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Revision 288 - (hide annotations)
Tue Jul 24 16:27:12 2018 UTC (5 years, 9 months ago) by guez
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Remove tests on richum, tvirtu and opt_ec in procedure coefkz (not
used in LMDZ either).

Change the meaning of variable ecrit_ins of module clesphys from
number of seconds (integer, weird), which was modified in physiq to
make a multiple of the time step of physics, to number of physics time
steps.

1 guez 3 module physiq_m
2    
3     IMPLICIT none
4    
5     contains
6    
7 guez 154 SUBROUTINE physiq(lafin, dayvrai, time, paprs, play, pphi, pphis, u, v, t, &
8     qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
9 guez 3
10 guez 72 ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11     ! (subversion revision 678)
12    
13 guez 154 ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
14 guez 3
15 guez 49 ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16 guez 3
17 guez 56 use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18 guez 51 USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19 guez 53 use ajsec_m, only: ajsec
20 guez 52 use calltherm_m, only: calltherm
21 guez 250 USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_ins, ok_instan
22 guez 209 USE clesphys2, ONLY: conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, ok_orodr, ok_orolf
23 guez 267 USE pbl_surface_m, ONLY: pbl_surface
24 guez 72 use clouds_gno_m, only: clouds_gno
25 guez 154 use comconst, only: dtphys
26 guez 137 USE comgeomphy, ONLY: airephy
27 guez 51 USE concvl_m, ONLY: concvl
28 guez 224 USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
29 guez 51 USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
30 guez 62 use conflx_m, only: conflx
31 guez 51 USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals
32 guez 52 use diagcld2_m, only: diagcld2
33 guez 265 USE dimensions, ONLY: llm, nqmx
34 guez 98 USE dimphy, ONLY: klon
35 guez 51 USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
36 guez 52 use drag_noro_m, only: drag_noro
37 guez 129 use dynetat0_m, only: day_ref, annee_ref
38 guez 221 USE fcttre, ONLY: foeew
39 guez 68 use fisrtilp_m, only: fisrtilp
40 guez 51 USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
41 guez 191 USE histsync_m, ONLY: histsync
42     USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
43 guez 51 USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
44     nbsrf
45 guez 191 USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
46 guez 227 use lift_noro_m, only: lift_noro
47 guez 157 use netcdf95, only: NF95_CLOSE
48 guez 68 use newmicro_m, only: newmicro
49 guez 191 use nr_util, only: assert
50 guez 175 use nuage_m, only: nuage
51 guez 98 USE orbite_m, ONLY: orbite
52 guez 51 USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
53 guez 227 USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0
54 guez 51 USE phyredem_m, ONLY: phyredem
55 guez 157 USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
56 guez 51 USE phytrac_m, ONLY: phytrac
57 guez 53 use radlwsw_m, only: radlwsw
58 guez 158 use yoegwd, only: sugwd
59 guez 212 USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt, rmo3, md
60 guez 191 use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
61 guez 169 use transp_m, only: transp
62 guez 178 use transp_lay_m, only: transp_lay
63 guez 68 use unit_nml_m, only: unit_nml
64 guez 92 USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
65 guez 51 USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
66 guez 98 use zenang_m, only: zenang
67 guez 3
68 guez 91 logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
69 guez 3
70 guez 130 integer, intent(in):: dayvrai
71     ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
72 guez 15
73 guez 90 REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
74 guez 3
75 guez 98 REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
76     ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
77 guez 15
78 guez 98 REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
79     ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
80 guez 3
81 guez 190 REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
82 guez 97 ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
83 guez 3
84 guez 98 REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
85 guez 3
86 guez 98 REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
87 guez 202 ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
88 guez 51
89 guez 202 REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
90 guez 98 REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
91 guez 3
92 guez 98 REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
93 guez 90 ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
94 guez 3
95 guez 202 REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
96 guez 98 REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
97     REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
98 guez 202 REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
99 guez 3
100 guez 98 REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
101     ! tendance physique de "qx" (s-1)
102    
103 guez 91 ! Local:
104    
105 guez 35 LOGICAL:: firstcal = .true.
106    
107 guez 51 LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
108 guez 49 ! Ajouter artificiellement les stratus
109    
110 guez 200 ! pour phystoke avec thermiques
111 guez 51 REAL fm_therm(klon, llm + 1)
112 guez 3 REAL entr_therm(klon, llm)
113 guez 51 real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
114 guez 3
115 guez 98 INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
116     INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
117 guez 3
118 guez 49 REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
119     LOGICAL, save:: ancien_ok
120 guez 3
121 guez 202 REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
122     REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
123 guez 3
124     real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
125    
126 guez 205 REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
127     REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
128 guez 3
129 guez 205 REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
130     REAL, save:: lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
131 guez 3
132     ! prw: precipitable water
133     real prw(klon)
134    
135 guez 202 ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
136     ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
137 guez 3 REAL flwp(klon), fiwp(klon)
138     REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
139    
140     ! Variables propres a la physique
141    
142     INTEGER, save:: radpas
143 guez 125 ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
144     ! "physiq".
145 guez 3
146 guez 205 REAL, save:: radsol(klon) ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
147 guez 49 REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
148 guez 3
149 guez 49 REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
150     ! soil temperature of surface fraction
151 guez 3
152 guez 71 REAL, save:: fevap(klon, nbsrf) ! evaporation
153 guez 214 REAL fluxlat(klon, nbsrf)
154 guez 3
155 guez 98 REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
156     ! humidite de l'air au contact de la surface
157 guez 3
158 guez 215 REAL, save:: qsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
159     REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! \'epaisseur neigeuse
160 guez 155 REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
161 guez 3
162 guez 90 ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
163 guez 13 REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
164     REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
165     REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
166     REAL, save:: zgam(klon) ! anisotropie de l'OESM
167     REAL, save:: zthe(klon) ! orientation de l'OESM
168     REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
169     REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
170     REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
171 guez 3 REAL zulow(klon), zvlow(klon)
172 guez 247 INTEGER ktest(klon)
173 guez 3
174 guez 189 REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
175     REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
176 guez 3
177 guez 189 ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
178     REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
179 guez 72 REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
180 guez 3
181 guez 189 ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
182 guez 3 REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
183     REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
184    
185 guez 244 REAL coefh(klon, 2:llm) ! coef d'echange pour phytrac
186 guez 191
187 guez 205 REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
188     ! flux thermique utilise pour fondre la neige
189    
190 guez 279 REAL fqcalving(klon, nbsrf)
191     ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter
192     ! la hauteur de neige, en kg / m2 / s
193 guez 191
194 guez 279 REAL zxffonte(klon)
195 guez 3
196 guez 205 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, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
200     ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
201    
202 guez 213 REAL frac_impa(klon, llm) ! fraction d'a\'erosols lessiv\'es (impaction)
203 guez 3 REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
204    
205 guez 101 REAL, save:: rain_fall(klon)
206 guez 202 ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
207 guez 62
208 guez 101 REAL, save:: snow_fall(klon)
209 guez 202 ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
210 guez 101
211 guez 3 REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
212    
213 guez 206 REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
214     real devap(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
215     REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
216     real dsens(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
217 guez 223 REAL, save:: dlw(klon) ! derivative of infra-red flux
218 guez 3 REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
219 guez 223 REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
220 guez 3 REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
221     REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
222     REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
223     REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
224    
225 guez 98 REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
226 guez 3 REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
227    
228     ! Conditions aux limites
229    
230     INTEGER julien
231 guez 70 REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
232 guez 217 REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total, visible, moyen par maille
233 guez 17 REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU
234 guez 212 real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
235 guez 3
236 guez 72 real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
237     real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
238 guez 3
239 guez 266 REAL rhcl(klon, llm) ! humidit\'e relative ciel clair
240 guez 47 REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
241     REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
242     REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
243     REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
244     REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
245     REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
246 guez 3
247 guez 206 REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
248     REAL flux_t(klon, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur à la surface
249 guez 3
250 guez 229 REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
251     ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
252    
253 guez 90 ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
254     ! les variables soient r\'emanentes.
255 guez 53 REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
256 guez 154 REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
257 guez 62 REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
258 guez 154 REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
259 guez 72 REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
260 guez 90 REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
261 guez 72 real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
262 guez 62 REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
263 guez 154 REAL, save:: albpla(klon)
264 guez 191 REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
265     REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
266 guez 3
267 guez 202 REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
268     REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
269 guez 3
270 guez 191 REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
271     REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
272 guez 3
273 guez 221 REAL zxfluxlat(klon)
274 guez 118 REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
275     real longi
276 guez 3 REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
277 guez 205 REAL zb
278 guez 103 REAL zx_t, zx_qs, zcor
279 guez 3 real zqsat(klon, llm)
280     INTEGER i, k, iq, nsrf
281     REAL zphi(klon, llm)
282    
283 guez 200 ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
284 guez 3
285 guez 49 REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
286     REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
287     REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
288     REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
289     REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
290 guez 207 REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
291 guez 49 REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
292 guez 186 ! Grandeurs de sorties
293 guez 3 REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
294     REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
295 guez 252 REAL s_therm(klon)
296 guez 3
297 guez 175 ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
298 guez 3
299 guez 47 REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
300     REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
301 guez 205 REAL, save:: cape(klon)
302 guez 3
303 guez 47 INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect
304 guez 3
305     ! Variables du changement
306    
307     ! con: convection
308 guez 51 ! lsc: large scale condensation
309 guez 3 ! ajs: ajustement sec
310 guez 90 ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
311 guez 51 ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
312 guez 3 REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
313 guez 205 REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
314 guez 3 REAL d_t_lsc(klon, llm), d_q_lsc(klon, llm), d_ql_lsc(klon, llm)
315     REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
316     REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
317     REAL rneb(klon, llm)
318    
319 guez 71 REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
320 guez 3 REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
321     REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
322     INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
323 guez 51 REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
324     REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
325 guez 3
326 guez 62 INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
327 guez 183 real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
328 guez 3
329 guez 205 REAL, save:: rain_con(klon)
330     real rain_lsc(klon)
331 guez 183 REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
332 guez 180 real snow_lsc(klon)
333 guez 221 REAL d_ts(klon, nbsrf) ! variation of ftsol
334 guez 3
335     REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
336     REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)
337    
338     REAL d_u_oro(klon, llm), d_v_oro(klon, llm)
339     REAL d_t_oro(klon, llm)
340     REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
341     REAL d_t_lif(klon, llm)
342    
343 guez 68 REAL, save:: ratqs(klon, llm)
344     real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
345     real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
346 guez 3
347     ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
348 guez 68 real:: fact_cldcon = 0.375
349     real:: facttemps = 1.e-4
350     logical:: ok_newmicro = .true.
351 guez 3 real facteur
352    
353 guez 68 integer:: iflag_cldcon = 1
354 guez 3 logical ptconv(klon, llm)
355    
356 guez 175 ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
357 guez 3
358     REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
359 guez 98 REAL ql_seri(klon, llm)
360 guez 3 REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
361 guez 98 REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
362 guez 3
363     REAL zx_rh(klon, llm)
364    
365     REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
366     REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
367     REAL aam, torsfc
368    
369     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.
371     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.
373    
374 guez 221 REAL tsol(klon)
375 guez 51
376 guez 202 REAL d_t_ec(klon, llm)
377 guez 213 ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
378     ! énergie thermique
379 guez 200
380 guez 205 REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
381     ! temperature and humidity at 2 m
382    
383 guez 225 REAL, save:: u10m_srf(klon, nbsrf), v10m_srf(klon, nbsrf)
384     ! composantes du vent \`a 10 m
385    
386 guez 207 REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
387 guez 225 REAL u10m(klon), v10m(klon) ! vent \`a 10 m moyenn\' sur les sous-surfaces
388 guez 3
389 guez 69 ! Aerosol effects:
390    
391 guez 205 REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
392 guez 68 LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
393 guez 3
394 guez 68 REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
395 guez 69 ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
396     ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
397     ! concentration.
398 guez 68
399 guez 190 real zmasse(klon, llm)
400 guez 17 ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
401    
402 guez 191 integer, save:: ncid_startphy
403 guez 17
404 guez 204 namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
405 guez 217 ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, bl95_b0, bl95_b1, iflag_thermals, &
406     nsplit_thermals
407 guez 68
408 guez 3 !----------------------------------------------------------------
409    
410 guez 69 IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
411 guez 171 'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
412 guez 3
413 guez 7 test_firstcal: IF (firstcal) THEN
414 guez 47 ! initialiser
415 guez 225 u10m_srf = 0.
416     v10m_srf = 0.
417 guez 51 t2m = 0.
418     q2m = 0.
419     ffonte = 0.
420 guez 98 rain_con = 0.
421     snow_con = 0.
422 guez 72 d_u_con = 0.
423     d_v_con = 0.
424     rnebcon0 = 0.
425     clwcon0 = 0.
426     rnebcon = 0.
427     clwcon = 0.
428 guez 47 pblh =0. ! Hauteur de couche limite
429     plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
430     capCL =0. ! CAPE de couche limite
431     oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
432     cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
433 guez 207 pblt =0.
434 guez 47 therm =0.
435 guez 3
436 guez 68 iflag_thermals = 0
437     nsplit_thermals = 1
438     print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
439     read(unit=*, nml=physiq_nml)
440     write(unit_nml, nml=physiq_nml)
441    
442     call conf_phys
443 guez 3
444     ! Initialiser les compteurs:
445    
446     frugs = 0.
447 guez 191 CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
448     fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &
449     agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &
450     q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
451     w01, ncid_startphy)
452 guez 3
453 guez 47 ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
454 guez 69 q2 = 1e-8
455 guez 3
456 guez 154 radpas = lmt_pas / nbapp_rad
457 guez 191 print *, "radpas = ", radpas
458 guez 154
459 guez 90 ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
460 guez 182 IF (conv_emanuel) THEN
461 guez 69 ibas_con = 1
462     itop_con = 1
463 guez 3 ENDIF
464    
465     IF (ok_orodr) THEN
466 guez 13 rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
467 guez 54 CALL SUGWD(paprs, play)
468 guez 13 else
469     rugoro = 0.
470 guez 3 ENDIF
471    
472 guez 47 ! Initialisation des sorties
473 guez 217 call ini_histins(dtphys, ok_newmicro)
474 guez 202 CALL phyredem0
475 guez 7 ENDIF test_firstcal
476 guez 3
477 guez 91 ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
478 guez 98 ! u, v, t, qx:
479     t_seri = t
480     u_seri = u
481     v_seri = v
482     q_seri = qx(:, :, ivap)
483     ql_seri = qx(:, :, iliq)
484 guez 157 tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
485 guez 3
486 guez 221 tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
487 guez 3
488 guez 51 ! Diagnostic de la tendance dynamique :
489 guez 3 IF (ancien_ok) THEN
490     DO k = 1, llm
491     DO i = 1, klon
492 guez 49 d_t_dyn(i, k) = (t_seri(i, k) - t_ancien(i, k)) / dtphys
493     d_q_dyn(i, k) = (q_seri(i, k) - q_ancien(i, k)) / dtphys
494 guez 3 ENDDO
495     ENDDO
496     ELSE
497     DO k = 1, llm
498     DO i = 1, klon
499 guez 72 d_t_dyn(i, k) = 0.
500     d_q_dyn(i, k) = 0.
501 guez 3 ENDDO
502     ENDDO
503     ancien_ok = .TRUE.
504     ENDIF
505    
506     ! Ajouter le geopotentiel du sol:
507     DO k = 1, llm
508     DO i = 1, klon
509     zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
510     ENDDO
511     ENDDO
512    
513 guez 49 ! Check temperatures:
514 guez 3 CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
515    
516 guez 191 call increment_itap
517 guez 130 julien = MOD(dayvrai, 360)
518 guez 3 if (julien == 0) julien = 360
519    
520 guez 103 forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
521 guez 17
522 guez 90 ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
523 guez 51 DO k = 1, llm
524 guez 3 DO i = 1, klon
525 guez 51 zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
526     t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
527     - zb * RLVTT / RCPD / (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))
528 guez 3 q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb
529     ENDDO
530     ENDDO
531 guez 51 ql_seri = 0.
532 guez 3
533 guez 98 frugs = MAX(frugs, 0.000015)
534     zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
535 guez 3
536 guez 191 ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
537 guez 118 ! la surface.
538 guez 3
539 guez 118 CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
540 guez 209 CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
541 guez 98 albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
542 guez 3
543 guez 90 ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
544     ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
545 guez 3
546 guez 98 forall (nsrf = 1: nbsrf)
547 guez 221 fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * tsol**3 &
548     * (tsol - ftsol(:, nsrf))
549 guez 98 fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
550     END forall
551 guez 3
552 guez 267 CALL pbl_surface(dtphys, pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, &
553     mu0, ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
554 guez 250 fevap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, frugs, &
555     agesno, rugoro, d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, &
556     flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dsens, devap, coefh, t2m, &
557     q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, &
558 guez 252 plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
559 guez 3
560 guez 90 ! Incr\'ementation des flux
561 guez 40
562 guez 206 sens = - sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
563     evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
564     fder = dlw + dsens + devap
565 guez 3
566     DO k = 1, llm
567     DO i = 1, klon
568     t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_vdf(i, k)
569     q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + d_q_vdf(i, k)
570     u_seri(i, k) = u_seri(i, k) + d_u_vdf(i, k)
571     v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_vdf(i, k)
572     ENDDO
573     ENDDO
574    
575 guez 49 ! Update surface temperature:
576 guez 3
577 guez 191 call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
578 guez 202 ftsol = ftsol + d_ts
579 guez 221 tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
580 guez 208 zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
581     zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
582     zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
583 guez 225 u10m = sum(u10m_srf * pctsrf, dim = 2)
584     v10m = sum(v10m_srf * pctsrf, dim = 2)
585 guez 208 zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
586     s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
587     s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
588     s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
589     s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
590     s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
591     s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
592     s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
593 guez 3
594 guez 205 ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
595 guez 3 DO nsrf = 1, nbsrf
596     DO i = 1, klon
597 guez 205 IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
598 guez 221 ftsol(i, nsrf) = tsol(i)
599 guez 205 t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
600     q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
601 guez 225 u10m_srf(i, nsrf) = u10m(i)
602     v10m_srf(i, nsrf) = v10m(i)
603 guez 205 ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
604     pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
605     plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
606     capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
607     oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
608     cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
609     pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
610     therm(i, nsrf) = s_therm(i)
611     end IF
612 guez 3 ENDDO
613     ENDDO
614    
615 guez 223 dlw = - 4. * RSIGMA * tsol**3
616 guez 3
617 guez 190 ! Appeler la convection
618 guez 3
619 guez 182 if (conv_emanuel) then
620 guez 195 CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
621     d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, itop_con, &
622 guez 266 upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, clwcon0, pmflxr, da, phi, mp)
623 guez 183 snow_con = 0.
624 guez 71 mfu = upwd + dnwd
625 guez 3
626 guez 207 zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
627     zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
628 guez 3
629 guez 103 ! Properties of convective clouds
630 guez 71 clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
631 guez 62 call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
632     rnebcon0)
633 guez 72
634 guez 190 forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
635 guez 72 mfd = 0.
636     pen_u = 0.
637     pen_d = 0.
638     pde_d = 0.
639     pde_u = 0.
640 guez 182 else
641     conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
642     conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
643     z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
644     CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), &
645 guez 252 q_seri(:, llm:1:- 1), conv_t, conv_q, - evap, omega, d_t_con, &
646     d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), mfd(:, llm:1:- 1), &
647     pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
648 guez 182 WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
649     WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
650     ibas_con = llm + 1 - kcbot
651     itop_con = llm + 1 - kctop
652 guez 69 END if
653 guez 3
654     DO k = 1, llm
655     DO i = 1, klon
656     t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_con(i, k)
657     q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + d_q_con(i, k)
658     u_seri(i, k) = u_seri(i, k) + d_u_con(i, k)
659     v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_con(i, k)
660     ENDDO
661     ENDDO
662    
663 guez 182 IF (.not. conv_emanuel) THEN
664 guez 69 z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
665     z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
666 guez 3 DO k = 1, llm
667     DO i = 1, klon
668 guez 52 IF (z_factor(i) > 1. + 1E-8 .OR. z_factor(i) < 1. - 1E-8) THEN
669 guez 3 q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
670     ENDIF
671     ENDDO
672     ENDDO
673     ENDIF
674    
675 guez 90 ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
676 guez 3
677 guez 51 d_t_ajs = 0.
678     d_u_ajs = 0.
679     d_v_ajs = 0.
680     d_q_ajs = 0.
681     fm_therm = 0.
682     entr_therm = 0.
683 guez 3
684 guez 47 if (iflag_thermals == 0) then
685     ! Ajustement sec
686     CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)
687 guez 13 t_seri = t_seri + d_t_ajs
688     q_seri = q_seri + d_q_ajs
689 guez 3 else
690 guez 47 call calltherm(dtphys, play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, &
691     q_seri, d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
692 guez 3 endif
693    
694 guez 47 ! Caclul des ratqs
695 guez 3
696     if (iflag_cldcon == 1) then
697 guez 266 ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
698     ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
699 guez 51 do k = 1, llm
700     do i = 1, klon
701 guez 3 if(ptconv(i, k)) then
702 guez 70 ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
703     * (q_seri(i, 1) - q_seri(i, k)) / q_seri(i, k)
704 guez 3 else
705 guez 51 ratqsc(i, k) = 0.
706 guez 3 endif
707     enddo
708     enddo
709     endif
710    
711 guez 47 ! ratqs stables
712 guez 51 do k = 1, llm
713     do i = 1, klon
714 guez 70 ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
715 guez 190 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
716 guez 3 enddo
717     enddo
718    
719 guez 47 ! ratqs final
720 guez 69 if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
721 guez 47 ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
722     ! ratqs final
723     ! 1e4 (en gros 3 heures), en dur pour le moment, est le temps de
724     ! relaxation des ratqs
725 guez 70 ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
726 guez 51 ratqs = max(ratqs, ratqsc)
727 guez 3 else
728 guez 47 ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
729 guez 51 ratqs = ratqss
730 guez 3 endif
731    
732 guez 266 CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, d_t_lsc, &
733     d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, pfrac_impa, &
734     pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, psfl, rhcl)
735 guez 3
736     WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
737     WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
738     DO k = 1, llm
739     DO i = 1, klon
740     t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_lsc(i, k)
741     q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + d_q_lsc(i, k)
742     ql_seri(i, k) = ql_seri(i, k) + d_ql_lsc(i, k)
743     cldfra(i, k) = rneb(i, k)
744     IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
745     ENDDO
746     ENDDO
747    
748 guez 47 ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
749 guez 3
750     ! 1. NUAGES CONVECTIFS
751    
752 guez 174 IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
753 guez 62 ! seulement pour Tiedtke
754 guez 51 snow_tiedtke = 0.
755 guez 174 if (iflag_cldcon == - 1) then
756 guez 51 rain_tiedtke = rain_con
757 guez 3 else
758 guez 51 rain_tiedtke = 0.
759     do k = 1, llm
760     do i = 1, klon
761 guez 7 if (d_q_con(i, k) < 0.) then
762 guez 202 rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
763     * zmasse(i, k)
764 guez 3 endif
765     enddo
766     enddo
767     endif
768    
769     ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
770 guez 69 CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
771     itop_con, diafra, dialiq)
772 guez 3 DO k = 1, llm
773     DO i = 1, klon
774 guez 51 IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
775 guez 3 cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
776     cldfra(i, k) = diafra(i, k)
777     ENDIF
778     ENDDO
779     ENDDO
780     ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
781 guez 72 ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
782 guez 90 ! la convection et du calcul du pas de temps pr\'ec\'edent diminu\'e
783 guez 72 ! d'un facteur facttemps.
784     facteur = dtphys * facttemps
785 guez 51 do k = 1, llm
786     do i = 1, klon
787 guez 70 rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
788 guez 72 if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
789     > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
790 guez 51 rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
791     clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
792 guez 3 endif
793     enddo
794     enddo
795    
796 guez 47 ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
797 guez 51 cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
798 guez 202 cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
799 guez 3 ENDIF
800    
801 guez 51 ! 2. Nuages stratiformes
802 guez 3
803     IF (ok_stratus) THEN
804 guez 47 CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
805 guez 3 DO k = 1, llm
806     DO i = 1, klon
807 guez 51 IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
808 guez 3 cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
809     cldfra(i, k) = diafra(i, k)
810     ENDIF
811     ENDDO
812     ENDDO
813     ENDIF
814    
815     ! Precipitation totale
816     DO i = 1, klon
817     rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
818     snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
819     ENDDO
820    
821 guez 90 ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
822 guez 3 DO k = 1, llm
823     DO i = 1, klon
824     zx_t = t_seri(i, k)
825 guez 207 zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t) / play(i, k)
826     zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
827     zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
828     zx_qs = zx_qs * zcor
829 guez 202 zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
830 guez 51 zqsat(i, k) = zx_qs
831 guez 3 ENDDO
832     ENDDO
833 guez 52
834 guez 97 ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
835     ! diagnostics :
836 guez 3 if (ok_newmicro) then
837 guez 69 CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
838 guez 217 cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc)
839 guez 3 else
840 guez 52 CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
841 guez 217 cldl, cldm, cldt, cldq)
842 guez 3 endif
843    
844 guez 154 IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
845 guez 212 wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
846 guez 155 albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
847 guez 221 CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, tsol, albsol, t_seri, &
848 guez 155 q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
849     radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
850     toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
851 guez 217 swup0, swup, ok_ade, topswad, solswad)
852 guez 3 ENDIF
853 guez 118
854 guez 3 ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
855     DO k = 1, llm
856     DO i = 1, klon
857 guez 202 t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
858     / 86400.
859 guez 3 ENDDO
860     ENDDO
861    
862 guez 90 ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
863 guez 3 DO i = 1, klon
864     bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
865     ENDDO
866    
867 guez 90 ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
868 guez 3
869     IF (ok_orodr) THEN
870 guez 174 ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
871 guez 51 DO i = 1, klon
872 guez 247 ktest(i) = 0
873 guez 174 IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
874 guez 247 ktest(i) = 1
875 guez 3 ENDIF
876     ENDDO
877    
878 guez 247 CALL drag_noro(dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, &
879     zpic, zval, ktest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrdr, &
880     zvstrdr, d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
881 guez 3
882 guez 47 ! ajout des tendances
883 guez 3 DO k = 1, llm
884     DO i = 1, klon
885     t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_oro(i, k)
886     u_seri(i, k) = u_seri(i, k) + d_u_oro(i, k)
887     v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_oro(i, k)
888     ENDDO
889     ENDDO
890 guez 13 ENDIF
891 guez 3
892     IF (ok_orolf) THEN
893 guez 90 ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
894 guez 51 DO i = 1, klon
895 guez 247 ktest(i) = 0
896 guez 174 IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
897 guez 247 ktest(i) = 1
898 guez 3 ENDIF
899     ENDDO
900    
901 guez 247 CALL lift_noro(dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zpic, ktest, t_seri, &
902 guez 227 u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, d_t_lif, &
903     d_u_lif, d_v_lif)
904 guez 3
905 guez 51 ! Ajout des tendances :
906 guez 3 DO k = 1, llm
907     DO i = 1, klon
908     t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_lif(i, k)
909     u_seri(i, k) = u_seri(i, k) + d_u_lif(i, k)
910     v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_lif(i, k)
911     ENDDO
912     ENDDO
913 guez 49 ENDIF
914 guez 3
915 guez 229 CALL aaam_bud(rg, romega, pphis, zustrdr, zustrli, &
916     sum((u_seri - u) / dtphys * zmasse, dim = 2), zvstrdr, &
917     zvstrli, sum((v_seri - v) / dtphys * zmasse, dim = 2), paprs, u, v, &
918     aam, torsfc)
919 guez 3
920 guez 47 ! Calcul des tendances traceurs
921 guez 202 call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, paprs, play, mfu, &
922 guez 244 mfd, pde_u, pen_d, coefh, cdragh, fm_therm, entr_therm, u(:, 1), &
923 guez 242 v(:, 1), ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, &
924     dnwd, tr_seri, zmasse, ncid_startphy)
925 guez 3
926     ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
927 guez 171 CALL transp(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, ue, uq)
928 guez 3
929 guez 31 ! diag. bilKP
930 guez 3
931 guez 178 CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
932 guez 3 ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
933    
934     ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
935    
936 guez 200 ! conversion Ec en énergie thermique
937 guez 3 DO k = 1, llm
938     DO i = 1, klon
939 guez 213 d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
940 guez 51 * (u(i, k)**2 + v(i, k)**2 - u_seri(i, k)**2 - v_seri(i, k)**2)
941     t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_ec(i, k)
942     d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k) / dtphys
943 guez 3 END DO
944     END DO
945 guez 51
946 guez 47 ! SORTIES
947 guez 3
948 guez 69 ! prw = eau precipitable
949 guez 3 DO i = 1, klon
950     prw(i) = 0.
951     DO k = 1, llm
952 guez 202 prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
953 guez 3 ENDDO
954     ENDDO
955    
956     ! Convertir les incrementations en tendances
957    
958     DO k = 1, llm
959     DO i = 1, klon
960 guez 49 d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
961     d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
962     d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
963     d_qx(i, k, ivap) = (q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap)) / dtphys
964     d_qx(i, k, iliq) = (ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq)) / dtphys
965 guez 3 ENDDO
966     ENDDO
967    
968 guez 98 DO iq = 3, nqmx
969     DO k = 1, llm
970     DO i = 1, klon
971 guez 174 d_qx(i, k, iq) = (tr_seri(i, k, iq - 2) - qx(i, k, iq)) / dtphys
972 guez 3 ENDDO
973     ENDDO
974 guez 98 ENDDO
975 guez 3
976     ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
977     DO k = 1, llm
978     DO i = 1, klon
979     t_ancien(i, k) = t_seri(i, k)
980     q_ancien(i, k) = q_seri(i, k)
981     ENDDO
982     ENDDO
983    
984 guez 191 CALL histwrite_phy("phis", pphis)
985     CALL histwrite_phy("aire", airephy)
986     CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
987     CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
988     CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
989     CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
990 guez 221 CALL histwrite_phy("tsol", tsol)
991 guez 191 CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
992     CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
993 guez 225 CALL histwrite_phy("u10m", u10m)
994     CALL histwrite_phy("v10m", v10m)
995 guez 191 CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
996     CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
997     CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
998     CALL histwrite_phy("topl", toplw)
999     CALL histwrite_phy("evap", evap)
1000     CALL histwrite_phy("sols", solsw)
1001     CALL histwrite_phy("soll", sollw)
1002     CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
1003     CALL histwrite_phy("bils", bils)
1004     CALL histwrite_phy("sens", - sens)
1005     CALL histwrite_phy("fder", fder)
1006     CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
1007     CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
1008     CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
1009     CALL histwrite_phy("dtsvdfi", d_ts(:, is_sic))
1010 guez 279 CALL histwrite_phy("zxfqcalving", sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2))
1011 guez 3
1012 guez 191 DO nsrf = 1, nbsrf
1013 guez 202 CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf) * 100.)
1014 guez 191 CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1015 guez 206 CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1016 guez 191 CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1017     CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1018 guez 206 CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1019     CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1020 guez 191 CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1021     CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1022 guez 225 CALL histwrite_phy("u10m_"//clnsurf(nsrf), u10m_srf(:, nsrf))
1023     CALL histwrite_phy("v10m_"//clnsurf(nsrf), v10m_srf(:, nsrf))
1024 guez 191 END DO
1025    
1026     CALL histwrite_phy("albs", albsol)
1027 guez 212 CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
1028 guez 191 CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1029     CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1030     CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1031     CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1032     CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1033     CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1034     CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1035     CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1036 guez 206
1037     if (conv_emanuel) then
1038     CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1039     CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1040     end if
1041    
1042 guez 191 CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1043     CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1044     CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1045     CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1046     CALL histwrite_phy("pres", play)
1047     CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1048     CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1049     CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1050 guez 213 CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
1051     CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
1052     CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
1053 guez 215 CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
1054 guez 221 call histwrite_phy("qsurf", sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2))
1055 guez 191
1056     if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1057    
1058 guez 157 IF (lafin) then
1059     call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1060 guez 175 CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1061 guez 157 fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1062     radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1063     t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1064     w01)
1065     end IF
1066 guez 3
1067 guez 35 firstcal = .FALSE.
1068    
1069 guez 3 END SUBROUTINE physiq
1070    
1071     end module physiq_m

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