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trunk/libf/phylmd/phystokenc.f revision 7 by guez, Mon Mar 31 12:24:17 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/phystokenc.f revision 221 by guez, Thu Apr 20 14:44:47 2017 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 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)
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    
64        ! Local:
65    
66        real t(klon, klev)
67        INTEGER, SAVE:: physid
68    
69        ! Les Thermiques
70    
71        REAL fm_therm1(klon, klev)
72        REAL entr_therm(klon, klev)
73        REAL fm_therm(klon, klev)
74    
75        INTEGER i, k
76    
77        REAL, save:: mfu(klon, klev) ! flux de masse dans le panache montant
78        REAL mfd(klon, klev) ! flux de masse dans le panache descendant
79        REAL en_u(klon, klev) ! flux entraine dans le panache montant
80        REAL de_u(klon, klev) ! flux detraine dans le panache montant
81        REAL en_d(klon, klev) ! flux entraine dans le panache descendant
82        REAL de_d(klon, klev) ! flux detraine dans le panache descendant
83        REAL coefh(klon, klev) ! flux detraine dans le panache descendant
84    
85        REAL pyu1(klon), pyv1(klon)
86        REAL pftsol(klon, nbsrf), ppsrf(klon, nbsrf)
87        REAL pftsol1(klon), pftsol2(klon), pftsol3(klon), pftsol4(klon)
88        REAL ppsrf1(klon), ppsrf2(klon), ppsrf3(klon), ppsrf4(klon)
89    
90        REAL dtcum
91    
92        INTEGER:: iadvtr = 0, irec = 1
93    
94        SAVE t, mfd, en_u, de_u, en_d, de_d, coefh, dtcum
95        SAVE fm_therm, entr_therm
96        SAVE pyu1, pyv1, pftsol, ppsrf
97    
98        !------------------------------------------------------
99    
100        ! Couche limite:
101    
102        IF (iadvtr==0) CALL initphysto('phystoke', pdtphys, pdtphys * istphy, &
103             pdtphys * istphy, physid)
104    
105        CALL histwrite(physid, 'phis', itap, gr_phy_write(pphis))
106        CALL histwrite(physid, 'aire', itap, gr_phy_write(paire))
107        iadvtr = iadvtr + 1
108    
109        IF (mod(iadvtr, istphy) == 1 .OR. istphy == 1) THEN
110           PRINT *, 'reinitialisation des champs cumules a iadvtr =', iadvtr
111           DO k = 1, klev
112              DO i = 1, klon
113                 mfu(i, k) = 0.
114                 mfd(i, k) = 0.
115                 en_u(i, k) = 0.
116                 de_u(i, k) = 0.
117                 en_d(i, k) = 0.
118                 de_d(i, k) = 0.
119                 coefh(i, k) = 0.
120                 t(i, k) = 0.
121                 fm_therm(i, k) = 0.
122                 entr_therm(i, k) = 0.
123              END DO
124           END DO
125           DO i = 1, klon
126              pyv1(i) = 0.
127              pyu1(i) = 0.
128           END DO
129           DO k = 1, nbsrf
130              DO i = 1, klon
131                 pftsol(i, k) = 0.
132                 ppsrf(i, k) = 0.
133              END DO
134           END DO
135    
136           dtcum = 0.
137        END IF
138    
139        DO k = 1, klev
140           DO i = 1, klon
141              mfu(i, k) = mfu(i, k) + pmfu(i, k) * pdtphys
142              mfd(i, k) = mfd(i, k) + pmfd(i, k) * pdtphys
143              en_u(i, k) = en_u(i, k) + pen_u(i, k) * pdtphys
144              de_u(i, k) = de_u(i, k) + pde_u(i, k) * pdtphys
145              en_d(i, k) = en_d(i, k) + pen_d(i, k) * pdtphys
146              de_d(i, k) = de_d(i, k) + pde_d(i, k) * pdtphys
147              coefh(i, k) = coefh(i, k) + pcoefh(i, k) * pdtphys
148              t(i, k) = t(i, k) + pt(i, k) * pdtphys
149              fm_therm(i, k) = fm_therm(i, k) + pfm_therm(i, k) * pdtphys
150              entr_therm(i, k) = entr_therm(i, k) + pentr_therm(i, k) * pdtphys
151           END DO
152        END DO
153        DO i = 1, klon
154           pyv1(i) = pyv1(i) + yv1(i) * pdtphys
155           pyu1(i) = pyu1(i) + yu1(i) * pdtphys
156        END DO
157        DO k = 1, nbsrf
158           DO i = 1, klon
159              pftsol(i, k) = pftsol(i, k) + ftsol(i, k) * pdtphys
160              ppsrf(i, k) = ppsrf(i, k) + pctsrf(i, k) * pdtphys
161           END DO
162        END DO
163    
164        dtcum = dtcum + pdtphys
165    
166        IF (mod(iadvtr, istphy) == 0) THEN
167           ! normalisation par le temps cumule
168           DO k = 1, klev
169              DO i = 1, klon
170                 mfu(i, k) = mfu(i, k)/dtcum
171                 mfd(i, k) = mfd(i, k)/dtcum
172                 en_u(i, k) = en_u(i, k)/dtcum
173                 de_u(i, k) = de_u(i, k)/dtcum
174                 en_d(i, k) = en_d(i, k)/dtcum
175                 de_d(i, k) = de_d(i, k)/dtcum
176                 coefh(i, k) = coefh(i, k)/dtcum
177                 t(i, k) = t(i, k)/dtcum
178                 fm_therm(i, k) = fm_therm(i, k)/dtcum
179                 entr_therm(i, k) = entr_therm(i, k)/dtcum
180              END DO
181           END DO
182           DO i = 1, klon
183              pyv1(i) = pyv1(i)/dtcum
184              pyu1(i) = pyu1(i)/dtcum
185           END DO
186           DO k = 1, nbsrf
187              DO i = 1, klon
188                 pftsol(i, k) = pftsol(i, k)/dtcum
189                 pftsol1(i) = pftsol(i, 1)
190                 pftsol2(i) = pftsol(i, 2)
191                 pftsol3(i) = pftsol(i, 3)
192                 pftsol4(i) = pftsol(i, 4)
193    
194                 ppsrf(i, k) = ppsrf(i, k)/dtcum
195                 ppsrf1(i) = ppsrf(i, 1)
196                 ppsrf2(i) = ppsrf(i, 2)
197                 ppsrf3(i) = ppsrf(i, 3)
198                 ppsrf4(i) = ppsrf(i, 4)
199              END DO
200           END DO
201    
202           ! \'Ecriture des champs
203    
204           irec = irec + 1
205    
206           CALL histwrite(physid, 't', itap, gr_phy_write(t))
207           CALL histwrite(physid, 'mfu', itap, gr_phy_write(mfu))
208           CALL histwrite(physid, 'mfd', itap, gr_phy_write(mfd))
209           CALL histwrite(physid, 'en_u', itap, gr_phy_write(en_u))
210           CALL histwrite(physid, 'de_u', itap, gr_phy_write(de_u))
211           CALL histwrite(physid, 'en_d', itap, gr_phy_write(en_d))
212           CALL histwrite(physid, 'de_d', itap, gr_phy_write(de_d))
213           CALL histwrite(physid, 'coefh', itap, gr_phy_write(coefh))
214           DO k = 1, klev
215              DO i = 1, klon
216                 fm_therm1(i, k) = fm_therm(i, k)
217              END DO
218           END DO
219    
220           CALL histwrite(physid, 'fm_th', itap, gr_phy_write(fm_therm1))
221           CALL histwrite(physid, 'en_th', itap, gr_phy_write(entr_therm))
222           CALL histwrite(physid, 'frac_impa', itap, gr_phy_write(frac_impa))
223           CALL histwrite(physid, 'frac_nucl', itap, gr_phy_write(frac_nucl))
224           CALL histwrite(physid, 'pyu1', itap, gr_phy_write(pyu1))
225           CALL histwrite(physid, 'pyv1', itap, gr_phy_write(pyv1))
226           CALL histwrite(physid, 'ftsol1', itap, gr_phy_write(pftsol1))
227           CALL histwrite(physid, 'ftsol2', itap, gr_phy_write(pftsol2))
228           CALL histwrite(physid, 'ftsol3', itap, gr_phy_write(pftsol3))
229           CALL histwrite(physid, 'ftsol4', itap, gr_phy_write(pftsol4))
230           CALL histwrite(physid, 'psrf1', itap, gr_phy_write(ppsrf1))
231           CALL histwrite(physid, 'psrf2', itap, gr_phy_write(ppsrf2))
232           CALL histwrite(physid, 'psrf3', itap, gr_phy_write(ppsrf3))
233           CALL histwrite(physid, 'psrf4', itap, gr_phy_write(ppsrf4))
234    
235           CALL histsync(physid)
236        END IF
237    
238      END SUBROUTINE phystokenc
239    
240    end module phystokenc_m

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