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trunk/libf/phylmd/phystokenc.f revision 31 by guez, Thu Apr 1 14:59:19 2010 UTC trunk/Sources/phylmd/phystokenc.f revision 191 by guez, Mon May 9 19:56:28 2016 UTC
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1  !  module phystokenc_m
 ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/phystokenc.F,v 1.2 2004/06/22 11:45:35 lmdzadmin Exp $  
 !  
 c  
 c  
       SUBROUTINE phystokenc (  
      I                   pdtphys,rlon,rlat,  
      I                   pt,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,  
      I                   pfm_therm,pentr_therm,  
      I                   pcoefh,yu1,yv1,ftsol,pctsrf,  
      I                   frac_impa,frac_nucl,  
      I                   pphis,paire,dtime,itap)  
       USE histwrite_m  
       use histcom  
       use dimens_m  
       use indicesol  
       use dimphy  
       use conf_gcm_m  
       use tracstoke  
       IMPLICIT none  
   
 c======================================================================  
 c Auteur(s) FH  
 c Objet: Moniteur general des tendances traceurs  
 c  
   
 c======================================================================  
 c======================================================================  
   
 c Arguments:  
 c  
 c   EN ENTREE:  
 c   ==========  
 c  
 c   divers:  
 c   -------  
 c  
       real, intent(in):: pdtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
 c  
       integer physid  
       integer, intent(in):: itap  
       save physid  
       integer ndex2d(iim*(jjm+1)),ndex3d(iim*(jjm+1)*klev)  
   
 c   convection:  
 c   -----------  
 c  
       REAL pmfu(klon,klev)  ! flux de masse dans le panache montant  
       REAL pmfd(klon,klev)  ! flux de masse dans le panache descendant  
       REAL pen_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant  
       REAL pde_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant  
       REAL pen_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant  
       REAL pde_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant  
         real pt(klon,klev),t(klon,klev)  
 c  
       REAL, intent(in):: rlon(klon), rlat(klon)  
       real, intent(in):: dtime  
       REAL zx_tmp_3d(iim,jjm+1,klev),zx_tmp_2d(iim,jjm+1)  
   
 c   Couche limite:  
 c   --------------  
 c  
       REAL pcoefh(klon,klev)    ! coeff melange CL  
       REAL yv1(klon)  
       REAL yu1(klon),pphis(klon),paire(klon)  
   
 c   Les Thermiques : (Abderr 25 11 02)  
 c   ---------------  
       REAL pfm_therm(klon,klev+1)  
         real fm_therm1(klon,klev)  
       REAL pentr_therm(klon,klev)  
       REAL entr_therm(klon,klev)  
       REAL fm_therm(klon,klev)  
 c  
 c   Lessivage:  
 c   ----------  
 c  
       REAL frac_impa(klon,klev)  
       REAL frac_nucl(klon,klev)  
 c  
 c Arguments necessaires pour les sources et puits de traceur  
 C  
       real ftsol(klon,nbsrf)  ! Temperature du sol (surf)(Kelvin)  
       real pctsrf(klon,nbsrf) ! Pourcentage de sol f(nature du sol)  
 c======================================================================  
 c  
       INTEGER i, k  
 c  
       REAL mfu(klon,klev)  ! flux de masse dans le panache montant  
       REAL mfd(klon,klev)  ! flux de masse dans le panache descendant  
       REAL en_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant  
       REAL de_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant  
       REAL en_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant  
       REAL de_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant  
       REAL coefh(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant  
   
       REAL pyu1(klon),pyv1(klon)  
       REAL pftsol(klon,nbsrf),ppsrf(klon,nbsrf)  
       real pftsol1(klon),pftsol2(klon),pftsol3(klon),pftsol4(klon)  
       real ppsrf1(klon),ppsrf2(klon),ppsrf3(klon),ppsrf4(klon)  
   
       REAL dtcum  
   
       integer iadvtr,irec  
       real zmin,zmax  
       logical ok_sync  
   
       save t,mfu,mfd,en_u,de_u,en_d,de_d,coefh,dtcum  
         save fm_therm,entr_therm  
       save iadvtr,irec  
       save pyu1,pyv1,pftsol,ppsrf  
   
       data iadvtr,irec/0,1/  
 c  
 c   Couche limite:  
 c======================================================================  
   
       ok_sync = .true.  
   
       IF (iadvtr.eq.0) THEN  
         CALL initphysto('phystoke',  
      . rlon,rlat,dtime, dtime*istphy,dtime*istphy,nqmx,physid)  
       ENDIF  
 c  
       ndex2d = 0  
       ndex3d = 0  
       i=itap  
       CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,pphis,zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"phis",i,zx_tmp_2d)  
 c  
       i=itap  
       CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,paire,zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"aire",i,zx_tmp_2d)  
   
       iadvtr=iadvtr+1  
 c  
       if (mod(iadvtr,istphy).eq.1.or.istphy.eq.1) then  
         print*,'reinitialisation des champs cumules  
      s          a iadvtr=',iadvtr  
          do k=1,klev  
             do i=1,klon  
                mfu(i,k)=0.  
                mfd(i,k)=0.  
                en_u(i,k)=0.  
                de_u(i,k)=0.  
                en_d(i,k)=0.  
                de_d(i,k)=0.  
                coefh(i,k)=0.  
                 t(i,k)=0.  
                 fm_therm(i,k)=0.  
                entr_therm(i,k)=0.  
             enddo  
          enddo  
          do i=1,klon  
             pyv1(i)=0.  
             pyu1(i)=0.  
          end do  
          do k=1,nbsrf  
              do i=1,klon  
                pftsol(i,k)=0.  
                ppsrf(i,k)=0.  
             enddo  
          enddo  
   
          dtcum=0.  
       endif  
   
       do k=1,klev  
          do i=1,klon  
             mfu(i,k)=mfu(i,k)+pmfu(i,k)*pdtphys  
             mfd(i,k)=mfd(i,k)+pmfd(i,k)*pdtphys  
             en_u(i,k)=en_u(i,k)+pen_u(i,k)*pdtphys  
             de_u(i,k)=de_u(i,k)+pde_u(i,k)*pdtphys  
             en_d(i,k)=en_d(i,k)+pen_d(i,k)*pdtphys  
             de_d(i,k)=de_d(i,k)+pde_d(i,k)*pdtphys  
             coefh(i,k)=coefh(i,k)+pcoefh(i,k)*pdtphys  
                 t(i,k)=t(i,k)+pt(i,k)*pdtphys  
        fm_therm(i,k)=fm_therm(i,k)+pfm_therm(i,k)*pdtphys  
        entr_therm(i,k)=entr_therm(i,k)+pentr_therm(i,k)*pdtphys  
          enddo  
       enddo  
          do i=1,klon  
             pyv1(i)=pyv1(i)+yv1(i)*pdtphys  
             pyu1(i)=pyu1(i)+yu1(i)*pdtphys  
          end do  
          do k=1,nbsrf  
              do i=1,klon  
                pftsol(i,k)=pftsol(i,k)+ftsol(i,k)*pdtphys  
                ppsrf(i,k)=ppsrf(i,k)+pctsrf(i,k)*pdtphys  
             enddo  
          enddo  
   
       dtcum=dtcum+pdtphys  
   
       IF(mod(iadvtr,istphy).eq.0) THEN  
 c  
 c   normalisation par le temps cumule  
          do k=1,klev  
             do i=1,klon  
                mfu(i,k)=mfu(i,k)/dtcum  
                mfd(i,k)=mfd(i,k)/dtcum  
                en_u(i,k)=en_u(i,k)/dtcum  
                de_u(i,k)=de_u(i,k)/dtcum  
                en_d(i,k)=en_d(i,k)/dtcum  
                de_d(i,k)=de_d(i,k)/dtcum  
                coefh(i,k)=coefh(i,k)/dtcum  
 c Unitel a enlever  
               t(i,k)=t(i,k)/dtcum        
                fm_therm(i,k)=fm_therm(i,k)/dtcum  
                entr_therm(i,k)=entr_therm(i,k)/dtcum  
             enddo  
          enddo  
          do i=1,klon  
             pyv1(i)=pyv1(i)/dtcum  
             pyu1(i)=pyu1(i)/dtcum  
          end do  
          do k=1,nbsrf  
              do i=1,klon  
                pftsol(i,k)=pftsol(i,k)/dtcum  
                pftsol1(i) = pftsol(i,1)  
                pftsol2(i) = pftsol(i,2)  
                pftsol3(i) = pftsol(i,3)  
                pftsol4(i) = pftsol(i,4)  
   
                ppsrf(i,k)=ppsrf(i,k)/dtcum  
                ppsrf1(i) = ppsrf(i,1)  
                ppsrf2(i) = ppsrf(i,2)  
                ppsrf3(i) = ppsrf(i,3)  
                ppsrf4(i) = ppsrf(i,4)  
   
             enddo  
          enddo  
 c  
 c   ecriture des champs  
 c  
          irec=irec+1  
   
 ccccc  
          CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, t, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(physid,"t",itap,zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, mfu, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"mfu",itap,zx_tmp_3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, mfd, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"mfd",itap,zx_tmp_3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, en_u, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"en_u",itap,zx_tmp_3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, de_u, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"de_u",itap,zx_tmp_3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, en_d, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"en_d",itap,zx_tmp_3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, de_d, zx_tmp_3d)        
       CALL histwrite(physid,"de_d",itap,zx_tmp_3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, coefh, zx_tmp_3d)          
       CALL histwrite(physid,"coefh",itap,zx_tmp_3d)      
   
 c ajou...  
         do k=1,klev  
            do i=1,klon  
          fm_therm1(i,k)=fm_therm(i,k)    
            enddo  
         enddo  
   
       CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, fm_therm1, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"fm_th",itap,zx_tmp_3d)  
 c  
       CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, entr_therm, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"en_th",itap,zx_tmp_3d)  
 cccc  
        CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1,frac_impa,zx_tmp_3d)  
         CALL histwrite(physid,"frac_impa",itap,zx_tmp_3d)  
   
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1,frac_nucl,zx_tmp_3d)  
         CALL histwrite(physid,"frac_nucl",itap,zx_tmp_3d)  
   
         CALL gr_fi_ecrit(1, klon,iim,jjm+1, pyu1,zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"pyu1",itap,zx_tmp_2d)  
           
         CALL gr_fi_ecrit(1, klon,iim,jjm+1, pyv1,zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"pyv1",itap,zx_tmp_2d)  
           
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol1, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"ftsol1",itap,zx_tmp_2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol2, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"ftsol2",itap,zx_tmp_2d)  
           CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol3, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"ftsol3",itap,zx_tmp_2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol4, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"ftsol4",itap,zx_tmp_2d)  
   
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf1, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"psrf1",itap,zx_tmp_2d)  
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf2, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"psrf2",itap,zx_tmp_2d)  
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf3, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"psrf3",itap,zx_tmp_2d)  
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf4, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"psrf4",itap,zx_tmp_2d)  
   
       if (ok_sync) call histsync(physid)  
 c     if (ok_sync) call histsync  
           
 c  
 cAA Test sur la valeur des coefficients de lessivage  
 c  
          zmin=1e33  
          zmax=-1e33  
          do k=1,klev  
             do i=1,klon  
                   zmax=max(zmax,frac_nucl(i,k))  
                   zmin=min(zmin,frac_nucl(i,k))  
             enddo  
          enddo  
          Print*,'------ coefs de lessivage (min et max) --------'  
          Print*,'facteur de nucleation ',zmin,zmax  
          zmin=1e33  
          zmax=-1e33  
          do k=1,klev  
             do i=1,klon  
                   zmax=max(zmax,frac_impa(i,k))  
                   zmin=min(zmin,frac_impa(i,k))  
             enddo  
          enddo  
          Print*,'facteur d impaction ',zmin,zmax  
   
       ENDIF  
   
 c   reinitialisation des champs cumules  
         go to 768  
       if (mod(iadvtr,istphy).eq.1) then  
          do k=1,klev  
             do i=1,klon  
                mfu(i,k)=0.  
                mfd(i,k)=0.  
                en_u(i,k)=0.  
                de_u(i,k)=0.  
                en_d(i,k)=0.  
                de_d(i,k)=0.  
                coefh(i,k)=0.  
                t(i,k)=0.  
                fm_therm(i,k)=0.  
                entr_therm(i,k)=0.  
             enddo  
          enddo  
          do i=1,klon  
             pyv1(i)=0.  
             pyu1(i)=0.  
          end do  
          do k=1,nbsrf  
              do i=1,klon  
                pftsol(i,k)=0.  
                ppsrf(i,k)=0.  
             enddo  
          enddo  
   
          dtcum=0.  
       endif  
   
       do k=1,klev  
          do i=1,klon  
             mfu(i,k)=mfu(i,k)+pmfu(i,k)*pdtphys  
             mfd(i,k)=mfd(i,k)+pmfd(i,k)*pdtphys  
             en_u(i,k)=en_u(i,k)+pen_u(i,k)*pdtphys  
             de_u(i,k)=de_u(i,k)+pde_u(i,k)*pdtphys  
             en_d(i,k)=en_d(i,k)+pen_d(i,k)*pdtphys  
             de_d(i,k)=de_d(i,k)+pde_d(i,k)*pdtphys  
             coefh(i,k)=coefh(i,k)+pcoefh(i,k)*pdtphys  
                 t(i,k)=t(i,k)+pt(i,k)*pdtphys  
        fm_therm(i,k)=fm_therm(i,k)+pfm_therm(i,k)*pdtphys  
        entr_therm(i,k)=entr_therm(i,k)+pentr_therm(i,k)*pdtphys  
          enddo  
       enddo  
          do i=1,klon  
             pyv1(i)=pyv1(i)+yv1(i)*pdtphys  
             pyu1(i)=pyu1(i)+yu1(i)*pdtphys  
          end do  
          do k=1,nbsrf  
              do i=1,klon  
                pftsol(i,k)=pftsol(i,k)+ftsol(i,k)*pdtphys  
                ppsrf(i,k)=ppsrf(i,k)+pctsrf(i,k)*pdtphys  
             enddo  
          enddo  
2    
3        dtcum=dtcum+pdtphys    IMPLICIT NONE
 768   continue  
4    
5        RETURN  contains
6        END  
7      SUBROUTINE phystokenc(pdtphys, pt, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
8           pfm_therm, pentr_therm, pcoefh, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, &
9           frac_nucl, pphis, paire, dtime)
10    
11        ! From phylmd/phystokenc.F, version 1.2 2004/06/22 11:45:35
12        ! Author: Fr\'ed\'eric Hourdin
13        ! Objet : \'ecriture des variables pour transport offline
14    
15        use gr_phy_write_m, only: gr_phy_write
16        USE histwrite_m, ONLY: histwrite
17        USE histsync_m, ONLY: histsync
18        USE dimens_m, ONLY: iim, jjm
19        USE indicesol, ONLY: nbsrf
20        use initphysto_m, only: initphysto
21        USE dimphy, ONLY: klev, klon
22        use time_phylmdz, only: itap
23        USE tracstoke, ONLY: istphy
24    
25        REAL, INTENT (IN):: pdtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)
26        REAL, intent(in):: pt(klon, klev)
27    
28        ! convection:
29    
30        REAL, INTENT (IN):: pmfu(klon, klev) ! flux de masse dans le panache montant
31    
32        REAL, intent(in):: pmfd(klon, klev)
33        ! flux de masse dans le panache descendant
34    
35        REAL, intent(in):: pen_u(klon, klev) ! flux entraine dans le panache montant
36        REAL, intent(in):: pde_u(klon, klev) ! flux detraine dans le panache montant
37    
38        REAL, intent(in):: pen_d(klon, klev)
39        ! flux entraine dans le panache descendant
40    
41        REAL, intent(in):: pde_d(klon, klev)
42        ! flux detraine dans le panache descendant
43    
44        ! Les Thermiques
45        REAL pfm_therm(klon, klev+1)
46        REAL pentr_therm(klon, klev)
47    
48        ! Couche limite:
49    
50        REAL pcoefh(klon, klev) ! coeff melange Couche limite
51        REAL yu1(klon)
52        REAL yv1(klon)
53    
54        ! Arguments necessaires pour les sources et puits de traceur
55    
56        REAL ftsol(klon, nbsrf) ! Temperature du sol (surf)(Kelvin)
57        REAL pctsrf(klon, nbsrf) ! Pourcentage de sol f(nature du sol)
58    
59        ! Lessivage:
60    
61        REAL frac_impa(klon, klev)
62        REAL frac_nucl(klon, klev)
63    
64        REAL, INTENT(IN):: pphis(klon)
65        real paire(klon)
66        REAL, INTENT (IN):: dtime
67    
68        ! Variables local to the procedure:
69    
70        real t(klon, klev)
71        INTEGER, SAVE:: physid
72    
73        ! Les Thermiques
74    
75        REAL fm_therm1(klon, klev)
76        REAL entr_therm(klon, klev)
77        REAL fm_therm(klon, klev)
78    
79        INTEGER i, k
80    
81        REAL, save:: mfu(klon, klev) ! flux de masse dans le panache montant
82        REAL mfd(klon, klev) ! flux de masse dans le panache descendant
83        REAL en_u(klon, klev) ! flux entraine dans le panache montant
84        REAL de_u(klon, klev) ! flux detraine dans le panache montant
85        REAL en_d(klon, klev) ! flux entraine dans le panache descendant
86        REAL de_d(klon, klev) ! flux detraine dans le panache descendant
87        REAL coefh(klon, klev) ! flux detraine dans le panache descendant
88    
89        REAL pyu1(klon), pyv1(klon)
90        REAL pftsol(klon, nbsrf), ppsrf(klon, nbsrf)
91        REAL pftsol1(klon), pftsol2(klon), pftsol3(klon), pftsol4(klon)
92        REAL ppsrf1(klon), ppsrf2(klon), ppsrf3(klon), ppsrf4(klon)
93    
94        REAL dtcum
95    
96        INTEGER:: iadvtr = 0, irec = 1
97        REAL zmin, zmax
98        LOGICAL ok_sync
99    
100        SAVE t, mfd, en_u, de_u, en_d, de_d, coefh, dtcum
101        SAVE fm_therm, entr_therm
102        SAVE pyu1, pyv1, pftsol, ppsrf
103    
104        !------------------------------------------------------
105    
106        ! Couche limite:
107    
108        ok_sync = .TRUE.
109    
110        IF (iadvtr==0) CALL initphysto('phystoke', dtime, dtime*istphy, dtime*istphy, physid)
111    
112        CALL histwrite(physid, 'phis', itap, gr_phy_write(pphis))
113        CALL histwrite(physid, 'aire', itap, gr_phy_write(paire))
114        iadvtr = iadvtr + 1
115    
116        IF (mod(iadvtr, istphy) == 1 .OR. istphy == 1) THEN
117           PRINT *, 'reinitialisation des champs cumules a iadvtr =', iadvtr
118           DO k = 1, klev
119              DO i = 1, klon
120                 mfu(i, k) = 0.
121                 mfd(i, k) = 0.
122                 en_u(i, k) = 0.
123                 de_u(i, k) = 0.
124                 en_d(i, k) = 0.
125                 de_d(i, k) = 0.
126                 coefh(i, k) = 0.
127                 t(i, k) = 0.
128                 fm_therm(i, k) = 0.
129                 entr_therm(i, k) = 0.
130              END DO
131           END DO
132           DO i = 1, klon
133              pyv1(i) = 0.
134              pyu1(i) = 0.
135           END DO
136           DO k = 1, nbsrf
137              DO i = 1, klon
138                 pftsol(i, k) = 0.
139                 ppsrf(i, k) = 0.
140              END DO
141           END DO
142    
143           dtcum = 0.
144        END IF
145    
146        DO k = 1, klev
147           DO i = 1, klon
148              mfu(i, k) = mfu(i, k) + pmfu(i, k)*pdtphys
149              mfd(i, k) = mfd(i, k) + pmfd(i, k)*pdtphys
150              en_u(i, k) = en_u(i, k) + pen_u(i, k)*pdtphys
151              de_u(i, k) = de_u(i, k) + pde_u(i, k)*pdtphys
152              en_d(i, k) = en_d(i, k) + pen_d(i, k)*pdtphys
153              de_d(i, k) = de_d(i, k) + pde_d(i, k)*pdtphys
154              coefh(i, k) = coefh(i, k) + pcoefh(i, k)*pdtphys
155              t(i, k) = t(i, k) + pt(i, k)*pdtphys
156              fm_therm(i, k) = fm_therm(i, k) + pfm_therm(i, k)*pdtphys
157              entr_therm(i, k) = entr_therm(i, k) + pentr_therm(i, k)*pdtphys
158           END DO
159        END DO
160        DO i = 1, klon
161           pyv1(i) = pyv1(i) + yv1(i)*pdtphys
162           pyu1(i) = pyu1(i) + yu1(i)*pdtphys
163        END DO
164        DO k = 1, nbsrf
165           DO i = 1, klon
166              pftsol(i, k) = pftsol(i, k) + ftsol(i, k)*pdtphys
167              ppsrf(i, k) = ppsrf(i, k) + pctsrf(i, k)*pdtphys
168           END DO
169        END DO
170    
171        dtcum = dtcum + pdtphys
172    
173        IF (mod(iadvtr, istphy) == 0) THEN
174           ! normalisation par le temps cumule
175           DO k = 1, klev
176              DO i = 1, klon
177                 mfu(i, k) = mfu(i, k)/dtcum
178                 mfd(i, k) = mfd(i, k)/dtcum
179                 en_u(i, k) = en_u(i, k)/dtcum
180                 de_u(i, k) = de_u(i, k)/dtcum
181                 en_d(i, k) = en_d(i, k)/dtcum
182                 de_d(i, k) = de_d(i, k)/dtcum
183                 coefh(i, k) = coefh(i, k)/dtcum
184                 ! Unitel a enlever
185                 t(i, k) = t(i, k)/dtcum
186                 fm_therm(i, k) = fm_therm(i, k)/dtcum
187                 entr_therm(i, k) = entr_therm(i, k)/dtcum
188              END DO
189           END DO
190           DO i = 1, klon
191              pyv1(i) = pyv1(i)/dtcum
192              pyu1(i) = pyu1(i)/dtcum
193           END DO
194           DO k = 1, nbsrf
195              DO i = 1, klon
196                 pftsol(i, k) = pftsol(i, k)/dtcum
197                 pftsol1(i) = pftsol(i, 1)
198                 pftsol2(i) = pftsol(i, 2)
199                 pftsol3(i) = pftsol(i, 3)
200                 pftsol4(i) = pftsol(i, 4)
201    
202                 ppsrf(i, k) = ppsrf(i, k)/dtcum
203                 ppsrf1(i) = ppsrf(i, 1)
204                 ppsrf2(i) = ppsrf(i, 2)
205                 ppsrf3(i) = ppsrf(i, 3)
206                 ppsrf4(i) = ppsrf(i, 4)
207              END DO
208           END DO
209    
210           ! ecriture des champs
211    
212           irec = irec + 1
213    
214           CALL histwrite(physid, 't', itap, gr_phy_write(t))
215           CALL histwrite(physid, 'mfu', itap, gr_phy_write(mfu))
216           CALL histwrite(physid, 'mfd', itap, gr_phy_write(mfd))
217           CALL histwrite(physid, 'en_u', itap, gr_phy_write(en_u))
218           CALL histwrite(physid, 'de_u', itap, gr_phy_write(de_u))
219           CALL histwrite(physid, 'en_d', itap, gr_phy_write(en_d))
220           CALL histwrite(physid, 'de_d', itap, gr_phy_write(de_d))
221           CALL histwrite(physid, 'coefh', itap, gr_phy_write(coefh))
222           DO k = 1, klev
223              DO i = 1, klon
224                 fm_therm1(i, k) = fm_therm(i, k)
225              END DO
226           END DO
227    
228           CALL histwrite(physid, 'fm_th', itap, gr_phy_write(fm_therm1))
229           CALL histwrite(physid, 'en_th', itap, gr_phy_write(entr_therm))
230           !ccc
231           CALL histwrite(physid, 'frac_impa', itap, gr_phy_write(frac_impa))
232           CALL histwrite(physid, 'frac_nucl', itap, gr_phy_write(frac_nucl))
233           CALL histwrite(physid, 'pyu1', itap, gr_phy_write(pyu1))
234           CALL histwrite(physid, 'pyv1', itap, gr_phy_write(pyv1))
235           CALL histwrite(physid, 'ftsol1', itap, gr_phy_write(pftsol1))
236           CALL histwrite(physid, 'ftsol2', itap, gr_phy_write(pftsol2))
237           CALL histwrite(physid, 'ftsol3', itap, gr_phy_write(pftsol3))
238           CALL histwrite(physid, 'ftsol4', itap, gr_phy_write(pftsol4))
239           CALL histwrite(physid, 'psrf1', itap, gr_phy_write(ppsrf1))
240           CALL histwrite(physid, 'psrf2', itap, gr_phy_write(ppsrf2))
241           CALL histwrite(physid, 'psrf3', itap, gr_phy_write(ppsrf3))
242           CALL histwrite(physid, 'psrf4', itap, gr_phy_write(ppsrf4))
243           IF (ok_sync) CALL histsync(physid)
244    
245           ! Test sur la valeur des coefficients de lessivage
246    
247           zmin = 1E33
248           zmax = -1E33
249           DO k = 1, klev
250              DO i = 1, klon
251                 zmax = max(zmax, frac_nucl(i, k))
252                 zmin = min(zmin, frac_nucl(i, k))
253              END DO
254           END DO
255           PRINT *, 'coefs de lessivage (min et max)'
256           PRINT *, 'facteur de nucleation ', zmin, zmax
257           zmin = 1E33
258           zmax = -1E33
259           DO k = 1, klev
260              DO i = 1, klon
261                 zmax = max(zmax, frac_impa(i, k))
262                 zmin = min(zmin, frac_impa(i, k))
263              END DO
264           END DO
265           PRINT *, 'facteur d impaction ', zmin, zmax
266        END IF
267    
268      END SUBROUTINE phystokenc
269    
270    end module phystokenc_m

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