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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 7 by guez, Mon Mar 31 12:24:17 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/physiq.f revision 208 by guez, Wed Dec 7 16:44:53 2016 UTC
# Line 1  Line 1 
1  module physiq_m  module physiq_m
2    
   ! This module is clean: no C preprocessor directive, no include line.  
   
3    IMPLICIT none    IMPLICIT none
4    
   private  
   public physiq  
   
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq (nq, firstcal, lafin, rdayvrai, gmtime, pdtphys, paprs, &    SUBROUTINE physiq(lafin, dayvrai, time, paprs, play, pphi, pphis, u, v, t, &
8         pplay, pphi, pphis, presnivs, clesphy0, u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, &         qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
        d_t, d_qx, d_ps, dudyn, PVteta)  
   
     ! From phylmd/physiq.F, v 1.22 2006/02/20 09:38:28  
   
     ! Author : Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18  
   
     ! Objet: Moniteur general de la physique du modele  
     !AA      Modifications quant aux traceurs :  
     !AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac  
     !AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires  
     !AA                     en mode traceur off-line  
   
     USE ioipsl, only: ymds2ju, histwrite, histsync  
     use dimens_m, only: jjm, iim, llm  
     use indicesol, only: nbsrf, is_ter, is_lic, is_sic, is_oce, &  
          clnsurf, epsfra  
     use dimphy, only: klon, nbtr  
     use conf_gcm_m, only: raz_date, offline, iphysiq  
     use dimsoil, only: nsoilmx  
     use temps, only: itau_phy, day_ref, annee_ref, itaufin  
     use clesphys, only: ecrit_hf, ecrit_hf2mth, &  
          ecrit_ins, iflag_con, ok_orolf, ok_orodr, ecrit_mth, ecrit_day, &  
          nbapp_rad, cycle_diurne, cdmmax, cdhmax, &  
          co2_ppm, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, new_oliq, &  
          ok_kzmin, soil_model  
     use iniprint, only: lunout, prt_level  
     use abort_gcm_m, only: abort_gcm  
     use YOMCST, only: rcpd, rtt, rlvtt, rg, ra, rsigma, retv, romega  
     use comgeomphy  
     use ctherm  
     use phytrac_m, only: phytrac  
     use oasis_m  
     use radepsi  
     use radopt  
     use yoethf  
     use ini_hist, only: ini_histhf, ini_histday, ini_histins  
     use orbite_m, only: orbite, zenang  
     use phyetat0_m, only: phyetat0, rlat, rlon  
     use hgardfou_m, only: hgardfou  
     use conf_phys_m, only: conf_phys  
   
     ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques :  
     use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl  
   
     ! Variables argument:  
   
     INTEGER nq ! input nombre de traceurs (y compris vapeur d'eau)  
     REAL, intent(in):: rdayvrai ! input numero du jour de l'experience  
     REAL, intent(in):: gmtime ! heure de la journée en fraction de jour  
     REAL pdtphys ! input pas d'integration pour la physique (seconde)  
     LOGICAL, intent(in):: firstcal ! first call to "calfis"  
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
9    
10      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! (subversion revision 678)
       
     REAL pplay(klon, llm)  
     ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))  
   
     REAL pphi(klon, llm)    
     ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))  
   
     REAL pphis(klon) ! input geopotentiel du sol  
   
     REAL presnivs(llm)  
     ! (input pressions approximat. des milieux couches ( en PA))  
   
     REAL u(klon, llm)  ! input vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s  
     REAL v(klon, llm)  ! input vitesse Y (de S a N) en m/s  
     REAL t(klon, llm)  ! input temperature (K)  
   
     REAL qx(klon, llm, nq)  
     ! (input humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs)  
   
     REAL omega(klon, llm)  ! input vitesse verticale en Pa/s  
     REAL d_u(klon, llm)  ! output tendance physique de "u" (m/s/s)  
     REAL d_v(klon, llm)  ! output tendance physique de "v" (m/s/s)  
     REAL d_t(klon, llm)  ! output tendance physique de "t" (K/s)  
     REAL d_qx(klon, llm, nq)  ! output tendance physique de "qx" (kg/kg/s)  
     REAL d_ps(klon)  ! output tendance physique de la pression au sol  
   
     INTEGER nbteta  
     PARAMETER(nbteta=3)  
   
     REAL PVteta(klon, nbteta)  
     ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)  
   
     LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE  
     PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)  
     LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface  
     PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)  
   
     LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau  
     PARAMETER (check=.FALSE.)  
     LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus  
     PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)  
   
     ! Parametres lies au coupleur OASIS:  
     INTEGER, SAVE :: npas, nexca  
     logical rnpb  
     parameter(rnpb=.true.)  
     !      ocean = type de modele ocean a utiliser: force, slab, couple  
     character(len=6) ocean  
     SAVE ocean  
   
     logical ok_ocean  
     SAVE ok_ocean  
   
     !IM "slab" ocean  
     REAL tslab(klon)    !Temperature du slab-ocean  
     SAVE tslab  
     REAL seaice(klon)   !glace de mer (kg/m2)  
     SAVE seaice  
     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 ok_veget  
     save ok_veget  
     LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier  
     save ok_journe  
   
     LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel  
12    
13      LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
     save ok_instan  
14    
15      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16      PARAMETER (ok_region=.FALSE.)  
17        use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18        USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19        use ajsec_m, only: ajsec
20        use calltherm_m, only: calltherm
21        USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_ins, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, &
22             ok_instan
23        USE clesphys2, ONLY: cycle_diurne, conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, &
24             ok_orodr, ok_orolf
25        USE clmain_m, ONLY: clmain
26        use clouds_gno_m, only: clouds_gno
27        use comconst, only: dtphys
28        USE comgeomphy, ONLY: airephy
29        USE concvl_m, ONLY: concvl
30        USE conf_gcm_m, ONLY: offline, lmt_pas
31        USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
32        use conflx_m, only: conflx
33        USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals
34        use diagcld2_m, only: diagcld2
35        USE dimens_m, ONLY: llm, nqmx
36        USE dimphy, ONLY: klon
37        USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
38        use drag_noro_m, only: drag_noro
39        use dynetat0_m, only: day_ref, annee_ref
40        USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats
41        use fisrtilp_m, only: fisrtilp
42        USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
43        USE histsync_m, ONLY: histsync
44        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
45        USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
46             nbsrf
47        USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
48        use netcdf95, only: NF95_CLOSE
49        use newmicro_m, only: newmicro
50        use nr_util, only: assert
51        use nuage_m, only: nuage
52        USE orbite_m, ONLY: orbite
53        USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
54        USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon
55        USE phyredem_m, ONLY: phyredem
56        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
57        USE phystokenc_m, ONLY: phystokenc
58        USE phytrac_m, ONLY: phytrac
59        use radlwsw_m, only: radlwsw
60        use yoegwd, only: sugwd
61        USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt
62        use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
63        use transp_m, only: transp
64        use transp_lay_m, only: transp_lay
65        use unit_nml_m, only: unit_nml
66        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
67        USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
68        use zenang_m, only: zenang
69    
70      !     pour phsystoke avec thermiques      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
     REAL fm_therm(klon, llm+1)  
     REAL entr_therm(klon, llm)  
     real q2(klon, llm+1, nbsrf)  
     save q2  
71    
72      INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      integer, intent(in):: dayvrai
73      PARAMETER (ivap=1)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
     INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq=2)  
   
     REAL t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)  
     SAVE t_ancien, q_ancien  
     LOGICAL ancien_ok  
     SAVE ancien_ok  
74    
75      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     REAL d_q_dyn(klon, llm)  ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)  
76    
77      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
78        ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
79    
80      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
81        ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
82    
83      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
84      DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
     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)  
     SAVE swdn0, swdn, swup0, swup  
   
     REAL SWdn200clr(klon), SWdn200(klon)  
     REAL SWup200clr(klon), SWup200(klon)  
     SAVE SWdn200clr, SWdn200, SWup200clr, SWup200  
   
     REAL lwdn0(klon, klevp1), lwdn(klon, klevp1)  
     REAL lwup0(klon, klevp1), lwup(klon, klevp1)  
     SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup  
   
     REAL LWdn200clr(klon), LWdn200(klon)  
     REAL LWup200clr(klon), LWup200(klon)  
     SAVE LWdn200clr, LWdn200, LWup200clr, LWup200  
   
     !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  '/  
   
     real tlevSTD(klon, nlevSTD), qlevSTD(klon, nlevSTD)  
     real rhlevSTD(klon, nlevSTD), philevSTD(klon, nlevSTD)  
     real ulevSTD(klon, nlevSTD), vlevSTD(klon, nlevSTD)  
     real wlevSTD(klon, nlevSTD)  
   
     ! nout : niveau de output des variables a une pression donnee  
     INTEGER nout  
     PARAMETER(nout=3) !nout=1 : day; =2 : mth; =3 : NMC  
   
     REAL tsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     REAL usumSTD(klon, nlevSTD, nout), vsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     REAL wsumSTD(klon, nlevSTD, nout), phisumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     REAL qsumSTD(klon, nlevSTD, nout), rhsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
   
     SAVE tsumSTD, usumSTD, vsumSTD, wsumSTD, phisumSTD,  &  
          qsumSTD, rhsumSTD  
   
     logical oknondef(klon, nlevSTD, nout)  
     real tnondef(klon, nlevSTD, nout)  
     save tnondef  
   
     ! les produits uvSTD, vqSTD, .., T2STD sont calcules  
     ! a partir des valeurs instantannees toutes les 6 h  
     ! qui sont moyennees sur le mois  
   
     real uvSTD(klon, nlevSTD)  
     real vqSTD(klon, nlevSTD)  
     real vTSTD(klon, nlevSTD)  
     real wqSTD(klon, nlevSTD)  
   
     real uvsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real vqsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real vTsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real wqsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
   
     real vphiSTD(klon, nlevSTD)  
     real wTSTD(klon, nlevSTD)  
     real u2STD(klon, nlevSTD)  
     real v2STD(klon, nlevSTD)  
     real T2STD(klon, nlevSTD)  
   
     real vphisumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real wTsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real u2sumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real v2sumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real T2sumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
   
     SAVE uvsumSTD, vqsumSTD, vTsumSTD, wqsumSTD  
     SAVE vphisumSTD, wTsumSTD, u2sumSTD, v2sumSTD, T2sumSTD  
     !MI Amip2  
85    
86      ! prw: precipitable water      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
     real prw(klon)  
87    
88      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
89      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
     REAL flwp(klon), fiwp(klon)  
     REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)  
   
     INTEGER l, 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  
   
     INTEGER        longcles  
     PARAMETER    ( longcles = 20 )  
     REAL clesphy0( longcles      )  
   
     ! Variables propres a la physique  
90    
91      REAL, SAVE:: dtime ! pas temporel de la physique (s)      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
92        REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
93    
94      INTEGER, save:: radpas      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
95      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
     ! "physiq".)  
96    
97      REAL radsol(klon)      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
98      SAVE radsol               ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
99        REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
100        REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
101    
102      INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
103      REAL co2_ppm_etat0      ! tendance physique de "qx" (s-1)
     REAL solaire_etat0  
104    
105      REAL ftsol(klon, nbsrf)      ! Local:
     SAVE ftsol                  ! temperature du sol  
106    
107      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     SAVE ftsoil                 ! temperature dans le sol  
108    
109      REAL fevap(klon, nbsrf)      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
110      SAVE fevap                 ! evaporation      ! Ajouter artificiellement les stratus
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
     SAVE fluxlat  
111    
112      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      ! pour phystoke avec thermiques
113      SAVE fqsurf                 ! humidite de l'air au contact de la surface      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
114        REAL entr_therm(klon, llm)
115        real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
116    
117      REAL qsol(klon)      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
118      SAVE qsol                  ! hauteur d'eau dans le sol      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
119    
120      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
121      SAVE fsnow                  ! epaisseur neigeuse      LOGICAL, save:: ancien_ok
122    
123      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
124      SAVE falbe                  ! albedo par type de surface      REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw                 ! albedo par type de surface  
125    
126      !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
127    
128      REAL zmea(klon)      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
129      SAVE zmea                   ! orographie moyenne      REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
130    
131      REAL zstd(klon)      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
132      SAVE zstd                   ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
133    
134      REAL zsig(klon)      ! prw: precipitable water
135      SAVE zsig                   ! pente de l'OESM      real prw(klon)
136    
137      REAL zgam(klon)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
138      save zgam                   ! anisotropie de l'OESM      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
139        REAL flwp(klon), fiwp(klon)
140        REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
141    
142      REAL zthe(klon)      ! Variables propres a la physique
     SAVE zthe                   ! orientation de l'OESM  
143    
144      REAL zpic(klon)      INTEGER, save:: radpas
145      SAVE zpic                   ! Maximum de l'OESM      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
146        ! "physiq".
147    
148      REAL zval(klon)      REAL, save:: radsol(klon) ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
149      SAVE zval                   ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
150    
151      REAL rugoro(klon)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
152      SAVE rugoro                 ! longueur de rugosite de l'OESM      ! soil temperature of surface fraction
153    
154        REAL, save:: fevap(klon, nbsrf) ! evaporation
155        REAL, save:: fluxlat(klon, nbsrf)
156    
157        REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
158        ! humidite de l'air au contact de la surface
159    
160        REAL, save:: qsol(klon)
161        ! column-density of water in soil, in kg m-2
162    
163        REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! epaisseur neigeuse
164        REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
165    
166        ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
167        REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
168        REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
169        REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
170        REAL, save:: zgam(klon) ! anisotropie de l'OESM
171        REAL, save:: zthe(klon) ! orientation de l'OESM
172        REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
173        REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
174        REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
175      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
176        INTEGER igwd, itest(klon)
177    
178      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
179        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
     REAL agesno(klon, nbsrf)  
     SAVE agesno                 ! age de la neige  
   
     REAL run_off_lic_0(klon)  
     SAVE run_off_lic_0  
     !KE43  
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
   
     REAL bas, top             ! cloud base and top levels  
     SAVE bas  
     SAVE top  
180    
181      REAL Ma(klon, llm)        ! undilute upward mass flux      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
182      SAVE Ma      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
183      REAL qcondc(klon, llm)    ! in-cld water content from convect      REAL, save:: qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect
184      SAVE qcondc      REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
     REAL ema_work1(klon, llm), ema_work2(klon, llm)  
     SAVE ema_work1, ema_work2  
   
     REAL wd(klon) ! sb  
     SAVE wd       ! sb  
   
     ! Variables locales pour la couche limite (al1):  
   
     ! Variables locales:  
185    
186        ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
187      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
188      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
189    
190      !AA  Pour phytrac      ! Pour phytrac :
191      REAL ycoefh(klon, llm)    ! coef d'echange pour phytrac      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac
192      REAL yu1(klon)            ! vents dans la premiere couche U      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U
193      REAL yv1(klon)            ! vents dans la premiere couche V      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V
194      REAL ffonte(klon, nbsrf)    !Flux thermique utilise pour fondre la neige  
195      REAL fqcalving(klon, nbsrf) !Flux d'eau "perdue" par la surface      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
196      !                               !et necessaire pour limiter la      ! flux thermique utilise pour fondre la neige
197      !                               !hauteur de neige, en kg/m2/s  
198        REAL, save:: fqcalving(klon, nbsrf)
199        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
200        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
201    
202      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)
203    
204      REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
205      save pfrac_impa      REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
206      REAL pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation  
207      save pfrac_nucl      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
208      REAL pfrac_1nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
209      save pfrac_1nucl  
210      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
211      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
212    
213      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
214      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
215      REAL snow_fall(klon) ! neige  
216      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
217      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)  
218    
219      REAL total_rain(klon), nday_rain(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
     save nday_rain  
220    
221      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
222      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real devap(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
223      REAL dlw(klon)    ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
224      SAVE dlw      real dsens(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
225        REAL, save:: dlw(klon) ! derivee infra rouge
226      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
227      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL, save:: fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
228      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
229      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
230      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
231      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
232    
233      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
234      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
235    
236      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
237    
238      INTEGER julien      INTEGER julien
239        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
240        REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total visible
241        REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU
242    
243        real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
244        real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
245    
246        REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair
247        REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
248        REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
249        REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
250        REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
251        REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
252        REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
253    
254        REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
255        REAL flux_t(klon, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur à la surface
256        REAL flux_u(klon, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse u à la surface
257        REAL flux_v(klon, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse v à la surface
258    
259        ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
260        ! les variables soient r\'emanentes.
261        REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
262        REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
263        REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
264        REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
265        REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
266        REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
267        real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
268        REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
269        REAL, save:: albpla(klon)
270        REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
271        REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
272    
273        REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
274        REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
275    
276      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
277      REAL pctsrf(klon, nbsrf)      REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
     !IM  
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) !pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE  
   
     SAVE pctsrf                 ! sous-fraction du sol  
     REAL albsol(klon)  
     SAVE albsol                 ! albedo du sol total  
     REAL albsollw(klon)  
     SAVE albsollw                 ! albedo du sol total  
   
     REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! ozone  
   
     ! Declaration des procedures appelees  
   
     EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean  
     EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec  
     EXTERNAL clmain    ! couche limite  
     !KE43  
     EXTERNAL conema3  ! convect4.3  
     EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)  
     EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives  
     EXTERNAL ozonecm   ! prescrire l'ozone  
     EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique  
     EXTERNAL radlwsw   ! rayonnements solaire et infrarouge  
     EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie  
   
     EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression  
   
     EXTERNAL undefSTD  
     ! (somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression)  
   
     ! Variables locales  
   
     real clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)  
     real clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)  
   
     save rnebcon, clwcon  
   
     REAL rhcl(klon, llm)    ! humiditi relative ciel clair  
     REAL dialiq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse  
     REAL diafra(klon, llm)  ! fraction nuageuse  
     REAL cldliq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse  
     REAL cldfra(klon, llm)  ! fraction nuageuse  
     REAL cldtau(klon, llm)  ! epaisseur optique  
     REAL cldemi(klon, llm)  ! emissivite infrarouge  
   
     REAL fluxq(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite  
     REAL fluxt(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de chaleur  
     REAL fluxu(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de vitesse u  
     REAL fluxv(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de vitesse v  
   
     REAL zxfluxt(klon, llm)  
     REAL zxfluxq(klon, llm)  
     REAL zxfluxu(klon, llm)  
     REAL zxfluxv(klon, llm)  
   
     REAL heat(klon, llm)    ! chauffage solaire  
     REAL heat0(klon, llm)   ! chauffage solaire ciel clair  
     REAL cool(klon, llm)    ! refroidissement infrarouge  
     REAL cool0(klon, llm)   ! refroidissement infrarouge ciel clair  
     REAL topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon), sollw(klon)  
     real sollwdown(klon)    ! downward LW flux at surface  
     REAL topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)  
     REAL albpla(klon)  
     REAL fsollw(klon, nbsrf)   ! bilan flux IR pour chaque sous surface  
     REAL fsolsw(klon, nbsrf)   ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface  
     ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc  
     !                      sauvegarder les sorties du rayonnement  
     SAVE  heat, cool, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown  
     SAVE  topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, heat0, cool0  
   
     INTEGER itaprad  
     SAVE itaprad  
   
     REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)  
     REAL conv_t(klon, llm) ! convergence de la temperature(K/s)  
   
     REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) !nuages bas, moyen et haut  
     REAL cldt(klon), cldq(klon) !nuage total, eau liquide integree  
   
     REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)  
   
     REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)  
     REAL zdtime ! pas de temps du rayonnement (s)  
     real zlongi  
278    
279      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)
     LOGICAL zx_ajustq  
280    
281      REAL za, zb      REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
282      REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp      real longi
283        REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
284        REAL zb
285        REAL zx_t, zx_qs, zcor
286      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
287      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
288      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
289    
290      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
291    
292      REAL pblh(klon, nbsrf)           ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
293      REAL plcl(klon, nbsrf)           ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
294      REAL capCL(klon, nbsrf)          ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
295      REAL oliqCL(klon, nbsrf)          ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
296      REAL cteiCL(klon, nbsrf)          ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
297      REAL pblt(klon, nbsrf)          ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
298      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
299      REAL trmb1(klon, nbsrf)          ! deep_cape      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape
300      REAL trmb2(klon, nbsrf)          ! inhibition      REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition
301      REAL trmb3(klon, nbsrf)          ! Point Omega      REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega
302      ! Grdeurs de sorties      ! Grandeurs de sorties
303      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
304      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
305      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
306      REAL s_trmb3(klon)      REAL s_trmb3(klon)
307    
308      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
309    
310        REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
311        REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
312        REAL, save:: cape(klon)
313    
314      REAL upwd(klon, llm)      ! saturated updraft mass flux      INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect
     REAL dnwd(klon, llm)      ! saturated downdraft mass flux  
     REAL dnwd0(klon, llm)     ! unsaturated downdraft mass flux  
     REAL tvp(klon, llm)       ! virtual temp of lifted parcel  
     REAL cape(klon)           ! CAPE  
     SAVE cape  
   
     REAL pbase(klon)          ! cloud base pressure  
     SAVE pbase  
     REAL bbase(klon)          ! cloud base buoyancy  
     SAVE bbase  
     REAL rflag(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)  
315    
316      ! Variables du changement      ! Variables du changement
317    
318      ! con: convection      ! con: convection
319      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
320      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
321      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
322      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
323      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
324      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
325      REAL d_t_lsc(klon, llm), d_q_lsc(klon, llm), d_ql_lsc(klon, llm)      REAL d_t_lsc(klon, llm), d_q_lsc(klon, llm), d_ql_lsc(klon, llm)
326      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
327      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
328      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
329    
330      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
331      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
332      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
333      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
334      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
335      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
336    
337      INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
338        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
339    
340      SAVE ibas_con, itop_con      REAL, save:: rain_con(klon)
341        real rain_lsc(klon)
342      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
343      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real snow_lsc(klon)
344      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL d_ts(klon, nbsrf)
345    
346      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
# Line 641  contains Line 351  contains
351      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
352      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
353    
354      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
355      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
356      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
357    
358      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
359      real fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
360      real facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
361      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
     save fact_cldcon, facttemps  
362      real facteur      real facteur
363    
364      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
365      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
366    
367      ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
   
     integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy  
   
     ! Variables locales pour effectuer les appels en serie  
368    
369      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
370      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
371      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
372        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
373    
374      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
375    
     INTEGER        length  
     PARAMETER    ( length = 100 )  
     REAL tabcntr0( length       )  
   
     INTEGER ndex2d(iim*(jjm + 1)), ndex3d(iim*(jjm + 1)*llm)  
   
376      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
377      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
378      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
379      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
380    
     REAL dudyn(iim+1, jjm + 1, llm)  
   
     REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique  
     REAL zx_tmp_fi3d(klon, llm) ! variable temporaire pour champs 3D  
   
     REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)  
   
     INTEGER nid_day, nid_ins  
     SAVE nid_day, nid_ins  
   
381      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.
382      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.
383      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.
384      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.
385    
     REAL zsto  
   
     character(len=20) modname  
     character(len=80) abort_message  
     logical ok_sync  
386      real date0      real date0
   
     !     Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi  
387      REAL ztsol(klon)      REAL ztsol(klon)
     REAL      d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec  
     REAL      d_h_vcol_phy  
     REAL      fs_bound, fq_bound  
     SAVE      d_h_vcol_phy  
     REAL      zero_v(klon)  
     CHARACTER(LEN=15) ztit  
     INTEGER   ip_ebil  ! PRINT level for energy conserv. diag.  
     SAVE      ip_ebil  
     DATA      ip_ebil/0/  
     INTEGER   if_ebil ! level for energy conserv. dignostics  
     SAVE      if_ebil  
     !+jld ec_conser  
     REAL d_t_ec(klon, llm)    ! tendance du a la conersion Ec -> E thermique  
     REAL ZRCPD  
     !-jld ec_conser  
     !IM: t2m, q2m, u10m, v10m  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)   !temperature, humidite a 2m  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) !vents a 10m  
     REAL zt2m(klon), zq2m(klon)             !temp., hum. 2m moyenne s/ 1 maille  
     REAL zu10m(klon), zv10m(klon)           !vents a 10m moyennes s/1 maille  
     !jq   Aerosol effects (Johannes Quaas, 27/11/2003)  
     REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration [ug/m3]  
   
     REAL sulfate_pi(klon, llm)  
     ! (SO4 aerosol concentration [ug/m3] (pre-industrial value))  
     SAVE sulfate_pi  
388    
389      REAL cldtaupi(klon, llm)      REAL d_t_ec(klon, llm)
390      ! (Cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols)      ! tendance due \`a la conversion Ec en énergie thermique
391    
392      REAL re(klon, llm)       ! Cloud droplet effective radius      REAL ZRCPD
     REAL fl(klon, llm)  ! denominator of re  
393    
394      ! Aerosol optical properties      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
395      REAL tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)      ! temperature and humidity at 2 m
     REAL cg_ae(klon, llm, 2)  
396    
397      REAL topswad(klon), solswad(klon) ! Aerosol direct effect.      REAL, save:: u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) ! vents a 10 m
398      ! ok_ade=T -ADE=topswad-topsw      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
399        REAL zu10m(klon), zv10m(klon) ! vents a 10 m moyennes sur 1 maille
400    
401      REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.      ! Aerosol effects:
     ! ok_aie=T ->  
     !        ok_ade=T -AIE=topswai-topswad  
     !        ok_ade=F -AIE=topswai-topsw  
   
     REAL aerindex(klon)       ! POLDER aerosol index  
   
     ! Parameters  
     LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not  
     REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)  
   
     SAVE ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1  
     SAVE u10m  
     SAVE v10m  
     SAVE t2m  
     SAVE q2m  
     SAVE ffonte  
     SAVE fqcalving  
     SAVE piz_ae  
     SAVE tau_ae  
     SAVE cg_ae  
     SAVE rain_con  
     SAVE snow_con  
     SAVE topswai  
     SAVE topswad  
     SAVE solswai  
     SAVE solswad  
     SAVE d_u_con  
     SAVE d_v_con  
     SAVE rnebcon0  
     SAVE clwcon0  
     SAVE pblh  
     SAVE plcl  
     SAVE capCL  
     SAVE oliqCL  
     SAVE cteiCL  
     SAVE pblt  
     SAVE therm  
     SAVE trmb1  
     SAVE trmb2  
     SAVE trmb3  
402    
403      !----------------------------------------------------------------      REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration (micro g / m3)
404    
405      modname = 'physiq'      REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)
406      IF (if_ebil >= 1) THEN      ! SO4 aerosol concentration, in \mu g / m3, pre-industrial value
        DO i=1, klon  
           zero_v(i)=0.  
        END DO  
     END IF  
     ok_sync=.TRUE.  
     IF (nq  <  2) THEN  
        abort_message = 'eaux vapeur et liquide sont indispensables'  
        CALL abort_gcm (modname, abort_message, 1)  
     ENDIF  
407    
408      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      REAL cldtaupi(klon, llm)
409         !  initialiser      ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosols
        u10m(:, :)=0.  
        v10m(:, :)=0.  
        t2m(:, :)=0.  
        q2m(:, :)=0.  
        ffonte(:, :)=0.  
        fqcalving(:, :)=0.  
        piz_ae(:, :, :)=0.  
        tau_ae(:, :, :)=0.  
        cg_ae(:, :, :)=0.  
        rain_con(:)=0.  
        snow_con(:)=0.  
        bl95_b0=0.  
        bl95_b1=0.  
        topswai(:)=0.  
        topswad(:)=0.  
        solswai(:)=0.  
        solswad(:)=0.  
   
        d_u_con(:, :) = 0.0  
        d_v_con(:, :) = 0.0  
        rnebcon0(:, :) = 0.0  
        clwcon0(:, :) = 0.0  
        rnebcon(:, :) = 0.0  
        clwcon(:, :) = 0.0  
   
        pblh(:, :)   =0.        ! Hauteur de couche limite  
        plcl(:, :)   =0.        ! Niveau de condensation de la CLA  
        capCL(:, :)  =0.        ! CAPE de couche limite  
        oliqCL(:, :) =0.        ! eau_liqu integree de couche limite  
        cteiCL(:, :) =0.        ! cloud top instab. crit. couche limite  
        pblt(:, :)   =0.        ! T a la Hauteur de couche limite  
        therm(:, :)  =0.  
        trmb1(:, :)  =0.        ! deep_cape  
        trmb2(:, :)  =0.        ! inhibition  
        trmb3(:, :)  =0.        ! Point Omega  
   
        IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy=0.  
   
        ! appel a la lecture du run.def physique  
   
        call conf_phys(ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, &  
             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)  
410    
411         ! Initialiser les compteurs:      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius
412        REAL fl(klon, llm) ! denominator of re
413    
414         frugs = 0.      ! Aerosol optical properties
415         itap = 0      REAL, save:: tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)
416         itaprad = 0      REAL, save:: cg_ae(klon, llm, 2)
        CALL phyetat0("startphy.nc", dtime, co2_ppm_etat0, solaire_etat0, &  
             pctsrf, ftsol, ftsoil, &  
             ocean, tslab, seaice, & !IM "slab" ocean  
             fqsurf, qsol, fsnow, &  
             falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, &  
             dlw, radsol, frugs, agesno, clesphy0, &  
             zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, rugoro, tabcntr0, &  
             t_ancien, q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon,  &  
             run_off_lic_0)  
   
        !   ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial  
        q2(:, :, :)=1.e-8  
417    
418         radpas = NINT( 86400. / dtime / nbapp_rad)      REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
419        REAL, save:: topswai(klon), solswai(klon) ! aerosol indirect effect
420    
421         ! on remet le calendrier a zero      LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
422        LOGICAL:: ok_aie = .false. ! apply aerosol indirect effect
423    
424         IF (raz_date == 1) THEN      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
425            itau_phy = 0      ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
426         ENDIF      ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
427        ! concentration.
428    
429         PRINT*, 'cycle_diurne =', cycle_diurne      real zmasse(klon, llm)
430        ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
431    
432         IF(ocean.NE.'force ') THEN      integer, save:: ncid_startphy
           ok_ocean=.TRUE.  
        ENDIF  
433    
434         CALL printflag( tabcntr0, radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, &      namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
435              ok_instan, ok_region )           ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1, &
436             iflag_thermals, nsplit_thermals
437    
438         IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN      !----------------------------------------------------------------
           WRITE(lunout, *) 'Pas physique n est pas correct', dtime, &  
                pdtphys  
           abort_message='Pas physique n est pas correct '  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
        ENDIF  
439    
440         IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.cycle_diurne) THEN      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
441            WRITE(lunout, *)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'           'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
           WRITE(lunout, *)"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  
        WRITE(lunout, *)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con  
        WRITE(lunout, *)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &  
             ok_cvl  
442    
443         ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
444         IF (iflag_con >= 3) THEN         ! initialiser
445           u10m = 0.
446           v10m = 0.
447           t2m = 0.
448           q2m = 0.
449           ffonte = 0.
450           fqcalving = 0.
451           piz_ae = 0.
452           tau_ae = 0.
453           cg_ae = 0.
454           rain_con = 0.
455           snow_con = 0.
456           topswai = 0.
457           topswad = 0.
458           solswai = 0.
459           solswad = 0.
460    
461           d_u_con = 0.
462           d_v_con = 0.
463           rnebcon0 = 0.
464           clwcon0 = 0.
465           rnebcon = 0.
466           clwcon = 0.
467    
468           pblh =0. ! Hauteur de couche limite
469           plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
470           capCL =0. ! CAPE de couche limite
471           oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
472           cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
473           pblt =0.
474           therm =0.
475           trmb1 =0. ! deep_cape
476           trmb2 =0. ! inhibition
477           trmb3 =0. ! Point Omega
478    
479           iflag_thermals = 0
480           nsplit_thermals = 1
481           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
482           read(unit=*, nml=physiq_nml)
483           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
484    
485            WRITE(lunout, *)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "         call conf_phys
486    
487            !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con, itop_con cf. SB =>BEG         ! Initialiser les compteurs:
           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  
488    
489           frugs = 0.
490           CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
491                fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &
492                agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &
493                q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
494                w01, ncid_startphy)
495    
496           ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
497           q2 = 1e-8
498    
499           radpas = lmt_pas / nbapp_rad
500           print *, "radpas = ", radpas
501    
502           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
503           IF (conv_emanuel) THEN
504              ibas_con = 1
505              itop_con = 1
506         ENDIF         ENDIF
507    
508         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
509            DO i=1, klon            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
510               rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)            CALL SUGWD(paprs, play)
511            ENDDO         else
512            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, pplay)            rugoro = 0.
513         ENDIF         ENDIF
514    
515         lmt_pas = NINT(86400. / dtime)  ! tous les jours         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins / dtphys)
        print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas  
516    
517         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtime)         ! Initialisation des sorties
        ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/dtime)  
        ecrit_day = NINT(ecrit_day/dtime)  
        ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/dtime)  
        ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtime)  
        ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtime)  
   
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
        if (ocean == 'couple') then  
           npas = itaufin/ iphysiq  
           nexca = 86400 / int(dtime)  
           write(lunout, *)' Ocean couple'  
           write(lunout, *)' Valeurs des pas de temps'  
           write(lunout, *)' npas = ', npas  
           write(lunout, *)' nexca = ', nexca  
        endif  
   
        write(lunout, *)'AVANT HIST IFLAG_CON=', iflag_con  
518    
519         !   Initialisation des sorties         call ini_histins(dtphys)
520           CALL ymds2ju(annee_ref, 1, day_ref, 0., date0)
521         call ini_histhf(dtime, presnivs, nid_hf, nid_hf3d)         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
522         call ini_histday(dtime, presnivs, ok_journe, nid_day)         print *, 'physiq date0: ', date0
523         call ini_histins(dtime, presnivs, ok_instan, nid_ins)         CALL phyredem0
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)  
        !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE  
        WRITE(*, *) 'physiq date0 : ', date0  
524      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
525    
526      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
527        ! u, v, t, qx:
528        t_seri = t
529        u_seri = u
530        v_seri = v
531        q_seri = qx(:, :, ivap)
532        ql_seri = qx(:, :, iliq)
533        tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
534    
535      DO i = 1, klon      ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
        d_ps(i) = 0.0  
     ENDDO  
     DO k = 1, llm  
        DO i = 1, klon  
           d_t(i, k) = 0.0  
           d_u(i, k) = 0.0  
           d_v(i, k) = 0.0  
        ENDDO  
     ENDDO  
     DO iq = 1, nq  
        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 entrees 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 (nq >= 3) THEN  
        tr_seri(:, :, :nq-2) = qx(:, :, 3:nq)  
     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  
   
     IF (if_ebil >= 1) THEN  
        ztit='after dynamic'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtime &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        !     Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,  
        !     on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique  
        !     est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.  
        !     Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.  
        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_h_vcol_phy, d_qt, 0. &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     ! Diagnostiquer la tendance dynamique  
536    
537        ! Diagnostic de la tendance dynamique :
538      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
539         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
540            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
541               d_t_dyn(i, k) = (t_seri(i, k)-t_ancien(i, k))/dtime               d_t_dyn(i, k) = (t_seri(i, k) - t_ancien(i, k)) / dtphys
542               d_q_dyn(i, k) = (q_seri(i, k)-q_ancien(i, k))/dtime               d_q_dyn(i, k) = (q_seri(i, k) - q_ancien(i, k)) / dtphys
543            ENDDO            ENDDO
544         ENDDO         ENDDO
545      ELSE      ELSE
546         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
547            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
548               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
549               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
550            ENDDO            ENDDO
551         ENDDO         ENDDO
552         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
553      ENDIF      ENDIF
554    
555      ! Ajouter le geopotentiel du sol:      ! Ajouter le geopotentiel du sol:
   
556      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
557         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
558            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
559         ENDDO         ENDDO
560      ENDDO      ENDDO
561    
562      ! Verifier les temperatures      ! Check temperatures:
   
563      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
564    
565      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
566        julien = MOD(dayvrai, 360)
     itap = itap + 1  
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
567      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
568    
569      ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
     ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.  
   
     IF (MOD(itap - 1, lmt_pas) == 0) THEN  
        CALL ozonecm(REAL(julien), rlat, paprs, wo)  
     ENDIF  
570    
571      ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse      ! Prescrire l'ozone :
572        wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
573    
574      DO k = 1, llm  ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
575        DO k = 1, llm
576         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
577            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
578            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
579            zdelta = MAX(0., SIGN(1., RTT-t_seri(i, k)))                 - zb * RLVTT / RCPD / (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))
           zb = MAX(0.0, ql_seri(i, k))  
           za = - MAX(0.0, ql_seri(i, k)) &  
                * (zlvdcp*(1.-zdelta)+zlsdcp*zdelta)  
           t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + za  
580            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb
           ql_seri(i, k) = 0.0  
581         ENDDO         ENDDO
582      ENDDO      ENDDO
583        ql_seri = 0.
584    
585      IF (if_ebil >= 2) THEN      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
586         ztit='after reevap'      zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 1, dtime &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        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 &  
             , fs_bound, fq_bound )  
   
     END IF  
   
     ! Appeler la diffusion verticale (programme de couche limite)  
587    
588      DO i = 1, klon      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
589         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  
590    
591      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
   
     CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)  
592      IF (cycle_diurne) THEN      IF (cycle_diurne) THEN
593         zdtime = dtime * REAL(radpas)         CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
        CALL zenang(zlongi, gmtime, zdtime, rmu0, fract)  
594      ELSE      ELSE
595         rmu0 = -999.999         mu0 = - 999.999
596      ENDIF      ENDIF
597    
598      !     Calcul de l'abedo moyen par maille      ! Calcul de l'abedo moyen par maille
599      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  
600    
601      !     Repartition sous maille des flux LW et SW      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
602      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
603    
604      DO nsrf = 1, nbsrf      forall (nsrf = 1: nbsrf)
605         DO i = 1, klon         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * ztsol**3 &
606            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &              * (ztsol - ftsol(:, nsrf))
607                 + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
608            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))      END forall
        ENDDO  
     ENDDO  
609    
610      fder = dlw      fder = dlw
611    
612      CALL clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, &      CALL clmain(dtphys, pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
613           t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, &           ftsol, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, &
614           julien, rmu0, co2_ppm,  &           paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, fluxlat, rain_fall, &
615           ok_veget, ocean, npas, nexca, ftsol, &           snow_fall, fsolsw, fsollw, fder, rlat, frugs, agesno, rugoro, &
616           soil_model, cdmmax, cdhmax, &           d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
617           ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol,  &           flux_v, cdragh, cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, &
618           paprs, pplay, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, &           u10m, v10m, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, &
619           fluxlat, rain_fall, snow_fall, &           trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
620           fsolsw, fsollw, sollwdown, fder, &  
621           rlon, rlat, cuphy, cvphy, frugs, &      ! Incr\'ementation des flux
622           firstcal, lafin, agesno, rugoro, &  
623           d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, &      sens = - sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
624           fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, cdragm, &      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
625           q2, dsens, devap, &      fder = dlw + dsens + devap
          ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &  
          pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, &  
          therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
          fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, &  
          fluxo, fluxg, tslab, seaice)  
   
     !XXX Incrementation des flux  
   
     zxfluxt=0.  
     zxfluxq=0.  
     zxfluxu=0.  
     zxfluxv=0.  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zxfluxt(i, k) = zxfluxt(i, k) +  &  
                   fluxt(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxq(i, k) = zxfluxq(i, k) +  &  
                   fluxq(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)  
           END DO  
        END DO  
     END DO  
     DO i = 1, klon  
        sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol  
        evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'evaporation au sol  
        fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)  
     ENDDO  
626    
627      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
628         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1204  contains Line 633  contains
633         ENDDO         ENDDO
634      ENDDO      ENDDO
635    
636      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Update surface temperature:
        ztit='after clmain'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtime &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        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 &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     ! Incrementer la temperature du sol  
637    
638      DO i = 1, klon      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
639         zxtsol(i) = 0.0      ftsol = ftsol + d_ts
640         zxfluxlat(i) = 0.0      ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
641        zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
642        zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
643        zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
644        zu10m = sum(u10m * pctsrf, dim = 2)
645        zv10m = sum(v10m * pctsrf, dim = 2)
646        zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
647        zxfqcalving = sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2)
648        s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
649        s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
650        s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
651        s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
652        s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
653        s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
654        s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
655        s_trmb1 = sum(trmb1 * pctsrf, dim = 2)
656        s_trmb2 = sum(trmb2 * pctsrf, dim = 2)
657        s_trmb3 = sum(trmb3 * pctsrf, dim = 2)
658    
659         zt2m(i) = 0.0      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
        zq2m(i) = 0.0  
        zu10m(i) = 0.0  
        zv10m(i) = 0.0  
        zxffonte(i) = 0.0  
        zxfqcalving(i) = 0.0  
   
        s_pblh(i) = 0.0  
        s_lcl(i) = 0.0  
        s_capCL(i) = 0.0  
        s_oliqCL(i) = 0.0  
        s_cteiCL(i) = 0.0  
        s_pblT(i) = 0.0  
        s_therm(i) = 0.0  
        s_trmb1(i) = 0.0  
        s_trmb2(i) = 0.0  
        s_trmb3(i) = 0.0  
   
        IF ( abs( pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) +  &  
             pctsrf(i, is_oce) + pctsrf(i, is_sic)  - 1.) .GT. EPSFRA)  &  
             THEN  
           WRITE(*, *) 'physiq : pb sous surface au point ', i,  &  
                pctsrf(i, 1 : nbsrf)  
        ENDIF  
     ENDDO  
660      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
661         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
662            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
663            zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ftsol(i, nsrf) = ztsol(i)
664            zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
665                 q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
666            zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               u10m(i, nsrf) = zu10m(i)
667            zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               v10m(i, nsrf) = zv10m(i)
668            zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
669            zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)
670            zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
671            zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) +  &               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
672                 fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
673            s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
674            s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
675            s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
676            s_oliqCL(i) = s_oliqCL(i) + oliqCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
677            s_cteiCL(i) = s_cteiCL(i) + cteiCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               trmb1(i, nsrf) = s_trmb1(i)
678            s_pblT(i) = s_pblT(i) + pblT(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               trmb2(i, nsrf) = s_trmb2(i)
679            s_therm(i) = s_therm(i) + therm(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               trmb3(i, nsrf) = s_trmb3(i)
680            s_trmb1(i) = s_trmb1(i) + trmb1(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)            end IF
           s_trmb2(i) = s_trmb2(i) + trmb2(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb3(i) = s_trmb3(i) + trmb3(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
681         ENDDO         ENDDO
682      ENDDO      ENDDO
683    
684      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      ! Calculer la dérive du flux infrarouge
   
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)  
   
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) t2m(i, nsrf) = zt2m(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra)  &  
                fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     ! Calculer la derive du flux infrarouge  
685    
686      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
687         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * ztsol(i)**3
688      ENDDO      ENDDO
689    
690      ! Appeler la convection (au choix)      ! Appeler la convection
691    
692      DO k = 1, llm      if (conv_emanuel) then
693         DO i = 1, klon         CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
694            conv_q(i, k) = d_q_dyn(i, k)  &              d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, itop_con, &
695                 + d_q_vdf(i, k)/dtime              upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, qcondc, pmflxr, da, phi, mp)
696            conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k)  &         snow_con = 0.
697                 + d_t_vdf(i, k)/dtime         clwcon0 = qcondc
698         ENDDO         mfu = upwd + dnwd
699      ENDDO  
700      IF (check) THEN         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
701         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
702         WRITE(lunout, *) "avantcon=", za  
703      ENDIF         ! Properties of convective clouds
704      zx_ajustq = .FALSE.         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
705      IF (iflag_con == 2) zx_ajustq=.TRUE.         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
706      IF (zx_ajustq) THEN              rnebcon0)
707         DO i = 1, klon  
708            z_avant(i) = 0.0         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
709         ENDDO         mfd = 0.
710         DO k = 1, llm         pen_u = 0.
711            DO i = 1, klon         pen_d = 0.
712               z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &         pde_d = 0.
713                    *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/RG         pde_u = 0.
714            ENDDO      else
715         ENDDO         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
716      ENDIF         conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
717      IF (iflag_con == 1) THEN         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
718         stop 'reactiver le call conlmd dans physiq.F'         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), &
719      ELSE IF (iflag_con == 2) THEN              q_seri(:, llm:1:- 1), conv_t, conv_q, - evap, omega, &
720         CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &              d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), &
721              conv_t, conv_q, zxfluxq(1, 1), omega, &              mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, &
722              d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &              kdtop, pmflxr, pmflxs)
             pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &  
             kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)  
723         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
724         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
725         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
726            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
727            itop_con(i) = llm+1 - kctop(i)      END if
        ENDDO  
     ELSE IF (iflag_con >= 3) THEN  
        ! nb of tracers for the KE convection:  
        ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac  
        ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut  
        ! supprimer les calculs / ftra.  
        ntra = 1  
        ! Schema de convection modularise et vectorise:  
        ! (driver commun aux versions 3 et 4)  
   
        IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL  
   
           CALL concvl (iflag_con, &  
                dtime, paprs, pplay, 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(:, :)  
   
        ELSE ! ok_cvl  
           ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs  
           CALL conema3 (dtime, &  
                paprs, pplay, 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)  
   
        ENDIF ! ok_cvl  
   
        IF (.NOT. ok_gust) THEN  
           do i = 1, klon  
              wd(i)=0.0  
           enddo  
        ENDIF  
   
        ! Calcul des proprietes des nuages convectifs  
   
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zx_t = t_seri(i, k)  
              IF (thermcep) THEN  
                 zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))  
                 zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(i, k)  
                 zx_qs  = MIN(0.5, zx_qs)  
                 zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)  
                 zx_qs  = zx_qs*zcor  
              ELSE  
                 IF (zx_t < t_coup) THEN  
                    zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i, k)  
                 ELSE  
                    zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i, k)  
                 ENDIF  
              ENDIF  
              zqsat(i, k)=zx_qs  
           ENDDO  
        ENDDO  
   
        !   calcul des proprietes des nuages convectifs  
        clwcon0(:, :)=fact_cldcon*clwcon0(:, :)  
        call clouds_gno &  
             (klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, rnebcon0)  
     ELSE  
        WRITE(lunout, *) "iflag_con non-prevu", iflag_con  
        stop 1  
     ENDIF  
728    
729      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
730         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1434  contains Line 735  contains
735         ENDDO         ENDDO
736      ENDDO      ENDDO
737    
738      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
739         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
740         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtime &         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        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 &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        WRITE(lunout, *)"aprescon=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &  
                snow_con(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*dtime  
        WRITE(lunout, *)"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_apres(i) = 0.0  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &  
                   *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/RG  
           ENDDO  
        ENDDO  
        DO i = 1, klon  
           z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &  
                /z_apres(i)  
        ENDDO  
741         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
742            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
743               IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &               IF (z_factor(i) > 1. + 1E-8 .OR. z_factor(i) < 1. - 1E-8) THEN
                   z_factor(i) < (1.0-1.0E-08)) THEN  
744                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
745               ENDIF               ENDIF
746            ENDDO            ENDDO
747         ENDDO         ENDDO
748      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
749    
750      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
751    
752      d_t_ajs(:, :)=0.      d_t_ajs = 0.
753      d_u_ajs(:, :)=0.      d_u_ajs = 0.
754      d_v_ajs(:, :)=0.      d_v_ajs = 0.
755      d_q_ajs(:, :)=0.      d_q_ajs = 0.
756      fm_therm(:, :)=0.      fm_therm = 0.
757      entr_therm(:, :)=0.      entr_therm = 0.
758    
759      IF(prt_level>9)WRITE(lunout, *) &      if (iflag_thermals == 0) then
760           'AVANT LA CONVECTION SECHE, iflag_thermals=' &         ! Ajustement sec
761           , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals         CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)
762      if(iflag_thermals < 0) then         t_seri = t_seri + d_t_ajs
763         !  Rien         q_seri = q_seri + d_q_ajs
        IF(prt_level>9)WRITE(lunout, *)'pas de convection'  
     else if(iflag_thermals == 0) then  
        !  Ajustement sec  
        IF(prt_level>9)WRITE(lunout, *)'ajsec'  
        CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)  
        t_seri(:, :) = t_seri(:, :) + d_t_ajs(:, :)  
        q_seri(:, :) = q_seri(:, :) + d_q_ajs(:, :)  
764      else      else
765         !  Thermiques         call calltherm(dtphys, play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, &
766         IF(prt_level>9)WRITE(lunout, *)'JUSTE AVANT, iflag_thermals=' &              q_seri, d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
             , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals  
        call calltherm(pdtphys &  
             , pplay, paprs, pphi &  
             , u_seri, v_seri, t_seri, q_seri &  
             , d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs &  
             , fm_therm, entr_therm)  
767      endif      endif
768    
769      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Caclul des ratqs
        ztit='after dry_adjust'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtime &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
770    
771      !  Caclul des ratqs      ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
772        ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
     !   ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z=0)-q / q  
     !   on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno  
773      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
774         do k=1, llm         do k = 1, llm
775            do i=1, klon            do i = 1, klon
776               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
777                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
778                       +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)
779               else               else
780                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
781               endif               endif
782            enddo            enddo
783         enddo         enddo
784      endif      endif
785    
786      !   ratqs stables      ! ratqs stables
787      do k=1, llm      do k = 1, llm
788         do i=1, klon         do i = 1, klon
789            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
790                 min((paprs(i, 1)-pplay(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
791         enddo         enddo
792      enddo      enddo
793    
794      !  ratqs final      ! ratqs final
795      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
796         !   les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
797         !   ratqs final         ! ratqs final
798         !   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
799         !   relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
800         facteur=exp(-pdtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
801         ratqs(:, :)=max(ratqs(:, :)*facteur, ratqss(:, :))         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs(:, :)=max(ratqs(:, :), ratqsc(:, :))  
802      else      else
803         !   on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
804         ratqs(:, :)=ratqss(:, :)         ratqs = ratqss
805      endif      endif
806    
807      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &
808      ! et le processus de precipitation           d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, &
809      CALL fisrtilp(dtime, paprs, pplay, &           pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, &
810           t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &           psfl, rhcl)
          d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, &  
          rain_lsc, snow_lsc, &  
          pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &  
          frac_impa, frac_nucl, &  
          prfl, psfl, rhcl)  
811    
812      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
813      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1583  contains Line 820  contains
820            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
821         ENDDO         ENDDO
822      ENDDO      ENDDO
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        WRITE(lunout, *)"apresilp=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &  
                + snow_lsc(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*dtime  
        WRITE(lunout, *)"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after fisrt'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtime &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        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 &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
823    
824      !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
825    
826      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
827    
828      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
829         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
830         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
831            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
832              rain_tiedtke = rain_con
833         else         else
834            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
835            do k=1, llm            do k = 1, llm
836               do i=1, klon               do i = 1, klon
837                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
838                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/pdtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
839                          *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg                          * zmasse(i, k)
840                  endif                  endif
841               enddo               enddo
842            enddo            enddo
843         endif         endif
844    
845         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
846         CALL diagcld1(paprs, pplay, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
847              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
848         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
849            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
850               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
851                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
852                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
853               ENDIF               ENDIF
854            ENDDO            ENDDO
855         ENDDO         ENDDO
   
856      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
857         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
858         ! 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
859         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
860         facteur = pdtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
861         do k=1, llm         do k = 1, llm
862            do i=1, klon            do i = 1, klon
863               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
864               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
865                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
866                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
867                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
868               endif               endif
869            enddo            enddo
870         enddo         enddo
871    
872         !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
873         cldfra(:, :)=min(max(cldfra(:, :), rnebcon(:, :)), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
874         cldliq(:, :)=cldliq(:, :)+rnebcon(:, :)*clwcon(:, :)         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
   
875      ENDIF      ENDIF
876    
877      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
878    
879      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
880         CALL diagcld2(paprs, pplay, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
881         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
882            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
883               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
884                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
885                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
886               ENDIF               ENDIF
# Line 1679  contains Line 889  contains
889      ENDIF      ENDIF
890    
891      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
892      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
893         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
894         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
895      ENDDO      ENDDO
896    
897      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
        ztit="after diagcld"  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtime &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
   
     ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique  
   
898      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
899         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
900            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
901            IF (thermcep) THEN            zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t) / play(i, k)
902               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
903               zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(i, k)            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
904               zx_qs  = MIN(0.5, zx_qs)            zx_qs = zx_qs * zcor
905               zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
906               zx_qs  = zx_qs*zcor            zqsat(i, k) = zx_qs
           ELSE  
              IF (zx_t < t_coup) THEN  
                 zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i, k)  
              ELSE  
                 zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i, k)  
              ENDIF  
           ENDIF  
           zx_rh(i, k) = q_seri(i, k)/zx_qs  
           zqsat(i, k)=zx_qs  
907         ENDDO         ENDDO
908      ENDDO      ENDDO
     !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings  
     !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)  
     IF (ok_ade.OR.ok_aie) THEN  
        ! Get sulfate aerosol distribution  
        CALL readsulfate(rdayvrai, firstcal, sulfate)  
        CALL readsulfate_preind(rdayvrai, firstcal, sulfate_pi)  
   
        ! Calculate aerosol optical properties (Olivier Boucher)  
        CALL aeropt(pplay, paprs, t_seri, sulfate, rhcl, &  
             tau_ae, piz_ae, cg_ae, aerindex)  
     ELSE  
        tau_ae(:, :, :)=0.0  
        piz_ae(:, :, :)=0.0  
        cg_ae(:, :, :)=0.0  
     ENDIF  
909    
910      ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques      ! Introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings:
911      ! parametres pour diagnostiques:      tau_ae = 0.
912        piz_ae = 0.
913        cg_ae = 0.
914    
915        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
916        ! diagnostics :
917      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
918         CALL newmicro (paprs, pplay, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
919              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
920              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &              sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
             flwp, fiwp, flwc, fiwc, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
921      else      else
922         CALL nuage (paprs, pplay, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
923              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldl, cldm, cldt, cldq, ok_aie, sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, &
924              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
   
925      endif      endif
926    
927      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
928           ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
929      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         ! Calcul de l'abedo moyen par maille
930         DO i = 1, klon         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
931            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &  
932                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :
933                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, ztsol, albsol, t_seri, &
934                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
935            albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
936                 + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
937                 + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, cg_ae, topswad, &
938                 + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              solswad, cldtaupi, topswai, solswai)
        ENDDO  
        ! nouveau rayonnement (compatible Arpege-IFS):  
        CALL radlwsw(dist, rmu0, fract,  &  
             paprs, pplay, 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, & ! new for aerosol radiative effects  
             tau_ae, piz_ae, cg_ae, &  
             topswad, solswad, &  
             cldtaupi, &  
             topswai, solswai)  
        itaprad = 0  
939      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
940    
941      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
942      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
943         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
944            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
945                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtime/86400.                 / 86400.
946         ENDDO         ENDDO
947      ENDDO      ENDDO
948    
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after rad'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtime &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        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 &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
949      ! Calculer l'hydrologie de la surface      ! Calculer l'hydrologie de la surface
950        zxqsurf = sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2)
951        zxsnow = sum(fsnow * pctsrf, dim = 2)
952    
953      DO i = 1, klon      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
        zxqsurf(i) = 0.0  
        zxsnow(i) = 0.0  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           zxqsurf(i) = zxqsurf(i) + fqsurf(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxsnow(i) = zxsnow(i) + fsnow(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)  
   
954      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
955         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
956      ENDDO      ENDDO
957    
958      !moddeblott(jan95)      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
     ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie  
     ! a l'echelle sous-maille:  
959    
960      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
961           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
962         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         igwd = 0
963         igwd=0         DO i = 1, klon
964         DO i=1, klon            itest(i) = 0
965            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
966            IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN               itest(i) = 1
967               itest(i)=1               igwd = igwd + 1
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
968            ENDIF            ENDIF
969         ENDDO         ENDDO
970    
971         CALL drag_noro(klon, llm, dtime, paprs, pplay, &         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, &
972              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &              zthe, zpic, zval, itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, &
973              igwd, idx, itest, &              zustrdr, zvstrdr, d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &  
             d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)  
974    
975         !  ajout des tendances         ! ajout des tendances
976         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
977            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
978               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_oro(i, k)               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_oro(i, k)
# Line 1858  contains Line 980  contains
980               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_oro(i, k)               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_oro(i, k)
981            ENDDO            ENDDO
982         ENDDO         ENDDO
983        ENDIF
     ENDIF ! fin de test sur ok_orodr  
984    
985      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
986           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
987         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         igwd = 0
988         igwd=0         DO i = 1, klon
989         DO i=1, klon            itest(i) = 0
990            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
991            IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN               itest(i) = 1
992               itest(i)=1               igwd = igwd + 1
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
993            ENDIF            ENDIF
994         ENDDO         ENDDO
995    
996         CALL lift_noro(klon, llm, dtime, paprs, pplay, &         CALL lift_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, rlat, zmea, zstd, zpic, &
997              rlat, zmea, zstd, zpic, &              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
             itest, &  
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &  
998              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
999    
1000         !  ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
1001         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1002            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
1003               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_lif(i, k)               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_lif(i, k)
# Line 1889  contains Line 1005  contains
1005               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_lif(i, k)               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_lif(i, k)
1006            ENDDO            ENDDO
1007         ENDDO         ENDDO
1008        ENDIF
1009    
1010      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      ! Stress n\'ecessaires : toute la physique
   
     ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE  
1011    
1012      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1013         zustrph(i)=0.         zustrph(i) = 0.
1014         zvstrph(i)=0.         zvstrph(i) = 0.
1015      ENDDO      ENDDO
1016      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1017         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1018            zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i, k)-u(i, k))/dtime* &            zustrph(i) = zustrph(i) + (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys &
1019                 (paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg                 * zmasse(i, k)
1020            zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/dtime* &            zvstrph(i) = zvstrph(i) + (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys &
1021                 (paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg                 * zmasse(i, k)
1022         ENDDO         ENDDO
1023      ENDDO      ENDDO
1024    
1025      !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes      CALL aaam_bud(rg, romega, rlat, rlon, pphis, zustrdr, zustrli, zustrph, &
1026             zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, aam, torsfc)
1027    
1028      CALL aaam_bud (27, klon, llm, gmtime, &      ! Calcul des tendances traceurs
1029           ra, rg, romega, &      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, paprs, play, mfu, &
1030           rlat, rlon, pphis, &           mfd, pde_u, pen_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, &
1031           zustrdr, zustrli, zustrph, &           pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri, &
1032           zvstrdr, zvstrli, zvstrph, &           zmasse, ncid_startphy)
          paprs, u, v, &  
          aam, torsfc)  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after orography'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtime &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
   
     !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs  
   
     !   Calcul  des tendances traceurs  
   
     call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien,  gmtime, firstcal, lafin, nq-2, &  
          dtime, u, v, t, paprs, pplay, &  
          pmfu,  pmfd,  pen_u,  pde_u,  pen_d,  pde_d, &  
          ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, &  
          pctsrf, frac_impa,  frac_nucl, &  
          presnivs, pphis, pphi, albsol, qx(1, 1, 1),  &  
          rhcl, cldfra,  rneb,  diafra,  cldliq,  &  
          itop_con, ibas_con, pmflxr, pmflxs, &  
          prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &  
          tr_seri)  
   
     IF (offline) THEN  
   
        print*, 'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'  
        call phystokenc(pdtphys, 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, dtime, itap)  
1033    
1034      ENDIF      IF (offline) call phystokenc(dtphys, t, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, &
1035             pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &
1036             frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys)
1037    
1038      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
1039        CALL transp(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, ue, uq)
1040    
1041      CALL transp (paprs, zxtsol, &      ! diag. bilKP
          t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &  
          ve, vq, ue, uq)  
1042    
1043      !IM diag. bilKP      CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
   
     CALL transp_lay (paprs, zxtsol, &  
          t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &  
1044           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
1045    
1046      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
1047    
1048      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
1049      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1050         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1051            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            ZRCPD = RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))
1052            d_t_ec(i, k)=0.5/ZRCPD &            d_t_ec(i, k) = 0.5 / ZRCPD &
1053                 *(u(i, k)**2+v(i, k)**2-u_seri(i, k)**2-v_seri(i, k)**2)                 * (u(i, k)**2 + v(i, k)**2 - u_seri(i, k)**2 - v_seri(i, k)**2)
1054            t_seri(i, k)=t_seri(i, k)+d_t_ec(i, k)            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_ec(i, k)
1055            d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k)/dtime            d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k) / dtphys
1056         END DO         END DO
1057      END DO      END DO
     !-jld ec_conser  
     IF (if_ebil >= 1) THEN  
        ztit='after physic'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtime &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        !     Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,  
        !     on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique  
        !     est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.  
        !     Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , topsw, toplw, solsw, sollw, sens &  
             , evap, rain_fall, snow_fall, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
   
        d_h_vcol_phy=d_h_vcol  
   
     END IF  
1058    
1059      !   SORTIES      ! SORTIES
1060    
1061      !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC      ! prw = eau precipitable
     call calcul_STDlev  
   
     !cc prw = eau precipitable  
1062      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1063         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
1064         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1065            prw(i) = prw(i) + &            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
                q_seri(i, k)*(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/RG  
1066         ENDDO         ENDDO
1067      ENDDO      ENDDO
1068    
     !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2  
     call calcul_divers  
   
1069      ! Convertir les incrementations en tendances      ! Convertir les incrementations en tendances
1070    
1071      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1072         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1073            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / dtime            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
1074            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / dtime            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
1075            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / dtime            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
1076            d_qx(i, k, ivap) = ( q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap) ) / dtime            d_qx(i, k, ivap) = (q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap)) / dtphys
1077            d_qx(i, k, iliq) = ( ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq) ) / dtime            d_qx(i, k, iliq) = (ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq)) / dtphys
1078         ENDDO         ENDDO
1079      ENDDO      ENDDO
1080    
1081      IF (nq >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
1082         DO iq = 3, nq         DO k = 1, llm
1083            DO  k = 1, llm            DO i = 1, klon
1084               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) ) / dtime  
              ENDDO  
1085            ENDDO            ENDDO
1086         ENDDO         ENDDO
1087      ENDIF      ENDDO
1088    
1089      ! 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:
   
1090      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1091         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1092            t_ancien(i, k) = t_seri(i, k)            t_ancien(i, k) = t_seri(i, k)
# Line 2043  contains Line 1094  contains
1094         ENDDO         ENDDO
1095      ENDDO      ENDDO
1096    
1097      !   Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
1098        CALL histwrite_phy("aire", airephy)
1099      call write_histhf      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
1100      call write_histday      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
1101      call write_histins      CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
1102        CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
1103      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("tsol", ztsol)
1104        CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
1105      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
1106         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("u10m", zu10m)
1107         CALL phyredem ("restartphy.nc", dtime, radpas, &      CALL histwrite_phy("v10m", zv10m)
1108              rlat, rlon, pctsrf, ftsol, ftsoil, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
1109              tslab, seaice,  & !IM "slab" ocean      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
1110              fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
1111              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
1112              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("evap", evap)
1113              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("sols", solsw)
1114              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, rugoro, &      CALL histwrite_phy("soll", sollw)
1115              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
1116      ENDIF      CALL histwrite_phy("bils", bils)
1117        CALL histwrite_phy("sens", - sens)
1118    contains      CALL histwrite_phy("fder", fder)
1119        CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
1120      subroutine calcul_STDlev      CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
1121        CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
1122        !     From phylmd/calcul_STDlev.h, v 1.1 2005/05/25 13:10:09      CALL histwrite_phy("dtsvdfi", d_ts(:, is_sic))
1123    
1124        !IM on initialise les champs en debut du jour ou du mois      DO nsrf = 1, nbsrf
1125           CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf) * 100.)
1126           CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1127           CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1128           CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1129           CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1130           CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1131           CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1132           CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1133           CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1134        END DO
1135    
1136        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
1137             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1138             tnondef, tsumSTD)      CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1139        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1140             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1141             tnondef, usumSTD)      CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1142        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1143             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1144             tnondef, vsumSTD)      CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1145        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("s_trmb1", s_trmb1)
1146             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("s_trmb2", s_trmb2)
1147             tnondef, wsumSTD)      CALL histwrite_phy("s_trmb3", s_trmb3)
1148        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
1149             ecrit_day, ecrit_mth, &      if (conv_emanuel) then
1150             tnondef, phisumSTD)         CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1151        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &         CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1152             ecrit_day, ecrit_mth, &      end if
1153             tnondef, qsumSTD)  
1154        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1155             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1156             tnondef, rhsumSTD)      CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1157        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1158             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("pres", play)
1159             tnondef, uvsumSTD)      CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1160        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1161             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1162             tnondef, vqsumSTD)  
1163        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1164             ecrit_day, ecrit_mth, &  
1165             tnondef, vTsumSTD)      IF (lafin) then
1166        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &         call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1167             ecrit_day, ecrit_mth, &         CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1168             tnondef, wqsumSTD)              fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1169        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &              radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1170             ecrit_day, ecrit_mth, &              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1171             tnondef, vphisumSTD)              w01)
1172        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      end IF
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, wTsumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, u2sumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, v2sumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, T2sumSTD)  
   
       !IM on interpole sur les niveaux STD de pression a chaque pas de  
       !temps de la physique  
   
       DO k=1, nlevSTD  
   
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               t_seri, tlevSTD(:, k))  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               u_seri, ulevSTD(:, k))  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               v_seri, vlevSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=paprs(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., zx_tmp_fi3d, rlevSTD(k), &  
               omega, wlevSTD(:, k))  
   
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zphi/RG, philevSTD(:, k))  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               qx(:, :, ivap), qlevSTD(:, k))  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_rh*100., rhlevSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=u_seri(i, l)*v_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, uvSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=v_seri(i, l)*q_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, vqSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=v_seri(i, l)*t_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, vTSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=omega(i, l)*qx(i, l, ivap)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, wqSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=v_seri(i, l)*zphi(i, l)/RG  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, vphiSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=omega(i, l)*t_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, wTSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=u_seri(i, l)*u_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, u2STD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=v_seri(i, l)*v_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, v2STD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=t_seri(i, l)*t_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, T2STD(:, k))  
   
       ENDDO !k=1, nlevSTD  
   
       !IM on somme les valeurs definies a chaque pas de temps de la  
       ! physique ou toutes les 6 heures  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.TRUE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, tlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, tsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, ulevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, usumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, vlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, vsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, wlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, wsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, philevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, phisumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, qlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, qsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, rhlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, rhsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, uvSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, uvsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, vqSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, vqsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, vTSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, vTsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, wqSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, wqsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, vphiSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, vphisumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, wTSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, wTsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, u2STD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, u2sumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, v2STD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, v2sumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, T2STD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, T2sumSTD)  
   
       !IM on moyenne a la fin du jour ou du mois  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, tsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, usumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, vsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, wsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, phisumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, qsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, rhsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, uvsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, vqsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, vTsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, wqsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, vphisumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, wTsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, u2sumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, v2sumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, T2sumSTD)  
   
       !IM interpolation a chaque pas de temps du SWup(clr) et  
       !SWdn(clr) a 200 hPa  
   
       CALL plevel(klon, klevp1, .true., paprs, 20000., &  
            swdn0, SWdn200clr)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            swdn, SWdn200)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            swup0, SWup200clr)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            swup, SWup200)  
   
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            lwdn0, LWdn200clr)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            lwdn, LWdn200)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            lwup0, LWup200clr)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            lwup, LWup200)  
   
     end SUBROUTINE calcul_STDlev  
   
     !****************************************************  
   
     SUBROUTINE calcul_divers  
   
       ! From phylmd/calcul_divers.h, v 1.1 2005/05/25 13:10:09  
   
       ! initialisations diverses au "debut" du mois  
   
       IF(MOD(itap, ecrit_mth) == 1) THEN  
          DO i=1, klon  
             nday_rain(i)=0.  
          ENDDO  
       ENDIF  
   
       IF(MOD(itap, ecrit_day) == 0) THEN  
          !IM calcul total_rain, nday_rain  
          DO i = 1, klon  
             total_rain(i)=rain_fall(i)+snow_fall(i)    
             IF(total_rain(i).GT.0.) nday_rain(i)=nday_rain(i)+1.  
          ENDDO  
       ENDIF  
   
     End SUBROUTINE calcul_divers  
   
     !***********************************************  
   
     subroutine write_histday  
   
       !     From phylmd/write_histday.h, v 1.3 2005/05/25 13:10:09  
   
       if (ok_journe) THEN  
   
          ndex2d = 0  
          ndex3d = 0  
   
          ! Champs 2D:  
   
          itau_w = itau_phy + itap  
   
          !   FIN ECRITURE DES CHAMPS 3D  
   
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_day)  
          endif  
   
       ENDIF  
   
     End subroutine write_histday  
   
     !****************************  
   
     subroutine write_histhf  
   
       ! From phylmd/write_histhf.h, v 1.5 2005/05/25 13:10:09  
   
       ndex2d = 0  
       ndex3d = 0  
   
       itau_w = itau_phy + itap  
   
       call write_histhf3d  
   
       IF (ok_sync) THEN  
          call histsync(nid_hf)  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histhf  
   
     !***************************************************************  
   
     subroutine write_histins  
   
       ! From phylmd/write_histins.h, v 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
   
       !--------------------------------------------------  
   
       IF (ok_instan) THEN  
   
          ndex2d = 0  
          ndex3d = 0  
   
          ! Champs 2D:  
   
          zsto = dtime * ecrit_ins  
          zout = dtime * ecrit_ins  
          itau_w = itau_phy + itap  
   
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), pphis, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), airephy, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "aire", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = paprs(i, 1)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "psol", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_fall(i) + snow_fall(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "precip", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_lsc(i) + snow_lsc(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "plul", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_con(i) + snow_con(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pluc", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxtsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "tsol", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
          !ccIM  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zt2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "t2m", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zq2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "q2m", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zu10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "u10m", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zv10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "v10m", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), snow_fall, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "snow", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrm", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrh", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), toplw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "topl", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), evap, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "evap", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), solsw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "sols", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "soll", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sollwdown, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "solldown", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), bils, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "bils", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          zx_tmp_fi2d(1:klon)=-1*sens(1:klon)  
          !     CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sens, zx_tmp_2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "sens", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), fder, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "fder", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), d_ts(1, is_oce), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdfo", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), d_ts(1, is_ter), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdft", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), d_ts(1, is_lic), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdfg", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), d_ts(1, is_sic), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdfi", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          DO nsrf = 1, nbsrf  
             !XXX  
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = pctsrf( 1 : klon, nsrf)*100.  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "pourc_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = pctsrf( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "fract_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxt( 1 : klon, 1, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "sens_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxlat( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "lat_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = ftsol( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "tsol_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxu( 1 : klon, 1, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "taux_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxv( 1 : klon, 1, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "tauy_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = frugs( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "rugs_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = falbe( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "albe_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          END DO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), albsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "albs", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), albsollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "albslw", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxrugs, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "rugs", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          !IM cf. AM 081204 BEG  
   
          !HBTM2  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_pblh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_pblh", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_pblt, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_pblt", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_lcl, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_lcl", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_capCL, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_capCL", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_oliqCL, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_oliqCL", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_cteiCL, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_cteiCL", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_therm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_therm", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_trmb1, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb1", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_trmb2, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb2", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_trmb3, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb3", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          !IM cf. AM 081204 END  
   
          ! Champs 3D:  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), t_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "temp", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), u_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), v_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), zphi, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "geop", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), pplay, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pres", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), d_t_vdf, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtvdf", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), d_q_vdf, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_ins)  
          endif  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histins  
   
     !****************************************************  
   
     subroutine write_histhf3d  
   
       ! From phylmd/write_histhf3d.h, v 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       ndex2d = 0  
       ndex3d = 0  
   
       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, &  
            iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
       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, &  
            iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), u_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), v_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
       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, iim*(jjm + 1)*llm, &  
               ndex3d)  
       end if  
   
       if (ok_sync) then  
          call histsync(nid_hf3d)  
       endif  
1173    
1174      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1175    
1176    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1177    
   !****************************************************  
   
   FUNCTION qcheck(klon, klev, paprs, q, ql, aire)  
   
     ! From phylmd/physiq.F, v 1.22 2006/02/20 09:38:28  
   
     use YOMCST  
     IMPLICIT none  
   
     ! Calculer et imprimer l'eau totale. A utiliser pour verifier  
     ! la conservation de l'eau  
   
     INTEGER klon, klev  
     REAL, intent(in):: paprs(klon, klev+1)  
     real q(klon, klev), ql(klon, klev)  
     REAL aire(klon)  
     REAL qtotal, zx, qcheck  
     INTEGER i, k  
   
     zx = 0.0  
     DO i = 1, klon  
        zx = zx + aire(i)  
     ENDDO  
     qtotal = 0.0  
     DO k = 1, klev  
        DO i = 1, klon  
           qtotal = qtotal + (q(i, k)+ql(i, k)) * aire(i) &  
                *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/RG  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     qcheck = qtotal/zx  
   
   END FUNCTION qcheck  
   
1178  end module physiq_m  end module physiq_m

Legend:
Removed from v.7  
changed lines
  Added in v.208

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