/[lmdze]/trunk/phylmd/physiq.f90
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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 6 by guez, Tue Mar 4 14:00:42 2008 UTC trunk/phylmd/physiq.f90 revision 328 by guez, Thu Jun 13 14:40:06 2019 UTC
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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, debut, lafin, rjourvrai, 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 rjourvrai ! 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):: debut ! premier passage  
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
   
     REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)  
     ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)  
       
     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  
   
     LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane  
     save ok_instan  
9    
10      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      PARAMETER (ok_region=.FALSE.)      ! (subversion revision 678)
12    
13      !     pour phsystoke avec thermiques      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
     REAL fm_therm(klon, llm+1)  
     REAL entr_therm(klon, llm)  
     real q2(klon, llm+1, nbsrf)  
     save q2  
14    
15      INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16      PARAMETER (ivap=1)  
17      INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide      use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18      PARAMETER (iliq=2)      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19        use ajsec_m, only: ajsec
20      REAL t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)      use calltherm_m, only: calltherm
21      SAVE t_ancien, q_ancien      USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_ins, ok_instan
22      LOGICAL ancien_ok      USE clesphys2, ONLY: conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, ok_orodr, ok_orolf
23      SAVE ancien_ok      USE conf_interface_m, ONLY: conf_interface
24        USE pbl_surface_m, ONLY: pbl_surface
25        use clouds_gno_m, only: clouds_gno
26        use comconst, only: dtphys
27        USE comgeomphy, ONLY: airephy
28        USE concvl_m, ONLY: concvl
29        USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30        USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
31        use conflx_m, only: conflx
32        USE ctherm_m, ONLY: iflag_thermals, ctherm
33        use diagcld2_m, only: diagcld2
34        USE dimensions, ONLY: llm, nqmx
35        USE dimphy, ONLY: klon
36        USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
37        use drag_noro_m, only: drag_noro
38        use dynetat0_chosen_m, only: day_ref, annee_ref
39        USE fcttre, ONLY: foeew
40        use fisrtilp_m, only: fisrtilp
41        USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
42        USE histsync_m, ONLY: histsync
43        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
44        USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, nbsrf
45        USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
46        use lift_noro_m, only: lift_noro
47        use netcdf95, only: NF95_CLOSE
48        use newmicro_m, only: newmicro
49        use nr_util, only: assert
50        use nuage_m, only: nuage
51        USE orbite_m, ONLY: orbite
52        USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
53        USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0
54        USE phyredem_m, ONLY: phyredem
55        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
56        USE phytrac_m, ONLY: phytrac
57        use radlwsw_m, only: radlwsw
58        use yoegwd, only: sugwd
59        USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt, rmo3, md
60        use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
61        use transp_m, only: transp
62        use transp_lay_m, only: transp_lay
63        use unit_nml_m, only: unit_nml
64        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
65        USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
66        use zenang_m, only: zenang
67    
68      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
     REAL d_q_dyn(klon, llm)  ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)  
69    
70      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      integer, intent(in):: dayvrai
71        ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
72    
73      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
74    
75      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
76      DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
     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  
77    
78      ! prw: precipitable water      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
79      real prw(klon)      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
80    
81      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
82      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
     REAL flwp(klon), fiwp(klon)  
     REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)  
83    
84      INTEGER l, kmax, lmax      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
     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      )  
85    
86      ! Variables quasi-arguments      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
87        ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
88    
89      REAL xjour      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
90      SAVE xjour      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
   
     ! Variables propres a la physique  
91    
92      REAL, SAVE:: dtime ! pas temporel de la physique (s)      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
93        ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
94    
95      INTEGER, save:: radpas      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
96      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
97      ! "physiq".)      REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
98        REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
99    
100      REAL radsol(klon)      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
101      SAVE radsol               ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif      ! tendance physique de "qx" (s-1)
102    
103      INTEGER, SAVE:: itap ! compteur pour la physique      ! Local:
     REAL co2_ppm_etat0  
     REAL solaire_etat0  
104    
105      REAL ftsol(klon, nbsrf)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     SAVE ftsol                  ! temperature du sol  
106    
107      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
108      SAVE ftsoil                 ! temperature dans le sol      ! Ajouter artificiellement les stratus
109    
110      REAL fevap(klon, nbsrf)      ! pour phystoke avec thermiques
111      SAVE fevap                 ! evaporation      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
112      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL entr_therm(klon, llm)
113      SAVE fluxlat      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
114    
115      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
116      SAVE fqsurf                 ! humidite de l'air au contact de la surface      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
117    
118      REAL qsol(klon)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
119      SAVE qsol                  ! hauteur d'eau dans le sol      LOGICAL, save:: ancien_ok
120    
121      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
122      SAVE fsnow                  ! epaisseur neigeuse      REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
123    
124      REAL falbe(klon, nbsrf)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
     SAVE falbe                  ! albedo par type de surface  
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw                 ! albedo par type de surface  
125    
126      !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
127        REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
128    
129      REAL zmea(klon)      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
130      SAVE zmea                   ! orographie moyenne      REAL, save:: lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
131    
132      REAL zstd(klon)      ! prw: precipitable water
133      SAVE zstd                   ! deviation standard de l'OESM      real prw(klon)
134    
135      REAL zsig(klon)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
136      SAVE zsig                   ! pente de l'OESM      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
137        REAL flwp(klon), fiwp(klon)
138        REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
139    
140      REAL zgam(klon)      ! Variables propres a la physique
     save zgam                   ! anisotropie de l'OESM  
141    
142      REAL zthe(klon)      INTEGER, save:: radpas
143      SAVE zthe                   ! orientation de l'OESM      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
144        ! "physiq".
145    
146      REAL zpic(klon)      REAL, save:: radsol(klon)
147      SAVE zpic                   ! Maximum de l'OESM      ! Bilan radiatif net au sol (W/m2), positif vers le bas. Must be
148        ! saved because radlwsw is not called at every time step.
149        
150        REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction, in K
151    
152      REAL zval(klon)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
153      SAVE zval                   ! Minimum de l'OESM      ! soil temperature of surface fraction
154    
155      REAL rugoro(klon)      REAL fluxlat(klon, nbsrf) ! flux de chaleur latente, en W m-2
     SAVE rugoro                 ! longueur de rugosite de l'OESM  
156    
157        REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
158        ! humidite de l'air au contact de la surface
159    
160        REAL, save:: qsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
161        REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! \'epaisseur neigeuse
162        REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
163    
164        ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
165        REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
166        REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
167        REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
168        REAL, save:: zgam(klon) ! anisotropie de l'OESM
169        REAL, save:: zthe(klon) ! orientation de l'OESM
170        REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
171        REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
172        REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
173      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
174        INTEGER ktest(klon)
175    
176      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
177        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
178    
179      REAL agesno(klon, nbsrf)      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
180      SAVE agesno                 ! age de la neige      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
181        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
182    
183      REAL run_off_lic_0(klon)      ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
184      SAVE run_off_lic_0      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
185      !KE43      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
186    
187      REAL bas, top             ! cloud base and top levels      REAL coefh(klon, 2:llm) ! coef d'echange pour phytrac
     SAVE bas  
     SAVE top  
188    
189      REAL Ma(klon, llm)        ! undilute upward mass flux      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
190      SAVE Ma      ! flux thermique utilise pour fondre la neige
     REAL qcondc(klon, llm)    ! in-cld water content from convect  
     SAVE qcondc  
     REAL ema_work1(klon, llm), ema_work2(klon, llm)  
     SAVE ema_work1, ema_work2  
191    
192      REAL wd(klon) ! sb      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
193      SAVE wd       ! sb      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter
194        ! la hauteur de neige, en kg / m2 / s
195    
196      ! Variables locales pour la couche limite (al1):      REAL zxffonte(klon)
197    
198      ! Variables locales:      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
199        REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
200    
201      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
202      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
203    
204      !AA  Pour phytrac      REAL frac_impa(klon, llm) ! fraction d'a\'erosols lessiv\'es (impaction)
     REAL ycoefh(klon, llm)    ! coef d'echange pour phytrac  
     REAL yu1(klon)            ! vents dans la premiere couche U  
     REAL yv1(klon)            ! vents dans la premiere couche V  
     REAL ffonte(klon, nbsrf)    !Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf) !Flux d'eau "perdue" par la surface  
     !                               !et necessaire pour limiter la  
     !                               !hauteur de neige, en kg/m2/s  
     REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)  
   
     REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction  
     save pfrac_impa  
     REAL pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation  
     save pfrac_nucl  
     REAL pfrac_1nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)  
     save pfrac_1nucl  
     REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)  
205      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
206    
207      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
208      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
209      REAL snow_fall(klon) ! neige  
210      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
211      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)  
212    
213      REAL total_rain(klon), nday_rain(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
     save nday_rain  
214    
215      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
216      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real dflux_q(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
217      REAL dlw(klon)    ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
218      SAVE dlw      real dflux_t(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
219        REAL, save:: dlw(klon) ! derivative of infra-red flux
220      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
221      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL fder(klon) ! d\'erive de flux (sensible et latente)
     save fder  
222      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
223      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
224      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
225      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
226    
227      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
228      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
229    
230      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
231    
232      INTEGER julien      INTEGER julien
233        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
234      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! fréquence de mise à jour      REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total, visible, moyen par maille
235      REAL pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU
236      !IM      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
237      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) !pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE  
238        real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
239      SAVE pctsrf                 ! sous-fraction du sol      real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
240      REAL albsol(klon)  
241      SAVE albsol                 ! albedo du sol total      REAL rhcl(klon, llm) ! humidit\'e relative ciel clair
242      REAL albsollw(klon)      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
243      SAVE albsollw                 ! albedo du sol total      REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
244        REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
245      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! ozone      REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
246        REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
247      ! Declaration des procedures appelees      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
248    
249      EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean      REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
250      EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec  
251      EXTERNAL clmain    ! couche limite      REAL flux_t(klon, nbsrf)
252      !KE43      ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
253      EXTERNAL conema3  ! convect4.3      ! vers le bas) à la surface
254      EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)  
255      EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives      REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
256      EXTERNAL ozonecm   ! prescrire l'ozone      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
257      EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique  
258      EXTERNAL radlwsw   ! rayonnements solaire et infrarouge      ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
259      EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie      ! les variables soient r\'emanentes.
260        REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
261      EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression      REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
262      EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
263        REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
264      ! Variables locales      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
265    
266      real clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)      REAL, save:: sollw(klon) ! surface net downward longwave flux, in W m-2
267      real clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)      real, save:: sollwdown(klon) ! downwelling longwave flux at surface
268        REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
269      save rnebcon, clwcon      REAL, save:: albpla(klon)
270    
271      REAL rhcl(klon, llm)    ! humiditi relative ciel clair      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
272      REAL dialiq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
273      REAL diafra(klon, llm)  ! fraction nuageuse  
274      REAL cldliq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse      REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
275      REAL cldfra(klon, llm)  ! fraction nuageuse      REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
276      REAL cldtau(klon, llm)  ! epaisseur optique  
277      REAL cldemi(klon, llm)  ! emissivite infrarouge      REAL zxfluxlat(klon)
278        REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
279      REAL fluxq(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite      real longi
     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  
   
280      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
281      LOGICAL zx_ajustq      REAL zb
282        REAL zx_qs, zcor
     REAL za, zb  
     REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp  
283      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
284      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
285      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
286    
287      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
288    
289      REAL pblh(klon, nbsrf)           ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
290      REAL plcl(klon, nbsrf)           ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
291      REAL capCL(klon, nbsrf)          ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
292      REAL oliqCL(klon, nbsrf)          ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
293      REAL cteiCL(klon, nbsrf)          ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
294      REAL pblt(klon, nbsrf)          ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
295      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
296      REAL trmb1(klon, nbsrf)          ! deep_cape      ! Grandeurs de sorties
     REAL trmb2(klon, nbsrf)          ! inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)          ! Point Omega  
     ! Grdeurs de sorties  
297      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
298      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
299      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon)
     REAL s_trmb3(klon)  
300    
301      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
302    
303      REAL upwd(klon, llm)      ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
304      REAL dnwd(klon, llm)      ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
305      REAL dnwd0(klon, llm)     ! unsaturated downdraft mass flux      REAL, save:: cape(klon)
306      REAL tvp(klon, llm)       ! virtual temp of lifted parcel  
307      REAL cape(klon)           ! CAPE      INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect
     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)  
308    
309      ! Variables du changement      ! Variables du changement
310    
311      ! con: convection      ! con: convection
312      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
313      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
314      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
315      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
316      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
317      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
318      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)
319      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
320      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
321      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
322    
323      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
324      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
325      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
326      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
327      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
328      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
   
     INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)  
329    
330      SAVE ibas_con, itop_con      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
331        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
332    
333      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL rain_con(klon)
334      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real rain_lsc(klon)
335      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL snow_con(klon) ! neige (mm / s)
336        real snow_lsc(klon)
337    
338      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
339      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)
# Line 644  contains Line 343  contains
343      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
344      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
345    
346      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
347      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
348      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
349    
350      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
351      real fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
352      real facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
353      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
     save fact_cldcon, facttemps  
354      real facteur      real facteur
355    
356      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
357      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
358    
359      ! 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  
360    
361      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
362      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
363      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
364        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
365    
366      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
367    
     INTEGER        length  
     PARAMETER    ( length = 100 )  
     REAL tabcntr0( length       )  
   
     INTEGER ndex2d(iim*(jjm + 1)), ndex3d(iim*(jjm + 1)*llm)  
   
368      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
369      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
     REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)  
370      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
371    
     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  
   
372      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.
373      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.
374      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.
375      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.
376    
377      REAL zsto      REAL tsol(klon)
   
     character(len=20) modname  
     character(len=80) abort_message  
     logical ok_sync  
     real date0  
   
     !     Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi  
     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  
   
     REAL cldtaupi(klon, llm)  
     ! (Cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols)  
   
     REAL re(klon, llm)       ! Cloud droplet effective radius  
     REAL fl(klon, llm)  ! denominator of re  
   
     ! Aerosol optical properties  
     REAL tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)  
     REAL cg_ae(klon, llm, 2)  
   
     REAL topswad(klon), solswad(klon) ! Aerosol direct effect.  
     ! ok_ade=T -ADE=topswad-topsw  
   
     REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.  
     ! 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  
   
     !----------------------------------------------------------------  
   
     modname = 'physiq'  
     IF (if_ebil >= 1) THEN  
        DO i=1, klon  
           zero_v(i)=0.  
        END DO  
     END IF  
     ok_sync=.TRUE.  
     IF (nq .LT. 2) THEN  
        abort_message = 'eaux vapeur et liquide sont indispensables'  
        CALL abort_gcm (modname, abort_message, 1)  
     ENDIF  
378    
379      xjour = rjourvrai      REAL d_t_ec(klon, llm)
380        ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
381        ! énergie thermique
382    
383      test_debut: IF (debut) THEN      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
384         !  initialiser      ! temperature and humidity at 2 m
        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)  
   
        ! Initialiser les compteurs:  
385    
386         frugs = 0.      REAL, save:: u10m_srf(klon, nbsrf), v10m_srf(klon, nbsrf)
387         itap = 0      ! composantes du vent \`a 10 m
388         itaprad = 0      
389         CALL phyetat0("startphy.nc", dtime, co2_ppm_etat0, solaire_etat0, &      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
390              pctsrf, ftsol, ftsoil, &      REAL u10m(klon), v10m(klon) ! vent \`a 10 m moyenn\' sur les sous-surfaces
             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  
391    
392         radpas = NINT( 86400. / dtime / nbapp_rad)      ! Aerosol effects:
393    
394         ! on remet le calendrier a zero      REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
395        LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
396    
397         IF (raz_date == 1) THEN      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
398            itau_phy = 0      ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
399         ENDIF      ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
400        ! concentration.
401    
402         PRINT*, 'cycle_diurne =', cycle_diurne      real zmasse(klon, llm)
403        ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
404    
405         IF(ocean.NE.'force ') THEN      integer, save:: ncid_startphy
           ok_ocean=.TRUE.  
        ENDIF  
406    
407         CALL printflag( tabcntr0, radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, &      namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
408              ok_instan, ok_region )           ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, bl95_b0, bl95_b1
409    
410         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  
411    
412         IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.cycle_diurne) THEN      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
413            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  
414    
415         ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
416         IF (iflag_con >= 3) THEN         ! initialiser
417           u10m_srf = 0.
418           v10m_srf = 0.
419           t2m = 0.
420           q2m = 0.
421           ffonte = 0.
422           d_u_con = 0.
423           d_v_con = 0.
424           rnebcon0 = 0.
425           clwcon0 = 0.
426           rnebcon = 0.
427           clwcon = 0.
428           pblh =0. ! Hauteur de couche limite
429           plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
430           capCL =0. ! CAPE de couche limite
431           oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
432           cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
433           pblt =0.
434           therm =0.
435    
436           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
437           read(unit=*, nml=physiq_nml)
438           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
439    
440            WRITE(lunout, *)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "         call ctherm
441           call conf_phys
442    
443            !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  
444    
445           frugs = 0.
446           CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
447                rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
448                zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
449                ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01, &
450                ncid_startphy)
451    
452           ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
453           q2 = 1e-8
454    
455           radpas = lmt_pas / nbapp_rad
456           print *, "radpas = ", radpas
457    
458           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
459           IF (conv_emanuel) THEN
460              ibas_con = 1
461              itop_con = 1
462         ENDIF         ENDIF
463    
464         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
465            DO i=1, klon            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
466               rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)            CALL SUGWD(paprs, play)
467            ENDDO         else
468            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, pplay)            rugoro = 0.
469         ENDIF         ENDIF
470    
471         lmt_pas = NINT(86400. / dtime)  ! tous les jours         ! Initialisation des sorties
472         print *, 'La frequence de lecture surface est de ', lmt_pas         call ini_histins(ok_newmicro)
473           CALL phyredem0
474           call conf_interface
475        ENDIF test_firstcal
476    
477        ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
478        ! u, v, t, qx:
479        t_seri = t
480        u_seri = u
481        v_seri = v
482        q_seri = qx(:, :, ivap)
483        ql_seri = qx(:, :, iliq)
484        tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
485    
486         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtime)      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
        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  
   
        !   Initialisation des sorties  
   
        call ini_histhf(dtime, presnivs, nid_hf, nid_hf3d)  
        call ini_histday(dtime, presnivs, ok_journe, nid_day)  
        call ini_histins(dtime, presnivs, ok_instan, nid_ins)  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)  
        !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE  
        WRITE(*, *) 'physiq date0 : ', date0  
     ENDIF test_debut  
   
     ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)  
   
     DO i = 1, klon  
        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  
487    
488        ! Diagnostic de la tendance dynamique :
489      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
490         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
491            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
492               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
493               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
494            ENDDO            ENDDO
495         ENDDO         ENDDO
496      ELSE      ELSE
497         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
498            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
499               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
500               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
501            ENDDO            ENDDO
502         ENDDO         ENDDO
503         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
504      ENDIF      ENDIF
505    
506      ! Ajouter le geopotentiel du sol:      ! Ajouter le geopotentiel du sol:
   
507      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
508         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
509            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
510         ENDDO         ENDDO
511      ENDDO      ENDDO
512    
513      ! Verifier les temperatures      ! Check temperatures:
   
514      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
515    
516      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
517        julien = MOD(dayvrai, 360)
     itap   = itap + 1  
     julien = MOD(NINT(xjour), 360)  
518      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
519    
520      ! 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  
521    
522      ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
523        DO k = 1, llm
     DO k = 1, llm  ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse  
524         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
525            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
526            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
527            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  
528            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb
           ql_seri(i, k) = 0.0  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after reevap'  
        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)  
   
     DO i = 1, klon  
        zxrugs(i) = 0.0  
     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  
   
     ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface  
   
     CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)  
     IF (cycle_diurne) THEN  
        zdtime = dtime * REAL(radpas)  
        CALL zenang(zlongi, gmtime, zdtime, rmu0, fract)  
     ELSE  
        rmu0 = -999.999  
     ENDIF  
   
     !     Calcul de l'abedo moyen par maille  
     albsol(:)=0.  
     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)  
529         ENDDO         ENDDO
530      ENDDO      ENDDO
531        ql_seri = 0.
532    
533      !     Repartition sous maille des flux LW et SW      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
534      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
535    
536      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
537         DO i = 1, klon      ! la surface.
           fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &  
                + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))  
           fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     fder = dlw  
538    
539      CALL clmain(dtime, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, &      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
540           t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, &      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
541           julien, rmu0, co2_ppm,  &  
542           ok_veget, ocean, npas, nexca, ftsol, &      CALL pbl_surface(pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
543           soil_model, cdmmax, cdhmax, &           ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
544           ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol,  &           falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, frugs, agesno, rugoro, d_t_vdf, &
545           paprs, pplay, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, &           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, &
546           fluxlat, rain_fall, snow_fall, &           cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, &
547           fsolsw, fsollw, sollwdown, fder, &           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, plcl, fqcalving, ffonte, &
548           rlon, rlat, cuphy, cvphy, frugs, &           run_off_lic_0, albsol, sollw, solsw, tsol)
549           debut, lafin, agesno, rugoro, &  
550           d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, &      ! Incr\'ementation des flux
551           fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, cdragm, &  
552           q2, dsens, devap, &      sens = sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
553           ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
554           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, &      fder = dlw + dflux_t + dflux_q
          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  
555    
556      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
557         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1209  contains Line 562  contains
562         ENDDO         ENDDO
563      ENDDO      ENDDO
564    
565      IF (if_ebil >= 2) THEN      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
566         ztit='after clmain'      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
567         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtime &      zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
568              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &      zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
569              , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)      zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
570         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &      u10m = sum(u10m_srf * pctsrf, dim = 2)
571              , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, sens &      v10m = sum(v10m_srf * pctsrf, dim = 2)
572              , evap, zero_v, zero_v, ztsol &      zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
573              , d_h_vcol, d_qt, d_ec &      s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
574              , fs_bound, fq_bound )      s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
575      END IF      s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
576        s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
577      ! Incrementer la temperature du sol      s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
578        s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
579      DO i = 1, klon      s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
        zxtsol(i) = 0.0  
        zxfluxlat(i) = 0.0  
   
        zt2m(i) = 0.0  
        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  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)  
           zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
   
           zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) +  &  
                fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_oliqCL(i) = s_oliqCL(i) + oliqCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_cteiCL(i) = s_cteiCL(i) + cteiCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_pblT(i) = s_pblT(i) + pblT(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_therm(i) = s_therm(i) + therm(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb1(i) = s_trmb1(i) + trmb1(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb2(i) = s_trmb2(i) + trmb2(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb3(i) = s_trmb3(i) + trmb3(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne  
580    
581        ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
582      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
583         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
584            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
585                 ftsol(i, nsrf) = tsol(i)
586            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) t2m(i, nsrf) = zt2m(i)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
587            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)               q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
588            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)               u10m_srf(i, nsrf) = u10m(i)
589            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)               v10m_srf(i, nsrf) = v10m(i)
590            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
591            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra)  &               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
592                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
593            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
594            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
595            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
596            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
597            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
598            IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)            end IF
           IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf) .LT. epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)  
599         ENDDO         ENDDO
600      ENDDO      ENDDO
601    
602      ! Calculer la derive du flux infrarouge      dlw = - 4. * RSIGMA * tsol**3
603    
604      DO i = 1, klon      ! Appeler la convection
605         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3  
606      ENDDO      if (conv_emanuel) then
607           CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
608      ! Appeler la convection (au choix)              d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, itop_con, &
609                upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, clwcon0, pmflxr, da, phi, mp)
610      DO k = 1, llm         snow_con = 0.
611         DO i = 1, klon         mfu = upwd + dnwd
612            conv_q(i, k) = d_q_dyn(i, k)  &  
613                 + d_q_vdf(i, k)/dtime         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
614            conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k)  &         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
615                 + d_t_vdf(i, k)/dtime  
616         ENDDO         ! Properties of convective clouds
617      ENDDO         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
618      IF (check) THEN         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
619         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)              rnebcon0)
620         WRITE(lunout, *) "avantcon=", za  
621      ENDIF         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
622      zx_ajustq = .FALSE.         mfd = 0.
623      IF (iflag_con == 2) zx_ajustq=.TRUE.         pen_u = 0.
624      IF (zx_ajustq) THEN         pen_d = 0.
625         DO i = 1, klon         pde_d = 0.
626            z_avant(i) = 0.0         pde_u = 0.
627         ENDDO      else
628         DO k = 1, llm         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
629            DO i = 1, klon         conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
630               z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
631                    *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/RG         CALL conflx(paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), q_seri(:, llm:1:- 1), &
632            ENDDO              conv_t, conv_q, - evap, omega, d_t_con, d_q_con, rain_con, &
633         ENDDO              snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, &
634      ENDIF              pen_d, pde_d, kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
     IF (iflag_con == 1) THEN  
        stop 'reactiver le call conlmd dans physiq.F'  
     ELSE IF (iflag_con == 2) THEN  
        CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &  
             conv_t, conv_q, zxfluxq(1, 1), omega, &  
             d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &  
             pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &  
             kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)  
635         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
636         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
637         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
638            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
639            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.LT.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  
640    
641      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
642         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1439  contains Line 647  contains
647         ENDDO         ENDDO
648      ENDDO      ENDDO
649    
650      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
651         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
652         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  
653         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
654            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
655               IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &               IF (z_factor(i) /= 1.) THEN
                   z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN  
656                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
657               ENDIF               ENDIF
658            ENDDO            ENDDO
659         ENDDO         ENDDO
660      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
661    
662      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
663    
664      d_t_ajs(:, :)=0.      d_t_ajs = 0.
665      d_u_ajs(:, :)=0.      d_u_ajs = 0.
666      d_v_ajs(:, :)=0.      d_v_ajs = 0.
667      d_q_ajs(:, :)=0.      d_q_ajs = 0.
668      fm_therm(:, :)=0.      fm_therm = 0.
669      entr_therm(:, :)=0.      entr_therm = 0.
670    
671      IF(prt_level>9)WRITE(lunout, *) &      if (iflag_thermals) then
672           'AVANT LA CONVECTION SECHE, iflag_thermals=' &         call calltherm(play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, q_seri, &
673           , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals              d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
     if(iflag_thermals.lt.0) then  
        !  Rien  
        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(:, :)  
674      else      else
675         !  Thermiques         CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)
676         IF(prt_level>9)WRITE(lunout, *)'JUSTE AVANT, iflag_thermals=' &         t_seri = t_seri + d_t_ajs
677              , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals         q_seri = q_seri + d_q_ajs
        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)  
678      endif      endif
679    
680      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  
681    
     !  Caclul des ratqs  
   
     !   ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z=0)-q / q  
     !   on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno  
682      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
683         do k=1, llm         ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
684            do i=1, klon         ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
685           do k = 1, llm
686              do i = 1, klon
687               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
688                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
689                       +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)
690               else               else
691                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
692               endif               endif
693            enddo            enddo
694         enddo         enddo
695      endif      endif
696    
697      !   ratqs stables      ! ratqs stables
698      do k=1, llm      do k = 1, llm
699         do i=1, klon         do i = 1, klon
700            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
701                 min((paprs(i, 1)-pplay(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
702         enddo         enddo
703      enddo      enddo
704    
705      !  ratqs final      ! ratqs final
706      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
707         !   les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
708         !   ratqs final         ! ratqs final
709         !   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
710         !   relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
711         facteur=exp(-pdtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
712         ratqs(:, :)=max(ratqs(:, :)*facteur, ratqss(:, :))         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs(:, :)=max(ratqs(:, :), ratqsc(:, :))  
713      else      else
714         !   on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
715         ratqs(:, :)=ratqss(:, :)         ratqs = ratqss
716      endif      endif
717    
718      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, d_t_lsc, &
719      ! et le processus de precipitation           d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, pfrac_impa, &
720      CALL fisrtilp(dtime, paprs, pplay, &           pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, psfl, rhcl)
          t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &  
          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)  
721    
722      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
723      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1588  contains Line 730  contains
730            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
731         ENDDO         ENDDO
732      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  
733    
734      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
        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  
   
     !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT  
735    
736      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
737    
738      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
739         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
740         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
741            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
742              rain_tiedtke = rain_con
743         else         else
744            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
745            do k=1, llm            do k = 1, llm
746               do i=1, klon               do i = 1, klon
747                  if (d_q_con(i, k).lt.0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
748                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/pdtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
749                          *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg                          * zmasse(i, k)
750                  endif                  endif
751               enddo               enddo
752            enddo            enddo
753         endif         endif
754    
755         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
756         CALL diagcld1(paprs, pplay, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
757              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
758         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
759            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
760               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
761                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
762                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
763               ENDIF               ENDIF
764            ENDDO            ENDDO
765         ENDDO         ENDDO
   
766      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
767         !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
768         !  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
769         !  facttemps         ! d'un facteur facttemps.
770         facteur = pdtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
771         do k=1, llm         do k = 1, llm
772            do i=1, klon            do i = 1, klon
773               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
774               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
775                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
776                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
777                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
778               endif               endif
779            enddo            enddo
780         enddo         enddo
781    
782         !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
783         cldfra(:, :)=min(max(cldfra(:, :), rnebcon(:, :)), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
784         cldliq(:, :)=cldliq(:, :)+rnebcon(:, :)*clwcon(:, :)         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
   
785      ENDIF      ENDIF
786    
787      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
788    
789      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
790         CALL diagcld2(paprs, pplay, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
791         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
792            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
793               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
794                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
795                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
796               ENDIF               ENDIF
# Line 1684  contains Line 799  contains
799      ENDIF      ENDIF
800    
801      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
802      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
803         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
804         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
805      ENDDO      ENDDO
806    
807      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  
   
808      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
809         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
810            zx_t = t_seri(i, k)            zx_qs = r2es * FOEEW(t_seri(i, k), rtt >= t_seri(i, k)) / play(i, k)
811            IF (thermcep) THEN            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
812               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
813               zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(i, k)            zx_qs = zx_qs * zcor
814               zx_qs  = MIN(0.5, zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
815               zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)            zqsat(i, k) = zx_qs
              zx_qs  = zx_qs*zcor  
           ELSE  
              IF (zx_t.LT.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  
816         ENDDO         ENDDO
817      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(rjourvrai, debut, sulfate)  
        CALL readsulfate_preind(rjourvrai, debut, 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  
   
     ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques  
     ! parametres pour diagnostiques:  
818    
819        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
820        ! diagnostics :
821      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
822         CALL newmicro (paprs, pplay, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
823              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc)
             cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &  
             flwp, fiwp, flwc, fiwc, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
824      else      else
825         CALL nuage (paprs, pplay, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
826              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldl, cldm, cldt, cldq)
             cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
   
827      endif      endif
828    
829      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
830           wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
831      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
832         DO i = 1, klon         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, tsol, albsol, t_seri, &
833            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
834                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
835                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
836                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              swup0, swup, ok_ade, topswad, solswad)
           albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &  
                + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &  
                + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &  
                + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)  
        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  
837      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
838    
839      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
840      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
841         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
842            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
843                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtime/86400.                 / 86400.
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     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  
   
     ! Calculer l'hydrologie de la surface  
   
     DO i = 1, klon  
        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)  
844         ENDDO         ENDDO
845      ENDDO      ENDDO
846    
847      ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
   
848      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
849         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) + sens(i) + zxfluxlat(i)
850      ENDDO      ENDDO
851    
852      !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:  
853    
854      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
855           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
856         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         DO i = 1, klon
857         igwd=0            ktest(i) = 0
858         DO i=1, klon            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
859            itest(i)=0               ktest(i) = 1
           IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN  
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
860            ENDIF            ENDIF
861         ENDDO         ENDDO
862    
863         CALL drag_noro(klon, llm, dtime, paprs, pplay, &         CALL drag_noro(paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
864              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &              ktest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
             igwd, idx, itest, &  
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &  
865              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
866    
867         !  ajout des tendances         ! ajout des tendances
868         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
869            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
870               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 1863  contains Line 872  contains
872               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)
873            ENDDO            ENDDO
874         ENDDO         ENDDO
875        ENDIF
     ENDIF ! fin de test sur ok_orodr  
876    
877      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
878           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
879         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         DO i = 1, klon
880         igwd=0            ktest(i) = 0
881         DO i=1, klon            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
882            itest(i)=0               ktest(i) = 1
           IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN  
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
883            ENDIF            ENDIF
884         ENDDO         ENDDO
885    
886         CALL lift_noro(klon, llm, dtime, paprs, pplay, &         CALL lift_noro(paprs, play, zmea, zstd, zpic, ktest, t_seri, u_seri, &
887              rlat, zmea, zstd, zpic, &              v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
             itest, &  
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &  
             d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)  
888    
889         !  ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
890         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
891            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
892               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 1894  contains Line 894  contains
894               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)
895            ENDDO            ENDDO
896         ENDDO         ENDDO
897        ENDIF
898    
899      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      CALL aaam_bud(rg, romega, pphis, zustrdr, zustrli, &
900             sum((u_seri - u) / dtphys * zmasse, dim = 2), zvstrdr, &
901      ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE           zvstrli, sum((v_seri - v) / dtphys * zmasse, dim = 2), paprs, u, v, &
   
     DO i = 1, klon  
        zustrph(i)=0.  
        zvstrph(i)=0.  
     ENDDO  
     DO k = 1, llm  
        DO i = 1, klon  
           zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i, k)-u(i, k))/dtime* &  
                (paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg  
           zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/dtime* &  
                (paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes  
   
     CALL aaam_bud (27, klon, llm, rjourvrai, gmtime, &  
          ra, rg, romega, &  
          rlat, rlon, pphis, &  
          zustrdr, zustrli, zustrph, &  
          zvstrdr, zvstrli, zvstrph, &  
          paprs, u, v, &  
902           aam, torsfc)           aam, torsfc)
903    
904      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Calcul des tendances traceurs
905         ztit='after orography'      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, t, paprs, play, mfu, mfd, &
906         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtime &           pde_u, pen_d, coefh, cdragh, fm_therm, entr_therm, u(:, 1), v(:, 1), &
907              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, pplay &           ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
908              , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)           tr_seri, zmasse, ncid_startphy)
     END IF  
   
     !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs  
   
     !   Calcul  des tendances traceurs  
   
     call phytrac(rnpb, itap,  julien,  gmtime, debut, 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)  
   
     ENDIF  
909    
910      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
911        CALL transp(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, ue, uq)
912    
913        ! diag. bilKP
914    
915      CALL transp (paprs, zxtsol, &      CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve_lay, &
916           t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &           vq_lay, ue_lay, uq_lay)
          ve, vq, ue, uq)  
   
     !IM diag. bilKP  
   
     CALL transp_lay (paprs, zxtsol, &  
          t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &  
          ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)  
917    
918      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
919    
920      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
921      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
922         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
923            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
924            d_t_ec(i, k)=0.5/ZRCPD &                 * (u(i, k)**2 + v(i, k)**2 - u_seri(i, k)**2 - v_seri(i, k)**2)
925                 *(u(i, k)**2+v(i, k)**2-u_seri(i, k)**2-v_seri(i, k)**2)            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_ec(i, k)
926            t_seri(i, k)=t_seri(i, k)+d_t_ec(i, k)            d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k) / dtphys
           d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k)/dtime  
927         END DO         END DO
928      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  
   
     !   SORTIES  
929    
930      !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC      ! SORTIES
     call calcul_STDlev  
931    
932      !cc prw = eau precipitable      ! prw = eau precipitable
933      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
934         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
935         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
936            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  
937         ENDDO         ENDDO
938      ENDDO      ENDDO
939    
     !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2  
     call calcul_divers  
   
940      ! Convertir les incrementations en tendances      ! Convertir les incrementations en tendances
941    
942      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
943         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
944            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / dtime            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
945            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / dtime            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
946            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / dtime            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
947            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
948            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
949         ENDDO         ENDDO
950      ENDDO      ENDDO
951    
952      IF (nq >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
953         DO iq = 3, nq         DO k = 1, llm
954            DO  k = 1, llm            DO i = 1, klon
955               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  
956            ENDDO            ENDDO
957         ENDDO         ENDDO
958      ENDIF      ENDDO
959    
960      ! 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:
   
961      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
962         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
963            t_ancien(i, k) = t_seri(i, k)            t_ancien(i, k) = t_seri(i, k)
# Line 2048  contains Line 965  contains
965         ENDDO         ENDDO
966      ENDDO      ENDDO
967    
968      !   Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
969        CALL histwrite_phy("aire", airephy)
970      call write_histhf      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
971      call write_histday      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
972      call write_histins      CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
973        CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
974      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("tsol", tsol)
975        CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
976      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
977         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("u10m", u10m)
978         CALL phyredem ("restartphy.nc", dtime, radpas, &      CALL histwrite_phy("v10m", v10m)
979              rlat, rlon, pctsrf, ftsol, ftsoil, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
980              tslab, seaice,  & !IM "slab" ocean      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
981              fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
982              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
983              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("evap", evap)
984              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("sols", solsw)
985              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, rugoro, &      CALL histwrite_phy("rls", sollw)
986              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
987      ENDIF      CALL histwrite_phy("bils", bils)
988        CALL histwrite_phy("sens", sens)
989    contains      CALL histwrite_phy("fder", fder)
990        CALL histwrite_phy("zxfqcalving", sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2))
991        CALL histwrite_phy("albs", albsol)
992        CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
993        CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
994        CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
995        CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
996        CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
997        CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
998        CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
999        CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1000        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1001        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1002        CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1003        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1004        CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1005        CALL histwrite_phy("pres", play)
1006        CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1007        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1008        CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1009        CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
1010        CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
1011        CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
1012        call histwrite_phy("pmflxr", pmflxr(:, :llm))
1013        CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
1014        call histwrite_phy("qsurf", sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2))
1015        call histwrite_phy("flat", zxfluxlat)
1016    
1017      subroutine calcul_STDlev      DO nsrf = 1, nbsrf
1018           CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1019        !     From phylmd/calcul_STDlev.h, v 1.1 2005/05/25 13:10:09         CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1020           CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1021        !IM on initialise les champs en debut du jour ou du mois         CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1022           CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1023           CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1024           CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1025           CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1026           CALL histwrite_phy("u10m_"//clnsurf(nsrf), u10m_srf(:, nsrf))
1027           CALL histwrite_phy("v10m_"//clnsurf(nsrf), v10m_srf(:, nsrf))
1028        END DO
1029    
1030        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      if (conv_emanuel) then
1031             ecrit_day, ecrit_mth, &         CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1032             tnondef, tsumSTD)         CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1033        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      end if
1034             ecrit_day, ecrit_mth, &  
1035             tnondef, usumSTD)      if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1036        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
1037             ecrit_day, ecrit_mth, &      IF (lafin) then
1038             tnondef, vsumSTD)         call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1039        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &         CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
1040             ecrit_day, ecrit_mth, &              rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
1041             tnondef, wsumSTD)              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
1042        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &              rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01)
1043             ecrit_day, ecrit_mth, &      end IF
            tnondef, phisumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, qsumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, rhsumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, uvsumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, vqsumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, vTsumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, wqsumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, vphisumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            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  
       !IM 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  
1044    
1045      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1046    
1047    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1048    
   !****************************************************  
   
   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  
   
1049  end module physiq_m  end module physiq_m

Legend:
Removed from v.6  
changed lines
  Added in v.328

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