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trunk/phylmd/physiq.f90 revision 76 by guez, Fri Nov 15 18:45:49 2013 UTC trunk/phylmd/physiq.f revision 97 by guez, Fri Apr 25 14:58:31 2014 UTC
# Line 5  module physiq_m Line 5  module physiq_m
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq(lafin, rdayvrai, time, dtphys, paprs, play, pphi, pphis, &    SUBROUTINE physiq(lafin, rdayvrai, time, dtphys, paprs, play, pphi, pphis, &
8         u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps, dudyn, PVteta)         u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
9    
10      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! (subversion revision 678)      ! (subversion revision 678)
# Line 18  contains Line 18  contains
18      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19      use aeropt_m, only: aeropt      use aeropt_m, only: aeropt
20      use ajsec_m, only: ajsec      use ajsec_m, only: ajsec
     USE calendar, ONLY: ymds2ju  
21      use calltherm_m, only: calltherm      use calltherm_m, only: calltherm
22      USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, co2_ppm, ecrit_hf, ecrit_ins, &      USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, co2_ppm, ecrit_hf, ecrit_ins, &
23           ecrit_mth, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin           ecrit_mth, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin
# Line 35  contains Line 34  contains
34      use diagcld2_m, only: diagcld2      use diagcld2_m, only: diagcld2
35      use diagetpq_m, only: diagetpq      use diagetpq_m, only: diagetpq
36      use diagphy_m, only: diagphy      use diagphy_m, only: diagphy
37      USE dimens_m, ONLY: iim, jjm, llm, nqmx      USE dimens_m, ONLY: llm, nqmx
38      USE dimphy, ONLY: klon, nbtr      USE dimphy, ONLY: klon, nbtr
39      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
40      use drag_noro_m, only: drag_noro      use drag_noro_m, only: drag_noro
41      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep
42      use fisrtilp_m, only: fisrtilp      use fisrtilp_m, only: fisrtilp
43      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
     USE histsync_m, ONLY: histsync  
     USE histwrite_m, ONLY: histwrite  
44      USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &      USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
45           nbsrf           nbsrf
     USE ini_histhf_m, ONLY: ini_histhf  
     USE ini_histday_m, ONLY: ini_histday  
46      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins
47      use newmicro_m, only: newmicro      use newmicro_m, only: newmicro
48      USE oasis_m, ONLY: ok_oasis      USE oasis_m, ONLY: ok_oasis
# Line 64  contains Line 59  contains
59      USE suphec_m, ONLY: ra, rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt      USE suphec_m, ONLY: ra, rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt
60      USE temps, ONLY: annee_ref, day_ref, itau_phy      USE temps, ONLY: annee_ref, day_ref, itau_phy
61      use unit_nml_m, only: unit_nml      use unit_nml_m, only: unit_nml
62        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
63      USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2      USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
64    
65      ! Arguments:      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
66    
67      REAL, intent(in):: rdayvrai      REAL, intent(in):: rdayvrai
68      ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)      ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)
69    
70      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
71      REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)      REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
72    
73      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm + 1)      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm + 1)
74      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)
# Line 82  contains Line 77  contains
77      ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))      ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))
78    
79      REAL, intent(in):: pphi(klon, llm)      REAL, intent(in):: pphi(klon, llm)
80      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
81    
82      REAL, intent(in):: pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      REAL, intent(in):: pphis(klon) ! géopotentiel du sol
83    
84      REAL, intent(in):: u(klon, llm)      REAL, intent(in):: u(klon, llm)
85      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
# Line 93  contains Line 88  contains
88      REAL, intent(in):: t(klon, llm) ! input temperature (K)      REAL, intent(in):: t(klon, llm) ! input temperature (K)
89    
90      REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nqmx)      REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nqmx)
91      ! (humidité spécifique et fractions massiques des autres traceurs)      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
92    
93      REAL omega(klon, llm) ! input vitesse verticale en Pa/s      REAL, intent(in):: omega(klon, llm) ! vitesse verticale en Pa/s
94      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)
95      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)
96      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)
97      REAL d_qx(klon, llm, nqmx) ! output tendance physique de "qx" (kg/kg/s)      REAL, intent(out):: d_qx(klon, llm, nqmx) ! tendance physique de "qx" (s-1)
98      REAL d_ps(klon) ! output tendance physique de la pression au sol  
99        ! Local:
100    
101      LOGICAL:: firstcal = .true.      LOGICAL:: firstcal = .true.
102    
103      INTEGER nbteta      INTEGER nbteta
104      PARAMETER(nbteta = 3)      PARAMETER(nbteta = 3)
105    
     REAL PVteta(klon, nbteta)  
     ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)  
   
106      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
107      PARAMETER (ok_gust = .FALSE.)      PARAMETER (ok_gust = .FALSE.)
108    
# Line 125  contains Line 118  contains
118      parameter(rnpb = .true.)      parameter(rnpb = .true.)
119    
120      character(len = 6):: ocean = 'force '      character(len = 6):: ocean = 'force '
121      ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")      ! (type de mod\`ele oc\'ean \`a utiliser: "force" ou "slab" mais
122        ! pas "couple")
123    
124      ! "slab" ocean      ! "slab" ocean
125      REAL, save:: tslab(klon) ! temperature of ocean slab      REAL, save:: tslab(klon) ! temperature of ocean slab
# Line 161  contains Line 155  contains
155    
156      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
157    
158      !IM Amip2 PV a theta constante      ! Amip2 PV a theta constante
159    
160      CHARACTER(LEN = 3) ctetaSTD(nbteta)      CHARACTER(LEN = 3) ctetaSTD(nbteta)
161      DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/      DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/
162      REAL rtetaSTD(nbteta)      REAL rtetaSTD(nbteta)
163      DATA rtetaSTD/350., 380., 405./      DATA rtetaSTD/350., 380., 405./
164    
165      !MI Amip2 PV a theta constante      ! Amip2 PV a theta constante
166    
167      REAL swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)      REAL swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
168      REAL swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)      REAL swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
# Line 178  contains Line 172  contains
172      REAL lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)      REAL lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
173      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup
174    
175      !IM Amip2      ! Amip2
176      ! variables a une pression donnee      ! variables a une pression donnee
177    
178      integer nlevSTD      integer nlevSTD
# Line 247  contains Line 241  contains
241           'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &           'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &
242           'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/           'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/
243    
244      !IM ISCCP simulator v3.4      ! ISCCP simulator v3.4
   
     integer nid_hf, nid_hf3d  
     save nid_hf, nid_hf3d  
245    
246      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
247    
# Line 285  contains Line 276  contains
276      REAL falblw(klon, nbsrf)      REAL falblw(klon, nbsrf)
277      SAVE falblw ! albedo par type de surface      SAVE falblw ! albedo par type de surface
278    
279      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
280      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
281      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
282      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 307  contains Line 298  contains
298      !KE43      !KE43
299      ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
300    
     REAL bas, top ! cloud base and top levels  
     SAVE bas  
     SAVE top  
   
301      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
302      SAVE Ma      SAVE Ma
303      REAL qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect      REAL qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect
# Line 382  contains Line 369  contains
369    
370      ! Declaration des procedures appelees      ! Declaration des procedures appelees
371    
     EXTERNAL alboc ! calculer l'albedo sur ocean  
     !KE43  
     EXTERNAL conema3 ! convect4.3  
372      EXTERNAL nuage ! calculer les proprietes radiatives      EXTERNAL nuage ! calculer les proprietes radiatives
373      EXTERNAL transp ! transport total de l'eau et de l'energie      EXTERNAL transp ! transport total de l'eau et de l'energie
374    
# Line 411  contains Line 395  contains
395      REAL zxfluxu(klon, llm)      REAL zxfluxu(klon, llm)
396      REAL zxfluxv(klon, llm)      REAL zxfluxv(klon, llm)
397    
398      ! 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
399      ! les variables soient rémanentes.      ! les variables soient r\'emanentes.
400      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
401      REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair      REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
402      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
403      REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair      REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
404      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
405      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant à la surface      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
406      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
407      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
408      REAL albpla(klon)      REAL albpla(klon)
# Line 449  contains Line 433  contains
433      REAL, PARAMETER:: t_coup = 234.      REAL, PARAMETER:: t_coup = 234.
434      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
435    
436      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)
437    
438      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
439      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
# Line 472  contains Line 456  contains
456      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
457      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
458      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  
459      REAL cape(klon) ! CAPE      REAL cape(klon) ! CAPE
460      SAVE cape      SAVE cape
461    
     REAL pbase(klon) ! cloud base pressure  
     SAVE pbase  
     REAL bbase(klon) ! cloud base buoyancy  
     SAVE bbase  
     REAL rflag(klon) ! flag fonctionnement de convect  
462      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)  
463    
464      ! Variables du changement      ! Variables du changement
465    
466      ! con: convection      ! con: convection
467      ! lsc: large scale condensation      ! lsc: large scale condensation
468      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
469      ! eva: évaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
470      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
471      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
472      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
# Line 534  contains Line 509  contains
509      integer:: iflag_cldcon = 1      integer:: iflag_cldcon = 1
510      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
511    
512      ! Variables locales pour effectuer les appels en série :      ! Variables locales pour effectuer les appels en s\'erie :
513    
514      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
515      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)
516      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
   
517      REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)      REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
518    
519      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
520    
# Line 550  contains Line 523  contains
523      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
524      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
525    
     REAL dudyn(iim + 1, jjm + 1, llm)  
   
526      REAL zx_tmp_fi2d(klon) ! variable temporaire grille physique      REAL zx_tmp_fi2d(klon) ! variable temporaire grille physique
     REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)  
527    
528      INTEGER, SAVE:: nid_day, nid_ins      INTEGER, SAVE:: nid_ins
529    
530      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.
531      REAL vq_lay(klon, llm) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.      REAL vq_lay(klon, llm) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
# Line 563  contains Line 533  contains
533      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.
534    
535      REAL zsto      REAL zsto
   
     logical ok_sync  
536      real date0      real date0
537    
538      ! Variables liées au bilan d'énergie et d'enthalpie :      ! Variables li\'ees au bilan d'\'energie et d'enthalpie :
539      REAL ztsol(klon)      REAL ztsol(klon)
540      REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec      REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec
541      REAL, SAVE:: d_h_vcol_phy      REAL, SAVE:: d_h_vcol_phy
542      REAL fs_bound, fq_bound      REAL fs_bound, fq_bound
543      REAL zero_v(klon)      REAL zero_v(klon)
544      CHARACTER(LEN = 15) tit      CHARACTER(LEN = 20) tit
545      INTEGER:: ip_ebil = 0 ! print level for energy conservation diagnostics      INTEGER:: ip_ebil = 0 ! print level for energy conservation diagnostics
546      INTEGER:: if_ebil = 0 ! verbosity for diagnostics of energy conservation      INTEGER:: if_ebil = 0 ! verbosity for diagnostics of energy conservation
547    
548      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
549      REAL ZRCPD      REAL ZRCPD
550    
551      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 643  contains Line 611  contains
611      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
612    
613      IF (if_ebil >= 1) zero_v = 0.      IF (if_ebil >= 1) zero_v = 0.
     ok_sync = .TRUE.  
614      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
615           'eaux vapeur et liquide sont indispensables', 1)           'eaux vapeur et liquide sont indispensables', 1)
616    
# Line 722  contains Line 689  contains
689                 "Nombre d'appels au rayonnement insuffisant", 1)                 "Nombre d'appels au rayonnement insuffisant", 1)
690         ENDIF         ENDIF
691    
692         ! Initialisation pour le schéma de convection d'Emanuel :         ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
693         IF (iflag_con >= 3) THEN         IF (iflag_con >= 3) THEN
694            ibas_con = 1            ibas_con = 1
695            itop_con = 1            itop_con = 1
# Line 751  contains Line 718  contains
718    
719         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
720    
        call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)  
        call ini_histday(dtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)  
721         call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)         call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)
722         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)
723         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
# Line 760  contains Line 725  contains
725      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
726    
727      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
   
     DO i = 1, klon  
        d_ps(i) = 0.  
     ENDDO  
     DO iq = 1, nqmx  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              d_qx(i, k, iq) = 0.  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDDO  
728      da = 0.      da = 0.
729      mp = 0.      mp = 0.
730      phi = 0.      phi = 0.
731    
732      ! Ne pas affecter les valeurs entrées de u, v, h, et q :      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
733        ! u, v, h, q:
734      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
735         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
736            t_seri(i, k) = t(i, k)            t_seri(i, k) = t(i, k)
# Line 807  contains Line 761  contains
761         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, &
762              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &
763              d_ql, d_qs, d_ec)              d_ql, d_qs, d_ec)
764         ! Comme les tendances de la physique sont ajoutés dans la         ! Comme les tendances de la physique sont ajout\'es dans la
765         !  dynamique, la variation d'enthalpie par la dynamique devrait         !  dynamique, la variation d'enthalpie par la dynamique devrait
766         !  être égale à la variation de la physique au pas de temps         !  \^etre \'egale \`a la variation de la physique au pas de temps
767         !  précédent.  Donc la somme de ces 2 variations devrait être         !  pr\'ec\'edent.  Donc la somme de ces 2 variations devrait \^etre
768         !  nulle.         !  nulle.
769         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, &
770              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, &
# Line 857  contains Line 811  contains
811      ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.      ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
812      wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)      wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
813    
814      ! Évaporation de l'eau liquide nuageuse :      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
815      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
816         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
817            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
# Line 915  contains Line 869  contains
869         ENDDO         ENDDO
870      ENDDO      ENDDO
871    
872      ! Répartition sous maille des flux longwave et shortwave      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
873      ! Répartition du longwave par sous-surface linéarisée      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
874    
875      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
876         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 941  contains Line 895  contains
895           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &
896           fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)           fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)
897    
898      ! Incrémentation des flux      ! Incr\'ementation des flux
899    
900      zxfluxt = 0.      zxfluxt = 0.
901      zxfluxq = 0.      zxfluxq = 0.
# Line 959  contains Line 913  contains
913      END DO      END DO
914      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
915         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol
916         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'évaporation au sol         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'\'evaporation au sol
917         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)
918      ENDDO      ENDDO
919    
# Line 1008  contains Line 962  contains
962    
963         IF (abs(pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) + pctsrf(i, is_oce) &         IF (abs(pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) + pctsrf(i, is_oce) &
964              + pctsrf(i, is_sic) - 1.)  >  EPSFRA) print *, &              + pctsrf(i, is_sic) - 1.)  >  EPSFRA) print *, &
965              'physiq : problème sous surface au point ', i, pctsrf(i, 1 : nbsrf)              'physiq : probl\`eme sous surface au point ', i, &
966                pctsrf(i, 1 : nbsrf)
967      ENDDO      ENDDO
968      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
969         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1036  contains Line 991  contains
991         ENDDO         ENDDO
992      ENDDO      ENDDO
993    
994      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la température moyenne :
   
995      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
996         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
997            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)
# Line 1096  contains Line 1050  contains
1050      else      else
1051         ! iflag_con >= 3         ! iflag_con >= 3
1052    
1053         CALL concvl(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, &         CALL concvl(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, &
1054              v_seri, tr_seri, sig1, w01, d_t_con, d_q_con, &              w01, d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, snow_con, &
1055              d_u_con, d_v_con, d_tr, rain_con, snow_con, ibas_con, &              ibas_con, itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, Ma, cape, iflagctrl, &
1056              itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, Ma, cape, tvp, iflagctrl, &              qcondc, wd, pmflxr, pmflxs, da, phi, mp)
             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.)  
   
1057         clwcon0 = qcondc         clwcon0 = qcondc
1058         mfu = upwd + dnwd         mfu = upwd + dnwd
1059         IF (.NOT. ok_gust) wd = 0.         IF (.NOT. ok_gust) wd = 0.
1060    
1061         ! Calcul des propriétés des nuages convectifs         ! Calcul des propri\'et\'es des nuages convectifs
1062    
1063         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1064            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
              zx_t = t_seri(i, k)  
1065               IF (thermcep) THEN               IF (thermcep) THEN
1066                  zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))                  zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt - t_seri(i, k)))
1067                  zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta) / play(i, k)                  zqsat(i, k) = r2es * FOEEW(t_seri(i, k), zdelta) / play(i, k)
1068                  zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)                  zqsat(i, k) = MIN(0.5, zqsat(i, k))
1069                  zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)                  zqsat(i, k) = zqsat(i, k) / (1.-retv*zqsat(i, k))
                 zx_qs = zx_qs*zcor  
1070               ELSE               ELSE
1071                  IF (zx_t < t_coup) THEN                  IF (t_seri(i, k) < t_coup) THEN
1072                     zx_qs = qsats(zx_t)/play(i, k)                     zqsat(i, k) = qsats(t_seri(i, k))/play(i, k)
1073                  ELSE                  ELSE
1074                     zx_qs = qsatl(zx_t)/play(i, k)                     zqsat(i, k) = qsatl(t_seri(i, k))/play(i, k)
1075                  ENDIF                  ENDIF
1076               ENDIF               ENDIF
              zqsat(i, k) = zx_qs  
1077            ENDDO            ENDDO
1078         ENDDO         ENDDO
1079    
# Line 1190  contains Line 1134  contains
1134         ENDDO         ENDDO
1135      ENDIF      ENDIF
1136    
1137      ! Convection sèche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
1138    
1139      d_t_ajs = 0.      d_t_ajs = 0.
1140      d_u_ajs = 0.      d_u_ajs = 0.
# Line 1219  contains Line 1163  contains
1163    
1164      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
1165    
1166      ! 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
1167      ! on écrase le tableau ratqsc calculé par clouds_gno      ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
1168      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
1169         do k = 1, llm         do k = 1, llm
1170            do i = 1, klon            do i = 1, klon
# Line 1329  contains Line 1273  contains
1273         ENDDO         ENDDO
1274      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
1275         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
1276         ! 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
1277         ! d'un facteur facttemps.         ! d'un facteur facttemps.
1278         facteur = dtphys * facttemps         facteur = dtphys * facttemps
1279         do k = 1, llm         do k = 1, llm
# Line 1372  contains Line 1316  contains
1316           dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, &           dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, &
1317           d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)           d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)
1318    
1319      ! Humidité relative pour diagnostic :      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
1320      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1321         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1322            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
# Line 1408  contains Line 1352  contains
1352         cg_ae = 0.         cg_ae = 0.
1353      ENDIF      ENDIF
1354    
1355      ! Paramètres optiques des nuages et quelques paramètres pour diagnostics :      ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
1356        ! diagnostics :
1357      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
1358         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
1359              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
# Line 1472  contains Line 1417  contains
1417         ENDDO         ENDDO
1418      ENDDO      ENDDO
1419    
1420      ! Calculer le bilan du sol et la dérive de température (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
1421    
1422      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1423         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
1424      ENDDO      ENDDO
1425    
1426      ! Paramétrisation de l'orographie à l'échelle sous-maille :      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
1427    
1428      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
1429         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:
# Line 1507  contains Line 1452  contains
1452      ENDIF      ENDIF
1453    
1454      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
1455         ! Sélection des points pour lesquels le schéma est actif :         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1456         igwd = 0         igwd = 0
1457         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1458            itest(i) = 0            itest(i) = 0
# Line 1532  contains Line 1477  contains
1477         ENDDO         ENDDO
1478      ENDIF      ENDIF
1479    
1480      ! Stress nécessaires : toute la physique      ! Stress n\'ecessaires : toute la physique
1481    
1482      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1483         zustrph(i) = 0.         zustrph(i) = 0.
# Line 1556  contains Line 1501  contains
1501    
1502      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
1503      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, nqmx-2, &      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, nqmx-2, &
1504           dtphys, u, t, paprs, play, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &           dtphys, u, t, paprs, play, mfu, mfd, pde_u, pen_d, ycoefh, fm_therm, &
1505           ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, &           entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, &
1506           frac_nucl, pphis, albsol, rhcl, cldfra, rneb, diafra, cldliq, &           albsol, rhcl, cldfra, rneb, diafra, cldliq, pmflxr, pmflxs, prfl, &
1507           pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri, zmasse)           psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri, zmasse)
1508    
1509      IF (offline) THEN      IF (offline) call phystokenc(dtphys, rlon, rlat, t, mfu, mfd, pen_u, &
1510         call phystokenc(dtphys, rlon, rlat, t, mfu, mfd, pen_u, pde_u, &           pde_u, pen_d, pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, &
1511              pen_d, pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, &           pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys, itap)
             pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys, itap)  
     ENDIF  
1512    
1513      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
1514      CALL transp(paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, &      CALL transp(paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, &
# Line 1647  contains Line 1590  contains
1590      ENDDO      ENDDO
1591    
1592      ! Ecriture des sorties      ! Ecriture des sorties
     call write_histhf  
     call write_histday  
1593      call write_histins      call write_histins
1594    
1595      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
# Line 1665  contains Line 1606  contains
1606    
1607    contains    contains
1608    
     subroutine write_histday  
   
       use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d  
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !------------------------------------------------  
   
       if (ok_journe) THEN  
          itau_w = itau_phy + itap  
          if (nqmx <= 4) then  
             call histwrite(nid_day, "Sigma_O3_Royer", itau_w, &  
                  gr_phy_write_3d(wo) * 1e3)  
             ! (convert "wo" from kDU to DU)  
          end if  
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_day)  
          endif  
       ENDIF  
   
     End subroutine write_histday  
   
     !****************************  
   
     subroutine write_histhf  
   
       ! From phylmd/write_histhf.h, version 1.5 2005/05/25 13:10:09  
   
       !------------------------------------------------  
   
       call write_histhf3d  
   
       IF (ok_sync) THEN  
          call histsync(nid_hf)  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histhf  
   
     !***************************************************************  
   
1609      subroutine write_histins      subroutine write_histins
1610    
1611        ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09        ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09
1612    
1613          use dimens_m, only: iim, jjm
1614          USE histsync_m, ONLY: histsync
1615          USE histwrite_m, ONLY: histwrite
1616    
1617        real zout        real zout
1618        integer itau_w ! pas de temps ecriture        integer itau_w ! pas de temps ecriture
1619          REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)
1620    
1621        !--------------------------------------------------        !--------------------------------------------------
1622    
# Line 1925  contains Line 1832  contains
1832           CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, d_q_vdf, zx_tmp_3d)           CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, d_q_vdf, zx_tmp_3d)
1833           CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d)           CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d)
1834    
1835           if (ok_sync) then           call histsync(nid_ins)
             call histsync(nid_ins)  
          endif  
1836        ENDIF        ENDIF
1837    
1838      end subroutine write_histins      end subroutine write_histins
1839    
     !****************************************************  
   
     subroutine write_histhf3d  
   
       ! From phylmd/write_histhf3d.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !-------------------------------------------------------  
   
       itau_w = itau_phy + itap  
   
       ! Champs 3D:  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, t_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "temp", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, qx(1, 1, ivap), zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "ovap", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, u_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, v_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       if (nbtr >= 3) then  
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm + 1, tr_seri(1, 1, 3), &  
               zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_hf3d, "O3", itau_w, zx_tmp_3d)  
       end if  
   
       if (ok_sync) then  
          call histsync(nid_hf3d)  
       endif  
   
     end subroutine write_histhf3d  
   
1840    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1841    
1842  end module physiq_m  end module physiq_m

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