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trunk/phylmd/physiq.f90 revision 76 by guez, Fri Nov 15 18:45:49 2013 UTC trunk/Sources/phylmd/physiq.f revision 191 by guez, Mon May 9 19:56:28 2016 UTC
# Line 4  module physiq_m Line 4  module physiq_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq(lafin, rdayvrai, time, dtphys, paprs, play, pphi, pphis, &    SUBROUTINE physiq(lafin, dayvrai, time, paprs, play, pphi, pphis, u, v, t, &
8         u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps, dudyn, PVteta)         qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
9    
10      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! (subversion revision 678)      ! (subversion revision 678)
12    
13      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS) 1993      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
14    
15      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16    
# 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, ecrit_hf, ecrit_ins, ecrit_mth, &
23           ecrit_mth, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin           ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ok_instan
24      USE clesphys2, ONLY: cycle_diurne, iflag_con, nbapp_rad, new_oliq, &      USE clesphys2, ONLY: cycle_diurne, conv_emanuel, 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 comconst, only: dtphys
29        USE comgeomphy, ONLY: airephy
30      USE concvl_m, ONLY: concvl      USE concvl_m, ONLY: concvl
31      USE conf_gcm_m, ONLY: offline, raz_date      USE conf_gcm_m, ONLY: offline, day_step, iphysiq
32      USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys      USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
33      use conflx_m, only: conflx      use conflx_m, only: conflx
34      USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals      USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals
35      use diagcld2_m, only: diagcld2      use diagcld2_m, only: diagcld2
36      use diagetpq_m, only: diagetpq      use diagetpq_m, only: diagetpq
37      use diagphy_m, only: diagphy      use diagphy_m, only: diagphy
38      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm, nqmx      USE dimens_m, ONLY: llm, nqmx
39      USE dimphy, ONLY: klon, nbtr      USE dimphy, ONLY: klon
40      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
41      use drag_noro_m, only: drag_noro      use drag_noro_m, only: drag_noro
42        use dynetat0_m, only: day_ref, annee_ref
43      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep
44      use fisrtilp_m, only: fisrtilp      use fisrtilp_m, only: fisrtilp
45      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
46      USE histsync_m, ONLY: histsync      USE histsync_m, ONLY: histsync
47      USE histwrite_m, ONLY: histwrite      USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
48      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, &
49           nbsrf           nbsrf
50      USE ini_histhf_m, ONLY: ini_histhf      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
51      USE ini_histday_m, ONLY: ini_histday      use netcdf95, only: NF95_CLOSE
     USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins  
52      use newmicro_m, only: newmicro      use newmicro_m, only: newmicro
53      USE oasis_m, ONLY: ok_oasis      use nr_util, only: assert
54      USE orbite_m, ONLY: orbite, zenang      use nuage_m, only: nuage
55        USE orbite_m, ONLY: orbite
56      USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm      USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
57      USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon      USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon
58      USE phyredem_m, ONLY: phyredem      USE phyredem_m, ONLY: phyredem
59        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
60      USE phystokenc_m, ONLY: phystokenc      USE phystokenc_m, ONLY: phystokenc
61      USE phytrac_m, ONLY: phytrac      USE phytrac_m, ONLY: phytrac
62      USE qcheck_m, ONLY: qcheck      USE qcheck_m, ONLY: qcheck
63      use radlwsw_m, only: radlwsw      use radlwsw_m, only: radlwsw
64      use readsulfate_m, only: readsulfate      use readsulfate_m, only: readsulfate
65      use sugwd_m, only: sugwd      use readsulfate_preind_m, only: readsulfate_preind
66      USE suphec_m, ONLY: ra, rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt      use yoegwd, only: sugwd
67      USE temps, ONLY: annee_ref, day_ref, itau_phy      USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt
68        use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
69        use transp_m, only: transp
70        use transp_lay_m, only: transp_lay
71      use unit_nml_m, only: unit_nml      use unit_nml_m, only: unit_nml
72        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
73      USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2      USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
74        use zenang_m, only: zenang
75    
76      ! Arguments:      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
77    
78      REAL, intent(in):: rdayvrai      integer, intent(in):: dayvrai
79      ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
80    
81      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
     REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
82    
83      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm + 1)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
84      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
85    
86      REAL, intent(in):: play(klon, llm)      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
87      ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
88    
89      REAL, intent(in):: pphi(klon, llm)      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
90      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
91    
92      REAL, intent(in):: pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
93    
94      REAL, intent(in):: u(klon, llm)      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
95      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
96    
97      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
98      REAL, intent(in):: t(klon, llm) ! input temperature (K)      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
99    
100      REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nqmx)      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
101      ! (humidité spécifique et fractions massiques des autres traceurs)      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
102    
103      REAL omega(klon, llm) ! input vitesse verticale en Pa/s      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa/s
104      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)
105      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)
106      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  
   
     LOGICAL:: firstcal = .true.  
107    
108      INTEGER nbteta      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
109      PARAMETER(nbteta = 3)      ! tendance physique de "qx" (s-1)
110    
111      REAL PVteta(klon, nbteta)      ! Local:
     ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)  
112    
113      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface      LOGICAL:: firstcal = .true.
     PARAMETER (ok_gust = .FALSE.)  
114    
115      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      LOGICAL, PARAMETER:: check = .FALSE.
116      PARAMETER (check = .FALSE.)      ! Verifier la conservation du modele en eau
117    
118      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
119      ! Ajouter artificiellement les stratus      ! Ajouter artificiellement les stratus
120    
     ! 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")  
   
     ! "slab" ocean  
     REAL, save:: tslab(klon) ! temperature of ocean slab  
     REAL, save:: seaice(klon) ! glace de mer (kg/m2)  
     REAL fluxo(klon) ! flux turbulents ocean-glace de mer  
     REAL fluxg(klon) ! flux turbulents ocean-atmosphere  
   
     ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:  
     logical:: ok_veget = .false. ! type de modele de vegetation utilise  
   
     logical:: ok_journe = .false., ok_mensuel = .true., ok_instan = .false.  
     ! sorties journalieres, mensuelles et instantanees dans les  
     ! fichiers histday, histmth et histins  
   
     LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional  
     PARAMETER (ok_region = .FALSE.)  
   
121      ! pour phsystoke avec thermiques      ! pour phsystoke avec thermiques
122      REAL fm_therm(klon, llm + 1)      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
123      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
124      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
125    
126      INTEGER ivap ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
127      PARAMETER (ivap = 1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     INTEGER iliq ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq = 2)  
128    
129      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
130      LOGICAL, save:: ancien_ok      LOGICAL, save:: ancien_ok
# Line 161  contains Line 134  contains
134    
135      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
136    
     !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  
   
137      REAL swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)      REAL swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
138      REAL swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)      REAL swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
139      SAVE swdn0, swdn, swup0, swup      SAVE swdn0, swdn, swup0, swup
140    
141      REAL lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)      REAL lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
142      REAL lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)      REAL lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
143      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup
   
     !IM Amip2  
     ! variables a une pression donnee  
   
     integer nlevSTD  
     PARAMETER(nlevSTD = 17)  
     real rlevSTD(nlevSTD)  
     DATA rlevSTD/100000., 92500., 85000., 70000., &  
          60000., 50000., 40000., 30000., 25000., 20000., &  
          15000., 10000., 7000., 5000., 3000., 2000., 1000./  
     CHARACTER(LEN = 4) clevSTD(nlevSTD)  
     DATA clevSTD/'1000', '925 ', '850 ', '700 ', '600 ', &  
          '500 ', '400 ', '300 ', '250 ', '200 ', '150 ', '100 ', &  
          '70 ', '50 ', '30 ', '20 ', '10 '/  
144    
145      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
146      real prw(klon)      real prw(klon)
# Line 200  contains Line 150  contains
150      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
151      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
152    
     INTEGER kmax, lmax  
     PARAMETER(kmax = 8, lmax = 8)  
     INTEGER kmaxm1, lmaxm1  
     PARAMETER(kmaxm1 = kmax-1, lmaxm1 = lmax-1)  
   
     REAL zx_tau(kmaxm1), zx_pc(lmaxm1)  
     DATA zx_tau/0., 0.3, 1.3, 3.6, 9.4, 23., 60./  
     DATA zx_pc/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! cldtopres pression au sommet des nuages  
     REAL cldtopres(lmaxm1)  
     DATA cldtopres/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! taulev: numero du niveau de tau dans les sorties ISCCP  
     CHARACTER(LEN = 4) taulev(kmaxm1)  
   
     DATA taulev/'tau0', 'tau1', 'tau2', 'tau3', 'tau4', 'tau5', 'tau6'/  
     CHARACTER(LEN = 3) pclev(lmaxm1)  
     DATA pclev/'pc1', 'pc2', 'pc3', 'pc4', 'pc5', 'pc6', 'pc7'/  
   
     CHARACTER(LEN = 28) cnameisccp(lmaxm1, kmaxm1)  
     DATA cnameisccp/'pc< 50hPa, tau< 0.3', 'pc= 50-180hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 180-310hPa, tau< 0.3', 'pc= 310-440hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 440-560hPa, tau< 0.3', 'pc= 560-680hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 680-800hPa, tau< 0.3', 'pc< 50hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 180-310hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 440-560hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 680-800hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc< 50hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 50-180hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 310-440hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 560-680hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc< 50hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 180-310hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 440-560hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 680-800hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc< 50hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 50-180hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 310-440hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 560-680hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 9.4-23', 'pc< 50hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 23-60', 'pc= 180-310hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 23-60', 'pc= 440-560hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 23-60', 'pc= 680-800hPa, tau= 23-60', &  
          'pc< 50hPa, tau> 60.', 'pc= 50-180hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 180-310hPa, tau> 60.', 'pc= 310-440hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/  
   
     !IM ISCCP simulator v3.4  
   
     integer nid_hf, nid_hf3d  
     save nid_hf, nid_hf3d  
   
153      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
154    
155      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
156      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
157      ! "physiq".)      ! "physiq".
158    
159      REAL radsol(klon)      REAL radsol(klon)
160      SAVE radsol ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif      SAVE radsol ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
161    
     INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"  
   
162      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
163    
164      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
# Line 272  contains Line 168  contains
168      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
169      SAVE fluxlat      SAVE fluxlat
170    
171      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
172      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  
173    
174      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: qsol(klon)
175      SAVE fsnow ! epaisseur neigeuse      ! column-density of water in soil, in kg m-2
176    
177      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! epaisseur neigeuse
178      SAVE falbe ! albedo par type de surface      REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw ! albedo par type de surface  
179    
180      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
181      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
182      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
183      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 294  contains Line 186  contains
186      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
187      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
188      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
189      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
190        INTEGER igwd, itest(klon)
191    
192      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
193        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
     REAL agesno(klon, nbsrf)  
     SAVE agesno ! age de la neige  
194    
195      REAL run_off_lic_0(klon)      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
196      SAVE run_off_lic_0      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
197      !KE43      REAL, save:: qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
   
     REAL bas, top ! cloud base and top levels  
     SAVE bas  
     SAVE top  
   
     REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux  
     SAVE Ma  
     REAL qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect  
     SAVE qcondc  
198      REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)      REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
     REAL, save:: wd(klon)  
   
     ! Variables locales pour la couche limite (al1):  
   
     ! Variables locales:  
199    
200        ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
201      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
202      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
203    
# Line 329  contains Line 205  contains
205      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac
206      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U
207      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V
208      REAL ffonte(klon, nbsrf) !Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL ffonte(klon, nbsrf) ! flux thermique utilise pour fondre la neige
209      REAL fqcalving(klon, nbsrf) !Flux d'eau "perdue" par la surface  
210      ! !et necessaire pour limiter la      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
211      ! !hauteur de neige, en kg/m2/s      ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
212        ! hauteur de neige, en kg/m2/s
213    
214      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)
215    
216      REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction      REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
# Line 344  contains Line 222  contains
222      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
223      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
224    
225      REAL, save:: rain_fall(klon) ! pluie      REAL, save:: rain_fall(klon)
226      REAL, save:: snow_fall(klon) ! neige      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
227    
228        REAL, save:: snow_fall(klon)
229        ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
230    
231      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
232    
# Line 354  contains Line 235  contains
235      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge
236      SAVE dlw      SAVE dlw
237      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
238      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL, save:: fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
239      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
240      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
241      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
242      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
243    
244      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
245      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
246    
247      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
248    
249      INTEGER julien      INTEGER julien
   
250      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day
251      REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface      REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
252      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) ! pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) ! pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE
253        REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total visible
     REAL albsol(klon)  
     SAVE albsol ! albedo du sol total  
     REAL albsollw(klon)  
     SAVE albsollw ! albedo du sol total  
   
254      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
255    
     ! Declaration des procedures appelees  
   
     EXTERNAL alboc ! calculer l'albedo sur ocean  
     !KE43  
     EXTERNAL conema3 ! convect4.3  
     EXTERNAL nuage ! calculer les proprietes radiatives  
     EXTERNAL transp ! transport total de l'eau et de l'energie  
   
     ! Variables locales  
   
256      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
257      real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)      real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
258    
# Line 411  contains Line 274  contains
274      REAL zxfluxu(klon, llm)      REAL zxfluxu(klon, llm)
275      REAL zxfluxv(klon, llm)      REAL zxfluxv(klon, llm)
276    
277      ! 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
278      ! les variables soient rémanentes.      ! les variables soient r\'emanentes.
279      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
280      REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair      REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
281      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
282      REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair      REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
283      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
284      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant à la surface      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
285      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
286      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
287      REAL albpla(klon)      REAL, save:: albpla(klon)
288      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous surface      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
289      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
     SAVE albpla  
     SAVE heat0, cool0  
   
     INTEGER itaprad  
     SAVE itaprad  
290    
291      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
292      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K/s)      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K/s)
293    
294      REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) !nuages bas, moyen et haut      REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
295      REAL cldt(klon), cldq(klon) !nuage total, eau liquide integree      REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
296    
297      REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)      REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)
298    
299      REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)      REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
300      REAL zdtime ! pas de temps du rayonnement (s)      real longi
     real zlongi  
301      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
302      REAL za, zb      REAL za, zb
303      REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor      REAL zx_t, zx_qs, zcor
304      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
305      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
306      REAL, PARAMETER:: t_coup = 234.      REAL, PARAMETER:: t_coup = 234.
307      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
308    
309      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
310    
311      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
312      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
# Line 459  contains Line 316  contains
316      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T a la Hauteur de couche limite
317      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
318      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape
319      REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition      REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition
320      REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega      REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega
321      ! Grdeurs de sorties      ! Grandeurs de sorties
322      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
323      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
324      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
325      REAL s_trmb3(klon)      REAL s_trmb3(klon)
326    
327      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel :      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
328    
329      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
330      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
331      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  
332      REAL cape(klon) ! CAPE      REAL cape(klon) ! CAPE
333      SAVE cape      SAVE cape
334    
     REAL pbase(klon) ! cloud base pressure  
     SAVE pbase  
     REAL bbase(klon) ! cloud base buoyancy  
     SAVE bbase  
     REAL rflag(klon) ! flag fonctionnement de convect  
335      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)  
336    
337      ! Variables du changement      ! Variables du changement
338    
339      ! con: convection      ! con: convection
340      ! lsc: large scale condensation      ! lsc: large scale condensation
341      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
342      ! eva: évaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
343      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
344      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
345      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
# Line 508  contains Line 356  contains
356      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
357    
358      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
359        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
360    
361      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)
362      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
363        real snow_lsc(klon)
364      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL d_ts(klon, nbsrf)
365    
366      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
# Line 534  contains Line 384  contains
384      integer:: iflag_cldcon = 1      integer:: iflag_cldcon = 1
385      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
386    
387      ! Variables locales pour effectuer les appels en série :      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
388    
389      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
390      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
391      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
392        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
393    
394      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
395    
# Line 550  contains Line 398  contains
398      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
399      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
400    
     REAL dudyn(iim + 1, jjm + 1, llm)  
   
     REAL zx_tmp_fi2d(klon) ! variable temporaire grille physique  
     REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)  
   
     INTEGER, SAVE:: nid_day, nid_ins  
   
401      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.
402      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.
403      REAL ue_lay(klon, llm) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.      REAL ue_lay(klon, llm) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
404      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.
405    
     REAL zsto  
   
     logical ok_sync  
406      real date0      real date0
407    
408      ! Variables liées au bilan d'énergie et d'enthalpie :      ! Variables li\'ees au bilan d'\'energie et d'enthalpie :
409      REAL ztsol(klon)      REAL ztsol(klon)
410      REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec      REAL d_h_vcol, d_qt, d_ec
411      REAL, SAVE:: d_h_vcol_phy      REAL, SAVE:: d_h_vcol_phy
     REAL fs_bound, fq_bound  
412      REAL zero_v(klon)      REAL zero_v(klon)
413      CHARACTER(LEN = 15) tit      CHARACTER(LEN = 20) tit
414      INTEGER:: ip_ebil = 0 ! print level for energy conservation diagnostics      INTEGER:: ip_ebil = 0 ! print level for energy conservation diagnostics
415      INTEGER:: if_ebil = 0 ! verbosity for diagnostics of energy conservation      INTEGER:: if_ebil = 0 ! verbosity for diagnostics of energy conservation
416    
417      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
418      REAL ZRCPD      REAL ZRCPD
419    
420      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 590  contains Line 427  contains
427      REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration (micro g/m3)      REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration (micro g/m3)
428    
429      REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)      REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)
430      ! SO4 aerosol concentration, in micro g/m3, pre-industrial value      ! SO4 aerosol concentration, in \mu g/m3, pre-industrial value
431    
432      REAL cldtaupi(klon, llm)      REAL cldtaupi(klon, llm)
433      ! cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols      ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosols
434    
435      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius
436      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re
# Line 622  contains Line 459  contains
459      SAVE ffonte      SAVE ffonte
460      SAVE fqcalving      SAVE fqcalving
461      SAVE rain_con      SAVE rain_con
     SAVE snow_con  
462      SAVE topswai      SAVE topswai
463      SAVE topswad      SAVE topswad
464      SAVE solswai      SAVE solswai
# Line 630  contains Line 466  contains
466      SAVE d_u_con      SAVE d_u_con
467      SAVE d_v_con      SAVE d_v_con
468    
469      real zmasse(klon, llm)      real zmasse(klon, llm)
470      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
471    
472      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      integer, save:: ncid_startphy
473    
474      namelist /physiq_nml/ ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, ok_instan, &      namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, &
475           fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, ratqsbas, &           iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, ok_ade, ok_aie, bl95_b0, &
476           ratqshaut, if_ebil, ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1, iflag_thermals, &           bl95_b1, iflag_thermals, nsplit_thermals
          nsplit_thermals  
477    
478      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
479    
480      IF (if_ebil >= 1) zero_v = 0.      IF (if_ebil >= 1) zero_v = 0.
     ok_sync = .TRUE.  
481      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
482           'eaux vapeur et liquide sont indispensables', 1)           'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
483    
484      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
485         ! initialiser         ! initialiser
# Line 658  contains Line 492  contains
492         piz_ae = 0.         piz_ae = 0.
493         tau_ae = 0.         tau_ae = 0.
494         cg_ae = 0.         cg_ae = 0.
495         rain_con(:) = 0.         rain_con = 0.
496         snow_con(:) = 0.         snow_con = 0.
497         topswai(:) = 0.         topswai = 0.
498         topswad(:) = 0.         topswad = 0.
499         solswai(:) = 0.         solswai = 0.
500         solswad(:) = 0.         solswad = 0.
501    
502         d_u_con = 0.         d_u_con = 0.
503         d_v_con = 0.         d_v_con = 0.
# Line 680  contains Line 514  contains
514         pblt =0. ! T a la Hauteur de couche limite         pblt =0. ! T a la Hauteur de couche limite
515         therm =0.         therm =0.
516         trmb1 =0. ! deep_cape         trmb1 =0. ! deep_cape
517         trmb2 =0. ! inhibition         trmb2 =0. ! inhibition
518         trmb3 =0. ! Point Omega         trmb3 =0. ! Point Omega
519    
520         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy = 0.         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy = 0.
# Line 696  contains Line 530  contains
530         ! Initialiser les compteurs:         ! Initialiser les compteurs:
531    
532         frugs = 0.         frugs = 0.
533         itap = 0         CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
534         itaprad = 0              fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &
535         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &
536              seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, &              q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
537              snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, zmea, &              w01, ncid_startphy)
             zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &  
             ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01)  
538    
539         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
540         q2 = 1e-8         q2 = 1e-8
541    
542         radpas = NINT(86400. / dtphys / nbapp_rad)         lmt_pas = day_step / iphysiq
543           print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas
        ! on remet le calendrier a zero  
        IF (raz_date) itau_phy = 0  
544    
545         PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne         radpas = lmt_pas / nbapp_rad
546         CALL printflag(radpas, ocean /= 'force', ok_oasis, ok_journe, &         print *, "radpas = ", radpas
             ok_instan, ok_region)  
   
        IF (dtphys * REAL(radpas) > 21600. .AND. cycle_diurne) THEN  
           print *, "Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"  
           call abort_gcm('physiq', &  
                "Nombre d'appels au rayonnement insuffisant", 1)  
        ENDIF  
547    
548         ! Initialisation pour le schéma de convection d'Emanuel :         ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
549         IF (iflag_con >= 3) THEN         IF (conv_emanuel) THEN
550            ibas_con = 1            ibas_con = 1
551            itop_con = 1            itop_con = 1
552         ENDIF         ENDIF
# Line 735  contains Line 558  contains
558            rugoro = 0.            rugoro = 0.
559         ENDIF         ENDIF
560    
        lmt_pas = NINT(86400. / dtphys) ! tous les jours  
        print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas  
   
561         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtphys)         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtphys)
562         ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/dtphys)         ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/dtphys)
563         ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/dtphys)         ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/dtphys)
564         ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)         ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)
565         ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)         ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)
566    
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
   
567         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
568    
569         call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)         call ini_histins(dtphys)
570         call ini_histday(dtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, day_ref, 0., date0)
        call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)  
571         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
572         print *, 'physiq date0: ', date0         print *, 'physiq date0: ', date0
573           CALL phyredem0(lmt_pas)
574      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
575    
576      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
577        ! u, v, t, qx:
578      DO i = 1, klon      t_seri = t
579         d_ps(i) = 0.      u_seri = u
580      ENDDO      v_seri = v
581      DO iq = 1, nqmx      q_seri = qx(:, :, ivap)
582         DO k = 1, llm      ql_seri = qx(:, :, iliq)
583            DO i = 1, klon      tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
              d_qx(i, k, iq) = 0.  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDDO  
     da = 0.  
     mp = 0.  
     phi = 0.  
   
     ! Ne pas affecter les valeurs entrées de u, v, h, et q :  
   
     DO k = 1, llm  
        DO i = 1, klon  
           t_seri(i, k) = t(i, k)  
           u_seri(i, k) = u(i, k)  
           v_seri(i, k) = v(i, k)  
           q_seri(i, k) = qx(i, k, ivap)  
           ql_seri(i, k) = qx(i, k, iliq)  
           qs_seri(i, k) = 0.  
        ENDDO  
     ENDDO  
     IF (nqmx >= 3) THEN  
        tr_seri(:, :, :nqmx-2) = qx(:, :, 3:nqmx)  
     ELSE  
        tr_seri(:, :, 1) = 0.  
     ENDIF  
584    
585      DO i = 1, klon      ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
        ztsol(i) = 0.  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
586    
587      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (if_ebil >= 1) THEN
588         tit = 'after dynamics'         tit = 'after dynamics'
589         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, &
590              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)
591              d_ql, d_qs, d_ec)         ! Comme les tendances de la physique sont ajout\'es dans la
592         ! Comme les tendances de la physique sont ajoutés dans la         ! dynamique, la variation d'enthalpie par la dynamique devrait
593         !  dynamique, la variation d'enthalpie par la dynamique devrait         ! \^etre \'egale \`a la variation de la physique au pas de temps
594         !  être égale à la variation de la physique au pas de temps         ! pr\'ec\'edent. Donc la somme de ces 2 variations devrait \^etre
595         !  précédent.  Donc la somme de ces 2 variations devrait être         ! nulle.
        !  nulle.  
596         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, &
597              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, &
598              d_qt, 0., fs_bound, fq_bound)              d_qt, 0.)
599      END IF      END IF
600    
601      ! Diagnostic de la tendance dynamique :      ! Diagnostic de la tendance dynamique :
# Line 845  contains Line 626  contains
626      ! Check temperatures:      ! Check temperatures:
627      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
628    
629      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
630      itap = itap + 1      julien = MOD(dayvrai, 360)
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
631      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
632    
633      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.).  
634    
635      ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.      ! Prescrire l'ozone :
636      wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)      wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
637    
638      ! Évaporation de l'eau liquide nuageuse :      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
639      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
640         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
641            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
# Line 868  contains Line 646  contains
646      ENDDO      ENDDO
647      ql_seri = 0.      ql_seri = 0.
648    
649      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
650         tit = 'after reevap'         tit = 'after reevap'
651         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, &
652              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)  
653         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, &
654              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)  
   
655      END IF      END IF
656    
657      ! Appeler la diffusion verticale (programme de couche limite)      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
658        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
659    
660      DO i = 1, klon      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
661         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  
662    
663      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
664      IF (cycle_diurne) THEN      IF (cycle_diurne) THEN
665         zdtime = dtphys * REAL(radpas)         CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
        CALL zenang(zlongi, time, zdtime, rmu0, fract)  
666      ELSE      ELSE
667         rmu0 = -999.999         mu0 = - 999.999
668      ENDIF      ENDIF
669    
670      ! Calcul de l'abedo moyen par maille      ! Calcul de l'abedo moyen par maille
671      albsol(:) = 0.      albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
     albsollw(:) = 0.  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           albsol(i) = albsol(i) + falbe(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
           albsollw(i) = albsollw(i) + falblw(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
672    
673      ! Répartition sous maille des flux longwave et shortwave      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
674      ! Répartition du longwave par sous-surface linéarisée      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
675    
676      DO nsrf = 1, nbsrf      forall (nsrf = 1: nbsrf)
677         DO i = 1, klon         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * ztsol**3 &
678            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &              * (ztsol - ftsol(:, nsrf))
679                 + 4. * RSIGMA * ztsol(i)**3 * (ztsol(i) - ftsol(i, nsrf))         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
680            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i) * (1. - falbe(i, nsrf)) / (1. - albsol(i))      END forall
        ENDDO  
     ENDDO  
681    
682      fder = dlw      fder = dlw
683    
684      ! Couche limite:      ! Couche limite:
685    
686      CALL clmain(dtphys, itap, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, &      CALL clmain(dtphys, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, &
687           u_seri, v_seri, julien, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, &           julien, mu0, ftsol, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, &
688           ftsol, soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &           ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, fluxlat, &
689           qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, fluxlat, &           rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, fder, rlat, frugs, firstcal, &
690           rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, fder, rlon, rlat, &           agesno, rugoro, d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, &
691           frugs, firstcal, agesno, rugoro, d_t_vdf, &           fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, &
692           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, &           yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, &
693           cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &           trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
          pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
          fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)  
694    
695      ! Incrémentation des flux      ! Incr\'ementation des flux
696    
697      zxfluxt = 0.      zxfluxt = 0.
698      zxfluxq = 0.      zxfluxq = 0.
# Line 959  contains Line 710  contains
710      END DO      END DO
711      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
712         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol
713         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'évaporation au sol         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'\'evaporation au sol
714         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)
715      ENDDO      ENDDO
716    
# Line 972  contains Line 723  contains
723         ENDDO         ENDDO
724      ENDDO      ENDDO
725    
726      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
727         tit = 'after clmain'         tit = 'after clmain'
728         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, &
729              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)  
730         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, &
731              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)  
732      END IF      END IF
733    
734      ! Update surface temperature:      ! Update surface temperature:
# Line 995  contains Line 744  contains
744         zxffonte(i) = 0.         zxffonte(i) = 0.
745         zxfqcalving(i) = 0.         zxfqcalving(i) = 0.
746    
747         s_pblh(i) = 0.         s_pblh(i) = 0.
748         s_lcl(i) = 0.         s_lcl(i) = 0.
749         s_capCL(i) = 0.         s_capCL(i) = 0.
750         s_oliqCL(i) = 0.         s_oliqCL(i) = 0.
751         s_cteiCL(i) = 0.         s_cteiCL(i) = 0.
# Line 1005  contains Line 754  contains
754         s_trmb1(i) = 0.         s_trmb1(i) = 0.
755         s_trmb2(i) = 0.         s_trmb2(i) = 0.
756         s_trmb3(i) = 0.         s_trmb3(i) = 0.
   
        IF (abs(pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) + pctsrf(i, is_oce) &  
             + pctsrf(i, is_sic) - 1.)  >  EPSFRA) print *, &  
             'physiq : problème sous surface au point ', i, pctsrf(i, 1 : nbsrf)  
757      ENDDO      ENDDO
758    
759        call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
760    
761      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
762         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
763            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)
# Line 1036  contains Line 784  contains
784         ENDDO         ENDDO
785      ENDDO      ENDDO
786    
787      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la température moyenne :
   
788      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
789         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
790            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)
# Line 1062  contains Line 809  contains
809         ENDDO         ENDDO
810      ENDDO      ENDDO
811    
812      ! Calculer la derive du flux infrarouge      ! Calculer la dérive du flux infrarouge
813    
814      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
815         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * zxtsol(i)**3         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * zxtsol(i)**3
     ENDDO  
   
     ! Appeler la convection (au choix)  
   
     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  
816      ENDDO      ENDDO
817    
818      IF (check) THEN      IF (check) print *, "avantcon = ", qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *, "avantcon = ", za  
     ENDIF  
   
     if (iflag_con == 2) then  
        z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)  
        CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:-1), &  
             q_seri(:, llm:1:-1), conv_t, conv_q, zxfluxq(:, 1), omega, &  
             d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:-1), &  
             mfd(:, llm:1:-1), pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, &  
             kdtop, pmflxr, pmflxs)  
        WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.  
        WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.  
        ibas_con = llm + 1 - kcbot  
        itop_con = llm + 1 - kctop  
     else  
        ! iflag_con >= 3  
819    
820         CALL concvl(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, &      ! Appeler la convection
             v_seri, tr_seri, sig1, w01, d_t_con, d_q_con, &  
             d_u_con, d_v_con, d_tr, rain_con, snow_con, ibas_con, &  
             itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, Ma, cape, tvp, iflagctrl, &  
             pbase, bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr, qcondc, &  
             wd, pmflxr, pmflxs, da, phi, mp, ntra=1)  
        ! (number of tracers for the convection scheme of Kerry Emanuel:  
        ! la partie traceurs est faite dans phytrac  
        ! on met ntra = 1 pour limiter les appels mais on peut  
        ! supprimer les calculs / ftra.)  
821    
822        if (conv_emanuel) then
823           da = 0.
824           mp = 0.
825           phi = 0.
826           CALL concvl(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, &
827                w01, d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, &
828                itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, Ma, cape, iflagctrl, qcondc, pmflxr, &
829                da, phi, mp)
830           snow_con = 0.
831         clwcon0 = qcondc         clwcon0 = qcondc
832         mfu = upwd + dnwd         mfu = upwd + dnwd
        IF (.NOT. ok_gust) wd = 0.  
833    
834         ! Calcul des propriétés des nuages convectifs         IF (thermcep) THEN
835              zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
836         DO k = 1, llm            zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
837            DO i = 1, klon         ELSE
838               zx_t = t_seri(i, k)            zqsat = merge(qsats(t_seri), qsatl(t_seri), t_seri < t_coup) / play
839               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  
840    
841         ! calcul des proprietes des nuages convectifs         ! Properties of convective clouds
842         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
843         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
844              rnebcon0)              rnebcon0)
845    
846           forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
847         mfd = 0.         mfd = 0.
848         pen_u = 0.         pen_u = 0.
849         pen_d = 0.         pen_d = 0.
850         pde_d = 0.         pde_d = 0.
851         pde_u = 0.         pde_u = 0.
852        else
853           conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
854           conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
855           z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
856           CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), &
857                q_seri(:, llm:1:- 1), conv_t, conv_q, zxfluxq(:, 1), omega, &
858                d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), &
859                mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, &
860                kdtop, pmflxr, pmflxs)
861           WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
862           WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
863           ibas_con = llm + 1 - kcbot
864           itop_con = llm + 1 - kctop
865      END if      END if
866    
867      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1154  contains Line 873  contains
873         ENDDO         ENDDO
874      ENDDO      ENDDO
875    
876      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
877         tit = 'after convect'         tit = 'after convect'
878         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, &
879              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)  
880         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, &
881              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)  
882      END IF      END IF
883    
884      IF (check) THEN      IF (check) THEN
885         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         za = qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
886         print *, "aprescon = ", za         print *, "aprescon = ", za
887         zx_t = 0.         zx_t = 0.
888         za = 0.         za = 0.
# Line 1178  contains Line 895  contains
895         print *, "Precip = ", zx_t         print *, "Precip = ", zx_t
896      ENDIF      ENDIF
897    
898      IF (iflag_con == 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
899         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
900         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
901         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
# Line 1190  contains Line 907  contains
907         ENDDO         ENDDO
908      ENDIF      ENDIF
909    
910      ! Convection sèche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
911    
912      d_t_ajs = 0.      d_t_ajs = 0.
913      d_u_ajs = 0.      d_u_ajs = 0.
# Line 1210  contains Line 927  contains
927              q_seri, d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)              q_seri, d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
928      endif      endif
929    
930      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
931         tit = 'after dry_adjust'         tit = 'after dry_adjust'
932         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, &
933              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)  
934      END IF      END IF
935    
936      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
937    
938      ! 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
939      ! on écrase le tableau ratqsc calculé par clouds_gno      ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
940      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
941         do k = 1, llm         do k = 1, llm
942            do i = 1, klon            do i = 1, klon
# Line 1238  contains Line 954  contains
954      do k = 1, llm      do k = 1, llm
955         do i = 1, klon         do i = 1, klon
956            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
957                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
958         enddo         enddo
959      enddo      enddo
960    
# Line 1272  contains Line 988  contains
988         ENDDO         ENDDO
989      ENDDO      ENDDO
990      IF (check) THEN      IF (check) THEN
991         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         za = qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
992         print *, "apresilp = ", za         print *, "apresilp = ", za
993         zx_t = 0.         zx_t = 0.
994         za = 0.         za = 0.
# Line 1285  contains Line 1001  contains
1001         print *, "Precip = ", zx_t         print *, "Precip = ", zx_t
1002      ENDIF      ENDIF
1003    
1004      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
1005         tit = 'after fisrt'         tit = 'after fisrt'
1006         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, &
1007              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)  
1008         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, &
1009              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)  
1010      END IF      END IF
1011    
1012      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
1013    
1014      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
1015    
1016      IF (iflag_cldcon <= -1) THEN      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
1017         ! seulement pour Tiedtke         ! seulement pour Tiedtke
1018         snow_tiedtke = 0.         snow_tiedtke = 0.
1019         if (iflag_cldcon == -1) then         if (iflag_cldcon == - 1) then
1020            rain_tiedtke = rain_con            rain_tiedtke = rain_con
1021         else         else
1022            rain_tiedtke = 0.            rain_tiedtke = 0.
1023            do k = 1, llm            do k = 1, llm
1024               do i = 1, klon               do i = 1, klon
1025                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
1026                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/dtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k)/dtphys &
1027                          *zmasse(i, k)                          *zmasse(i, k)
1028                  endif                  endif
1029               enddo               enddo
# Line 1329  contains Line 1043  contains
1043         ENDDO         ENDDO
1044      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
1045         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
1046         ! 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
1047         ! d'un facteur facttemps.         ! d'un facteur facttemps.
1048         facteur = dtphys * facttemps         facteur = dtphys * facttemps
1049         do k = 1, llm         do k = 1, llm
# Line 1369  contains Line 1083  contains
1083      ENDDO      ENDDO
1084    
1085      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, &
1086           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, &
1087           d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)           d_qt, d_ec)
1088    
1089      ! Humidité relative pour diagnostic :      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
1090      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1091         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1092            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
1093            IF (thermcep) THEN            IF (thermcep) THEN
1094               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)  
1095               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
1096               zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)               zcor = 1./(1. - retv*zx_qs)
1097               zx_qs = zx_qs*zcor               zx_qs = zx_qs*zcor
1098            ELSE            ELSE
1099               IF (zx_t < t_coup) THEN               IF (zx_t < t_coup) THEN
# Line 1397  contains Line 1110  contains
1110      ! Introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings:      ! Introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings:
1111      IF (ok_ade .OR. ok_aie) THEN      IF (ok_ade .OR. ok_aie) THEN
1112         ! Get sulfate aerosol distribution :         ! Get sulfate aerosol distribution :
1113         CALL readsulfate(rdayvrai, firstcal, sulfate)         CALL readsulfate(dayvrai, time, firstcal, sulfate)
1114         CALL readsulfate_preind(rdayvrai, firstcal, sulfate_pi)         CALL readsulfate_preind(dayvrai, time, firstcal, sulfate_pi)
1115    
1116         CALL aeropt(play, paprs, t_seri, sulfate, rhcl, tau_ae, piz_ae, cg_ae, &         CALL aeropt(play, paprs, t_seri, sulfate, rhcl, tau_ae, piz_ae, cg_ae, &
1117              aerindex)              aerindex)
# Line 1408  contains Line 1121  contains
1121         cg_ae = 0.         cg_ae = 0.
1122      ENDIF      ENDIF
1123    
1124      ! Paramètres optiques des nuages et quelques paramètres pour diagnostics :      ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
1125        ! diagnostics :
1126      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
1127         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
1128              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 1133  contains
1133              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
1134      endif      endif
1135    
1136      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
1137      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
1138         DO i = 1, klon         ! Calcul de l'abedo moyen par maille
1139            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
1140                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &  
                + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &  
                + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)  
           albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &  
                + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &  
                + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &  
                + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)  
        ENDDO  
1141         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :
1142         CALL radlwsw(dist, rmu0, fract, paprs, play, zxtsol, albsol, &         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, zxtsol, albsol, t_seri, &
1143              albsollw, t_seri, q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, &              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
1144              heat0, cool, cool0, radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
1145              sollwdown, topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
1146              lwup, swdn0, swdn, swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, &              swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, cg_ae, topswad, &
1147              cg_ae, topswad, solswad, cldtaupi, topswai, solswai)              solswad, cldtaupi, topswai, solswai)
        itaprad = 0  
1148      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
1149    
1150      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
1151    
1152      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1153         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1154            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtphys/86400.            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys/86400.
1155         ENDDO         ENDDO
1156      ENDDO      ENDDO
1157    
1158      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
1159         tit = 'after rad'         tit = 'after rad'
1160         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, &
1161              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)  
1162         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, &
1163              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)  
1164      END IF      END IF
1165    
1166      ! Calculer l'hydrologie de la surface      ! Calculer l'hydrologie de la surface
# Line 1472  contains Line 1175  contains
1175         ENDDO         ENDDO
1176      ENDDO      ENDDO
1177    
1178      ! Calculer le bilan du sol et la dérive de température (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
1179    
1180      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1181         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
1182      ENDDO      ENDDO
1183    
1184      ! Paramétrisation de l'orographie à l'échelle sous-maille :      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
1185    
1186      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
1187         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1188         igwd = 0         igwd = 0
1189         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1190            itest(i) = 0            itest(i) = 0
1191            IF (((zpic(i)-zmea(i)) > 100.).AND.(zstd(i) > 10.)) THEN            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
1192               itest(i) = 1               itest(i) = 1
1193               igwd = igwd + 1               igwd = igwd + 1
              idx(igwd) = i  
1194            ENDIF            ENDIF
1195         ENDDO         ENDDO
1196    
1197         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, &         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, &
1198              zthe, zpic, zval, igwd, idx, itest, t_seri, u_seri, v_seri, &              zthe, zpic, zval, itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, &
1199              zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)              zustrdr, zvstrdr, d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
1200    
1201         ! ajout des tendances         ! ajout des tendances
1202         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
# Line 1507  contains Line 1209  contains
1209      ENDIF      ENDIF
1210    
1211      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
1212         ! Sélection des points pour lesquels le schéma est actif :         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1213         igwd = 0         igwd = 0
1214         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1215            itest(i) = 0            itest(i) = 0
1216            IF ((zpic(i) - zmea(i)) > 100.) THEN            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
1217               itest(i) = 1               itest(i) = 1
1218               igwd = igwd + 1               igwd = igwd + 1
              idx(igwd) = i  
1219            ENDIF            ENDIF
1220         ENDDO         ENDDO
1221    
# Line 1532  contains Line 1233  contains
1233         ENDDO         ENDDO
1234      ENDIF      ENDIF
1235    
1236      ! Stress nécessaires : toute la physique      ! Stress n\'ecessaires : toute la physique
1237    
1238      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1239         zustrph(i) = 0.         zustrph(i) = 0.
# Line 1547  contains Line 1248  contains
1248         ENDDO         ENDDO
1249      ENDDO      ENDDO
1250    
1251      CALL aaam_bud(ra, rg, romega, rlat, rlon, pphis, zustrdr, zustrli, &      CALL aaam_bud(rg, romega, rlat, rlon, pphis, zustrdr, zustrli, zustrph, &
1252           zustrph, zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, aam, torsfc)           zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, aam, torsfc)
1253    
1254      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, 'after orography', ip_ebil, 2, &      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, 'after orography', ip_ebil, 2, &
1255           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, &
1256           d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)           d_qt, d_ec)
1257    
1258      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
1259      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, nqmx-2, &      call phytrac(lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, paprs, &
1260           dtphys, u, t, paprs, play, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &           play, mfu, mfd, pde_u, pen_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, &
1261           ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, &           yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
1262           frac_nucl, pphis, albsol, rhcl, cldfra, rneb, diafra, cldliq, &           tr_seri, zmasse, ncid_startphy)
1263           pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri, zmasse)  
1264        IF (offline) call phystokenc(dtphys, t, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, &
1265      IF (offline) THEN           pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &
1266         call phystokenc(dtphys, rlon, rlat, t, mfu, mfd, pen_u, pde_u, &           frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys)
             pen_d, pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, &  
             pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys, itap)  
     ENDIF  
1267    
1268      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
1269      CALL transp(paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, &      CALL transp(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, ue, uq)
          ue, uq)  
1270    
1271      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
1272    
1273      CALL transp_lay(paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &      CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
1274           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
1275    
1276      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
# Line 1589  contains Line 1286  contains
1286         END DO         END DO
1287      END DO      END DO
1288    
1289      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (if_ebil >= 1) THEN
1290         tit = 'after physic'         tit = 'after physic'
1291         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, &
1292              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)
1293              d_ql, d_qs, d_ec)         ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,
        ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,  
1294         ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique         ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique
1295         ! 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.
1296         ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.         ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.
1297         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, sens, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, sens, &
1298              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)  
   
1299         d_h_vcol_phy = d_h_vcol         d_h_vcol_phy = d_h_vcol
   
1300      END IF      END IF
1301    
1302      ! SORTIES      ! SORTIES
# Line 1628  contains Line 1321  contains
1321         ENDDO         ENDDO
1322      ENDDO      ENDDO
1323    
1324      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
1325         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
1326            DO k = 1, llm            DO i = 1, klon
1327               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  
1328            ENDDO            ENDDO
1329         ENDDO         ENDDO
1330      ENDIF      ENDDO
1331    
1332      ! 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:
1333      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1646  contains Line 1337  contains
1337         ENDDO         ENDDO
1338      ENDDO      ENDDO
1339    
1340      ! Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
1341      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
1342      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
1343      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
1344        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
1345      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
1346      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", zxtsol)
1347         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
1348         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, ftsoil, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
1349              tslab, seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, &      CALL histwrite_phy("u10m", zu10m)
1350              rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &      CALL histwrite_phy("v10m", zv10m)
1351              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
1352              q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01)      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
1353      ENDIF      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
1354        CALL histwrite_phy("topl", toplw)
1355      firstcal = .FALSE.      CALL histwrite_phy("evap", evap)
1356        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
1357    contains      CALL histwrite_phy("soll", sollw)
1358        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
1359      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("bils", bils)
1360        CALL histwrite_phy("sens", - sens)
1361        use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d      CALL histwrite_phy("fder", fder)
1362        integer itau_w ! pas de temps ecriture      CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
1363        CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
1364        !------------------------------------------------      CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
1365        CALL histwrite_phy("dtsvdfi", d_ts(:, is_sic))
       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  
   
     !***************************************************************  
   
     subroutine write_histins  
   
       ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !--------------------------------------------------  
   
       IF (ok_instan) THEN  
          ! Champs 2D:  
   
          zsto = dtphys * ecrit_ins  
          zout = dtphys * ecrit_ins  
          itau_w = itau_phy + itap  
   
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, pphis, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, airephy, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "aire", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = paprs(i, 1)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "psol", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_fall(i) + snow_fall(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "precip", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_lsc(i) + snow_lsc(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "plul", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_con(i) + snow_con(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pluc", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zxtsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "tsol", itau_w, zx_tmp_2d)  
          !ccIM  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zt2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "t2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zq2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "q2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zu10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "u10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zv10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "v10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, snow_fall, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "snow", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, cdragm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrm", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, cdragh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrh", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, toplw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "topl", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, evap, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "evap", itau_w, zx_tmp_2d)  
1366    
1367           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, solsw, zx_tmp_2d)      DO nsrf = 1, nbsrf
1368           CALL histwrite(nid_ins, "sols", itau_w, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf)*100.)
1369           CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1370           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, sollw, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), fluxt(:, 1, nsrf))
1371           CALL histwrite(nid_ins, "soll", itau_w, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1372           CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1373           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, sollwdown, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), fluxu(:, 1, nsrf))
1374           CALL histwrite(nid_ins, "solldown", itau_w, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), fluxv(:, 1, nsrf))
1375           CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1376           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, bils, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1377           CALL histwrite(nid_ins, "bils", itau_w, zx_tmp_2d)      END DO
   
          zx_tmp_fi2d(1:klon) = -1*sens(1:klon)  
          ! CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, sens, zx_tmp_2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "sens", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, fder, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "fder", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, d_ts(1, is_oce), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdfo", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, d_ts(1, is_ter), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdft", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, d_ts(1, is_lic), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdfg", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, d_ts(1, is_sic), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdfi", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO nsrf = 1, nbsrf  
             !XXX  
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = pctsrf(1 : klon, nsrf)*100.  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "pourc_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = pctsrf(1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "fract_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxt(1 : klon, 1, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "sens_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxlat(1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "lat_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = ftsol(1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "tsol_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxu(1 : klon, 1, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "taux_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxv(1 : klon, 1, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "tauy_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = frugs(1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "rugs_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = falbe(1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "albe_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
          END DO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, albsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "albs", itau_w, zx_tmp_2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, albsollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "albslw", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, zxrugs, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "rugs", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          !HBTM2  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_pblh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_pblh", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_pblt, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_pblt", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_lcl, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_lcl", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_capCL, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_capCL", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_oliqCL, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_oliqCL", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_cteiCL, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_cteiCL", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_therm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_therm", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_trmb1, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb1", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_trmb2, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb2", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm + 1, s_trmb3, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb3", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          ! Champs 3D:  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, t_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "temp", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, u_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, v_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, zphi, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "geop", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, play, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pres", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, d_t_vdf, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtvdf", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, d_q_vdf, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_ins)  
          endif  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histins  
   
     !****************************************************  
   
     subroutine write_histhf3d  
   
       ! From phylmd/write_histhf3d.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !-------------------------------------------------------  
   
       itau_w = itau_phy + itap  
   
       ! Champs 3D:  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, t_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "temp", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, qx(1, 1, ivap), zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "ovap", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, u_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, v_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       if (nbtr >= 3) then  
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, tr_seri(1, 1, 3), &  
               zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_hf3d, "O3", itau_w, zx_tmp_3d)  
       end if  
1378    
1379        if (ok_sync) then      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
1380           call histsync(nid_hf3d)      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1381        endif      CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1382        CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1383        CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1384        CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1385        CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1386        CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1387        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1388        CALL histwrite_phy("s_trmb1", s_trmb1)
1389        CALL histwrite_phy("s_trmb2", s_trmb2)
1390        CALL histwrite_phy("s_trmb3", s_trmb3)
1391        if (conv_emanuel) CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1392        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1393        CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1394        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1395        CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1396        CALL histwrite_phy("pres", play)
1397        CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1398        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1399        CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1400    
1401        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1402    
1403        IF (lafin) then
1404           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1405           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1406                fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1407                radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1408                t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1409                w01)
1410        end IF
1411    
1412      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1413    
1414    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1415    

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