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trunk/libf/phylmd/clqh.f90 revision 49 by guez, Wed Aug 24 11:43:14 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/clqh.f revision 174 by guez, Wed Nov 25 20:14:19 2015 UTC
# Line 4  module clqh_m Line 4  module clqh_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clqh(dtime, itime, date0, jour, debut, lafin, rlon, rlat, cufi, &    SUBROUTINE clqh(dtime, itime, jour, debut, rlat, knon, nisurf, knindex, &
8         cvfi, knon, nisurf, knindex, pctsrf, soil_model, tsoil, qsol, &         pctsrf, tsoil, qsol, rmu0, co2_ppm, rugos, rugoro, u1lay, v1lay, coef, &
9         ok_veget, ocean, npas, nexca, rmu0, co2_ppm, rugos, rugoro, u1lay, &         t, q, ts, paprs, pplay, delp, radsol, albedo, snow, qsurf, &
10         v1lay, coef, t, q, ts, paprs, pplay, delp, radsol, albedo, alblw, &         precip_rain, precip_snow, fder, swnet, fluxlat, pctsrf_new, agesno, &
11         snow, qsurf, precip_rain, precip_snow, fder, taux, tauy, ywindsp, &         d_t, d_q, d_ts, z0_new, flux_t, flux_q, dflux_s, dflux_l, fqcalving, &
12         sollw, sollwdown, swnet, fluxlat, pctsrf_new, agesno, d_t, d_q, d_ts, &         ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g)
        z0_new, flux_t, flux_q, dflux_s, dflux_l, fqcalving, ffonte, &  
        run_off_lic_0, flux_o, 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 interface_surf, 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 knon      integer, intent(in):: itime
28      REAL, intent(in):: dtime              ! intervalle du temps (s)      integer, intent(in):: jour ! jour de l'annee en cours
29      real date0      logical, intent(in):: debut
30      REAL u1lay(klon)        ! vitesse u de la 1ere couche (m/s)      real, intent(in):: rlat(klon)
31      REAL v1lay(klon)        ! vitesse v de la 1ere couche (m/s)      INTEGER, intent(in):: knon
32      REAL coef(klon, klev)    ! le coefficient d'echange (m**2/s)      integer nisurf
33      !                               multiplie par le cisaillement du      integer, intent(in):: knindex(:) ! (knon)
34      !                               vent (dV/dz); la premiere valeur      real, intent(in):: pctsrf(klon, nbsrf)
35      !                               indique la valeur de Cdrag (sans unite)      REAL tsoil(klon, nsoilmx)
36      REAL t(klon, klev)       ! temperature (K)  
37      REAL q(klon, klev)       ! humidite specifique (kg/kg)      REAL, intent(inout):: qsol(klon)
38      REAL ts(klon)           ! temperature du sol (K)      ! column-density of water in soil, in kg m-2
39      REAL evap(klon)         ! evaporation au sol  
40      REAL paprs(klon, klev+1) ! pression a inter-couche (Pa)      real, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal
41      REAL pplay(klon, klev)   ! pression au milieu de couche (Pa)      REAL, intent(in):: co2_ppm ! taux CO2 atmosphere
42      REAL delp(klon, klev)    ! epaisseur de couche en pression (Pa)      real rugos(klon) ! rugosite
     REAL radsol(klon)       ! ray. net au sol (Solaire+IR) W/m2  
     REAL albedo(klon)       ! albedo de la surface  
     REAL alblw(klon)  
     REAL snow(klon)         ! hauteur de neige  
     REAL qsurf(klon)         ! humidite de l'air au dessus de la surface  
     real precip_rain(klon), precip_snow(klon)  
     REAL agesno(klon)  
43      REAL rugoro(klon)      REAL rugoro(klon)
44      REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent      REAL u1lay(klon) ! vitesse u de la 1ere couche (m / s)
45      integer jour            ! jour de l'annee en cours      REAL v1lay(klon) ! vitesse v de la 1ere couche (m / s)
46      real rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal  
47      real rugos(klon)        ! rugosite      REAL, intent(in):: coef(:, :) ! (knon, klev)
48      integer knindex(klon)      ! Le coefficient d'echange (m**2 / s) multiplie par le cisaillement
49      real pctsrf(klon, nbsrf)      ! du vent (dV / dz). La premiere valeur indique la valeur de Cdrag
50      real, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)      ! (sans unite).
51      real cufi(klon), cvfi(klon)  
52      logical ok_veget      REAL t(klon, klev) ! temperature (K)
53      REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL q(klon, klev) ! humidite specifique (kg / kg)
54      character(len=*), intent(in):: ocean      REAL, intent(in):: ts(klon) ! temperature du sol (K)
55      integer npas, nexca      REAL paprs(klon, klev+1) ! pression a inter-couche (Pa)
56      ! -- LOOP      REAL pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
57      REAL yu10mx(klon)      REAL delp(klon, klev) ! epaisseur de couche en pression (Pa)
58      REAL yu10my(klon)      REAL radsol(klon) ! ray. net au sol (Solaire+IR) W / m2
59      REAL ywindsp(klon)      REAL, intent(inout):: albedo(:) ! (knon) albedo de la surface
60      ! -- LOOP      REAL snow(klon) ! hauteur de neige
61        REAL qsurf(klon) ! humidite de l'air au dessus de la surface
62      REAL d_t(klon, klev)     ! incrementation de "t"  
63      REAL d_q(klon, klev)     ! incrementation de "q"      real, intent(in):: precip_rain(klon)
64      REAL d_ts(klon)         ! incrementation de "ts"      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
65      REAL flux_t(klon, klev)  ! (diagnostic) flux de la chaleur  
66      !                               sensible, flux de Cp*T, positif vers      real, intent(in):: precip_snow(klon)
67      !                               le bas: j/(m**2 s) c.a.d.: W/m2      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
68      REAL flux_q(klon, klev)  ! flux de la vapeur d'eau:kg/(m**2 s)  
69      REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF/dTs      real, intent(inout):: fder(klon)
70      REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF/dTs      real swnet(klon)
71      !IM cf JLD      real fluxlat(klon)
72        real pctsrf_new(klon, nbsrf)
73        REAL, intent(inout):: agesno(klon)
74        REAL d_t(klon, klev) ! incrementation de "t"
75        REAL d_q(klon, klev) ! incrementation de "q"
76        REAL, intent(out):: d_ts(:) ! (knon) incrementation de "ts"
77        real z0_new(klon)
78        REAL flux_t(klon, klev) ! (diagnostic) flux de la chaleur
79        ! sensible, flux de Cp*T, positif vers
80        ! le bas: j / (m**2 s) c.a.d.: W / m2
81        REAL flux_q(klon, klev) ! flux de la vapeur d'eau:kg / (m**2 s)
82        REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF / dTs
83        REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF / dTs
84    
85        ! Flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour que limiter la
86        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
87        REAL fqcalving(klon)
88    
89      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige
90      REAL ffonte(klon)      REAL ffonte(klon)
91      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et nécessaire pour que limiter la  
92      ! hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent
93      REAL fqcalving(klon)  
94      !IM "slab" ocean      !IM "slab" ocean
95      REAL tslab(klon)  !temperature du slab ocean (K) (OCEAN='slab  ')  
96      REAL seaice(klon) ! glace de mer en kg/m2      REAL, intent(out):: flux_o(klon) ! flux entre l'ocean et l'atmosphere W / m2
97      REAL flux_o(klon) ! flux entre l'ocean et l'atmosphere W/m2  
98      REAL flux_g(klon) ! flux entre l'ocean et la glace de mer W/m2      REAL, intent(out):: flux_g(klon)
99        ! flux entre l'ocean et la glace de mer W / m2
100      REAL t_grnd  ! temperature de rappel pour glace de mer  
101      PARAMETER (t_grnd=271.35)      ! Local:
102      REAL t_coup  
103      PARAMETER(t_coup=273.15)      REAL evap(klon) ! evaporation au sol
104    
105      INTEGER i, k      INTEGER i, k
106      REAL zx_cq(klon, klev)      REAL zx_cq(klon, klev)
# Line 108  contains Line 116  contains
116      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.
117      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)
118    
119      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg/kg)/metre      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg / kg) / metre
120      REAL gamq(klon, 2:klev)      REAL gamq(klon, 2:klev)
121      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin/metre      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin / metre
122      REAL gamt(klon, 2:klev)      REAL gamt(klon, 2:klev)
123      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)
124      REAL zdelz      REAL zdelz
125    
     ! Rajout pour l'interface  
     integer, intent(in):: itime  
     integer nisurf  
     logical, intent(in):: debut  
     logical, intent(in):: lafin  
126      real zlev1(klon)      real zlev1(klon)
     real fder(klon), taux(klon), tauy(klon)  
127      real temp_air(klon), spechum(klon)      real temp_air(klon), spechum(klon)
128      real epot_air(klon), ccanopy(klon)      real epot_air(klon), ccanopy(klon)
129      real tq_cdrag(klon), petAcoef(klon), peqAcoef(klon)      real tq_cdrag(klon), petAcoef(klon), peqAcoef(klon)
130      real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)      real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)
131      real sollw(klon), sollwdown(klon), swnet(klon), swdown(klon)      real swdown(klon)
132      real p1lay(klon)      real p1lay(klon)
     !$$$C PB ajout pour soil  
     LOGICAL, intent(in):: soil_model  
     REAL tsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
133    
134      ! Parametres de sortie      real fluxsens(klon)
135      real fluxsens(klon), fluxlat(klon)      real tsurf_new(knon)
     real tsol_rad(klon), tsurf_new(klon), alb_new(klon)  
     real emis_new(klon), z0_new(klon)  
     real pctsrf_new(klon, nbsrf)  
     ! JLD  
136      real zzpk      real zzpk
137    
     character (len = 20) :: modname = 'Debut clqh'  
     LOGICAL check  
     PARAMETER (check=.false.)  
   
138      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
139    
140      if (check) THEN      if (iflag_pbl == 1) then
        write(*, *) modname, ' nisurf=', nisurf  
        !C        call flush(6)  
     endif  
   
     if (check) THEN  
        WRITE(*, *)' qsurf (min, max)' &  
             , minval(qsurf(1:knon)), maxval(qsurf(1:knon))  
        !C     call flush(6)  
     ENDIF  
   
     if (iflag_pbl.eq.1) then  
141         do k = 3, klev         do k = 3, klev
142            do i = 1, knon            do i = 1, knon
143               gamq(i, k)= 0.0               gamq(i, k)= 0.0
144               gamt(i, k)=  -1.0e-03               gamt(i, k)= - 1.0e-03
145            enddo            enddo
146         enddo         enddo
147         do i = 1, knon         do i = 1, knon
148            gamq(i, 2) = 0.0            gamq(i, 2) = 0.0
149            gamt(i, 2) = -2.5e-03            gamt(i, 2) = - 2.5e-03
150         enddo         enddo
151      else      else
152         do k = 2, klev         do k = 2, klev
# Line 184  contains Line 163  contains
163      ENDDO      ENDDO
164      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
165         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
166            zx_pkh(i, k) = (psref(i)/paprs(i, k))**RKAPPA            zx_pkh(i, k) = (psref(i) / paprs(i, k))**RKAPPA
167            zx_pkf(i, k) = (psref(i)/pplay(i, k))**RKAPPA            zx_pkf(i, k) = (psref(i) / pplay(i, k))**RKAPPA
168            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)
169            local_q(i, k) = q(i, k)            local_q(i, k) = q(i, k)
170         ENDDO         ENDDO
# Line 195  contains Line 174  contains
174    
175      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
176         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
177            zx_coef(i, k) = coef(i, k)*RG/(pplay(i, k-1)-pplay(i, k)) &            zx_coef(i, k) = coef(i, k)*RG / (pplay(i, k - 1) - pplay(i, k)) &
178                 *(paprs(i, k)*2/(t(i, k)+t(i, k-1))/RD)**2                 *(paprs(i, k)*2 / (t(i, k)+t(i, k - 1)) / RD)**2
179            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG
180         ENDDO         ENDDO
181      ENDDO      ENDDO
# Line 205  contains Line 184  contains
184    
185      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
186         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
187            zdelz = RD * (t(i, k-1)+t(i, k))/2.0 / RG /paprs(i, k) &            zdelz = RD * (t(i, k - 1)+t(i, k)) / 2.0 / RG / paprs(i, k) &
188                 *(pplay(i, k-1)-pplay(i, k))                 *(pplay(i, k - 1) - pplay(i, k))
189            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz
190            z_gamah(i, k) = gamt(i, k) * zdelz *RCPD * zx_pkh(i, k)            z_gamah(i, k) = gamt(i, k) * zdelz *RCPD * zx_pkh(i, k)
191         ENDDO         ENDDO
# Line 214  contains Line 193  contains
193      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
194         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)
195         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &
196              -zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev))/zx_buf1(i)              - zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev)) / zx_buf1(i)
197         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)
198    
199         zzpk=(pplay(i, klev)/psref(i))**RKAPPA         zzpk=(pplay(i, klev) / psref(i))**RKAPPA
200         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)
201         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &
202              -zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev))/zx_buf2(i)              - zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev)) / zx_buf2(i)
203         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)
204      ENDDO      ENDDO
205      DO k = klev-1, 2 , -1      DO k = klev - 1, 2, - 1
206         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
207            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
208                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dq(i, k+1))                 +zx_coef(i, k+1)*(1. - zx_dq(i, k+1))
209            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &
210                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &
211                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &
212                 -zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k))/zx_buf1(i)                 - zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k)) / zx_buf1(i)
213            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)
214    
215            zzpk=(pplay(i, k)/psref(i))**RKAPPA            zzpk=(pplay(i, k) / psref(i))**RKAPPA
216            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &
217                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dh(i, k+1))                 +zx_coef(i, k+1)*(1. - zx_dh(i, k+1))
218            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &
219                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &
220                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &
221                 -zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k))/zx_buf2(i)                 - zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k)) / zx_buf2(i)
222            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)
223         ENDDO         ENDDO
224      ENDDO      ENDDO
225    
226      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
227         zx_buf1(i) = delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1.-zx_dq(i, 2))         zx_buf1(i) = delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1. - zx_dq(i, 2))
228         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &
229              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &
230              /zx_buf1(i)              / zx_buf1(i)
231         zx_dq(i, 1) = -1. * RG / zx_buf1(i)         zx_dq(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf1(i)
232    
233         zzpk=(pplay(i, 1)/psref(i))**RKAPPA         zzpk=(pplay(i, 1) / psref(i))**RKAPPA
234         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1.-zx_dh(i, 2))         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1. - zx_dh(i, 2))
235         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &
236              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &
237              /zx_buf2(i)              / zx_buf2(i)
238         zx_dh(i, 1) = -1. * RG / zx_buf2(i)         zx_dh(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf2(i)
239      ENDDO      ENDDO
240    
241      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface
# Line 268  contains Line 247  contains
247      peqBcoef = 0.      peqBcoef = 0.
248      p1lay =0.      p1lay =0.
249    
     !      do i = 1, knon  
250      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)
251      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)
252      petBcoef(1:knon) =  zx_dh(1:knon, 1)      petBcoef(1:knon) = zx_dh(1:knon, 1)
253      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)
254      tq_cdrag(1:knon) =coef(1:knon, 1)      tq_cdrag(1:knon) =coef(:knon, 1)
255      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)
256      epot_air(1:knon) =local_h(1:knon, 1)      epot_air(1:knon) =local_h(1:knon, 1)
257      spechum(1:knon)=q(1:knon, 1)      spechum(1:knon)=q(1:knon, 1)
258      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)
259      zlev1(1:knon) = delp(1:knon, 1)      zlev1(1:knon) = delp(1:knon, 1)
     !        swnet = swdown * (1. - albedo)  
260    
261      !IM swdown=flux SW incident sur terres      if(nisurf == is_ter) THEN
262      !IM swdown=flux SW net sur les autres surfaces         swdown(:knon) = swnet(:knon) / (1 - albedo)
     !IM     swdown(1:knon) = swnet(1:knon)  
     if(nisurf.eq.is_ter) THEN  
        swdown(1:knon) = swnet(1:knon)/(1-albedo(1:knon))  
263      else      else
264         swdown(1:knon) = swnet(1:knon)         swdown(:knon) = swnet(:knon)
265      endif      endif
     !      enddo  
266      ccanopy = co2_ppm      ccanopy = co2_ppm
267    
268      CALL interfsurf_hq(itime, dtime, date0, jour, rmu0, &      CALL interfsurf_hq(itime, dtime, jour, rmu0, nisurf, knon, knindex, &
269           klon, iim, jjm, nisurf, knon, knindex, pctsrf,  &           pctsrf, rlat, debut, nsoilmx, tsoil, qsol, u1lay, v1lay, temp_air, &
270           rlon, rlat, cufi, cvfi,  &           spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, &
271           debut, lafin, ok_veget, soil_model, nsoilmx, tsoil, qsol, &           precip_rain, precip_snow, fder, rugos, rugoro, snow, qsurf, &
272           zlev1,  u1lay, v1lay, temp_air, spechum, epot_air, ccanopy,  &           ts(:knon), p1lay, psref, radsol, evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, &
273           tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, petBcoef, peqBcoef, &           dflux_s, tsurf_new, albedo, z0_new, pctsrf_new, agesno, fqcalving, &
274           precip_rain, precip_snow, sollw, sollwdown, swnet, swdown, &           ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g)
275           fder, taux, tauy, &  
276           ywindsp, rugos, rugoro, &      flux_t(:knon, 1) = fluxsens(:knon)
277           albedo, snow, qsurf, &      flux_q(:knon, 1) = - evap(:knon)
278           ts, p1lay, psref, radsol, &      d_ts = tsurf_new - ts(:knon)
          ocean, npas, nexca, zmasq, &  
          evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, dflux_s,               &  
          tsol_rad, tsurf_new, alb_new, alblw, emis_new, 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  
279    
280      !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========      !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========
281      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
# Line 323  contains Line 284  contains
284      ENDDO      ENDDO
285      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
286         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
287            local_q(i, k) = zx_cq(i, k) + zx_dq(i, k)*local_q(i, k-1)            local_q(i, k) = zx_cq(i, k) + zx_dq(i, k)*local_q(i, k - 1)
288            local_h(i, k) = zx_ch(i, k) + zx_dh(i, k)*local_h(i, k-1)            local_h(i, k) = zx_ch(i, k) + zx_dh(i, k)*local_h(i, k - 1)
289         ENDDO         ENDDO
290      ENDDO      ENDDO
291      !======================================================================  
292      !== flux_q est le flux de vapeur d'eau: kg/(m**2 s)  positive vers bas      !== flux_q est le flux de vapeur d'eau: kg / (m**2 s) positive vers bas
293      !== flux_t est le flux de cpt (energie sensible): j/(m**2 s)      !== flux_t est le flux de cpt (energie sensible): j / (m**2 s)
294      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
295         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
296            flux_q(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &            flux_q(i, k) = (zx_coef(i, k) / RG / dtime) &
297                 * (local_q(i, k)-local_q(i, k-1)+z_gamaq(i, k))                 * (local_q(i, k) - local_q(i, k - 1)+z_gamaq(i, k))
298            flux_t(i, k) = (zx_coef(i, k)/RG/dtime) &            flux_t(i, k) = (zx_coef(i, k) / RG / dtime) &
299                 * (local_h(i, k)-local_h(i, k-1)+z_gamah(i, k)) &                 * (local_h(i, k) - local_h(i, k - 1)+z_gamah(i, k)) &
300                 / zx_pkh(i, k)                 / zx_pkh(i, k)
301         ENDDO         ENDDO
302      ENDDO      ENDDO
303      !======================================================================  
304      ! Calcul tendances      ! Calcul tendances
305      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
306         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
307            d_t(i, k) = local_h(i, k)/zx_pkf(i, k)/RCPD - t(i, k)            d_t(i, k) = local_h(i, k) / zx_pkf(i, k) / RCPD - t(i, k)
308            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)
309         ENDDO         ENDDO
310      ENDDO      ENDDO

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