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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 34 by guez, Wed Jun 2 11:01:12 2010 UTC trunk/Sources/phylmd/physiq.f revision 207 by guez, Thu Sep 1 10:30:53 2016 UTC
# Line 1  Line 1 
1  module physiq_m  module physiq_m
2    
   ! This module is clean: no C preprocessor directive, no include line.  
   
3    IMPLICIT none    IMPLICIT none
4    
   private  
   public physiq  
   
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq(firstcal, lafin, rdayvrai, gmtime, pdtphys, paprs, &    SUBROUTINE physiq(lafin, dayvrai, time, paprs, play, pphi, pphis, u, v, t, &
8         pplay, pphi, pphis, u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, &         qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
        d_t, d_qx, d_ps, dudyn, PVteta)  
   
     ! From phylmd/physiq.F, v 1.22 2006/02/20 09:38:28  
   
     ! Author : Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18  
   
     ! Objet: Moniteur general de la physique du modele  
     !AA      Modifications quant aux traceurs :  
     !AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac  
     !AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires  
     !AA                     en mode traceur off-line  
   
     use abort_gcm_m, only: abort_gcm  
     USE calendar, only: ymds2ju  
     use clesphys, only: ecrit_hf, ecrit_ins, ecrit_mth, &  
          cdmmax, cdhmax, &  
          co2_ppm, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, &  
          ok_kzmin  
     use clesphys2, only: iflag_con, ok_orolf, ok_orodr, nbapp_rad, &  
          cycle_diurne, new_oliq, soil_model  
     use comgeomphy  
     use conf_gcm_m, only: raz_date, offline  
     use conf_phys_m, only: conf_phys  
     use ctherm  
     use dimens_m, only: jjm, iim, llm, nqmx  
     use dimphy, only: klon, nbtr  
     use dimsoil, only: nsoilmx  
     use hgardfou_m, only: hgardfou  
     USE histcom, only: histsync  
     USE histwrite_m, only: histwrite  
     use indicesol, only: nbsrf, is_ter, is_lic, is_sic, is_oce, &  
          clnsurf, epsfra  
     use ini_histhf_m, only: ini_histhf  
     use ini_histday_m, only: ini_histday  
     use ini_histins_m, only: ini_histins  
     use iniprint, only: prt_level  
     use oasis_m  
     use orbite_m, only: orbite, zenang  
     use ozonecm_m, only: ozonecm  
     use phyetat0_m, only: phyetat0, rlat, rlon  
     use phyredem_m, only: phyredem  
     use phystokenc_m, only: phystokenc  
     use phytrac_m, only: phytrac  
     use qcheck_m, only: qcheck  
     use radepsi  
     use radopt  
     use temps, only: itau_phy, day_ref, annee_ref  
     use yoethf  
     use YOMCST, only: rcpd, rtt, rlvtt, rg, ra, rsigma, retv, romega  
   
     ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques :  
     use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl  
   
     ! Variables argument:  
   
     REAL, intent(in):: rdayvrai  
     ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)  
   
     REAL, intent(in):: gmtime ! heure de la journée en fraction de jour  
     REAL, intent(in):: pdtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
     LOGICAL, intent(in):: firstcal ! first call to "calfis"  
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
9    
10      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! (subversion revision 678)
12    
13      REAL, intent(in):: pplay(klon, llm)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
     ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))  
14    
15      REAL pphi(klon, llm)        ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))  
17        use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18        USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19        use ajsec_m, only: ajsec
20        use calltherm_m, only: calltherm
21        USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_ins, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, &
22             ok_instan
23        USE clesphys2, ONLY: cycle_diurne, conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, &
24             ok_orodr, ok_orolf
25        USE clmain_m, ONLY: clmain
26        use clouds_gno_m, only: clouds_gno
27        use comconst, only: dtphys
28        USE comgeomphy, ONLY: airephy
29        USE concvl_m, ONLY: concvl
30        USE conf_gcm_m, ONLY: offline, lmt_pas
31        USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
32        use conflx_m, only: conflx
33        USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals
34        use diagcld2_m, only: diagcld2
35        USE dimens_m, ONLY: llm, nqmx
36        USE dimphy, ONLY: klon
37        USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
38        use drag_noro_m, only: drag_noro
39        use dynetat0_m, only: day_ref, annee_ref
40        USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats
41        use fisrtilp_m, only: fisrtilp
42        USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
43        USE histsync_m, ONLY: histsync
44        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
45        USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
46             nbsrf
47        USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
48        use netcdf95, only: NF95_CLOSE
49        use newmicro_m, only: newmicro
50        use nr_util, only: assert
51        use nuage_m, only: nuage
52        USE orbite_m, ONLY: orbite
53        USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
54        USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon
55        USE phyredem_m, ONLY: phyredem
56        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
57        USE phystokenc_m, ONLY: phystokenc
58        USE phytrac_m, ONLY: phytrac
59        use radlwsw_m, only: radlwsw
60        use yoegwd, only: sugwd
61        USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt
62        use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
63        use transp_m, only: transp
64        use transp_lay_m, only: transp_lay
65        use unit_nml_m, only: unit_nml
66        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
67        USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
68        use zenang_m, only: zenang
69    
70      REAL pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
   
     REAL u(klon, llm)  ! input vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s  
     REAL v(klon, llm)  ! input vitesse Y (de S a N) en m/s  
     REAL t(klon, llm)  ! input temperature (K)  
71    
72      REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nqmx)      integer, intent(in):: dayvrai
73      ! (humidité spécifique et fractions massiques des autres traceurs)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
74    
75      REAL omega(klon, llm)  ! input vitesse verticale en Pa/s      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     REAL d_u(klon, llm)  ! output tendance physique de "u" (m/s/s)  
     REAL d_v(klon, llm)  ! output tendance physique de "v" (m/s/s)  
     REAL d_t(klon, llm)  ! output 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  
76    
77      INTEGER nbteta      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
78      PARAMETER(nbteta=3)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
79    
80      REAL PVteta(klon, nbteta)      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
81      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
82    
83      LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
84      PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
     LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface  
     PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)  
85    
86      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
     PARAMETER (check=.FALSE.)  
     LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus  
     PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)  
87    
88      ! Parametres lies au coupleur OASIS:      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
89      INTEGER, SAVE :: npas, nexca      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
     logical rnpb  
     parameter(rnpb=.true.)  
90    
91      character(len=6), save:: ocean      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
92      ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
93    
94      logical ok_ocean      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
95      SAVE ok_ocean      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
96    
97      !IM "slab" ocean      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
98      REAL tslab(klon)    !Temperature du slab-ocean      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
99      SAVE tslab      REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
100      REAL seaice(klon)   !glace de mer (kg/m2)      REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
     SAVE seaice  
     REAL fluxo(klon)    !flux turbulents ocean-glace de mer  
     REAL fluxg(klon)    !flux turbulents ocean-atmosphere  
101    
102      ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
103      logical, save:: ok_veget      ! tendance physique de "qx" (s-1)
     LOGICAL, save:: ok_journe ! sortir le fichier journalier  
104    
105      LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel      ! Local:
106    
107      LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane      LOGICAL:: firstcal = .true.
     save ok_instan  
108    
109      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
110      PARAMETER (ok_region=.FALSE.)      ! Ajouter artificiellement les stratus
111    
112      !     pour phsystoke avec thermiques      ! pour phystoke avec thermiques
113      REAL fm_therm(klon, llm+1)      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
114      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
115      real q2(klon, llm+1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
     save q2  
116    
117      INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
118      PARAMETER (ivap=1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq=2)  
   
     REAL t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)  
     SAVE t_ancien, q_ancien  
     LOGICAL ancien_ok  
     SAVE ancien_ok  
119    
120      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
121      REAL d_q_dyn(klon, llm)  ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)      LOGICAL, save:: ancien_ok
122    
123        REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
124        REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
125    
126      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
127    
128      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
129        REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
130    
131      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
132      DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/      REAL, save:: lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
     REAL rtetaSTD(nbteta)  
     DATA rtetaSTD/350., 380., 405./  
   
     !MI Amip2 PV a theta constante  
   
     INTEGER klevp1  
     PARAMETER(klevp1=llm+1)  
   
     REAL swdn0(klon, klevp1), swdn(klon, klevp1)  
     REAL swup0(klon, klevp1), swup(klon, klevp1)  
     SAVE swdn0, swdn, swup0, swup  
   
     REAL lwdn0(klon, klevp1), lwdn(klon, klevp1)  
     REAL lwup0(klon, klevp1), lwup(klon, klevp1)  
     SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup  
   
     !IM Amip2  
     ! variables a une pression donnee  
   
     integer nlevSTD  
     PARAMETER(nlevSTD=17)  
     real rlevSTD(nlevSTD)  
     DATA rlevSTD/100000., 92500., 85000., 70000., &  
          60000., 50000., 40000., 30000., 25000., 20000., &  
          15000., 10000., 7000., 5000., 3000., 2000., 1000./  
     CHARACTER(LEN=4) clevSTD(nlevSTD)  
     DATA clevSTD/'1000', '925 ', '850 ', '700 ', '600 ', &  
          '500 ', '400 ', '300 ', '250 ', '200 ', '150 ', '100 ', &  
          '70  ', '50  ', '30  ', '20  ', '10  '/  
133    
134      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
135      real prw(klon)      real prw(klon)
136    
137      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
138      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
139      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
140      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
141    
     INTEGER kmax, lmax  
     PARAMETER(kmax=8, lmax=8)  
     INTEGER kmaxm1, lmaxm1  
     PARAMETER(kmaxm1=kmax-1, lmaxm1=lmax-1)  
   
     REAL zx_tau(kmaxm1), zx_pc(lmaxm1)  
     DATA zx_tau/0.0, 0.3, 1.3, 3.6, 9.4, 23., 60./  
     DATA zx_pc/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! cldtopres pression au sommet des nuages  
     REAL cldtopres(lmaxm1)  
     DATA cldtopres/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! taulev: numero du niveau de tau dans les sorties ISCCP  
     CHARACTER(LEN=4) taulev(kmaxm1)  
   
     DATA taulev/'tau0', 'tau1', 'tau2', 'tau3', 'tau4', 'tau5', 'tau6'/  
     CHARACTER(LEN=3) pclev(lmaxm1)  
     DATA pclev/'pc1', 'pc2', 'pc3', 'pc4', 'pc5', 'pc6', 'pc7'/  
   
     CHARACTER(LEN=28) cnameisccp(lmaxm1, kmaxm1)  
     DATA cnameisccp/'pc< 50hPa, tau< 0.3', 'pc= 50-180hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 180-310hPa, tau< 0.3', 'pc= 310-440hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 440-560hPa, tau< 0.3', 'pc= 560-680hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 680-800hPa, tau< 0.3', 'pc< 50hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 180-310hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 440-560hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 680-800hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc< 50hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 50-180hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 310-440hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 560-680hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc< 50hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 180-310hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 440-560hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 680-800hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc< 50hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 50-180hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 310-440hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 560-680hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 9.4-23', 'pc< 50hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 23-60', 'pc= 180-310hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 23-60', 'pc= 440-560hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 23-60', 'pc= 680-800hPa, tau= 23-60', &  
          'pc< 50hPa, tau> 60.', 'pc= 50-180hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 180-310hPa, tau> 60.', 'pc= 310-440hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/  
   
     !IM ISCCP simulator v3.4  
   
     integer nid_hf, nid_hf3d  
     save nid_hf, nid_hf3d  
   
142      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
143    
144      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
145      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
146      ! "physiq".)      ! "physiq".
   
     REAL radsol(klon)  
     SAVE radsol               ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif  
147    
148      INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"      REAL, save:: radsol(klon) ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
149    
150      REAL ftsol(klon, nbsrf)      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
     SAVE ftsol                  ! temperature du sol  
151    
152      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
153      SAVE ftsoil                 ! temperature dans le sol      ! soil temperature of surface fraction
154    
155      REAL fevap(klon, nbsrf)      REAL, save:: fevap(klon, nbsrf) ! evaporation
156      SAVE fevap                 ! evaporation      REAL, save:: fluxlat(klon, nbsrf)
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
     SAVE fluxlat  
157    
158      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
159      SAVE fqsurf                 ! humidite de l'air au contact de la surface      ! humidite de l'air au contact de la surface
160    
161      REAL qsol(klon)      REAL, save:: qsol(klon)
162      SAVE qsol                  ! hauteur d'eau dans le sol      ! column-density of water in soil, in kg m-2
163    
164      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! epaisseur neigeuse
165      SAVE fsnow                  ! epaisseur neigeuse      REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
166    
167      REAL falbe(klon, nbsrf)      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
     SAVE falbe                  ! albedo par type de surface  
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw                 ! albedo par type de surface  
   
     ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :  
168      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
169      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
170      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 306  contains Line 173  contains
173      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
174      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
175      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
176      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
177        INTEGER igwd, itest(klon)
178    
179      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
180        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
     REAL agesno(klon, nbsrf)  
     SAVE agesno                 ! age de la neige  
   
     REAL run_off_lic_0(klon)  
     SAVE run_off_lic_0  
     !KE43  
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
   
     REAL bas, top             ! cloud base and top levels  
     SAVE bas  
     SAVE top  
181    
182      REAL Ma(klon, llm)        ! undilute upward mass flux      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
183      SAVE Ma      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
184      REAL qcondc(klon, llm)    ! in-cld water content from convect      REAL, save:: qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect
185      SAVE qcondc      REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
     REAL ema_work1(klon, llm), ema_work2(klon, llm)  
     SAVE ema_work1, ema_work2  
   
     REAL wd(klon) ! sb  
     SAVE wd       ! sb  
   
     ! Variables locales pour la couche limite (al1):  
   
     ! Variables locales:  
186    
187        ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
188      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
189      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
190    
191      !AA  Pour phytrac      ! Pour phytrac :
192      REAL ycoefh(klon, llm)    ! coef d'echange pour phytrac      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac
193      REAL yu1(klon)            ! vents dans la premiere couche U      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U
194      REAL yv1(klon)            ! vents dans la premiere couche V      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V
195      REAL ffonte(klon, nbsrf)    !Flux thermique utilise pour fondre la neige  
196      REAL fqcalving(klon, nbsrf) !Flux d'eau "perdue" par la surface      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
197      !                               !et necessaire pour limiter la      ! flux thermique utilise pour fondre la neige
198      !                               !hauteur de neige, en kg/m2/s  
199        REAL, save:: fqcalving(klon, nbsrf)
200        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
201        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
202    
203      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)
204    
205      REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
206      save pfrac_impa      REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
207      REAL pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation  
208      save pfrac_nucl      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
209      REAL pfrac_1nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
210      save pfrac_1nucl  
211      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
212      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
213    
214      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
215      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
216      REAL snow_fall(klon) ! neige  
217      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
218      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
219    
220      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
221    
222      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
223      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real devap(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
224      REAL dlw(klon)    ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
225      SAVE dlw      real dsens(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
226        REAL, save:: dlw(klon) ! derivee infra rouge
227      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
228      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL, save:: fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
229      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
230      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
231      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
232      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
233    
234      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
235      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
236    
237      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
238    
239      INTEGER julien      INTEGER julien
240        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
241        REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total visible
242        REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU
243    
244      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
245      REAL pctsrf(klon, nbsrf)      real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
     !IM  
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) !pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE  
   
     SAVE pctsrf                 ! sous-fraction du sol  
     REAL albsol(klon)  
     SAVE albsol                 ! albedo du sol total  
     REAL albsollw(klon)  
     SAVE albsollw                 ! albedo du sol total  
246    
247      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair
248        REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
249        REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
250        REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
251        REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
252        REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
253        REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
254    
255        REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
256        REAL flux_t(klon, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur à la surface
257        REAL flux_u(klon, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse u à la surface
258        REAL flux_v(klon, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse v à la surface
259    
260        ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
261        ! les variables soient r\'emanentes.
262        REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
263        REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
264        REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
265        REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
266        REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
267        REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
268        real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
269        REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
270        REAL, save:: albpla(klon)
271        REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
272        REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
273    
274        REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
275        REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
276    
277      ! Declaration des procedures appelees      REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
278        REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
279    
280      EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean      REAL zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)
     EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec  
     EXTERNAL clmain    ! couche limite  
     !KE43  
     EXTERNAL conema3  ! convect4.3  
     EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)  
     EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives  
     EXTERNAL radlwsw   ! rayonnements solaire et infrarouge  
     EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie  
   
     ! Variables locales  
   
     real clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)  
     real clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)  
   
     save rnebcon, clwcon  
   
     REAL rhcl(klon, llm)    ! humiditi relative ciel clair  
     REAL dialiq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse  
     REAL diafra(klon, llm)  ! fraction nuageuse  
     REAL cldliq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse  
     REAL cldfra(klon, llm)  ! fraction nuageuse  
     REAL cldtau(klon, llm)  ! epaisseur optique  
     REAL cldemi(klon, llm)  ! emissivite infrarouge  
   
     REAL fluxq(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite  
     REAL fluxt(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de chaleur  
     REAL fluxu(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de vitesse u  
     REAL fluxv(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de vitesse v  
   
     REAL zxfluxt(klon, llm)  
     REAL zxfluxq(klon, llm)  
     REAL zxfluxu(klon, llm)  
     REAL zxfluxv(klon, llm)  
   
     REAL heat(klon, llm)    ! chauffage solaire  
     REAL heat0(klon, llm)   ! chauffage solaire ciel clair  
     REAL cool(klon, llm)    ! refroidissement infrarouge  
     REAL cool0(klon, llm)   ! refroidissement infrarouge ciel clair  
     REAL topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon), sollw(klon)  
     real sollwdown(klon)    ! downward LW flux at surface  
     REAL topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)  
     REAL albpla(klon)  
     REAL fsollw(klon, nbsrf)   ! bilan flux IR pour chaque sous surface  
     REAL fsolsw(klon, nbsrf)   ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface  
     ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc  
     !                      sauvegarder les sorties du rayonnement  
     SAVE  heat, cool, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown  
     SAVE  topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, heat0, cool0  
   
     INTEGER itaprad  
     SAVE itaprad  
   
     REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)  
     REAL conv_t(klon, llm) ! convergence de la temperature(K/s)  
   
     REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) !nuages bas, moyen et haut  
     REAL cldt(klon), cldq(klon) !nuage total, eau liquide integree  
   
     REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)  
   
     REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)  
     REAL zdtime ! pas de temps du rayonnement (s)  
     real zlongi  
281    
282        REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
283        real longi
284      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
285      LOGICAL zx_ajustq      REAL zb
286        REAL zx_t, zx_qs, zcor
     REAL za, zb  
     REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp  
287      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
288      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
289      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
290    
291      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
292    
293      REAL pblh(klon, nbsrf)           ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
294      REAL plcl(klon, nbsrf)           ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
295      REAL capCL(klon, nbsrf)          ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
296      REAL oliqCL(klon, nbsrf)          ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
297      REAL cteiCL(klon, nbsrf)          ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
298      REAL pblt(klon, nbsrf)          ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
299      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
300      REAL trmb1(klon, nbsrf)          ! deep_cape      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape
301      REAL trmb2(klon, nbsrf)          ! inhibition      REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition
302      REAL trmb3(klon, nbsrf)          ! Point Omega      REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega
303      ! Grdeurs de sorties      ! Grandeurs de sorties
304      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
305      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
306      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
307      REAL s_trmb3(klon)      REAL s_trmb3(klon)
308    
309      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
310    
311      REAL upwd(klon, llm)      ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
312      REAL dnwd(klon, llm)      ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
313      REAL dnwd0(klon, llm)     ! unsaturated downdraft mass flux      REAL, save:: cape(klon)
314      REAL tvp(klon, llm)       ! virtual temp of lifted parcel  
315      REAL cape(klon)           ! CAPE      INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect
     SAVE cape  
   
     REAL pbase(klon)          ! cloud base pressure  
     SAVE pbase  
     REAL bbase(klon)          ! cloud base buoyancy  
     SAVE bbase  
     REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect  
     INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect  
     ! -- convect43:  
     INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3  
     REAL dtvpdt1(klon, llm), dtvpdq1(klon, llm)  
     REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)  
316    
317      ! Variables du changement      ! Variables du changement
318    
319      ! con: convection      ! con: convection
320      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
321      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
322      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
323      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
324      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
325      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
326      REAL d_t_lsc(klon, llm), d_q_lsc(klon, llm), d_ql_lsc(klon, llm)      REAL d_t_lsc(klon, llm), d_q_lsc(klon, llm), d_ql_lsc(klon, llm)
327      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
328      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
329      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
330    
331      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
332      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
333      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
334      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
335      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
336      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
   
     INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)  
337    
338      SAVE ibas_con, itop_con      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
339        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
340    
341      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL, save:: rain_con(klon)
342      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real rain_lsc(klon)
343        REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
344        real snow_lsc(klon)
345      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL d_ts(klon, nbsrf)
346    
347      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
# Line 553  contains Line 352  contains
352      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
353      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
354    
355      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
356      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
357      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
358    
359      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
360      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
361      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
362      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
363      real facteur      real facteur
364    
365      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
366      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
367    
368      ! Variables locales pour effectuer les appels en serie      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
369    
370      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
371      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
372      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
373        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
374    
375      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
376    
# Line 585  contains Line 379  contains
379      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
380      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
381    
     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  
   
382      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.
383      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.
384      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.
385      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.
386    
     REAL zsto  
   
     character(len=20) modname  
     character(len=80) abort_message  
     logical ok_sync  
387      real date0      real date0
   
     !     Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi  
388      REAL ztsol(klon)      REAL ztsol(klon)
     REAL      d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec  
     REAL      d_h_vcol_phy  
     REAL      fs_bound, fq_bound  
     SAVE      d_h_vcol_phy  
     REAL      zero_v(klon)  
     CHARACTER(LEN=15) ztit  
     INTEGER   ip_ebil  ! PRINT level for energy conserv. diag.  
     SAVE      ip_ebil  
     DATA      ip_ebil/0/  
     INTEGER, SAVE:: if_ebil ! level for energy conservation diagnostics  
     !+jld ec_conser  
     REAL d_t_ec(klon, llm)    ! tendance du a la conersion Ec -> E thermique  
     REAL ZRCPD  
     !-jld ec_conser  
     !IM: t2m, q2m, u10m, v10m  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)   !temperature, humidite a 2m  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) !vents a 10m  
     REAL zt2m(klon), zq2m(klon)             !temp., hum. 2m moyenne s/ 1 maille  
     REAL zu10m(klon), zv10m(klon)           !vents a 10m moyennes s/1 maille  
     !jq   Aerosol effects (Johannes Quaas, 27/11/2003)  
     REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration [ug/m3]  
   
     REAL sulfate_pi(klon, llm)  
     ! (SO4 aerosol concentration [ug/m3] (pre-industrial value))  
     SAVE sulfate_pi  
389    
390      REAL cldtaupi(klon, llm)      REAL d_t_ec(klon, llm)
391      ! (Cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols)      ! tendance due \`a la conversion Ec en énergie thermique
392    
393      REAL re(klon, llm)       ! Cloud droplet effective radius      REAL ZRCPD
     REAL fl(klon, llm)  ! denominator of re  
394    
395      ! Aerosol optical properties      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
396      REAL tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)      ! temperature and humidity at 2 m
     REAL cg_ae(klon, llm, 2)  
397    
398      REAL topswad(klon), solswad(klon) ! Aerosol direct effect.      REAL, save:: u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) ! vents a 10 m
399      ! ok_ade=T -ADE=topswad-topsw      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
400        REAL zu10m(klon), zv10m(klon) ! vents a 10 m moyennes sur 1 maille
401    
402      REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.      ! Aerosol effects:
     ! ok_aie=T ->  
     !        ok_ade=T -AIE=topswai-topswad  
     !        ok_ade=F -AIE=topswai-topsw  
   
     REAL aerindex(klon)       ! POLDER aerosol index  
   
     ! Parameters  
     LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not  
     REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)  
   
     SAVE ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1  
     SAVE u10m  
     SAVE v10m  
     SAVE t2m  
     SAVE q2m  
     SAVE ffonte  
     SAVE fqcalving  
     SAVE piz_ae  
     SAVE tau_ae  
     SAVE cg_ae  
     SAVE rain_con  
     SAVE snow_con  
     SAVE topswai  
     SAVE topswad  
     SAVE solswai  
     SAVE solswad  
     SAVE d_u_con  
     SAVE d_v_con  
     SAVE rnebcon0  
     SAVE clwcon0  
     SAVE pblh  
     SAVE plcl  
     SAVE capCL  
     SAVE oliqCL  
     SAVE cteiCL  
     SAVE pblt  
     SAVE therm  
     SAVE trmb1  
     SAVE trmb2  
     SAVE trmb3  
403    
404      real zmasse(klon, llm)      REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration (micro g / m3)
     ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)  
405    
406      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)
407        ! SO4 aerosol concentration, in \mu g / m3, pre-industrial value
408    
409      !----------------------------------------------------------------      REAL cldtaupi(klon, llm)
410        ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosols
411    
412      modname = 'physiq'      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius
413      IF (if_ebil >= 1) THEN      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re
        DO i=1, klon  
           zero_v(i)=0.  
        END DO  
     END IF  
     ok_sync=.TRUE.  
     IF (nqmx  <  2) THEN  
        abort_message = 'eaux vapeur et liquide sont indispensables'  
        CALL abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
     ENDIF  
414    
415      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      ! Aerosol optical properties
416         !  initialiser      REAL, save:: tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)
417         u10m=0.      REAL, save:: cg_ae(klon, llm, 2)
        v10m=0.  
        t2m=0.  
        q2m=0.  
        ffonte=0.  
        fqcalving=0.  
        piz_ae(:, :, :)=0.  
        tau_ae(:, :, :)=0.  
        cg_ae(:, :, :)=0.  
        rain_con(:)=0.  
        snow_con(:)=0.  
        bl95_b0=0.  
        bl95_b1=0.  
        topswai(:)=0.  
        topswad(:)=0.  
        solswai(:)=0.  
        solswad(:)=0.  
   
        d_u_con = 0.0  
        d_v_con = 0.0  
        rnebcon0 = 0.0  
        clwcon0 = 0.0  
        rnebcon = 0.0  
        clwcon = 0.0  
   
        pblh   =0.        ! Hauteur de couche limite  
        plcl   =0.        ! Niveau de condensation de la CLA  
        capCL  =0.        ! CAPE de couche limite  
        oliqCL =0.        ! eau_liqu integree de couche limite  
        cteiCL =0.        ! cloud top instab. crit. couche limite  
        pblt   =0.        ! T a la Hauteur de couche limite  
        therm  =0.  
        trmb1  =0.        ! deep_cape  
        trmb2  =0.        ! inhibition  
        trmb3  =0.        ! Point Omega  
   
        IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy=0.  
   
        ! appel a la lecture du run.def physique  
   
        call conf_phys(ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, &  
             ok_instan, fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, &  
             iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, &  
             ok_ade, ok_aie,  &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             iflag_thermals, nsplit_thermals)  
418    
419         ! Initialiser les compteurs:      REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
420        REAL, save:: topswai(klon), solswai(klon) ! aerosol indirect effect
421    
422         frugs = 0.      LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
423         itap = 0      LOGICAL:: ok_aie = .false. ! apply aerosol indirect effect
        itaprad = 0  
        CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &  
             seaice, fqsurf, qsol, fsnow, &  
             falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, &  
             dlw, radsol, frugs, agesno, &  
             zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &  
             t_ancien, q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon,  &  
             run_off_lic_0)  
   
        !   ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial  
        q2(:, :, :)=1.e-8  
   
        radpas = NINT( 86400. / pdtphys / nbapp_rad)  
424    
425         ! on remet le calendrier a zero      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
426         IF (raz_date) itau_phy = 0      ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
427        ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
428        ! concentration.
429    
430         PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne      real zmasse(klon, llm)
431        ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
432    
433         IF(ocean.NE.'force ') THEN      integer, save:: ncid_startphy
           ok_ocean=.TRUE.  
        ENDIF  
434    
435         CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &      namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
436              ok_region)           ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1, &
437             iflag_thermals, nsplit_thermals
438    
439         IF (pdtphys*REAL(radpas).GT.21600..AND.cycle_diurne) THEN      !----------------------------------------------------------------
           print *,'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'  
           print *,"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"  
           abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
        ENDIF  
        print *,"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con  
        print *,"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &  
             ok_cvl  
440    
441         ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
442         IF (iflag_con >= 3) THEN           'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
443    
444            print *,"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
445           ! initialiser
446           u10m = 0.
447           v10m = 0.
448           t2m = 0.
449           q2m = 0.
450           ffonte = 0.
451           fqcalving = 0.
452           piz_ae = 0.
453           tau_ae = 0.
454           cg_ae = 0.
455           rain_con = 0.
456           snow_con = 0.
457           topswai = 0.
458           topswad = 0.
459           solswai = 0.
460           solswad = 0.
461    
462           d_u_con = 0.
463           d_v_con = 0.
464           rnebcon0 = 0.
465           clwcon0 = 0.
466           rnebcon = 0.
467           clwcon = 0.
468    
469           pblh =0. ! Hauteur de couche limite
470           plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
471           capCL =0. ! CAPE de couche limite
472           oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
473           cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
474           pblt =0.
475           therm =0.
476           trmb1 =0. ! deep_cape
477           trmb2 =0. ! inhibition
478           trmb3 =0. ! Point Omega
479    
480           iflag_thermals = 0
481           nsplit_thermals = 1
482           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
483           read(unit=*, nml=physiq_nml)
484           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
485    
486            !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con, itop_con cf. SB =>BEG         call conf_phys
           DO i = 1, klon  
              ibas_con(i) = 1  
              itop_con(i) = 1  
           ENDDO  
           !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con, itop_con cf. SB =>END  
487    
488           ! Initialiser les compteurs:
489    
490           frugs = 0.
491           CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
492                fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &
493                agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &
494                q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
495                w01, ncid_startphy)
496    
497           ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
498           q2 = 1e-8
499    
500           radpas = lmt_pas / nbapp_rad
501           print *, "radpas = ", radpas
502    
503           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
504           IF (conv_emanuel) THEN
505              ibas_con = 1
506              itop_con = 1
507         ENDIF         ENDIF
508    
509         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
510            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
511            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, pplay)            CALL SUGWD(paprs, play)
512         else         else
513            rugoro = 0.            rugoro = 0.
514         ENDIF         ENDIF
515    
516         lmt_pas = NINT(86400. / pdtphys)  ! tous les jours         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins / dtphys)
        print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas  
   
        ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/pdtphys)  
        ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/pdtphys)  
        ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/pdtphys)  
        ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/pdtphys)  
        ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/pdtphys)  
   
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
   
        print *,'AVANT HIST IFLAG_CON=', iflag_con  
   
        !   Initialisation des sorties  
   
        call ini_histhf(pdtphys, nid_hf, nid_hf3d)  
        call ini_histday(pdtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)  
        call ini_histins(pdtphys, ok_instan, nid_ins)  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)  
        !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE  
        WRITE(*, *) 'physiq date0 : ', date0  
     ENDIF test_firstcal  
   
     ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)  
   
     DO i = 1, klon  
        d_ps(i) = 0.0  
     ENDDO  
     DO k = 1, llm  
        DO i = 1, klon  
           d_t(i, k) = 0.0  
           d_u(i, k) = 0.0  
           d_v(i, k) = 0.0  
        ENDDO  
     ENDDO  
     DO iq = 1, nqmx  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              d_qx(i, k, iq) = 0.0  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDDO  
     da=0.  
     mp=0.  
     phi(:, :, :)=0.  
   
     ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q  
517    
518      DO k = 1, llm         ! Initialisation des sorties
        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  
519    
520      DO i = 1, klon         call ini_histins(dtphys)
521         ztsol(i) = 0.         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, day_ref, 0., date0)
522      ENDDO         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
523      DO nsrf = 1, nbsrf         print *, 'physiq date0: ', date0
524         DO i = 1, klon         CALL phyredem0
525            ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)      ENDIF test_firstcal
        ENDDO  
     ENDDO  
526    
527      IF (if_ebil >= 1) THEN      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
528         ztit='after dynamic'      ! u, v, t, qx:
529         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, pdtphys &      t_seri = t
530              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &      u_seri = u
531              , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)      v_seri = v
532         !     Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,      q_seri = qx(:, :, ivap)
533         !     on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique      ql_seri = qx(:, :, iliq)
534         !     est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.      tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
        !     Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol &  
             , d_h_vcol+d_h_vcol_phy, d_qt, 0. &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
535    
536      ! Diagnostiquer la tendance dynamique      ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
537    
538        ! Diagnostic de la tendance dynamique :
539      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
540         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
541            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
542               d_t_dyn(i, k) = (t_seri(i, k)-t_ancien(i, k))/pdtphys               d_t_dyn(i, k) = (t_seri(i, k) - t_ancien(i, k)) / dtphys
543               d_q_dyn(i, k) = (q_seri(i, k)-q_ancien(i, k))/pdtphys               d_q_dyn(i, k) = (q_seri(i, k) - q_ancien(i, k)) / dtphys
544            ENDDO            ENDDO
545         ENDDO         ENDDO
546      ELSE      ELSE
547         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
548            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
549               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
550               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
551            ENDDO            ENDDO
552         ENDDO         ENDDO
553         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
554      ENDIF      ENDIF
555    
556      ! Ajouter le geopotentiel du sol:      ! Ajouter le geopotentiel du sol:
   
557      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
558         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
559            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
560         ENDDO         ENDDO
561      ENDDO      ENDDO
562    
563      ! Verifier les temperatures      ! Check temperatures:
   
564      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
565    
566      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
567        julien = MOD(dayvrai, 360)
     itap = itap + 1  
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
568      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
569    
570      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
   
     ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).  
     ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.  
   
     if (nqmx >= 5) then  
        wo = qx(:, :, 5) * zmasse / dobson_u / 1e3  
     else IF (MOD(itap - 1, lmt_pas) == 0) THEN  
        wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)  
     ENDIF  
571    
572      ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse      ! Prescrire l'ozone :
573        wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
574    
575      DO k = 1, llm  ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
576        DO k = 1, llm
577         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
578            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
579            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
580            zdelta = MAX(0., SIGN(1., RTT-t_seri(i, k)))                 - zb * RLVTT / RCPD / (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))
           zb = MAX(0.0, ql_seri(i, k))  
           za = - MAX(0.0, ql_seri(i, k)) &  
                * (zlvdcp*(1.-zdelta)+zlsdcp*zdelta)  
           t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + za  
581            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb
           ql_seri(i, k) = 0.0  
582         ENDDO         ENDDO
583      ENDDO      ENDDO
584        ql_seri = 0.
585    
586      IF (if_ebil >= 2) THEN      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
587         ztit='after reevap'      zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 1, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
   
     END IF  
588    
589      ! Appeler la diffusion verticale (programme de couche limite)      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
590        ! la surface.
591    
592      DO i = 1, klon      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
        zxrugs(i) = 0.0  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           frugs(i, nsrf) = MAX(frugs(i, nsrf), 0.000015)  
        ENDDO  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           zxrugs(i) = zxrugs(i) + frugs(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface  
   
     CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)  
593      IF (cycle_diurne) THEN      IF (cycle_diurne) THEN
594         zdtime = pdtphys * REAL(radpas)         CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
        CALL zenang(zlongi, gmtime, zdtime, rmu0, fract)  
595      ELSE      ELSE
596         rmu0 = -999.999         mu0 = - 999.999
597      ENDIF      ENDIF
598    
599      !     Calcul de l'abedo moyen par maille      ! Calcul de l'abedo moyen par maille
600      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  
601    
602      !     Repartition sous maille des flux LW et SW      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
603      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
604    
605      DO nsrf = 1, nbsrf      forall (nsrf = 1: nbsrf)
606         DO i = 1, klon         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * ztsol**3 &
607            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &              * (ztsol - ftsol(:, nsrf))
608                 + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
609            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))      END forall
        ENDDO  
     ENDDO  
610    
611      fder = dlw      fder = dlw
612    
613      CALL clmain(pdtphys, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, &      CALL clmain(dtphys, pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
614           t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, &           ftsol, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, &
615           julien, rmu0, co2_ppm,  &           paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, fluxlat, rain_fall, &
616           ok_veget, ocean, npas, nexca, ftsol, &           snow_fall, fsolsw, fsollw, fder, rlat, frugs, agesno, rugoro, &
617           soil_model, cdmmax, cdhmax, &           d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, &
618           ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol,  &           flux_v, cdragh, cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, &
619           paprs, pplay, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, &           u10m, v10m, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, &
620           fluxlat, rain_fall, snow_fall, &           trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
621           fsolsw, fsollw, sollwdown, fder, &  
622           rlon, rlat, cuphy, cvphy, frugs, &      ! Incr\'ementation des flux
623           firstcal, lafin, agesno, rugoro, &  
624           d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, &      sens = - sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
625           fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, cdragm, &      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
626           q2, dsens, devap, &      fder = dlw + dsens + devap
          ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &  
          pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, &  
          therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
          fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, &  
          fluxo, fluxg, tslab, seaice)  
   
     !XXX Incrementation des flux  
   
     zxfluxt=0.  
     zxfluxq=0.  
     zxfluxu=0.  
     zxfluxv=0.  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zxfluxt(i, k) = zxfluxt(i, k) +  &  
                   fluxt(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxq(i, k) = zxfluxq(i, k) +  &  
                   fluxq(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxu(i, k) = zxfluxu(i, k) +  &  
                   fluxu(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxv(i, k) = zxfluxv(i, k) +  &  
                   fluxv(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
     END DO  
     DO i = 1, klon  
        sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol  
        evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'evaporation au sol  
        fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)  
     ENDDO  
627    
628      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
629         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1089  contains Line 634  contains
634         ENDDO         ENDDO
635      ENDDO      ENDDO
636    
637      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Update surface temperature:
        ztit='after clmain'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, sens &  
             , evap, zero_v, zero_v, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     ! Incrementer la temperature du sol  
638    
639      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
640         zxtsol(i) = 0.0         zxfluxlat(i) = 0.
        zxfluxlat(i) = 0.0  
641    
642         zt2m(i) = 0.0         zt2m(i) = 0.
643         zq2m(i) = 0.0         zq2m(i) = 0.
644         zu10m(i) = 0.0         zu10m(i) = 0.
645         zv10m(i) = 0.0         zv10m(i) = 0.
646         zxffonte(i) = 0.0         zxffonte(i) = 0.
647         zxfqcalving(i) = 0.0         zxfqcalving(i) = 0.
648    
649         s_pblh(i) = 0.0         s_pblh(i) = 0.
650         s_lcl(i) = 0.0         s_lcl(i) = 0.
651         s_capCL(i) = 0.0         s_capCL(i) = 0.
652         s_oliqCL(i) = 0.0         s_oliqCL(i) = 0.
653         s_cteiCL(i) = 0.0         s_cteiCL(i) = 0.
654         s_pblT(i) = 0.0         s_pblT(i) = 0.
655         s_therm(i) = 0.0         s_therm(i) = 0.
656         s_trmb1(i) = 0.0         s_trmb1(i) = 0.
657         s_trmb2(i) = 0.0         s_trmb2(i) = 0.
658         s_trmb3(i) = 0.0         s_trmb3(i) = 0.
   
        IF ( abs( pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) +  &  
             pctsrf(i, is_oce) + pctsrf(i, is_sic)  - 1.) .GT. EPSFRA)  &  
             THEN  
           WRITE(*, *) 'physiq : pb sous surface au point ', i,  &  
                pctsrf(i, 1 : nbsrf)  
        ENDIF  
659      ENDDO      ENDDO
660    
661        call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
662    
663        ftsol = ftsol + d_ts
664        ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
665      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
666         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
667            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)            zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
668            zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
669            zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
670              zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
671            zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
672            zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
673            zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
674            zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) + &
675            zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)                 fqcalving(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
676            zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) +  &            s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
677                 fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
678            s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
679            s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            s_oliqCL(i) = s_oliqCL(i) + oliqCL(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
680            s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)            s_cteiCL(i) = s_cteiCL(i) + cteiCL(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
681            s_oliqCL(i) = s_oliqCL(i) + oliqCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)            s_pblT(i) = s_pblT(i) + pblT(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
682            s_cteiCL(i) = s_cteiCL(i) + cteiCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)            s_therm(i) = s_therm(i) + therm(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
683            s_pblT(i) = s_pblT(i) + pblT(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)            s_trmb1(i) = s_trmb1(i) + trmb1(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
684            s_therm(i) = s_therm(i) + therm(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)            s_trmb2(i) = s_trmb2(i) + trmb2(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
685            s_trmb1(i) = s_trmb1(i) + trmb1(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)            s_trmb3(i) = s_trmb3(i) + trmb3(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
           s_trmb2(i) = s_trmb2(i) + trmb2(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb3(i) = s_trmb3(i) + trmb3(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
686         ENDDO         ENDDO
687      ENDDO      ENDDO
688    
689      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
   
690      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
691         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
692            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
693                 ftsol(i, nsrf) = ztsol(i)
694            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) t2m(i, nsrf) = zt2m(i)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
695            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)               q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
696            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)               u10m(i, nsrf) = zu10m(i)
697            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)               v10m(i, nsrf) = zv10m(i)
698            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
699            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra)  &               fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)
700                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
701            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
702            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
703            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
704            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
705            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
706            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
707            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)               trmb1(i, nsrf) = s_trmb1(i)
708            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)               trmb2(i, nsrf) = s_trmb2(i)
709            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)               trmb3(i, nsrf) = s_trmb3(i)
710            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)            end IF
711         ENDDO         ENDDO
712      ENDDO      ENDDO
713    
714      ! Calculer la derive du flux infrarouge      ! Calculer la dérive du flux infrarouge
715    
716      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
717         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * ztsol(i)**3
718      ENDDO      ENDDO
719    
720      ! Appeler la convection (au choix)      ! Appeler la convection
721    
722      DO k = 1, llm      if (conv_emanuel) then
723         DO i = 1, klon         CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
724            conv_q(i, k) = d_q_dyn(i, k)  &              d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, itop_con, &
725                 + d_q_vdf(i, k)/pdtphys              upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, qcondc, pmflxr, da, phi, mp)
726            conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k)  &         snow_con = 0.
727                 + d_t_vdf(i, k)/pdtphys         clwcon0 = qcondc
728         ENDDO         mfu = upwd + dnwd
729      ENDDO  
730      IF (check) THEN         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
731         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
732         print *, "avantcon=", za  
733      ENDIF         ! Properties of convective clouds
734      zx_ajustq = .FALSE.         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
735      IF (iflag_con == 2) zx_ajustq=.TRUE.         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
736      IF (zx_ajustq) THEN              rnebcon0)
737         DO i = 1, klon  
738            z_avant(i) = 0.0         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
739         ENDDO         mfd = 0.
740         DO k = 1, llm         pen_u = 0.
741            DO i = 1, klon         pen_d = 0.
742               z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &         pde_d = 0.
743                    *zmasse(i, k)         pde_u = 0.
744            ENDDO      else
745         ENDDO         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
746      ENDIF         conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
747      IF (iflag_con == 1) THEN         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
748         stop 'reactiver le call conlmd dans physiq.F'         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), &
749      ELSE IF (iflag_con == 2) THEN              q_seri(:, llm:1:- 1), conv_t, conv_q, - evap, omega, &
750         CALL conflx(pdtphys, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &              d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), &
751              conv_t, conv_q, zxfluxq(1, 1), omega, &              mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, &
752              d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &              kdtop, pmflxr, pmflxs)
             pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &  
             kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)  
753         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
754         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
755         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
756            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
757            itop_con(i) = llm+1 - kctop(i)      END if
        ENDDO  
     ELSE IF (iflag_con >= 3) THEN  
        ! nb of tracers for the KE convection:  
        ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac  
        ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut  
        ! supprimer les calculs / ftra.  
        ntra = 1  
        ! Schema de convection modularise et vectorise:  
        ! (driver commun aux versions 3 et 4)  
   
        IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL  
           CALL concvl(iflag_con, pdtphys, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &  
                u_seri, v_seri, tr_seri, ntra, &  
                ema_work1, ema_work2, &  
                d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, d_tr, &  
                rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &  
                upwd, dnwd, dnwd0, &  
                Ma, cape, tvp, iflagctrl, &  
                pbase, bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr, qcondc, wd, &  
                pmflxr, pmflxs, &  
                da, phi, mp)  
   
           clwcon0=qcondc  
           pmfu=upwd+dnwd  
        ELSE ! ok_cvl  
           ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs  
           CALL conema3 (pdtphys, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &  
                u_seri, v_seri, tr_seri, ntra, &  
                ema_work1, ema_work2, &  
                d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, d_tr, &  
                rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &  
                upwd, dnwd, dnwd0, bas, top, &  
                Ma, cape, tvp, rflag, &  
                pbase &  
                , bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr &  
                , clwcon0)  
        ENDIF ! ok_cvl  
   
        IF (.NOT. ok_gust) THEN  
           do i = 1, klon  
              wd(i)=0.0  
           enddo  
        ENDIF  
   
        ! Calcul des proprietes des nuages convectifs  
   
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zx_t = t_seri(i, k)  
              IF (thermcep) THEN  
                 zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))  
                 zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(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)/pplay(i, k)  
                 ELSE  
                    zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i, k)  
                 ENDIF  
              ENDIF  
              zqsat(i, k)=zx_qs  
           ENDDO  
        ENDDO  
   
        !   calcul des proprietes des nuages convectifs  
        clwcon0=fact_cldcon*clwcon0  
        call clouds_gno &  
             (klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, rnebcon0)  
     ELSE  
        print *, "iflag_con non-prevu", iflag_con  
        stop 1  
     ENDIF  
758    
759      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
760         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1314  contains Line 765  contains
765         ENDDO         ENDDO
766      ENDDO      ENDDO
767    
768      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
769         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
770         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v &  
             , zero_v, rain_con, snow_con, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *,"aprescon=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &  
                snow_con(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*pdtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_apres(i) = 0.0  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &  
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
        DO i = 1, klon  
           z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*pdtphys) &  
                /z_apres(i)  
        ENDDO  
771         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
772            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
773               IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &               IF (z_factor(i) > 1. + 1E-8 .OR. z_factor(i) < 1. - 1E-8) THEN
                   z_factor(i) < (1.0-1.0E-08)) THEN  
774                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
775               ENDIF               ENDIF
776            ENDDO            ENDDO
777         ENDDO         ENDDO
778      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
779    
780      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
781    
782      d_t_ajs=0.      d_t_ajs = 0.
783      d_u_ajs=0.      d_u_ajs = 0.
784      d_v_ajs=0.      d_v_ajs = 0.
785      d_q_ajs=0.      d_q_ajs = 0.
786      fm_therm=0.      fm_therm = 0.
787      entr_therm=0.      entr_therm = 0.
788    
789      IF(prt_level>9)print *, &      if (iflag_thermals == 0) then
790           'AVANT LA CONVECTION SECHE, iflag_thermals=' &         ! Ajustement sec
791           , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals         CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)
     if(iflag_thermals < 0) then  
        !  Rien  
        IF(prt_level>9)print *,'pas de convection'  
     else if(iflag_thermals == 0) then  
        !  Ajustement sec  
        IF(prt_level>9)print *,'ajsec'  
        CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)  
792         t_seri = t_seri + d_t_ajs         t_seri = t_seri + d_t_ajs
793         q_seri = q_seri + d_q_ajs         q_seri = q_seri + d_q_ajs
794      else      else
795         !  Thermiques         call calltherm(dtphys, play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, &
796         IF(prt_level>9)print *,'JUSTE AVANT, iflag_thermals=' &              q_seri, d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
             , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals  
        call calltherm(pdtphys &  
             , pplay, paprs, pphi &  
             , u_seri, v_seri, t_seri, q_seri &  
             , d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs &  
             , fm_therm, entr_therm)  
797      endif      endif
798    
799      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Caclul des ratqs
        ztit='after dry_adjust'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
   
     !  Caclul des ratqs  
800    
801      !   ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z=0)-q / q      ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
802      !   on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno      ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
803      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
804         do k=1, llm         do k = 1, llm
805            do i=1, klon            do i = 1, klon
806               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
807                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
808                       +fact_cldcon*(q_seri(i, 1)-q_seri(i, k))/q_seri(i, k)                       * (q_seri(i, 1) - q_seri(i, k)) / q_seri(i, k)
809               else               else
810                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
811               endif               endif
812            enddo            enddo
813         enddo         enddo
814      endif      endif
815    
816      !   ratqs stables      ! ratqs stables
817      do k=1, llm      do k = 1, llm
818         do i=1, klon         do i = 1, klon
819            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
820                 min((paprs(i, 1)-pplay(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
821         enddo         enddo
822      enddo      enddo
823    
824      !  ratqs final      ! ratqs final
825      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
826         !   les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
827         !   ratqs final         ! ratqs final
828         !   1e4 (en gros 3 heures), en dur pour le moment, est le temps de         ! 1e4 (en gros 3 heures), en dur pour le moment, est le temps de
829         !   relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
830         facteur=exp(-pdtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
831         ratqs=max(ratqs*facteur, ratqss)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs=max(ratqs, ratqsc)  
832      else      else
833         !   on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
834         ratqs=ratqss         ratqs = ratqss
835      endif      endif
836    
837      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &
838      ! et le processus de precipitation           d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, &
839      CALL fisrtilp(pdtphys, paprs, pplay, &           pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, &
840           t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &           psfl, rhcl)
          d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, &  
          rain_lsc, snow_lsc, &  
          pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &  
          frac_impa, frac_nucl, &  
          prfl, psfl, rhcl)  
841    
842      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
843      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1463  contains Line 850  contains
850            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
851         ENDDO         ENDDO
852      ENDDO      ENDDO
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *,"apresilp=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &  
                + snow_lsc(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*pdtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after fisrt'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v &  
             , zero_v, rain_lsc, snow_lsc, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
853    
854      !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
855    
856      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
857    
858      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
859         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
860         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
861            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
862              rain_tiedtke = rain_con
863         else         else
864            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
865            do k=1, llm            do k = 1, llm
866               do i=1, klon               do i = 1, klon
867                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
868                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/pdtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
869                          *zmasse(i, k)                          * zmasse(i, k)
870                  endif                  endif
871               enddo               enddo
872            enddo            enddo
873         endif         endif
874    
875         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
876         CALL diagcld1(paprs, pplay, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
877              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
878         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
879            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
880               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
881                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
882                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
883               ENDIF               ENDIF
884            ENDDO            ENDDO
885         ENDDO         ENDDO
   
886      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
887         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
888         ! convection et du calcul du pas de temps précédent diminué d'un facteur         ! la convection et du calcul du pas de temps pr\'ec\'edent diminu\'e
889         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
890         facteur = pdtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
891         do k=1, llm         do k = 1, llm
892            do i=1, klon            do i = 1, klon
893               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
894               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
895                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
896                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
897                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
898               endif               endif
899            enddo            enddo
900         enddo         enddo
901    
902         !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
903         cldfra=min(max(cldfra, rnebcon), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
904         cldliq=cldliq+rnebcon*clwcon         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
   
905      ENDIF      ENDIF
906    
907      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
908    
909      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
910         CALL diagcld2(paprs, pplay, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
911         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
912            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
913               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
914                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
915                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
916               ENDIF               ENDIF
# Line 1559  contains Line 919  contains
919      ENDIF      ENDIF
920    
921      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
922      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
923         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
924         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
925      ENDDO      ENDDO
926    
927      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
        ztit="after diagcld"  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
   
     ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique  
   
928      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
929         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
930            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
931            IF (thermcep) THEN            zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t) / play(i, k)
932               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
933               zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(i, k)            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
934               zx_qs  = MIN(0.5, zx_qs)            zx_qs = zx_qs * zcor
935               zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
936               zx_qs  = zx_qs*zcor            zqsat(i, k) = zx_qs
           ELSE  
              IF (zx_t < t_coup) THEN  
                 zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i, k)  
              ELSE  
                 zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i, k)  
              ENDIF  
           ENDIF  
           zx_rh(i, k) = q_seri(i, k)/zx_qs  
           zqsat(i, k)=zx_qs  
937         ENDDO         ENDDO
938      ENDDO      ENDDO
     !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings  
     !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)  
     IF (ok_ade.OR.ok_aie) THEN  
        ! Get sulfate aerosol distribution  
        CALL readsulfate(rdayvrai, firstcal, sulfate)  
        CALL readsulfate_preind(rdayvrai, firstcal, sulfate_pi)  
   
        ! Calculate aerosol optical properties (Olivier Boucher)  
        CALL aeropt(pplay, paprs, t_seri, sulfate, rhcl, &  
             tau_ae, piz_ae, cg_ae, aerindex)  
     ELSE  
        tau_ae(:, :, :)=0.0  
        piz_ae(:, :, :)=0.0  
        cg_ae(:, :, :)=0.0  
     ENDIF  
939    
940      ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques      ! Introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings:
941      ! parametres pour diagnostiques:      tau_ae = 0.
942        piz_ae = 0.
943        cg_ae = 0.
944    
945        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
946        ! diagnostics :
947      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
948         CALL newmicro (paprs, pplay, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
949              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
950              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &              sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
             flwp, fiwp, flwc, fiwc, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
951      else      else
952         CALL nuage (paprs, pplay, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
953              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldl, cldm, cldt, cldq, ok_aie, sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, &
954              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
   
955      endif      endif
956    
957      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
958           ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
959      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         ! Calcul de l'abedo moyen par maille
960         DO i = 1, klon         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
961            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &  
962                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :
963                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, ztsol, albsol, t_seri, &
964                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
965            albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
966                 + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
967                 + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, cg_ae, topswad, &
968                 + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              solswad, cldtaupi, topswai, solswai)
        ENDDO  
        ! nouveau rayonnement (compatible Arpege-IFS):  
        CALL radlwsw(dist, rmu0, fract,  &  
             paprs, pplay, zxtsol, albsol, albsollw, t_seri, q_seri, &  
             wo, &  
             cldfra, cldemi, cldtau, &  
             heat, heat0, cool, cool0, radsol, albpla, &  
             topsw, toplw, solsw, sollw, &  
             sollwdown, &  
             topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, &  
             lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &  
             swdn0, swdn, swup0, swup, &  
             ok_ade, ok_aie, & ! new for aerosol radiative effects  
             tau_ae, piz_ae, cg_ae, &  
             topswad, solswad, &  
             cldtaupi, &  
             topswai, solswai)  
        itaprad = 0  
969      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
970    
971      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
972    
973      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
974         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
975            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
976                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * pdtphys/86400.                 / 86400.
977         ENDDO         ENDDO
978      ENDDO      ENDDO
979    
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after rad'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , topsw, toplw, solsw, sollw, zero_v &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
980      ! Calculer l'hydrologie de la surface      ! Calculer l'hydrologie de la surface
   
981      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
982         zxqsurf(i) = 0.0         zxqsurf(i) = 0.
983         zxsnow(i) = 0.0         zxsnow(i) = 0.
984      ENDDO      ENDDO
985      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
986         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
987            zxqsurf(i) = zxqsurf(i) + fqsurf(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            zxqsurf(i) = zxqsurf(i) + fqsurf(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
988            zxsnow(i) = zxsnow(i) + fsnow(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)            zxsnow(i) = zxsnow(i) + fsnow(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
989         ENDDO         ENDDO
990      ENDDO      ENDDO
991    
992      ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
993    
994      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
995         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
996      ENDDO      ENDDO
997    
998      !mod deb lott(jan95)      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
     ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie  
     ! a l'echelle sous-maille:  
999    
1000      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
1001         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1002         igwd=0         igwd = 0
1003         DO i=1, klon         DO i = 1, klon
1004            itest(i)=0            itest(i) = 0
1005            IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
1006               itest(i)=1               itest(i) = 1
1007               igwd=igwd+1               igwd = igwd + 1
              idx(igwd)=i  
1008            ENDIF            ENDIF
1009         ENDDO         ENDDO
1010    
1011         CALL drag_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, &
1012              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &              zthe, zpic, zval, itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, &
1013              igwd, idx, itest, &              zustrdr, zvstrdr, d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &  
             d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)  
1014    
1015         !  ajout des tendances         ! ajout des tendances
1016         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1017            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
1018               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_oro(i, k)               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_oro(i, k)
# Line 1740  contains Line 1023  contains
1023      ENDIF      ENDIF
1024    
1025      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
1026           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1027         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         igwd = 0
1028         igwd=0         DO i = 1, klon
1029         DO i=1, klon            itest(i) = 0
1030            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
1031            IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN               itest(i) = 1
1032               itest(i)=1               igwd = igwd + 1
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
1033            ENDIF            ENDIF
1034         ENDDO         ENDDO
1035    
1036         CALL lift_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL lift_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, rlat, zmea, zstd, zpic, &
1037              rlat, zmea, zstd, zpic, &              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
             itest, &  
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &  
1038              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
1039    
1040         !  ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
1041         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1042            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
1043               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_lif(i, k)               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_lif(i, k)
# Line 1767  contains Line 1045  contains
1045               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_lif(i, k)               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_lif(i, k)
1046            ENDDO            ENDDO
1047         ENDDO         ENDDO
1048        ENDIF
1049    
1050      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      ! Stress n\'ecessaires : toute la physique
   
     ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE  
1051    
1052      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1053         zustrph(i)=0.         zustrph(i) = 0.
1054         zvstrph(i)=0.         zvstrph(i) = 0.
1055      ENDDO      ENDDO
1056      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1057         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1058            zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i, k)-u(i, k))/pdtphys* zmasse(i, k)            zustrph(i) = zustrph(i) + (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys &
1059            zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/pdtphys* zmasse(i, k)                 * zmasse(i, k)
1060              zvstrph(i) = zvstrph(i) + (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys &
1061                   * zmasse(i, k)
1062         ENDDO         ENDDO
1063      ENDDO      ENDDO
1064    
1065      !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes      CALL aaam_bud(rg, romega, rlat, rlon, pphis, zustrdr, zustrli, zustrph, &
1066             zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, aam, torsfc)
1067    
1068      CALL aaam_bud(27, klon, llm, gmtime, &      ! Calcul des tendances traceurs
1069           ra, rg, romega, &      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, paprs, play, mfu, &
1070           rlat, rlon, pphis, &           mfd, pde_u, pen_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, &
1071           zustrdr, zustrli, zustrph, &           pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri, &
1072           zvstrdr, zvstrli, zvstrph, &           zmasse, ncid_startphy)
1073           paprs, u, v, &  
1074           aam, torsfc)      IF (offline) call phystokenc(dtphys, t, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, &
1075             pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &
1076      IF (if_ebil >= 2) THEN           frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys)
        ztit='after orography'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
   
     ! Calcul  des tendances traceurs  
     call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien,  gmtime, firstcal, lafin, nqmx-2, &  
          pdtphys, u, v, t, paprs, pplay, pmfu,  pmfd,  pen_u,  pde_u,  pen_d, &  
          pde_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &  
          frac_impa,  frac_nucl, pphis, pphi, albsol, rhcl, cldfra, rneb, &  
          diafra, cldliq, pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &  
          tr_seri, zmasse)  
   
     IF (offline) THEN  
        call phystokenc(pdtphys, rlon, rlat, t, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, &  
             pen_d, pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, &  
             pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, pdtphys, itap)  
     ENDIF  
1077    
1078      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
1079      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)  
1080    
1081      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
1082    
1083      CALL transp_lay (paprs, zxtsol, &      CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
          t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &  
1084           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
1085    
1086      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
1087    
1088      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
1089      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1090         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1091            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            ZRCPD = RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))
1092            d_t_ec(i, k)=0.5/ZRCPD &            d_t_ec(i, k) = 0.5 / ZRCPD &
1093                 *(u(i, k)**2+v(i, k)**2-u_seri(i, k)**2-v_seri(i, k)**2)                 * (u(i, k)**2 + v(i, k)**2 - u_seri(i, k)**2 - v_seri(i, k)**2)
1094            t_seri(i, k)=t_seri(i, k)+d_t_ec(i, k)            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_ec(i, k)
1095            d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k)/pdtphys            d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k) / dtphys
1096         END DO         END DO
1097      END DO      END DO
     !-jld ec_conser  
     IF (if_ebil >= 1) THEN  
        ztit='after physic'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        !     Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,  
        !     on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique  
        !     est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.  
        !     Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , topsw, toplw, solsw, sollw, sens &  
             , evap, rain_fall, snow_fall, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
   
        d_h_vcol_phy=d_h_vcol  
1098    
1099      END IF      ! SORTIES
1100    
1101      !   SORTIES      ! prw = eau precipitable
   
     !cc prw = eau precipitable  
1102      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1103         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
1104         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1105            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k)*zmasse(i, k)            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
1106         ENDDO         ENDDO
1107      ENDDO      ENDDO
1108    
# Line 1870  contains Line 1110  contains
1110    
1111      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1112         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1113            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / pdtphys            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
1114            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / pdtphys            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
1115            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / pdtphys            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
1116            d_qx(i, k, ivap) = ( q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap) ) / pdtphys            d_qx(i, k, ivap) = (q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap)) / dtphys
1117            d_qx(i, k, iliq) = ( ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq) ) / pdtphys            d_qx(i, k, iliq) = (ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq)) / dtphys
1118         ENDDO         ENDDO
1119      ENDDO      ENDDO
1120    
1121      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
1122         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
1123            DO  k = 1, llm            DO i = 1, klon
1124               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)) / pdtphys  
              ENDDO  
1125            ENDDO            ENDDO
1126         ENDDO         ENDDO
1127      ENDIF      ENDDO
1128    
1129      ! 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:
1130      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1896  contains Line 1134  contains
1134         ENDDO         ENDDO
1135      ENDDO      ENDDO
1136    
1137      !   Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
1138      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
1139      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
1140      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
1141        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
1142      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
1143      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", ztsol)
1144         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
1145         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
1146              ftsoil, tslab, seaice, fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("u10m", zu10m)
1147              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("v10m", zv10m)
1148              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
1149              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
1150              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
1151              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
1152      ENDIF      CALL histwrite_phy("evap", evap)
1153        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
1154    contains      CALL histwrite_phy("soll", sollw)
1155        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
1156      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("bils", bils)
1157        CALL histwrite_phy("sens", - sens)
1158        use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d      CALL histwrite_phy("fder", fder)
1159        integer itau_w  ! pas de temps ecriture      CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
1160        CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
1161        !------------------------------------------------      CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
1162        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, v 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, v 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
       integer itau_w  ! pas de temps ecriture  
   
       !--------------------------------------------------  
1163    
1164        IF (ok_instan) THEN      DO nsrf = 1, nbsrf
1165           ! Champs 2D:         CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf) * 100.)
1166           CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1167           zsto = pdtphys * ecrit_ins         CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1168           zout = pdtphys * ecrit_ins         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1169           itau_w = itau_phy + itap         CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1170           CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1171           i = NINT(zout/zsto)         CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1172           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), pphis, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1173           CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1174        END DO
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), airephy, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "aire", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = paprs(i, 1)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "psol", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_fall(i) + snow_fall(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "precip", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_lsc(i) + snow_lsc(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "plul", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_con(i) + snow_con(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pluc", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxtsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "tsol", itau_w, zx_tmp_2d)  
          !ccIM  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zt2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "t2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zq2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "q2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zu10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "u10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zv10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "v10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), snow_fall, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "snow", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrm", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrh", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), toplw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "topl", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), evap, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "evap", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), solsw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "sols", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "soll", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sollwdown, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "solldown", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), bils, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "bils", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          zx_tmp_fi2d(1:klon)=-1*sens(1:klon)  
          !     CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sens, zx_tmp_2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "sens", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), fder, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "fder", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), d_ts(1, is_oce), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdfo", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), d_ts(1, is_ter), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdft", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), d_ts(1, is_lic), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdfg", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), d_ts(1, is_sic), zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtsvdfi", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO nsrf = 1, nbsrf  
             !XXX  
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = pctsrf( 1 : klon, nsrf)*100.  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "pourc_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = pctsrf( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "fract_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxt( 1 : klon, 1, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "sens_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxlat( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "lat_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = ftsol( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "tsol_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxu( 1 : klon, 1, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "taux_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = fluxv( 1 : klon, 1, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "tauy_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = frugs( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "rugs_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
             zx_tmp_fi2d(1 : klon) = falbe( 1 : klon, nsrf)  
             CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
             CALL histwrite(nid_ins, "albe_"//clnsurf(nsrf), itau_w, &  
                  zx_tmp_2d)  
   
          END DO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), albsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "albs", itau_w, zx_tmp_2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), albsollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "albslw", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxrugs, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "rugs", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          !IM cf. AM 081204 BEG  
   
          !HBTM2  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_pblh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_pblh", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_pblt, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_pblt", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_lcl, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_lcl", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_capCL, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_capCL", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_oliqCL, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_oliqCL", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_cteiCL, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_cteiCL", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_therm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_therm", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_trmb1, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb1", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_trmb2, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb2", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), s_trmb3, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "s_trmb3", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          !IM cf. AM 081204 END  
   
          ! Champs 3D:  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), t_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "temp", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), u_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), v_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), zphi, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "geop", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), pplay, 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, v 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  
1175    
1176        if (ok_sync) then      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
1177           call histsync(nid_hf3d)      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1178        endif      CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1179        CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1180        CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1181        CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1182        CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1183        CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1184        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1185        CALL histwrite_phy("s_trmb1", s_trmb1)
1186        CALL histwrite_phy("s_trmb2", s_trmb2)
1187        CALL histwrite_phy("s_trmb3", s_trmb3)
1188    
1189        if (conv_emanuel) then
1190           CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1191           CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1192        end if
1193    
1194        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1195        CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1196        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1197        CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1198        CALL histwrite_phy("pres", play)
1199        CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1200        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1201        CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1202    
1203        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1204    
1205        IF (lafin) then
1206           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1207           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1208                fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1209                radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1210                t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1211                w01)
1212        end IF
1213    
1214      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1215    
1216    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1217    

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