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trunk/libf/phylmd/clqh.f90 revision 39 by guez, Tue Jan 25 15:11:05 2011 UTC trunk/phylmd/clqh.f revision 99 by guez, Wed Jul 2 18:39:15 2014 UTC
# Line 1  Line 1 
1  SUBROUTINE clqh(dtime,itime, date0,jour,debut,lafin, &  module clqh_m
      rlon, rlat, cufi, cvfi,  &  
      knon, nisurf, knindex, pctsrf, &  
      soil_model,tsoil,qsol, &  
      ok_veget, ocean, npas, nexca, &  
      rmu0, co2_ppm, rugos, rugoro, &  
      u1lay,v1lay,coef, &  
      t,q,ts,paprs,pplay, &  
      delp,radsol,albedo,alblw,snow,qsurf,  &  
      precip_rain, precip_snow, fder, taux, tauy, ywindsp, &  
      sollw, sollwdown, swnet,fluxlat,  &  
      pctsrf_new, agesno, &  
      d_t, d_q, d_ts, z0_new,  &  
      flux_t, flux_q,dflux_s,dflux_l, &  
      fqcalving,ffonte,run_off_lic_0, &  
      flux_o,flux_g,tslab,seaice)  
   
   use conf_phys_m  
   use dimens_m  
   use dimphy  
   use dimsoil  
   use fcttre  
   use indicesol  
   USE interface_surf  
   use iniprint  
   use suphec_m, only: rcpd, rd, rg, rkappa  
   use YOMCST  
   use yoethf_m  
2    
3    IMPLICIT none    IMPLICIT none
4    
5    ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818  contains
   ! Objet: diffusion verticale de "q" et de "h"  
6    
7    ! Arguments:    SUBROUTINE clqh(dtime, itime, jour, debut, rlat, knon, nisurf, knindex, &
8    INTEGER knon         pctsrf, soil_model, tsoil, qsol, rmu0, co2_ppm, rugos, rugoro, u1lay, &
9    REAL, intent(in):: dtime              ! intervalle du temps (s)         v1lay, coef, t, q, ts, paprs, pplay, delp, radsol, albedo, alblw, &
10    real date0         snow, qsurf, precip_rain, precip_snow, fder, swnet, fluxlat, &
11    REAL u1lay(klon)        ! vitesse u de la 1ere couche (m/s)         pctsrf_new, agesno, d_t, d_q, d_ts, z0_new, flux_t, flux_q, dflux_s, &
12    REAL v1lay(klon)        ! vitesse v de la 1ere couche (m/s)         dflux_l, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)
13    REAL coef(klon,klev)    ! le coefficient d'echange (m**2/s)  
14    !                               multiplie par le cisaillement du      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)
15    !                               vent (dV/dz); la premiere valeur      ! Date: 1993/08/18
16    !                               indique la valeur de Cdrag (sans unite)      ! Objet : diffusion verticale de "q" et de "h"
17    REAL t(klon,klev)       ! temperature (K)  
18    REAL q(klon,klev)       ! humidite specifique (kg/kg)      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl
19    REAL ts(klon)           ! temperature du sol (K)      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm
20    REAL evap(klon)         ! evaporation au sol      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq
21    REAL paprs(klon,klev+1) ! pression a inter-couche (Pa)      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx
22    REAL pplay(klon,klev)   ! pression au milieu de couche (Pa)      USE indicesol, ONLY : is_ter, nbsrf
23    REAL delp(klon,klev)    ! epaisseur de couche en pression (Pa)      USE interfsurf_hq_m, ONLY : interfsurf_hq
24    REAL radsol(klon)       ! ray. net au sol (Solaire+IR) W/m2      USE suphec_m, ONLY : rcpd, rd, rg, rkappa
25    REAL albedo(klon)       ! albedo de la surface  
26    REAL alblw(klon)      ! Arguments:
27    REAL snow(klon)         ! hauteur de neige      INTEGER, intent(in):: knon
28    REAL qsurf(klon)         ! humidite de l'air au dessus de la surface      REAL, intent(in):: dtime              ! intervalle du temps (s)
29    real precip_rain(klon), precip_snow(klon)      REAL u1lay(klon)        ! vitesse u de la 1ere couche (m/s)
30    REAL agesno(klon)      REAL v1lay(klon)        ! vitesse v de la 1ere couche (m/s)
31    REAL rugoro(klon)  
32    REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent      REAL, intent(in):: coef(:, :) ! (knon, klev)
33    integer jour            ! jour de l'annee en cours      ! Le coefficient d'echange (m**2/s) multiplie par le cisaillement
34    real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal      ! du vent (dV/dz). La premiere valeur indique la valeur de Cdrag
35    real rugos(klon)        ! rugosite      ! (sans unite).
36    integer knindex(klon)  
37    real pctsrf(klon,nbsrf)      REAL t(klon, klev)       ! temperature (K)
38    real, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      REAL q(klon, klev)       ! humidite specifique (kg/kg)
39    real cufi(klon), cvfi(klon)      REAL ts(klon)           ! temperature du sol (K)
40    logical ok_veget      REAL evap(klon)         ! evaporation au sol
41    REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL paprs(klon, klev+1) ! pression a inter-couche (Pa)
42    character(len=*), intent(in):: ocean      REAL pplay(klon, klev)   ! pression au milieu de couche (Pa)
43    integer npas, nexca      REAL delp(klon, klev)    ! epaisseur de couche en pression (Pa)
44    ! -- LOOP      REAL radsol(klon)       ! ray. net au sol (Solaire+IR) W/m2
45    REAL yu10mx(klon)      REAL albedo(klon)       ! albedo de la surface
46    REAL yu10my(klon)      REAL alblw(klon)
47    REAL ywindsp(klon)      REAL snow(klon)         ! hauteur de neige
48    ! -- LOOP      REAL qsurf(klon)         ! humidite de l'air au dessus de la surface
49        real precip_rain(klon), precip_snow(klon)
50        REAL agesno(klon)
51    !      REAL rugoro(klon)
52    REAL d_t(klon,klev)     ! incrementation de "t"      REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent
53    REAL d_q(klon,klev)     ! incrementation de "q"      integer, intent(in):: jour            ! jour de l'annee en cours
54    REAL d_ts(klon)         ! incrementation de "ts"      real, intent(in):: rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal
55    REAL flux_t(klon,klev)  ! (diagnostic) flux de la chaleur      real rugos(klon)        ! rugosite
56    !                               sensible, flux de Cp*T, positif vers      integer, intent(in):: knindex(klon)
57    !                               le bas: j/(m**2 s) c.a.d.: W/m2      real, intent(in):: pctsrf(klon, nbsrf)
58    REAL flux_q(klon,klev)  ! flux de la vapeur d'eau:kg/(m**2 s)      real, intent(in):: rlat(klon)
59    REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF/dTs      REAL, intent(in):: co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere
60    REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF/dTs  
61    !IM cf JLD      REAL d_t(klon, klev)     ! incrementation de "t"
62    ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige      REAL d_q(klon, klev)     ! incrementation de "q"
63    REAL ffonte(klon)      REAL d_ts(klon)         ! incrementation de "ts"
64    ! Flux d'eau "perdue" par la surface et nécessaire pour que limiter la      REAL flux_t(klon, klev)  ! (diagnostic) flux de la chaleur
65    ! hauteur de neige, en kg/m2/s      !                               sensible, flux de Cp*T, positif vers
66    REAL fqcalving(klon)      !                               le bas: j/(m**2 s) c.a.d.: W/m2
67    !IM "slab" ocean      REAL flux_q(klon, klev)  ! flux de la vapeur d'eau:kg/(m**2 s)
68    REAL tslab(klon)  !temperature du slab ocean (K) (OCEAN='slab  ')      REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF/dTs
69    REAL seaice(klon) ! glace de mer en kg/m2      REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF/dTs
70    REAL flux_o(klon) ! flux entre l'ocean et l'atmosphere W/m2      !IM cf JLD
71    REAL flux_g(klon) ! flux entre l'ocean et la glace de mer W/m2      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige
72    !      REAL ffonte(klon)
73    !======================================================================      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et nécessaire pour que limiter la
74    REAL t_grnd  ! temperature de rappel pour glace de mer      ! hauteur de neige, en kg/m2/s
75    PARAMETER (t_grnd=271.35)      REAL fqcalving(klon)
76    REAL t_coup      !IM "slab" ocean
77    PARAMETER(t_coup=273.15)      REAL tslab(klon)  !temperature du slab ocean (K) (OCEAN='slab  ')
78    !======================================================================      REAL seaice(klon) ! glace de mer en kg/m2
79    INTEGER i, k      REAL flux_o(klon) ! flux entre l'ocean et l'atmosphere W/m2
80    REAL zx_cq(klon,klev)      REAL flux_g(klon) ! flux entre l'ocean et la glace de mer W/m2
81    REAL zx_dq(klon,klev)  
82    REAL zx_ch(klon,klev)      INTEGER i, k
83    REAL zx_dh(klon,klev)      REAL zx_cq(klon, klev)
84    REAL zx_buf1(klon)      REAL zx_dq(klon, klev)
85    REAL zx_buf2(klon)      REAL zx_ch(klon, klev)
86    REAL zx_coef(klon,klev)      REAL zx_dh(klon, klev)
87    REAL local_h(klon,klev) ! enthalpie potentielle      REAL zx_buf1(klon)
88    REAL local_q(klon,klev)      REAL zx_buf2(klon)
89    REAL local_ts(klon)      REAL zx_coef(klon, klev)
90    REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.      REAL local_h(klon, klev) ! enthalpie potentielle
91    REAL zx_pkh(klon,klev), zx_pkf(klon,klev)      REAL local_q(klon, klev)
92    !======================================================================      REAL local_ts(klon)
93    ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg/kg)/metre      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.
94    REAL gamq(klon,2:klev)      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)
95    ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin/metre  
96    REAL gamt(klon,2:klev)      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg/kg)/metre
97    REAL z_gamaq(klon,2:klev), z_gamah(klon,2:klev)      REAL gamq(klon, 2:klev)
98    REAL zdelz      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin/metre
99    !======================================================================      REAL gamt(klon, 2:klev)
100    !======================================================================      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)
101    ! Rajout pour l'interface      REAL zdelz
102    integer, intent(in):: itime  
103    integer nisurf      ! Rajout pour l'interface
104    logical, intent(in):: debut      integer, intent(in):: itime
105    logical, intent(in):: lafin      integer nisurf
106    real zlev1(klon)      logical, intent(in):: debut
107    real fder(klon), taux(klon), tauy(klon)      real zlev1(klon)
108    real temp_air(klon), spechum(klon)      real fder(klon)
109    real epot_air(klon), ccanopy(klon)      real temp_air(klon), spechum(klon)
110    real tq_cdrag(klon), petAcoef(klon), peqAcoef(klon)      real epot_air(klon), ccanopy(klon)
111    real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)      real tq_cdrag(klon), petAcoef(klon), peqAcoef(klon)
112    real sollw(klon), sollwdown(klon), swnet(klon), swdown(klon)      real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)
113    real p1lay(klon)      real swnet(klon), swdown(klon)
114    !$$$C PB ajout pour soil      real p1lay(klon)
115    LOGICAL, intent(in):: soil_model      !$$$C PB ajout pour soil
116    REAL tsoil(klon, nsoilmx)      LOGICAL, intent(in):: soil_model
117    REAL qsol(klon)      REAL tsoil(klon, nsoilmx)
118        REAL qsol(klon)
119    ! Parametres de sortie  
120    real fluxsens(klon), fluxlat(klon)      ! Parametres de sortie
121    real tsol_rad(klon), tsurf_new(klon), alb_new(klon)      real fluxsens(klon), fluxlat(klon)
122    real emis_new(klon), z0_new(klon)      real tsurf_new(klon), alb_new(klon)
123    real pctsrf_new(klon,nbsrf)      real z0_new(klon)
124    ! JLD      real pctsrf_new(klon, nbsrf)
125    real zzpk      ! JLD
126    !      real zzpk
127    character (len = 20) :: modname = 'Debut clqh'  
128    LOGICAL check      character (len = 20) :: modname = 'Debut clqh'
129    PARAMETER (check=.false.)      LOGICAL check
130    !      PARAMETER (check=.false.)
131    if (check) THEN  
132       write(*,*) modname,' nisurf=',nisurf      !----------------------------------------------------------------
133       !C        call flush(6)  
134    endif      if (check) THEN
135    !         write(*, *) modname, ' nisurf=', nisurf
136    if (check) THEN         !C        call flush(6)
137       WRITE(*,*)' qsurf (min, max)' &      endif
138            , minval(qsurf(1:knon)), maxval(qsurf(1:knon))  
139       !C     call flush(6)      if (check) THEN
140    ENDIF         WRITE(*, *)' qsurf (min, max)' &
141    !              , minval(qsurf(1:knon)), maxval(qsurf(1:knon))
142    !         !C     call flush(6)
143    if (iflag_pbl.eq.1) then      ENDIF
144       do k = 3, klev  
145          do i = 1, knon      if (iflag_pbl.eq.1) then
146             gamq(i,k)= 0.0         do k = 3, klev
147             gamt(i,k)=  -1.0e-03            do i = 1, knon
148          enddo               gamq(i, k)= 0.0
149       enddo               gamt(i, k)=  -1.0e-03
150       do i = 1, knon            enddo
151          gamq(i,2) = 0.0         enddo
152          gamt(i,2) = -2.5e-03         do i = 1, knon
153       enddo            gamq(i, 2) = 0.0
154    else            gamt(i, 2) = -2.5e-03
155       do k = 2, klev         enddo
156          do i = 1, knon      else
157             gamq(i,k) = 0.0         do k = 2, klev
158             gamt(i,k) = 0.0            do i = 1, knon
159          enddo               gamq(i, k) = 0.0
160       enddo               gamt(i, k) = 0.0
161    endif            enddo
162           enddo
163    DO i = 1, knon      endif
164       psref(i) = paprs(i,1) !pression de reference est celle au sol  
165       local_ts(i) = ts(i)      DO i = 1, knon
166    ENDDO         psref(i) = paprs(i, 1) !pression de reference est celle au sol
167    DO k = 1, klev         local_ts(i) = ts(i)
168       DO i = 1, knon      ENDDO
169          zx_pkh(i,k) = (psref(i)/paprs(i,k))**RKAPPA      DO k = 1, klev
170          zx_pkf(i,k) = (psref(i)/pplay(i,k))**RKAPPA         DO i = 1, knon
171          local_h(i,k) = RCPD * t(i,k) * zx_pkf(i,k)            zx_pkh(i, k) = (psref(i)/paprs(i, k))**RKAPPA
172          local_q(i,k) = q(i,k)            zx_pkf(i, k) = (psref(i)/pplay(i, k))**RKAPPA
173       ENDDO            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)
174    ENDDO            local_q(i, k) = q(i, k)
175    !         ENDDO
176    ! Convertir les coefficients en variables convenables au calcul:      ENDDO
177    !  
178    !      ! Convertir les coefficients en variables convenables au calcul:
179    DO k = 2, klev  
180       DO i = 1, knon      DO k = 2, klev
181          zx_coef(i,k) = coef(i,k)*RG/(pplay(i,k-1)-pplay(i,k)) &         DO i = 1, knon
182               *(paprs(i,k)*2/(t(i,k)+t(i,k-1))/RD)**2            zx_coef(i, k) = coef(i, k)*RG/(pplay(i, k-1)-pplay(i, k)) &
183          zx_coef(i,k) = zx_coef(i,k) * dtime*RG                 *(paprs(i, k)*2/(t(i, k)+t(i, k-1))/RD)**2
184       ENDDO            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG
185    ENDDO         ENDDO
186    !      ENDDO
187    ! Preparer les flux lies aux contre-gardients  
188    !      ! Preparer les flux lies aux contre-gardients
189    DO k = 2, klev  
190       DO i = 1, knon      DO k = 2, klev
191          zdelz = RD * (t(i,k-1)+t(i,k))/2.0 / RG /paprs(i,k) &         DO i = 1, knon
192               *(pplay(i,k-1)-pplay(i,k))            zdelz = RD * (t(i, k-1)+t(i, k))/2.0 / RG /paprs(i, k) &
193          z_gamaq(i,k) = gamq(i,k) * zdelz                 *(pplay(i, k-1)-pplay(i, k))
194          z_gamah(i,k) = gamt(i,k) * zdelz *RCPD * zx_pkh(i,k)            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz
195       ENDDO            z_gamah(i, k) = gamt(i, k) * zdelz *RCPD * zx_pkh(i, k)
196    ENDDO         ENDDO
197    DO i = 1, knon      ENDDO
198       zx_buf1(i) = zx_coef(i,klev) + delp(i,klev)      DO i = 1, knon
199       zx_cq(i,klev) = (local_q(i,klev)*delp(i,klev) &         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)
200            -zx_coef(i,klev)*z_gamaq(i,klev))/zx_buf1(i)         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &
201       zx_dq(i,klev) = zx_coef(i,klev) / zx_buf1(i)              -zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev))/zx_buf1(i)
202       !         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)
203       zzpk=(pplay(i,klev)/psref(i))**RKAPPA  
204       zx_buf2(i) = zzpk*delp(i,klev) + zx_coef(i,klev)         zzpk=(pplay(i, klev)/psref(i))**RKAPPA
205       zx_ch(i,klev) = (local_h(i,klev)*zzpk*delp(i,klev) &         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)
206            -zx_coef(i,klev)*z_gamah(i,klev))/zx_buf2(i)         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &
207       zx_dh(i,klev) = zx_coef(i,klev) / zx_buf2(i)              -zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev))/zx_buf2(i)
208    ENDDO         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)
209    DO k = klev-1, 2 , -1      ENDDO
210       DO i = 1, knon      DO k = klev-1, 2 , -1
211          zx_buf1(i) = delp(i,k)+zx_coef(i,k) &         DO i = 1, knon
212               +zx_coef(i,k+1)*(1.-zx_dq(i,k+1))            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
213          zx_cq(i,k) = (local_q(i,k)*delp(i,k) &                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dq(i, k+1))
214               +zx_coef(i,k+1)*zx_cq(i,k+1) &            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &
215               +zx_coef(i,k+1)*z_gamaq(i,k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &
216               -zx_coef(i,k)*z_gamaq(i,k))/zx_buf1(i)                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &
217          zx_dq(i,k) = zx_coef(i,k) / zx_buf1(i)                 -zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k))/zx_buf1(i)
218          !            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)
219          zzpk=(pplay(i,k)/psref(i))**RKAPPA  
220          zx_buf2(i) = zzpk*delp(i,k)+zx_coef(i,k) &            zzpk=(pplay(i, k)/psref(i))**RKAPPA
221               +zx_coef(i,k+1)*(1.-zx_dh(i,k+1))            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
222          zx_ch(i,k) = (local_h(i,k)*zzpk*delp(i,k) &                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dh(i, k+1))
223               +zx_coef(i,k+1)*zx_ch(i,k+1) &            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &
224               +zx_coef(i,k+1)*z_gamah(i,k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &
225               -zx_coef(i,k)*z_gamah(i,k))/zx_buf2(i)                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &
226          zx_dh(i,k) = zx_coef(i,k) / zx_buf2(i)                 -zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k))/zx_buf2(i)
227       ENDDO            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)
228    ENDDO         ENDDO
229    !      ENDDO
230    ! nouvelle formulation JL Dufresne  
231    !      DO i = 1, knon
232    ! q1 = zx_cq(i,1) + zx_dq(i,1) * Flux_Q(i,1) * dt         zx_buf1(i) = delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1.-zx_dq(i, 2))
233    ! h1 = zx_ch(i,1) + zx_dh(i,1) * Flux_H(i,1) * dt         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &
234    !              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &
235    DO i = 1, knon              /zx_buf1(i)
236       zx_buf1(i) = delp(i,1) + zx_coef(i,2)*(1.-zx_dq(i,2))         zx_dq(i, 1) = -1. * RG / zx_buf1(i)
237       zx_cq(i,1) = (local_q(i,1)*delp(i,1) &  
238            +zx_coef(i,2)*(z_gamaq(i,2)+zx_cq(i,2))) &         zzpk=(pplay(i, 1)/psref(i))**RKAPPA
239            /zx_buf1(i)         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1.-zx_dh(i, 2))
240       zx_dq(i,1) = -1. * RG / zx_buf1(i)         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &
241       !              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &
242       zzpk=(pplay(i,1)/psref(i))**RKAPPA              /zx_buf2(i)
243       zx_buf2(i) = zzpk*delp(i,1) + zx_coef(i,2)*(1.-zx_dh(i,2))         zx_dh(i, 1) = -1. * RG / zx_buf2(i)
244       zx_ch(i,1) = (local_h(i,1)*zzpk*delp(i,1) &      ENDDO
245            +zx_coef(i,2)*(z_gamah(i,2)+zx_ch(i,2))) &  
246            /zx_buf2(i)      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface
247       zx_dh(i,1) = -1. * RG / zx_buf2(i)  
248    ENDDO      ! initialisation
249        petAcoef =0.
250    ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface      peqAcoef = 0.
251        petBcoef =0.
252    ! initialisation      peqBcoef = 0.
253    petAcoef =0.      p1lay =0.
254    peqAcoef = 0.  
255    petBcoef =0.      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)
256    peqBcoef = 0.      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)
257    p1lay =0.      petBcoef(1:knon) =  zx_dh(1:knon, 1)
258        peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)
259    !      do i = 1, knon      tq_cdrag(1:knon) =coef(:knon, 1)
260    petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon,1)      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)
261    peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon,1)      epot_air(1:knon) =local_h(1:knon, 1)
262    petBcoef(1:knon) =  zx_dh(1:knon,1)      spechum(1:knon)=q(1:knon, 1)
263    peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon,1)      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)
264    tq_cdrag(1:knon) =coef(1:knon,1)      zlev1(1:knon) = delp(1:knon, 1)
265    temp_air(1:knon) =t(1:knon,1)  
266    epot_air(1:knon) =local_h(1:knon,1)      if(nisurf.eq.is_ter) THEN
267    spechum(1:knon)=q(1:knon,1)         swdown(1:knon) = swnet(1:knon)/(1-albedo(1:knon))
268    p1lay(1:knon) = pplay(1:knon,1)      else
269    zlev1(1:knon) = delp(1:knon,1)         swdown(1:knon) = swnet(1:knon)
270    !        swnet = swdown * (1. - albedo)      endif
271    !      ccanopy = co2_ppm
272    !IM swdown=flux SW incident sur terres  
273    !IM swdown=flux SW net sur les autres surfaces      CALL interfsurf_hq(itime, dtime, jour, rmu0, iim, jjm, nisurf, knon, &
274    !IM     swdown(1:knon) = swnet(1:knon)           knindex, pctsrf, rlat, debut, soil_model, nsoilmx, tsoil, qsol,  &
275    if(nisurf.eq.is_ter) THEN           u1lay, v1lay, temp_air, spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, &
276       swdown(1:knon) = swnet(1:knon)/(1-albedo(1:knon))           petBcoef, peqBcoef, precip_rain, precip_snow, fder, rugos, rugoro, &
277    else           snow, qsurf, ts, p1lay, psref, radsol, evap, fluxsens, &
278       swdown(1:knon) = swnet(1:knon)           fluxlat, dflux_l, dflux_s, tsurf_new, alb_new, alblw, z0_new, &
279    endif           pctsrf_new, agesno, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, &
280    !      enddo           flux_g, tslab, seaice)
281    ccanopy = co2_ppm  
282        do i = 1, knon
283    CALL interfsurf_hq(itime, dtime, date0, jour, rmu0, &         flux_t(i, 1) = fluxsens(i)
284         klon, iim, jjm, nisurf, knon, knindex, pctsrf,  &         flux_q(i, 1) = - evap(i)
285         rlon, rlat, cufi, cvfi,  &         d_ts(i) = tsurf_new(i) - ts(i)
286         debut, lafin, ok_veget, soil_model, nsoilmx,tsoil, qsol, &         albedo(i) = alb_new(i)
287         zlev1,  u1lay, v1lay, temp_air, spechum, epot_air, ccanopy,  &      enddo
288         tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, &  
289         precip_rain, precip_snow, sollw, sollwdown, swnet, swdown, &      !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========
290         fder, taux, tauy, &      DO i = 1, knon
291         ywindsp, rugos, rugoro, &         local_h(i, 1) = zx_ch(i, 1) + zx_dh(i, 1)*flux_t(i, 1)*dtime
292         albedo, snow, qsurf, &         local_q(i, 1) = zx_cq(i, 1) + zx_dq(i, 1)*flux_q(i, 1)*dtime
293         ts, p1lay, psref, radsol, &      ENDDO
294         ocean, npas, nexca, zmasq, &      DO k = 2, klev
295         evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, dflux_s,               &         DO i = 1, knon
296         tsol_rad, tsurf_new, alb_new, alblw, emis_new, z0_new,  &            local_q(i, k) = zx_cq(i, k) + zx_dq(i, k)*local_q(i, k-1)
297         pctsrf_new, agesno,fqcalving,ffonte, run_off_lic_0, &            local_h(i, k) = zx_ch(i, k) + zx_dh(i, k)*local_h(i, k-1)
298         flux_o, flux_g, tslab, seaice)         ENDDO
299        ENDDO
300        !======================================================================
301    do i = 1, knon      !== flux_q est le flux de vapeur d'eau: kg/(m**2 s)  positive vers bas
302       flux_t(i,1) = fluxsens(i)      !== flux_t est le flux de cpt (energie sensible): j/(m**2 s)
303       flux_q(i,1) = - evap(i)      DO k = 2, klev
304       d_ts(i) = tsurf_new(i) - ts(i)         DO i = 1, knon
305       albedo(i) = alb_new(i)            flux_q(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &
306    enddo                 * (local_q(i, k)-local_q(i, k-1)+z_gamaq(i, k))
307              flux_t(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &
308    !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========                 * (local_h(i, k)-local_h(i, k-1)+z_gamah(i, k)) &
309    DO i = 1, knon                 / zx_pkh(i, k)
310       local_h(i,1) = zx_ch(i,1) + zx_dh(i,1)*flux_t(i,1)*dtime         ENDDO
311       local_q(i,1) = zx_cq(i,1) + zx_dq(i,1)*flux_q(i,1)*dtime      ENDDO
312    ENDDO      !======================================================================
313    DO k = 2, klev      ! Calcul tendances
314       DO i = 1, knon      DO k = 1, klev
315          local_q(i,k) = zx_cq(i,k) + zx_dq(i,k)*local_q(i,k-1)         DO i = 1, knon
316          local_h(i,k) = zx_ch(i,k) + zx_dh(i,k)*local_h(i,k-1)            d_t(i, k) = local_h(i, k)/zx_pkf(i, k)/RCPD - t(i, k)
317       ENDDO            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)
318    ENDDO         ENDDO
319    !======================================================================      ENDDO
   !== flux_q est le flux de vapeur d'eau: kg/(m**2 s)  positive vers bas  
   !== flux_t est le flux de cpt (energie sensible): j/(m**2 s)  
   DO k = 2, klev  
      DO i = 1, knon  
         flux_q(i,k) = (zx_coef(i,k)/RG/dtime) &  
              * (local_q(i,k)-local_q(i,k-1)+z_gamaq(i,k))  
         flux_t(i,k) = (zx_coef(i,k)/RG/dtime) &  
              * (local_h(i,k)-local_h(i,k-1)+z_gamah(i,k)) &  
              / zx_pkh(i,k)  
      ENDDO  
   ENDDO  
   !======================================================================  
   ! Calcul tendances  
   DO k = 1, klev  
      DO i = 1, knon  
         d_t(i,k) = local_h(i,k)/zx_pkf(i,k)/RCPD - t(i,k)  
         d_q(i,k) = local_q(i,k) - q(i,k)  
      ENDDO  
   ENDDO  
320    
321  END SUBROUTINE clqh    END SUBROUTINE clqh
322    
323    end module clqh_m

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