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trunk/phylmd/clqh.f revision 82 by guez, Wed Mar 5 14:57:53 2014 UTC trunk/Sources/phylmd/clqh.f revision 236 by guez, Thu Nov 9 12:47:25 2017 UTC
# Line 4  module clqh_m Line 4  module clqh_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE clqh(dtime, itime, jour, debut, rlat, knon, nisurf, knindex, &    SUBROUTINE clqh(dtime, julien, debut, nisurf, knindex, tsoil, qsol, rmu0, &
8         pctsrf, soil_model, tsoil, qsol, ok_veget, ocean, rmu0, co2_ppm, &         rugos, rugoro, u1lay, v1lay, coef, tq_cdrag, t, q, ts, paprs, pplay, &
9         rugos, rugoro, u1lay, v1lay, coef, t, q, ts, paprs, pplay, delp, &         delp, radsol, albedo, snow, qsurf, precip_rain, precip_snow, fluxlat, &
10         radsol, albedo, alblw, snow, qsurf, precip_rain, precip_snow, fder, &         pctsrf_new_sic, agesno, d_t, d_q, d_ts, z0_new, flux_t, flux_q, &
11         swnet, fluxlat, pctsrf_new, agesno, d_t, d_q, d_ts, z0_new, flux_t, &         dflux_s, dflux_l, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
        flux_q, dflux_s, dflux_l, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, flux_o, &  
        flux_g, tslab, seaice)  
12    
13      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)
14      ! Date: 1993/08/18      ! Date: 1993/08/18
15      ! Objet : diffusion verticale de "q" et de "h"      ! Objet : diffusion verticale de "q" et de "h"
16    
17      USE conf_phys_m, ONLY : iflag_pbl      USE conf_phys_m, ONLY: iflag_pbl
18      USE dimens_m, ONLY : iim, jjm      USE dimphy, ONLY: klev, klon
19      USE dimphy, ONLY : klev, klon, zmasq      USE interfsurf_hq_m, ONLY: interfsurf_hq
20      USE dimsoil, ONLY : nsoilmx      USE suphec_m, ONLY: rcpd, rd, rg, rkappa
21      USE indicesol, ONLY : is_ter, nbsrf  
22      USE interfsurf_hq_m, ONLY : interfsurf_hq      REAL, intent(in):: dtime ! intervalle du temps (s)
23      USE suphec_m, ONLY : rcpd, rd, rg, rkappa      integer, intent(in):: julien ! jour de l'annee en cours
24        logical, intent(in):: debut
25      ! Arguments:      integer, intent(in):: nisurf
26      INTEGER, intent(in):: knon      integer, intent(in):: knindex(:) ! (knon)
27      REAL, intent(in):: dtime              ! intervalle du temps (s)      REAL, intent(inout):: tsoil(:, :) ! (knon, nsoilmx)
28      REAL u1lay(klon)        ! vitesse u de la 1ere couche (m/s)  
29      REAL v1lay(klon)        ! vitesse v de la 1ere couche (m/s)      REAL, intent(inout):: qsol(:) ! (knon)
30        ! column-density of water in soil, in kg m-2
31      REAL, intent(in):: coef(:, :) ! (knon, klev)  
32      ! Le coefficient d'echange (m**2/s) multiplie par le cisaillement      real, intent(in):: rmu0(klon) ! cosinus de l'angle solaire zenithal
33      ! du vent (dV/dz). La premiere valeur indique la valeur de Cdrag      real rugos(klon) ! rugosite
     ! (sans unite).  
   
     REAL t(klon, klev)       ! temperature (K)  
     REAL q(klon, klev)       ! humidite specifique (kg/kg)  
     REAL ts(klon)           ! temperature du sol (K)  
     REAL evap(klon)         ! evaporation au sol  
     REAL paprs(klon, klev+1) ! pression a inter-couche (Pa)  
     REAL pplay(klon, klev)   ! pression au milieu de couche (Pa)  
     REAL delp(klon, klev)    ! epaisseur de couche en pression (Pa)  
     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)  
34      REAL rugoro(klon)      REAL rugoro(klon)
35      REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent  
36      integer, intent(in):: jour            ! jour de l'annee en cours      REAL, intent(in):: u1lay(:), v1lay(:) ! (knon)
37      real, intent(in):: rmu0(klon)         ! cosinus de l'angle solaire zenithal      ! vitesse de la 1ere couche (m / s)
38      real rugos(klon)        ! rugosite  
39      integer knindex(klon)      REAL, intent(in):: coef(:, 2:) ! (knon, 2:klev)
40      real, intent(in):: pctsrf(klon, nbsrf)      ! Le coefficient d'echange (m**2 / s) multiplie par le cisaillement
41      real, intent(in):: rlat(klon)      ! du vent (dV / dz)
42      logical ok_veget  
43      REAL co2_ppm            ! taux CO2 atmosphere      REAL, intent(in):: tq_cdrag(:) ! (knon) sans unite
44      character(len=*), intent(in):: ocean  
45        REAL t(klon, klev) ! temperature (K)
46      REAL d_t(klon, klev)     ! incrementation de "t"      REAL q(klon, klev) ! humidite specifique (kg / kg)
47      REAL d_q(klon, klev)     ! incrementation de "q"      REAL, intent(in):: ts(:) ! (knon) temperature du sol (K)
48      REAL d_ts(klon)         ! incrementation de "ts"      REAL paprs(klon, klev + 1) ! pression a inter-couche (Pa)
49      REAL flux_t(klon, klev)  ! (diagnostic) flux de la chaleur      REAL pplay(klon, klev) ! pression au milieu de couche (Pa)
50      !                               sensible, flux de Cp*T, positif vers      REAL delp(klon, klev) ! epaisseur de couche en pression (Pa)
51      !                               le bas: j/(m**2 s) c.a.d.: W/m2  
52      REAL flux_q(klon, klev)  ! flux de la vapeur d'eau:kg/(m**2 s)      REAL, intent(inout):: radsol(:) ! (knon)
53      REAL dflux_s(klon) ! derivee du flux sensible dF/dTs      ! rayonnement net au sol (Solaire + IR) W / m2
54      REAL dflux_l(klon) ! derivee du flux latent dF/dTs  
55      !IM cf JLD      REAL, intent(inout):: albedo(:) ! (knon) albedo de la surface
56        REAL, intent(inout):: snow(:) ! (knon) ! hauteur de neige
57        REAL qsurf(klon) ! humidite de l'air au dessus de la surface
58    
59        real, intent(in):: precip_rain(klon)
60        ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
61    
62        real, intent(in):: precip_snow(klon)
63        ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
64    
65        real, intent(out):: fluxlat(:) ! (knon)
66        real, intent(in):: pctsrf_new_sic(:) ! (klon)
67        REAL, intent(inout):: agesno(:) ! (knon)
68        REAL d_t(klon, klev) ! incrementation de "t"
69        REAL d_q(klon, klev) ! incrementation de "q"
70        REAL, intent(out):: d_ts(:) ! (knon) variation of surface temperature
71        real z0_new(klon)
72    
73        REAL, intent(out):: flux_t(:) ! (knon)
74        ! (diagnostic) flux de chaleur sensible (Cp T) à la surface,
75        ! positif vers le bas, W / m2
76    
77        REAL, intent(out):: flux_q(:) ! (knon)
78        ! flux de la vapeur d'eau à la surface, en kg / (m**2 s)
79    
80        REAL dflux_s(:) ! (knon) derivee du flux sensible dF / dTs
81        REAL dflux_l(:) ! (knon) derivee du flux latent dF / dTs
82    
83        ! Flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour que limiter la
84        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
85        REAL fqcalving(klon)
86    
87      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige      ! Flux thermique utiliser pour fondre la neige
88      REAL ffonte(klon)      REAL ffonte(klon)
89      ! Flux d'eau "perdue" par la surface et nécessaire pour que limiter la  
90      ! hauteur de neige, en kg/m2/s      REAL run_off_lic_0(klon)! runof glacier au pas de temps precedent
91      REAL fqcalving(klon)  
92      !IM "slab" ocean      ! Local:
93      REAL tslab(klon)  !temperature du slab ocean (K) (OCEAN='slab  ')  
94      REAL seaice(klon) ! glace de mer en kg/m2      INTEGER knon
95      REAL flux_o(klon) ! flux entre l'ocean et l'atmosphere W/m2      REAL evap(size(knindex)) ! (knon) evaporation au sol
     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 92  contains Line 104  contains
104      REAL zx_coef(klon, klev)      REAL zx_coef(klon, klev)
105      REAL local_h(klon, klev) ! enthalpie potentielle      REAL local_h(klon, klev) ! enthalpie potentielle
106      REAL local_q(klon, klev)      REAL local_q(klon, klev)
     REAL local_ts(klon)  
107      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.      REAL psref(klon) ! pression de reference pour temperature potent.
108      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)      REAL zx_pkh(klon, klev), zx_pkf(klon, klev)
109    
110      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg/kg)/metre      ! contre-gradient pour la vapeur d'eau: (kg / kg) / metre
111      REAL gamq(klon, 2:klev)      REAL gamq(klon, 2:klev)
112      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin/metre      ! contre-gradient pour la chaleur sensible: Kelvin / metre
113      REAL gamt(klon, 2:klev)      REAL gamt(klon, 2:klev)
114      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)      REAL z_gamaq(klon, 2:klev), z_gamah(klon, 2:klev)
115      REAL zdelz      REAL zdelz
116    
     ! Rajout pour l'interface  
     integer, intent(in):: itime  
     integer nisurf  
     logical, intent(in):: debut  
     real zlev1(klon)  
     real fder(klon)  
117      real temp_air(klon), spechum(klon)      real temp_air(klon), spechum(klon)
118      real epot_air(klon), ccanopy(klon)      real petAcoef(klon), peqAcoef(klon)
     real tq_cdrag(klon), petAcoef(klon), peqAcoef(klon)  
119      real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)      real petBcoef(klon), peqBcoef(klon)
     real swnet(klon), swdown(klon)  
120      real p1lay(klon)      real p1lay(klon)
     !$$$C PB ajout pour soil  
     LOGICAL, intent(in):: soil_model  
     REAL tsoil(klon, nsoilmx)  
     REAL qsol(klon)  
   
     ! Parametres de sortie  
     real fluxsens(klon), fluxlat(klon)  
     real tsurf_new(klon), alb_new(klon)  
     real z0_new(klon)  
     real pctsrf_new(klon, nbsrf)  
     ! JLD  
     real zzpk  
121    
122      character (len = 20) :: modname = 'Debut clqh'      real tsurf_new(size(knindex)) ! (knon)
123      LOGICAL check      real zzpk
     PARAMETER (check=.false.)  
124    
125      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
126    
127      if (check) THEN      knon = size(knindex)
        write(*, *) modname, ' nisurf=', nisurf  
        !C        call flush(6)  
     endif  
128    
129      if (check) THEN      if (iflag_pbl == 1) then
        WRITE(*, *)' qsurf (min, max)' &  
             , minval(qsurf(1:knon)), maxval(qsurf(1:knon))  
        !C     call flush(6)  
     ENDIF  
   
     if (iflag_pbl.eq.1) then  
130         do k = 3, klev         do k = 3, klev
131            do i = 1, knon            do i = 1, knon
132               gamq(i, k)= 0.0               gamq(i, k)= 0.0
133               gamt(i, k)=  -1.0e-03               gamt(i, k)= - 1.0e-03
134            enddo            enddo
135         enddo         enddo
136         do i = 1, knon         do i = 1, knon
137            gamq(i, 2) = 0.0            gamq(i, 2) = 0.0
138            gamt(i, 2) = -2.5e-03            gamt(i, 2) = - 2.5e-03
139         enddo         enddo
140      else      else
141         do k = 2, klev         do k = 2, klev
# Line 167  contains Line 148  contains
148    
149      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
150         psref(i) = paprs(i, 1) !pression de reference est celle au sol         psref(i) = paprs(i, 1) !pression de reference est celle au sol
        local_ts(i) = ts(i)  
151      ENDDO      ENDDO
152      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
153         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
154            zx_pkh(i, k) = (psref(i)/paprs(i, k))**RKAPPA            zx_pkh(i, k) = (psref(i) / paprs(i, k))**RKAPPA
155            zx_pkf(i, k) = (psref(i)/pplay(i, k))**RKAPPA            zx_pkf(i, k) = (psref(i) / pplay(i, k))**RKAPPA
156            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)            local_h(i, k) = RCPD * t(i, k) * zx_pkf(i, k)
157            local_q(i, k) = q(i, k)            local_q(i, k) = q(i, k)
158         ENDDO         ENDDO
# Line 182  contains Line 162  contains
162    
163      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
164         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
165            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)) &
166                 *(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
167            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime*RG            zx_coef(i, k) = zx_coef(i, k) * dtime * RG
168         ENDDO         ENDDO
169      ENDDO      ENDDO
170    
# Line 192  contains Line 172  contains
172    
173      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
174         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
175            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) &
176                 *(pplay(i, k-1)-pplay(i, k))                 * (pplay(i, k - 1) - pplay(i, k))
177            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz            z_gamaq(i, k) = gamq(i, k) * zdelz
178            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)
179         ENDDO         ENDDO
180      ENDDO      ENDDO
181      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
182         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)         zx_buf1(i) = zx_coef(i, klev) + delp(i, klev)
183         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev)*delp(i, klev) &         zx_cq(i, klev) = (local_q(i, klev) * delp(i, klev) &
184              -zx_coef(i, klev)*z_gamaq(i, klev))/zx_buf1(i)              - zx_coef(i, klev) * z_gamaq(i, klev)) / zx_buf1(i)
185         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)         zx_dq(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf1(i)
186    
187         zzpk=(pplay(i, klev)/psref(i))**RKAPPA         zzpk=(pplay(i, klev) / psref(i))**RKAPPA
188         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)         zx_buf2(i) = zzpk * delp(i, klev) + zx_coef(i, klev)
189         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev)*zzpk*delp(i, klev) &         zx_ch(i, klev) = (local_h(i, klev) * zzpk * delp(i, klev) &
190              -zx_coef(i, klev)*z_gamah(i, klev))/zx_buf2(i)              - zx_coef(i, klev) * z_gamah(i, klev)) / zx_buf2(i)
191         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)         zx_dh(i, klev) = zx_coef(i, klev) / zx_buf2(i)
192      ENDDO      ENDDO
193      DO k = klev-1, 2 , -1      DO k = klev - 1, 2, - 1
194         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
195            zx_buf1(i) = delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf1(i) = delp(i, k) + zx_coef(i, k) &
196                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dq(i, k+1))                 + zx_coef(i, k + 1) * (1. - zx_dq(i, k + 1))
197            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k)*delp(i, k) &            zx_cq(i, k) = (local_q(i, k) * delp(i, k) &
198                 +zx_coef(i, k+1)*zx_cq(i, k+1) &                 + zx_coef(i, k + 1) * zx_cq(i, k + 1) &
199                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamaq(i, k+1) &                 + zx_coef(i, k + 1) * z_gamaq(i, k + 1) &
200                 -zx_coef(i, k)*z_gamaq(i, k))/zx_buf1(i)                 - zx_coef(i, k) * z_gamaq(i, k)) / zx_buf1(i)
201            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)            zx_dq(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf1(i)
202    
203            zzpk=(pplay(i, k)/psref(i))**RKAPPA            zzpk=(pplay(i, k) / psref(i))**RKAPPA
204            zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, k)+zx_coef(i, k) &            zx_buf2(i) = zzpk * delp(i, k) + zx_coef(i, k) &
205                 +zx_coef(i, k+1)*(1.-zx_dh(i, k+1))                 + zx_coef(i, k + 1) * (1. - zx_dh(i, k + 1))
206            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k)*zzpk*delp(i, k) &            zx_ch(i, k) = (local_h(i, k) * zzpk * delp(i, k) &
207                 +zx_coef(i, k+1)*zx_ch(i, k+1) &                 + zx_coef(i, k + 1) * zx_ch(i, k + 1) &
208                 +zx_coef(i, k+1)*z_gamah(i, k+1) &                 + zx_coef(i, k + 1) * z_gamah(i, k + 1) &
209                 -zx_coef(i, k)*z_gamah(i, k))/zx_buf2(i)                 - zx_coef(i, k) * z_gamah(i, k)) / zx_buf2(i)
210            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)            zx_dh(i, k) = zx_coef(i, k) / zx_buf2(i)
211         ENDDO         ENDDO
212      ENDDO      ENDDO
213    
214      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
215         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))
216         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1)*delp(i, 1) &         zx_cq(i, 1) = (local_q(i, 1) * delp(i, 1) &
217              +zx_coef(i, 2)*(z_gamaq(i, 2)+zx_cq(i, 2))) &              + zx_coef(i, 2) * (z_gamaq(i, 2) + zx_cq(i, 2))) / zx_buf1(i)
218              /zx_buf1(i)         zx_dq(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf1(i)
219         zx_dq(i, 1) = -1. * RG / zx_buf1(i)  
220           zzpk=(pplay(i, 1) / psref(i))**RKAPPA
221         zzpk=(pplay(i, 1)/psref(i))**RKAPPA         zx_buf2(i) = zzpk * delp(i, 1) + zx_coef(i, 2) * (1. - zx_dh(i, 2))
222         zx_buf2(i) = zzpk*delp(i, 1) + zx_coef(i, 2)*(1.-zx_dh(i, 2))         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1) * zzpk * delp(i, 1) &
223         zx_ch(i, 1) = (local_h(i, 1)*zzpk*delp(i, 1) &              + zx_coef(i, 2) * (z_gamah(i, 2) + zx_ch(i, 2))) / zx_buf2(i)
224              +zx_coef(i, 2)*(z_gamah(i, 2)+zx_ch(i, 2))) &         zx_dh(i, 1) = - 1. * RG / zx_buf2(i)
             /zx_buf2(i)  
        zx_dh(i, 1) = -1. * RG / zx_buf2(i)  
225      ENDDO      ENDDO
226    
227      ! Appel a interfsurf (appel generique) routine d'interface avec la surface      ! Appel \`a interfsurf (appel g\'en\'erique) routine d'interface
228        ! avec la surface
229    
230      ! initialisation      ! Initialisation
231      petAcoef =0.      petAcoef =0.
232      peqAcoef = 0.      peqAcoef = 0.
233      petBcoef =0.      petBcoef =0.
# Line 257  contains Line 236  contains
236    
237      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)      petAcoef(1:knon) = zx_ch(1:knon, 1)
238      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)      peqAcoef(1:knon) = zx_cq(1:knon, 1)
239      petBcoef(1:knon) =  zx_dh(1:knon, 1)      petBcoef(1:knon) = zx_dh(1:knon, 1)
240      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)      peqBcoef(1:knon) = zx_dq(1:knon, 1)
     tq_cdrag(1:knon) =coef(:knon, 1)  
241      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)      temp_air(1:knon) =t(1:knon, 1)
     epot_air(1:knon) =local_h(1:knon, 1)  
242      spechum(1:knon)=q(1:knon, 1)      spechum(1:knon)=q(1:knon, 1)
243      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)      p1lay(1:knon) = pplay(1:knon, 1)
     zlev1(1:knon) = delp(1:knon, 1)  
244    
245      if(nisurf.eq.is_ter) THEN      CALL interfsurf_hq(dtime, julien, rmu0, nisurf, knindex, debut, tsoil, &
246         swdown(1:knon) = swnet(1:knon)/(1-albedo(1:knon))           qsol, u1lay, v1lay, temp_air, spechum, tq_cdrag(:knon), petAcoef, peqAcoef, &
247      else           petBcoef, peqBcoef, precip_rain, precip_snow, rugos, rugoro, snow, &
248         swdown(1:knon) = swnet(1:knon)           qsurf, ts, p1lay, psref, radsol, evap, flux_t, fluxlat, dflux_l, &
249      endif           dflux_s, tsurf_new, albedo, z0_new, pctsrf_new_sic, agesno, &
250      ccanopy = co2_ppm           fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
251    
252      CALL interfsurf_hq(itime, dtime, jour, rmu0, klon, iim, jjm, &      flux_q = - evap
253           nisurf, knon, knindex, pctsrf, rlat, debut, &      d_ts = tsurf_new - ts
          ok_veget, soil_model, nsoilmx, tsoil, qsol,  u1lay, v1lay, &  
          temp_air, spechum, tq_cdrag, petAcoef, peqAcoef, &  
          petBcoef, peqBcoef, precip_rain, precip_snow, &  
          fder, rugos, rugoro, &  
          snow, qsurf, ts, p1lay, psref, radsol, ocean, &  
          evap, fluxsens, fluxlat, dflux_l, dflux_s, tsurf_new, &  
          alb_new, alblw, z0_new, pctsrf_new, agesno, fqcalving, &  
          ffonte, run_off_lic_0, flux_o, flux_g, tslab, seaice)  
   
     do i = 1, knon  
        flux_t(i, 1) = fluxsens(i)  
        flux_q(i, 1) = - evap(i)  
        d_ts(i) = tsurf_new(i) - ts(i)  
        albedo(i) = alb_new(i)  
     enddo  
254    
     !==== une fois on a zx_h_ts, on peut faire l'iteration ========  
255      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
256         local_h(i, 1) = zx_ch(i, 1) + zx_dh(i, 1)*flux_t(i, 1)*dtime         local_h(i, 1) = zx_ch(i, 1) + zx_dh(i, 1) * flux_t(i) * dtime
257         local_q(i, 1) = zx_cq(i, 1) + zx_dq(i, 1)*flux_q(i, 1)*dtime         local_q(i, 1) = zx_cq(i, 1) + zx_dq(i, 1) * flux_q(i) * dtime
258      ENDDO      ENDDO
259      DO k = 2, klev      DO k = 2, klev
260         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
261            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)
262            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)
263         ENDDO         ENDDO
264      ENDDO      ENDDO
265      !======================================================================  
266      !== flux_q est le flux de vapeur d'eau: kg/(m**2 s)  positive vers bas      ! Calcul des tendances
     !== 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  
267      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
268         DO i = 1, knon         DO i = 1, knon
269            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)
270            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)            d_q(i, k) = local_q(i, k) - q(i, k)
271         ENDDO         ENDDO
272      ENDDO      ENDDO

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