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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 47 by guez, Fri Jul 1 15:00:48 2011 UTC trunk/Sources/phylmd/physiq.f revision 192 by guez, Thu May 12 13:00:07 2016 UTC
# Line 4  module physiq_m Line 4  module physiq_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq(lafin, rdayvrai, time, dtphys, paprs, play, pphi, pphis, &    SUBROUTINE physiq(lafin, dayvrai, time, paprs, play, pphi, pphis, u, v, t, &
8         u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps, dudyn, PVteta)         qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
9    
10      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28 (SVN revision 678)      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! Author: Z.X. Li (LMD/CNRS) 1993      ! (subversion revision 678)
12    
13      ! Objet : moniteur général de la physique du modèle      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
14    
15      use abort_gcm_m, only: abort_gcm      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16      USE calendar, only: ymds2ju  
17      use clesphys, only: ecrit_hf, ecrit_ins, ecrit_mth, cdmmax, cdhmax, &      use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18           co2_ppm, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19      use clesphys2, only: iflag_con, ok_orolf, ok_orodr, nbapp_rad, &      use ajsec_m, only: ajsec
20           cycle_diurne, new_oliq, soil_model      use calltherm_m, only: calltherm
21      use clmain_m, only: clmain      USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_hf, ecrit_ins, ecrit_mth, &
22      use comgeomphy           ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ok_instan
23      use concvl_m, only: concvl      USE clesphys2, ONLY: cycle_diurne, conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, &
24      use conf_gcm_m, only: raz_date, offline           ok_orodr, ok_orolf
25      use conf_phys_m, only: conf_phys      USE clmain_m, ONLY: clmain
26      use ctherm      use clouds_gno_m, only: clouds_gno
27      use dimens_m, only: jjm, iim, llm, nqmx      use comconst, only: dtphys
28      use dimphy, only: klon, nbtr      USE comgeomphy, ONLY: airephy
29      use dimsoil, only: nsoilmx      USE concvl_m, ONLY: concvl
30      use hgardfou_m, only: hgardfou      USE conf_gcm_m, ONLY: offline, day_step, iphysiq
31      USE histcom, only: histsync      USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
32      USE histwrite_m, only: histwrite      use conflx_m, only: conflx
33      use indicesol, only: nbsrf, is_ter, is_lic, is_sic, is_oce, clnsurf, epsfra      USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals
34      use ini_histhf_m, only: ini_histhf      use diagcld2_m, only: diagcld2
35      use ini_histday_m, only: ini_histday      use diagetpq_m, only: diagetpq
36      use ini_histins_m, only: ini_histins      use diagphy_m, only: diagphy
37      use iniprint, only: prt_level      USE dimens_m, ONLY: llm, nqmx
38      use oasis_m      USE dimphy, ONLY: klon
39      use orbite_m, only: orbite, zenang      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
40      use ozonecm_m, only: ozonecm      use drag_noro_m, only: drag_noro
41      use phyetat0_m, only: phyetat0, rlat, rlon      use dynetat0_m, only: day_ref, annee_ref
42      use phyredem_m, only: phyredem      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep
43      use phystokenc_m, only: phystokenc      use fisrtilp_m, only: fisrtilp
44      use phytrac_m, only: phytrac      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
45      use qcheck_m, only: qcheck      USE histsync_m, ONLY: histsync
46      use radepsi      USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
47      use radopt      USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
48      use temps, only: itau_phy, day_ref, annee_ref           nbsrf
49      use yoethf_m      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
50      use SUPHEC_M, only: rcpd, rtt, rlvtt, rg, ra, rsigma, retv, romega      use netcdf95, only: NF95_CLOSE
51        use newmicro_m, only: newmicro
52      ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques :      use nr_util, only: assert
53      use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl      use nuage_m, only: nuage
54        USE orbite_m, ONLY: orbite
55        USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
56        USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon
57        USE phyredem_m, ONLY: phyredem
58        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
59        USE phystokenc_m, ONLY: phystokenc
60        USE phytrac_m, ONLY: phytrac
61        USE qcheck_m, ONLY: qcheck
62        use radlwsw_m, only: radlwsw
63        use yoegwd, only: sugwd
64        USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt
65        use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
66        use transp_m, only: transp
67        use transp_lay_m, only: transp_lay
68        use unit_nml_m, only: unit_nml
69        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
70        USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
71        use zenang_m, only: zenang
72    
73      ! Variables argument:      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
74    
75      REAL, intent(in):: rdayvrai      integer, intent(in):: dayvrai
76      ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
77    
78      REAL, intent(in):: time ! heure de la journée en fraction de jour      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
79    
80      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
81      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
82    
83      REAL, intent(in):: play(klon, llm)      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
84      ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
85    
86      REAL, intent(in):: pphi(klon, llm)      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
87      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
88    
89      REAL pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
90    
91      REAL, intent(in):: u(klon, llm)      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
92      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
       
     REAL, intent(in):: v(klon, llm) ! vitesse Y (de S a N) en m/s  
     REAL t(klon, llm) ! input temperature (K)  
   
     REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nqmx)  
     ! (humidité spécifique et fractions massiques des autres traceurs)  
   
     REAL omega(klon, llm) ! input vitesse verticale en Pa/s  
     REAL, intent(out):: d_u(klon, llm) ! tendance physique de "u" (m/s/s)  
     REAL, intent(out):: d_v(klon, llm) ! 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  
93    
94      LOGICAL:: firstcal = .true.      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m/s
95        REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
96    
97      INTEGER nbteta      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
98      PARAMETER(nbteta=3)      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
99    
100      REAL PVteta(klon, nbteta)      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa/s
101      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
102        REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
103        REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K/s)
104    
105      LOGICAL ok_cvl ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
106      PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)      ! tendance physique de "qx" (s-1)
     LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface  
     PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)  
   
     LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau  
     PARAMETER (check=.FALSE.)  
     LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus  
     PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)  
   
     ! Parametres lies au coupleur OASIS:  
     INTEGER, SAVE :: npas, nexca  
     logical rnpb  
     parameter(rnpb=.true.)  
   
     character(len=6), save:: ocean  
     ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")  
   
     logical ok_ocean  
     SAVE ok_ocean  
   
     !IM "slab" ocean  
     REAL tslab(klon) !Temperature du slab-ocean  
     SAVE tslab  
     REAL seaice(klon) !glace de mer (kg/m2)  
     SAVE seaice  
     REAL fluxo(klon) !flux turbulents ocean-glace de mer  
     REAL fluxg(klon) !flux turbulents ocean-atmosphere  
   
     ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:  
     logical, save:: ok_veget  
     LOGICAL, save:: ok_journe ! sortir le fichier journalier  
107    
108      LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel      ! Local:
109    
110        LOGICAL:: firstcal = .true.
111    
112      LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane      LOGICAL, PARAMETER:: check = .FALSE.
113      save ok_instan      ! Verifier la conservation du modele en eau
114    
115      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
116      PARAMETER (ok_region=.FALSE.)      ! Ajouter artificiellement les stratus
117    
118      ! pour phsystoke avec thermiques      ! pour phsystoke avec thermiques
119      REAL fm_therm(klon, llm+1)      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
120      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
121      real, save:: q2(klon, llm+1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
122    
123      INTEGER ivap ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
124      PARAMETER (ivap=1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
125      INTEGER iliq ! indice de traceurs pour eau liquide  
126      PARAMETER (iliq=2)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
127        LOGICAL, save:: ancien_ok
     REAL t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)  
     SAVE t_ancien, q_ancien  
     LOGICAL ancien_ok  
     SAVE ancien_ok  
128    
129      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)
130      REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)      REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
131    
132      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
133    
134      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
135        REAL swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
     CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)  
     DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/  
     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)  
136      SAVE swdn0, swdn, swup0, swup      SAVE swdn0, swdn, swup0, swup
137    
138      REAL lwdn0(klon, klevp1), lwdn(klon, klevp1)      REAL lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
139      REAL lwup0(klon, klevp1), lwup(klon, klevp1)      REAL lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
140      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup      SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup
   
     !IM Amip2  
     ! variables a une pression donnee  
   
     integer nlevSTD  
     PARAMETER(nlevSTD=17)  
     real rlevSTD(nlevSTD)  
     DATA rlevSTD/100000., 92500., 85000., 70000., &  
          60000., 50000., 40000., 30000., 25000., 20000., &  
          15000., 10000., 7000., 5000., 3000., 2000., 1000./  
     CHARACTER(LEN=4) clevSTD(nlevSTD)  
     DATA clevSTD/'1000', '925 ', '850 ', '700 ', '600 ', &  
          '500 ', '400 ', '300 ', '250 ', '200 ', '150 ', '100 ', &  
          '70 ', '50 ', '30 ', '20 ', '10 '/  
141    
142      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
143      real prw(klon)      real prw(klon)
# Line 199  contains Line 147  contains
147      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
148      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
149    
     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  
   
150      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
151    
152      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
153      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
154      ! "physiq".)      ! "physiq".
155    
156      REAL radsol(klon)      REAL radsol(klon)
157      SAVE radsol ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif      SAVE radsol ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
158    
159      INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
160    
161      REAL ftsol(klon, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
162      SAVE ftsol ! temperature du sol      ! soil temperature of surface fraction
163    
164      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: fevap(klon, nbsrf) ! evaporation
     SAVE ftsoil ! temperature dans le sol  
   
     REAL fevap(klon, nbsrf)  
     SAVE fevap ! evaporation  
165      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
166      SAVE fluxlat      SAVE fluxlat
167    
168      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
169      SAVE fqsurf ! humidite de l'air au contact de la surface      ! humidite de l'air au contact de la surface
   
     REAL qsol(klon)  
     SAVE qsol ! hauteur d'eau dans le sol  
170    
171      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: qsol(klon)
172      SAVE fsnow ! epaisseur neigeuse      ! column-density of water in soil, in kg m-2
173    
174      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! epaisseur neigeuse
175      SAVE falbe ! albedo par type de surface      REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw ! albedo par type de surface  
176    
177      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
178      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
179      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
180      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 296  contains Line 183  contains
183      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
184      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
185      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
186      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
187        INTEGER igwd, itest(klon)
188    
189      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
190        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  
191    
192      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
193      SAVE Ma      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
194      REAL qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect      REAL, save:: qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect
195      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:  
196    
197        ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
198      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
199      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
200    
201      !AA Pour phytrac      ! Pour phytrac :
202      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac
203      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U
204      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V
205      REAL ffonte(klon, nbsrf) !Flux thermique utilise pour fondre la neige      REAL ffonte(klon, nbsrf) ! flux thermique utilise pour fondre la neige
206      REAL fqcalving(klon, nbsrf) !Flux d'eau "perdue" par la surface  
207      ! !et necessaire pour limiter la      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
208      ! !hauteur de neige, en kg/m2/s      ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
209        ! hauteur de neige, en kg/m2/s
210    
211      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)
212    
213      REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction      REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
# Line 349  contains Line 219  contains
219      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
220      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
221    
222      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
223      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down
224      REAL snow_fall(klon) ! neige  
225      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
226      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg/m2/s), positive down
227    
228      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
229    
230      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation and its derivative
231      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
232      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge
233      SAVE dlw      SAVE dlw
234      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
235      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL, save:: fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
236      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
237      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
238      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
239      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
240    
241      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
242      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
243    
244      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
245    
246      INTEGER julien      INTEGER julien
   
247      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day
248      REAL pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
249      !IM      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) ! pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE
250      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) !pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE      REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total visible
   
     SAVE pctsrf ! sous-fraction du sol  
     REAL albsol(klon)  
     SAVE albsol ! albedo du sol total  
     REAL albsollw(klon)  
     SAVE albsollw ! albedo du sol total  
   
251      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU
252    
253      ! Declaration des procedures appelees      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
254        real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
     EXTERNAL alboc ! calculer l'albedo sur ocean  
     EXTERNAL ajsec ! ajustement sec  
     !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  
255    
256      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair
257      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
# Line 425  contains Line 271  contains
271      REAL zxfluxu(klon, llm)      REAL zxfluxu(klon, llm)
272      REAL zxfluxv(klon, llm)      REAL zxfluxv(klon, llm)
273    
274      REAL heat(klon, llm) ! chauffage solaire      ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
275      REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair      ! les variables soient r\'emanentes.
276      REAL cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
277      REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair      REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
278      REAL topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon), sollw(klon)      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
279      real sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface      REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
280      REAL topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
281      REAL albpla(klon)      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
282      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous surface      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
283      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
284      ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc      REAL, save:: albpla(klon)
285      ! sauvegarder les sorties du rayonnement      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
286      SAVE heat, cool, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
     SAVE topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, heat0, cool0  
   
     INTEGER itaprad  
     SAVE itaprad  
287    
288      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
289      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence de la temperature(K/s)      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K/s)
290    
291      REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) !nuages bas, moyen et haut      REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
292      REAL cldt(klon), cldq(klon) !nuage total, eau liquide integree      REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
293    
294      REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)      REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)
295    
296      REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)      REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
297      REAL zdtime ! pas de temps du rayonnement (s)      real longi
     real zlongi  
   
298      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
     LOGICAL zx_ajustq  
   
299      REAL za, zb      REAL za, zb
300      REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp      REAL zx_t, zx_qs, zcor
301      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
302      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
303      REAL t_coup      REAL, PARAMETER:: t_coup = 234.
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
304      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
305    
306      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
307    
308      REAL pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
309      REAL plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
310      REAL capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
311      REAL oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
312      REAL cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
313      REAL pblt(klon, nbsrf) ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T a la Hauteur de couche limite
314      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
315      REAL trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape
316      REAL trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition      REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition
317      REAL trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega      REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega
318      ! Grdeurs de sorties      ! Grandeurs de sorties
319      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
320      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
321      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
322      REAL s_trmb3(klon)      REAL s_trmb3(klon)
323    
324      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
325    
326      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
327      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
328      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux
     REAL tvp(klon, llm) ! virtual temp of lifted parcel  
329      REAL cape(klon) ! CAPE      REAL cape(klon) ! CAPE
330      SAVE cape      SAVE cape
331    
     REAL pbase(klon) ! cloud base pressure  
     SAVE pbase  
     REAL bbase(klon) ! cloud base buoyancy  
     SAVE bbase  
     REAL rflag(klon) ! flag fonctionnement de convect  
332      INTEGER iflagctrl(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)  
333    
334      ! Variables du changement      ! Variables du changement
335    
336      ! con: convection      ! con: convection
337      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
338      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
339      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
340      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
341      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
342      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
343      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)
# Line 519  contains Line 345  contains
345      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
346      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
347    
348      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
349      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
350      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
351      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
352      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
353      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
354    
355      INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
356        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
     SAVE ibas_con, itop_con  
357    
358      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)
359      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
360        real snow_lsc(klon)
361      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL d_ts(klon, nbsrf)
362    
363      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
# Line 542  contains Line 368  contains
368      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
369      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
370    
371      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
372      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
373      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
374    
375      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
376      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
377      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
378      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
379      real facteur      real facteur
380    
381      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
382      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
383    
384      ! Variables locales pour effectuer les appels en serie      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
385    
386      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
387      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
388      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
389        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
390    
391      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
392    
# Line 574  contains Line 395  contains
395      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
396      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
397    
     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  
   
398      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.
399      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.
400      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.
401      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.
402    
     REAL zsto  
   
     character(len=20) modname  
     character(len=80) abort_message  
     logical ok_sync  
403      real date0      real date0
404    
405      ! Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi      ! Variables li\'ees au bilan d'\'energie et d'enthalpie :
406      REAL ztsol(klon)      REAL ztsol(klon)
407      REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec      REAL d_h_vcol, d_qt, d_ec
408      REAL d_h_vcol_phy      REAL, SAVE:: d_h_vcol_phy
     REAL fs_bound, fq_bound  
     SAVE d_h_vcol_phy  
409      REAL zero_v(klon)      REAL zero_v(klon)
410      CHARACTER(LEN=15) ztit      CHARACTER(LEN = 20) tit
411      INTEGER ip_ebil ! PRINT level for energy conserv. diag.      INTEGER:: ip_ebil = 0 ! print level for energy conservation diagnostics
412      SAVE ip_ebil      INTEGER:: if_ebil = 0 ! verbosity for diagnostics of energy conservation
413      DATA ip_ebil/0/  
414      INTEGER, SAVE:: if_ebil ! level for energy conservation diagnostics      REAL d_t_ec(klon, llm) ! tendance due \`a la conversion Ec -> E thermique
     !+jld ec_conser  
     REAL d_t_ec(klon, llm) ! tendance du a la conersion Ec -> E thermique  
415      REAL ZRCPD      REAL ZRCPD
416      !-jld ec_conser  
417      !IM: t2m, q2m, u10m, v10m      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf) ! temperature and humidity at 2 m
418      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf) !temperature, humidite a 2m      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) ! vents a 10 m
419      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) !vents a 10m      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! temp., hum. 2 m moyenne s/ 1 maille
420      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) !temp., hum. 2m moyenne s/ 1 maille      REAL zu10m(klon), zv10m(klon) ! vents a 10 m moyennes s/1 maille
421      REAL zu10m(klon), zv10m(klon) !vents a 10m moyennes s/1 maille  
422      !jq Aerosol effects (Johannes Quaas, 27/11/2003)      ! Aerosol effects:
423      REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration [ug/m3]  
424        REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration (micro g/m3)
425      REAL sulfate_pi(klon, llm)  
426      ! (SO4 aerosol concentration [ug/m3] (pre-industrial value))      REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)
427      SAVE sulfate_pi      ! SO4 aerosol concentration, in \mu g/m3, pre-industrial value
428    
429      REAL cldtaupi(klon, llm)      REAL cldtaupi(klon, llm)
430      ! (Cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols)      ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosols
431    
432      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius
433      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re
434    
435      ! Aerosol optical properties      ! Aerosol optical properties
436      REAL tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)      REAL, save:: tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)
437      REAL cg_ae(klon, llm, 2)      REAL, save:: cg_ae(klon, llm, 2)
438    
439      REAL topswad(klon), solswad(klon) ! Aerosol direct effect.      REAL topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
440      ! ok_ade=T -ADE=topswad-topsw      REAL topswai(klon), solswai(klon) ! aerosol indirect effect
441    
442      REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.      LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
443      ! ok_aie=T ->      LOGICAL:: ok_aie = .false. ! apply aerosol indirect effect
     ! ok_ade=T -AIE=topswai-topswad  
     ! ok_ade=F -AIE=topswai-topsw  
444    
445      REAL aerindex(klon) ! POLDER aerosol index      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
446        ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
447        ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
448        ! concentration.
449    
     ! 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  
450      SAVE u10m      SAVE u10m
451      SAVE v10m      SAVE v10m
452      SAVE t2m      SAVE t2m
453      SAVE q2m      SAVE q2m
454      SAVE ffonte      SAVE ffonte
455      SAVE fqcalving      SAVE fqcalving
     SAVE piz_ae  
     SAVE tau_ae  
     SAVE cg_ae  
456      SAVE rain_con      SAVE rain_con
     SAVE snow_con  
457      SAVE topswai      SAVE topswai
458      SAVE topswad      SAVE topswad
459      SAVE solswai      SAVE solswai
460      SAVE solswad      SAVE solswad
461      SAVE d_u_con      SAVE d_u_con
462      SAVE d_v_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  
463    
464      real zmasse(klon, llm)      real zmasse(klon, llm)
465      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
466    
467      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      integer, save:: ncid_startphy
468    
469        namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, &
470             iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, ok_ade, ok_aie, bl95_b0, &
471             bl95_b1, iflag_thermals, nsplit_thermals
472    
473      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
474    
475      modname = 'physiq'      IF (if_ebil >= 1) zero_v = 0.
476      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
477         DO i=1, klon           'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
           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  
478    
479      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
480         ! initialiser         ! initialiser
481         u10m=0.         u10m = 0.
482         v10m=0.         v10m = 0.
483         t2m=0.         t2m = 0.
484         q2m=0.         q2m = 0.
485         ffonte=0.         ffonte = 0.
486         fqcalving=0.         fqcalving = 0.
487         piz_ae=0.         piz_ae = 0.
488         tau_ae=0.         tau_ae = 0.
489         cg_ae=0.         cg_ae = 0.
490         rain_con(:)=0.         rain_con = 0.
491         snow_con(:)=0.         snow_con = 0.
492         bl95_b0=0.         topswai = 0.
493         bl95_b1=0.         topswad = 0.
494         topswai(:)=0.         solswai = 0.
495         topswad(:)=0.         solswad = 0.
496         solswai(:)=0.  
497         solswad(:)=0.         d_u_con = 0.
498           d_v_con = 0.
499         d_u_con = 0.0         rnebcon0 = 0.
500         d_v_con = 0.0         clwcon0 = 0.
501         rnebcon0 = 0.0         rnebcon = 0.
502         clwcon0 = 0.0         clwcon = 0.
        rnebcon = 0.0  
        clwcon = 0.0  
503    
504         pblh =0. ! Hauteur de couche limite         pblh =0. ! Hauteur de couche limite
505         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
# Line 730  contains Line 509  contains
509         pblt =0. ! T a la Hauteur de couche limite         pblt =0. ! T a la Hauteur de couche limite
510         therm =0.         therm =0.
511         trmb1 =0. ! deep_cape         trmb1 =0. ! deep_cape
512         trmb2 =0. ! inhibition         trmb2 =0. ! inhibition
513         trmb3 =0. ! Point Omega         trmb3 =0. ! Point Omega
514    
515         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy=0.         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy = 0.
516    
517         ! appel a la lecture du run.def physique         iflag_thermals = 0
518           nsplit_thermals = 1
519           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
520           read(unit=*, nml=physiq_nml)
521           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
522    
523         call conf_phys(ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, &         call conf_phys
             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)  
524    
525         ! Initialiser les compteurs:         ! Initialiser les compteurs:
526    
527         frugs = 0.         frugs = 0.
528         itap = 0         CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
529         itaprad = 0              fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &
530         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &
531              seaice, fqsurf, qsol, fsnow, &              q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
532              falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, &              w01, ncid_startphy)
             dlw, radsol, frugs, agesno, &  
             zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &  
             t_ancien, q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, &  
             run_off_lic_0)  
533    
534         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
535         q2=1.e-8         q2 = 1e-8
   
        radpas = NINT( 86400. / dtphys / nbapp_rad)  
   
        ! on remet le calendrier a zero  
        IF (raz_date) itau_phy = 0  
   
        PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne  
536    
537         IF(ocean.NE.'force ') THEN         lmt_pas = day_step / iphysiq
538            ok_ocean=.TRUE.         print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas
        ENDIF  
   
        CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &  
             ok_region)  
   
        IF (dtphys*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  
   
        ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):  
        IF (iflag_con >= 3) THEN  
539    
540            print *,"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3 "         radpas = lmt_pas / nbapp_rad
541           print *, "radpas = ", radpas
           !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con, itop_con cf. SB =>BEG  
           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  
542    
543           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
544           IF (conv_emanuel) THEN
545              ibas_con = 1
546              itop_con = 1
547         ENDIF         ENDIF
548    
549         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
550            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
551            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, play)            CALL SUGWD(paprs, play)
552         else         else
553            rugoro = 0.            rugoro = 0.
554         ENDIF         ENDIF
555    
        lmt_pas = NINT(86400. / dtphys) ! tous les jours  
        print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas  
   
556         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtphys)         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtphys)
557         ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/dtphys)         ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/dtphys)
558         ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/dtphys)         ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/dtphys)
559         ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)         ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)
560         ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)         ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)
561    
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
   
        print *,'AVANT HIST IFLAG_CON=', iflag_con  
   
562         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
563    
564         call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)         call ini_histins(dtphys)
565         call ini_histday(dtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, day_ref, 0., date0)
566         call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
567         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)         print *, 'physiq date0: ', date0
568         !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE         CALL phyredem0(lmt_pas)
        WRITE(*, *) 'physiq date0 : ', date0  
569      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
570    
571      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
572        ! u, v, t, qx:
573      DO i = 1, klon      t_seri = t
574         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
575      ENDDO      v_seri = v
576      DO k = 1, llm      q_seri = qx(:, :, ivap)
577         DO i = 1, klon      ql_seri = qx(:, :, iliq)
578            d_t(i, k) = 0.0      tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
           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  
579    
580      DO k = 1, llm      ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
        DO i = 1, klon  
           t_seri(i, k) = t(i, k)  
           u_seri(i, k) = u(i, k)  
           v_seri(i, k) = v(i, k)  
           q_seri(i, k) = qx(i, k, ivap)  
           ql_seri(i, k) = qx(i, k, iliq)  
           qs_seri(i, k) = 0.  
        ENDDO  
     ENDDO  
     IF (nqmx >= 3) THEN  
        tr_seri(:, :, :nqmx-2) = qx(:, :, 3:nqmx)  
     ELSE  
        tr_seri(:, :, 1) = 0.  
     ENDIF  
   
     DO i = 1, klon  
        ztsol(i) = 0.  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
581    
582      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (if_ebil >= 1) THEN
583         ztit='after dynamic'         tit = 'after dynamics'
584         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &
585              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
586              d_ql, d_qs, d_ec)         ! Comme les tendances de la physique sont ajout\'es dans la
587         ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,         ! dynamique, la variation d'enthalpie par la dynamique devrait
588         ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique         ! \^etre \'egale \`a la variation de la physique au pas de temps
589         ! est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.         ! pr\'ec\'edent. Donc la somme de ces 2 variations devrait \^etre
590         ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.         ! nulle.
591         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
592              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol+d_h_vcol_phy, &              zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol + d_h_vcol_phy, &
593              d_qt, 0., fs_bound, fq_bound )              d_qt, 0.)
594      END IF      END IF
595    
596      ! Diagnostiquer la tendance dynamique      ! Diagnostic de la tendance dynamique :
   
597      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
598         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
599            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
600               d_t_dyn(i, k) = (t_seri(i, k)-t_ancien(i, k))/dtphys               d_t_dyn(i, k) = (t_seri(i, k) - t_ancien(i, k)) / dtphys
601               d_q_dyn(i, k) = (q_seri(i, k)-q_ancien(i, k))/dtphys               d_q_dyn(i, k) = (q_seri(i, k) - q_ancien(i, k)) / dtphys
602            ENDDO            ENDDO
603         ENDDO         ENDDO
604      ELSE      ELSE
605         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
606            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
607               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
608               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
609            ENDDO            ENDDO
610         ENDDO         ENDDO
611         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
612      ENDIF      ENDIF
613    
614      ! Ajouter le geopotentiel du sol:      ! Ajouter le geopotentiel du sol:
   
615      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
616         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
617            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
618         ENDDO         ENDDO
619      ENDDO      ENDDO
620    
621      ! Verifier les temperatures      ! Check temperatures:
   
622      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
623    
624      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
625        julien = MOD(dayvrai, 360)
     itap = itap + 1  
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
626      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
627    
628      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
629    
630      ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).      ! Prescrire l'ozone :
631      ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.      wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
632    
633      if (nqmx >= 5) then      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
634         wo = qx(:, :, 5) * zmasse / dobson_u / 1e3      DO k = 1, llm
     else IF (MOD(itap - 1, lmt_pas) == 0) THEN  
        wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)  
     ENDIF  
   
     ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse  
   
     DO k = 1, llm ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse  
635         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
636            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
637            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
638            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  
639            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb
           ql_seri(i, k) = 0.0  
640         ENDDO         ENDDO
641      ENDDO      ENDDO
642        ql_seri = 0.
643    
644      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
645         ztit='after reevap'         tit = 'after reevap'
646         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &
647              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
648              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
649         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)
             zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
   
650      END IF      END IF
651    
652      ! Appeler la diffusion verticale (programme de couche limite)      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
653        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
     DO i = 1, klon  
        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  
654    
655      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
656        ! la surface.
657    
658      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
659      IF (cycle_diurne) THEN      IF (cycle_diurne) THEN
660         zdtime = dtphys * REAL(radpas)         CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
        CALL zenang(zlongi, time, zdtime, rmu0, fract)  
661      ELSE      ELSE
662         rmu0 = -999.999         mu0 = - 999.999
663      ENDIF      ENDIF
664    
665      ! Calcul de l'abedo moyen par maille      ! Calcul de l'abedo moyen par maille
666      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  
667    
668      ! Repartition sous maille des flux LW et SW      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
669      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
670    
671      DO nsrf = 1, nbsrf      forall (nsrf = 1: nbsrf)
672         DO i = 1, klon         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * ztsol**3 &
673            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &              * (ztsol - ftsol(:, nsrf))
674                 + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
675            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))      END forall
        ENDDO  
     ENDDO  
676    
677      fder = dlw      fder = dlw
678    
679      ! Couche limite:      ! Couche limite:
680    
681      CALL clmain(dtphys, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, &      CALL clmain(dtphys, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, &
682           u_seri, v_seri, julien, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, &           julien, mu0, ftsol, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, &
683           ftsol, soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &           ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, fluxlat, &
684           qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, fluxlat, &           rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, fder, rlat, frugs, firstcal, &
685           rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, &           agesno, rugoro, d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, &
686           cuphy, cvphy, frugs, firstcal, lafin, agesno, rugoro, d_t_vdf, &           fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, &
687           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, &           yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, &
688           cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &           trmb1, trmb2, trmb3, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
689           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
690           fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)      ! Incr\'ementation des flux
691    
692      ! Incrémentation des flux      zxfluxt = 0.
693        zxfluxq = 0.
694      zxfluxt=0.      zxfluxu = 0.
695      zxfluxq=0.      zxfluxv = 0.
     zxfluxu=0.  
     zxfluxv=0.  
696      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
697         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
698            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
699               zxfluxt(i, k) = zxfluxt(i, k) + &               zxfluxt(i, k) = zxfluxt(i, k) + fluxt(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
700                    fluxt(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)               zxfluxq(i, k) = zxfluxq(i, k) + fluxq(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
701               zxfluxq(i, k) = zxfluxq(i, k) + &               zxfluxu(i, k) = zxfluxu(i, k) + fluxu(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)
702                    fluxq(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)               zxfluxv(i, k) = zxfluxv(i, k) + fluxv(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)  
703            END DO            END DO
704         END DO         END DO
705      END DO      END DO
706      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
707         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol         sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol
708         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'evaporation au sol         evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'\'evaporation au sol
709         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)         fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)
710      ENDDO      ENDDO
711    
# Line 1067  contains Line 718  contains
718         ENDDO         ENDDO
719      ENDDO      ENDDO
720    
721      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
722         ztit='after clmain'         tit = 'after clmain'
723         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
724              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
725              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
726         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)
             sens, evap, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
727      END IF      END IF
728    
729      ! Incrementer la temperature du sol      ! Update surface temperature:
730    
731      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
732         zxtsol(i) = 0.0         zxtsol(i) = 0.
733         zxfluxlat(i) = 0.0         zxfluxlat(i) = 0.
734    
735         zt2m(i) = 0.0         zt2m(i) = 0.
736         zq2m(i) = 0.0         zq2m(i) = 0.
737         zu10m(i) = 0.0         zu10m(i) = 0.
738         zv10m(i) = 0.0         zv10m(i) = 0.
739         zxffonte(i) = 0.0         zxffonte(i) = 0.
740         zxfqcalving(i) = 0.0         zxfqcalving(i) = 0.
741    
742         s_pblh(i) = 0.0         s_pblh(i) = 0.
743         s_lcl(i) = 0.0         s_lcl(i) = 0.
744         s_capCL(i) = 0.0         s_capCL(i) = 0.
745         s_oliqCL(i) = 0.0         s_oliqCL(i) = 0.
746         s_cteiCL(i) = 0.0         s_cteiCL(i) = 0.
747         s_pblT(i) = 0.0         s_pblT(i) = 0.
748         s_therm(i) = 0.0         s_therm(i) = 0.
749         s_trmb1(i) = 0.0         s_trmb1(i) = 0.
750         s_trmb2(i) = 0.0         s_trmb2(i) = 0.
751         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  
752      ENDDO      ENDDO
753    
754        call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
755    
756      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
757         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
758            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)
# Line 1134  contains Line 779  contains
779         ENDDO         ENDDO
780      ENDDO      ENDDO
781    
782      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la température moyenne :
   
783      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
784         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
785            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)
# Line 1147  contains Line 791  contains
791            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
792            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) &            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) &
793                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)
794            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
795            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
796            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
797            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
798            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
799            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
800            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) therm(i, nsrf) = s_therm(i)
801            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb1(i, nsrf) = s_trmb1(i)
802            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb2(i, nsrf) = s_trmb2(i)
803            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb3(i, nsrf) = s_trmb3(i)
804         ENDDO         ENDDO
805      ENDDO      ENDDO
806    
807      ! Calculer la derive du flux infrarouge      ! Calculer la dérive du flux infrarouge
808    
809      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
810         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * zxtsol(i)**3
811      ENDDO      ENDDO
812    
813      ! Appeler la convection (au choix)      IF (check) print *, "avantcon = ", qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
814    
815      DO k = 1, llm      ! Appeler la convection
        DO i = 1, klon  
           conv_q(i, k) = d_q_dyn(i, k) &  
                + d_q_vdf(i, k)/dtphys  
           conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k) &  
                + d_t_vdf(i, k)/dtphys  
        ENDDO  
     ENDDO  
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *, "avantcon=", za  
     ENDIF  
     zx_ajustq = .FALSE.  
     IF (iflag_con == 2) zx_ajustq=.TRUE.  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_avant(i) = 0.0  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &  
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDIF  
     IF (iflag_con == 1) THEN  
        stop 'reactiver le call conlmd dans physiq.F'  
     ELSE IF (iflag_con == 2) THEN  
        CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, &  
             conv_t, conv_q, zxfluxq(1, 1), omega, &  
             d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &  
             pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &  
             kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)  
        WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.  
        WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.  
        DO i = 1, klon  
           ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)  
           itop_con(i) = llm+1 - kctop(i)  
        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, dtphys, paprs, play, 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)  
816    
817            clwcon0=qcondc      if (conv_emanuel) then
818            pmfu=upwd+dnwd         da = 0.
819           mp = 0.
820           phi = 0.
821           CALL concvl(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, &
822                w01, d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, &
823                itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, Ma, cape, iflagctrl, qcondc, pmflxr, &
824                da, phi, mp)
825           snow_con = 0.
826           clwcon0 = qcondc
827           mfu = upwd + dnwd
828    
829           IF (thermcep) THEN
830              zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
831              zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
832         ELSE         ELSE
833            ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs            zqsat = merge(qsats(t_seri), qsatl(t_seri), t_seri < t_coup) / play
           CALL conema3 (dtphys, paprs, play, 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  
834         ENDIF         ENDIF
835    
836         ! Calcul des proprietes des nuages convectifs         ! Properties of convective clouds
837           clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
838         DO k = 1, llm         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
839            DO i = 1, klon              rnebcon0)
840               zx_t = t_seri(i, k)  
841               IF (thermcep) THEN         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
842                  zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))         mfd = 0.
843                  zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)         pen_u = 0.
844                  zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)         pen_d = 0.
845                  zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)         pde_d = 0.
846                  zx_qs = zx_qs*zcor         pde_u = 0.
847               ELSE      else
848                  IF (zx_t < t_coup) THEN         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
849                     zx_qs = qsats(zx_t)/play(i, k)         conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
850                  ELSE         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
851                     zx_qs = qsatl(zx_t)/play(i, k)         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), &
852                  ENDIF              q_seri(:, llm:1:- 1), conv_t, conv_q, zxfluxq(:, 1), omega, &
853               ENDIF              d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), &
854               zqsat(i, k)=zx_qs              mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, &
855            ENDDO              kdtop, pmflxr, pmflxs)
856         ENDDO         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
857           WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
858         ! calcul des proprietes des nuages convectifs         ibas_con = llm + 1 - kcbot
859         clwcon0=fact_cldcon*clwcon0         itop_con = llm + 1 - kctop
860         call clouds_gno &      END if
             (klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, rnebcon0)  
     ELSE  
        print *, "iflag_con non-prevu", iflag_con  
        stop 1  
     ENDIF  
861    
862      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
863         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1286  contains Line 868  contains
868         ENDDO         ENDDO
869      ENDDO      ENDDO
870    
871      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
872         ztit='after convect'         tit = 'after convect'
873         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
874              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
875              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
876         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)
             zero_v, zero_v, rain_con, snow_con, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
877      END IF      END IF
878    
879      IF (check) THEN      IF (check) THEN
880         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         za = qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
881         print *,"aprescon=", za         print *, "aprescon = ", za
882         zx_t = 0.0         zx_t = 0.
883         za = 0.0         za = 0.
884         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
885            za = za + airephy(i)/REAL(klon)            za = za + airephy(i)/REAL(klon)
886            zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &            zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
887                 snow_con(i))*airephy(i)/REAL(klon)                 snow_con(i))*airephy(i)/REAL(klon)
888         ENDDO         ENDDO
889         zx_t = zx_t/za*dtphys         zx_t = zx_t/za*dtphys
890         print *,"Precip=", zx_t         print *, "Precip = ", zx_t
891      ENDIF      ENDIF
892      IF (zx_ajustq) THEN  
893         DO i = 1, klon      IF (.not. conv_emanuel) THEN
894            z_apres(i) = 0.0         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
895         ENDDO         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
        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))*dtphys) &  
                /z_apres(i)  
        ENDDO  
896         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
897            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
898               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  
899                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
900               ENDIF               ENDIF
901            ENDDO            ENDDO
902         ENDDO         ENDDO
903      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
904    
905      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
906    
907      d_t_ajs=0.      d_t_ajs = 0.
908      d_u_ajs=0.      d_u_ajs = 0.
909      d_v_ajs=0.      d_v_ajs = 0.
910      d_q_ajs=0.      d_q_ajs = 0.
911      fm_therm=0.      fm_therm = 0.
912      entr_therm=0.      entr_therm = 0.
913    
914      if (iflag_thermals == 0) then      if (iflag_thermals == 0) then
915         ! Ajustement sec         ! Ajustement sec
# Line 1354  contains Line 922  contains
922              q_seri, d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)              q_seri, d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
923      endif      endif
924    
925      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
926         ztit='after dry_adjust'         tit = 'after dry_adjust'
927         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
928              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
             d_ql, d_qs, d_ec)  
929      END IF      END IF
930    
931      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
932    
933      ! 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
934      ! on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno      ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
935      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
936         do k=1, llm         do k = 1, llm
937            do i=1, klon            do i = 1, klon
938               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
939                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
940                       +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)
941               else               else
942                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
943               endif               endif
944            enddo            enddo
945         enddo         enddo
946      endif      endif
947    
948      ! ratqs stables      ! ratqs stables
949      do k=1, llm      do k = 1, llm
950         do i=1, klon         do i = 1, klon
951            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
952                 min((paprs(i, 1)-play(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
953         enddo         enddo
954      enddo      enddo
955    
956      ! ratqs final      ! ratqs final
957      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
958         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
959         ! ratqs final         ! ratqs final
960         ! 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
961         ! relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
962         facteur=exp(-dtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
963         ratqs=max(ratqs*facteur, ratqss)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs=max(ratqs, ratqsc)  
964      else      else
965         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
966         ratqs=ratqss         ratqs = ratqss
967      endif      endif
968    
969      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &
970      ! et le processus de precipitation           d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, &
971      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, &           pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, &
972           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)  
973    
974      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
975      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1422  contains Line 983  contains
983         ENDDO         ENDDO
984      ENDDO      ENDDO
985      IF (check) THEN      IF (check) THEN
986         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         za = qcheck(paprs, q_seri, ql_seri)
987         print *,"apresilp=", za         print *, "apresilp = ", za
988         zx_t = 0.0         zx_t = 0.
989         za = 0.0         za = 0.
990         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
991            za = za + airephy(i)/REAL(klon)            za = za + airephy(i)/REAL(klon)
992            zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &            zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
993                 + snow_lsc(i))*airephy(i)/REAL(klon)                 + snow_lsc(i))*airephy(i)/REAL(klon)
994         ENDDO         ENDDO
995         zx_t = zx_t/za*dtphys         zx_t = zx_t/za*dtphys
996         print *,"Precip=", zx_t         print *, "Precip = ", zx_t
997      ENDIF      ENDIF
998    
999      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
1000         ztit='after fisrt'         tit = 'after fisrt'
1001         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
1002              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
1003              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &
1004         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)
             zero_v, zero_v, rain_lsc, snow_lsc, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
1005      END IF      END IF
1006    
1007      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
1008    
1009      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
1010    
1011      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
1012         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
1013         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
1014            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
1015              rain_tiedtke = rain_con
1016         else         else
1017            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
1018            do k=1, llm            do k = 1, llm
1019               do i=1, klon               do i = 1, klon
1020                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
1021                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/dtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k)/dtphys &
1022                          *zmasse(i, k)                          *zmasse(i, k)
1023                  endif                  endif
1024               enddo               enddo
# Line 1466  contains Line 1026  contains
1026         endif         endif
1027    
1028         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
1029         CALL diagcld1(paprs, play, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
1030              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
1031         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1032            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
1033               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
1034                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
1035                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
1036               ENDIF               ENDIF
1037            ENDDO            ENDDO
1038         ENDDO         ENDDO
   
1039      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
1040         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
1041         ! 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
1042         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
1043         facteur = dtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
1044         do k=1, llm         do k = 1, llm
1045            do i=1, klon            do i = 1, klon
1046               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
1047               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
1048                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
1049                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
1050                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
1051               endif               endif
1052            enddo            enddo
1053         enddo         enddo
1054    
1055         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
1056         cldfra=min(max(cldfra, rnebcon), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
1057         cldliq=cldliq+rnebcon*clwcon         cldliq = cldliq + rnebcon*clwcon
   
1058      ENDIF      ENDIF
1059    
1060      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
1061    
1062      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
1063         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
1064         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1065            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
1066               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
1067                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
1068                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
1069               ENDIF               ENDIF
# Line 1515  contains Line 1072  contains
1072      ENDIF      ENDIF
1073    
1074      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
1075      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1076         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
1077         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
1078      ENDDO      ENDDO
1079    
1080      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, "after diagcld", ip_ebil, 2, 2, &
1081         ztit="after diagcld"           dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, &
1082         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &           d_qt, d_ec)
             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  
1083    
1084        ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
1085      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1086         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1087            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
1088            IF (thermcep) THEN            IF (thermcep) THEN
1089               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))               zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t)/play(i, k)
              zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)  
1090               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
1091               zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)               zcor = 1./(1. - retv*zx_qs)
1092               zx_qs = zx_qs*zcor               zx_qs = zx_qs*zcor
1093            ELSE            ELSE
1094               IF (zx_t < t_coup) THEN               IF (zx_t < t_coup) THEN
# Line 1547  contains Line 1098  contains
1098               ENDIF               ENDIF
1099            ENDIF            ENDIF
1100            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k)/zx_qs            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k)/zx_qs
1101            zqsat(i, k)=zx_qs            zqsat(i, k) = zx_qs
1102         ENDDO         ENDDO
1103      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(play, 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  
1104    
1105      ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques      ! Introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings:
1106      ! parametres pour diagnostiques:      tau_ae = 0.
1107        piz_ae = 0.
1108        cg_ae = 0.
1109    
1110        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
1111        ! diagnostics :
1112      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
1113         CALL newmicro (paprs, play, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
1114              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
1115              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)  
1116      else      else
1117         CALL nuage (paprs, play, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
1118              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldl, cldm, cldt, cldq, ok_aie, sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, &
1119              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
   
1120      endif      endif
1121    
1122      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
1123           ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
1124      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         ! Calcul de l'abedo moyen par maille
1125         DO i = 1, klon         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
1126            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &  
1127                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :
1128                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, zxtsol, albsol, t_seri, &
1129                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
1130            albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
1131                 + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
1132                 + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, cg_ae, topswad, &
1133                 + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              solswad, cldtaupi, topswai, solswai)
        ENDDO  
        ! nouveau rayonnement (compatible Arpege-IFS):  
        CALL radlwsw(dist, rmu0, fract, paprs, play, 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, tau_ae, piz_ae, &  
             cg_ae, topswad, solswad, cldtaupi, topswai, solswai)  
        itaprad = 0  
1134      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
1135    
1136      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
1137    
1138      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1139         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1140            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys/86400.
                + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtphys/86400.  
1141         ENDDO         ENDDO
1142      ENDDO      ENDDO
1143    
1144      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) THEN
1145         ztit='after rad'         tit = 'after rad'
1146         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &
1147              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
1148              d_ql, d_qs, d_ec)         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, &
1149         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)
             zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
1150      END IF      END IF
1151    
1152      ! Calculer l'hydrologie de la surface      ! Calculer l'hydrologie de la surface
   
1153      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1154         zxqsurf(i) = 0.0         zxqsurf(i) = 0.
1155         zxsnow(i) = 0.0         zxsnow(i) = 0.
1156      ENDDO      ENDDO
1157      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
1158         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1645  contains Line 1161  contains
1161         ENDDO         ENDDO
1162      ENDDO      ENDDO
1163    
1164      ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
1165    
1166      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1167         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
1168      ENDDO      ENDDO
1169    
1170      !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:  
1171    
1172      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
1173         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1174         igwd=0         igwd = 0
1175         DO i=1, klon         DO i = 1, klon
1176            itest(i)=0            itest(i) = 0
1177            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
1178               itest(i)=1               itest(i) = 1
1179               igwd=igwd+1               igwd = igwd + 1
              idx(igwd)=i  
1180            ENDIF            ENDIF
1181         ENDDO         ENDDO
1182    
1183         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, &         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, &
1184              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &              zthe, zpic, zval, itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, &
1185              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)  
1186    
1187         ! ajout des tendances         ! ajout des tendances
1188         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
# Line 1685  contains Line 1195  contains
1195      ENDIF      ENDIF
1196    
1197      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
1198           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
1199         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         igwd = 0
1200         igwd=0         DO i = 1, klon
1201         DO i=1, klon            itest(i) = 0
1202            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
1203            IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN               itest(i) = 1
1204               itest(i)=1               igwd = igwd + 1
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
1205            ENDIF            ENDIF
1206         ENDDO         ENDDO
1207    
# Line 1701  contains Line 1209  contains
1209              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
1210              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
1211    
1212         ! ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
1213         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1214            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
1215               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 1709  contains Line 1217  contains
1217               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)
1218            ENDDO            ENDDO
1219         ENDDO         ENDDO
1220        ENDIF
1221    
1222      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      ! Stress n\'ecessaires : toute la physique
   
     ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE  
1223    
1224      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1225         zustrph(i)=0.         zustrph(i) = 0.
1226         zvstrph(i)=0.         zvstrph(i) = 0.
1227      ENDDO      ENDDO
1228      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1229         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1230            zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i, k)-u(i, k))/dtphys* zmasse(i, k)            zustrph(i) = zustrph(i) + (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys &
1231            zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/dtphys* zmasse(i, k)                 * zmasse(i, k)
1232              zvstrph(i) = zvstrph(i) + (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys &
1233                   * zmasse(i, k)
1234         ENDDO         ENDDO
1235      ENDDO      ENDDO
1236    
1237      !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes      CALL aaam_bud(rg, romega, rlat, rlon, pphis, zustrdr, zustrli, zustrph, &
1238             zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, aam, torsfc)
     CALL aaam_bud(27, klon, llm, time, ra, rg, romega, rlat, rlon, pphis, &  
          zustrdr, zustrli, zustrph, zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, &  
          aam, torsfc)  
1239    
1240      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (if_ebil >= 2) CALL diagetpq(airephy, 'after orography', ip_ebil, 2, &
1241         ztit='after orography'           2, dtphys, t_seri, q_seri, ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, &
1242         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &           d_qt, d_ec)
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
1243    
1244      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
1245      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, &      call phytrac(lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, paprs, &
1246           nqmx-2, dtphys, u, t, paprs, play, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, &           play, mfu, mfd, pde_u, pen_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, &
1247           pen_d, pde_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &           yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
1248           frac_impa, frac_nucl, pphis, albsol, rhcl, cldfra, rneb, &           tr_seri, zmasse, ncid_startphy)
1249           diafra, cldliq, pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &  
1250           tr_seri, zmasse)      IF (offline) call phystokenc(dtphys, t, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, &
1251             pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &
1252      IF (offline) THEN           frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, dtphys)
        call phystokenc(dtphys, 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, dtphys, itap)  
     ENDIF  
1253    
1254      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
1255      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)  
1256    
1257      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
1258    
1259      CALL transp_lay (paprs, zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &      CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
1260           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
1261    
1262      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
1263    
1264      !+jld ec_conser      ! conversion Ec -> E thermique
1265      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1266         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1267            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            ZRCPD = RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))
1268            d_t_ec(i, k)=0.5/ZRCPD &            d_t_ec(i, k) = 0.5 / ZRCPD &
1269                 *(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)
1270            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)
1271            d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k)/dtphys            d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k) / dtphys
1272         END DO         END DO
1273      END DO      END DO
1274      !-jld ec_conser  
1275      IF (if_ebil >= 1) THEN      IF (if_ebil >= 1) THEN
1276         ztit='after physic'         tit = 'after physic'
1277         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &         CALL diagetpq(airephy, tit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &
1278              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &              ql_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
1279              d_ql, d_qs, d_ec)         ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,
        ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,  
1280         ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique         ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique
1281         ! est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.         ! est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.
1282         ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.         ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.
1283         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, sens, &         call diagphy(airephy, tit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, sens, &
1284              evap, rain_fall, snow_fall, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &              evap, rain_fall, snow_fall, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec)
1285              fs_bound, fq_bound )         d_h_vcol_phy = d_h_vcol
   
        d_h_vcol_phy=d_h_vcol  
   
1286      END IF      END IF
1287    
1288      ! SORTIES      ! SORTIES
1289    
1290      !cc prw = eau precipitable      ! prw = eau precipitable
1291      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1292         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
1293         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
# Line 1805  contains Line 1299  contains
1299    
1300      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1301         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1302            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / dtphys            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
1303            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / dtphys            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
1304            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / dtphys            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
1305            d_qx(i, k, ivap) = ( q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap) ) / dtphys            d_qx(i, k, ivap) = (q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap)) / dtphys
1306            d_qx(i, k, iliq) = ( ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq) ) / dtphys            d_qx(i, k, iliq) = (ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq)) / dtphys
1307         ENDDO         ENDDO
1308      ENDDO      ENDDO
1309    
1310      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
1311         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
1312            DO k = 1, llm            DO i = 1, klon
1313               DO i = 1, klon               d_qx(i, k, iq) = (tr_seri(i, k, iq - 2) - qx(i, k, iq)) / dtphys
                 d_qx(i, k, iq) = (tr_seri(i, k, iq-2) - qx(i, k, iq)) / dtphys  
              ENDDO  
1314            ENDDO            ENDDO
1315         ENDDO         ENDDO
1316      ENDIF      ENDDO
1317    
1318      ! 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:
1319      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1831  contains Line 1323  contains
1323         ENDDO         ENDDO
1324      ENDDO      ENDDO
1325    
1326      ! Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
1327      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
1328      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
1329      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
1330        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
1331      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
1332      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", zxtsol)
1333         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
1334         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
1335              ftsoil, tslab, seaice, fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("u10m", zu10m)
1336              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("v10m", zv10m)
1337              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
1338              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
1339              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
1340              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
1341      ENDIF      CALL histwrite_phy("evap", evap)
1342        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
1343      firstcal = .FALSE.      CALL histwrite_phy("soll", sollw)
1344        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
1345    contains      CALL histwrite_phy("bils", bils)
1346        CALL histwrite_phy("sens", - sens)
1347      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("fder", fder)
1348        CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
1349        use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d      CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
1350        integer itau_w ! pas de temps ecriture      CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
1351        CALL histwrite_phy("dtsvdfi", d_ts(:, is_sic))
       !------------------------------------------------  
   
       if (ok_journe) THEN  
          itau_w = itau_phy + itap  
          if (nqmx <= 4) then  
             call histwrite(nid_day, "Sigma_O3_Royer", itau_w, &  
                  gr_phy_write_3d(wo) * 1e3)  
             ! (convert "wo" from kDU to DU)  
          end if  
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_day)  
          endif  
       ENDIF  
   
     End subroutine write_histday  
   
     !****************************  
   
     subroutine write_histhf  
   
       ! From phylmd/write_histhf.h, version 1.5 2005/05/25 13:10:09  
   
       !------------------------------------------------  
   
       call write_histhf3d  
   
       IF (ok_sync) THEN  
          call histsync(nid_hf)  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histhf  
   
     !***************************************************************  
   
     subroutine write_histins  
   
       ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !--------------------------------------------------  
1352    
1353        IF (ok_instan) THEN      DO nsrf = 1, nbsrf
1354           ! Champs 2D:         CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf)*100.)
1355           CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1356           zsto = dtphys * ecrit_ins         CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), fluxt(:, 1, nsrf))
1357           zout = dtphys * ecrit_ins         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1358           itau_w = itau_phy + itap         CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1359           CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), fluxu(:, 1, nsrf))
1360           i = NINT(zout/zsto)         CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), fluxv(:, 1, nsrf))
1361           CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), pphis, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1362           CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d)         CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1363        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), play, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pres", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), d_t_vdf, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtvdf", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), d_q_vdf, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_ins)  
          endif  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histins  
   
     !****************************************************  
   
     subroutine write_histhf3d  
   
       ! From phylmd/write_histhf3d.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !-------------------------------------------------------  
   
       itau_w = itau_phy + itap  
   
       ! Champs 3D:  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), t_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "temp", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), qx(1, 1, ivap), zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "ovap", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), u_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), v_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       if (nbtr >= 3) then  
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), tr_seri(1, 1, 3), &  
               zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_hf3d, "O3", itau_w, zx_tmp_3d)  
       end if  
1364    
1365        if (ok_sync) then      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
1366           call histsync(nid_hf3d)      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1367        endif      CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1368        CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1369        CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1370        CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1371        CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1372        CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1373        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1374        CALL histwrite_phy("s_trmb1", s_trmb1)
1375        CALL histwrite_phy("s_trmb2", s_trmb2)
1376        CALL histwrite_phy("s_trmb3", s_trmb3)
1377        if (conv_emanuel) CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1378        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1379        CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1380        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1381        CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1382        CALL histwrite_phy("pres", play)
1383        CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1384        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1385        CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1386    
1387        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1388    
1389        IF (lafin) then
1390           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1391           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1392                fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1393                radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1394                t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1395                w01)
1396        end IF
1397    
1398      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1399    
1400    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1401    

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  Added in v.192

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