/[lmdze]/trunk/phylmd/physiq.f90
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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 344 by guez, Tue Nov 12 15:18:14 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 diagcld1_m, only: diagcld1
38        USE dimensions, ONLY: llm, nqmx
39        USE dimphy, ONLY: klon
40        USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
41        use drag_noro_m, only: drag_noro
42        use dynetat0_chosen_m, only: day_ref, annee_ref
43        USE fcttre, ONLY: foeew
44        use fisrtilp_m, only: fisrtilp
45        USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
46        USE histsync_m, ONLY: histsync
47        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
48        USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, nbsrf
49        USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
50        use lift_noro_m, only: lift_noro
51        use newmicro_m, only: newmicro
52        USE orbite_m, ONLY: orbite
53        USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
54        USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0
55        USE phyredem_m, ONLY: phyredem
56        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
57        USE phytrac_m, ONLY: phytrac
58        use radlwsw_m, only: radlwsw
59        use yoegwd, only: sugwd
60        USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt, rmo3, md
61        use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
62        use transp_m, only: transp
63        use transp_lay_m, only: transp_lay
64        use unit_nml_m, only: unit_nml
65        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
66        USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
67        use zenang_m, only: zenang
68    
     REAL, intent(in):: time ! heure de la journée en fraction de jour  
     REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
69      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
70    
71      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)      integer, intent(in):: dayvrai
72      ! (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.  
73    
74      INTEGER nbteta      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     PARAMETER(nbteta=3)  
75    
76      REAL PVteta(klon, nbteta)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
77      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
78    
79      LOGICAL ok_cvl ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
80      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.)  
81    
82      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
83      PARAMETER (check=.FALSE.)      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
84    
85      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus=.FALSE.      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
86      ! Ajouter artificiellement les stratus      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm) zonal wind, in m / s
87        REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) meridional wind, in m / s
88        REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
89    
90      ! Parametres lies au coupleur OASIS:      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
91      INTEGER, SAVE :: npas, nexca      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
     logical rnpb  
     parameter(rnpb=.true.)  
92    
93      character(len=6), save:: ocean      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
94      ! (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)
95        REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
96        REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
97    
98      logical ok_ocean      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
99      SAVE ok_ocean      ! tendance physique de "qx" (s-1)
100    
101      ! "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  
102    
103      ! 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.)  
104    
105      ! pour phsystoke avec thermiques      ! pour phystoke avec thermiques
106      REAL fm_therm(klon, llm+1)      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
107      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
108      real, save:: q2(klon, llm+1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
109    
110      INTEGER ivap ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
111      PARAMETER (ivap=1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     INTEGER iliq ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq=2)  
112    
113      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
114      LOGICAL, save:: ancien_ok      LOGICAL, save:: ancien_ok
115    
116      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
117      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)
118    
119      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
120    
121      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
122        REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
123    
124      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
125      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 '/  
126    
127      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
128      real prw(klon)      real prw(klon)
129    
130      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
131      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
132      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
133      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
134    
     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  
   
135      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
136    
137      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
138      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
139      ! "physiq".)      ! "physiq".
   
     REAL radsol(klon)  
     SAVE radsol ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif  
   
     INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"  
140    
141      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction      REAL, save:: radsol(klon)
142        ! Bilan radiatif net au sol (W/m2), positif vers le bas. Must be
143        ! saved because radlwsw is not called at every time step.
144        
145        REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction, in K
146    
147      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
148      ! soil temperature of surface fraction      ! soil temperature of surface fraction
149    
150      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  
151    
152      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
153      SAVE fqsurf ! humidite de l'air au contact de la surface      ! humidite de l'air au contact de la surface
154    
155      REAL, save:: qsol(klon) ! hauteur d'eau dans le sol      REAL, save:: qsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
156    
157      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf)
158      SAVE fsnow ! epaisseur neigeuse      ! column-density of mass of snow at the surface, in kg m-2
159    
160      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  
161    
162      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
163      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
164      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
165      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 289  contains Line 168  contains
168      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
169      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
170      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
171      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
172        INTEGER ktest(klon)
173    
174      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
175        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
176    
177      REAL agesno(klon, nbsrf)      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
178      SAVE agesno ! age de la neige      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
179        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
180    
181      REAL run_off_lic_0(klon)      ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
182      SAVE run_off_lic_0      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
183      !KE43      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
184    
185      REAL bas, top ! cloud base and top levels      REAL coefh(klon, 2:llm) ! coef d'echange pour phytrac
     SAVE bas  
     SAVE top  
186    
187      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
188      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  
189    
190      REAL wd(klon) ! sb      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
191      SAVE wd ! sb      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter
192        ! la hauteur de neige, en kg / m2 / s
193    
194      ! Variables locales pour la couche limite (al1):      REAL zxffonte(klon)
195    
196      ! Variables locales:      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
197        REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
198    
199      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
200      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
201    
202      !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)  
203      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
204    
205      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
206      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
207      REAL snow_fall(klon) ! neige  
208      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
209      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
210    
211      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
212    
213      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
214      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real dflux_q(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
215      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
216      SAVE dlw      real dflux_t(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
217      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL, save:: dlw(klon) ! derivative of infra-red flux
218      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL fder(klon) ! d\'erive de flux (sensible et latente)
     save fder  
219      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
220      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
221      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
222      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
223    
224      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
225      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
226    
227      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
228    
229      INTEGER julien      INTEGER julien
230        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
231      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  
   
232      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
233        real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
234    
235      ! Declaration des procedures appelees      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
236        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  
237    
238      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair      REAL rhcl(klon, llm) ! humidit\'e relative ciel clair
239      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
240      REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse      REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
241      REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
242      REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse      REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
243      REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique      REAL cldtau(klon, llm) ! \'epaisseur optique
244      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge      REAL cldemi(klon, llm) ! \'emissivit\'e infrarouge
245    
246      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  
247    
248        REAL flux_t(klon, nbsrf)
249        ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
250        ! vers le bas) à la surface
251    
252        REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
253        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
254    
255        ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
256        ! les variables soient r\'emanentes.
257        REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
258        REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
259        REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
260        REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
261        REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
262    
263        REAL, save:: sollw(klon) ! surface net downward longwave flux, in W m-2
264        real, save:: sollwdown(klon) ! downwelling longwave flux at surface
265        REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
266        REAL, save:: albpla(klon)
267    
268        REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
269        REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
270    
271        REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
272        REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
273    
274        REAL zxfluxlat(klon)
275        REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
276        real longi
277      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
278      LOGICAL zx_ajustq      REAL zb
279        REAL zx_qs, zcor
     REAL za, zb  
     REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp  
280      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
281      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
282      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
283    
284      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
285    
286      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
287      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
288      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
289      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
290      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
291      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
292      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
293      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  
294      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
295      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
296      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon)
     REAL s_trmb3(klon)  
297    
298      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
299    
300      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
301      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
302      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux      REAL, save:: cape(klon)
303      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  
304      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)  
305    
306      ! Variables du changement      ! Variables du changement
307    
308      ! con: convection      ! con: convection
309      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
310      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
311      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
312      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
313      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
314      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
315      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)
316      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
317      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
318      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
319    
320      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
321      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
322      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
323      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
324      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
325      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)  
326    
327      SAVE ibas_con, itop_con      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
328        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
329    
330      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL rain_con(klon)
331      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real rain_lsc(klon)
332      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL snow_con(klon) ! neige (mm / s)
333        real snow_lsc(klon)
334    
335      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
336      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 340  contains
340      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
341      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
342    
343      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
344      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
345      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
346    
347      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Param\`etres li\'es au nouveau sch\'ema de nuages :
348      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
349      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
     logical ok_newmicro  
     save ok_newmicro  
350      real facteur      real facteur
351    
352      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
353      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
354    
355      ! Variables locales pour effectuer les appels en série      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
356    
357      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm)
358      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      real q_seri(klon, llm) ! mass fraction of water vapor
359      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
360        REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm) ! wind, in m s-1
361      REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)      REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
362    
363      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
364    
365      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
366      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
     REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)  
367      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
368    
     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  
   
369      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.
370      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.
371      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.
372      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.
373    
374      REAL zsto      REAL tsol(klon)
375    
376        REAL d_t_ec(klon, llm)
377        ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
378        ! énergie thermique
379    
380      character(len=20) modname      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
381      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  
382    
383      real zmasse(klon, llm)      REAL, save:: u10m_srf(klon, nbsrf), v10m_srf(klon, nbsrf)
384        ! composantes du vent \`a 10 m
385        
386        REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
387        REAL u10m(klon), v10m(klon) ! vent \`a 10 m moyenn\' sur les sous-surfaces
388    
389        ! Aerosol effects:
390    
391        REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
392        LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
393    
394        REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
395        ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
396        ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
397        ! concentration.
398    
399        real zmasse(klon, llm)
400      ! (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)
401    
402      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      integer, save:: ncid_startphy
403    
404        namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, iflag_cldcon, ratqsbas, &
405             ratqshaut, ok_ade, bl95_b0, bl95_b1
406    
407      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
408    
409      modname = 'physiq'      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
410      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  
411    
412      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
413         ! initialiser         ! initialiser
414         u10m=0.         u10m_srf = 0.
415         v10m=0.         v10m_srf = 0.
416         t2m=0.         t2m = 0.
417         q2m=0.         q2m = 0.
418         ffonte=0.         ffonte = 0.
419         fqcalving=0.         d_u_con = 0.
420         piz_ae=0.         d_v_con = 0.
421         tau_ae=0.         rnebcon0 = 0.
422         cg_ae=0.         clwcon0 = 0.
423         rain_con(:)=0.         rnebcon = 0.
424         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  
   
425         pblh =0. ! Hauteur de couche limite         pblh =0. ! Hauteur de couche limite
426         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
427         capCL =0. ! CAPE de couche limite         capCL =0. ! CAPE de couche limite
428         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
429         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
430         pblt =0. ! T a la Hauteur de couche limite         pblt =0.
431         therm =0.         therm =0.
432         trmb1 =0. ! deep_cape  
433         trmb2 =0. ! inhibition         print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
434         trmb3 =0. ! Point Omega         read(unit=*, nml=physiq_nml)
435           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
436         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy=0.  
437           call ctherm
438         ! 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)  
439    
440         ! Initialiser les compteurs:         ! Initialiser les compteurs:
441    
442         frugs = 0.         frugs = 0.
443         itap = 0         CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
444         itaprad = 0              rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
445         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
446              seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, &              ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01, &
447              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)  
448    
449         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
450         q2=1.e-8         q2 = 1e-8
451    
452         radpas = NINT(86400. / dtphys / nbapp_rad)         radpas = lmt_pas / nbapp_rad
453           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  
454    
455           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
456           IF (conv_emanuel) THEN
457              ibas_con = 1
458              itop_con = 1
459         ENDIF         ENDIF
460    
461         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
462            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
463            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, play)            CALL SUGWD(paprs, play)
464         else         else
465            rugoro = 0.            rugoro = 0.
466         ENDIF         ENDIF
467    
        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  
   
468         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
469           call ini_histins
470         call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)         CALL phyredem0
471         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  
472      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
473    
474      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
475        ! u, v, t, qx:
476      DO i = 1, klon      t_seri = t
477         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
478      ENDDO      v_seri = v
479      DO iq = 1, nqmx      q_seri = qx(:, :, ivap)
480         DO k = 1, llm      ql_seri = qx(:, :, iliq)
481            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  
482    
483      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  
484    
485      ! Diagnostiquer la tendance dynamique      ! Diagnostic de la tendance dynamique :
486      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
487         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
488            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
# Line 879  contains Line 493  contains
493      ELSE      ELSE
494         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
495            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
496               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
497               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
498            ENDDO            ENDDO
499         ENDDO         ENDDO
500         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
# Line 896  contains Line 510  contains
510      ! Check temperatures:      ! Check temperatures:
511      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
512    
513      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
514      itap = itap + 1      julien = MOD(dayvrai, 360)
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
515      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
516    
517      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  
518    
519      ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
520        DO k = 1, llm
     DO k = 1, llm ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse  
521         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
522            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
523            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
524            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  
525            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)  
526         ENDDO         ENDDO
527      ENDDO      ENDDO
528        ql_seri = 0.
529    
530      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
531        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
532    
533      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
534      IF (cycle_diurne) THEN      ! la surface.
        zdtime = dtphys * REAL(radpas)  
        CALL zenang(zlongi, time, zdtime, rmu0, fract)  
     ELSE  
        rmu0 = -999.999  
     ENDIF  
535    
536      ! Calcul de l'abedo moyen par maille      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
537      albsol(:)=0.      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
538      albsollw(:)=0.  
539      DO nsrf = 1, nbsrf      CALL pbl_surface(pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
540         DO i = 1, klon           ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
541            albsol(i) = albsol(i) + falbe(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)           falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, frugs, agesno, rugoro, d_t_vdf, &
542            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, &
543         ENDDO           cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, &
544      ENDDO           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, plcl, fqcalving, ffonte, &
545             run_off_lic_0, albsol, sollw, solsw, tsol)
546      ! Repartition sous maille des flux LW et SW  
547      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! Incr\'ementation des flux
548    
549      DO nsrf = 1, nbsrf      sens = sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
550         DO i = 1, klon      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
551            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  
552    
553      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
554         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1036  contains Line 559  contains
559         ENDDO         ENDDO
560      ENDDO      ENDDO
561    
562      IF (if_ebil >= 2) THEN      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
563         ztit='after clmain'      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
564         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &      zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
565              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &      zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
566              d_ql, d_qs, d_ec)      zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
567         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &      u10m = sum(u10m_srf * pctsrf, dim = 2)
568              sens, evap, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &      v10m = sum(v10m_srf * pctsrf, dim = 2)
569              fs_bound, fq_bound)      zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
570      END IF      s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
571        s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
572      ! Update surface temperature:      s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
573        s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
574        s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
575        s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
576        s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
577    
578      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  
579      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
580         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
581            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
582            zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ftsol(i, nsrf) = tsol(i)
583            zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
584                 q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
585            zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               u10m_srf(i, nsrf) = u10m(i)
586            zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               v10m_srf(i, nsrf) = v10m(i)
587            zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
588            zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
589            zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
590            zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) + &               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
591                 fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
592            s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
593            s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
594            s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
595            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)  
596         ENDDO         ENDDO
597      ENDDO      ENDDO
598    
599      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      dlw = - 4. * RSIGMA * tsol**3
600    
601      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Appeler la convection
602         DO i = 1, klon  
603            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)      if (conv_emanuel) then
604           CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
605            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, &
606            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)              upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, clwcon0, pmflxr, da, phi, mp)
607            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)         snow_con = 0.
608            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)         mfu = upwd + dnwd
609            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)  
610            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) &         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
611                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
612            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)  
613            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)         ! Properties of convective clouds
614            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
615            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
616            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)              rnebcon0)
617            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)  
618            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
619            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)         mfd = 0.
620            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)         pen_u = 0.
621            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)         pen_d = 0.
622         ENDDO         pde_d = 0.
623      ENDDO         pde_u = 0.
624        else
625      ! Calculer la derive du flux infrarouge         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
626           conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
627      DO i = 1, klon         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
628         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         CALL conflx(paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), q_seri(:, llm:1:- 1), &
629      ENDDO              conv_t, conv_q, - evap, omega, d_t_con, d_q_con, rain_con, &
630                snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, &
631      ! 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)  
632         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
633         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
634         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
635            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
636            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  
637    
638      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
639         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1255  contains Line 644  contains
644         ENDDO         ENDDO
645      ENDDO      ENDDO
646    
647      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
648         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
649         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  
650         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
651            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
652               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  
653                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
654               ENDIF               ENDIF
655            ENDDO            ENDDO
656         ENDDO         ENDDO
657      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
   
     ! Convection seche (thermiques ou ajustement)  
658    
659      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.  
660    
661      if (iflag_thermals == 0) then      d_t_ajs = 0.
662         ! Ajustement sec      d_u_ajs = 0.
663        d_v_ajs = 0.
664        d_q_ajs = 0.
665        fm_therm = 0.
666        entr_therm = 0.
667    
668        if (iflag_thermals) then
669           call calltherm(play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, q_seri, &
670                d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
671        else
672         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)
673         t_seri = t_seri + d_t_ajs         t_seri = t_seri + d_t_ajs
674         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)  
675      endif      endif
676    
     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  
   
677      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
678    
     ! ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z=0)-q / q  
     ! on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno  
679      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
680         do k=1, llm         ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
681            do i=1, klon         ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
682           do k = 1, llm
683              do i = 1, klon
684               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
685                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
686                       +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)
687               else               else
688                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
689               endif               endif
690            enddo            enddo
691         enddo         enddo
692      endif      endif
693    
694      ! ratqs stables      ! ratqs stables
695      do k=1, llm      do k = 1, llm
696         do i=1, klon         do i = 1, klon
697            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
698                 min((paprs(i, 1)-play(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
699         enddo         enddo
700      enddo      enddo
701    
702      ! ratqs final      ! ratqs final
703      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
704         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
705         ! ratqs final         ! ratqs final
706         ! 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
707         ! relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
708         facteur=exp(-dtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
709         ratqs=max(ratqs*facteur, ratqss)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs=max(ratqs, ratqsc)  
710      else      else
711         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
712         ratqs=ratqss         ratqs = ratqss
713      endif      endif
714    
715      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, d_t_lsc, &
716      ! et le processus de precipitation           d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, pfrac_impa, &
717      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)  
718    
719      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
720      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1387  contains Line 724  contains
724            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)
725            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)
726            cldfra(i, k) = rneb(i, k)            cldfra(i, k) = rneb(i, k)
           IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)  
727         ENDDO         ENDDO
728      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  
729    
730      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
731    
732      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
733    
734      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
735         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
736         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
737            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
738              rain_tiedtke = rain_con
739         else         else
740            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
741            do k=1, llm            do k = 1, llm
742               do i=1, klon               do i = 1, klon
743                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
744                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/dtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
745                          *zmasse(i, k)                          * zmasse(i, k)
746                  endif                  endif
747               enddo               enddo
748            enddo            enddo
749         endif         endif
750    
751         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
752         CALL diagcld1(paprs, play, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
753              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
754         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
755            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
756               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
757                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
758                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
759               ENDIF               ENDIF
760            ENDDO            ENDDO
761         ENDDO         ENDDO
762      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
763         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
764         ! 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
765         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
766         facteur = dtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
767         do k=1, llm         do k = 1, llm
768            do i=1, klon            do i = 1, klon
769               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
770               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
771                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
772                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
773                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
774               endif               endif
775            enddo            enddo
776         enddo         enddo
777    
778         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
779         cldfra=min(max(cldfra, rnebcon), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
780         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  
781      ENDIF      ENDIF
782    
783      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
784      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
785         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
786         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
787      ENDDO      ENDDO
788    
789      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  
   
790      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
791         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
792            zx_t = t_seri(i, k)            zx_qs = r2es * FOEEW(t_seri(i, k), rtt >= t_seri(i, k)) / play(i, k)
793            IF (thermcep) THEN            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
794               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
795               zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)            zx_qs = zx_qs * zcor
796               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
797               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  
798         ENDDO         ENDDO
799      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  
800    
801      ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques      ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
802      ! parametres pour diagnostiques:      ! diagnostics :
803        CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
804      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)  
805    
806      endif      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
807           wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
808      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
809           CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, tsol, albsol, t_seri, &
810      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
811         DO i = 1, klon              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
812            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
813                 + 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  
814      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
815    
816      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
817      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
818         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
819            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
820                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtphys/86400.                 / 86400.
821         ENDDO         ENDDO
822      ENDDO      ENDDO
823    
824      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:  
825    
826      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
827         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
828         igwd=0         DO i = 1, klon
829         DO i=1, klon            ktest(i) = 0
830            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
831            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  
832            ENDIF            ENDIF
833         ENDDO         ENDDO
834    
835         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, &         CALL drag_noro(paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
836              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, &  
837              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
838    
839         ! ajout des tendances         ! ajout des tendances
# Line 1651  contains Line 847  contains
847      ENDIF      ENDIF
848    
849      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
850         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
851         igwd=0         DO i = 1, klon
852         DO i=1, klon            ktest(i) = 0
853            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
854            IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN               ktest(i) = 1
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
855            ENDIF            ENDIF
856         ENDDO         ENDDO
857    
858         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, &
859              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)  
860    
861         ! ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
862         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
863            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
864               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 868  contains
868         ENDDO         ENDDO
869      ENDIF      ENDIF
870    
871      ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE      CALL aaam_bud(rg, romega, pphis, zustrdr, zustrli, &
872             sum((u_seri - u) / dtphys * zmasse, dim = 2), zvstrdr, &
873      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, &  
874           aam, torsfc)           aam, torsfc)
875    
     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  
   
876      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
877      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, &      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, t, paprs, play, mfu, mfd, &
878           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), &
879           pen_d, pde_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &           ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
880           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  
881    
882      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
883      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)  
884    
885      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
886    
887      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, &
888           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           vq_lay, ue_lay, uq_lay)
889    
890      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
891    
892      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
893      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
894         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
895            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
896            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)
897                 *(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)
898            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  
899         END DO         END DO
900      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  
901    
902      ! SORTIES      ! SORTIES
903    
904      !cc prw = eau precipitable      ! prw = eau precipitable
905      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
906         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
907         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
908            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k)*zmasse(i, k)            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
909         ENDDO         ENDDO
910      ENDDO      ENDDO
911    
# Line 1777  contains Line 921  contains
921         ENDDO         ENDDO
922      ENDDO      ENDDO
923    
924      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
925         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
926            DO k = 1, llm            DO i = 1, klon
927               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  
928            ENDDO            ENDDO
929         ENDDO         ENDDO
930      ENDIF      ENDDO
931    
932      ! 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:
933      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1795  contains Line 937  contains
937         ENDDO         ENDDO
938      ENDDO      ENDDO
939    
940      ! Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
941      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
942      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
943      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
944        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
945      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
946      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", tsol)
947         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
948         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, ftsoil, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
949              tslab, seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, &      CALL histwrite_phy("u10m", u10m)
950              rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, dlw, radsol, frugs, &      CALL histwrite_phy("v10m", v10m)
951              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
952              q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
953      ENDIF      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
954        CALL histwrite_phy("topl", toplw)
955      firstcal = .FALSE.      CALL histwrite_phy("evap", evap)
956        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
957    contains      CALL histwrite_phy("rls", sollw)
958        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
959      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("bils", radsol + sens + zxfluxlat)
960        CALL histwrite_phy("sens", sens)
961        CALL histwrite_phy("fder", fder)
962        CALL histwrite_phy("zxfqcalving", sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2))
963        CALL histwrite_phy("albs", albsol)
964        CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
965        CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
966        CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
967        CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
968        CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
969        CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
970        CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
971        CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
972        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
973        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
974        CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
975        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
976        CALL histwrite_phy("geop", zphi)
977        CALL histwrite_phy("pres", play)
978        CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
979        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
980        CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
981        CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
982        CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
983        CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
984        call histwrite_phy("pmflxr", pmflxr(:, :llm))
985        CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
986        call histwrite_phy("qsurf", sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2))
987        call histwrite_phy("flat", zxfluxlat)
988        call histwrite_phy("rld", lwdn)
989        call histwrite_phy("rldcs", lwdn0)
990    
991        use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d      DO nsrf = 1, nbsrf
992        integer itau_w ! pas de temps ecriture         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
993           CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
994        !------------------------------------------------         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
995           CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
996        if (ok_journe) THEN         CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
997           itau_w = itau_phy + itap         CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
998           if (nqmx <= 4) then         CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
999              call histwrite(nid_day, "Sigma_O3_Royer", itau_w, &         CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1000                   gr_phy_write_3d(wo) * 1e3)         CALL histwrite_phy("u10m_"//clnsurf(nsrf), u10m_srf(:, nsrf))
1001              ! (convert "wo" from kDU to DU)         CALL histwrite_phy("v10m_"//clnsurf(nsrf), v10m_srf(:, nsrf))
1002           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  
1003    
1004        if (ok_sync) then      if (conv_emanuel) then
1005           call histsync(nid_hf3d)         CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1006        endif         CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1007        end if
1008    
1009        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1010    
1011        IF (lafin) then
1012           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1013           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
1014                rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
1015                zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
1016                rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01)
1017        end IF
1018    
1019      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1020    
1021    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1022    

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