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trunk/phylmd/physiq.f90 revision 76 by guez, Fri Nov 15 18:45:49 2013 UTC trunk/phylmd/physiq.f revision 118 by guez, Thu Dec 18 17:30:24 2014 UTC
# Line 5  module physiq_m Line 5  module physiq_m
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq(lafin, rdayvrai, time, dtphys, paprs, play, pphi, pphis, &    SUBROUTINE physiq(lafin, rdayvrai, time, dtphys, paprs, play, pphi, pphis, &
8         u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps, dudyn, PVteta)         u, v, t, 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      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! (subversion revision 678)      ! (subversion revision 678)
# Line 18  contains Line 18  contains
18      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19      use aeropt_m, only: aeropt      use aeropt_m, only: aeropt
20      use ajsec_m, only: ajsec      use ajsec_m, only: ajsec
     USE calendar, ONLY: ymds2ju  
21      use calltherm_m, only: calltherm      use calltherm_m, only: calltherm
22      USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, co2_ppm, ecrit_hf, ecrit_ins, &      USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, co2_ppm, ecrit_hf, ecrit_ins, &
23           ecrit_mth, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin           ecrit_mth, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin
24      USE clesphys2, ONLY: cycle_diurne, iflag_con, nbapp_rad, new_oliq, &      USE clesphys2, ONLY: cycle_diurne, iflag_con, nbapp_rad, new_oliq, &
25           ok_orodr, ok_orolf, soil_model           ok_orodr, ok_orolf
26      USE clmain_m, ONLY: clmain      USE clmain_m, ONLY: clmain
27      use clouds_gno_m, only: clouds_gno      use clouds_gno_m, only: clouds_gno
28      USE comgeomphy, ONLY: airephy, cuphy, cvphy      USE comgeomphy, ONLY: airephy, cuphy, cvphy
# Line 35  contains Line 34  contains
34      use diagcld2_m, only: diagcld2      use diagcld2_m, only: diagcld2
35      use diagetpq_m, only: diagetpq      use diagetpq_m, only: diagetpq
36      use diagphy_m, only: diagphy      use diagphy_m, only: diagphy
37      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm, nqmx      USE dimens_m, ONLY: llm, nqmx
38      USE dimphy, ONLY: klon, nbtr      USE dimphy, ONLY: klon
39      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
40      use drag_noro_m, only: drag_noro      use drag_noro_m, only: drag_noro
41      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep
42      use fisrtilp_m, only: fisrtilp      use fisrtilp_m, only: fisrtilp
43      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
     USE histsync_m, ONLY: histsync  
     USE histwrite_m, ONLY: histwrite  
44      USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &      USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
45           nbsrf           nbsrf
     USE ini_histhf_m, ONLY: ini_histhf  
     USE ini_histday_m, ONLY: ini_histday  
46      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins
47      use newmicro_m, only: newmicro      use newmicro_m, only: newmicro
48      USE oasis_m, ONLY: ok_oasis      USE orbite_m, ONLY: orbite
     USE orbite_m, ONLY: orbite, zenang  
49      USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm      USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
50      USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon      USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon
51      USE phyredem_m, ONLY: phyredem      USE phyredem_m, ONLY: phyredem
# Line 60  contains Line 54  contains
54      USE qcheck_m, ONLY: qcheck      USE qcheck_m, ONLY: qcheck
55      use radlwsw_m, only: radlwsw      use radlwsw_m, only: radlwsw
56      use readsulfate_m, only: readsulfate      use readsulfate_m, only: readsulfate
57        use readsulfate_preind_m, only: readsulfate_preind
58      use sugwd_m, only: sugwd      use sugwd_m, only: sugwd
59      USE suphec_m, ONLY: ra, rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt      USE suphec_m, ONLY: ra, rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt
60      USE temps, ONLY: annee_ref, day_ref, itau_phy      USE temps, ONLY: annee_ref, day_ref, itau_phy
61      use unit_nml_m, only: unit_nml      use unit_nml_m, only: unit_nml
62        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
63      USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2      USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
64        use zenang_m, only: zenang
65    
66      ! Arguments:      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
67    
68      REAL, intent(in):: rdayvrai      REAL, intent(in):: rdayvrai
69      ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)      ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)
70    
71      REAL, intent(in):: time ! heure de la journée en fraction de jour      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
72      REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)      REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
73    
74      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm + 1)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
75      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
76    
77      REAL, intent(in):: play(klon, llm)      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
78      ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
79    
80      REAL, intent(in):: pphi(klon, llm)      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
81      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
82    
83      REAL, intent(in):: pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
84    
85      REAL, intent(in):: u(klon, llm)      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
86      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
87    
88      REAL, intent(in):: v(klon, llm) ! vitesse Y (de S a N) en m/s      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m/s
89      REAL, intent(in):: t(klon, llm) ! input temperature (K)      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
90    
91      REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nqmx)      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
92      ! (humidité spécifique et fractions massiques des autres traceurs)      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
93    
94      REAL omega(klon, llm) ! input vitesse verticale en Pa/s      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa/s
95      REAL, intent(out):: d_u(klon, llm) ! tendance physique de "u" (m/s/s)      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
96      REAL, intent(out):: d_v(klon, llm) ! tendance physique de "v" (m/s/s)      REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
97      REAL, intent(out):: d_t(klon, llm) ! tendance physique de "t" (K/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  
98    
99      LOGICAL:: firstcal = .true.      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
100        ! tendance physique de "qx" (s-1)
101    
102      INTEGER nbteta      ! Local:
     PARAMETER(nbteta = 3)  
103    
104      REAL PVteta(klon, nbteta)      LOGICAL:: firstcal = .true.
     ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)  
105    
106      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
107      PARAMETER (ok_gust = .FALSE.)      PARAMETER (ok_gust = .FALSE.)
108    
109      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      LOGICAL, PARAMETER:: check = .FALSE.
110      PARAMETER (check = .FALSE.)      ! Verifier la conservation du modele en eau
111    
112      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
113      ! Ajouter artificiellement les stratus      ! Ajouter artificiellement les stratus
114    
     ! Parametres lies au coupleur OASIS:  
     INTEGER, SAVE:: npas, nexca  
     logical rnpb  
     parameter(rnpb = .true.)  
   
     character(len = 6):: ocean = 'force '  
     ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")  
   
115      ! "slab" ocean      ! "slab" ocean
116      REAL, save:: tslab(klon) ! temperature of ocean slab      REAL, save:: tslab(klon) ! temperature of ocean slab
117      REAL, save:: seaice(klon) ! glace de mer (kg/m2)      REAL, save:: seaice(klon) ! glace de mer (kg/m2)
118      REAL fluxo(klon) ! flux turbulents ocean-glace de mer      REAL fluxo(klon) ! flux turbulents ocean-glace de mer
119      REAL fluxg(klon) ! flux turbulents ocean-atmosphere      REAL fluxg(klon) ! flux turbulents ocean-atmosphere
120    
     ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:  
     logical:: ok_veget = .false. ! type de modele de vegetation utilise  
   
121      logical:: ok_journe = .false., ok_mensuel = .true., ok_instan = .false.      logical:: ok_journe = .false., ok_mensuel = .true., ok_instan = .false.
122      ! sorties journalieres, mensuelles et instantanees dans les      ! sorties journalieres, mensuelles et instantanees dans les
123      ! fichiers histday, histmth et histins      ! fichiers histday, histmth et histins
# Line 148  contains Line 130  contains
130      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
131      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
132    
133      INTEGER ivap ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
134      PARAMETER (ivap = 1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     INTEGER iliq ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq = 2)  
135    
136      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
137      LOGICAL, save:: ancien_ok      LOGICAL, save:: ancien_ok
# Line 161  contains Line 141  contains
141    
142      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
143    
     !IM Amip2 PV a theta constante  
   
     CHARACTER(LEN = 3) ctetaSTD(nbteta)  
     DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/  
     REAL rtetaSTD(nbteta)  
     DATA rtetaSTD/350., 380., 405./  
   
     !MI Amip2 PV a theta constante  
   
144      REAL swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)      REAL swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
145      REAL swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)      REAL swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
146      SAVE swdn0, swdn, swup0, swup      SAVE swdn0, swdn, swup0, swup
# Line 178  contains Line 149  contains
149      REAL lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)      REAL lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
150      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup
151    
152      !IM Amip2      ! Amip2
153      ! variables a une pression donnee      ! variables a une pression donnee
154    
155      integer nlevSTD      integer nlevSTD
# Line 247  contains Line 218  contains
218           'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &           'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &
219           'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/           'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/
220    
221      !IM ISCCP simulator v3.4      ! ISCCP simulator v3.4
   
     integer nid_hf, nid_hf3d  
     save nid_hf, nid_hf3d  
222    
223      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
224    
# Line 272  contains Line 240  contains
240      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
241      SAVE fluxlat      SAVE fluxlat
242    
243      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
244      SAVE fqsurf ! humidite de l'air au contact de la surface      ! humidite de l'air au contact de la surface
   
     REAL, save:: qsol(klon) ! hauteur d'eau dans le sol  
245    
246      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: qsol(klon)
247      SAVE fsnow ! epaisseur neigeuse      ! column-density of water in soil, in kg m-2
248    
249      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! epaisseur neigeuse
250      SAVE falbe ! albedo par type de surface      REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo par type de surface
251      REAL falblw(klon, nbsrf)      REAL, save:: falblw(klon, nbsrf) ! albedo par type de surface
     SAVE falblw ! albedo par type de surface  
252    
253      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
254      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
255      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
256      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 307  contains Line 272  contains
272      !KE43      !KE43
273      ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
274    
     REAL bas, top ! cloud base and top levels  
     SAVE bas  
     SAVE top  
   
275      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
276      SAVE Ma      SAVE Ma
277      REAL qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect      REAL qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect
# Line 344  contains Line 305  contains
305      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
306      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
307    
308      REAL, save:: rain_fall(klon) ! pluie      REAL, save:: rain_fall(klon)
309      REAL, save:: snow_fall(klon) ! neige      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
310    
311        REAL, save:: snow_fall(klon)
312        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
313    
314      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
315    
# Line 361  contains Line 325  contains
325      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
326      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
327    
328      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
329      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
330    
331      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
332    
333      INTEGER julien      INTEGER julien
   
334      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day
335      REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface      REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
336      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) ! pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) ! pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE
337        REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total
338      REAL albsol(klon)      REAL, save:: albsollw(klon) ! albedo du sol total
     SAVE albsol ! albedo du sol total  
     REAL albsollw(klon)  
     SAVE albsollw ! albedo du sol total  
   
339      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
340    
341      ! Declaration des procedures appelees      ! Declaration des procedures appelees
342    
     EXTERNAL alboc ! calculer l'albedo sur ocean  
     !KE43  
     EXTERNAL conema3 ! convect4.3  
343      EXTERNAL nuage ! calculer les proprietes radiatives      EXTERNAL nuage ! calculer les proprietes radiatives
344      EXTERNAL transp ! transport total de l'eau et de l'energie      EXTERNAL transp ! transport total de l'eau et de l'energie
345    
# Line 411  contains Line 366  contains
366      REAL zxfluxu(klon, llm)      REAL zxfluxu(klon, llm)
367      REAL zxfluxv(klon, llm)      REAL zxfluxv(klon, llm)
368    
369      ! Le rayonnement n'est pas calculé tous les pas, il faut donc que      ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
370      ! les variables soient rémanentes.      ! les variables soient r\'emanentes.
371      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
372      REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair      REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
373      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
374      REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair      REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
375      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
376      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant à la surface      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
377      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
378      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
379      REAL albpla(klon)      REAL albpla(klon)
# Line 438  contains Line 393  contains
393    
394      REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)      REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)
395    
396      REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)      REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
397      REAL zdtime ! pas de temps du rayonnement (s)      real longi
     real zlongi  
398      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
399      REAL za, zb      REAL za, zb
400      REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor      REAL zx_t, zx_qs, zcor
401      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
402      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
403      REAL, PARAMETER:: t_coup = 234.      REAL, PARAMETER:: t_coup = 234.
404      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
405    
406      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)
407    
408      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
409      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
# Line 472  contains Line 426  contains
426      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
427      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
428      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux
     REAL tvp(klon, llm) ! virtual temp of lifted parcel  
429      REAL cape(klon) ! CAPE      REAL cape(klon) ! CAPE
430      SAVE cape      SAVE cape
431    
     REAL pbase(klon) ! cloud base pressure  
     SAVE pbase  
     REAL bbase(klon) ! cloud base buoyancy  
     SAVE bbase  
     REAL rflag(klon) ! flag fonctionnement de convect  
432      INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect      INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect
     ! -- convect43:  
     REAL dtvpdt1(klon, llm), dtvpdq1(klon, llm)  
     REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)  
433    
434      ! Variables du changement      ! Variables du changement
435    
436      ! con: convection      ! con: convection
437      ! lsc: large scale condensation      ! lsc: large scale condensation
438      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
439      ! eva: évaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
440      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
441      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
442      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
# Line 534  contains Line 479  contains
479      integer:: iflag_cldcon = 1      integer:: iflag_cldcon = 1
480      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
481    
482      ! Variables locales pour effectuer les appels en série :      ! Variables locales pour effectuer les appels en s\'erie :
483    
484      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
485      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
486      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
487        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
488    
489      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
490    
# Line 550  contains Line 493  contains
493      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
494      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
495    
     REAL dudyn(iim + 1, jjm + 1, llm)  
   
496      REAL zx_tmp_fi2d(klon) ! variable temporaire grille physique      REAL zx_tmp_fi2d(klon) ! variable temporaire grille physique
     REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)  
497    
498      INTEGER, SAVE:: nid_day, nid_ins      INTEGER, SAVE:: nid_ins
499    
500      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.
501      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.
# Line 563  contains Line 503  contains
503      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.
504    
505      REAL zsto      REAL zsto
   
     logical ok_sync  
506      real date0      real date0
507    
508      ! Variables liées au bilan d'énergie et d'enthalpie :      ! Variables li\'ees au bilan d'\'energie et d'enthalpie :
509      REAL ztsol(klon)      REAL ztsol(klon)
510      REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec      REAL d_h_vcol, d_qt, d_ec
511      REAL, SAVE:: d_h_vcol_phy      REAL, SAVE:: d_h_vcol_phy
     REAL fs_bound, fq_bound  
512      REAL zero_v(klon)      REAL zero_v(klon)
513      CHARACTER(LEN = 15) tit      CHARACTER(LEN = 20) tit
514      INTEGER:: ip_ebil = 0 ! print level for energy conservation diagnostics      INTEGER:: ip_ebil = 0 ! print level for energy conservation diagnostics
515      INTEGER:: if_ebil = 0 ! verbosity for diagnostics of energy conservation      INTEGER:: if_ebil = 0 ! verbosity for diagnostics of energy conservation
516    
517      REAL d_t_ec(klon, llm) ! tendance due à la conversion Ec -> E thermique      REAL d_t_ec(klon, llm) ! tendance due \`a la conversion Ec -> E thermique
518      REAL ZRCPD      REAL ZRCPD
519    
520      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf) ! temperature and humidity at 2 m      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf) ! temperature and humidity at 2 m
# Line 635  contains Line 572  contains
572    
573      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
574    
575      namelist /physiq_nml/ ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, ok_instan, &      namelist /physiq_nml/ ok_journe, ok_mensuel, ok_instan, fact_cldcon, &
576           fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, ratqsbas, &           facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, &
577           ratqshaut, if_ebil, ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1, iflag_thermals, &           ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1, iflag_thermals, nsplit_thermals
          nsplit_thermals  
578    
579      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
580    
581      IF (if_ebil >= 1) zero_v = 0.      IF (if_ebil >= 1) zero_v = 0.
     ok_sync = .TRUE.  
582      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
583           'eaux vapeur et liquide sont indispensables', 1)           'eaux vapeur et liquide sont indispensables', 1)
584    
# Line 658  contains Line 593  contains
593         piz_ae = 0.         piz_ae = 0.
594         tau_ae = 0.         tau_ae = 0.
595         cg_ae = 0.         cg_ae = 0.
596         rain_con(:) = 0.         rain_con = 0.
597         snow_con(:) = 0.         snow_con = 0.
598         topswai(:) = 0.         topswai = 0.
599         topswad(:) = 0.         topswad = 0.
600         solswai(:) = 0.         solswai = 0.
601         solswad(:) = 0.         solswad = 0.
602    
603         d_u_con = 0.         d_u_con = 0.
604         d_v_con = 0.         d_v_con = 0.
# Line 698  contains Line 633  contains
633         frugs = 0.         frugs = 0.
634         itap = 0         itap = 0
635         itaprad = 0         itaprad = 0
636         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &         CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, tslab, seaice, fqsurf, qsol, &
637              seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, &              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, &
638              snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, zmea, &              dlw, radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, &
639              zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &              zval, t_ancien, q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, &
640              ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01)              run_off_lic_0, sig1, w01)
641    
642         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
643         q2 = 1e-8         q2 = 1e-8
# Line 712  contains Line 647  contains
647         ! on remet le calendrier a zero         ! on remet le calendrier a zero
648         IF (raz_date) itau_phy = 0         IF (raz_date) itau_phy = 0
649    
650         PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne         CALL printflag(radpas, ok_journe, ok_instan, ok_region)
        CALL printflag(radpas, ocean /= 'force', ok_oasis, ok_journe, &  
             ok_instan, ok_region)  
651    
652         IF (dtphys * REAL(radpas) > 21600. .AND. cycle_diurne) THEN         IF (dtphys * REAL(radpas) > 21600. .AND. cycle_diurne) THEN
653            print *, "Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"            print *, "Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
# Line 722  contains Line 655  contains
655                 "Nombre d'appels au rayonnement insuffisant", 1)                 "Nombre d'appels au rayonnement insuffisant", 1)
656         ENDIF         ENDIF
657    
658         ! Initialisation pour le schéma de convection d'Emanuel :         ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
659         IF (iflag_con >= 3) THEN         IF (iflag_con >= 3) THEN
660            ibas_con = 1            ibas_con = 1
661            itop_con = 1            itop_con = 1
# Line 744  contains Line 677  contains
677         ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)         ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)
678         ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)         ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)
679    
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
   
680         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
681    
        call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)  
        call ini_histday(dtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)  
682         call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)         call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)
683         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)
684         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
685         print *, 'physiq date0: ', date0         print *, 'physiq date0: ', date0
686      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
687    
688      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
689        ! u, v, t, qx:
690      DO i = 1, klon      t_seri = t
691         d_ps(i) = 0.      u_seri = u
692      ENDDO      v_seri = v
693      DO iq = 1, nqmx      q_seri = qx(:, :, ivap)
694         DO k = 1, llm      ql_seri = qx(:, :, iliq)
695            DO i = 1, klon      tr_seri = qx(:, :, 3: nqmx)
              d_qx(i, k, iq) = 0.  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDDO  
     da = 0.  
     mp = 0.  
     phi = 0.  
696    
697      ! Ne pas affecter les valeurs entrées de u, v, h, et q :      ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
   
     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  
698    
699      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (if_ebil >= 1) THEN
700         tit = 'after dynamics'         tit = 'after dynamics'
701         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &
702              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
703              d_ql, d_qs, d_ec)         ! Comme les tendances de la physique sont ajout\'es dans la
        ! Comme les tendances de la physique sont ajoutés dans la  
704         !  dynamique, la variation d'enthalpie par la dynamique devrait         !  dynamique, la variation d'enthalpie par la dynamique devrait
705         !  être égale à la variation de la physique au pas de temps         !  \^etre \'egale \`a la variation de la physique au pas de temps
706         !  précédent.  Donc la somme de ces 2 variations devrait être         !  pr\'ec\'edent.  Donc la somme de ces 2 variations devrait \^etre
707         !  nulle.         !  nulle.
708         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
709              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol + d_h_vcol_phy, &              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol + d_h_vcol_phy, &
710              d_qt, 0., fs_bound, fq_bound)              d_qt, 0.)
711      END IF      END IF
712    
713      ! Diagnostic de la tendance dynamique :      ! Diagnostic de la tendance dynamique :
# Line 845  contains Line 738  contains
738      ! Check temperatures:      ! Check temperatures:
739      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
740    
741      ! Incrementer le compteur de la physique      ! Incrémenter le compteur de la physique
742      itap = itap + 1      itap = itap + 1
743      julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)      julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)
744      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
745    
746      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.).  
747    
748      ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.      ! Prescrire l'ozone :
749      wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)      wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
750    
751      ! Évaporation de l'eau liquide nuageuse :      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
752      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
753         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
754            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
# Line 871  contains Line 762  contains
762      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
763         tit = 'after reevap'         tit = 'after reevap'
764         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &
765              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
766         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
767              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             fs_bound, fq_bound)  
   
768      END IF      END IF
769    
770      ! Appeler la diffusion verticale (programme de couche limite)      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
771        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
772    
773      DO i = 1, klon      ! Calculs nécessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
774         zxrugs(i) = 0.      ! la surface.
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           frugs(i, nsrf) = MAX(frugs(i, nsrf), 0.000015)  
        ENDDO  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           zxrugs(i) = zxrugs(i) + frugs(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface  
775    
776      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
777      IF (cycle_diurne) THEN      IF (cycle_diurne) THEN
778         zdtime = dtphys * REAL(radpas)         CALL zenang(longi, time, dtphys * REAL(radpas), mu0, fract)
        CALL zenang(zlongi, time, zdtime, rmu0, fract)  
779      ELSE      ELSE
780         rmu0 = -999.999         mu0 = -999.999
781      ENDIF      ENDIF
782    
783      ! Calcul de l'abedo moyen par maille      ! Calcul de l'abedo moyen par maille
784      albsol(:) = 0.      albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
785      albsollw(:) = 0.      albsollw = sum(falblw * pctsrf, dim = 2)
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           albsol(i) = albsol(i) + falbe(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
           albsollw(i) = albsollw(i) + falblw(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
786    
787      ! Répartition sous maille des flux longwave et shortwave      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
788      ! Répartition du longwave par sous-surface linéarisée      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
789    
790      DO nsrf = 1, nbsrf      forall (nsrf = 1: nbsrf)
791         DO i = 1, klon         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * ztsol**3 &
792            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &              * (ztsol - ftsol(:, nsrf))
793                 + 4. * RSIGMA * ztsol(i)**3 * (ztsol(i) - ftsol(i, nsrf))         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
794            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i) * (1. - falbe(i, nsrf)) / (1. - albsol(i))      END forall
        ENDDO  
     ENDDO  
795    
796      fder = dlw      fder = dlw
797    
798      ! Couche limite:      ! Couche limite:
799    
800      CALL clmain(dtphys, itap, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, &      CALL clmain(dtphys, itap, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, u_seri, &
801           u_seri, v_seri, julien, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, &           v_seri, julien, mu0, co2_ppm, ftsol, cdmmax, cdhmax, &
802           ftsol, soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &           ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
803           qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, fluxlat, &           fevap, falbe, falblw, fluxlat, rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, &
804           rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, fder, rlon, rlat, &           fder, rlat, frugs, firstcal, agesno, rugoro, d_t_vdf, d_q_vdf, &
805           frugs, firstcal, agesno, rugoro, d_t_vdf, &           d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, cdragm, &
806           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, &           q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, &
807           cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &           capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &
808           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &           fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab)
          fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)  
809    
810      ! Incrémentation des flux      ! Incr\'ementation des flux
811    
812      zxfluxt = 0.      zxfluxt = 0.
813      zxfluxq = 0.      zxfluxq = 0.
# Line 959  contains Line 825  contains
825      END DO      END DO
826      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
827         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol
828         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'évaporation au sol         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'\'evaporation au sol
829         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)
830      ENDDO      ENDDO
831    
# Line 975  contains Line 841  contains
841      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
842         tit = 'after clmain'         tit = 'after clmain'
843         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
844              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
845         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
846              sens, evap, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &              sens, evap, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             fs_bound, fq_bound)  
847      END IF      END IF
848    
849      ! Update surface temperature:      ! Update surface temperature:
# Line 1008  contains Line 872  contains
872    
873         IF (abs(pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) + pctsrf(i, is_oce) &         IF (abs(pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) + pctsrf(i, is_oce) &
874              + pctsrf(i, is_sic) - 1.)  >  EPSFRA) print *, &              + pctsrf(i, is_sic) - 1.)  >  EPSFRA) print *, &
875              'physiq : problème sous surface au point ', i, pctsrf(i, 1 : nbsrf)              'physiq : probl\`eme sous surface au point ', i, &
876                pctsrf(i, 1 : nbsrf)
877      ENDDO      ENDDO
878      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
879         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1036  contains Line 901  contains
901         ENDDO         ENDDO
902      ENDDO      ENDDO
903    
904      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la température moyenne :
   
905      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
906         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
907            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)
# Line 1062  contains Line 926  contains
926         ENDDO         ENDDO
927      ENDDO      ENDDO
928    
929      ! Calculer la derive du flux infrarouge      ! Calculer la dérive du flux infrarouge
930    
931      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
932         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * zxtsol(i)**3         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * zxtsol(i)**3
933      ENDDO      ENDDO
934    
935      ! Appeler la convection (au choix)      IF (check) print *, "avantcon = ", qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
   
     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  
936    
937      IF (check) THEN      ! Appeler la convection (au choix)
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *, "avantcon = ", za  
     ENDIF  
938    
939      if (iflag_con == 2) then      if (iflag_con == 2) then
940           conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
941           conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
942         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
943         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:-1), &         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:-1), &
944              q_seri(:, llm:1:-1), conv_t, conv_q, zxfluxq(:, 1), omega, &              q_seri(:, llm:1:-1), conv_t, conv_q, zxfluxq(:, 1), omega, &
# Line 1096  contains Line 952  contains
952      else      else
953         ! iflag_con >= 3         ! iflag_con >= 3
954    
955         CALL concvl(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, &         da = 0.
956              v_seri, tr_seri, sig1, w01, d_t_con, d_q_con, &         mp = 0.
957              d_u_con, d_v_con, d_tr, rain_con, snow_con, ibas_con, &         phi = 0.
958              itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, Ma, cape, tvp, iflagctrl, &         CALL concvl(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, &
959              pbase, bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr, qcondc, &              w01, d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, snow_con, &
960              wd, pmflxr, pmflxs, da, phi, mp, ntra=1)              ibas_con, itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, Ma, cape, iflagctrl, &
961         ! (number of tracers for the convection scheme of Kerry Emanuel:              qcondc, wd, pmflxr, pmflxs, da, phi, mp)
        ! la partie traceurs est faite dans phytrac  
        ! on met ntra = 1 pour limiter les appels mais on peut  
        ! supprimer les calculs / ftra.)  
   
962         clwcon0 = qcondc         clwcon0 = qcondc
963         mfu = upwd + dnwd         mfu = upwd + dnwd
964         IF (.NOT. ok_gust) wd = 0.         IF (.NOT. ok_gust) wd = 0.
965    
966         ! Calcul des propriétés des nuages convectifs         IF (thermcep) THEN
967              zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
968         DO k = 1, llm            zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
969            DO i = 1, klon         ELSE
970               zx_t = t_seri(i, k)            zqsat = merge(qsats(t_seri), qsatl(t_seri), t_seri < t_coup) / play
971               IF (thermcep) THEN         ENDIF
                 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  
972    
973         ! calcul des proprietes des nuages convectifs         ! Properties of convective clouds
974         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
975         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
976              rnebcon0)              rnebcon0)
# Line 1157  contains Line 994  contains
994      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
995         tit = 'after convect'         tit = 'after convect'
996         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
997              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
998         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
999              zero_v, zero_v, rain_con, snow_con, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &              zero_v, zero_v, rain_con, snow_con, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             fs_bound, fq_bound)  
1000      END IF      END IF
1001    
1002      IF (check) THEN      IF (check) THEN
1003         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         za = qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
1004         print *, "aprescon = ", za         print *, "aprescon = ", za
1005         zx_t = 0.         zx_t = 0.
1006         za = 0.         za = 0.
# Line 1190  contains Line 1025  contains
1025         ENDDO         ENDDO
1026      ENDIF      ENDIF
1027    
1028      ! Convection sèche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
1029    
1030      d_t_ajs = 0.      d_t_ajs = 0.
1031      d_u_ajs = 0.      d_u_ajs = 0.
# Line 1213  contains Line 1048  contains
1048      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
1049         tit = 'after dry_adjust'         tit = 'after dry_adjust'
1050         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
1051              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
1052      END IF      END IF
1053    
1054      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
1055    
1056      ! ratqs convectifs à l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q      ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
1057      ! on écrase le tableau ratqsc calculé par clouds_gno      ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
1058      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
1059         do k = 1, llm         do k = 1, llm
1060            do i = 1, klon            do i = 1, klon
# Line 1272  contains Line 1106  contains
1106         ENDDO         ENDDO
1107      ENDDO      ENDDO
1108      IF (check) THEN      IF (check) THEN
1109         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         za = qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
1110         print *, "apresilp = ", za         print *, "apresilp = ", za
1111         zx_t = 0.         zx_t = 0.
1112         za = 0.         za = 0.
# Line 1288  contains Line 1122  contains
1122      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
1123         tit = 'after fisrt'         tit = 'after fisrt'
1124         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
1125              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
1126         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
1127              zero_v, zero_v, rain_lsc, snow_lsc, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &              zero_v, zero_v, rain_lsc, snow_lsc, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             fs_bound, fq_bound)  
1128      END IF      END IF
1129    
1130      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
# Line 1329  contains Line 1161  contains
1161         ENDDO         ENDDO
1162      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
1163         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
1164         ! la convection et du calcul du pas de temps précédent diminué         ! la convection et du calcul du pas de temps pr\'ec\'edent diminu\'e
1165         ! d'un facteur facttemps.         ! d'un facteur facttemps.
1166         facteur = dtphys * facttemps         facteur = dtphys * facttemps
1167         do k = 1, llm         do k = 1, llm
# Line 1369  contains Line 1201  contains
1201      ENDDO      ENDDO
1202    
1203      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, "after diagcld", ip_ebil, 2, 2, &      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, "after diagcld", ip_ebil, 2, 2, &
1204           dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, &           dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, &
1205           d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)           d_qt, d_ec)
1206    
1207      ! Humidité relative pour diagnostic :      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
1208      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1209         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1210            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
1211            IF (thermcep) THEN            IF (thermcep) THEN
1212               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))               zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t)/play(i, k)
              zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)  
1213               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
1214               zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)               zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)
1215               zx_qs = zx_qs*zcor               zx_qs = zx_qs*zcor
# Line 1408  contains Line 1239  contains
1239         cg_ae = 0.         cg_ae = 0.
1240      ENDIF      ENDIF
1241    
1242      ! Paramètres optiques des nuages et quelques paramètres pour diagnostics :      ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
1243        ! diagnostics :
1244      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
1245         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
1246              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
# Line 1419  contains Line 1251  contains
1251              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
1252      endif      endif
1253    
     ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.  
1254      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN
1255           ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
1256         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1257            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &
1258                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &
# Line 1432  contains Line 1264  contains
1264                 + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)                 + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)
1265         ENDDO         ENDDO
1266         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :
1267         CALL radlwsw(dist, rmu0, fract, paprs, play, zxtsol, albsol, &         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, zxtsol, albsol, &
1268              albsollw, t_seri, q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, &              albsollw, t_seri, q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, &
1269              heat0, cool, cool0, radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, &              heat0, cool, cool0, radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, &
1270              sollwdown, topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, &              sollwdown, topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, &
# Line 1440  contains Line 1272  contains
1272              cg_ae, topswad, solswad, cldtaupi, topswai, solswai)              cg_ae, topswad, solswad, cldtaupi, topswai, solswai)
1273         itaprad = 0         itaprad = 0
1274      ENDIF      ENDIF
1275    
1276      itaprad = itaprad + 1      itaprad = itaprad + 1
1277    
1278      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
# Line 1453  contains Line 1286  contains
1286      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
1287         tit = 'after rad'         tit = 'after rad'
1288         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
1289              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
1290         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, &
1291              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             fs_bound, fq_bound)  
1292      END IF      END IF
1293    
1294      ! Calculer l'hydrologie de la surface      ! Calculer l'hydrologie de la surface
# Line 1472  contains Line 1303  contains
1303         ENDDO         ENDDO
1304      ENDDO      ENDDO
1305    
1306      ! Calculer le bilan du sol et la dérive de température (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
1307    
1308      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1309         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
1310      ENDDO      ENDDO
1311    
1312      ! Paramétrisation de l'orographie à l'échelle sous-maille :      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
1313    
1314      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
1315         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:
# Line 1507  contains Line 1338  contains
1338      ENDIF      ENDIF
1339    
1340      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
1341         ! Sélection des points pour lesquels le schéma est actif :         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1342         igwd = 0         igwd = 0
1343         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1344            itest(i) = 0            itest(i) = 0
# Line 1532  contains Line 1363  contains
1363         ENDDO         ENDDO
1364      ENDIF      ENDIF
1365    
1366      ! Stress nécessaires : toute la physique      ! Stress n\'ecessaires : toute la physique
1367    
1368      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1369         zustrph(i) = 0.         zustrph(i) = 0.
# Line 1551  contains Line 1382  contains
1382           zustrph, zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, aam, torsfc)           zustrph, zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, aam, torsfc)
1383    
1384      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, 'after orography', ip_ebil, 2, &      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, 'after orography', ip_ebil, 2, &
1385           2, dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, &           2, dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, &
1386           d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)           d_qt, d_ec)
1387    
1388      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
1389      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, nqmx-2, &      call phytrac(itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, &
1390           dtphys, u, t, paprs, play, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &           paprs, play, mfu, mfd, pde_u, pen_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, &
1391           ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, &           yu1, yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, da, phi, mp, &
1392           frac_nucl, pphis, albsol, rhcl, cldfra, rneb, diafra, cldliq, &           upwd, dnwd, tr_seri, zmasse)
1393           pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri, zmasse)  
1394        IF (offline) call phystokenc(dtphys, rlon, rlat, t, mfu, mfd, pen_u, &
1395      IF (offline) THEN           pde_u, pen_d, pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, &
1396         call phystokenc(dtphys, rlon, rlat, t, mfu, mfd, pen_u, pde_u, &           pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys, itap)
             pen_d, pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, &  
             pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys, itap)  
     ENDIF  
1397    
1398      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
1399      CALL transp(paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, &      CALL transp(paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, &
# Line 1592  contains Line 1420  contains
1420      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (if_ebil >= 1) THEN
1421         tit = 'after physic'         tit = 'after physic'
1422         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &
1423              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
1424         ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,         ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,
1425         ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique         ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique
1426         ! est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.         ! est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.
1427         ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.         ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.
1428         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, sens, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, sens, &
1429              evap, rain_fall, snow_fall, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &              evap, rain_fall, snow_fall, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             fs_bound, fq_bound)  
   
1430         d_h_vcol_phy = d_h_vcol         d_h_vcol_phy = d_h_vcol
   
1431      END IF      END IF
1432    
1433      ! SORTIES      ! SORTIES
# Line 1628  contains Line 1452  contains
1452         ENDDO         ENDDO
1453      ENDDO      ENDDO
1454    
1455      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
1456         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
1457            DO k = 1, llm            DO i = 1, klon
1458               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  
1459            ENDDO            ENDDO
1460         ENDDO         ENDDO
1461      ENDIF      ENDDO
1462    
1463      ! 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:
1464      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1647  contains Line 1469  contains
1469      ENDDO      ENDDO
1470    
1471      ! Ecriture des sorties      ! Ecriture des sorties
     call write_histhf  
     call write_histday  
1472      call write_histins      call write_histins
1473    
1474      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
# Line 1665  contains Line 1485  contains
1485    
1486    contains    contains
1487    
     subroutine write_histday  
   
       use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d  
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !------------------------------------------------  
   
       if (ok_journe) THEN  
          itau_w = itau_phy + itap  
          if (nqmx <= 4) then  
             call histwrite(nid_day, "Sigma_O3_Royer", itau_w, &  
                  gr_phy_write_3d(wo) * 1e3)  
             ! (convert "wo" from kDU to DU)  
          end if  
          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  
   
     !***************************************************************  
   
1488      subroutine write_histins      subroutine write_histins
1489    
1490        ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09        ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09
1491    
1492          use dimens_m, only: iim, jjm
1493          USE histsync_m, ONLY: histsync
1494          USE histwrite_m, ONLY: histwrite
1495    
1496        real zout        real zout
1497        integer itau_w ! pas de temps ecriture        integer itau_w ! pas de temps ecriture
1498          REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)
1499    
1500        !--------------------------------------------------        !--------------------------------------------------
1501    
# Line 1925  contains Line 1711  contains
1711           CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, d_q_vdf, zx_tmp_3d)           CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, d_q_vdf, zx_tmp_3d)
1712           CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d)           CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d)
1713    
1714           if (ok_sync) then           call histsync(nid_ins)
             call histsync(nid_ins)  
          endif  
1715        ENDIF        ENDIF
1716    
1717      end subroutine write_histins      end subroutine write_histins
1718    
     !****************************************************  
   
     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  
   
       if (ok_sync) then  
          call histsync(nid_hf3d)  
       endif  
   
     end subroutine write_histhf3d  
   
1719    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1720    
1721  end module physiq_m  end module physiq_m

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