/[lmdze]/trunk/phylmd/physiq.f90
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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 16 by guez, Fri Aug 1 15:37:00 2008 UTC trunk/phylmd/physiq.f90 revision 339 by guez, Thu Sep 26 17:08:42 2019 UTC
# Line 1  Line 1 
1  module physiq_m  module physiq_m
2    
   ! This module is clean: no C preprocessor directive, no include line.  
   
3    IMPLICIT none    IMPLICIT none
4    
   private  
   public physiq  
   
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq(nq, firstcal, lafin, rdayvrai, gmtime, pdtphys, paprs, &    SUBROUTINE physiq(lafin, dayvrai, time, paprs, play, pphi, pphis, u, v, t, &
8         pplay, pphi, pphis, presnivs, 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_ins, ecrit_mth, &  
          cdmmax, cdhmax, &  
          co2_ppm, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, &  
          ok_kzmin  
     use clesphys2, only: iflag_con, ok_orolf, ok_orodr, nbapp_rad, &  
          cycle_diurne, new_oliq, soil_model  
     use iniprint, only: 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  
     use phyredem_m, only: phyredem  
   
     ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques :  
     use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl  
   
     ! Variables argument:  
   
     INTEGER nq ! input nombre de traceurs (y compris vapeur d'eau)  
   
     REAL, intent(in):: rdayvrai  
     ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)  
   
     REAL, intent(in):: gmtime ! heure de la journée en fraction de jour  
     REAL, intent(in):: pdtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
     LOGICAL, intent(in):: firstcal ! first call to "calfis"  
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
   
     REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)  
     ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)  
   
     REAL, intent(in):: pplay(klon, llm)  
     ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))  
9    
10      REAL pphi(klon, llm)        ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))      ! (subversion revision 678)
12    
13      REAL pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
14    
15      REAL presnivs(llm)      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16      ! (input pressions approximat. des milieux couches ( en PA))  
17        use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18        USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19        use ajsec_m, only: ajsec
20        use calltherm_m, only: calltherm
21        USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_ins, ok_instan
22        USE clesphys2, ONLY: conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, ok_orodr, ok_orolf
23        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 orbite_m, ONLY: orbite
51        USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
52        USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0
53        USE phyredem_m, ONLY: phyredem
54        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
55        USE phytrac_m, ONLY: phytrac
56        use radlwsw_m, only: radlwsw
57        use yoegwd, only: sugwd
58        USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt, rmo3, md
59        use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
60        use transp_m, only: transp
61        use transp_lay_m, only: transp_lay
62        use unit_nml_m, only: unit_nml
63        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
64        USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
65        use zenang_m, only: zenang
66    
67      REAL u(klon, llm)  ! input vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
     REAL v(klon, llm)  ! input vitesse Y (de S a N) en m/s  
     REAL t(klon, llm)  ! input temperature (K)  
68    
69      REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nq)      integer, intent(in):: dayvrai
70      ! (humidite specifique (kg/kg) et fractions massiques des autres traceurs)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
71    
72      REAL omega(klon, llm)  ! input vitesse verticale en Pa/s      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     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  
73    
74      INTEGER nbteta      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
75      PARAMETER(nbteta=3)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
76    
77      REAL PVteta(klon, nbteta)      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
78      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
79    
80      LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
81      PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
     LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface  
     PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)  
82    
83      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
     PARAMETER (check=.FALSE.)  
     LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus  
     PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)  
84    
85      ! Parametres lies au coupleur OASIS:      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
86      INTEGER, SAVE :: npas, nexca      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
     logical rnpb  
     parameter(rnpb=.true.)  
87    
88      character(len=6), save:: ocean      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
89      ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
90    
91      logical ok_ocean      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
92      SAVE ok_ocean      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
93    
94      !IM "slab" ocean      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
95      REAL tslab(klon)    !Temperature du slab-ocean      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
96      SAVE tslab      REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
97      REAL seaice(klon)   !glace de mer (kg/m2)      REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
     SAVE seaice  
     REAL fluxo(klon)    !flux turbulents ocean-glace de mer  
     REAL fluxg(klon)    !flux turbulents ocean-atmosphere  
98    
99      ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
100      logical ok_veget      ! tendance physique de "qx" (s-1)
     save ok_veget  
     LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier  
     save ok_journe  
101    
102      LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel      ! Local:
103    
104      LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane      LOGICAL:: firstcal = .true.
     save ok_instan  
105    
106      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
107      PARAMETER (ok_region=.FALSE.)      ! Ajouter artificiellement les stratus
108    
109      !     pour phsystoke avec thermiques      ! pour phystoke avec thermiques
110      REAL fm_therm(klon, llm+1)      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
111      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
112      real q2(klon, llm+1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
     save q2  
113    
114      INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
115      PARAMETER (ivap=1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq=2)  
   
     REAL t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)  
     SAVE t_ancien, q_ancien  
     LOGICAL ancien_ok  
     SAVE ancien_ok  
116    
117      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
118      REAL d_q_dyn(klon, llm)  ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)      LOGICAL, save:: ancien_ok
119    
120        REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
121        REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
122    
123      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
124    
125      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
126        REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
127    
128      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
129      DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/      REAL, save:: lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
     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  
130    
131      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
132      real prw(klon)      real prw(klon)
133    
134      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
135      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
136      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
137      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
138    
     INTEGER l, kmax, lmax  
     PARAMETER(kmax=8, lmax=8)  
     INTEGER kmaxm1, lmaxm1  
     PARAMETER(kmaxm1=kmax-1, lmaxm1=lmax-1)  
   
     REAL zx_tau(kmaxm1), zx_pc(lmaxm1)  
     DATA zx_tau/0.0, 0.3, 1.3, 3.6, 9.4, 23., 60./  
     DATA zx_pc/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! cldtopres pression au sommet des nuages  
     REAL cldtopres(lmaxm1)  
     DATA cldtopres/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! taulev: numero du niveau de tau dans les sorties ISCCP  
     CHARACTER(LEN=4) taulev(kmaxm1)  
   
     DATA taulev/'tau0', 'tau1', 'tau2', 'tau3', 'tau4', 'tau5', 'tau6'/  
     CHARACTER(LEN=3) pclev(lmaxm1)  
     DATA pclev/'pc1', 'pc2', 'pc3', 'pc4', 'pc5', 'pc6', 'pc7'/  
   
     CHARACTER(LEN=28) cnameisccp(lmaxm1, kmaxm1)  
     DATA cnameisccp/'pc< 50hPa, tau< 0.3', 'pc= 50-180hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 180-310hPa, tau< 0.3', 'pc= 310-440hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 440-560hPa, tau< 0.3', 'pc= 560-680hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 680-800hPa, tau< 0.3', 'pc< 50hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 180-310hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 440-560hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 680-800hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc< 50hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 50-180hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 310-440hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 560-680hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc< 50hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 180-310hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 440-560hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 680-800hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc< 50hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 50-180hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 310-440hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 560-680hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 9.4-23', 'pc< 50hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 23-60', 'pc= 180-310hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 23-60', 'pc= 440-560hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 23-60', 'pc= 680-800hPa, tau= 23-60', &  
          'pc< 50hPa, tau> 60.', 'pc= 50-180hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 180-310hPa, tau> 60.', 'pc= 310-440hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/  
   
     !IM ISCCP simulator v3.4  
   
     integer nid_hf, nid_hf3d  
     save nid_hf, nid_hf3d  
   
     INTEGER        longcles  
     PARAMETER    ( longcles = 20 )  
   
139      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
140    
141      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
142      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
143      ! "physiq".)      ! "physiq".
144    
145      REAL radsol(klon)      REAL, save:: radsol(klon)
146      SAVE radsol               ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif      ! Bilan radiatif net au sol (W/m2), positif vers le bas. Must be
147        ! saved because radlwsw is not called at every time step.
148        
149        REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction, in K
150    
151      INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
152        ! soil temperature of surface fraction
153    
154      REAL ftsol(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf) ! flux de chaleur latente, en W m-2
     SAVE ftsol                  ! temperature du sol  
155    
156      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
157      SAVE ftsoil                 ! temperature dans le sol      ! humidite de l'air au contact de la surface
158    
159      REAL fevap(klon, nbsrf)      REAL, save:: qsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
     SAVE fevap                 ! evaporation  
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
     SAVE fluxlat  
160    
161      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf)
162      SAVE fqsurf                 ! humidite de l'air au contact de la surface      ! column-density of mass of snow at the surface, in kg m-2
163    
164      REAL qsol(klon)      REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
     SAVE qsol                  ! hauteur d'eau dans le sol  
165    
166      REAL fsnow(klon, nbsrf)      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
     SAVE fsnow                  ! epaisseur neigeuse  
   
     REAL falbe(klon, nbsrf)  
     SAVE falbe                  ! albedo par type de surface  
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw                 ! albedo par type de surface  
   
     ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :  
167      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
168      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
169      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 368  contains Line 172  contains
172      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
173      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
174      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
175      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
176        INTEGER ktest(klon)
177    
178      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
179        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
180    
181      REAL agesno(klon, nbsrf)      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
182      SAVE agesno                 ! age de la neige      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
183        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
184    
185      REAL run_off_lic_0(klon)      ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
186      SAVE run_off_lic_0      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
187      !KE43      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
188    
189      REAL bas, top             ! cloud base and top levels      REAL coefh(klon, 2:llm) ! coef d'echange pour phytrac
     SAVE bas  
     SAVE top  
190    
191      REAL Ma(klon, llm)        ! undilute upward mass flux      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
192      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  
193    
194      REAL wd(klon) ! sb      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
195      SAVE wd       ! sb      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter
196        ! la hauteur de neige, en kg / m2 / s
197    
198      ! Variables locales pour la couche limite (al1):      REAL zxffonte(klon)
199    
200      ! Variables locales:      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
201        REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
202    
203      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
204      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
205    
206      !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)  
207      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
208    
209      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
210      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
211      REAL snow_fall(klon) ! neige  
212      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
213      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
214    
215      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
216    
217      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
218      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real dflux_q(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
219      REAL dlw(klon)    ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
220      SAVE dlw      real dflux_t(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
221      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL, save:: dlw(klon) ! derivative of infra-red flux
222      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL fder(klon) ! d\'erive de flux (sensible et latente)
     save fder  
223      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
224      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
225      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
226      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
227    
228      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
229      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
230    
231      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
232    
233      INTEGER julien      INTEGER julien
234        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
235      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total, visible, moyen par maille
236      REAL pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU
237      !IM      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
238      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) !pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE  
239        real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
240      SAVE pctsrf                 ! sous-fraction du sol      real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
241      REAL albsol(klon)  
242      SAVE albsol                 ! albedo du sol total      REAL rhcl(klon, llm) ! humidit\'e relative ciel clair
243      REAL albsollw(klon)      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
244      SAVE albsollw                 ! albedo du sol total      REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
245        REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
246      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! ozone      REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
247        REAL cldtau(klon, llm) ! \'epaisseur optique
248      ! Declaration des procedures appelees      REAL cldemi(klon, llm) ! \'emissivit\'e infrarouge
249    
250      EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean      REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
251      EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec  
252      EXTERNAL clmain    ! couche limite      REAL flux_t(klon, nbsrf)
253      !KE43      ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
254      EXTERNAL conema3  ! convect4.3      ! vers le bas) à la surface
255      EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)  
256      EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives      REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
257      EXTERNAL ozonecm   ! prescrire l'ozone      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
258      EXTERNAL radlwsw   ! rayonnements solaire et infrarouge  
259      EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie      ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
260        ! les variables soient r\'emanentes.
261      ! Variables locales      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
262        REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
263      real clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
264      real clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)      REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
265        REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
266      save rnebcon, clwcon  
267        REAL, save:: sollw(klon) ! surface net downward longwave flux, in W m-2
268      REAL rhcl(klon, llm)    ! humiditi relative ciel clair      real, save:: sollwdown(klon) ! downwelling longwave flux at surface
269      REAL dialiq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
270      REAL diafra(klon, llm)  ! fraction nuageuse      REAL, save:: albpla(klon)
271      REAL cldliq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse  
272      REAL cldfra(klon, llm)  ! fraction nuageuse      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
273      REAL cldtau(klon, llm)  ! epaisseur optique      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
274      REAL cldemi(klon, llm)  ! emissivite infrarouge  
275        REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
276      REAL fluxq(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite      REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
277      REAL fluxt(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de chaleur  
278      REAL fluxu(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de vitesse u      REAL zxfluxlat(klon)
279      REAL fluxv(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de vitesse v      REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
280        real longi
     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  
   
281      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
282      LOGICAL zx_ajustq      REAL zb
283        REAL zx_qs, zcor
     REAL za, zb  
     REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp  
284      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
285      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
286      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
287    
288      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
289    
290      REAL pblh(klon, nbsrf)           ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
291      REAL plcl(klon, nbsrf)           ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
292      REAL capCL(klon, nbsrf)          ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
293      REAL oliqCL(klon, nbsrf)          ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
294      REAL cteiCL(klon, nbsrf)          ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
295      REAL pblt(klon, nbsrf)          ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
296      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
297      REAL trmb1(klon, nbsrf)          ! deep_cape      ! Grandeurs de sorties
     REAL trmb2(klon, nbsrf)          ! inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)          ! Point Omega  
     ! Grdeurs de sorties  
298      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
299      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
300      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon)
301      REAL s_trmb3(klon)  
302        ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
303    
304      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
305        REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
306        REAL, save:: cape(klon)
307    
308      REAL upwd(klon, llm)      ! saturated updraft mass flux      INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect
     REAL dnwd(klon, llm)      ! saturated downdraft mass flux  
     REAL dnwd0(klon, llm)     ! unsaturated downdraft mass flux  
     REAL tvp(klon, llm)       ! virtual temp of lifted parcel  
     REAL cape(klon)           ! CAPE  
     SAVE cape  
   
     REAL pbase(klon)          ! cloud base pressure  
     SAVE pbase  
     REAL bbase(klon)          ! cloud base buoyancy  
     SAVE bbase  
     REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect  
     INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect  
     ! -- convect43:  
     INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3  
     REAL dtvpdt1(klon, llm), dtvpdq1(klon, llm)  
     REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)  
309    
310      ! Variables du changement      ! Variables du changement
311    
312      ! con: convection      ! con: convection
313      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
314      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
315      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
316      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
317      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
318      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
319      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)
320      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
321      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
322      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
323    
324      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
325      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
326      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
327      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
328      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
329      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
330    
331      INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
332        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
333    
334      SAVE ibas_con, itop_con      REAL rain_con(klon)
335        real rain_lsc(klon)
336      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL snow_con(klon) ! neige (mm / s)
337      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real snow_lsc(klon)
     REAL d_ts(klon, nbsrf)  
338    
339      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
340      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)
# Line 616  contains Line 344  contains
344      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
345      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
346    
347      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
348      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
349      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
350    
351      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Param\`etres li\'es au nouveau sch\'ema de nuages :
352      real fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
353      real facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
     logical ok_newmicro  
     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)
     INTEGER ndex2d(iim*(jjm + 1)), ndex3d(iim*(jjm + 1)*llm)  
367    
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, 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)
378    
379      character(len=20) modname      REAL d_t_ec(klon, llm)
380      character(len=80) abort_message      ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
381      logical ok_sync      ! énergie thermique
     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  
382    
383      !----------------------------------------------------------------      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
384        ! temperature and humidity at 2 m
385    
386      modname = 'physiq'      REAL, save:: u10m_srf(klon, nbsrf), v10m_srf(klon, nbsrf)
387      IF (if_ebil >= 1) THEN      ! composantes du vent \`a 10 m
388         DO i=1, klon      
389            zero_v(i)=0.      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
390         END DO      REAL u10m(klon), v10m(klon) ! vent \`a 10 m moyenn\' sur les sous-surfaces
     END IF  
     ok_sync=.TRUE.  
     IF (nq  <  2) THEN  
        abort_message = 'eaux vapeur et liquide sont indispensables'  
        CALL abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
     ENDIF  
391    
392      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      ! Aerosol effects:
        !  initialiser  
        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)  
393    
394         ! Initialiser les compteurs:      REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
395        LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
396    
397         frugs = 0.      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
398         itap = 0      ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
399         itaprad = 0      ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
400         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &      ! concentration.
             seaice, fqsurf, qsol, fsnow, &  
             falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, &  
             dlw, radsol, frugs, agesno, &  
             zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &  
             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  
   
        radpas = NINT( 86400. / pdtphys / nbapp_rad)  
401    
402         ! on remet le calendrier a zero      real zmasse(klon, llm)
403         IF (raz_date) itau_phy = 0      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
404    
405         PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne      integer, save:: ncid_startphy
406    
407         IF(ocean.NE.'force ') THEN      namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, iflag_cldcon, ratqsbas, &
408            ok_ocean=.TRUE.           ratqshaut, ok_ade, bl95_b0, bl95_b1
        ENDIF  
409    
410         CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &      !----------------------------------------------------------------
             ok_region)  
411    
412         IF (pdtphys*REAL(radpas).GT.21600..AND.cycle_diurne) THEN      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
413            print *,'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'           'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
           print *,"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  
        print *,"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con  
        print *,"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            print *,"*** 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            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
466            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, pplay)            CALL SUGWD(paprs, play)
467         else         else
468            rugoro = 0.            rugoro = 0.
469         ENDIF         ENDIF
470    
471         lmt_pas = NINT(86400. / pdtphys)  ! tous les jours         ! Initialisation des sorties
472         print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas         call ini_histins
473           CALL phyredem0
474         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/pdtphys)         call conf_interface
        ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/pdtphys)  
        ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/pdtphys)  
        ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/pdtphys)  
        ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/pdtphys)  
   
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
   
        print *,'AVANT HIST IFLAG_CON=', iflag_con  
   
        !   Initialisation des sorties  
   
        call ini_histhf(pdtphys, presnivs, nid_hf, nid_hf3d)  
        call ini_histday(pdtphys, presnivs, ok_journe, nid_day)  
        call ini_histins(pdtphys, 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  
475      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
476    
477      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
478        ! u, v, t, qx:
479      DO i = 1, klon      t_seri = t
480         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
481      ENDDO      v_seri = v
482      DO k = 1, llm      q_seri = qx(:, :, ivap)
483         DO i = 1, klon      ql_seri = qx(:, :, iliq)
484            d_t(i, k) = 0.0      tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
           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, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , 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  
485    
486      ! Diagnostiquer la tendance dynamique      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
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))/pdtphys               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))/pdtphys               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(rdayvrai), 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  
   
     ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse  
521    
522      DO k = 1, llm  ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
523        DO k = 1, llm
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, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , 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)  
529         ENDDO         ENDDO
530      ENDDO      ENDDO
531        ql_seri = 0.
532    
533      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
534        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
     CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)  
     IF (cycle_diurne) THEN  
        zdtime = pdtphys * 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)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !     Repartition sous maille des flux LW et SW  
     ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee  
   
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           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  
535    
536      fder = dlw      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
537        ! la surface.
538    
539      CALL clmain(pdtphys, 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           firstcal, 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 1152  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, pdtphys &      zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
568              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &      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)  <  epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
585                 ftsol(i, nsrf) = tsol(i)
586            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) t2m(i, nsrf) = zt2m(i)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
587            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)               q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
588            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)               u10m_srf(i, nsrf) = u10m(i)
589            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)               v10m_srf(i, nsrf) = v10m(i)
590            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
591            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra)  &               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
592                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
593            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
594            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
595            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
596            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
597            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
598            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)            end IF
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)  
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)/pdtphys         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)/pdtphys  
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         print *, "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(pdtphys, 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, &  
                pdtphys, 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 (pdtphys, &  
                paprs, pplay, t_seri, q_seri, &  
                u_seri, v_seri, tr_seri, ntra, &  
                ema_work1, ema_work2, &  
                d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, d_tr, &  
                rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &  
                upwd, dnwd, dnwd0, bas, top, &  
                Ma, cape, tvp, rflag, &  
                pbase &  
                , bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr &  
                , clwcon0)  
        ENDIF ! ok_cvl  
   
        IF (.NOT. ok_gust) THEN  
           do i = 1, klon  
              wd(i)=0.0  
           enddo  
        ENDIF  
   
        ! Calcul des proprietes des nuages convectifs  
   
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zx_t = t_seri(i, k)  
              IF (thermcep) THEN  
                 zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))  
                 zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(i, k)  
                 zx_qs  = MIN(0.5, zx_qs)  
                 zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)  
                 zx_qs  = zx_qs*zcor  
              ELSE  
                 IF (zx_t < t_coup) THEN  
                    zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i, k)  
                 ELSE  
                    zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i, k)  
                 ENDIF  
              ENDIF  
              zqsat(i, k)=zx_qs  
           ENDDO  
        ENDDO  
   
        !   calcul des proprietes des nuages convectifs  
        clwcon0=fact_cldcon*clwcon0  
        call clouds_gno &  
             (klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, rnebcon0)  
     ELSE  
        print *, "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 1379  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, pdtphys &         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , 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)  
        print *,"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*pdtphys  
        print *,"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))*pdtphys) &  
                /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) < (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)print *, &      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)
674      if(iflag_thermals < 0) then      else
675         !  Rien         CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)
        IF(prt_level>9)print *,'pas de convection'  
     else if(iflag_thermals == 0) then  
        !  Ajustement sec  
        IF(prt_level>9)print *,'ajsec'  
        CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)  
676         t_seri = t_seri + d_t_ajs         t_seri = t_seri + d_t_ajs
677         q_seri = q_seri + d_q_ajs         q_seri = q_seri + d_q_ajs
     else  
        !  Thermiques  
        IF(prt_level>9)print *,'JUSTE AVANT, iflag_thermals=' &  
             , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals  
        call calltherm(pdtphys &  
             , pplay, paprs, pphi &  
             , u_seri, v_seri, t_seri, q_seri &  
             , d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs &  
             , fm_therm, entr_therm)  
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, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , 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(pdtphys, 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 1525  contains Line 727  contains
727            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + d_q_lsc(i, k)            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + d_q_lsc(i, k)
728            ql_seri(i, k) = ql_seri(i, k) + d_ql_lsc(i, k)            ql_seri(i, k) = ql_seri(i, k) + d_ql_lsc(i, k)
729            cldfra(i, k) = rneb(i, k)            cldfra(i, k) = rneb(i, k)
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)  
        print *,"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*pdtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after fisrt'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , 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  
733    
734      !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! 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) < 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 1624  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, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , 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 < 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(rdayvrai, firstcal, sulfate)  
        CALL readsulfate_preind(rdayvrai, firstcal, sulfate_pi)  
   
        ! Calculate aerosol optical properties (Olivier Boucher)  
        CALL aeropt(pplay, paprs, t_seri, sulfate, rhcl, &  
             tau_ae, piz_ae, cg_ae, aerindex)  
     ELSE  
        tau_ae(:, :, :)=0.0  
        piz_ae(:, :, :)=0.0  
        cg_ae(:, :, :)=0.0  
     ENDIF  
   
     ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques  
     ! parametres pour diagnostiques:  
   
     if (ok_newmicro) then  
        CALL newmicro (paprs, pplay, ok_newmicro, &  
             t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &  
             cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &  
             flwp, fiwp, flwc, fiwc, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
     else  
        CALL nuage (paprs, pplay, &  
             t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &  
             cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
818    
819      endif      ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
820        ! diagnostics :
821      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
822             cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc)
823      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN  
824         DO i = 1, klon      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
825            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &         wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
826                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
827                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, tsol, albsol, t_seri, &
828                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
829            albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
830                 + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
831                 + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              swup0, swup, ok_ade, topswad, solswad)
                + 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  
832      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
833    
834      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
835      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
836         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
837            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
838                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * pdtphys/86400.                 / 86400.
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after rad'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , 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)  
839         ENDDO         ENDDO
840      ENDDO      ENDDO
841    
842      ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
   
     DO i = 1, klon  
        bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)  
     ENDDO  
   
     !mod deb lott(jan95)  
     ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie  
     ! a l'echelle sous-maille:  
843    
844      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
845         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
846         igwd=0         DO i = 1, klon
847         DO i=1, klon            ktest(i) = 0
848            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
849            IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN               ktest(i) = 1
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
850            ENDIF            ENDIF
851         ENDDO         ENDDO
852    
853         CALL drag_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL drag_noro(paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
854              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, &  
855              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
856    
857         !  ajout des tendances         ! ajout des tendances
858         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
859            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
860               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 1805  contains Line 865  contains
865      ENDIF      ENDIF
866    
867      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
868           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
869         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         DO i = 1, klon
870         igwd=0            ktest(i) = 0
871         DO i=1, klon            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
872            itest(i)=0               ktest(i) = 1
           IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN  
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
873            ENDIF            ENDIF
874         ENDDO         ENDDO
875    
876         CALL lift_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL lift_noro(paprs, play, zmea, zstd, zpic, ktest, t_seri, u_seri, &
877              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)  
878    
879         !  ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
880         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
881            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
882               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 1832  contains Line 884  contains
884               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)
885            ENDDO            ENDDO
886         ENDDO         ENDDO
887        ENDIF
888    
889      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      CALL aaam_bud(rg, romega, pphis, zustrdr, zustrli, &
890             sum((u_seri - u) / dtphys * zmasse, dim = 2), zvstrdr, &
891      ! 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))/pdtphys* &  
                (paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg  
           zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/pdtphys* &  
                (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, gmtime, &  
          ra, rg, romega, &  
          rlat, rlon, pphis, &  
          zustrdr, zustrli, zustrph, &  
          zvstrdr, zvstrli, zvstrph, &  
          paprs, u, v, &  
892           aam, torsfc)           aam, torsfc)
893    
894      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Calcul des tendances traceurs
895         ztit='after orography'      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, t, paprs, play, mfu, mfd, &
896         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &           pde_u, pen_d, coefh, cdragh, fm_therm, entr_therm, u(:, 1), v(:, 1), &
897              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &           ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
898              , 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, lmt_pas, julien,  gmtime, firstcal, lafin, nq-2, &  
          pdtphys, 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, 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, pdtphys, itap)  
   
     ENDIF  
899    
900      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
901        CALL transp(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, ue, uq)
902    
903        ! diag. bilKP
904    
905      CALL transp (paprs, zxtsol, &      CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve_lay, &
906           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)  
907    
908      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
909    
910      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
911      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
912         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
913            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
914            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)
915                 *(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)
916            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)/pdtphys  
917         END DO         END DO
918      END DO      END DO
     !-jld ec_conser  
     IF (if_ebil >= 1) THEN  
        ztit='after physic'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , 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 )  
919    
920         d_h_vcol_phy=d_h_vcol      ! SORTIES
921    
922      END IF      ! prw = eau precipitable
   
     !   SORTIES  
   
     !cc prw = eau precipitable  
923      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
924         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
925         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
926            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  
927         ENDDO         ENDDO
928      ENDDO      ENDDO
929    
# Line 1949  contains Line 931  contains
931    
932      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
933         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
934            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / pdtphys            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
935            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / pdtphys            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
936            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / pdtphys            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
937            d_qx(i, k, ivap) = ( q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap) ) / pdtphys            d_qx(i, k, ivap) = (q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap)) / dtphys
938            d_qx(i, k, iliq) = ( ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq) ) / pdtphys            d_qx(i, k, iliq) = (ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq)) / dtphys
939         ENDDO         ENDDO
940      ENDDO      ENDDO
941    
942      IF (nq >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
943         DO iq = 3, nq         DO k = 1, llm
944            DO  k = 1, llm            DO i = 1, klon
945               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)) / pdtphys  
              ENDDO  
946            ENDDO            ENDDO
947         ENDDO         ENDDO
948      ENDIF      ENDDO
949    
950      ! 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:
   
951      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
952         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
953            t_ancien(i, k) = t_seri(i, k)            t_ancien(i, k) = t_seri(i, k)
# Line 1976  contains Line 955  contains
955         ENDDO         ENDDO
956      ENDDO      ENDDO
957    
958      !   Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
959        CALL histwrite_phy("aire", airephy)
960      call write_histhf      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
961      call write_histday      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
962      call write_histins      CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
963        CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
964      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("tsol", tsol)
965        CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
966      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
967         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("u10m", u10m)
968         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, &      CALL histwrite_phy("v10m", v10m)
969              ftsoil, tslab, seaice, fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
970              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
971              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
972              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
973              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &      CALL histwrite_phy("evap", evap)
974              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("sols", solsw)
975      ENDIF      CALL histwrite_phy("rls", sollw)
976        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
977    contains      CALL histwrite_phy("bils", radsol + sens + zxfluxlat)
978        CALL histwrite_phy("sens", sens)
979      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("fder", fder)
980        CALL histwrite_phy("zxfqcalving", sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2))
981        use grid_change, only: gr_phy_write_3d      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
982        CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
983        !------------------------------------------------      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
984        CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
985        if (ok_journe) THEN      CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
986           ndex2d = 0      CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
987           ndex3d = 0      CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
988           itau_w = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
989           call histwrite(nid_day, "Sigma_O3_Royer", itau_w, gr_phy_write_3d(wo))      CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
990        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
991           if (ok_sync) then      CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
992              call histsync(nid_day)      CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
993           endif      CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
994        ENDIF      CALL histwrite_phy("geop", zphi)
995        CALL histwrite_phy("pres", play)
996      End subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
997        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
998      !****************************      CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
999        CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
1000      subroutine write_histhf      CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
1001        CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
1002        ! From phylmd/write_histhf.h, v 1.5 2005/05/25 13:10:09      call histwrite_phy("pmflxr", pmflxr(:, :llm))
1003        CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
1004        ndex2d = 0      call histwrite_phy("qsurf", sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2))
1005        ndex3d = 0      call histwrite_phy("flat", zxfluxlat)
   
       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  
1006    
1007           ndex2d = 0      DO nsrf = 1, nbsrf
1008           ndex3d = 0         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1009           CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1010           ! Champs 2D:         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1011           CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1012           zsto = pdtphys * ecrit_ins         CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1013           zout = pdtphys * ecrit_ins         CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1014           itau_w = itau_phy + itap         CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1015           CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1016           i = NINT(zout/zsto)         CALL histwrite_phy("u10m_"//clnsurf(nsrf), u10m_srf(:, nsrf))
1017           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), pphis, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("v10m_"//clnsurf(nsrf), v10m_srf(:, nsrf))
1018           CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d)      END DO
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxtsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "tsol", itau_w, zx_tmp_2d)  
          !ccIM  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zt2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "t2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zq2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "q2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zu10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "u10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zv10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "v10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), snow_fall, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "snow", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrm", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrh", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), toplw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "topl", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), evap, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "evap", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), solsw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "sols", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "soll", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sollwdown, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "solldown", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), bils, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "bils", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          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)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), fder, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "fder", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
             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)  
   
             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)  
   
             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)  
   
             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)  
   
             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)  
   
             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)  
   
             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)  
   
             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)  
   
          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)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), albsollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "albslw", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxrugs, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "rugs", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          !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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          !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)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), u_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), v_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), zphi, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "geop", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), pplay, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pres", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          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)  
   
          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)  
   
          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)  
   
       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)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), u_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), v_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       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)  
       end if  
1019    
1020        if (ok_sync) then      if (conv_emanuel) then
1021           call histsync(nid_hf3d)         CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1022        endif         CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1023        end if
1024    
1025        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1026    
1027        IF (lafin) then
1028           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1029           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
1030                rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
1031                zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
1032                rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01)
1033        end IF
1034    
1035      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1036    
1037    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1038    
   !****************************************************  
   
   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  
   
1039  end module physiq_m  end module physiq_m

Legend:
Removed from v.16  
changed lines
  Added in v.339

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