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trunk/phylmd/clqh.f revision 99 by guez, Wed Jul 2 18:39:15 2014 UTC trunk/Sources/phylmd/clqh.f revision 178 by guez, Fri Mar 11 18:47:26 2016 UTC
# Line 5  module clqh_m Line 5  module clqh_m
5  contains  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, soil_model, tsoil, qsol, rmu0, co2_ppm, rugos, rugoro, u1lay, &         pctsrf, tsoil, qsol, rmu0, rugos, rugoro, u1lay, v1lay, coef, &
9         v1lay, coef, t, q, ts, paprs, pplay, delp, radsol, albedo, alblw, &         t, q, ts, paprs, pplay, delp, radsol, albedo, snow, qsurf, &
10         snow, qsurf, precip_rain, precip_snow, fder, swnet, fluxlat, &         precip_rain, precip_snow, fder, fluxlat, pctsrf_new, agesno, d_t, d_q, &
11         pctsrf_new, agesno, d_t, d_q, d_ts, z0_new, flux_t, flux_q, dflux_s, &         d_ts, z0_new, flux_t, flux_q, dflux_s, dflux_l, fqcalving, ffonte, &
12         dflux_l, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)         run_off_lic_0)
13    
14      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)
15      ! Date: 1993/08/18      ! Date: 1993/08/18
16      ! Objet : diffusion verticale de "q" et de "h"      ! Objet : diffusion verticale de "q" et de "h"
17    
18      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
19      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE dimphy, ONLY: klev, klon
20      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
21      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE indicesol, ONLY: nbsrf
22      USE indicesol, ONLY : is_ter, nbsrf      USE interfsurf_hq_m, ONLY: interfsurf_hq
23      USE interfsurf_hq_m, ONLY : interfsurf_hq      USE suphec_m, ONLY: rcpd, rd, rg, rkappa
     USE suphec_m, ONLY : rcpd, rd, rg, rkappa  
24    
25      ! Arguments:      REAL, intent(in):: dtime ! intervalle du temps (s)
26        integer, intent(in):: itime
27        integer, intent(in):: jour ! jour de l'annee en cours
28        logical, intent(in):: debut
29        real, intent(in):: rlat(klon)
30      INTEGER, intent(in):: knon      INTEGER, intent(in):: knon
31      REAL, intent(in):: dtime              ! intervalle du temps (s)      integer, intent(in):: nisurf
32      REAL u1lay(klon)        ! vitesse u de la 1ere couche (m/s)      integer, intent(in):: knindex(:) ! (knon)
33      REAL v1lay(klon)        ! vitesse v de la 1ere couche (m/s)      real, intent(in):: pctsrf(klon, nbsrf)
34        REAL tsoil(klon, nsoilmx)
35    
36        REAL, intent(inout):: qsol(klon)
37        ! column-density of water in soil, in kg m-2
38    
39        real, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal
40        real rugos(klon) ! rugosite
41        REAL rugoro(klon)
42        REAL u1lay(klon) ! vitesse u de la 1ere couche (m / s)
43        REAL v1lay(klon) ! vitesse v de la 1ere couche (m / s)
44    
45      REAL, intent(in):: coef(:, :) ! (knon, klev)      REAL, intent(in):: coef(:, :) ! (knon, klev)
46      ! Le coefficient d'echange (m**2/s) multiplie par le cisaillement      ! Le coefficient d'echange (m**2 / s) multiplie par le cisaillement
47      ! du vent (dV/dz). La premiere valeur indique la valeur de Cdrag      ! du vent (dV / dz). La premiere valeur indique la valeur de Cdrag
48      ! (sans unite).      ! (sans unite).
49    
50      REAL t(klon, klev)       ! temperature (K)      REAL t(klon, klev) ! temperature (K)
51      REAL q(klon, klev)       ! humidite specifique (kg/kg)      REAL q(klon, klev) ! humidite specifique (kg / kg)
52      REAL ts(klon)           ! temperature du sol (K)      REAL, intent(in):: ts(klon) ! temperature du sol (K)
     REAL evap(klon)         ! evaporation au sol  
53      REAL paprs(klon, klev+1) ! pression a inter-couche (Pa)      REAL paprs(klon, klev+1) ! pression a inter-couche (Pa)
54      REAL pplay(klon, klev)   ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
55      REAL delp(klon, klev)    ! epaisseur de couche en pression (Pa)      REAL delp(klon, klev) ! epaisseur de couche en pression (Pa)
56      REAL radsol(klon)       ! ray. net au sol (Solaire+IR) W/m2      REAL radsol(klon) ! ray. net au sol (Solaire+IR) W / m2
57      REAL albedo(klon)       ! albedo de la surface      REAL, intent(inout):: albedo(:) ! (knon) albedo de la surface
58      REAL alblw(klon)      REAL snow(klon) ! hauteur de neige
59      REAL snow(klon)         ! hauteur de neige      REAL qsurf(klon) ! humidite de l'air au dessus de la surface
60      REAL qsurf(klon)         ! humidite de l'air au dessus de la surface  
61      real precip_rain(klon), precip_snow(klon)      real, intent(in):: precip_rain(klon)
62      REAL agesno(klon)      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
63      REAL rugoro(klon)  
64      REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent      real, intent(in):: precip_snow(klon)
65      integer, intent(in):: jour            ! jour de l'annee en cours      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
66      real, intent(in):: rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal  
67      real rugos(klon)        ! rugosite      real, intent(inout):: fder(klon)
68      integer, intent(in):: knindex(klon)      real fluxlat(klon)
69      real, intent(in):: pctsrf(klon, nbsrf)      real pctsrf_new(klon, nbsrf)
70      real, intent(in):: rlat(klon)      REAL, intent(inout):: agesno(:) ! (knon)
71      REAL, intent(in):: co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL d_t(klon, klev) ! incrementation de "t"
72        REAL d_q(klon, klev) ! incrementation de "q"
73        REAL, intent(out):: d_ts(:) ! (knon) incrementation de "ts"
74        real z0_new(klon)
75        REAL flux_t(klon, klev) ! (diagnostic) flux de la chaleur
76        ! sensible, flux de Cp*T, positif vers
77        ! le bas: j / (m**2 s) c.a.d.: W / m2
78        REAL flux_q(klon, klev) ! flux de la vapeur d'eau:kg / (m**2 s)
79        REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF / dTs
80        REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF / dTs
81    
82        ! Flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour que limiter la
83        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
84        REAL fqcalving(klon)
85    
     REAL d_t(klon, klev)     ! incrementation de "t"  
     REAL d_q(klon, klev)     ! incrementation de "q"  
     REAL d_ts(klon)         ! incrementation de "ts"  
     REAL flux_t(klon, klev)  ! (diagnostic) flux de la chaleur  
     !                               sensible, flux de Cp*T, positif vers  
     !                               le bas: j/(m**2 s) c.a.d.: W/m2  
     REAL flux_q(klon, klev)  ! flux de la vapeur d'eau:kg/(m**2 s)  
     REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF/dTs  
     REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF/dTs  
     !IM cf JLD  
86      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige
87      REAL ffonte(klon)      REAL ffonte(klon)
88      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et nécessaire pour que limiter la  
89      ! hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent
90      REAL fqcalving(klon)  
91      !IM "slab" ocean      ! Local:
92      REAL tslab(klon)  !temperature du slab ocean (K) (OCEAN='slab  ')  
93      REAL seaice(klon) ! glace de mer en kg/m2      REAL evap(klon) ! evaporation au sol
     REAL flux_o(klon) ! flux entre l'ocean et l'atmosphere W/m2  
     REAL flux_g(klon) ! flux entre l'ocean et la glace de mer W/m2  
94    
95      INTEGER i, k      INTEGER i, k
96      REAL zx_cq(klon, klev)      REAL zx_cq(klon, klev)
# Line 89  contains Line 102  contains
102      REAL zx_coef(klon, klev)      REAL zx_coef(klon, klev)
103      REAL local_h(klon, klev) ! enthalpie potentielle      REAL local_h(klon, klev) ! enthalpie potentielle
104      REAL local_q(klon, klev)      REAL local_q(klon, klev)
     REAL local_ts(klon)  
105      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.
106      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)
107    
108      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg/kg)/metre      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg / kg) / metre
109      REAL gamq(klon, 2:klev)      REAL gamq(klon, 2:klev)
110      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin/metre      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin / metre
111      REAL gamt(klon, 2:klev)      REAL gamt(klon, 2:klev)
112      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)
113      REAL zdelz      REAL zdelz
114    
     ! Rajout pour l'interface  
     integer, intent(in):: itime  
     integer nisurf  
     logical, intent(in):: debut  
     real zlev1(klon)  
     real fder(klon)  
115      real temp_air(klon), spechum(klon)      real temp_air(klon), spechum(klon)
     real epot_air(klon), ccanopy(klon)  
116      real tq_cdrag(klon), petAcoef(klon), peqAcoef(klon)      real tq_cdrag(klon), petAcoef(klon), peqAcoef(klon)
117      real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)      real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)
     real swnet(klon), swdown(klon)  
118      real p1lay(klon)      real p1lay(klon)
     !$$$C PB ajout pour soil  
     LOGICAL, intent(in):: soil_model  
     REAL tsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
119    
120      ! Parametres de sortie      real fluxsens(klon)
121      real fluxsens(klon), fluxlat(klon)      real tsurf_new(knon)
     real tsurf_new(klon), alb_new(klon)  
     real z0_new(klon)  
     real pctsrf_new(klon, nbsrf)  
     ! JLD  
122      real zzpk      real zzpk
123    
     character (len = 20) :: modname = 'Debut clqh'  
     LOGICAL check  
     PARAMETER (check=.false.)  
   
124      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
125    
126      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  
127         do k = 3, klev         do k = 3, klev
128            do i = 1, knon            do i = 1, knon
129               gamq(i, k)= 0.0               gamq(i, k)= 0.0
130               gamt(i, k)=  -1.0e-03               gamt(i, k)= - 1.0e-03
131            enddo            enddo
132         enddo         enddo
133         do i = 1, knon         do i = 1, knon
134            gamq(i, 2) = 0.0            gamq(i, 2) = 0.0
135            gamt(i, 2) = -2.5e-03            gamt(i, 2) = - 2.5e-03
136         enddo         enddo
137      else      else
138         do k = 2, klev         do k = 2, klev
# Line 164  contains Line 145  contains
145    
146      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
147         psref(i) = paprs(i, 1) !pression de reference est celle au sol         psref(i) = paprs(i, 1) !pression de reference est celle au sol
        local_ts(i) = ts(i)  
148      ENDDO      ENDDO
149      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
150         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
151            zx_pkh(i, k) = (psref(i)/paprs(i, k))**RKAPPA            zx_pkh(i, k) = (psref(i) / paprs(i, k))**RKAPPA
152            zx_pkf(i, k) = (psref(i)/pplay(i, k))**RKAPPA            zx_pkf(i, k) = (psref(i) / pplay(i, k))**RKAPPA
153            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)
154            local_q(i, k) = q(i, k)            local_q(i, k) = q(i, k)
155         ENDDO         ENDDO
# Line 179  contains Line 159  contains
159    
160      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
161         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
162            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)) &
163                 *(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
164            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG
165         ENDDO         ENDDO
166      ENDDO      ENDDO
# Line 189  contains Line 169  contains
169    
170      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
171         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
172            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) &
173                 *(pplay(i, k-1)-pplay(i, k))                 *(pplay(i, k - 1) - pplay(i, k))
174            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz
175            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)
176         ENDDO         ENDDO
# Line 198  contains Line 178  contains
178      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
179         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)
180         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &
181              -zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev))/zx_buf1(i)              - zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev)) / zx_buf1(i)
182         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)
183    
184         zzpk=(pplay(i, klev)/psref(i))**RKAPPA         zzpk=(pplay(i, klev) / psref(i))**RKAPPA
185         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)
186         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &
187              -zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev))/zx_buf2(i)              - zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev)) / zx_buf2(i)
188         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)
189      ENDDO      ENDDO
190      DO k = klev-1, 2 , -1      DO k = klev - 1, 2, - 1
191         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
192            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
193                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dq(i, k+1))                 +zx_coef(i, k+1)*(1. - zx_dq(i, k+1))
194            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &
195                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &
196                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &
197                 -zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k))/zx_buf1(i)                 - zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k)) / zx_buf1(i)
198            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)
199    
200            zzpk=(pplay(i, k)/psref(i))**RKAPPA            zzpk=(pplay(i, k) / psref(i))**RKAPPA
201            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
202                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dh(i, k+1))                 +zx_coef(i, k+1)*(1. - zx_dh(i, k+1))
203            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &
204                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &
205                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &
206                 -zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k))/zx_buf2(i)                 - zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k)) / zx_buf2(i)
207            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)
208         ENDDO         ENDDO
209      ENDDO      ENDDO
210    
211      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
212         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))
213         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &
214              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &
215              /zx_buf1(i)              / zx_buf1(i)
216         zx_dq(i, 1) = -1. * RG / zx_buf1(i)         zx_dq(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf1(i)
217    
218         zzpk=(pplay(i, 1)/psref(i))**RKAPPA         zzpk=(pplay(i, 1) / psref(i))**RKAPPA
219         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))
220         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &
221              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &
222              /zx_buf2(i)              / zx_buf2(i)
223         zx_dh(i, 1) = -1. * RG / zx_buf2(i)         zx_dh(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf2(i)
224      ENDDO      ENDDO
225    
226      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface
# Line 254  contains Line 234  contains
234    
235      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)
236      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)
237      petBcoef(1:knon) =  zx_dh(1:knon, 1)      petBcoef(1:knon) = zx_dh(1:knon, 1)
238      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)
239      tq_cdrag(1:knon) =coef(:knon, 1)      tq_cdrag(1:knon) =coef(:knon, 1)
240      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)
     epot_air(1:knon) =local_h(1:knon, 1)  
241      spechum(1:knon)=q(1:knon, 1)      spechum(1:knon)=q(1:knon, 1)
242      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)
     zlev1(1:knon) = delp(1:knon, 1)  
243    
244      if(nisurf.eq.is_ter) THEN      CALL interfsurf_hq(itime, dtime, jour, rmu0, nisurf, knon, knindex, &
245         swdown(1:knon) = swnet(1:knon)/(1-albedo(1:knon))           pctsrf, rlat, debut, nsoilmx, tsoil, qsol, u1lay, v1lay, temp_air, &
246      else           spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, &
247         swdown(1:knon) = swnet(1:knon)           precip_rain, precip_snow, fder, rugos, rugoro, snow, qsurf, &
248      endif           ts(:knon), p1lay, psref, radsol, evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, &
249      ccanopy = co2_ppm           dflux_s, tsurf_new, albedo, z0_new, pctsrf_new, agesno, fqcalving, &
250             ffonte, run_off_lic_0)
251      CALL interfsurf_hq(itime, dtime, jour, rmu0, iim, jjm, nisurf, knon, &  
252           knindex, pctsrf, rlat, debut, soil_model, nsoilmx, tsoil, qsol,  &      flux_t(:knon, 1) = fluxsens(:knon)
253           u1lay, v1lay, temp_air, spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, &      flux_q(:knon, 1) = - evap(:knon)
254           petBcoef, peqBcoef, precip_rain, precip_snow, fder, rugos, rugoro, &      d_ts = tsurf_new - ts(:knon)
          snow, qsurf, ts, p1lay, psref, radsol, evap, fluxsens, &  
          fluxlat, dflux_l, dflux_s, tsurf_new, alb_new, alblw, z0_new, &  
          pctsrf_new, agesno, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, &  
          flux_g, tslab, seaice)  
   
     do i = 1, knon  
        flux_t(i, 1) = fluxsens(i)  
        flux_q(i, 1) = - evap(i)  
        d_ts(i) = tsurf_new(i) - ts(i)  
        albedo(i) = alb_new(i)  
     enddo  
255    
256      !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========      !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========
257      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
# Line 293  contains Line 260  contains
260      ENDDO      ENDDO
261      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
262         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
263            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)
264            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)
265         ENDDO         ENDDO
266      ENDDO      ENDDO
267      !======================================================================  
268      !== 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
269      !== 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)
270      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
271         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
272            flux_q(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &            flux_q(i, k) = (zx_coef(i, k) / RG / dtime) &
273                 * (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))
274            flux_t(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &            flux_t(i, k) = (zx_coef(i, k) / RG / dtime) &
275                 * (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)) &
276                 / zx_pkh(i, k)                 / zx_pkh(i, k)
277         ENDDO         ENDDO
278      ENDDO      ENDDO
279      !======================================================================  
280      ! Calcul tendances      ! Calcul tendances
281      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
282         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
283            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)
284            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)
285         ENDDO         ENDDO
286      ENDDO      ENDDO

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