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trunk/phylmd/clqh.f90 revision 76 by guez, Fri Nov 15 18:45:49 2013 UTC trunk/Sources/phylmd/clqh.f revision 175 by guez, Fri Feb 5 16:02:34 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, ok_veget, ocean, rmu0, co2_ppm, &         pctsrf, tsoil, qsol, rmu0, co2_ppm, rugos, rugoro, u1lay, v1lay, coef, &
9         rugos, rugoro, u1lay, v1lay, coef, t, q, ts, paprs, pplay, delp, &         t, q, ts, paprs, pplay, delp, radsol, albedo, snow, qsurf, &
10         radsol, albedo, alblw, snow, qsurf, precip_rain, precip_snow, fder, &         precip_rain, precip_snow, fder, fluxlat, pctsrf_new, agesno, d_t, d_q, &
11         swnet, fluxlat, pctsrf_new, agesno, d_t, d_q, d_ts, z0_new, flux_t, &         d_ts, z0_new, flux_t, flux_q, dflux_s, dflux_l, fqcalving, ffonte, &
12         flux_q, dflux_s, dflux_l, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, &         run_off_lic_0)
        flux_g, tslab, seaice)  
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 dimens_m, ONLY: iim, jjm
20      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE dimphy, ONLY: klev, klon
21      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
22      USE indicesol, ONLY : is_ter, nbsrf      USE indicesol, ONLY: is_ter, nbsrf
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      ! Arguments:      REAL, intent(in):: dtime ! intervalle du temps (s)
27        integer, intent(in):: itime
28        integer, intent(in):: jour ! jour de l'annee en cours
29        logical, intent(in):: debut
30        real, intent(in):: rlat(klon)
31      INTEGER, intent(in):: knon      INTEGER, intent(in):: knon
32      REAL, intent(in):: dtime              ! intervalle du temps (s)      integer, intent(in):: nisurf
33      REAL u1lay(klon)        ! vitesse u de la 1ere couche (m/s)      integer, intent(in):: knindex(:) ! (knon)
34      REAL v1lay(klon)        ! vitesse v de la 1ere couche (m/s)      real, intent(in):: pctsrf(klon, nbsrf)
35        REAL tsoil(klon, nsoilmx)
36    
37        REAL, intent(inout):: qsol(klon)
38        ! column-density of water in soil, in kg m-2
39    
40        real, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal
41        REAL, intent(in):: co2_ppm ! taux CO2 atmosphere
42        real rugos(klon) ! rugosite
43        REAL rugoro(klon)
44        REAL u1lay(klon) ! vitesse u de la 1ere couche (m / s)
45        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 ts(klon)           ! temperature du sol (K)      REAL, intent(in):: ts(klon) ! temperature du sol (K)
     REAL evap(klon)         ! evaporation au sol  
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 alblw(klon)      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
62      REAL qsurf(klon)         ! humidite de l'air au dessus de la surface  
63      real precip_rain(klon), precip_snow(klon)      real, intent(in):: precip_rain(klon)
64      REAL agesno(klon)      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
65      REAL rugoro(klon)  
66      REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent      real, intent(in):: precip_snow(klon)
67      integer, intent(in):: jour            ! jour de l'annee en cours      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68      real, intent(in):: rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal  
69      real rugos(klon)        ! rugosite      real, intent(inout):: fder(klon)
70      integer knindex(klon)      real fluxlat(klon)
71      real, intent(in):: pctsrf(klon, nbsrf)      real pctsrf_new(klon, nbsrf)
72      real, intent(in):: rlat(klon)      REAL, intent(inout):: agesno(:) ! (knon)
73      logical ok_veget      REAL d_t(klon, klev) ! incrementation de "t"
74      REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL d_q(klon, klev) ! incrementation de "q"
75      character(len=*), intent(in):: ocean      REAL, intent(out):: d_ts(:) ! (knon) incrementation de "ts"
76        real z0_new(klon)
77      REAL d_t(klon, klev)     ! incrementation de "t"      REAL flux_t(klon, klev) ! (diagnostic) flux de la chaleur
78      REAL d_q(klon, klev)     ! incrementation de "q"      ! sensible, flux de Cp*T, positif vers
79      REAL d_ts(klon)         ! incrementation de "ts"      ! le bas: j / (m**2 s) c.a.d.: W / m2
80      REAL flux_t(klon, klev)  ! (diagnostic) flux de la chaleur      REAL flux_q(klon, klev) ! flux de la vapeur d'eau:kg / (m**2 s)
81      !                               sensible, flux de Cp*T, positif vers      REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF / dTs
82      !                               le bas: j/(m**2 s) c.a.d.: W/m2      REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF / dTs
83      REAL flux_q(klon, klev)  ! flux de la vapeur d'eau:kg/(m**2 s)  
84      REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF/dTs      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour que limiter la
85      REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF/dTs      ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
86      !IM cf JLD      REAL fqcalving(klon)
87    
88      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige
89      REAL ffonte(klon)      REAL ffonte(klon)
90      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et nécessaire pour que limiter la  
91      ! hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent
92      REAL fqcalving(klon)  
93      !IM "slab" ocean      ! Local:
94      REAL tslab(klon)  !temperature du slab ocean (K) (OCEAN='slab  ')  
95      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  
96    
97      INTEGER i, k      INTEGER i, k
98      REAL zx_cq(klon, klev)      REAL zx_cq(klon, klev)
# Line 96  contains Line 108  contains
108      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.
109      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)
110    
111      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg/kg)/metre      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg / kg) / metre
112      REAL gamq(klon, 2:klev)      REAL gamq(klon, 2:klev)
113      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin/metre      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin / metre
114      REAL gamt(klon, 2:klev)      REAL gamt(klon, 2:klev)
115      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)
116      REAL zdelz      REAL zdelz
117    
     ! Rajout pour l'interface  
     integer, intent(in):: itime  
     integer nisurf  
     logical, intent(in):: debut  
118      real zlev1(klon)      real zlev1(klon)
     real fder(klon)  
119      real temp_air(klon), spechum(klon)      real temp_air(klon), spechum(klon)
120      real epot_air(klon), ccanopy(klon)      real epot_air(klon), ccanopy(klon)
121      real tq_cdrag(klon), petAcoef(klon), peqAcoef(klon)      real tq_cdrag(klon), petAcoef(klon), peqAcoef(klon)
122      real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)      real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)
     real swnet(klon), swdown(klon)  
123      real p1lay(klon)      real p1lay(klon)
     !$$$C PB ajout pour soil  
     LOGICAL, intent(in):: soil_model  
     REAL tsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
124    
125      ! Parametres de sortie      real fluxsens(klon)
126      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  
127      real zzpk      real zzpk
128    
     character (len = 20) :: modname = 'Debut clqh'  
     LOGICAL check  
     PARAMETER (check=.false.)  
   
129      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
130    
131      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  
132         do k = 3, klev         do k = 3, klev
133            do i = 1, knon            do i = 1, knon
134               gamq(i, k)= 0.0               gamq(i, k)= 0.0
135               gamt(i, k)=  -1.0e-03               gamt(i, k)= - 1.0e-03
136            enddo            enddo
137         enddo         enddo
138         do i = 1, knon         do i = 1, knon
139            gamq(i, 2) = 0.0            gamq(i, 2) = 0.0
140            gamt(i, 2) = -2.5e-03            gamt(i, 2) = - 2.5e-03
141         enddo         enddo
142      else      else
143         do k = 2, klev         do k = 2, klev
# Line 171  contains Line 154  contains
154      ENDDO      ENDDO
155      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
156         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
157            zx_pkh(i, k) = (psref(i)/paprs(i, k))**RKAPPA            zx_pkh(i, k) = (psref(i) / paprs(i, k))**RKAPPA
158            zx_pkf(i, k) = (psref(i)/pplay(i, k))**RKAPPA            zx_pkf(i, k) = (psref(i) / pplay(i, k))**RKAPPA
159            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)
160            local_q(i, k) = q(i, k)            local_q(i, k) = q(i, k)
161         ENDDO         ENDDO
# Line 182  contains Line 165  contains
165    
166      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
167         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
168            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)) &
169                 *(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
170            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG
171         ENDDO         ENDDO
172      ENDDO      ENDDO
# Line 192  contains Line 175  contains
175    
176      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
177         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
178            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) &
179                 *(pplay(i, k-1)-pplay(i, k))                 *(pplay(i, k - 1) - pplay(i, k))
180            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz
181            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)
182         ENDDO         ENDDO
# Line 201  contains Line 184  contains
184      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
185         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)
186         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &
187              -zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev))/zx_buf1(i)              - zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev)) / zx_buf1(i)
188         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)
189    
190         zzpk=(pplay(i, klev)/psref(i))**RKAPPA         zzpk=(pplay(i, klev) / psref(i))**RKAPPA
191         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)
192         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &
193              -zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev))/zx_buf2(i)              - zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev)) / zx_buf2(i)
194         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)
195      ENDDO      ENDDO
196      DO k = klev-1, 2 , -1      DO k = klev - 1, 2, - 1
197         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
198            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
199                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dq(i, k+1))                 +zx_coef(i, k+1)*(1. - zx_dq(i, k+1))
200            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &
201                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &
202                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &
203                 -zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k))/zx_buf1(i)                 - zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k)) / zx_buf1(i)
204            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)
205    
206            zzpk=(pplay(i, k)/psref(i))**RKAPPA            zzpk=(pplay(i, k) / psref(i))**RKAPPA
207            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
208                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dh(i, k+1))                 +zx_coef(i, k+1)*(1. - zx_dh(i, k+1))
209            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &
210                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &
211                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &
212                 -zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k))/zx_buf2(i)                 - zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k)) / zx_buf2(i)
213            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)
214         ENDDO         ENDDO
215      ENDDO      ENDDO
216    
217      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
218         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))
219         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &
220              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &
221              /zx_buf1(i)              / zx_buf1(i)
222         zx_dq(i, 1) = -1. * RG / zx_buf1(i)         zx_dq(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf1(i)
223    
224         zzpk=(pplay(i, 1)/psref(i))**RKAPPA         zzpk=(pplay(i, 1) / psref(i))**RKAPPA
225         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))
226         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &
227              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &
228              /zx_buf2(i)              / zx_buf2(i)
229         zx_dh(i, 1) = -1. * RG / zx_buf2(i)         zx_dh(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf2(i)
230      ENDDO      ENDDO
231    
232      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface
# Line 257  contains Line 240  contains
240    
241      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)
242      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)
243      petBcoef(1:knon) =  zx_dh(1:knon, 1)      petBcoef(1:knon) = zx_dh(1:knon, 1)
244      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)
245      tq_cdrag(1:knon) =coef(:knon, 1)      tq_cdrag(1:knon) =coef(:knon, 1)
246      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)
# Line 266  contains Line 249  contains
249      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)
250      zlev1(1:knon) = delp(1:knon, 1)      zlev1(1:knon) = delp(1:knon, 1)
251    
     if(nisurf.eq.is_ter) THEN  
        swdown(1:knon) = swnet(1:knon)/(1-albedo(1:knon))  
     else  
        swdown(1:knon) = swnet(1:knon)  
     endif  
252      ccanopy = co2_ppm      ccanopy = co2_ppm
253    
254      CALL interfsurf_hq(itime, dtime, jour, rmu0, klon, iim, jjm, &      CALL interfsurf_hq(itime, dtime, jour, rmu0, nisurf, knon, knindex, &
255           nisurf, knon, knindex, pctsrf, rlat, debut, &           pctsrf, rlat, debut, nsoilmx, tsoil, qsol, u1lay, v1lay, temp_air, &
256           ok_veget, soil_model, nsoilmx, tsoil, qsol,  u1lay, v1lay, &           spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, &
257           temp_air, spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, &           precip_rain, precip_snow, fder, rugos, rugoro, snow, qsurf, &
258           petBcoef, peqBcoef, precip_rain, precip_snow, &           ts(:knon), p1lay, psref, radsol, evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, &
259           fder, rugos, rugoro, &           dflux_s, tsurf_new, albedo, z0_new, pctsrf_new, agesno, fqcalving, &
260           snow, qsurf, ts, p1lay, psref, radsol, ocean, &           ffonte, run_off_lic_0)
261           evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, dflux_s, tsurf_new, &  
262           alb_new, alblw, z0_new, pctsrf_new, agesno, fqcalving, &      flux_t(:knon, 1) = fluxsens(:knon)
263           ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)      flux_q(:knon, 1) = - evap(:knon)
264        d_ts = tsurf_new - ts(:knon)
     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  
265    
266      !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========      !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========
267      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
# Line 298  contains Line 270  contains
270      ENDDO      ENDDO
271      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
272         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
273            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)
274            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)
275         ENDDO         ENDDO
276      ENDDO      ENDDO
277      !======================================================================  
278      !== 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
279      !== 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)
280      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
281         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
282            flux_q(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &            flux_q(i, k) = (zx_coef(i, k) / RG / dtime) &
283                 * (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))
284            flux_t(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &            flux_t(i, k) = (zx_coef(i, k) / RG / dtime) &
285                 * (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)) &
286                 / zx_pkh(i, k)                 / zx_pkh(i, k)
287         ENDDO         ENDDO
288      ENDDO      ENDDO
289      !======================================================================  
290      ! Calcul tendances      ! Calcul tendances
291      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
292         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
293            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)
294            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)
295         ENDDO         ENDDO
296      ENDDO      ENDDO

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