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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 49 by guez, Wed Aug 24 11:43:14 2011 UTC trunk/phylmd/physiq.f90 revision 343 by guez, Mon Oct 28 08:14:26 2019 UTC
# Line 4  module physiq_m Line 4  module physiq_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq(lafin, rdayvrai, time, dtphys, paprs, play, pphi, pphis, &    SUBROUTINE physiq(lafin, dayvrai, time, paprs, play, pphi, pphis, u, v, t, &
8         u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps, dudyn, PVteta)         qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
9    
10      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28 (SVN revision 678)      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS) 1993      ! (subversion revision 678)
12    
13      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
   
     use abort_gcm_m, only: abort_gcm  
     USE calendar, only: ymds2ju  
     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 clmain_m, only: clmain  
     use comgeomphy  
     use concvl_m, only: concvl  
     use conf_gcm_m, only: raz_date, offline  
     use conf_phys_m, only: conf_phys  
     use ctherm  
     use dimens_m, only: jjm, iim, llm, nqmx  
     use dimphy, only: klon, nbtr  
     use dimsoil, only: nsoilmx  
     use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl  
     use hgardfou_m, only: hgardfou  
     USE histcom, only: histsync  
     USE histwrite_m, only: histwrite  
     use indicesol, only: nbsrf, is_ter, is_lic, is_sic, is_oce, clnsurf, epsfra  
     use ini_histhf_m, only: ini_histhf  
     use ini_histday_m, only: ini_histday  
     use ini_histins_m, only: ini_histins  
     use iniprint, only: prt_level  
     use oasis_m  
     use orbite_m, only: orbite, zenang  
     use ozonecm_m, only: ozonecm  
     use phyetat0_m, only: phyetat0, rlat, rlon  
     use phyredem_m, only: phyredem  
     use phystokenc_m, only: phystokenc  
     use phytrac_m, only: phytrac  
     use qcheck_m, only: qcheck  
     use radepsi  
     use radopt  
     use SUPHEC_M, only: rcpd, rtt, rlvtt, rg, ra, rsigma, retv, romega  
     use temps, only: itau_phy, day_ref, annee_ref  
     use yoethf_m  
14    
15      ! Variables argument:      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16    
17      REAL, intent(in):: rdayvrai      ! Libraries:
18      ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)      use netcdf95, only: NF95_CLOSE
19        use nr_util, only: assert
20    
21        use aaam_bud_m, only: aaam_bud
22        USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
23        use ajsec_m, only: ajsec
24        use calltherm_m, only: calltherm
25        USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_ins, ok_instan
26        USE clesphys2, ONLY: conv_emanuel, nbapp_rad, ok_orodr, ok_orolf
27        USE conf_interface_m, ONLY: conf_interface
28        USE pbl_surface_m, ONLY: pbl_surface
29        use clouds_gno_m, only: clouds_gno
30        use comconst, only: dtphys
31        USE comgeomphy, ONLY: airephy
32        USE concvl_m, ONLY: concvl
33        USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
34        USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
35        use conflx_m, only: conflx
36        USE ctherm_m, ONLY: iflag_thermals, ctherm
37        USE dimensions, ONLY: llm, nqmx
38        USE dimphy, ONLY: klon
39        USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
40        use drag_noro_m, only: drag_noro
41        use dynetat0_chosen_m, only: day_ref, annee_ref
42        USE fcttre, ONLY: foeew
43        use fisrtilp_m, only: fisrtilp
44        USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
45        USE histsync_m, ONLY: histsync
46        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
47        USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, nbsrf
48        USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
49        use lift_noro_m, only: lift_noro
50        use newmicro_m, only: newmicro
51        USE orbite_m, ONLY: orbite
52        USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
53        USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0
54        USE phyredem_m, ONLY: phyredem
55        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
56        USE phytrac_m, ONLY: phytrac
57        use radlwsw_m, only: radlwsw
58        use yoegwd, only: sugwd
59        USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt, rmo3, md
60        use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
61        use transp_m, only: transp
62        use transp_lay_m, only: transp_lay
63        use unit_nml_m, only: unit_nml
64        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
65        USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
66        use zenang_m, only: zenang
67    
     REAL, intent(in):: time ! heure de la journée en fraction de jour  
     REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
68      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
69    
70      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)      integer, intent(in):: dayvrai
71      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
   
     REAL, intent(in):: play(klon, llm)  
     ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))  
   
     REAL, intent(in):: pphi(klon, llm)  
     ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))  
   
     REAL pphis(klon) ! input geopotentiel du sol  
   
     REAL, intent(in):: u(klon, llm)  
     ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s  
       
     REAL, intent(in):: v(klon, llm) ! vitesse Y (de S a N) en m/s  
     REAL t(klon, llm) ! input temperature (K)  
   
     REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nqmx)  
     ! (humidité spécifique et fractions massiques des autres traceurs)  
   
     REAL omega(klon, llm) ! input vitesse verticale en Pa/s  
     REAL, intent(out):: d_u(klon, llm) ! tendance physique de "u" (m/s/s)  
     REAL, intent(out):: d_v(klon, llm) ! tendance physique de "v" (m/s/s)  
     REAL, intent(out):: d_t(klon, llm) ! tendance physique de "t" (K/s)  
     REAL d_qx(klon, llm, nqmx) ! output tendance physique de "qx" (kg/kg/s)  
     REAL d_ps(klon) ! output tendance physique de la pression au sol  
   
     LOGICAL:: firstcal = .true.  
72    
73      INTEGER nbteta      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     PARAMETER(nbteta=3)  
74    
75      REAL PVteta(klon, nbteta)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
76      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
77    
78      LOGICAL ok_cvl ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
79      PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
     LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface  
     PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)  
80    
81      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
82      PARAMETER (check=.FALSE.)      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
83    
84      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus=.FALSE.      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
85      ! Ajouter artificiellement les stratus      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm) zonal wind, in m / s
86        REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) meridional wind, in m / s
87        REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
88    
89      ! Parametres lies au coupleur OASIS:      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
90      INTEGER, SAVE :: npas, nexca      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
     logical rnpb  
     parameter(rnpb=.true.)  
91    
92      character(len=6), save:: ocean      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
93      ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
94        REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
95        REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
96    
97      logical ok_ocean      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
98      SAVE ok_ocean      ! tendance physique de "qx" (s-1)
99    
100      ! "slab" ocean      ! Local:
     REAL, save:: tslab(klon) ! temperature of ocean slab  
     REAL, save:: seaice(klon) ! glace de mer (kg/m2)  
     REAL fluxo(klon) ! flux turbulents ocean-glace de mer  
     REAL fluxg(klon) ! flux turbulents ocean-atmosphere  
101    
102      ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:      LOGICAL:: firstcal = .true.
     logical, save:: ok_veget  
     LOGICAL, save:: ok_journe ! sortir le fichier journalier  
   
     LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel  
   
     LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane  
     save ok_instan  
   
     LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional  
     PARAMETER (ok_region=.FALSE.)  
103    
104      ! pour phsystoke avec thermiques      ! pour phystoke avec thermiques
105      REAL fm_therm(klon, llm+1)      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
106      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
107      real, save:: q2(klon, llm+1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
108    
109      INTEGER ivap ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
110      PARAMETER (ivap=1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     INTEGER iliq ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq=2)  
111    
112      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
113      LOGICAL, save:: ancien_ok      LOGICAL, save:: ancien_ok
114    
115      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
116      REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)      REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
117    
118      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
119    
120      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
121        REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
122    
123      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
124      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 lwdn0(klon, klevp1), lwdn(klon, klevp1)  
     REAL lwup0(klon, klevp1), lwup(klon, klevp1)  
     SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup  
   
     !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 '/  
125    
126      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
127      real prw(klon)      real prw(klon)
128    
129      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
130      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
131      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
132      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
133    
     INTEGER 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  
   
134      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
135    
136      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
137      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
138      ! "physiq".)      ! "physiq".
   
     REAL radsol(klon)  
     SAVE radsol ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif  
   
     INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"  
139    
140      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction      REAL, save:: radsol(klon)
141        ! Bilan radiatif net au sol (W/m2), positif vers le bas. Must be
142        ! saved because radlwsw is not called at every time step.
143        
144        REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction, in K
145    
146      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
147      ! soil temperature of surface fraction      ! soil temperature of surface fraction
148    
149      REAL fevap(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf) ! flux de chaleur latente, en W m-2
     SAVE fevap ! evaporation  
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
     SAVE fluxlat  
150    
151      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
152      SAVE fqsurf ! humidite de l'air au contact de la surface      ! humidite de l'air au contact de la surface
153    
154      REAL, save:: qsol(klon) ! hauteur d'eau dans le sol      REAL, save:: qsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
155    
156      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf)
157      SAVE fsnow ! epaisseur neigeuse      ! column-density of mass of snow at the surface, in kg m-2
158    
159      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
     SAVE falbe ! albedo par type de surface  
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw ! albedo par type de surface  
160    
161      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
162      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
163      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
164      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 289  contains Line 167  contains
167      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
168      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
169      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
170      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
171        INTEGER ktest(klon)
172    
173      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
174        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
175    
176      REAL agesno(klon, nbsrf)      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
177      SAVE agesno ! age de la neige      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
178        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
179    
180      REAL run_off_lic_0(klon)      ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
181      SAVE run_off_lic_0      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
182      !KE43      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
183    
184      REAL bas, top ! cloud base and top levels      REAL coefh(klon, 2:llm) ! coef d'echange pour phytrac
     SAVE bas  
     SAVE top  
185    
186      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
187      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  
188    
189      REAL wd(klon) ! sb      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
190      SAVE wd ! sb      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter
191        ! la hauteur de neige, en kg / m2 / s
192    
193      ! Variables locales pour la couche limite (al1):      REAL zxffonte(klon)
194    
195      ! Variables locales:      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
196        REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
197    
198      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
199      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
200    
201      !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)  
202      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
203    
204      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
205      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
206      REAL snow_fall(klon) ! neige  
207      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
208      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
209    
210      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
211    
212      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
213      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real dflux_q(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
214      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
215      SAVE dlw      real dflux_t(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
216      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL, save:: dlw(klon) ! derivative of infra-red flux
217      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL fder(klon) ! d\'erive de flux (sensible et latente)
     save fder  
218      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
219      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
220      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
221      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
222    
223      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
224      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
225    
226      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
227    
228      INTEGER julien      INTEGER julien
229        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
230      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total, visible, moyen par maille
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     !IM  
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) !pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE  
   
     SAVE pctsrf ! sous-fraction du sol  
     REAL albsol(klon)  
     SAVE albsol ! albedo du sol total  
     REAL albsollw(klon)  
     SAVE albsollw ! albedo du sol total  
   
231      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU
232        real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
233    
234      ! Declaration des procedures appelees      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
235        real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
     EXTERNAL alboc ! calculer l'albedo sur ocean  
     EXTERNAL ajsec ! ajustement sec  
     !KE43  
     EXTERNAL conema3 ! convect4.3  
     EXTERNAL fisrtilp ! schema de condensation a grande echelle (pluie)  
     EXTERNAL nuage ! calculer les proprietes radiatives  
     EXTERNAL radlwsw ! rayonnements solaire et infrarouge  
     EXTERNAL transp ! transport total de l'eau et de l'energie  
   
     ! Variables locales  
   
     real clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)  
     real clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)  
   
     save rnebcon, clwcon  
236    
237      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair      REAL rhcl(klon, llm) ! humidit\'e relative ciel clair
238      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
239      REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse      REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
240      REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
241      REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse      REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
242      REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique      REAL cldtau(klon, llm) ! \'epaisseur optique
243      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge      REAL cldemi(klon, llm) ! \'emissivit\'e infrarouge
244    
245      REAL fluxq(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite      REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
     REAL fluxt(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur  
     REAL fluxu(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse u  
     REAL fluxv(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse v  
   
     REAL zxfluxt(klon, llm)  
     REAL zxfluxq(klon, llm)  
     REAL zxfluxu(klon, llm)  
     REAL zxfluxv(klon, llm)  
   
     REAL heat(klon, llm) ! chauffage solaire  
     REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair  
     REAL cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge  
     REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair  
     REAL topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon), sollw(klon)  
     real sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface  
     REAL topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)  
     REAL albpla(klon)  
     REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous surface  
     REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface  
     ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc  
     ! sauvegarder les sorties du rayonnement  
     SAVE heat, cool, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown  
     SAVE topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, heat0, cool0  
   
     INTEGER itaprad  
     SAVE itaprad  
   
     REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)  
     REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of 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  
246    
247        REAL flux_t(klon, nbsrf)
248        ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
249        ! vers le bas) à la surface
250    
251        REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
252        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
253    
254        ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
255        ! les variables soient r\'emanentes.
256        REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
257        REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
258        REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
259        REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
260        REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
261    
262        REAL, save:: sollw(klon) ! surface net downward longwave flux, in W m-2
263        real, save:: sollwdown(klon) ! downwelling longwave flux at surface
264        REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
265        REAL, save:: albpla(klon)
266    
267        REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
268        REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
269    
270        REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
271        REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
272    
273        REAL zxfluxlat(klon)
274        REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
275        real longi
276      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
277      LOGICAL zx_ajustq      REAL zb
278        REAL zx_qs, zcor
     REAL za, zb  
     REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp  
279      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
280      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
281      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
282    
283      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
284    
285      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
286      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
287      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
288      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
289      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
290      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
291      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
292      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape      ! Grandeurs de sorties
     REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition  
     REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega  
     ! Grdeurs de sorties  
293      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
294      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
295      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon)
     REAL s_trmb3(klon)  
296    
297      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
298    
299      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
300      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
301      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux      REAL, save:: cape(klon)
302      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  
303      INTEGER iflagctrl(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)  
304    
305      ! Variables du changement      ! Variables du changement
306    
307      ! con: convection      ! con: convection
308      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
309      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
310      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
311      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
312      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
313      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
314      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)
315      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
316      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
317      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
318    
319      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
320      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
321      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
322      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
323      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
324      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
   
     INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)  
325    
326      SAVE ibas_con, itop_con      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
327        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
328    
329      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL rain_con(klon)
330      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real rain_lsc(klon)
331      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL snow_con(klon) ! neige (mm / s)
332        real snow_lsc(klon)
333    
334      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
335      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)
# Line 535  contains Line 339  contains
339      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
340      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
341    
342      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
343      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
344      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
345    
346      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Param\`etres li\'es au nouveau sch\'ema de nuages :
347      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
348      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
     logical ok_newmicro  
     save ok_newmicro  
349      real facteur      real facteur
350    
351      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
352      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
353    
354      ! Variables locales pour effectuer les appels en série      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
355    
356      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm)
357      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      real q_seri(klon, llm) ! mass fraction of water vapor
358      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
359        REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm) ! wind, in m s-1
360      REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)      REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
361    
362      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
363    
364      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
365      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
     REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)  
366      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
367    
     REAL dudyn(iim+1, jjm + 1, llm)  
   
     REAL zx_tmp_fi2d(klon) ! variable temporaire grille physique  
     REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)  
   
     INTEGER, SAVE:: nid_day, nid_ins  
   
368      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.
369      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.
370      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.
371      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.
372    
373      REAL zsto      REAL tsol(klon)
374    
375        REAL d_t_ec(klon, llm)
376        ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
377        ! énergie thermique
378    
379      character(len=20) modname      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
380      character(len=80) abort_message      ! temperature and humidity at 2 m
     logical ok_sync  
     real date0  
   
     ! Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi  
     REAL ztsol(klon)  
     REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec  
     REAL d_h_vcol_phy  
     REAL fs_bound, fq_bound  
     SAVE d_h_vcol_phy  
     REAL zero_v(klon)  
     CHARACTER(LEN=15) ztit  
     INTEGER ip_ebil ! PRINT level for energy conserv. diag.  
     SAVE ip_ebil  
     DATA ip_ebil/0/  
     INTEGER, SAVE:: if_ebil ! level for energy conservation diagnostics  
     !+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 and humidity at 2 m  
     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, save:: sulfate_pi(klon, llm)  
     ! (SO4 aerosol concentration, in ug/m3, pre-industrial value)  
   
     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=True -ADE=topswad-topsw  
   
     REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.  
     ! ok_aie=True ->  
     ! ok_ade=True -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  
381    
382      real zmasse(klon, llm)      REAL, save:: u10m_srf(klon, nbsrf), v10m_srf(klon, nbsrf)
383        ! composantes du vent \`a 10 m
384        
385        REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
386        REAL u10m(klon), v10m(klon) ! vent \`a 10 m moyenn\' sur les sous-surfaces
387    
388        ! Aerosol effects:
389    
390        REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
391        LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
392    
393        REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
394        ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
395        ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
396        ! concentration.
397    
398        real zmasse(klon, llm)
399      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
400    
401      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      integer, save:: ncid_startphy
402    
403        namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, iflag_cldcon, ratqsbas, &
404             ratqshaut, ok_ade, bl95_b0, bl95_b1
405    
406      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
407    
408      modname = 'physiq'      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
409      IF (if_ebil >= 1) THEN           'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
        DO i=1, klon  
           zero_v(i)=0.  
        END DO  
     END IF  
     ok_sync=.TRUE.  
     IF (nqmx < 2) THEN  
        abort_message = 'eaux vapeur et liquide sont indispensables'  
        CALL abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
     ENDIF  
410    
411      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
412         ! initialiser         ! initialiser
413         u10m=0.         u10m_srf = 0.
414         v10m=0.         v10m_srf = 0.
415         t2m=0.         t2m = 0.
416         q2m=0.         q2m = 0.
417         ffonte=0.         ffonte = 0.
418         fqcalving=0.         d_u_con = 0.
419         piz_ae=0.         d_v_con = 0.
420         tau_ae=0.         rnebcon0 = 0.
421         cg_ae=0.         clwcon0 = 0.
422         rain_con(:)=0.         rnebcon = 0.
423         snow_con(:)=0.         clwcon = 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  
   
424         pblh =0. ! Hauteur de couche limite         pblh =0. ! Hauteur de couche limite
425         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
426         capCL =0. ! CAPE de couche limite         capCL =0. ! CAPE de couche limite
427         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
428         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
429         pblt =0. ! T a la Hauteur de couche limite         pblt =0.
430         therm =0.         therm =0.
431         trmb1 =0. ! deep_cape  
432         trmb2 =0. ! inhibition         print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
433         trmb3 =0. ! Point Omega         read(unit=*, nml=physiq_nml)
434           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
435         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy=0.  
436           call ctherm
437         ! appel a la lecture du run.def physique         call conf_phys
   
        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)  
438    
439         ! Initialiser les compteurs:         ! Initialiser les compteurs:
440    
441         frugs = 0.         frugs = 0.
442         itap = 0         CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
443         itaprad = 0              rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
444         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
445              seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, &              ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01, &
446              snow_fall, solsw, sollwdown, dlw, radsol, frugs, agesno, zmea, &              ncid_startphy)
             zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &  
             ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)  
447    
448         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
449         q2=1.e-8         q2 = 1e-8
450    
451         radpas = NINT(86400. / dtphys / nbapp_rad)         radpas = lmt_pas / nbapp_rad
452           print *, "radpas = ", radpas
        ! on remet le calendrier a zero  
        IF (raz_date) itau_phy = 0  
   
        PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne  
   
        IF(ocean.NE.'force ') THEN  
           ok_ocean=.TRUE.  
        ENDIF  
   
        CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &  
             ok_region)  
   
        IF (dtphys*REAL(radpas).GT.21600..AND.cycle_diurne) THEN  
           print *,'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'  
           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  
   
        ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):  
        IF (iflag_con >= 3) THEN  
   
           print *,"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3 "  
   
           !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con, itop_con cf. SB =>BEG  
           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  
453    
454           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
455           IF (conv_emanuel) THEN
456              ibas_con = 1
457              itop_con = 1
458         ENDIF         ENDIF
459    
460         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
461            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
462            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, play)            CALL SUGWD(paprs, play)
463         else         else
464            rugoro = 0.            rugoro = 0.
465         ENDIF         ENDIF
466    
        lmt_pas = NINT(86400. / dtphys) ! tous les jours  
        print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas  
   
        ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtphys)  
        ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/dtphys)  
        ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/dtphys)  
        ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)  
        ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)  
   
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
   
        print *,'AVANT HIST IFLAG_CON=', iflag_con  
   
467         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
468           call ini_histins
469         call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)         CALL phyredem0
470         call ini_histday(dtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)         call conf_interface
        call ini_histins(dtphys, 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  
471      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
472    
473      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
474        ! u, v, t, qx:
475      DO i = 1, klon      t_seri = t
476         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
477      ENDDO      v_seri = v
478      DO iq = 1, nqmx      q_seri = qx(:, :, ivap)
479         DO k = 1, llm      ql_seri = qx(:, :, iliq)
480            DO i = 1, klon      tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
              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 (nqmx >= 3) THEN  
        tr_seri(:, :, :nqmx-2) = qx(:, :, 3:nqmx)  
     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  
481    
482      IF (if_ebil >= 1) THEN      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
        ztit='after dynamic'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, 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  
483    
484      ! Diagnostiquer la tendance dynamique      ! Diagnostic de la tendance dynamique :
485      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
486         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
487            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
# Line 879  contains Line 492  contains
492      ELSE      ELSE
493         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
494            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
495               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
496               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
497            ENDDO            ENDDO
498         ENDDO         ENDDO
499         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
# Line 896  contains Line 509  contains
509      ! Check temperatures:      ! Check temperatures:
510      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
511    
512      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
513      itap = itap + 1      julien = MOD(dayvrai, 360)
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
514      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
515    
516      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
   
     ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).  
   
     ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.  
     if (nqmx >= 5) then  
        wo = qx(:, :, 5) * zmasse / dobson_u / 1e3  
     else IF (MOD(itap - 1, lmt_pas) == 0) THEN  
        wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)  
     ENDIF  
517    
518      ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
519        DO k = 1, llm
     DO k = 1, llm ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse  
520         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
521            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
522            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
523            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  
524            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, dtphys, 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)  
525         ENDDO         ENDDO
526      ENDDO      ENDDO
527        ql_seri = 0.
528    
529      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
530        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
531    
532      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
533      IF (cycle_diurne) THEN      ! la surface.
        zdtime = dtphys * REAL(radpas)  
        CALL zenang(zlongi, time, zdtime, rmu0, fract)  
     ELSE  
        rmu0 = -999.999  
     ENDIF  
534    
535      ! Calcul de l'abedo moyen par maille      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
536      albsol(:)=0.      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
537      albsollw(:)=0.  
538      DO nsrf = 1, nbsrf      CALL pbl_surface(pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
539         DO i = 1, klon           ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
540            albsol(i) = albsol(i) + falbe(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)           falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, frugs, agesno, rugoro, d_t_vdf, &
541            albsollw(i) = albsollw(i) + falblw(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, &
542         ENDDO           cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, &
543      ENDDO           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, plcl, fqcalving, ffonte, &
544             run_off_lic_0, albsol, sollw, solsw, tsol)
545      ! Repartition sous maille des flux LW et SW  
546      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! Incr\'ementation des flux
547    
548      DO nsrf = 1, nbsrf      sens = sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
549         DO i = 1, klon      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
550            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &      fder = dlw + dflux_t + dflux_q
                + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))  
           fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     fder = dlw  
   
     ! Couche limite:  
   
     CALL clmain(dtphys, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, &  
          u_seri, v_seri, julien, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, &  
          ftsol, soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &  
          qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, fluxlat, &  
          rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, &  
          cuphy, cvphy, frugs, firstcal, lafin, agesno, rugoro, d_t_vdf, &  
          d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, &  
          cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &  
          pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
          fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)  
   
     ! Incrémentation 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  
551    
552      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
553         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1036  contains Line 558  contains
558         ENDDO         ENDDO
559      ENDDO      ENDDO
560    
561      IF (if_ebil >= 2) THEN      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
562         ztit='after clmain'      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
563         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &      zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
564              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &      zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
565              d_ql, d_qs, d_ec)      zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
566         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &      u10m = sum(u10m_srf * pctsrf, dim = 2)
567              sens, evap, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &      v10m = sum(v10m_srf * pctsrf, dim = 2)
568              fs_bound, fq_bound)      zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
569      END IF      s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
570        s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
571      ! Update surface temperature:      s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
572        s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
573        s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
574        s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
575        s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
576    
577      DO i = 1, klon      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
        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  
578      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
579         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
580            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
581            zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ftsol(i, nsrf) = tsol(i)
582            zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
583                 q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
584            zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               u10m_srf(i, nsrf) = u10m(i)
585            zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               v10m_srf(i, nsrf) = v10m(i)
586            zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
587            zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
588            zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
589            zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) + &               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
590                 fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
591            s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
592            s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
593            s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
594            s_oliqCL(i) = s_oliqCL(i) + oliqCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)            end IF
           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)  
595         ENDDO         ENDDO
596      ENDDO      ENDDO
597    
598      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      dlw = - 4. * RSIGMA * tsol**3
599    
600      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Appeler la convection
601         DO i = 1, klon  
602            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)      if (conv_emanuel) then
603           CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
604            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) t2m(i, nsrf) = zt2m(i)              d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, itop_con, &
605            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)              upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, clwcon0, pmflxr, da, phi, mp)
606            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)         snow_con = 0.
607            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)         mfu = upwd + dnwd
608            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)  
609            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) &         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
610                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
611            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)  
612            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)         ! Properties of convective clouds
613            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
614            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
615            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)              rnebcon0)
616            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)  
617            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
618            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)         mfd = 0.
619            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)         pen_u = 0.
620            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)         pen_d = 0.
621         ENDDO         pde_d = 0.
622      ENDDO         pde_u = 0.
623        else
624      ! Calculer la derive du flux infrarouge         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
625           conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
626      DO i = 1, klon         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
627         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         CALL conflx(paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), q_seri(:, llm:1:- 1), &
628      ENDDO              conv_t, conv_q, - evap, omega, d_t_con, d_q_con, rain_con, &
629                snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, &
630      ! Appeler la convection (au choix)              pen_d, pde_d, kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
   
     DO k = 1, llm  
        DO i = 1, klon  
           conv_q(i, k) = d_q_dyn(i, k) &  
                + d_q_vdf(i, k)/dtphys  
           conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k) &  
                + d_t_vdf(i, k)/dtphys  
        ENDDO  
     ENDDO  
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *, "avantcon=", za  
     ENDIF  
     zx_ajustq = .FALSE.  
     IF (iflag_con == 2) zx_ajustq=.TRUE.  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_avant(i) = 0.0  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &  
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDIF  
     IF (iflag_con == 1) THEN  
        stop 'reactiver le call conlmd dans physiq.F'  
     ELSE IF (iflag_con == 2) THEN  
        CALL conflx(dtphys, paprs, play, 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)  
631         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
632         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
633         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
634            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
635            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, dtphys, paprs, play, 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  
           ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs  
           CALL conema3 (dtphys, paprs, play, 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)/play(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)/play(i, k)  
                 ELSE  
                    zx_qs = qsatl(zx_t)/play(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  
636    
637      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
638         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1255  contains Line 643  contains
643         ENDDO         ENDDO
644      ENDDO      ENDDO
645    
646      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
647         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
648         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
             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*dtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_apres(i) = 0.0  
        ENDDO  
649         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
650            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
651               z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &               IF (z_factor(i) /= 1.) THEN
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
        DO i = 1, klon  
           z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtphys) &  
                /z_apres(i)  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &  
                   z_factor(i) < (1.0-1.0E-08)) THEN  
652                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
653               ENDIF               ENDIF
654            ENDDO            ENDDO
655         ENDDO         ENDDO
656      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
   
     ! Convection seche (thermiques ou ajustement)  
657    
658      d_t_ajs=0.      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
     d_u_ajs=0.  
     d_v_ajs=0.  
     d_q_ajs=0.  
     fm_therm=0.  
     entr_therm=0.  
659    
660      if (iflag_thermals == 0) then      d_t_ajs = 0.
661         ! Ajustement sec      d_u_ajs = 0.
662        d_v_ajs = 0.
663        d_q_ajs = 0.
664        fm_therm = 0.
665        entr_therm = 0.
666    
667        if (iflag_thermals) then
668           call calltherm(play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, q_seri, &
669                d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
670        else
671         CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)         CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)
672         t_seri = t_seri + d_t_ajs         t_seri = t_seri + d_t_ajs
673         q_seri = q_seri + d_q_ajs         q_seri = q_seri + d_q_ajs
     else  
        ! Thermiques  
        call calltherm(dtphys, play, 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)  
674      endif      endif
675    
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after dry_adjust'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, 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  
   
676      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
677    
     ! ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z=0)-q / q  
     ! on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno  
678      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
679         do k=1, llm         ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
680            do i=1, klon         ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
681           do k = 1, llm
682              do i = 1, klon
683               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
684                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
685                       +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)
686               else               else
687                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
688               endif               endif
689            enddo            enddo
690         enddo         enddo
691      endif      endif
692    
693      ! ratqs stables      ! ratqs stables
694      do k=1, llm      do k = 1, llm
695         do i=1, klon         do i = 1, klon
696            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
697                 min((paprs(i, 1)-play(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
698         enddo         enddo
699      enddo      enddo
700    
701      ! ratqs final      ! ratqs final
702      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
703         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
704         ! ratqs final         ! ratqs final
705         ! 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
706         ! relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
707         facteur=exp(-dtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
708         ratqs=max(ratqs*facteur, ratqss)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs=max(ratqs, ratqsc)  
709      else      else
710         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
711         ratqs=ratqss         ratqs = ratqss
712      endif      endif
713    
714      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, d_t_lsc, &
715      ! et le processus de precipitation           d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, pfrac_impa, &
716      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, &           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)  
717    
718      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
719      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1387  contains Line 723  contains
723            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)
724            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)
725            cldfra(i, k) = rneb(i, k)            cldfra(i, k) = rneb(i, k)
           IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)  
726         ENDDO         ENDDO
727      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*dtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after fisrt'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, 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  
728    
729      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
730    
731      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
732    
733      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
734         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
735         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
736            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
737              rain_tiedtke = rain_con
738         else         else
739            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
740            do k=1, llm            do k = 1, llm
741               do i=1, klon               do i = 1, klon
742                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
743                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/dtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
744                          *zmasse(i, k)                          * zmasse(i, k)
745                  endif                  endif
746               enddo               enddo
747            enddo            enddo
748         endif         endif
749    
750         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
751         CALL diagcld1(paprs, play, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
752              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
753         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
754            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
755               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
756                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
757                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
758               ENDIF               ENDIF
759            ENDDO            ENDDO
760         ENDDO         ENDDO
761      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
762         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
763         ! 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
764         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
765         facteur = dtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
766         do k=1, llm         do k = 1, llm
767            do i=1, klon            do i = 1, klon
768               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
769               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
770                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
771                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
772                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
773               endif               endif
774            enddo            enddo
775         enddo         enddo
776    
777         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
778         cldfra=min(max(cldfra, rnebcon), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
779         cldliq=cldliq+rnebcon*clwcon         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
     ENDIF  
   
     ! 2. NUAGES STARTIFORMES  
   
     IF (ok_stratus) THEN  
        CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN  
                 cldliq(i, k) = dialiq(i, k)  
                 cldfra(i, k) = diafra(i, k)  
              ENDIF  
           ENDDO  
        ENDDO  
780      ENDIF      ENDIF
781    
782      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
783      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
784         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
785         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
786      ENDDO      ENDDO
787    
788      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
        ztit="after diagcld"  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, 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  
   
789      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
790         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
791            zx_t = t_seri(i, k)            zx_qs = r2es * FOEEW(t_seri(i, k), rtt >= t_seri(i, k)) / play(i, k)
792            IF (thermcep) THEN            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
793               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
794               zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)            zx_qs = zx_qs * zcor
795               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
796               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)/play(i, k)  
              ELSE  
                 zx_qs = qsatl(zx_t)/play(i, k)  
              ENDIF  
           ENDIF  
           zx_rh(i, k) = q_seri(i, k)/zx_qs  
           zqsat(i, k)=zx_qs  
797         ENDDO         ENDDO
798      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(play, 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  
799    
800      ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques      ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
801      ! parametres pour diagnostiques:      ! diagnostics :
802        CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
803      if (ok_newmicro) then           cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc)
        CALL newmicro (paprs, play, 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, play, &  
             t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &  
             cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
804    
805      endif      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
806           wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
807      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
808           CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, tsol, albsol, t_seri, &
809      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
810         DO i = 1, klon              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
811            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
812                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              swup0, swup, ok_ade, topswad, solswad)
                + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &  
                + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)  
           albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &  
                + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &  
                + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &  
                + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)  
        ENDDO  
        ! nouveau rayonnement (compatible Arpege-IFS):  
        CALL radlwsw(dist, rmu0, fract, paprs, play, 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, tau_ae, piz_ae, &  
             cg_ae, topswad, solswad, cldtaupi, topswai, solswai)  
        itaprad = 0  
813      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
814    
815      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
816      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
817         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
818            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
819                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtphys/86400.                 / 86400.
820         ENDDO         ENDDO
821      ENDDO      ENDDO
822    
823      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
        ztit='after rad'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, 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)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)  
   
     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:  
824    
825      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
826         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
827         igwd=0         DO i = 1, klon
828         DO i=1, klon            ktest(i) = 0
829            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
830            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  
831            ENDIF            ENDIF
832         ENDDO         ENDDO
833    
834         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, &         CALL drag_noro(paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
835              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, &  
836              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
837    
838         ! ajout des tendances         ! ajout des tendances
# Line 1651  contains Line 846  contains
846      ENDIF      ENDIF
847    
848      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
849         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
850         igwd=0         DO i = 1, klon
851         DO i=1, klon            ktest(i) = 0
852            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
853            IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN               ktest(i) = 1
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
854            ENDIF            ENDIF
855         ENDDO         ENDDO
856    
857         CALL lift_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, rlat, zmea, zstd, zpic, &         CALL lift_noro(paprs, play, zmea, zstd, zpic, ktest, t_seri, u_seri, &
858              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &              v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
             d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)  
859    
860         ! ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
861         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
862            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
863               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 1676  contains Line 867  contains
867         ENDDO         ENDDO
868      ENDIF      ENDIF
869    
870      ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE      CALL aaam_bud(rg, romega, pphis, zustrdr, zustrli, &
871             sum((u_seri - u) / dtphys * zmasse, dim = 2), zvstrdr, &
872      DO i = 1, klon           zvstrli, sum((v_seri - v) / dtphys * zmasse, dim = 2), paprs, u, v, &
        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))/dtphys* zmasse(i, k)  
           zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/dtphys* zmasse(i, k)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes  
   
     CALL aaam_bud(27, klon, llm, time, ra, rg, romega, rlat, rlon, pphis, &  
          zustrdr, zustrli, zustrph, zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, &  
873           aam, torsfc)           aam, torsfc)
874    
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after orography'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, 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  
   
875      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
876      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, &      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, t, paprs, play, mfu, mfd, &
877           nqmx-2, dtphys, u, t, paprs, play, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, &           pde_u, pen_d, coefh, cdragh, fm_therm, entr_therm, u(:, 1), v(:, 1), &
878           pen_d, pde_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &           ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
879           frac_impa, frac_nucl, pphis, albsol, rhcl, cldfra, rneb, &           tr_seri, zmasse, ncid_startphy)
          diafra, cldliq, pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &  
          tr_seri, zmasse)  
   
     IF (offline) THEN  
        call phystokenc(dtphys, 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, dtphys, itap)  
     ENDIF  
880    
881      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
882      CALL transp(paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, &      CALL transp(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, ue, uq)
          ue, uq)  
883    
884      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
885    
886      CALL transp_lay (paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &      CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve_lay, &
887           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           vq_lay, ue_lay, uq_lay)
888    
889      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
890    
891      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
892      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
893         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
894            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
895            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)
896                 *(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)
897            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)/dtphys  
898         END DO         END DO
899      END DO      END DO
     !-jld ec_conser  
     IF (if_ebil >= 1) THEN  
        ztit='after physic'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, 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)  
   
        d_h_vcol_phy=d_h_vcol  
   
     END IF  
900    
901      ! SORTIES      ! SORTIES
902    
903      !cc prw = eau precipitable      ! prw = eau precipitable
904      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
905         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
906         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
907            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k)*zmasse(i, k)            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
908         ENDDO         ENDDO
909      ENDDO      ENDDO
910    
# Line 1777  contains Line 920  contains
920         ENDDO         ENDDO
921      ENDDO      ENDDO
922    
923      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
924         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
925            DO k = 1, llm            DO i = 1, klon
926               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)) / dtphys  
              ENDDO  
927            ENDDO            ENDDO
928         ENDDO         ENDDO
929      ENDIF      ENDDO
930    
931      ! 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:
932      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1795  contains Line 936  contains
936         ENDDO         ENDDO
937      ENDDO      ENDDO
938    
939      ! Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
940      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
941      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
942      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
943        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
944      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
945      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", tsol)
946         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
947         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, ftsoil, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
948              tslab, seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, &      CALL histwrite_phy("u10m", u10m)
949              rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, dlw, radsol, frugs, &      CALL histwrite_phy("v10m", v10m)
950              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
951              q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
952      ENDIF      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
953        CALL histwrite_phy("topl", toplw)
954      firstcal = .FALSE.      CALL histwrite_phy("evap", evap)
955        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
956    contains      CALL histwrite_phy("rls", sollw)
957        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
958      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("bils", radsol + sens + zxfluxlat)
959        CALL histwrite_phy("sens", sens)
960        CALL histwrite_phy("fder", fder)
961        CALL histwrite_phy("zxfqcalving", sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2))
962        CALL histwrite_phy("albs", albsol)
963        CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
964        CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
965        CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
966        CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
967        CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
968        CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
969        CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
970        CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
971        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
972        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
973        CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
974        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
975        CALL histwrite_phy("geop", zphi)
976        CALL histwrite_phy("pres", play)
977        CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
978        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
979        CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
980        CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
981        CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
982        CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
983        call histwrite_phy("pmflxr", pmflxr(:, :llm))
984        CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
985        call histwrite_phy("qsurf", sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2))
986        call histwrite_phy("flat", zxfluxlat)
987        call histwrite_phy("rld", lwdn)
988        call histwrite_phy("rldcs", lwdn0)
989    
990        use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d      DO nsrf = 1, nbsrf
991        integer itau_w ! pas de temps ecriture         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
992           CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
993        !------------------------------------------------         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
994           CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
995        if (ok_journe) THEN         CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
996           itau_w = itau_phy + itap         CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
997           if (nqmx <= 4) then         CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
998              call histwrite(nid_day, "Sigma_O3_Royer", itau_w, &         CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
999                   gr_phy_write_3d(wo) * 1e3)         CALL histwrite_phy("u10m_"//clnsurf(nsrf), u10m_srf(:, nsrf))
1000              ! (convert "wo" from kDU to DU)         CALL histwrite_phy("v10m_"//clnsurf(nsrf), v10m_srf(:, nsrf))
1001           end if      END DO
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_day)  
          endif  
       ENDIF  
   
     End subroutine write_histday  
   
     !****************************  
   
     subroutine write_histhf  
   
       ! From phylmd/write_histhf.h, version 1.5 2005/05/25 13:10:09  
   
       !------------------------------------------------  
   
       call write_histhf3d  
   
       IF (ok_sync) THEN  
          call histsync(nid_hf)  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histhf  
   
     !***************************************************************  
   
     subroutine write_histins  
   
       ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !--------------------------------------------------  
   
       IF (ok_instan) THEN  
          ! Champs 2D:  
   
          zsto = dtphys * ecrit_ins  
          zout = dtphys * ecrit_ins  
          itau_w = itau_phy + itap  
   
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), pphis, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          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), play, 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, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !-------------------------------------------------------  
   
       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  
1002    
1003        if (ok_sync) then      if (conv_emanuel) then
1004           call histsync(nid_hf3d)         CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1005        endif         CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1006        end if
1007    
1008        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1009    
1010        IF (lafin) then
1011           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1012           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
1013                rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
1014                zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
1015                rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01)
1016        end IF
1017    
1018      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1019    
1020    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1021    

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