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revision 154 by guez, Tue Jul 7 17:49:23 2015 UTC revision 155 by guez, Wed Jul 8 17:03:45 2015 UTC
# Line 6  contains Line 6  contains
6    
7    SUBROUTINE clqh(dtime, itime, jour, debut, rlat, knon, nisurf, knindex, &    SUBROUTINE clqh(dtime, itime, jour, debut, rlat, knon, nisurf, knindex, &
8         pctsrf, tsoil, qsol, rmu0, co2_ppm, rugos, rugoro, u1lay, v1lay, coef, &         pctsrf, tsoil, qsol, rmu0, co2_ppm, rugos, rugoro, u1lay, v1lay, coef, &
9         t, q, ts, paprs, pplay, delp, radsol, albedo, alblw, snow, qsurf, &         t, q, ts, paprs, pplay, delp, radsol, albedo, snow, qsurf, &
10         precip_rain, precip_snow, fder, swnet, fluxlat, pctsrf_new, agesno, &         precip_rain, precip_snow, fder, swnet, fluxlat, pctsrf_new, agesno, &
11         d_t, d_q, d_ts, z0_new, flux_t, flux_q, dflux_s, dflux_l, fqcalving, &         d_t, d_q, d_ts, z0_new, flux_t, flux_q, dflux_s, dflux_l, fqcalving, &
12         ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g)         ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g)
# Line 23  contains Line 23  contains
23      USE interfsurf_hq_m, ONLY: interfsurf_hq      USE interfsurf_hq_m, ONLY: interfsurf_hq
24      USE suphec_m, ONLY: rcpd, rd, rg, rkappa      USE suphec_m, ONLY: rcpd, rd, rg, rkappa
25    
26      REAL, intent(in):: dtime              ! intervalle du temps (s)      REAL, intent(in):: dtime ! intervalle du temps (s)
27      integer, intent(in):: itime      integer, intent(in):: itime
28      integer, intent(in):: jour            ! jour de l'annee en cours      integer, intent(in):: jour ! jour de l'annee en cours
29      logical, intent(in):: debut      logical, intent(in):: debut
30      real, intent(in):: rlat(klon)      real, intent(in):: rlat(klon)
31      INTEGER, intent(in):: knon      INTEGER, intent(in):: knon
# Line 37  contains Line 37  contains
37      REAL, intent(inout):: qsol(klon)      REAL, intent(inout):: qsol(klon)
38      ! column-density of water in soil, in kg m-2      ! column-density of water in soil, in kg m-2
39    
40      real, intent(in):: rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal      real, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal
41      REAL, intent(in):: co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL, intent(in):: co2_ppm ! taux CO2 atmosphere
42      real rugos(klon)        ! rugosite      real rugos(klon) ! rugosite
43      REAL rugoro(klon)      REAL rugoro(klon)
44      REAL u1lay(klon)        ! vitesse u de la 1ere couche (m/s)      REAL u1lay(klon) ! vitesse u de la 1ere couche (m / s)
45      REAL v1lay(klon)        ! vitesse v de la 1ere couche (m/s)      REAL v1lay(klon) ! vitesse v de la 1ere couche (m / s)
46    
47      REAL, intent(in):: coef(:, :) ! (knon, klev)      REAL, intent(in):: coef(:, :) ! (knon, klev)
48      ! Le coefficient d'echange (m**2/s) multiplie par le cisaillement      ! Le coefficient d'echange (m**2 / s) multiplie par le cisaillement
49      ! du vent (dV/dz). La premiere valeur indique la valeur de Cdrag      ! du vent (dV / dz). La premiere valeur indique la valeur de Cdrag
50      ! (sans unite).      ! (sans unite).
51    
52      REAL t(klon, klev)       ! temperature (K)      REAL t(klon, klev) ! temperature (K)
53      REAL q(klon, klev)       ! humidite specifique (kg/kg)      REAL q(klon, klev) ! humidite specifique (kg / kg)
54      REAL, intent(in):: ts(klon) ! temperature du sol (K)      REAL, intent(in):: ts(klon) ! temperature du sol (K)
55      REAL paprs(klon, klev+1) ! pression a inter-couche (Pa)      REAL paprs(klon, klev+1) ! pression a inter-couche (Pa)
56      REAL pplay(klon, klev)   ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
57      REAL delp(klon, klev)    ! epaisseur de couche en pression (Pa)      REAL delp(klon, klev) ! epaisseur de couche en pression (Pa)
58      REAL radsol(klon)       ! ray. net au sol (Solaire+IR) W/m2      REAL radsol(klon) ! ray. net au sol (Solaire+IR) W / m2
59      REAL albedo(klon)       ! albedo de la surface      REAL, intent(inout):: albedo(:) ! (knon) albedo de la surface
60      REAL, intent(out):: alblw(:) ! (knon)      REAL snow(klon) ! hauteur de neige
61      REAL snow(klon)         ! hauteur de neige      REAL qsurf(klon) ! humidite de l'air au dessus de la surface
     REAL qsurf(klon)         ! humidite de l'air au dessus de la surface  
62    
63      real, intent(in):: precip_rain(klon)      real, intent(in):: precip_rain(klon)
64      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
65    
66      real, intent(in):: precip_snow(klon)      real, intent(in):: precip_snow(klon)
67      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68    
69      real, intent(inout):: fder(klon)      real, intent(inout):: fder(klon)
70      real swnet(klon)      real swnet(klon)
71      real fluxlat(klon)      real fluxlat(klon)
72      real pctsrf_new(klon, nbsrf)      real pctsrf_new(klon, nbsrf)
73      REAL agesno(klon)      REAL agesno(klon)
74      REAL d_t(klon, klev)     ! incrementation de "t"      REAL d_t(klon, klev) ! incrementation de "t"
75      REAL d_q(klon, klev)     ! incrementation de "q"      REAL d_q(klon, klev) ! incrementation de "q"
76      REAL, intent(out):: d_ts(:) ! (knon) incrementation de "ts"      REAL, intent(out):: d_ts(:) ! (knon) incrementation de "ts"
77      real z0_new(klon)      real z0_new(klon)
78      REAL flux_t(klon, klev)  ! (diagnostic) flux de la chaleur      REAL flux_t(klon, klev) ! (diagnostic) flux de la chaleur
79      !                               sensible, flux de Cp*T, positif vers      ! sensible, flux de Cp*T, positif vers
80      !                               le bas: j/(m**2 s) c.a.d.: W/m2      ! le bas: j / (m**2 s) c.a.d.: W / m2
81      REAL flux_q(klon, klev)  ! flux de la vapeur d'eau:kg/(m**2 s)      REAL flux_q(klon, klev) ! flux de la vapeur d'eau:kg / (m**2 s)
82      REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF/dTs      REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF / dTs
83      REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF/dTs      REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF / dTs
84    
85      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour que limiter la      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour que limiter la
86      ! hauteur de neige, en kg/m2/s      ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
87      REAL fqcalving(klon)      REAL fqcalving(klon)
88    
89      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige
# Line 94  contains Line 93  contains
93    
94      !IM "slab" ocean      !IM "slab" ocean
95    
96      REAL, intent(out):: flux_o(klon) ! flux entre l'ocean et l'atmosphere W/m2      REAL, intent(out):: flux_o(klon) ! flux entre l'ocean et l'atmosphere W / m2
97    
98      REAL, intent(out):: flux_g(klon)      REAL, intent(out):: flux_g(klon)
99      ! flux entre l'ocean et la glace de mer W/m2      ! flux entre l'ocean et la glace de mer W / m2
100    
101      ! Local:      ! Local:
102    
103      REAL evap(klon)         ! evaporation au sol      REAL evap(klon) ! evaporation au sol
104    
105      INTEGER i, k      INTEGER i, k
106      REAL zx_cq(klon, klev)      REAL zx_cq(klon, klev)
# Line 117  contains Line 116  contains
116      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.
117      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)
118    
119      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg/kg)/metre      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg / kg) / metre
120      REAL gamq(klon, 2:klev)      REAL gamq(klon, 2:klev)
121      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin/metre      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin / metre
122      REAL gamt(klon, 2:klev)      REAL gamt(klon, 2:klev)
123      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)
124      REAL zdelz      REAL zdelz
# Line 136  contains Line 135  contains
135      real tsurf_new(knon)      real tsurf_new(knon)
136      real zzpk      real zzpk
137    
     character (len = 20) :: modname = 'Debut clqh'  
     LOGICAL check  
     PARAMETER (check=.false.)  
   
138      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
139    
140      if (check) THEN      if (iflag_pbl == 1) then
        write(*, *) modname, ' nisurf=', nisurf  
        !C        call flush(6)  
     endif  
   
     if (check) THEN  
        WRITE(*, *)' qsurf (min, max)' &  
             , minval(qsurf(1:knon)), maxval(qsurf(1:knon))  
        !C     call flush(6)  
     ENDIF  
   
     if (iflag_pbl.eq.1) then  
141         do k = 3, klev         do k = 3, klev
142            do i = 1, knon            do i = 1, knon
143               gamq(i, k)= 0.0               gamq(i, k)= 0.0
144               gamt(i, k)=  -1.0e-03               gamt(i, k)= - 1.0e-03
145            enddo            enddo
146         enddo         enddo
147         do i = 1, knon         do i = 1, knon
148            gamq(i, 2) = 0.0            gamq(i, 2) = 0.0
149            gamt(i, 2) = -2.5e-03            gamt(i, 2) = - 2.5e-03
150         enddo         enddo
151      else      else
152         do k = 2, klev         do k = 2, klev
# Line 179  contains Line 163  contains
163      ENDDO      ENDDO
164      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
165         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
166            zx_pkh(i, k) = (psref(i)/paprs(i, k))**RKAPPA            zx_pkh(i, k) = (psref(i) / paprs(i, k))**RKAPPA
167            zx_pkf(i, k) = (psref(i)/pplay(i, k))**RKAPPA            zx_pkf(i, k) = (psref(i) / pplay(i, k))**RKAPPA
168            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)
169            local_q(i, k) = q(i, k)            local_q(i, k) = q(i, k)
170         ENDDO         ENDDO
# Line 190  contains Line 174  contains
174    
175      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
176         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
177            zx_coef(i, k) = coef(i, k)*RG/(pplay(i, k-1)-pplay(i, k)) &            zx_coef(i, k) = coef(i, k)*RG / (pplay(i, k - 1) - pplay(i, k)) &
178                 *(paprs(i, k)*2/(t(i, k)+t(i, k-1))/RD)**2                 *(paprs(i, k)*2 / (t(i, k)+t(i, k - 1)) / RD)**2
179            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG
180         ENDDO         ENDDO
181      ENDDO      ENDDO
# Line 200  contains Line 184  contains
184    
185      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
186         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
187            zdelz = RD * (t(i, k-1)+t(i, k))/2.0 / RG /paprs(i, k) &            zdelz = RD * (t(i, k - 1)+t(i, k)) / 2.0 / RG / paprs(i, k) &
188                 *(pplay(i, k-1)-pplay(i, k))                 *(pplay(i, k - 1) - pplay(i, k))
189            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz
190            z_gamah(i, k) = gamt(i, k) * zdelz *RCPD * zx_pkh(i, k)            z_gamah(i, k) = gamt(i, k) * zdelz *RCPD * zx_pkh(i, k)
191         ENDDO         ENDDO
# Line 209  contains Line 193  contains
193      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
194         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)
195         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &
196              -zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev))/zx_buf1(i)              - zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev)) / zx_buf1(i)
197         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)
198    
199         zzpk=(pplay(i, klev)/psref(i))**RKAPPA         zzpk=(pplay(i, klev) / psref(i))**RKAPPA
200         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)
201         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &
202              -zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev))/zx_buf2(i)              - zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev)) / zx_buf2(i)
203         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)
204      ENDDO      ENDDO
205      DO k = klev-1, 2 , -1      DO k = klev - 1, 2, - 1
206         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
207            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
208                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dq(i, k+1))                 +zx_coef(i, k+1)*(1. - zx_dq(i, k+1))
209            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &
210                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &
211                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &
212                 -zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k))/zx_buf1(i)                 - zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k)) / zx_buf1(i)
213            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)
214    
215            zzpk=(pplay(i, k)/psref(i))**RKAPPA            zzpk=(pplay(i, k) / psref(i))**RKAPPA
216            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
217                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dh(i, k+1))                 +zx_coef(i, k+1)*(1. - zx_dh(i, k+1))
218            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &
219                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &
220                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &
221                 -zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k))/zx_buf2(i)                 - zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k)) / zx_buf2(i)
222            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)
223         ENDDO         ENDDO
224      ENDDO      ENDDO
225    
226      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
227         zx_buf1(i) = delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1.-zx_dq(i, 2))         zx_buf1(i) = delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1. - zx_dq(i, 2))
228         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &
229              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &
230              /zx_buf1(i)              / zx_buf1(i)
231         zx_dq(i, 1) = -1. * RG / zx_buf1(i)         zx_dq(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf1(i)
232    
233         zzpk=(pplay(i, 1)/psref(i))**RKAPPA         zzpk=(pplay(i, 1) / psref(i))**RKAPPA
234         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1.-zx_dh(i, 2))         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1. - zx_dh(i, 2))
235         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &
236              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &
237              /zx_buf2(i)              / zx_buf2(i)
238         zx_dh(i, 1) = -1. * RG / zx_buf2(i)         zx_dh(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf2(i)
239      ENDDO      ENDDO
240    
241      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface
# Line 265  contains Line 249  contains
249    
250      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)
251      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)
252      petBcoef(1:knon) =  zx_dh(1:knon, 1)      petBcoef(1:knon) = zx_dh(1:knon, 1)
253      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)
254      tq_cdrag(1:knon) =coef(:knon, 1)      tq_cdrag(1:knon) =coef(:knon, 1)
255      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)
# Line 274  contains Line 258  contains
258      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)
259      zlev1(1:knon) = delp(1:knon, 1)      zlev1(1:knon) = delp(1:knon, 1)
260    
261      if(nisurf.eq.is_ter) THEN      if(nisurf == is_ter) THEN
262         swdown(1:knon) = swnet(1:knon)/(1-albedo(1:knon))         swdown(:knon) = swnet(:knon) / (1 - albedo)
263      else      else
264         swdown(1:knon) = swnet(1:knon)         swdown(:knon) = swnet(:knon)
265      endif      endif
266      ccanopy = co2_ppm      ccanopy = co2_ppm
267    
# Line 286  contains Line 270  contains
270           spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, &           spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, &
271           precip_rain, precip_snow, fder, rugos, rugoro, snow, qsurf, &           precip_rain, precip_snow, fder, rugos, rugoro, snow, qsurf, &
272           ts(:knon), p1lay, psref, radsol, evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, &           ts(:knon), p1lay, psref, radsol, evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, &
273           dflux_s, tsurf_new, alblw, z0_new, pctsrf_new, agesno, fqcalving, &           dflux_s, tsurf_new, albedo, z0_new, pctsrf_new, agesno, fqcalving, &
274           ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g)           ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g)
275    
276      do i = 1, knon      flux_t(:knon, 1) = fluxsens(:knon)
277         flux_t(i, 1) = fluxsens(i)      flux_q(:knon, 1) = - evap(:knon)
278         flux_q(i, 1) = - evap(i)      d_ts = tsurf_new - ts(:knon)
        d_ts(i) = tsurf_new(i) - ts(i)  
        albedo(i) = alblw(i)  
     enddo  
279    
280      !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========      !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========
281      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
# Line 303  contains Line 284  contains
284      ENDDO      ENDDO
285      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
286         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
287            local_q(i, k) = zx_cq(i, k) + zx_dq(i, k)*local_q(i, k-1)            local_q(i, k) = zx_cq(i, k) + zx_dq(i, k)*local_q(i, k - 1)
288            local_h(i, k) = zx_ch(i, k) + zx_dh(i, k)*local_h(i, k-1)            local_h(i, k) = zx_ch(i, k) + zx_dh(i, k)*local_h(i, k - 1)
289         ENDDO         ENDDO
290      ENDDO      ENDDO
291      !======================================================================  
292      !== flux_q est le flux de vapeur d'eau: kg/(m**2 s)  positive vers bas      !== flux_q est le flux de vapeur d'eau: kg / (m**2 s) positive vers bas
293      !== flux_t est le flux de cpt (energie sensible): j/(m**2 s)      !== flux_t est le flux de cpt (energie sensible): j / (m**2 s)
294      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
295         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
296            flux_q(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &            flux_q(i, k) = (zx_coef(i, k) / RG / dtime) &
297                 * (local_q(i, k)-local_q(i, k-1)+z_gamaq(i, k))                 * (local_q(i, k) - local_q(i, k - 1)+z_gamaq(i, k))
298            flux_t(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &            flux_t(i, k) = (zx_coef(i, k) / RG / dtime) &
299                 * (local_h(i, k)-local_h(i, k-1)+z_gamah(i, k)) &                 * (local_h(i, k) - local_h(i, k - 1)+z_gamah(i, k)) &
300                 / zx_pkh(i, k)                 / zx_pkh(i, k)
301         ENDDO         ENDDO
302      ENDDO      ENDDO
303      !======================================================================  
304      ! Calcul tendances      ! Calcul tendances
305      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
306         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
307            d_t(i, k) = local_h(i, k)/zx_pkf(i, k)/RCPD - t(i, k)            d_t(i, k) = local_h(i, k) / zx_pkf(i, k) / RCPD - t(i, k)
308            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)
309         ENDDO         ENDDO
310      ENDDO      ENDDO

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