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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 53 by guez, Fri Oct 7 13:11:58 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/physiq.f revision 188 by guez, Tue Mar 22 16:31:39 2016 UTC
# Line 4  module physiq_m Line 4  module physiq_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq(lafin, rdayvrai, time, dtphys, paprs, play, pphi, pphis, &    SUBROUTINE physiq(lafin, dayvrai, time, paprs, play, pphi, pphis, u, v, t, &
8         u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps, dudyn, PVteta)         qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
9    
10      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28 (SVN revision 678)      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS) 1993      ! (subversion revision 678)
12    
13        ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
14    
15      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16    
17        use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19        use aeropt_m, only: aeropt
20      use ajsec_m, only: ajsec      use ajsec_m, only: ajsec
     USE calendar, ONLY: ymds2ju  
21      use calltherm_m, only: calltherm      use calltherm_m, only: calltherm
22      USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, co2_ppm, ecrit_hf, ecrit_ins, &      USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_hf, ecrit_ins, ecrit_mth, &
23           ecrit_mth, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin           ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin
24      USE clesphys2, ONLY: cycle_diurne, iflag_con, nbapp_rad, new_oliq, &      USE clesphys2, ONLY: cycle_diurne, conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, &
25           ok_orodr, ok_orolf, soil_model           ok_orodr, ok_orolf
26      USE clmain_m, ONLY: clmain      USE clmain_m, ONLY: clmain
27      USE comgeomphy, ONLY: airephy, cuphy, cvphy      use clouds_gno_m, only: clouds_gno
28        use comconst, only: dtphys
29        USE comgeomphy, ONLY: airephy
30      USE concvl_m, ONLY: concvl      USE concvl_m, ONLY: concvl
31      USE conf_gcm_m, ONLY: offline, raz_date      USE conf_gcm_m, ONLY: offline, raz_date, day_step, iphysiq
32      USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys      USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
33        use conflx_m, only: conflx
34      USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals      USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals
35      use diagcld2_m, only: diagcld2      use diagcld2_m, only: diagcld2
36      use diagetpq_m, only: diagetpq      use diagetpq_m, only: diagetpq
37      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm, nqmx      use diagphy_m, only: diagphy
38      USE dimphy, ONLY: klon, nbtr      USE dimens_m, ONLY: llm, nqmx
39        USE dimphy, ONLY: klon
40      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
41      use drag_noro_m, only: drag_noro      use drag_noro_m, only: drag_noro
42        use dynetat0_m, only: day_ref, annee_ref
43      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep
44        use fisrtilp_m, only: fisrtilp
45      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
     USE histcom, ONLY: histsync  
     USE histwrite_m, ONLY: histwrite  
46      USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &      USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
47           nbsrf           nbsrf
     USE ini_histhf_m, ONLY: ini_histhf  
     USE ini_histday_m, ONLY: ini_histday  
48      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins
49      USE oasis_m, ONLY: ok_oasis      use netcdf95, only: NF95_CLOSE
50      USE orbite_m, ONLY: orbite, zenang      use newmicro_m, only: newmicro
51        use nuage_m, only: nuage
52        USE orbite_m, ONLY: orbite
53      USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm      USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
54      USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon      USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon
55      USE phyredem_m, ONLY: phyredem      USE phyredem_m, ONLY: phyredem
56        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
57      USE phystokenc_m, ONLY: phystokenc      USE phystokenc_m, ONLY: phystokenc
58      USE phytrac_m, ONLY: phytrac      USE phytrac_m, ONLY: phytrac
59      USE qcheck_m, ONLY: qcheck      USE qcheck_m, ONLY: qcheck
60      use radlwsw_m, only: radlwsw      use radlwsw_m, only: radlwsw
61      USE suphec_m, ONLY: ra, rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt      use readsulfate_m, only: readsulfate
62      USE temps, ONLY: annee_ref, day_ref, itau_phy      use readsulfate_preind_m, only: readsulfate_preind
63        use yoegwd, only: sugwd
64        USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt
65        use transp_m, only: transp
66        use transp_lay_m, only: transp_lay
67        use unit_nml_m, only: unit_nml
68        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
69      USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2      USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
70        use zenang_m, only: zenang
71    
72      ! Arguments:      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
73    
74      REAL, intent(in):: rdayvrai      integer, intent(in):: dayvrai
75      ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
76    
77      REAL, intent(in):: time ! heure de la journée en fraction de jour      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
78    
79      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm + 1)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
80      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
81    
82      REAL, intent(in):: play(klon, llm)      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
83      ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
84    
85      REAL, intent(in):: pphi(klon, llm)      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
86      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
87    
88      REAL, intent(in):: pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
89    
90      REAL, intent(in):: u(klon, llm)      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
91      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
92    
93      REAL, intent(in):: v(klon, llm) ! vitesse Y (de S a N) en m/s      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m/s
94      REAL, intent(in):: t(klon, llm) ! input temperature (K)      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
95    
96      REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nqmx)      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
97      ! (humidité spécifique et fractions massiques des autres traceurs)      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
98    
99      REAL omega(klon, llm) ! input vitesse verticale en Pa/s      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa/s
100      REAL, intent(out):: d_u(klon, llm) ! tendance physique de "u" (m/s/s)      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
101      REAL, intent(out):: d_v(klon, llm) ! tendance physique de "v" (m/s/s)      REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
102      REAL, intent(out):: d_t(klon, llm) ! tendance physique de "t" (K/s)      REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K/s)
     REAL d_qx(klon, llm, nqmx) ! output tendance physique de "qx" (kg/kg/s)  
     REAL d_ps(klon) ! output tendance physique de la pression au sol  
103    
104      LOGICAL:: firstcal = .true.      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
105        ! tendance physique de "qx" (s-1)
106    
107      INTEGER nbteta      ! Local:
     PARAMETER(nbteta = 3)  
108    
109      REAL PVteta(klon, nbteta)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)  
110    
     LOGICAL ok_cvl ! pour activer le nouveau driver pour convection KE  
     PARAMETER (ok_cvl = .TRUE.)  
111      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
112      PARAMETER (ok_gust = .FALSE.)      PARAMETER (ok_gust = .FALSE.)
113    
114      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      LOGICAL, PARAMETER:: check = .FALSE.
115      PARAMETER (check = .FALSE.)      ! Verifier la conservation du modele en eau
116    
117      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
118      ! Ajouter artificiellement les stratus      ! Ajouter artificiellement les stratus
119    
120      ! Parametres lies au coupleur OASIS:      logical:: ok_journe = .false., ok_mensuel = .true., ok_instan = .false.
121      INTEGER, SAVE:: npas, nexca      ! sorties journalieres, mensuelles et instantanees dans les
122      logical rnpb      ! fichiers histday, histmth et histins
     parameter(rnpb = .true.)  
   
     character(len = 6), save:: ocean  
     ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")  
   
     logical ok_ocean  
     SAVE ok_ocean  
   
     ! "slab" ocean  
     REAL, save:: tslab(klon) ! temperature of ocean slab  
     REAL, save:: seaice(klon) ! glace de mer (kg/m2)  
     REAL fluxo(klon) ! flux turbulents ocean-glace de mer  
     REAL fluxg(klon) ! flux turbulents ocean-atmosphere  
   
     ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:  
     logical, save:: ok_veget  
     LOGICAL, save:: ok_journe ! sortir le fichier journalier  
   
     LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel  
   
     LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane  
     save ok_instan  
123    
124      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
125      PARAMETER (ok_region = .FALSE.)      PARAMETER (ok_region = .FALSE.)
# Line 143  contains Line 129  contains
129      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
130      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
131    
132      INTEGER ivap ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
133      PARAMETER (ivap = 1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     INTEGER iliq ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq = 2)  
134    
135      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
136      LOGICAL, save:: ancien_ok      LOGICAL, save:: ancien_ok
# Line 156  contains Line 140  contains
140    
141      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
142    
143      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
144        REAL swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
     CHARACTER(LEN = 3) ctetaSTD(nbteta)  
     DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/  
     REAL rtetaSTD(nbteta)  
     DATA rtetaSTD/350., 380., 405./  
   
     !MI Amip2 PV a theta constante  
   
     INTEGER klevp1  
     PARAMETER(klevp1 = llm + 1)  
   
     REAL swdn0(klon, klevp1), swdn(klon, klevp1)  
     REAL swup0(klon, klevp1), swup(klon, klevp1)  
145      SAVE swdn0, swdn, swup0, swup      SAVE swdn0, swdn, swup0, swup
146    
147      REAL lwdn0(klon, klevp1), lwdn(klon, klevp1)      REAL lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
148      REAL lwup0(klon, klevp1), lwup(klon, klevp1)      REAL lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
149      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup
150    
     !IM Amip2  
     ! variables a une pression donnee  
   
     integer nlevSTD  
     PARAMETER(nlevSTD = 17)  
     real rlevSTD(nlevSTD)  
     DATA rlevSTD/100000., 92500., 85000., 70000., &  
          60000., 50000., 40000., 30000., 25000., 20000., &  
          15000., 10000., 7000., 5000., 3000., 2000., 1000./  
     CHARACTER(LEN = 4) clevSTD(nlevSTD)  
     DATA clevSTD/'1000', '925 ', '850 ', '700 ', '600 ', &  
          '500 ', '400 ', '300 ', '250 ', '200 ', '150 ', '100 ', &  
          '70 ', '50 ', '30 ', '20 ', '10 '/  
   
151      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
152      real prw(klon)      real prw(klon)
153    
# Line 198  contains Line 156  contains
156      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
157      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
158    
     INTEGER kmax, lmax  
     PARAMETER(kmax = 8, lmax = 8)  
     INTEGER kmaxm1, lmaxm1  
     PARAMETER(kmaxm1 = kmax-1, lmaxm1 = lmax-1)  
   
     REAL zx_tau(kmaxm1), zx_pc(lmaxm1)  
     DATA zx_tau/0.0, 0.3, 1.3, 3.6, 9.4, 23., 60./  
     DATA zx_pc/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! cldtopres pression au sommet des nuages  
     REAL cldtopres(lmaxm1)  
     DATA cldtopres/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! taulev: numero du niveau de tau dans les sorties ISCCP  
     CHARACTER(LEN = 4) taulev(kmaxm1)  
   
     DATA taulev/'tau0', 'tau1', 'tau2', 'tau3', 'tau4', 'tau5', 'tau6'/  
     CHARACTER(LEN = 3) pclev(lmaxm1)  
     DATA pclev/'pc1', 'pc2', 'pc3', 'pc4', 'pc5', 'pc6', 'pc7'/  
   
     CHARACTER(LEN = 28) cnameisccp(lmaxm1, kmaxm1)  
     DATA cnameisccp/'pc< 50hPa, tau< 0.3', 'pc= 50-180hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 180-310hPa, tau< 0.3', 'pc= 310-440hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 440-560hPa, tau< 0.3', 'pc= 560-680hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 680-800hPa, tau< 0.3', 'pc< 50hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 180-310hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 440-560hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 680-800hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc< 50hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 50-180hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 310-440hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 560-680hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc< 50hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 180-310hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 440-560hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 680-800hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc< 50hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 50-180hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 310-440hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 560-680hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 9.4-23', 'pc< 50hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 23-60', 'pc= 180-310hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 23-60', 'pc= 440-560hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 23-60', 'pc= 680-800hPa, tau= 23-60', &  
          'pc< 50hPa, tau> 60.', 'pc= 50-180hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 180-310hPa, tau> 60.', 'pc= 310-440hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/  
   
     !IM ISCCP simulator v3.4  
   
     integer nid_hf, nid_hf3d  
     save nid_hf, nid_hf3d  
   
159      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
160    
161      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
162      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
163      ! "physiq".)      ! "physiq".
164    
165      REAL radsol(klon)      REAL radsol(klon)
166      SAVE radsol ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif      SAVE radsol ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
167    
168      INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"      INTEGER:: itap = 0 ! number of calls to "physiq"
169    
170      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
171    
172      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
173      ! soil temperature of surface fraction      ! soil temperature of surface fraction
174    
175      REAL fevap(klon, nbsrf)      REAL, save:: fevap(klon, nbsrf) ! evaporation
     SAVE fevap ! evaporation  
176      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
177      SAVE fluxlat      SAVE fluxlat
178    
179      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
180      SAVE fqsurf ! humidite de l'air au contact de la surface      ! humidite de l'air au contact de la surface
   
     REAL, save:: qsol(klon) ! hauteur d'eau dans le sol  
181    
182      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: qsol(klon)
183      SAVE fsnow ! epaisseur neigeuse      ! column-density of water in soil, in kg m-2
184    
185      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! epaisseur neigeuse
186      SAVE falbe ! albedo par type de surface      REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw ! albedo par type de surface  
187    
188      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
189      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
190      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
191      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 293  contains Line 194  contains
194      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
195      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
196      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
197      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
198        INTEGER igwd, itest(klon)
     INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)  
199    
200      REAL agesno(klon, nbsrf)      REAL agesno(klon, nbsrf)
201      SAVE agesno ! age de la neige      SAVE agesno ! age de la neige
# Line 306  contains Line 205  contains
205      !KE43      !KE43
206      ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
207    
     REAL bas, top ! cloud base and top levels  
     SAVE bas  
     SAVE top  
   
208      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
209      SAVE Ma      SAVE Ma
210      REAL qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect      REAL qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect
211      SAVE qcondc      SAVE qcondc
212      REAL ema_work1(klon, llm), ema_work2(klon, llm)      REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
213      SAVE ema_work1, ema_work2      REAL, save:: wd(klon)
214    
215      REAL wd(klon) ! sb      ! Variables pour la couche limite (al1):
     SAVE wd ! sb  
   
     ! Variables locales pour la couche limite (al1):  
   
     ! Variables locales:  
216    
217      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
218      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
219    
220      !AA Pour phytrac      ! Pour phytrac :
221      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac
222      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U
223      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V
# Line 346  contains Line 236  contains
236      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
237      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
238    
239      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
240      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
241      REAL snow_fall(klon) ! neige  
242      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
243      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
244    
245      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
246    
247      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation and its derivative
248      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
249      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge
250      SAVE dlw      SAVE dlw
251      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
252      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL, save:: fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
253      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
254      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
255      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
256      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
257    
258      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
259      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
260    
261      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
262    
263      INTEGER julien      INTEGER julien
   
264      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day
265      REAL pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
266      !IM      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) ! pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE
267      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) !pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE      REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total visible
   
     SAVE pctsrf ! sous-fraction du sol  
     REAL albsol(klon)  
     SAVE albsol ! albedo du sol total  
     REAL albsollw(klon)  
     SAVE albsollw ! albedo du sol total  
   
268      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU
269    
270      ! Declaration des procedures appelees      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
271        real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
     EXTERNAL alboc ! calculer l'albedo sur ocean  
     !KE43  
     EXTERNAL conema3 ! convect4.3  
     EXTERNAL fisrtilp ! schema de condensation a grande echelle (pluie)  
     EXTERNAL nuage ! calculer les proprietes radiatives  
     EXTERNAL transp ! transport total de l'eau et de l'energie  
   
     ! Variables locales  
   
     real clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)  
     real clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)  
   
     save rnebcon, clwcon  
272    
273      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair
274      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
# Line 420  contains Line 288  contains
288      REAL zxfluxu(klon, llm)      REAL zxfluxu(klon, llm)
289      REAL zxfluxv(klon, llm)      REAL zxfluxv(klon, llm)
290    
291      ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc      ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
292      ! que les variables soient rémanentes      ! les variables soient r\'emanentes.
293      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
294      REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair      REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
295      REAL cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
296      REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair      REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
297      REAL topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon), sollw(klon)      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
298      real sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
299      REAL topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
300      REAL albpla(klon)      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
301        REAL, save:: albpla(klon)
302      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous surface      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous surface
303      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface
     SAVE cool, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown  
     SAVE topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, heat0, cool0  
   
     INTEGER itaprad  
     SAVE itaprad  
304    
305      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
306      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K/s)      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K/s)
# Line 446  contains Line 310  contains
310    
311      REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)      REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)
312    
313      REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)      REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
314      REAL zdtime ! pas de temps du rayonnement (s)      real longi
     real zlongi  
   
315      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
     LOGICAL zx_ajustq  
   
316      REAL za, zb      REAL za, zb
317      REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor      REAL zx_t, zx_qs, zcor
318      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
319      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
320      REAL t_coup      REAL, PARAMETER:: t_coup = 234.
     PARAMETER (t_coup = 234.0)  
   
321      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
322    
323      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
324    
325      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
326      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
# Line 474  contains Line 332  contains
332      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape
333      REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition      REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition
334      REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega      REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega
335      ! Grdeurs de sorties      ! Grandeurs de sorties
336      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
337      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
338      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
339      REAL s_trmb3(klon)      REAL s_trmb3(klon)
340    
341      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
342    
343      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
344      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
345      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux
     REAL tvp(klon, llm) ! virtual temp of lifted parcel  
346      REAL cape(klon) ! CAPE      REAL cape(klon) ! CAPE
347      SAVE cape      SAVE cape
348    
     REAL pbase(klon) ! cloud base pressure  
     SAVE pbase  
     REAL bbase(klon) ! cloud base buoyancy  
     SAVE bbase  
     REAL rflag(klon) ! flag fonctionnement de convect  
349      INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect      INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect
     ! -- convect43:  
     INTEGER ntra ! nb traceurs pour convect4.3  
     REAL dtvpdt1(klon, llm), dtvpdq1(klon, llm)  
     REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)  
350    
351      ! Variables du changement      ! Variables du changement
352    
353      ! con: convection      ! con: convection
354      ! lsc: large scale condensation      ! lsc: large scale condensation
355      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
356      ! eva: évaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
357      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
358      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
359      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
# Line 514  contains Line 362  contains
362      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
363      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
364    
365      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
366      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
367      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
368      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
369      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
370      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
371    
372      INTEGER,save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
373        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
374    
375      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)
376      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
377        real snow_lsc(klon)
378      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL d_ts(klon, nbsrf)
379    
380      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
# Line 535  contains Line 385  contains
385      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
386      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
387    
388      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
389      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
390      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
391    
392      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
393      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
394      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
395      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
396      real facteur      real facteur
397    
398      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
399      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
400    
401      ! Variables locales pour effectuer les appels en série :      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
402    
403      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
404      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
405      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
406        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
407    
408      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
409    
# Line 567  contains Line 412  contains
412      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
413      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
414    
     REAL dudyn(iim + 1, jjm + 1, llm)  
   
415      REAL zx_tmp_fi2d(klon) ! variable temporaire grille physique      REAL zx_tmp_fi2d(klon) ! variable temporaire grille physique
     REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)  
416    
417      INTEGER, SAVE:: nid_day, nid_ins      INTEGER, SAVE:: nid_ins
418    
419      REAL ve_lay(klon, llm) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.      REAL ve_lay(klon, llm) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
420      REAL vq_lay(klon, llm) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.      REAL vq_lay(klon, llm) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
421      REAL ue_lay(klon, llm) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.      REAL ue_lay(klon, llm) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
422      REAL uq_lay(klon, llm) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.      REAL uq_lay(klon, llm) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
423    
     REAL zsto  
   
     character(len = 20) modname  
     character(len = 80) abort_message  
     logical ok_sync  
424      real date0      real date0
425    
426      ! Variables liées au bilan d'énergie et d'enthalpie :      ! Variables li\'ees au bilan d'\'energie et d'enthalpie :
427      REAL ztsol(klon)      REAL ztsol(klon)
428      REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec      REAL d_h_vcol, d_qt, d_ec
429      REAL, SAVE:: d_h_vcol_phy      REAL, SAVE:: d_h_vcol_phy
     REAL fs_bound, fq_bound  
430      REAL zero_v(klon)      REAL zero_v(klon)
431      CHARACTER(LEN = 15) ztit      CHARACTER(LEN = 20) tit
432      INTEGER:: ip_ebil = 0 ! print level for energy conservation diagnostics      INTEGER:: ip_ebil = 0 ! print level for energy conservation diagnostics
433      INTEGER, SAVE:: if_ebil ! level for energy conservation diagnostics      INTEGER:: if_ebil = 0 ! verbosity for diagnostics of energy conservation
434    
435      REAL d_t_ec(klon, llm) ! tendance due à la conversion Ec -> E thermique      REAL d_t_ec(klon, llm) ! tendance due \`a la conversion Ec -> E thermique
436      REAL ZRCPD      REAL ZRCPD
437    
438      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf) ! temperature and humidity at 2 m      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf) ! temperature and humidity at 2 m
439      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) !vents a 10m      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) ! vents a 10 m
440      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) !temp., hum. 2m moyenne s/ 1 maille      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! temp., hum. 2 m moyenne s/ 1 maille
441      REAL zu10m(klon), zv10m(klon) !vents a 10m moyennes s/1 maille      REAL zu10m(klon), zv10m(klon) ! vents a 10 m moyennes s/1 maille
442      !jq Aerosol effects (Johannes Quaas, 27/11/2003)  
443      REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration [ug/m3]      ! Aerosol effects:
444    
445        REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration (micro g/m3)
446    
447      REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)      REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)
448      ! (SO4 aerosol concentration, in ug/m3, pre-industrial value)      ! SO4 aerosol concentration, in \mu g/m3, pre-industrial value
449    
450      REAL cldtaupi(klon, llm)      REAL cldtaupi(klon, llm)
451      ! (Cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols)      ! cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols
452    
453      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius
454      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re
455    
456      ! Aerosol optical properties      ! Aerosol optical properties
457      REAL tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)      REAL, save:: tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)
458      REAL cg_ae(klon, llm, 2)      REAL, save:: cg_ae(klon, llm, 2)
459    
460      REAL topswad(klon), solswad(klon) ! Aerosol direct effect.      REAL topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
461      ! ok_ade = True -ADE = topswad-topsw      REAL topswai(klon), solswai(klon) ! aerosol indirect effect
   
     REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.  
     ! ok_aie = True ->  
     ! ok_ade = True -AIE = topswai-topswad  
     ! ok_ade = F -AIE = topswai-topsw  
462    
463      REAL aerindex(klon) ! POLDER aerosol index      REAL aerindex(klon) ! POLDER aerosol index
464    
465      ! Parameters      LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
466      LOGICAL ok_ade, ok_aie ! Apply aerosol (in)direct effects or not      LOGICAL:: ok_aie = .false. ! apply aerosol indirect effect
467      REAL bl95_b0, bl95_b1 ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)  
468        REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
469        ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
470        ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
471        ! concentration.
472    
     SAVE ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1  
473      SAVE u10m      SAVE u10m
474      SAVE v10m      SAVE v10m
475      SAVE t2m      SAVE t2m
476      SAVE q2m      SAVE q2m
477      SAVE ffonte      SAVE ffonte
478      SAVE fqcalving      SAVE fqcalving
     SAVE piz_ae  
     SAVE tau_ae  
     SAVE cg_ae  
479      SAVE rain_con      SAVE rain_con
     SAVE snow_con  
480      SAVE topswai      SAVE topswai
481      SAVE topswad      SAVE topswad
482      SAVE solswai      SAVE solswai
483      SAVE solswad      SAVE solswad
484      SAVE d_u_con      SAVE d_u_con
485      SAVE d_v_con      SAVE d_v_con
     SAVE rnebcon0  
     SAVE clwcon0  
486    
487      real zmasse(klon, llm)      real zmasse(klon, llm)
488      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
489    
490      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      integer, save:: ncid_startphy, itau_phy
491    
492        namelist /physiq_nml/ ok_journe, ok_mensuel, ok_instan, fact_cldcon, &
493             facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, &
494             ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1, iflag_thermals, nsplit_thermals
495    
496      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
497    
498      modname = 'physiq'      IF (if_ebil >= 1) zero_v = 0.
499      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
500         DO i = 1, klon           'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
           zero_v(i) = 0.  
        END DO  
     END IF  
     ok_sync = .TRUE.  
     IF (nqmx < 2) THEN  
        abort_message = 'eaux vapeur et liquide sont indispensables'  
        CALL abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
     ENDIF  
501    
502      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
503         ! initialiser         ! initialiser
# Line 684  contains Line 510  contains
510         piz_ae = 0.         piz_ae = 0.
511         tau_ae = 0.         tau_ae = 0.
512         cg_ae = 0.         cg_ae = 0.
513         rain_con(:) = 0.         rain_con = 0.
514         snow_con(:) = 0.         snow_con = 0.
515         bl95_b0 = 0.         topswai = 0.
516         bl95_b1 = 0.         topswad = 0.
517         topswai(:) = 0.         solswai = 0.
518         topswad(:) = 0.         solswad = 0.
519         solswai(:) = 0.  
520         solswad(:) = 0.         d_u_con = 0.
521           d_v_con = 0.
522         d_u_con = 0.0         rnebcon0 = 0.
523         d_v_con = 0.0         clwcon0 = 0.
524         rnebcon0 = 0.0         rnebcon = 0.
525         clwcon0 = 0.0         clwcon = 0.
        rnebcon = 0.0  
        clwcon = 0.0  
526    
527         pblh =0. ! Hauteur de couche limite         pblh =0. ! Hauteur de couche limite
528         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
# Line 713  contains Line 537  contains
537    
538         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy = 0.         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy = 0.
539    
540         ! appel a la lecture du run.def physique         iflag_thermals = 0
541           nsplit_thermals = 1
542           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
543           read(unit=*, nml=physiq_nml)
544           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
545    
546         call conf_phys(ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, &         call conf_phys
             ok_instan, fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, &  
             iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, &  
             ok_ade, ok_aie, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             iflag_thermals, nsplit_thermals)  
547    
548         ! Initialiser les compteurs:         ! Initialiser les compteurs:
549    
550         frugs = 0.         frugs = 0.
551         itap = 0         CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
552         itaprad = 0              fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
553         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &              radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
554              seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, &              t_ancien, q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, &
555              snow_fall, solsw, sollwdown, dlw, radsol, frugs, agesno, zmea, &              run_off_lic_0, sig1, w01, ncid_startphy, itau_phy)
             zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &  
             ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)  
556    
557         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
558         q2 = 1.e-8         q2 = 1e-8
   
        radpas = NINT(86400. / dtphys / nbapp_rad)  
   
        ! on remet le calendrier a zero  
        IF (raz_date) itau_phy = 0  
   
        PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne  
559    
560         IF(ocean.NE.'force ') THEN         lmt_pas = day_step / iphysiq
561            ok_ocean = .TRUE.         print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas
        ENDIF  
   
        CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &  
             ok_region)  
562    
563         IF (dtphys*REAL(radpas) > 21600..AND.cycle_diurne) THEN         radpas = lmt_pas / nbapp_rad
           print *,'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'  
           print *,"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"  
           abort_message = 'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
        ENDIF  
        print *,"Clef pour la convection, iflag_con = ", iflag_con  
        print *,"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl = ", &  
             ok_cvl  
564    
565         ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):         ! On remet le calendrier a zero
566         IF (iflag_con >= 3) THEN         IF (raz_date) itau_phy = 0
567    
568            print *,"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3 "         CALL printflag(radpas, ok_journe, ok_instan, ok_region)
   
           !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con, itop_con cf. SB =>BEG  
           DO i = 1, klon  
              ibas_con(i) = 1  
              itop_con(i) = 1  
           ENDDO  
           !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con, itop_con cf. SB =>END  
569    
570           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
571           IF (conv_emanuel) THEN
572              ibas_con = 1
573              itop_con = 1
574         ENDIF         ENDIF
575    
576         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
577            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
578            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, play)            CALL SUGWD(paprs, play)
579         else         else
580            rugoro = 0.            rugoro = 0.
581         ENDIF         ENDIF
582    
        lmt_pas = NINT(86400. / dtphys) ! tous les jours  
        print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas  
   
583         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtphys)         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtphys)
584         ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/dtphys)         ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/dtphys)
585         ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/dtphys)         ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/dtphys)
586         ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)         ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)
587         ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)         ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)
588    
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
   
        print *,'AVANT HIST IFLAG_CON = ', iflag_con  
   
589         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
590    
591         call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)         call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins, itau_phy)
592         call ini_histday(dtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, day_ref, 0., date0)
593         call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
594         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)         print *, 'physiq date0: ', date0
595         !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE         CALL phyredem0(lmt_pas, itau_phy)
        WRITE(*, *) 'physiq date0: ', date0  
596      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
597    
598      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
599        ! u, v, t, qx:
600        t_seri = t
601        u_seri = u
602        v_seri = v
603        q_seri = qx(:, :, ivap)
604        ql_seri = qx(:, :, iliq)
605        tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
606    
607      DO i = 1, klon      ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
        d_ps(i) = 0.0  
     ENDDO  
     DO iq = 1, nqmx  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              d_qx(i, k, iq) = 0.0  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDDO  
     da = 0.  
     mp = 0.  
     phi = 0.  
   
     ! Ne pas affecter les valeurs entrées de u, v, h, et q :  
   
     DO k = 1, llm  
        DO i = 1, klon  
           t_seri(i, k) = t(i, k)  
           u_seri(i, k) = u(i, k)  
           v_seri(i, k) = v(i, k)  
           q_seri(i, k) = qx(i, k, ivap)  
           ql_seri(i, k) = qx(i, k, iliq)  
           qs_seri(i, k) = 0.  
        ENDDO  
     ENDDO  
     IF (nqmx >= 3) THEN  
        tr_seri(:, :, :nqmx-2) = qx(:, :, 3:nqmx)  
     ELSE  
        tr_seri(:, :, 1) = 0.  
     ENDIF  
   
     DO i = 1, klon  
        ztsol(i) = 0.  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
608    
609      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (if_ebil >= 1) THEN
610         ztit = 'after dynamics'         tit = 'after dynamics'
611         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &
612              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
613              d_ql, d_qs, d_ec)         ! Comme les tendances de la physique sont ajout\'es dans la
        ! Comme les tendances de la physique sont ajoutés dans la  
614         !  dynamique, la variation d'enthalpie par la dynamique devrait         !  dynamique, la variation d'enthalpie par la dynamique devrait
615         !  être égale à la variation de la physique au pas de temps         !  \^etre \'egale \`a la variation de la physique au pas de temps
616         !  précédent.  Donc la somme de ces 2 variations devrait être         !  pr\'ec\'edent.  Donc la somme de ces 2 variations devrait \^etre
617         !  nulle.         !  nulle.
618         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
619              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol + d_h_vcol_phy, &              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol + d_h_vcol_phy, &
620              d_qt, 0., fs_bound, fq_bound)              d_qt, 0.)
621      END IF      END IF
622    
623      ! Diagnostic de la tendance dynamique :      ! Diagnostic de la tendance dynamique :
# Line 876  contains Line 631  contains
631      ELSE      ELSE
632         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
633            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
634               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
635               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
636            ENDDO            ENDDO
637         ENDDO         ENDDO
638         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
# Line 893  contains Line 648  contains
648      ! Check temperatures:      ! Check temperatures:
649      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
650    
651      ! Incrementer le compteur de la physique      ! Incrémenter le compteur de la physique
652      itap = itap + 1      itap = itap + 1
653      julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)      julien = MOD(dayvrai, 360)
654      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
655    
656      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k + 1)) / rg      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
   
     ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).  
657    
658      ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.      ! Prescrire l'ozone :
659      if (nqmx >= 5) then      wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
        wo = qx(:, :, 5) * zmasse / dobson_u / 1e3  
     else IF (MOD(itap - 1, lmt_pas) == 0) THEN  
        wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)  
     ENDIF  
660    
661      ! Évaporation de l'eau liquide nuageuse :      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
662      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
663         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
664            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
# Line 921  contains Line 670  contains
670      ql_seri = 0.      ql_seri = 0.
671    
672      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
673         ztit = 'after reevap'         tit = 'after reevap'
674         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &
675              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
676              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
677         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound)  
   
678      END IF      END IF
679    
680      ! Appeler la diffusion verticale (programme de couche limite)      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
681        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
682    
683      DO i = 1, klon      ! Calculs nécessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
684         zxrugs(i) = 0.0      ! la surface.
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           frugs(i, nsrf) = MAX(frugs(i, nsrf), 0.000015)  
        ENDDO  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           zxrugs(i) = zxrugs(i) + frugs(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
685    
686      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
   
     CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)  
687      IF (cycle_diurne) THEN      IF (cycle_diurne) THEN
688         zdtime = dtphys * REAL(radpas)         CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
        CALL zenang(zlongi, time, zdtime, rmu0, fract)  
689      ELSE      ELSE
690         rmu0 = -999.999         mu0 = - 999.999
691      ENDIF      ENDIF
692    
693      ! Calcul de l'abedo moyen par maille      ! Calcul de l'abedo moyen par maille
694      albsol(:) = 0.      albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
     albsollw(:) = 0.  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           albsol(i) = albsol(i) + falbe(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
           albsollw(i) = albsollw(i) + falblw(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
695    
696      ! Repartition sous maille des flux LW et SW      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
697      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
698    
699      DO nsrf = 1, nbsrf      forall (nsrf = 1: nbsrf)
700         DO i = 1, klon         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * ztsol**3 &
701            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &              * (ztsol - ftsol(:, nsrf))
702                 + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
703            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))      END forall
        ENDDO  
     ENDDO  
704    
705      fder = dlw      fder = dlw
706    
707      ! Couche limite:      ! Couche limite:
708    
709      CALL clmain(dtphys, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, &      CALL clmain(dtphys, itap, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, u_seri, &
710           u_seri, v_seri, julien, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, &           v_seri, julien, mu0, ftsol, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, &
711           ftsol, soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &           ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, &
712           qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, fluxlat, &           fluxlat, rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, fder, rlat, frugs, &
713           rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, &           firstcal, agesno, rugoro, d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, &
714           cuphy, cvphy, frugs, firstcal, lafin, agesno, rugoro, d_t_vdf, &           fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, cdragm, q2, dsens, devap, &
715           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, &           ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, &
716           cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &           pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, &
717           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &           run_off_lic_0)
          fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)  
718    
719      ! Incrémentation des flux      ! Incr\'ementation des flux
720    
721      zxfluxt = 0.      zxfluxt = 0.
722      zxfluxq = 0.      zxfluxq = 0.
# Line 1002  contains Line 725  contains
725      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
726         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
727            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
728               zxfluxt(i, k) = zxfluxt(i, k) + &               zxfluxt(i, k) = zxfluxt(i, k) + fluxt(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
729                    fluxt(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)               zxfluxq(i, k) = zxfluxq(i, k) + fluxq(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
730               zxfluxq(i, k) = zxfluxq(i, k) + &               zxfluxu(i, k) = zxfluxu(i, k) + fluxu(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
731                    fluxq(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)               zxfluxv(i, k) = zxfluxv(i, k) + fluxv(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
              zxfluxu(i, k) = zxfluxu(i, k) + &  
                   fluxu(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
              zxfluxv(i, k) = zxfluxv(i, k) + &  
                   fluxv(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
732            END DO            END DO
733         END DO         END DO
734      END DO      END DO
735      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
736         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol
737         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'evaporation au sol         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'\'evaporation au sol
738         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)
739      ENDDO      ENDDO
740    
# Line 1029  contains Line 748  contains
748      ENDDO      ENDDO
749    
750      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
751         ztit = 'after clmain'         tit = 'after clmain'
752         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
753              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
754              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
755         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &              sens, evap, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             sens, evap, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound)  
756      END IF      END IF
757    
758      ! Update surface temperature:      ! Update surface temperature:
759    
760      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
761         zxtsol(i) = 0.0         zxtsol(i) = 0.
762         zxfluxlat(i) = 0.0         zxfluxlat(i) = 0.
763    
764         zt2m(i) = 0.0         zt2m(i) = 0.
765         zq2m(i) = 0.0         zq2m(i) = 0.
766         zu10m(i) = 0.0         zu10m(i) = 0.
767         zv10m(i) = 0.0         zv10m(i) = 0.
768         zxffonte(i) = 0.0         zxffonte(i) = 0.
769         zxfqcalving(i) = 0.0         zxfqcalving(i) = 0.
770    
771         s_pblh(i) = 0.0         s_pblh(i) = 0.
772         s_lcl(i) = 0.0         s_lcl(i) = 0.
773         s_capCL(i) = 0.0         s_capCL(i) = 0.
774         s_oliqCL(i) = 0.0         s_oliqCL(i) = 0.
775         s_cteiCL(i) = 0.0         s_cteiCL(i) = 0.
776         s_pblT(i) = 0.0         s_pblT(i) = 0.
777         s_therm(i) = 0.0         s_therm(i) = 0.
778         s_trmb1(i) = 0.0         s_trmb1(i) = 0.
779         s_trmb2(i) = 0.0         s_trmb2(i) = 0.
780         s_trmb3(i) = 0.0         s_trmb3(i) = 0.
781    
782         IF (abs(pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) + &         IF (abs(pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) + pctsrf(i, is_oce) &
783              pctsrf(i, is_oce) + pctsrf(i, is_sic) - 1.)  >  EPSFRA) &              + pctsrf(i, is_sic) - 1.)  >  EPSFRA) print *, &
784              THEN              'physiq : probl\`eme sous surface au point ', i, &
785            WRITE(*, *) 'physiq : pb sous surface au point ', i, &              pctsrf(i, 1 : nbsrf)
                pctsrf(i, 1 : nbsrf)  
        ENDIF  
786      ENDDO      ENDDO
787      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
788         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1095  contains Line 810  contains
810         ENDDO         ENDDO
811      ENDDO      ENDDO
812    
813      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la température moyenne :
   
814      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
815         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
816            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)
# Line 1121  contains Line 835  contains
835         ENDDO         ENDDO
836      ENDDO      ENDDO
837    
838      ! Calculer la derive du flux infrarouge      ! Calculer la dérive du flux infrarouge
839    
840      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
841         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * zxtsol(i)**3
842      ENDDO      ENDDO
843    
844      ! Appeler la convection (au choix)      IF (check) print *, "avantcon = ", qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
845    
846      DO k = 1, llm      ! Appeler la convection (au choix)
        DO i = 1, klon  
           conv_q(i, k) = d_q_dyn(i, k) &  
                + d_q_vdf(i, k)/dtphys  
           conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k) &  
                + d_t_vdf(i, k)/dtphys  
        ENDDO  
     ENDDO  
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *, "avantcon = ", za  
     ENDIF  
     zx_ajustq = .FALSE.  
     IF (iflag_con == 2) zx_ajustq = .TRUE.  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_avant(i) = 0.0  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k) + ql_seri(i, k)) &  
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDIF  
847    
848      select case (iflag_con)      if (conv_emanuel) then
849      case (1)         da = 0.
850         print *, 'Réactiver l''appel à "conlmd" dans "physiq.F".'         mp = 0.
851         stop 1         phi = 0.
852      case (2)         CALL concvl(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, &
853         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, conv_t, conv_q, &              w01, d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, &
854              zxfluxq(1, 1), omega, d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, pmfu, &              itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, Ma, cape, iflagctrl, qcondc, wd, &
855              pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, &              pmflxr, da, phi, mp)
856              pmflxs)         snow_con = 0.
857         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         clwcon0 = qcondc
858         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         mfu = upwd + dnwd
859         DO i = 1, klon         IF (.NOT. ok_gust) wd = 0.
860            ibas_con(i) = llm + 1 - kcbot(i)  
861            itop_con(i) = llm + 1 - kctop(i)         IF (thermcep) THEN
862         ENDDO            zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
863      case (3:)            zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
        ! number of tracers for the convection scheme of Kerry Emanuel:  
        ! la partie traceurs est faite dans phytrac  
        ! on met ntra = 1 pour limiter les appels mais on peut  
        ! supprimer les calculs / ftra.  
        ntra = 1  
        ! Schéma de convection modularisé et vectorisé :  
        ! (driver commun aux versions 3 et 4)  
   
        IF (ok_cvl) THEN  
           ! new driver for convectL  
           CALL concvl(iflag_con, dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, &  
                u_seri, v_seri, tr_seri, ntra, ema_work1, ema_work2, d_t_con, &  
                d_q_con, d_u_con, d_v_con, d_tr, rain_con, snow_con, ibas_con, &  
                itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, Ma, cape, tvp, iflagctrl, pbase, &  
                bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr, qcondc, wd, pmflxr, &  
                pmflxs, da, phi, mp)  
           clwcon0 = qcondc  
           pmfu = upwd + dnwd  
864         ELSE         ELSE
865            ! conema3 ne contient pas les traceurs            zqsat = merge(qsats(t_seri), qsatl(t_seri), t_seri < t_coup) / play
           CALL conema3(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, &  
                tr_seri, ntra, ema_work1, ema_work2, d_t_con, d_q_con, &  
                d_u_con, d_v_con, d_tr, rain_con, snow_con, ibas_con, &  
                itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, bas, top, Ma, cape, tvp, rflag, &  
                pbase, bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr, clwcon0)  
866         ENDIF         ENDIF
867    
868         IF (.NOT. ok_gust) THEN         ! Properties of convective clouds
869            do i = 1, klon         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
870               wd(i) = 0.0         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
871            enddo              rnebcon0)
872         ENDIF  
873           forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i,itop_con(i) + 1)
874         ! Calcul des propriétés des nuages convectifs         mfd = 0.
875           pen_u = 0.
876         DO k = 1, llm         pen_d = 0.
877            DO i = 1, klon         pde_d = 0.
878               zx_t = t_seri(i, k)         pde_u = 0.
879               IF (thermcep) THEN      else
880                  zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
881                  zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)         conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
882                  zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
883                  zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), &
884                  zx_qs = zx_qs*zcor              q_seri(:, llm:1:- 1), conv_t, conv_q, zxfluxq(:, 1), omega, &
885               ELSE              d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), &
886                  IF (zx_t < t_coup) THEN              mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, &
887                     zx_qs = qsats(zx_t)/play(i, k)              kdtop, pmflxr, pmflxs)
888                  ELSE         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
889                     zx_qs = qsatl(zx_t)/play(i, k)         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
890                  ENDIF         ibas_con = llm + 1 - kcbot
891               ENDIF         itop_con = llm + 1 - kctop
892               zqsat(i, k) = zx_qs      END if
           ENDDO  
        ENDDO  
   
        ! calcul des proprietes des nuages convectifs  
        clwcon0 = fact_cldcon*clwcon0  
        call clouds_gno &  
             (klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, rnebcon0)  
     case default  
        print *, "iflag_con non-prevu", iflag_con  
        stop 1  
     END select  
893    
894      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
895         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1245  contains Line 901  contains
901      ENDDO      ENDDO
902    
903      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
904         ztit = 'after convect'         tit = 'after convect'
905         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
906              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
907              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
908         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &              zero_v, zero_v, rain_con, snow_con, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             zero_v, zero_v, rain_con, snow_con, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound)  
909      END IF      END IF
910    
911      IF (check) THEN      IF (check) THEN
912         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         za = qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
913         print *,"aprescon = ", za         print *, "aprescon = ", za
914         zx_t = 0.0         zx_t = 0.
915         za = 0.0         za = 0.
916         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
917            za = za + airephy(i)/REAL(klon)            za = za + airephy(i)/REAL(klon)
918            zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &            zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
919                 snow_con(i))*airephy(i)/REAL(klon)                 snow_con(i))*airephy(i)/REAL(klon)
920         ENDDO         ENDDO
921         zx_t = zx_t/za*dtphys         zx_t = zx_t/za*dtphys
922         print *,"Precip = ", zx_t         print *, "Precip = ", zx_t
923      ENDIF      ENDIF
924      IF (zx_ajustq) THEN  
925         DO i = 1, klon      IF (.not. conv_emanuel) THEN
926            z_apres(i) = 0.0         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
927         ENDDO         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i, k) + ql_seri(i, k)) &  
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
        DO i = 1, klon  
           z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i) + snow_con(i))*dtphys) &  
                /z_apres(i)  
        ENDDO  
928         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
929            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
930               IF (z_factor(i) > 1. + 1E-8 .OR. z_factor(i) < 1. - 1E-8) THEN               IF (z_factor(i) > 1. + 1E-8 .OR. z_factor(i) < 1. - 1E-8) THEN
# Line 1289  contains Line 933  contains
933            ENDDO            ENDDO
934         ENDDO         ENDDO
935      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq = .FALSE.  
936    
937      ! Convection sèche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
938    
939      d_t_ajs = 0.      d_t_ajs = 0.
940      d_u_ajs = 0.      d_u_ajs = 0.
# Line 1312  contains Line 955  contains
955      endif      endif
956    
957      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
958         ztit = 'after dry_adjust'         tit = 'after dry_adjust'
959         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
960              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
961      END IF      END IF
962    
963      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
964    
965      ! ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z = 0)-q / q      ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
966      ! on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno      ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
967      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
968         do k = 1, llm         do k = 1, llm
969            do i = 1, klon            do i = 1, klon
970               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
971                  ratqsc(i, k) = ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
972                       +fact_cldcon*(q_seri(i, 1)-q_seri(i, k))/q_seri(i, k)                       * (q_seri(i, 1) - q_seri(i, k)) / q_seri(i, k)
973               else               else
974                  ratqsc(i, k) = 0.                  ratqsc(i, k) = 0.
975               endif               endif
# Line 1338  contains Line 980  contains
980      ! ratqs stables      ! ratqs stables
981      do k = 1, llm      do k = 1, llm
982         do i = 1, klon         do i = 1, klon
983            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
984                 min((paprs(i, 1)-play(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
985         enddo         enddo
986      enddo      enddo
987    
988      ! ratqs final      ! ratqs final
989      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
990         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
991         ! ratqs final         ! ratqs final
992         ! 1e4 (en gros 3 heures), en dur pour le moment, est le temps de         ! 1e4 (en gros 3 heures), en dur pour le moment, est le temps de
993         ! relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
994         facteur = exp(-dtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
        ratqs = max(ratqs*facteur, ratqss)  
995         ratqs = max(ratqs, ratqsc)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
996      else      else
997         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
998         ratqs = ratqss         ratqs = ratqss
999      endif      endif
1000    
     ! Processus de condensation à grande echelle et processus de  
     ! précipitation :  
1001      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &
1002           d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, &           d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, &
1003           pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, &           pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, &
# Line 1376  contains Line 1015  contains
1015         ENDDO         ENDDO
1016      ENDDO      ENDDO
1017      IF (check) THEN      IF (check) THEN
1018         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         za = qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
1019         print *,"apresilp = ", za         print *, "apresilp = ", za
1020         zx_t = 0.0         zx_t = 0.
1021         za = 0.0         za = 0.
1022         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1023            za = za + airephy(i)/REAL(klon)            za = za + airephy(i)/REAL(klon)
1024            zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &            zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
1025                 + snow_lsc(i))*airephy(i)/REAL(klon)                 + snow_lsc(i))*airephy(i)/REAL(klon)
1026         ENDDO         ENDDO
1027         zx_t = zx_t/za*dtphys         zx_t = zx_t/za*dtphys
1028         print *,"Precip = ", zx_t         print *, "Precip = ", zx_t
1029      ENDIF      ENDIF
1030    
1031      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
1032         ztit = 'after fisrt'         tit = 'after fisrt'
1033         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
1034              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
1035              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
1036         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &              zero_v, zero_v, rain_lsc, snow_lsc, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             zero_v, zero_v, rain_lsc, snow_lsc, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound)  
1037      END IF      END IF
1038    
1039      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
1040    
1041      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
1042    
1043      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
1044           ! seulement pour Tiedtke
1045         snow_tiedtke = 0.         snow_tiedtke = 0.
1046         if (iflag_cldcon == -1) then         if (iflag_cldcon == - 1) then
1047            rain_tiedtke = rain_con            rain_tiedtke = rain_con
1048         else         else
1049            rain_tiedtke = 0.            rain_tiedtke = 0.
1050            do k = 1, llm            do k = 1, llm
1051               do i = 1, klon               do i = 1, klon
1052                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
1053                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/dtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k)/dtphys &
1054                          *zmasse(i, k)                          *zmasse(i, k)
1055                  endif                  endif
1056               enddo               enddo
# Line 1420  contains Line 1058  contains
1058         endif         endif
1059    
1060         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
1061         CALL diagcld1(paprs, play, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
1062              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
1063         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1064            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
1065               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
# Line 1432  contains Line 1069  contains
1069            ENDDO            ENDDO
1070         ENDDO         ENDDO
1071      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
1072         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
1073         ! convection et du calcul du pas de temps précédent diminué d'un facteur         ! la convection et du calcul du pas de temps pr\'ec\'edent diminu\'e
1074         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
1075         facteur = dtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
1076         do k = 1, llm         do k = 1, llm
1077            do i = 1, klon            do i = 1, klon
1078               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
1079               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k) > rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
1080                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
1081                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
1082                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
1083               endif               endif
# Line 1467  contains Line 1104  contains
1104      ENDIF      ENDIF
1105    
1106      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
1107      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1108         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
1109         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
1110      ENDDO      ENDDO
1111    
1112      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, "after diagcld", ip_ebil, 2, 2, &
1113         ztit = "after diagcld"           dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, &
1114         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &           d_qt, d_ec)
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
1115    
1116      ! Humidité relative pour diagnostic:      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
1117      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1118         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1119            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
1120            IF (thermcep) THEN            IF (thermcep) THEN
1121               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))               zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t)/play(i, k)
              zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)  
1122               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
1123               zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)               zcor = 1./(1. - retv*zx_qs)
1124               zx_qs = zx_qs*zcor               zx_qs = zx_qs*zcor
1125            ELSE            ELSE
1126               IF (zx_t < t_coup) THEN               IF (zx_t < t_coup) THEN
# Line 1503  contains Line 1135  contains
1135      ENDDO      ENDDO
1136    
1137      ! Introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings:      ! Introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings:
     ! Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)  
1138      IF (ok_ade .OR. ok_aie) THEN      IF (ok_ade .OR. ok_aie) THEN
1139         ! Get sulfate aerosol distribution         ! Get sulfate aerosol distribution :
1140         CALL readsulfate(rdayvrai, firstcal, sulfate)         CALL readsulfate(dayvrai, time, firstcal, sulfate)
1141         CALL readsulfate_preind(rdayvrai, firstcal, sulfate_pi)         CALL readsulfate_preind(dayvrai, time, firstcal, sulfate_pi)
1142    
        ! Calculate aerosol optical properties (Olivier Boucher)  
1143         CALL aeropt(play, paprs, t_seri, sulfate, rhcl, tau_ae, piz_ae, cg_ae, &         CALL aeropt(play, paprs, t_seri, sulfate, rhcl, tau_ae, piz_ae, cg_ae, &
1144              aerindex)              aerindex)
1145      ELSE      ELSE
# Line 1518  contains Line 1148  contains
1148         cg_ae = 0.         cg_ae = 0.
1149      ENDIF      ENDIF
1150    
1151      ! Paramètres optiques des nuages et quelques paramètres pour      ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
1152      ! diagnostics :      ! diagnostics :
1153      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
1154         CALL newmicro(paprs, play, ok_newmicro, t_seri, cldliq, cldfra, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
1155              cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
1156              fiwc, ok_aie, sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, bl95_b1, cldtaupi, &              sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
             re, fl)  
1157      else      else
1158         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
1159              cldl, cldm, cldt, cldq, ok_aie, sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, &              cldl, cldm, cldt, cldq, ok_aie, sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, &
1160              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
1161      endif      endif
1162    
1163      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
1164      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
1165         DO i = 1, klon         ! Calcul de l'abedo moyen par maille
1166            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
1167                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &  
1168                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :
1169                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, zxtsol, albsol, t_seri, &
1170            albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
1171                 + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
1172                 + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
1173                 + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, cg_ae, topswad, &
1174         ENDDO              solswad, cldtaupi, topswai, solswai)
        ! nouveau rayonnement (compatible Arpege-IFS):  
        CALL radlwsw(dist, rmu0, fract, paprs, play, zxtsol, albsol, &  
             albsollw, t_seri, q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, &  
             heat0, cool, cool0, radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, &  
             sollwdown, topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, &  
             lwup, swdn0, swdn, swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, &  
             cg_ae, topswad, solswad, cldtaupi, topswai, solswai)  
        itaprad = 0  
1175      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
1176    
1177      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
1178    
1179      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1180         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1181            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtphys/86400.            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys/86400.
1182         ENDDO         ENDDO
1183      ENDDO      ENDDO
1184    
1185      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
1186         ztit = 'after rad'         tit = 'after rad'
1187         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
1188              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
1189              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, &
1190         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, &              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound)  
1191      END IF      END IF
1192    
1193      ! Calculer l'hydrologie de la surface      ! Calculer l'hydrologie de la surface
1194      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1195         zxqsurf(i) = 0.0         zxqsurf(i) = 0.
1196         zxsnow(i) = 0.0         zxsnow(i) = 0.
1197      ENDDO      ENDDO
1198      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
1199         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1584  contains Line 1202  contains
1202         ENDDO         ENDDO
1203      ENDDO      ENDDO
1204    
1205      ! Calculer le bilan du sol et la dérive de température (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
1206    
1207      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1208         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
1209      ENDDO      ENDDO
1210    
1211      ! Paramétrisation de l'orographie à l'échelle sous-maille :      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
1212    
1213      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
1214         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1215         igwd = 0         igwd = 0
1216         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1217            itest(i) = 0            itest(i) = 0
1218            IF (((zpic(i)-zmea(i)) > 100.).AND.(zstd(i) > 10.0)) THEN            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
1219               itest(i) = 1               itest(i) = 1
1220               igwd = igwd + 1               igwd = igwd + 1
              idx(igwd) = i  
1221            ENDIF            ENDIF
1222         ENDDO         ENDDO
1223    
1224         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, &         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, &
1225              zthe, zpic, zval, igwd, idx, itest, t_seri, u_seri, v_seri, &              zthe, zpic, zval, itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, &
1226              zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)              zustrdr, zvstrdr, d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
1227    
1228         ! ajout des tendances         ! ajout des tendances
1229         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
# Line 1619  contains Line 1236  contains
1236      ENDIF      ENDIF
1237    
1238      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
1239         ! Sélection des points pour lesquels le schéma est actif :         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1240         igwd = 0         igwd = 0
1241         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1242            itest(i) = 0            itest(i) = 0
1243            IF ((zpic(i) - zmea(i)) > 100.) THEN            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
1244               itest(i) = 1               itest(i) = 1
1245               igwd = igwd + 1               igwd = igwd + 1
              idx(igwd) = i  
1246            ENDIF            ENDIF
1247         ENDDO         ENDDO
1248    
# Line 1644  contains Line 1260  contains
1260         ENDDO         ENDDO
1261      ENDIF      ENDIF
1262    
1263      ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE      ! Stress n\'ecessaires : toute la physique
1264    
1265      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1266         zustrph(i) = 0.         zustrph(i) = 0.
# Line 1652  contains Line 1268  contains
1268      ENDDO      ENDDO
1269      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1270         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1271            zustrph(i) = zustrph(i) + (u_seri(i, k)-u(i, k))/dtphys* zmasse(i, k)            zustrph(i) = zustrph(i) + (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys &
1272            zvstrph(i) = zvstrph(i) + (v_seri(i, k)-v(i, k))/dtphys* zmasse(i, k)                 * zmasse(i, k)
1273              zvstrph(i) = zvstrph(i) + (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys &
1274                   * zmasse(i, k)
1275         ENDDO         ENDDO
1276      ENDDO      ENDDO
1277    
1278      !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes      CALL aaam_bud(rg, romega, rlat, rlon, pphis, zustrdr, zustrli, zustrph, &
1279             zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, aam, torsfc)
1280    
1281      CALL aaam_bud(27, klon, llm, time, ra, rg, romega, rlat, rlon, pphis, &      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, 'after orography', ip_ebil, 2, &
1282           zustrdr, zustrli, zustrph, zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, &           2, dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, &
1283           aam, torsfc)           d_qt, d_ec)
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit = 'after orography'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
1284    
1285      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
1286      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, &      call phytrac(itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, &
1287           nqmx-2, dtphys, u, t, paprs, play, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, &           paprs, play, mfu, mfd, pde_u, pen_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, &
1288           pen_d, pde_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &           yu1, yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, &
1289           frac_impa, frac_nucl, pphis, albsol, rhcl, cldfra, rneb, &           dnwd, tr_seri, zmasse, ncid_startphy, nid_ins, itau_phy)
1290           diafra, cldliq, pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &  
1291           tr_seri, zmasse)      IF (offline) call phystokenc(dtphys, rlon, rlat, t, mfu, mfd, pen_u, &
1292             pde_u, pen_d, pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, &
1293      IF (offline) THEN           pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys, itap)
        call phystokenc(dtphys, rlon, rlat, t, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, &  
             pen_d, pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, &  
             pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys, itap)  
     ENDIF  
1294    
1295      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
1296      CALL transp(paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, &      CALL transp(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, ue, uq)
          ue, uq)  
1297    
1298      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
1299    
1300      CALL transp_lay(paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &      CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
1301           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
1302    
1303      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
# Line 1707  contains Line 1314  contains
1314      END DO      END DO
1315    
1316      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (if_ebil >= 1) THEN
1317         ztit = 'after physic'         tit = 'after physic'
1318         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &
1319              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
1320         ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,         ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,
1321         ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique         ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique
1322         ! est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.         ! est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.
1323         ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.         ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.
1324         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, sens, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, sens, &
1325              evap, rain_fall, snow_fall, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &              evap, rain_fall, snow_fall, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             fs_bound, fq_bound)  
   
1326         d_h_vcol_phy = d_h_vcol         d_h_vcol_phy = d_h_vcol
   
1327      END IF      END IF
1328    
1329      ! SORTIES      ! SORTIES
1330    
1331      !cc prw = eau precipitable      ! prw = eau precipitable
1332      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1333         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
1334         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
# Line 1745  contains Line 1348  contains
1348         ENDDO         ENDDO
1349      ENDDO      ENDDO
1350    
1351      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
1352         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
1353            DO k = 1, llm            DO i = 1, klon
1354               DO i = 1, klon               d_qx(i, k, iq) = (tr_seri(i, k, iq - 2) - qx(i, k, iq)) / dtphys
                 d_qx(i, k, iq) = (tr_seri(i, k, iq-2) - qx(i, k, iq)) / dtphys  
              ENDDO  
1355            ENDDO            ENDDO
1356         ENDDO         ENDDO
1357      ENDIF      ENDDO
1358    
1359      ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:      ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
1360      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1763  contains Line 1364  contains
1364         ENDDO         ENDDO
1365      ENDDO      ENDDO
1366    
     ! Ecriture des sorties  
     call write_histhf  
     call write_histday  
1367      call write_histins      call write_histins
1368    
1369      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      IF (lafin) then
1370      IF (lafin) THEN         call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1371         itau_phy = itau_phy + itap         CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1372         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, ftsoil, &              fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1373              tslab, seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, &              radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1374              rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, dlw, radsol, frugs, &              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1375              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &              w01)
1376              q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      end IF
     ENDIF  
1377    
1378      firstcal = .FALSE.      firstcal = .FALSE.
1379    
1380    contains    contains
1381    
     subroutine write_histday  
   
       use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d  
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !------------------------------------------------  
   
       if (ok_journe) THEN  
          itau_w = itau_phy + itap  
          if (nqmx <= 4) then  
             call histwrite(nid_day, "Sigma_O3_Royer", itau_w, &  
                  gr_phy_write_3d(wo) * 1e3)  
             ! (convert "wo" from kDU to DU)  
          end if  
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_day)  
          endif  
       ENDIF  
   
     End subroutine write_histday  
   
     !****************************  
   
     subroutine write_histhf  
   
       ! From phylmd/write_histhf.h, version 1.5 2005/05/25 13:10:09  
   
       !------------------------------------------------  
   
       call write_histhf3d  
   
       IF (ok_sync) THEN  
          call histsync(nid_hf)  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histhf  
   
     !***************************************************************  
   
1382      subroutine write_histins      subroutine write_histins
1383    
1384        ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09        ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09
1385    
1386        real zout        ! Ecriture des sorties
1387        integer itau_w ! pas de temps ecriture  
1388          use dimens_m, only: iim, jjm
1389          use gr_fi_ecrit_m, only: gr_fi_ecrit
1390          USE histsync_m, ONLY: histsync
1391          USE histwrite_m, ONLY: histwrite
1392    
1393          integer i, itau_w ! pas de temps ecriture
1394          REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)
1395    
1396        !--------------------------------------------------        !--------------------------------------------------
1397    
1398        IF (ok_instan) THEN        IF (ok_instan) THEN
1399           ! Champs 2D:           ! Champs 2D:
1400    
          zsto = dtphys * ecrit_ins  
          zout = dtphys * ecrit_ins  
1401           itau_w = itau_phy + itap           itau_w = itau_phy + itap
1402    
          i = NINT(zout/zsto)  
1403           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, pphis, zx_tmp_2d)           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, pphis, zx_tmp_2d)
1404           CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d)           CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d)
1405    
          i = NINT(zout/zsto)  
1406           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, airephy, zx_tmp_2d)           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, airephy, zx_tmp_2d)
1407           CALL histwrite(nid_ins, "aire", itau_w, zx_tmp_2d)           CALL histwrite(nid_ins, "aire", itau_w, zx_tmp_2d)
1408    
# Line 1911  contains Line 1472  contains
1472           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, bils, zx_tmp_2d)           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, bils, zx_tmp_2d)
1473           CALL histwrite(nid_ins, "bils", itau_w, zx_tmp_2d)           CALL histwrite(nid_ins, "bils", itau_w, zx_tmp_2d)
1474    
1475           zx_tmp_fi2d(1:klon) = -1*sens(1:klon)           zx_tmp_fi2d(1:klon) = - sens(1:klon)
1476           ! CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, sens, zx_tmp_2d)           ! CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, sens, zx_tmp_2d)
1477           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)
1478           CALL histwrite(nid_ins, "sens", itau_w, zx_tmp_2d)           CALL histwrite(nid_ins, "sens", itau_w, zx_tmp_2d)
# Line 1973  contains Line 1534  contains
1534              CALL histwrite(nid_ins, "rugs_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &              CALL histwrite(nid_ins, "rugs_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &
1535                   zx_tmp_2d)                   zx_tmp_2d)
1536    
1537              zx_tmp_fi2d(1 : klon) = falbe(1 : klon, nsrf)              zx_tmp_fi2d(1 : klon) = falbe(:, nsrf)
1538              CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)              CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)
1539              CALL histwrite(nid_ins, "albe_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &              CALL histwrite(nid_ins, "albe_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &
1540                   zx_tmp_2d)                   zx_tmp_2d)
# Line 1981  contains Line 1542  contains
1542           END DO           END DO
1543           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, albsol, zx_tmp_2d)           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, albsol, zx_tmp_2d)
1544           CALL histwrite(nid_ins, "albs", itau_w, zx_tmp_2d)           CALL histwrite(nid_ins, "albs", itau_w, zx_tmp_2d)
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, albsollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "albslw", itau_w, zx_tmp_2d)  
1545    
1546           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zxrugs, zx_tmp_2d)           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zxrugs, zx_tmp_2d)
1547           CALL histwrite(nid_ins, "rugs", itau_w, zx_tmp_2d)           CALL histwrite(nid_ins, "rugs", itau_w, zx_tmp_2d)
# Line 2019  contains Line 1578  contains
1578           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_trmb3, zx_tmp_2d)           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_trmb3, zx_tmp_2d)
1579           CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb3", itau_w, zx_tmp_2d)           CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb3", itau_w, zx_tmp_2d)
1580    
1581             if (conv_emanuel) then
1582                CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, ema_pct, zx_tmp_2d)
1583                CALL histwrite(nid_ins, "ptop", itau_w, zx_tmp_2d)
1584             end if
1585    
1586           ! Champs 3D:           ! Champs 3D:
1587    
1588           CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, t_seri, zx_tmp_3d)           CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, t_seri, zx_tmp_3d)
# Line 2042  contains Line 1606  contains
1606           CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, d_q_vdf, zx_tmp_3d)           CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, d_q_vdf, zx_tmp_3d)
1607           CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d)           CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d)
1608    
1609           if (ok_sync) then           CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, zx_rh, zx_tmp_3d)
1610              call histsync(nid_ins)           CALL histwrite(nid_ins, "rhum", itau_w, zx_tmp_3d)
1611           endif  
1612             call histsync(nid_ins)
1613        ENDIF        ENDIF
1614    
1615      end subroutine write_histins      end subroutine write_histins
1616    
     !****************************************************  
   
     subroutine write_histhf3d  
   
       ! From phylmd/write_histhf3d.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !-------------------------------------------------------  
   
       itau_w = itau_phy + itap  
   
       ! Champs 3D:  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, t_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "temp", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, qx(1, 1, ivap), zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "ovap", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, u_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, v_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       if (nbtr >= 3) then  
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, tr_seri(1, 1, 3), &  
               zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_hf3d, "O3", itau_w, zx_tmp_3d)  
       end if  
   
       if (ok_sync) then  
          call histsync(nid_hf3d)  
       endif  
   
     end subroutine write_histhf3d  
   
1617    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1618    
1619  end module physiq_m  end module physiq_m

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