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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 ioipsl  
       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 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 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.  
         print*,'Dans phystokenc.F'  
       print*,'iadvtr= ',iadvtr  
       print*,'istphy= ',istphy  
       print*,'istdyn= ',istdyn  
   
       IF (iadvtr.eq.0) THEN  
           
         CALL initphysto('phystoke',  
      . rlon,rlat,dtime, dtime*istphy,dtime*istphy,nqmx,physid)  
           
         write(*,*) 'apres initphysto ds phystokenc'  
   
           
       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,iim*(jjm+1),ndex2d)  
 c  
       i=itap  
       CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1,paire,zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"aire",i,zx_tmp_2d,iim*(jjm+1),ndex2d)  
   
       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,  
      .                                   iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, mfu, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"mfu",itap,zx_tmp_3d,  
      .                                   iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, mfd, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"mfd",itap,zx_tmp_3d,  
      .                                   iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, en_u, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"en_u",itap,zx_tmp_3d,  
      .                                   iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, de_u, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"de_u",itap,zx_tmp_3d,  
      .                                   iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, en_d, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"en_d",itap,zx_tmp_3d,  
      .                                   iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, de_d, zx_tmp_3d)        
       CALL histwrite(physid,"de_d",itap,zx_tmp_3d,      
      .                                   iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, coefh, zx_tmp_3d)          
       CALL histwrite(physid,"coefh",itap,zx_tmp_3d,      
      .                                   iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)        
   
 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,  
      .                                 iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
 c  
       CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1, entr_therm, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(physid,"en_th",itap,zx_tmp_3d,  
      .                                iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
 cccc  
        CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1,frac_impa,zx_tmp_3d)  
         CALL histwrite(physid,"frac_impa",itap,zx_tmp_3d,  
      .  iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
   
         CALL gr_fi_ecrit(klev,klon,iim,jjm+1,frac_nucl,zx_tmp_3d)  
         CALL histwrite(physid,"frac_nucl",itap,zx_tmp_3d,  
      .  iim*(jjm+1)*klev,ndex3d)  
   
         CALL gr_fi_ecrit(1, klon,iim,jjm+1, pyu1,zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"pyu1",itap,zx_tmp_2d,iim*(jjm+1),  
      .                                                ndex2d)  
           
         CALL gr_fi_ecrit(1, klon,iim,jjm+1, pyv1,zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"pyv1",itap,zx_tmp_2d,iim*(jjm+1)  
      .                                                ,ndex2d)  
           
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol1, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"ftsol1",itap,zx_tmp_2d,  
      .                                   iim*(jjm+1),ndex2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol2, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"ftsol2",itap,zx_tmp_2d,  
      .                                   iim*(jjm+1),ndex2d)  
           CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol3, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"ftsol3",itap,zx_tmp_2d,  
      .                                   iim*(jjm+1),ndex2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, pftsol4, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"ftsol4",itap,zx_tmp_2d,  
      .                                   iim*(jjm+1),ndex2d)  
   
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf1, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"psrf1",itap,zx_tmp_2d,    
      .                                   iim*(jjm+1),ndex2d)  
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf2, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"psrf2",itap,zx_tmp_2d,  
      .                                   iim*(jjm+1),ndex2d)  
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf3, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"psrf3",itap,zx_tmp_2d,  
      .                                   iim*(jjm+1),ndex2d)  
         CALL gr_fi_ecrit(1,klon,iim,jjm+1, ppsrf4, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(physid,"psrf4",itap,zx_tmp_2d,  
      .                                   iim*(jjm+1),ndex2d)  
   
       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 indicesol, ONLY: nbsrf
19        use initphysto_m, only: initphysto
20        USE dimphy, ONLY: klev, klon
21        use time_phylmdz, only: itap
22        USE tracstoke, ONLY: istphy
23    
24        REAL, INTENT (IN):: pdtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)
25        REAL, intent(in):: pt(klon, klev)
26    
27        ! convection:
28    
29        REAL, INTENT (IN):: pmfu(klon, klev) ! flux de masse dans le panache montant
30    
31        REAL, intent(in):: pmfd(klon, klev)
32        ! flux de masse dans le panache descendant
33    
34        REAL, intent(in):: pen_u(klon, klev) ! flux entraine dans le panache montant
35        REAL, intent(in):: pde_u(klon, klev) ! flux detraine dans le panache montant
36    
37        REAL, intent(in):: pen_d(klon, klev)
38        ! flux entraine dans le panache descendant
39    
40        REAL, intent(in):: pde_d(klon, klev)
41        ! flux detraine dans le panache descendant
42    
43        ! Les Thermiques
44        REAL, intent(in):: pfm_therm(klon, klev+1)
45        REAL, intent(in):: pentr_therm(klon, klev)
46    
47        ! Couche limite:
48        REAL, intent(in):: pcoefh(klon, klev) ! coeff melange Couche limite
49        REAL, intent(in):: yu1(klon)
50        REAL, intent(in):: yv1(klon)
51    
52        ! Arguments necessaires pour les sources et puits de traceur
53    
54        REAL, intent(in):: ftsol(klon, nbsrf) ! Temperature du sol (surf)(Kelvin)
55        REAL, intent(in):: pctsrf(klon, nbsrf) ! Pourcentage de sol f(nature du sol)
56    
57        ! Coefficients de lessivage:
58        REAL, intent(in):: frac_impa(klon, klev) ! facteur d'impaction
59        REAL, intent(in):: frac_nucl(klon, klev) ! facteur de nucleation
60    
61        REAL, INTENT(IN):: pphis(klon)
62        real, intent(in):: paire(klon)
63        REAL, INTENT (IN):: dtime
64    
65        ! Local:
66    
67        real t(klon, klev)
68        INTEGER, SAVE:: physid
69    
70        ! Les Thermiques
71    
72        REAL fm_therm1(klon, klev)
73        REAL entr_therm(klon, klev)
74        REAL fm_therm(klon, klev)
75    
76        INTEGER i, k
77    
78        REAL, save:: mfu(klon, klev) ! flux de masse dans le panache montant
79        REAL mfd(klon, klev) ! flux de masse dans le panache descendant
80        REAL en_u(klon, klev) ! flux entraine dans le panache montant
81        REAL de_u(klon, klev) ! flux detraine dans le panache montant
82        REAL en_d(klon, klev) ! flux entraine dans le panache descendant
83        REAL de_d(klon, klev) ! flux detraine dans le panache descendant
84        REAL coefh(klon, klev) ! flux detraine dans le panache descendant
85    
86        REAL pyu1(klon), pyv1(klon)
87        REAL pftsol(klon, nbsrf), ppsrf(klon, nbsrf)
88        REAL pftsol1(klon), pftsol2(klon), pftsol3(klon), pftsol4(klon)
89        REAL ppsrf1(klon), ppsrf2(klon), ppsrf3(klon), ppsrf4(klon)
90    
91        REAL dtcum
92    
93        INTEGER:: iadvtr = 0, irec = 1
94    
95        SAVE t, mfd, en_u, de_u, en_d, de_d, coefh, dtcum
96        SAVE fm_therm, entr_therm
97        SAVE pyu1, pyv1, pftsol, ppsrf
98    
99        !------------------------------------------------------
100    
101        ! Couche limite:
102    
103        IF (iadvtr==0) CALL initphysto('phystoke', dtime, dtime * istphy, &
104             dtime * istphy, physid)
105    
106        CALL histwrite(physid, 'phis', itap, gr_phy_write(pphis))
107        CALL histwrite(physid, 'aire', itap, gr_phy_write(paire))
108        iadvtr = iadvtr + 1
109    
110        IF (mod(iadvtr, istphy) == 1 .OR. istphy == 1) THEN
111           PRINT *, 'reinitialisation des champs cumules a iadvtr =', iadvtr
112           DO k = 1, klev
113              DO i = 1, klon
114                 mfu(i, k) = 0.
115                 mfd(i, k) = 0.
116                 en_u(i, k) = 0.
117                 de_u(i, k) = 0.
118                 en_d(i, k) = 0.
119                 de_d(i, k) = 0.
120                 coefh(i, k) = 0.
121                 t(i, k) = 0.
122                 fm_therm(i, k) = 0.
123                 entr_therm(i, k) = 0.
124              END DO
125           END DO
126           DO i = 1, klon
127              pyv1(i) = 0.
128              pyu1(i) = 0.
129           END DO
130           DO k = 1, nbsrf
131              DO i = 1, klon
132                 pftsol(i, k) = 0.
133                 ppsrf(i, k) = 0.
134              END DO
135           END DO
136    
137           dtcum = 0.
138        END IF
139    
140        DO k = 1, klev
141           DO i = 1, klon
142              mfu(i, k) = mfu(i, k) + pmfu(i, k) * pdtphys
143              mfd(i, k) = mfd(i, k) + pmfd(i, k) * pdtphys
144              en_u(i, k) = en_u(i, k) + pen_u(i, k) * pdtphys
145              de_u(i, k) = de_u(i, k) + pde_u(i, k) * pdtphys
146              en_d(i, k) = en_d(i, k) + pen_d(i, k) * pdtphys
147              de_d(i, k) = de_d(i, k) + pde_d(i, k) * pdtphys
148              coefh(i, k) = coefh(i, k) + pcoefh(i, k) * pdtphys
149              t(i, k) = t(i, k) + pt(i, k) * pdtphys
150              fm_therm(i, k) = fm_therm(i, k) + pfm_therm(i, k) * pdtphys
151              entr_therm(i, k) = entr_therm(i, k) + pentr_therm(i, k) * pdtphys
152           END DO
153        END DO
154        DO i = 1, klon
155           pyv1(i) = pyv1(i) + yv1(i) * pdtphys
156           pyu1(i) = pyu1(i) + yu1(i) * pdtphys
157        END DO
158        DO k = 1, nbsrf
159           DO i = 1, klon
160              pftsol(i, k) = pftsol(i, k) + ftsol(i, k) * pdtphys
161              ppsrf(i, k) = ppsrf(i, k) + pctsrf(i, k) * pdtphys
162           END DO
163        END DO
164    
165        dtcum = dtcum + pdtphys
166    
167        IF (mod(iadvtr, istphy) == 0) THEN
168           ! normalisation par le temps cumule
169           DO k = 1, klev
170              DO i = 1, klon
171                 mfu(i, k) = mfu(i, k)/dtcum
172                 mfd(i, k) = mfd(i, k)/dtcum
173                 en_u(i, k) = en_u(i, k)/dtcum
174                 de_u(i, k) = de_u(i, k)/dtcum
175                 en_d(i, k) = en_d(i, k)/dtcum
176                 de_d(i, k) = de_d(i, k)/dtcum
177                 coefh(i, k) = coefh(i, k)/dtcum
178                 t(i, k) = t(i, k)/dtcum
179                 fm_therm(i, k) = fm_therm(i, k)/dtcum
180                 entr_therm(i, k) = entr_therm(i, k)/dtcum
181              END DO
182           END DO
183           DO i = 1, klon
184              pyv1(i) = pyv1(i)/dtcum
185              pyu1(i) = pyu1(i)/dtcum
186           END DO
187           DO k = 1, nbsrf
188              DO i = 1, klon
189                 pftsol(i, k) = pftsol(i, k)/dtcum
190                 pftsol1(i) = pftsol(i, 1)
191                 pftsol2(i) = pftsol(i, 2)
192                 pftsol3(i) = pftsol(i, 3)
193                 pftsol4(i) = pftsol(i, 4)
194    
195                 ppsrf(i, k) = ppsrf(i, k)/dtcum
196                 ppsrf1(i) = ppsrf(i, 1)
197                 ppsrf2(i) = ppsrf(i, 2)
198                 ppsrf3(i) = ppsrf(i, 3)
199                 ppsrf4(i) = ppsrf(i, 4)
200              END DO
201           END DO
202    
203           ! \'Ecriture des champs
204    
205           irec = irec + 1
206    
207           CALL histwrite(physid, 't', itap, gr_phy_write(t))
208           CALL histwrite(physid, 'mfu', itap, gr_phy_write(mfu))
209           CALL histwrite(physid, 'mfd', itap, gr_phy_write(mfd))
210           CALL histwrite(physid, 'en_u', itap, gr_phy_write(en_u))
211           CALL histwrite(physid, 'de_u', itap, gr_phy_write(de_u))
212           CALL histwrite(physid, 'en_d', itap, gr_phy_write(en_d))
213           CALL histwrite(physid, 'de_d', itap, gr_phy_write(de_d))
214           CALL histwrite(physid, 'coefh', itap, gr_phy_write(coefh))
215           DO k = 1, klev
216              DO i = 1, klon
217                 fm_therm1(i, k) = fm_therm(i, k)
218              END DO
219           END DO
220    
221           CALL histwrite(physid, 'fm_th', itap, gr_phy_write(fm_therm1))
222           CALL histwrite(physid, 'en_th', itap, gr_phy_write(entr_therm))
223           CALL histwrite(physid, 'frac_impa', itap, gr_phy_write(frac_impa))
224           CALL histwrite(physid, 'frac_nucl', itap, gr_phy_write(frac_nucl))
225           CALL histwrite(physid, 'pyu1', itap, gr_phy_write(pyu1))
226           CALL histwrite(physid, 'pyv1', itap, gr_phy_write(pyv1))
227           CALL histwrite(physid, 'ftsol1', itap, gr_phy_write(pftsol1))
228           CALL histwrite(physid, 'ftsol2', itap, gr_phy_write(pftsol2))
229           CALL histwrite(physid, 'ftsol3', itap, gr_phy_write(pftsol3))
230           CALL histwrite(physid, 'ftsol4', itap, gr_phy_write(pftsol4))
231           CALL histwrite(physid, 'psrf1', itap, gr_phy_write(ppsrf1))
232           CALL histwrite(physid, 'psrf2', itap, gr_phy_write(ppsrf2))
233           CALL histwrite(physid, 'psrf3', itap, gr_phy_write(ppsrf3))
234           CALL histwrite(physid, 'psrf4', itap, gr_phy_write(ppsrf4))
235    
236           CALL histsync(physid)
237        END IF
238    
239      END SUBROUTINE phystokenc
240    
241    end module phystokenc_m

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  Added in v.213

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