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revision 116 by guez, Thu Dec 4 16:35:03 2014 UTC revision 305 by guez, Tue Sep 11 11:08:38 2018 UTC
# Line 4  module interfsurf_hq_m Line 4  module interfsurf_hq_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE interfsurf_hq(itime, dtime, jour, rmu0, nisurf, knon, knindex, &    SUBROUTINE interfsurf_hq(julien, mu0, nisurf, knindex, tsoil, qsol, u1_lay, &
8         pctsrf, rlat, debut, nsoilmx, tsoil, qsol, u1_lay, v1_lay, temp_air, &         v1_lay, temp_air, spechum, tq_cdrag, tAcoef, qAcoef, tBcoef, qBcoef, &
9         spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, &         rain_fall, snow_fall, rugos, rugoro, snow, qsurf, ts, p1lay, ps, &
10         precip_rain, precip_snow, fder, rugos, rugoro, snow, qsurf, tsurf, &         radsol, evap, flux_t, fluxlat, dflux_l, dflux_s, tsurf_new, albedo, &
11         p1lay, ps, radsol, evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, dflux_s, &         z0_new, pctsrf_new_sic, agesno, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, &
12         tsurf_new, alb_new, alblw, z0_new, pctsrf_new, agesno, fqcalving, &         run_off_lic)
13         ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g)  
14        ! Cette routine sert d'aiguillage entre l'atmosph\`ere et la surface
15      ! Cette routine sert d'aiguillage entre l'atmosphère et la surface      ! en g\'en\'eral (sols continentaux, oc\'eans, glaces) pour les flux de
16      ! en général (sols continentaux, océans, glaces) pour les flux de      ! chaleur et d'humidit\'e.
     ! chaleur et d'humidité.  
17    
18      ! Laurent Fairhead, February 2000      ! Laurent Fairhead, February 2000
19    
20      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
21        use alboc_cd_m, only: alboc_cd
22      USE albsno_m, ONLY: albsno      USE albsno_m, ONLY: albsno
     use calbeta_m, only: calbeta  
23      USE calcul_fluxs_m, ONLY: calcul_fluxs      USE calcul_fluxs_m, ONLY: calcul_fluxs
     use clesphys2, only: soil_model  
     USE dimphy, ONLY: klon  
24      USE fonte_neige_m, ONLY: fonte_neige      USE fonte_neige_m, ONLY: fonte_neige
25      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, nbsrf      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter
     USE interface_surf, ONLY: run_off, run_off_lic, conf_interface  
     USE interfoce_lim_m, ONLY: interfoce_lim  
26      USE interfsur_lim_m, ONLY: interfsur_lim      USE interfsur_lim_m, ONLY: interfsur_lim
27        use limit_read_sst_m, only: limit_read_sst
28      use soil_m, only: soil      use soil_m, only: soil
29      USE suphec_m, ONLY: rcpd, rlstt, rlvtt, rtt      USE suphec_m, ONLY: rcpd, rtt
30    
31      integer, intent(IN):: itime ! numero du pas de temps      integer, intent(IN):: julien ! jour dans l'annee en cours
32      real, intent(IN):: dtime ! pas de temps de la physique (en s)      real, intent(IN):: mu0(:) ! (knon) cosinus de l'angle solaire zenithal
     integer, intent(IN):: jour ! jour dans l'annee en cours  
     real, intent(IN):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal  
33      integer, intent(IN):: nisurf ! index de la surface a traiter      integer, intent(IN):: nisurf ! index de la surface a traiter
     integer, intent(IN):: knon ! nombre de points de la surface a traiter  
34    
35      integer, intent(in):: knindex(:) ! (knon)      integer, intent(in):: knindex(:) ! (knon)
36      ! index des points de la surface a traiter      ! index des points de la surface a traiter
37    
38      real, intent(IN):: pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, intent(inout):: tsoil(:, :) ! (knon, nsoilmx)
     ! tableau des pourcentages de surface de chaque maille  
39    
40      real, intent(IN):: rlat(klon) ! latitudes      REAL, intent(INOUT):: qsol(:) ! (knon)
41        ! column-density of water in soil, in kg m-2
42    
43      logical, intent(IN):: debut ! 1er appel a la physique      real, intent(IN):: u1_lay(:), v1_lay(:) ! (knon) vitesse 1ere couche
     ! (si false calcul simplifie des fluxs sur les continents)  
44    
45      integer, intent(in):: nsoilmx      real, intent(IN):: temp_air(:) ! (knon) temperature de l'air 1ere couche
46      REAL tsoil(klon, nsoilmx)      real, intent(IN):: spechum(:) ! (knon) humidite specifique 1ere couche
47        real, intent(IN):: tq_cdrag(:) ! (knon) coefficient d'echange
48    
49      REAL, intent(INOUT):: qsol(klon)      real, intent(IN):: tAcoef(:), qAcoef(:) ! (knon)
50      ! column-density of water in soil, in kg m-2      ! coefficients A de la r\'esolution de la couche limite pour t et q
51    
52      real, dimension(klon), intent(IN):: u1_lay, v1_lay      real, intent(IN):: tBcoef(:), qBcoef(:) ! (knon)
53      ! u1_lay vitesse u 1ere couche      ! coefficients B de la r\'esolution de la couche limite pour t et q
     ! v1_lay vitesse v 1ere couche  
     real, dimension(klon), intent(IN):: temp_air, spechum  
     ! temp_air temperature de l'air 1ere couche  
     ! spechum humidite specifique 1ere couche  
     real, dimension(klon), intent(INOUT):: tq_cdrag  
     ! tq_cdrag cdrag  
     real, dimension(klon), intent(IN):: petAcoef, peqAcoef  
     ! petAcoef coeff. A de la resolution de la CL pour t  
     ! peqAcoef coeff. A de la resolution de la CL pour q  
     real, dimension(klon), intent(IN):: petBcoef, peqBcoef  
     ! petBcoef coeff. B de la resolution de la CL pour t  
     ! peqBcoef coeff. B de la resolution de la CL pour q  
   
     real, intent(IN):: precip_rain(klon)  
     ! precipitation, liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down  
   
     real, intent(IN):: precip_snow(klon)  
     ! precipitation, solid water mass flux (kg/m2/s), positive down  
   
     REAL, DIMENSION(klon), INTENT(INOUT):: fder  
     ! fder derivee des flux (pour le couplage)  
     real, dimension(klon), intent(IN):: rugos, rugoro  
     ! rugos rugosite  
     ! rugoro rugosite orographique  
     real, intent(INOUT):: snow(klon), qsurf(klon)  
     real, intent(IN):: tsurf(:) ! (knon) température de surface  
     real, dimension(klon), intent(IN):: p1lay  
     ! p1lay pression 1er niveau (milieu de couche)  
     real, dimension(klon), intent(IN):: ps  
     ! ps pression au sol  
     REAL, DIMENSION(klon), INTENT(INOUT):: radsol  
     ! radsol rayonnement net aus sol (LW + SW)  
     real, intent(INOUT):: evap(klon) ! evaporation totale  
     real, dimension(klon), intent(OUT):: fluxsens, fluxlat  
     ! fluxsens flux de chaleur sensible  
     ! fluxlat flux de chaleur latente  
     real, dimension(klon), intent(OUT):: dflux_l, dflux_s  
     real, intent(OUT):: tsurf_new(knon) ! température au sol  
     real, intent(OUT):: alb_new(klon) ! albedo  
     real, dimension(klon), intent(OUT):: alblw  
     real, dimension(klon), intent(OUT):: z0_new  
     ! z0_new surface roughness  
     real, dimension(klon, nbsrf), intent(OUT):: pctsrf_new  
     ! pctsrf_new nouvelle repartition des surfaces  
     real, dimension(klon), intent(INOUT):: agesno  
   
     ! Flux d'eau "perdue" par la surface et nécessaire pour que limiter la  
     ! hauteur de neige, en kg/m2/s  
     !jld a rajouter real, dimension(klon), intent(INOUT):: fqcalving  
     real, dimension(klon), intent(INOUT):: fqcalving  
   
     ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige  
     !jld a rajouter real, dimension(klon), intent(INOUT):: ffonte  
     real, dimension(klon), intent(INOUT):: ffonte  
54    
55      real, dimension(klon), intent(INOUT):: run_off_lic_0      real, intent(IN):: rain_fall(:) ! (knon)
56      ! run_off_lic_0 runoff glacier du pas de temps precedent      ! precipitation, liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
57    
58      !IM: "slab" ocean      real, intent(IN):: snow_fall(:) ! (knon)
59      real, dimension(klon), intent(OUT):: flux_o, flux_g      ! precipitation, solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
60    
61      ! Local:      real, intent(IN):: rugos(:) ! (knon) rugosite
62        real, intent(IN):: rugoro(:) ! (knon) rugosite orographique
63        real, intent(INOUT):: snow(:) ! (knon)
64        real, intent(OUT):: qsurf(:) ! (knon)
65        real, intent(IN):: ts(:) ! (knon) temp\'erature de surface
66        real, intent(IN):: p1lay(:) ! (knon) pression 1er niveau (milieu de couche)
67        real, intent(IN):: ps(:) ! (knon) pression au sol
68        REAL, INTENT(IN):: radsol(:) ! (knon) rayonnement net au sol (LW + SW)
69        real, intent(OUT):: evap(:) ! (knon) evaporation totale
70    
71      REAL, dimension(klon):: soilcap      real, intent(OUT):: flux_t(:) ! (knon) flux de chaleur sensible
72      REAL, dimension(klon):: soilflux      ! (Cp T) à la surface, positif vers le bas, W / m2
73    
74      !IM: "slab" ocean      real, intent(OUT):: fluxlat(:) ! (knon) flux de chaleur latente
75      real, parameter:: t_grnd=271.35      real, intent(OUT):: dflux_l(:), dflux_s(:) ! (knon)
76      real, dimension(klon):: zx_sl      real, intent(OUT):: tsurf_new(:) ! (knon) temp\'erature au sol
77      integer i      real, intent(OUT):: albedo(:) ! (knon) albedo
78        real, intent(OUT):: z0_new(:) ! (knon) surface roughness
     character (len = 20), save:: modname = 'interfsurf_hq'  
     character (len = 80):: abort_message  
     logical, save:: first_call = .true.  
     integer:: ii  
     real, dimension(klon):: cal, beta, dif_grnd, capsol  
     real, parameter:: calice=1.0/(5.1444e6 * 0.15), tau_gl=86400.*5.  
     real, parameter:: calsno=1./(2.3867e6 * 0.15)  
     real tsurf_temp(knon)  
     real, dimension(klon):: alb_neig, alb_eau  
     real, DIMENSION(klon):: zfra  
     INTEGER, dimension(1):: iloc  
     real, dimension(klon):: fder_prev  
79    
80      !-------------------------------------------------------------      real, intent(in):: pctsrf_new_sic(:) ! (knon)
81        ! nouvelle repartition des surfaces
82    
83        real, intent(INOUT):: agesno(:) ! (knon)
84    
85      ! On doit commencer par appeler les schemas de surfaces continentales      real, intent(OUT):: fqcalving(:) ! (knon)
86      ! car l'ocean a besoin du ruissellement qui est y calcule      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter la
87        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
88    
89      if (first_call) then      real, intent(OUT):: ffonte(:) ! (knon)
90         call conf_interface      ! flux thermique utilis\'e pour fondre la neige
91         if (nisurf /= is_ter .and. klon > 1) then  
92            print *, ' Warning:'      real, intent(INOUT):: run_off_lic_0(:) ! (knon)
93            print *, ' nisurf = ', nisurf, ' /= is_ter = ', is_ter      ! run_off_lic_0 runoff glacier du pas de temps precedent
           print *, 'or on doit commencer par les surfaces continentales'  
           abort_message='voir ci-dessus'  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
        endif  
        if (is_oce > is_sic) then  
           print *, 'Warning:'  
           print *, ' Pour des raisons de sequencement dans le code'  
           print *, ' l''ocean doit etre traite avant la banquise'  
           print *, ' or is_oce = ', is_oce, '> is_sic = ', is_sic  
           abort_message='voir ci-dessus'  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
        endif  
     endif  
     first_call = .false.  
   
     ! Initialisations diverses  
   
     ffonte(1:knon)=0.  
     fqcalving(1:knon)=0.  
     cal = 999999.  
     beta = 999999.  
     dif_grnd = 999999.  
     capsol = 999999.  
     alb_new = 999999.  
     z0_new = 999999.  
     alb_neig = 999999.  
     tsurf_new = 999999.  
     alblw = 999999.  
   
     !IM: "slab" ocean; initialisations  
     flux_o = 0.  
     flux_g = 0.  
94    
95      ! Aiguillage vers les differents schemas de surface      REAL, intent(OUT):: run_off_lic(:) ! (knon) ruissellement total
96    
97        ! Local:
98        REAL soilcap(size(knindex)) ! (knon)
99        REAL soilflux(size(knindex)) ! (knon)
100        integer ii
101        real cal(size(knindex)) ! (knon)
102        real beta(size(knindex)) ! (knon) evap reelle
103        real tsurf(size(knindex)) ! (knon)
104        real alb_neig(size(knindex)) ! (knon)
105        real zfra(size(knindex)) ! (knon)
106        REAL, PARAMETER:: fmagic = 1. ! facteur magique pour r\'egler l'alb\'edo
107        REAL, PARAMETER:: max_eau_sol = 150. ! in kg m-2
108        REAL, PARAMETER:: tau_gl = 86400. * 5.
109    
110        !-------------------------------------------------------------
111    
112      select case (nisurf)      select case (nisurf)
113      case (is_ter)      case (is_ter)
114         ! Surface "terre" appel a l'interface avec les sols continentaux         ! Surface "terre", appel \`a l'interface avec les sols continentaux
   
        ! allocation du run-off  
        if (.not. allocated(run_off)) then  
           allocate(run_off(knon))  
           run_off = 0.  
        else if (size(run_off) /= knon) then  
           print *, 'Bizarre, le nombre de points continentaux'  
           print *, 'a change entre deux appels. J''arrete '  
           abort_message='voir ci-dessus'  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
        endif  
115    
116         ! Calcul age de la neige         ! Calcul age de la neige
117    
118         ! calcul albedo: lecture albedo fichier boundary conditions         ! Read albedo from the file containing boundary conditions then
119         ! puis ajout albedo neige         ! add the albedo of snow:
120         call interfsur_lim(itime, dtime, jour, nisurf, knindex, debut, &  
121              alb_new, z0_new)         call interfsur_lim(julien, knindex, albedo, z0_new)
   
        ! calcul snow et qsurf, hydrol adapté  
        CALL calbeta(nisurf, snow(:knon), qsol(:knon), beta(:knon), &  
             capsol(:knon), dif_grnd(:knon))  
   
        IF (soil_model) THEN  
           CALL soil(dtime, nisurf, knon, snow, tsurf, tsoil, soilcap, soilflux)  
           cal(1:knon) = RCPD / soilcap(1:knon)  
           radsol(1:knon) = radsol(1:knon) + soilflux(:knon)  
        ELSE  
           cal = RCPD * capsol  
        ENDIF  
        CALL calcul_fluxs(nisurf, dtime, tsurf, p1lay(:knon), cal(:knon), &  
             beta(:knon), tq_cdrag(:knon), ps(:knon), qsurf(:knon), &  
             radsol(:knon), dif_grnd(:knon), temp_air(:knon), spechum(:knon), &  
             u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), peqAcoef(:knon), &  
             petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, evap(:knon), &  
             fluxlat(:knon), fluxsens(:knon), dflux_s(:knon), dflux_l(:knon))  
   
        CALL fonte_neige(nisurf, dtime, tsurf, p1lay(:knon), beta(:knon), &  
             tq_cdrag(:knon), ps(:knon), precip_rain(:knon), &  
             precip_snow(:knon), snow(:knon), qsol(:knon), temp_air(:knon), &  
             spechum(:knon), u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), &  
             peqAcoef(:knon), petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, &  
             evap(:knon), fqcalving(:knon), ffonte(:knon), run_off_lic_0(:knon))  
   
        call albsno(klon, knon, dtime, agesno, alb_neig, precip_snow)  
        where (snow(1 : knon) < 0.0001) agesno(1 : knon) = 0.  
        zfra(1:knon) = max(0.0, min(1.0, snow(1:knon)/(snow(1:knon) + 10.0)))  
        alb_new(1 : knon) = alb_neig(1 : knon) *zfra(1:knon) + &  
             alb_new(1 : knon)*(1.0-zfra(1:knon))  
        z0_new = sqrt(z0_new**2 + rugoro**2)  
        alblw(1 : knon) = alb_new(1 : knon)  
122    
123         ! Remplissage des pourcentages de surface         beta = min(2. * qsol / max_eau_sol, 1.)
124         pctsrf_new(:, nisurf) = pctsrf(:, nisurf)         CALL soil(is_ter, snow, ts, tsoil, soilcap, soilflux)
125           cal = RCPD / soilcap
126    
127           CALL calcul_fluxs(ts, p1lay, cal, beta, tq_cdrag, ps, qsurf, &
128                radsol + soilflux, temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, tAcoef, &
129                qAcoef, tBcoef, qBcoef, tsurf_new, evap, fluxlat, flux_t, dflux_s, &
130                dflux_l, dif_grnd = 0.)
131           CALL fonte_neige(is_ter, rain_fall, snow_fall, snow, qsol, &
132                tsurf_new, evap, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, run_off_lic)
133    
134           call albsno(agesno, alb_neig, snow_fall)
135           where (snow < 0.0001) agesno = 0.
136           zfra = max(0., min(1., snow / (snow + 10.)))
137           albedo = alb_neig * zfra + albedo * (1. - zfra)
138           z0_new = sqrt(z0_new**2 + rugoro**2)
139      case (is_oce)      case (is_oce)
140         ! Surface "ocean" appel à l'interface avec l'océan         ! Surface "oc\'ean", appel \`a l'interface avec l'oc\'ean
        ! lecture conditions limites  
        call interfoce_lim(itime, dtime, jour, knindex, debut, tsurf_temp, &  
             pctsrf_new)  
141    
142           ffonte = 0.
143           call limit_read_sst(julien, knindex, tsurf)
144         cal = 0.         cal = 0.
145         beta = 1.         beta = 1.
146         dif_grnd = 0.         call calcul_fluxs(tsurf, p1lay, cal, beta, tq_cdrag, ps, qsurf, radsol, &
147         alb_neig = 0.              temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, tAcoef, qAcoef, tBcoef, qBcoef, &
148                tsurf_new, evap, fluxlat, flux_t, dflux_s, dflux_l, dif_grnd = 0.)
149         agesno = 0.         agesno = 0.
150         call calcul_fluxs(nisurf, dtime, tsurf_temp, p1lay(:knon), &         albedo = alboc_cd(mu0) * fmagic
             cal(:knon), beta(:knon), tq_cdrag(:knon), ps(:knon), &  
             qsurf(:knon), radsol(:knon), dif_grnd(:knon), temp_air(:knon), &  
             spechum(:knon), u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), &  
             peqAcoef(:knon), petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), &  
             tsurf_new, evap(:knon), fluxlat(:knon), fluxsens(:knon), &  
             dflux_s(:knon), dflux_l(:knon))  
        fder_prev = fder  
        fder = fder_prev + dflux_s + dflux_l  
        iloc = maxloc(fder(1:klon))  
   
        !IM: flux ocean-atmosphere utile pour le "slab" ocean  
        DO i=1, knon  
           zx_sl(i) = RLVTT  
           if (tsurf_new(i) < RTT) zx_sl(i) = RLSTT  
           flux_o(i) = fluxsens(i)-evap(i)*zx_sl(i)  
        ENDDO  
   
        ! calcul albedo  
        if (minval(rmu0) == maxval(rmu0) .and. minval(rmu0) == -999.999) then  
           CALL alboc(FLOAT(jour), rlat, alb_eau)  
        else ! cycle diurne  
           CALL alboc_cd(rmu0, alb_eau)  
        endif  
        DO ii =1, knon  
           alb_new(ii) = alb_eau(knindex(ii))  
        enddo  
   
151         z0_new = sqrt(rugos**2 + rugoro**2)         z0_new = sqrt(rugos**2 + rugoro**2)
152         alblw(1:knon) = alb_new(1:knon)         fqcalving = 0.
153      case (is_sic)      case (is_sic)
154         ! Surface "glace de mer" appel a l'interface avec l'ocean         ! Surface "glace de mer" appel a l'interface avec l'ocean
155    
156         ! ! lecture conditions limites         DO ii = 1, size(knindex)
157         CALL interfoce_lim(itime, dtime, jour, knindex, debut, tsurf_new, &            IF (pctsrf_new_sic(ii) < EPSFRA) then
158              pctsrf_new)               snow(ii) = 0.
   
        DO ii = 1, knon  
           tsurf_new(ii) = tsurf(ii)  
           IF (pctsrf_new(knindex(ii), nisurf) < EPSFRA) then  
              snow(ii) = 0.0  
159               tsurf_new(ii) = RTT - 1.8               tsurf_new(ii) = RTT - 1.8
160               IF (soil_model) tsoil(ii, :) = RTT -1.8               tsoil(ii, :) = RTT - 1.8
161              else
162                 tsurf_new(ii) = ts(ii)
163            endif            endif
164         enddo         enddo
165    
166         CALL calbeta(nisurf, snow(:knon), qsol(:knon), beta(:knon), &         CALL soil(is_sic, snow, tsurf_new, tsoil, soilcap, soilflux)
167              capsol(:knon), dif_grnd(:knon))         cal = RCPD / soilcap
168           tsurf = tsurf_new
169         IF (soil_model) THEN         beta = 1.
170            CALL soil(dtime, nisurf, knon, snow, tsurf_new, tsoil, soilcap, &         CALL calcul_fluxs(tsurf, p1lay, cal, beta, tq_cdrag, ps, qsurf, &
171                 soilflux)              radsol + soilflux, temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, tAcoef, &
172            cal(1:knon) = RCPD / soilcap(1:knon)              qAcoef, tBcoef, qBcoef, tsurf_new, evap, fluxlat, flux_t, dflux_s, &
173            radsol(1:knon) = radsol(1:knon) + soilflux(1:knon)              dflux_l, dif_grnd = 1. / tau_gl)
174            dif_grnd = 0.         CALL fonte_neige(is_sic, rain_fall, snow_fall, snow, qsol, &
175         ELSE              tsurf_new, evap, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, run_off_lic)
176            dif_grnd = 1.0 / tau_gl  
177            cal = RCPD * calice         ! Compute the albedo:
178            WHERE (snow > 0.0) cal = RCPD * calsno  
179         ENDIF         CALL albsno(agesno, alb_neig, snow_fall)
180         tsurf_temp = tsurf_new         WHERE (snow < 0.0001) agesno = 0.
181         beta = 1.0         zfra = MAX(0., MIN(1., snow / (snow + 10.)))
182           albedo = alb_neig * zfra + 0.6 * (1. - zfra)
        CALL calcul_fluxs(nisurf, dtime, tsurf_temp, p1lay(:knon), cal(:knon), &  
             beta(:knon), tq_cdrag(:knon), ps(:knon), qsurf(:knon), &  
             radsol(:knon), dif_grnd(:knon), temp_air(:knon), spechum(:knon), &  
             u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), peqAcoef(:knon), &  
             petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, evap(:knon), &  
             fluxlat(:knon), fluxsens(:knon), dflux_s(:knon), dflux_l(:knon))  
   
        !IM: flux entre l'ocean et la glace de mer pour le "slab" ocean  
        DO i = 1, knon  
           flux_g(i) = 0.0  
           IF (cal(i) > 1e-15) flux_g(i) = (tsurf_new(i) - t_grnd) &  
                * dif_grnd(i) * RCPD / cal(i)  
        ENDDO  
   
        CALL fonte_neige(nisurf, dtime, tsurf_temp, p1lay(:knon), beta(:knon), &  
             tq_cdrag(:knon), ps(:knon), precip_rain(:knon), &  
             precip_snow(:knon), snow(:knon), qsol(:knon), temp_air(:knon), &  
             spechum(:knon), u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), &  
             peqAcoef(:knon), petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, &  
             evap(:knon), fqcalving(:knon), ffonte(:knon), run_off_lic_0(:knon))  
   
        ! calcul albedo  
   
        CALL albsno(klon, knon, dtime, agesno, alb_neig, precip_snow)  
        WHERE (snow(1 : knon) < 0.0001) agesno(1 : knon) = 0.  
        zfra(1:knon) = MAX(0.0, MIN(1.0, snow(1:knon)/(snow(1:knon) + 10.0)))  
        alb_new(1 : knon) = alb_neig(1 : knon) *zfra(1:knon) + &  
             0.6 * (1.0-zfra(1:knon))  
   
        fder_prev = fder  
        fder = fder_prev + dflux_s + dflux_l  
   
        iloc = maxloc(fder(1:klon))  
   
        ! 2eme appel a interfoce pour le cumul et le passage des flux a l'ocean  
   
        z0_new = 0.002  
        z0_new = SQRT(z0_new**2 + rugoro**2)  
        alblw(1:knon) = alb_new(1:knon)  
183    
184           z0_new = SQRT(0.002**2 + rugoro**2)
185      case (is_lic)      case (is_lic)
        if (.not. allocated(run_off_lic)) then  
           allocate(run_off_lic(knon))  
           run_off_lic = 0.  
        endif  
   
186         ! Surface "glacier continentaux" appel a l'interface avec le sol         ! Surface "glacier continentaux" appel a l'interface avec le sol
187    
188         IF (soil_model) THEN         CALL soil(is_lic, snow, ts, tsoil, soilcap, soilflux)
189            CALL soil(dtime, nisurf, knon, snow, tsurf, tsoil, soilcap, soilflux)         cal = RCPD / soilcap
190            cal(1:knon) = RCPD / soilcap(1:knon)         beta = 1.
191            radsol(1:knon) = radsol(1:knon) + soilflux(1:knon)         call calcul_fluxs(ts, p1lay, cal, beta, tq_cdrag, ps, qsurf, &
192         ELSE              radsol + soilflux, temp_air, spechum, u1_lay, v1_lay, tAcoef, &
193            cal = RCPD * calice              qAcoef, tBcoef, qBcoef, tsurf_new, evap, fluxlat, flux_t, dflux_s, &
194            WHERE (snow > 0.0) cal = RCPD * calsno              dflux_l, dif_grnd = 0.)
195         ENDIF         call fonte_neige(is_lic, rain_fall, snow_fall, snow, qsol, &
196         beta = 1.0              tsurf_new, evap, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, run_off_lic)
        dif_grnd = 0.0  
   
        call calcul_fluxs(nisurf, dtime, tsurf, p1lay(:knon), cal(:knon), &  
             beta(:knon), tq_cdrag(:knon), ps(:knon), qsurf(:knon), &  
             radsol(:knon), dif_grnd(:knon), temp_air(:knon), spechum(:knon), &  
             u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), peqAcoef(:knon), &  
             petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, evap(:knon), &  
             fluxlat(:knon), fluxsens(:knon), dflux_s(:knon), dflux_l(:knon))  
   
        call fonte_neige(nisurf, dtime, tsurf, p1lay(:knon), beta(:knon), &  
             tq_cdrag(:knon), ps(:knon), precip_rain(:knon), &  
             precip_snow(:knon), snow(:knon), qsol(:knon), temp_air(:knon), &  
             spechum(:knon), u1_lay(:knon), v1_lay(:knon), petAcoef(:knon), &  
             peqAcoef(:knon), petBcoef(:knon), peqBcoef(:knon), tsurf_new, &  
             evap(:knon), fqcalving(:knon), ffonte(:knon), run_off_lic_0(:knon))  
197    
198         ! calcul albedo         ! calcul albedo
199         CALL albsno(klon, knon, dtime, agesno, alb_neig, precip_snow)         CALL albsno(agesno, alb_neig, snow_fall)
200         WHERE (snow(1 : knon) < 0.0001) agesno(1 : knon) = 0.         WHERE (snow < 0.0001) agesno = 0.
201         zfra(1:knon) = MAX(0.0, MIN(1.0, snow(1:knon)/(snow(1:knon) + 10.0)))         albedo = 0.77
        alb_new(1 : knon) = alb_neig(1 : knon)*zfra(1:knon) + &  
             0.6 * (1.0-zfra(1:knon))  
   
        !IM: plusieurs choix/tests sur l'albedo des "glaciers continentaux"  
        !IM: KstaTER0.77 & LMD_ARMIP6  
        alb_new(1 : knon) = 0.77  
202    
203         ! Rugosite         ! Rugosite
204         z0_new = rugoro         z0_new = rugoro
   
        ! Remplissage des pourcentages de surface  
        pctsrf_new(:, nisurf) = pctsrf(:, nisurf)  
   
        alblw(1:knon) = alb_new(1:knon)  
205      case default      case default
206         print *, 'Index surface = ', nisurf         print *, 'Index surface = ', nisurf
207         abort_message = 'Index surface non valable'         call abort_gcm("interfsurf_hq", 'Index surface non valable')
        call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
208      end select      end select
209    
210    END SUBROUTINE interfsurf_hq    END SUBROUTINE interfsurf_hq

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