klon)  
     ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down  
   
163      REAL yrugm(klon), yrads(klon), yrugoro(klon)      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)
# Line 180  contains Line 171  contains
171      REAL coefh(klon, klev), coefm(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    
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)      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    
# Line 200  contains Line 190  contains
190      ! "pourcentage potentiel" pour tenir compte des \'eventuelles      ! "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 extrapolation  
   
193      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)      REAL yt2m(klon), yq2m(klon), yu10m(klon)
194      REAL yustar(klon)      REAL yustar(klon)
195    
# Line 233  contains Line 221  contains
221    
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 249  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.
235      yqsurf = 0.      yqsurf = 0.
236      yrain_f = 0.      yrain_f = 0.
237      ysnow_f = 0.      ysnow_f = 0.
238      yrugos = 0.      yrugos = 0.
     yu1 = 0.  
     yv1 = 0.  
239      ypaprs = 0.      ypaprs = 0.
240      ypplay = 0.      ypplay = 0.
241      ydelp = 0.      ydelp = 0.
# Line 322  contains Line 300  contains
300               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)               yagesno(j) = agesno(i, nsrf)
301               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)               yrugos(j) = frugs(i, nsrf)
302               yrugoro(j) = rugoro(i)               yrugoro(j) = rugoro(i)
303               yu1(j) = u1lay(i)               u1lay(j) = u(i, 1)
304               yv1(j) = v1lay(i)               v1lay(j) = v(i, 1)
305               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)               yrads(j) = fsolsw(i, nsrf) + fsollw(i, nsrf)
306               ypaprs(j, klev+1) = paprs(i, klev+1)               ypaprs(j, klev + 1) = paprs(i, klev + 1)
307               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)               y_run_off_lic_0(j) = run_off_lic_0(i)
308            END DO            END DO
309    
310            ! For continent, copy soil water content            ! For continent, copy soil water content
311            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))
              yqsol(:knon) = qsol(ni(:knon))  
           ELSE  
              yqsol = 0.  
           END IF  
312    
313            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)            ytsoil(:knon, :) = ftsoil(ni(:knon), :, nsrf)
314    
# Line 388  contains Line 362  contains
362                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg                       * (ypplay(1:knon, k-1) - ypplay(1:knon, k)) / rg
363               END DO               END DO
364               DO k = 1, klev               DO k = 1, klev
365                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k)*(ypaprs(1:knon, 1) &                  yteta(1:knon, k) = yt(1:knon, k) * (ypaprs(1:knon, 1) &
366                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1.+0.61*yq(1:knon, k))                       / ypplay(1:knon, k))**rkappa * (1. + 0.61 * yq(1:knon, k))
367               END DO               END DO
368               yzlev(1:knon, 1) = 0.               yzlev(1:knon, 1) = 0.
369               yzlev(:knon, klev+1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &               yzlev(:knon, klev + 1) = 2. * yzlay(:knon, klev) &
370                    - yzlay(:knon, klev - 1)                    - yzlay(:knon, klev - 1)
371               DO k = 2, klev               DO k = 2, klev
372                  yzlev(1:knon, k) = 0.5*(yzlay(1:knon, k)+yzlay(1:knon, k-1))                  yzlev(1:knon, k) = 0.5 * (yzlay(1:knon, k) + yzlay(1:knon, k-1))
373               END DO               END DO
374               DO k = 1, klev + 1               DO k = 1, klev + 1
375                  DO j = 1, knon                  DO j = 1, knon
# Line 423  contains Line 397  contains
397            END IF            END IF
398    
399            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"            ! calculer la diffusion des vitesses "u" et "v"
400            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, &            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &
401                 ypplay, ydelp, y_d_u, y_flux_u(:knon))                 coefm(:knon, :), yt, yu, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_u, &
402            CALL clvent(knon, dtime, yu1, yv1, coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, &                 y_flux_u(:knon))
403                 ypplay, ydelp, y_d_v, y_flux_v(:knon))            CALL clvent(knon, dtime, u1lay(:knon), v1lay(:knon), &
404                   coefm(:knon, :), yt, yv, ypaprs, ypplay, ydelp, y_d_v, &
405                   y_flux_v(:knon))
406    
407            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"            ! calculer la diffusion de "q" et de "h"
408            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &            CALL clqh(dtime, julien, firstcal, nsrf, ni(:knon), &
409                 ytsoil(:knon, :), yqsol, mu0, yrugos, yrugoro, yu1, yv1, &                 ytsoil(:knon, :), yqsol(:knon), mu0, yrugos, yrugoro, &
410                 coefh(:knon, :), yt, yq, yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, &                 u1lay(:knon), v1lay(:knon), coefh(:knon, :), yt, yq, &
411                 yrads(:knon), yalb(:knon), snow(:knon), yqsurf, yrain_f, &                 yts(:knon), ypaprs, ypplay, ydelp, yrads(:knon), yalb(:knon), &
412                 ysnow_f, yfluxlat(:knon), pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), &                 snow(:knon), yqsurf, yrain_f, ysnow_f, yfluxlat(:knon), &
413                 y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), yz0_new, y_flux_t(:knon), &                 pctsrf_new_sic, yagesno(:knon), y_d_t, y_d_q, y_d_ts(:knon), &
414                 y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), y_dflux_q(:knon), &                 yz0_new, y_flux_t(:knon), y_flux_q(:knon), y_dflux_t(:knon), &
415                 y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)                 y_dflux_q(:knon), y_fqcalving, y_ffonte, y_run_off_lic_0)
416    
417            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean            ! calculer la longueur de rugosite sur ocean
418            yrugm = 0.            yrugm = 0.
419            IF (nsrf == is_oce) THEN            IF (nsrf == is_oce) THEN
420               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
421                  yrugm(j) = 0.018*coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2)/rg + &                  yrugm(j) = 0.018 * coefm(j, 1) * (u1lay(j)**2 + v1lay(j)**2) &
422                       0.11*14E-6/sqrt(coefm(j, 1)*(yu1(j)**2+yv1(j)**2))                       / 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))                  yrugm(j) = max(1.5E-05, yrugm(j))
425               END DO               END DO
426            END IF            END IF
427            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
428               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j)*ypct(j)               y_dflux_t(j) = y_dflux_t(j) * ypct(j)
429               y_dflux_q(j) = y_dflux_q(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)  
430            END DO            END DO
431    
432            DO k = 1, klev            DO k = 1, klev
433               DO j = 1, knon               DO j = 1, knon
434                  i = ni(j)                  i = ni(j)
435                  coefh(j, k) = coefh(j, k)*ypct(j)                  coefh(j, k) = coefh(j, k) * ypct(j)
436                  coefm(j, k) = coefm(j, k)*ypct(j)                  coefm(j, k) = coefm(j, k) * ypct(j)
437                  y_d_t(j, k) = y_d_t(j, k)*ypct(j)                  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)                  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)                  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)                  y_d_v(j, k) = y_d_v(j, k) * ypct(j)
441               END DO               END DO
442            END DO            END DO
443    
# Line 496  contains Line 471  contains
471               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)               cdragm(i) = cdragm(i) + coefm(j, 1)
472               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)               dflux_t(i) = dflux_t(i) + y_dflux_t(j)
473               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)               dflux_q(i) = dflux_q(i) + y_dflux_q(j)
              zu1(i) = zu1(i) + yu1(j)  
              zv1(i) = zv1(i) + yv1(j)  
474            END DO            END DO
475            IF (nsrf == is_ter) THEN            IF (nsrf == is_ter) THEN
476               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)               qsol(ni(:knon)) = yqsol(:knon)
# Line 530  contains Line 503  contains
503               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)               vmer(j) = yv(j, 1) + y_d_v(j, 1)
504               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)               tair1(j) = yt(j, 1) + y_d_t(j, 1)
505               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)               qair1(j) = yq(j, 1) + y_d_q(j, 1)
506               zgeo1(j) = rd*tair1(j)/(0.5*(ypaprs(j, 1)+ypplay(j, &               zgeo1(j) = rd * tair1(j) / (0.5 * (ypaprs(j, 1) + ypplay(j, &
507                    1)))*(ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))                    1))) * (ypaprs(j, 1)-ypplay(j, 1))
508               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)               tairsol(j) = yts(j) + y_d_ts(j)
509               rugo1(j) = yrugos(j)               rugo1(j) = yrugos(j)
510               IF (nsrf == is_oce) THEN               IF (nsrf == is_oce) THEN
# Line 543  contains Line 516  contains
516               qairsol(j) = yqsurf(j)               qairsol(j) = yqsurf(j)
517            END DO            END DO
518    
519            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon, vmer, tair1, qair1, &            CALL stdlevvar(klon, knon, nsrf, zxli, uzon(:knon), vmer(:knon), &
520                 zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, yt2m, yq2m, &                 tair1, qair1, zgeo1, tairsol, qairsol, rugo1, psfce, patm, &
521                 yt10m, yq10m, yu10m, yustar)                 yt2m, yq2m, yt10m, yq10m, yu10m, yustar)
522    
523            DO j = 1, knon            DO j = 1, knon
524               i = ni(j)               i = ni(j)
525               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)               t2m(i, nsrf) = yt2m(j)
526               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)               q2m(i, nsrf) = yq2m(j)
527    
528               ! u10m, v10m : composantes du vent a 10m sans spirale de Ekman               u10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * uzon(j)) &
529               u10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*uzon(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)                    / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)
530               v10m(i, nsrf) = (yu10m(j)*vmer(j))/sqrt(uzon(j)**2+vmer(j)**2)               v10m_srf(i, nsrf) = (yu10m(j) * vmer(j)) &
531                      / sqrt(uzon(j)**2 + vmer(j)**2)
532            END DO            END DO
533    
534            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &            CALL hbtm(ypaprs, ypplay, yt2m, yq2m, yustar, y_flux_t(:knon), &

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