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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 214 by guez, Wed Mar 22 13:40:27 2017 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_ins, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, &
22      use comgeomphy           ok_instan
23      use concvl_m, only: concvl      USE clesphys2, ONLY: conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, ok_orodr, ok_orolf
24      use conf_gcm_m, only: raz_date, offline      USE clmain_m, ONLY: clmain
25      use conf_phys_m, only: conf_phys      use clouds_gno_m, only: clouds_gno
26      use ctherm      use comconst, only: dtphys
27      use dimens_m, only: jjm, iim, llm, nqmx      USE comgeomphy, ONLY: airephy
28      use dimphy, only: klon, nbtr      USE concvl_m, ONLY: concvl
29      use dimsoil, only: nsoilmx      USE conf_gcm_m, ONLY: offline, lmt_pas
30      use hgardfou_m, only: hgardfou      USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
31      USE histcom, only: histsync      use conflx_m, only: conflx
32      USE histwrite_m, only: histwrite      USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals
33      use indicesol, only: nbsrf, is_ter, is_lic, is_sic, is_oce, clnsurf, epsfra      use diagcld2_m, only: diagcld2
34      use ini_histhf_m, only: ini_histhf      USE dimens_m, ONLY: llm, nqmx
35      use ini_histday_m, only: ini_histday      USE dimphy, ONLY: klon
36      use ini_histins_m, only: ini_histins      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
37      use iniprint, only: prt_level      use drag_noro_m, only: drag_noro
38      use oasis_m      use dynetat0_m, only: day_ref, annee_ref
39      use orbite_m, only: orbite, zenang      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats
40      use ozonecm_m, only: ozonecm      use fisrtilp_m, only: fisrtilp
41      use phyetat0_m, only: phyetat0, rlat, rlon      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
42      use phyredem_m, only: phyredem      USE histsync_m, ONLY: histsync
43      use phystokenc_m, only: phystokenc      USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
44      use phytrac_m, only: phytrac      USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
45      use qcheck_m, only: qcheck           nbsrf
46      use radepsi      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
47      use radopt      use netcdf95, only: NF95_CLOSE
48      use temps, only: itau_phy, day_ref, annee_ref      use newmicro_m, only: newmicro
49      use yoethf_m      use nr_util, only: assert
50      use SUPHEC_M, only: rcpd, rtt, rlvtt, rg, ra, rsigma, retv, romega      use nuage_m, only: nuage
51        USE orbite_m, ONLY: orbite
52      ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques :      USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
53      use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl      USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0, rlat, rlon
54        USE phyredem_m, ONLY: phyredem
55        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
56        USE phystokenc_m, ONLY: phystokenc
57        USE phytrac_m, ONLY: phytrac
58        use radlwsw_m, only: radlwsw
59        use yoegwd, only: sugwd
60        USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt, rmo3, md
61        use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
62        use transp_m, only: transp
63        use transp_lay_m, only: transp_lay
64        use unit_nml_m, only: unit_nml
65        USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
66        USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
67        use zenang_m, only: zenang
68    
69      ! Variables argument:      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
70    
71      REAL, intent(in):: rdayvrai      integer, intent(in):: dayvrai
72      ! (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
73    
74      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  
75    
76      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
77      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
78    
79      REAL, intent(in):: play(klon, llm)      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
80      ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
81    
82      REAL, intent(in):: pphi(klon, llm)      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
83      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
84    
85      REAL pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
   
     REAL, intent(in):: u(klon, llm)  
     ! 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  
86    
87      LOGICAL:: firstcal = .true.      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
88        ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
89    
90      INTEGER nbteta      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
91      PARAMETER(nbteta=3)      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
92    
93      REAL PVteta(klon, nbteta)      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
94      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
95    
96      LOGICAL ok_cvl ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
97      PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
98      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface      REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
99      PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)      REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
   
     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  
   
     LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel  
100    
101      LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
102      save ok_instan      ! tendance physique de "qx" (s-1)
103    
104        ! Local:
105    
106        LOGICAL:: firstcal = .true.
107    
108      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
109      PARAMETER (ok_region=.FALSE.)      ! Ajouter artificiellement les stratus
110    
111      ! pour phsystoke avec thermiques      ! pour phystoke avec thermiques
112      REAL fm_therm(klon, llm+1)      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
113      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
114      real, save:: q2(klon, llm+1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
115    
116      INTEGER ivap ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
117      PARAMETER (ivap=1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     INTEGER iliq ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq=2)  
   
     REAL t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)  
     SAVE t_ancien, q_ancien  
     LOGICAL ancien_ok  
     SAVE ancien_ok  
118    
119      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
120      REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)      LOGICAL, save:: ancien_ok
121    
122        REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
123        REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
124    
125      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
126    
127      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
128        REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
129    
130      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
131      DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/      REAL, save:: lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
     REAL rtetaSTD(nbteta)  
     DATA rtetaSTD/350., 380., 405./  
   
     !MI Amip2 PV a theta constante  
   
     INTEGER klevp1  
     PARAMETER(klevp1=llm+1)  
   
     REAL swdn0(klon, klevp1), swdn(klon, klevp1)  
     REAL swup0(klon, klevp1), swup(klon, klevp1)  
     SAVE swdn0, swdn, swup0, swup  
   
     REAL lwdn0(klon, klevp1), lwdn(klon, klevp1)  
     REAL lwup0(klon, klevp1), lwup(klon, klevp1)  
     SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup  
   
     !IM Amip2  
     ! variables a une pression donnee  
   
     integer nlevSTD  
     PARAMETER(nlevSTD=17)  
     real rlevSTD(nlevSTD)  
     DATA rlevSTD/100000., 92500., 85000., 70000., &  
          60000., 50000., 40000., 30000., 25000., 20000., &  
          15000., 10000., 7000., 5000., 3000., 2000., 1000./  
     CHARACTER(LEN=4) clevSTD(nlevSTD)  
     DATA clevSTD/'1000', '925 ', '850 ', '700 ', '600 ', &  
          '500 ', '400 ', '300 ', '250 ', '200 ', '150 ', '100 ', &  
          '70 ', '50 ', '30 ', '20 ', '10 '/  
132    
133      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
134      real prw(klon)      real prw(klon)
135    
136      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
137      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
138      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
139      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
140    
     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  
   
141      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
142    
143      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
144      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
145      ! "physiq".)      ! "physiq".
   
     REAL radsol(klon)  
     SAVE radsol ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif  
146    
147      INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"      REAL, save:: radsol(klon) ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
148        REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
149    
150      REAL ftsol(klon, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
151      SAVE ftsol ! temperature du sol      ! soil temperature of surface fraction
152    
153      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: fevap(klon, nbsrf) ! evaporation
     SAVE ftsoil ! temperature dans le sol  
   
     REAL fevap(klon, nbsrf)  
     SAVE fevap ! evaporation  
154      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
     SAVE fluxlat  
   
     REAL fqsurf(klon, nbsrf)  
     SAVE fqsurf ! humidite de l'air au contact de la surface  
155    
156      REAL qsol(klon)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
157      SAVE qsol ! hauteur d'eau dans le sol      ! humidite de l'air au contact de la surface
158    
159      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: qsol(klon)
160      SAVE fsnow ! epaisseur neigeuse      ! column-density of water in soil, in kg m-2
161    
162      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! epaisseur neigeuse
163      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  
164    
165      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
166      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
167      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
168      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 296  contains Line 171  contains
171      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
172      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
173      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
174      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
175        INTEGER igwd, itest(klon)
176    
177      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
178        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):  
179    
180      REAL bas, top ! cloud base and top levels      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
181      SAVE bas      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
182      SAVE top      REAL, save:: qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect
183        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
     REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux  
     SAVE Ma  
     REAL qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect  
     SAVE qcondc  
     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:  
184    
185        ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
186      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
187      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
188    
189      !AA Pour phytrac      ! Pour phytrac :
190      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac
191      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U
192      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V
193      REAL ffonte(klon, nbsrf) !Flux thermique utilise pour fondre la neige  
194      REAL fqcalving(klon, nbsrf) !Flux d'eau "perdue" par la surface      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
195      ! !et necessaire pour limiter la      ! flux thermique utilise pour fondre la neige
196      ! !hauteur de neige, en kg/m2/s  
197        REAL, save:: fqcalving(klon, nbsrf)
198        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
199        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
200    
201      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)
202    
203      REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
204      save pfrac_impa      REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
205      REAL pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation  
206      save pfrac_nucl      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
207      REAL pfrac_1nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
208      save pfrac_1nucl  
209      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)      REAL frac_impa(klon, llm) ! fraction d'a\'erosols lessiv\'es (impaction)
210      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
211    
212      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
213      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
214      REAL snow_fall(klon) ! neige  
215      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
216      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
217    
218      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
219    
220      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
221      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real devap(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
222      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
223      SAVE dlw      real dsens(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
224        REAL, save:: dlw(klon) ! derivee infra rouge
225      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
226      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL, save:: fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
227      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
228      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
229      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
230      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
231    
232      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
233      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
234    
235      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
236    
237      INTEGER julien      INTEGER julien
238        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
239      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total visible
     REAL pctsrf(klon, nbsrf)  
     !IM  
     REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) !pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE  
   
     SAVE pctsrf ! sous-fraction du sol  
     REAL albsol(klon)  
     SAVE albsol ! albedo du sol total  
     REAL albsollw(klon)  
     SAVE albsollw ! albedo du sol total  
   
240      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
241        real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
242    
243      ! Declaration des procedures appelees      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
244        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  
245    
246      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair
247      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
# Line 415  contains Line 251  contains
251      REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique      REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
252      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
253    
254      REAL fluxq(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite      REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
255      REAL fluxt(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur      REAL flux_t(klon, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur à la surface
256      REAL fluxu(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse u      REAL flux_u(klon, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse u à la surface
257      REAL fluxv(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse v      REAL flux_v(klon, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse v à la surface
258    
259      REAL zxfluxt(klon, llm)      ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
260      REAL zxfluxq(klon, llm)      ! les variables soient r\'emanentes.
261      REAL zxfluxu(klon, llm)      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
262      REAL zxfluxv(klon, llm)      REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
263        REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
264      REAL heat(klon, llm) ! chauffage solaire      REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
265      REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
266      REAL cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
267      REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
268      REAL topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon), sollw(klon)      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
269      real sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface      REAL, save:: albpla(klon)
270      REAL topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
271      REAL albpla(klon)      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
272      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous surface  
273      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
274      ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc      REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
     ! sauvegarder les sorties du rayonnement  
     SAVE heat, cool, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown  
     SAVE topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, heat0, cool0  
   
     INTEGER itaprad  
     SAVE itaprad  
   
     REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)  
     REAL conv_t(klon, llm) ! convergence de la temperature(K/s)  
   
     REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) !nuages bas, moyen et haut  
     REAL cldt(klon), cldq(klon) !nuage total, eau liquide integree  
   
     REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)  
   
     REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)  
     REAL zdtime ! pas de temps du rayonnement (s)  
     real zlongi  
275    
276      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
277      LOGICAL zx_ajustq      REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
278    
279      REAL za, zb      REAL zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)
280      REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp  
281        REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
282        real longi
283        REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
284        REAL zb
285        REAL zx_t, zx_qs, zcor
286      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
287      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
288      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
289    
290      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
291    
292      REAL pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
293      REAL plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
294      REAL capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
295      REAL oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
296      REAL cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
297      REAL pblt(klon, nbsrf) ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
298      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
299      REAL trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape
300      REAL trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition      REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition
301      REAL trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega      REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega
302      ! Grdeurs de sorties      ! Grandeurs de sorties
303      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
304      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
305      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
306      REAL s_trmb3(klon)      REAL s_trmb3(klon)
307    
308      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
309    
310      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
311      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
312      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux      REAL, save:: cape(klon)
313      REAL tvp(klon, llm) ! virtual temp of lifted parcel  
     REAL cape(klon) ! CAPE  
     SAVE cape  
   
     REAL pbase(klon) ! cloud base pressure  
     SAVE pbase  
     REAL bbase(klon) ! cloud base buoyancy  
     SAVE bbase  
     REAL rflag(klon) ! flag fonctionnement de convect  
314      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)  
315    
316      ! Variables du changement      ! Variables du changement
317    
318      ! con: convection      ! con: convection
319      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
320      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
321      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
322      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
323      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
324      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
325      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)
326      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
327      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
328      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
329    
330      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
331      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
332      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
333      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
334      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
335      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
   
     INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)  
336    
337      SAVE ibas_con, itop_con      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
338        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
339    
340      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL, save:: rain_con(klon)
341      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real rain_lsc(klon)
342        REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
343        real snow_lsc(klon)
344      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL d_ts(klon, nbsrf)
345    
346      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 351  contains
351      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
352      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
353    
354      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
355      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
356      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
357    
358      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
359      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
360      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
361      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
362      real facteur      real facteur
363    
364      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
365      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
366    
367      ! Variables locales pour effectuer les appels en serie      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
368    
369      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
370      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
371      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
372        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
373    
374      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
375    
# Line 574  contains Line 378  contains
378      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
379      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
380    
     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  
   
381      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.
382      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.
383      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.
384      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.
385    
     REAL zsto  
   
     character(len=20) modname  
     character(len=80) abort_message  
     logical ok_sync  
386      real date0      real date0
   
     ! Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi  
387      REAL ztsol(klon)      REAL ztsol(klon)
388      REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec  
389      REAL d_h_vcol_phy      REAL d_t_ec(klon, llm)
390      REAL fs_bound, fq_bound      ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
391      SAVE d_h_vcol_phy      ! énergie thermique
392      REAL zero_v(klon)  
393      CHARACTER(LEN=15) ztit      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
394      INTEGER ip_ebil ! PRINT level for energy conserv. diag.      ! temperature and humidity at 2 m
395      SAVE ip_ebil  
396      DATA ip_ebil/0/      REAL, save:: u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) ! vents a 10 m
397      INTEGER, SAVE:: if_ebil ! level for energy conservation diagnostics      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
398      !+jld ec_conser      REAL zu10m(klon), zv10m(klon) ! vents a 10 m moyennes sur 1 maille
399      REAL d_t_ec(klon, llm) ! tendance du a la conersion Ec -> E thermique  
400      REAL ZRCPD      ! Aerosol effects:
401      !-jld ec_conser  
402      !IM: t2m, q2m, u10m, v10m      REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration (micro g / m3)
403      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf) !temperature, humidite a 2m  
404      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) !vents a 10m      REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)
405      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) !temp., hum. 2m moyenne s/ 1 maille      ! SO4 aerosol concentration, in \mu g / m3, pre-industrial value
     REAL zu10m(klon), zv10m(klon) !vents a 10m moyennes s/1 maille  
     !jq Aerosol effects (Johannes Quaas, 27/11/2003)  
     REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration [ug/m3]  
   
     REAL sulfate_pi(klon, llm)  
     ! (SO4 aerosol concentration [ug/m3] (pre-industrial value))  
     SAVE sulfate_pi  
406    
407      REAL cldtaupi(klon, llm)      REAL cldtaupi(klon, llm)
408      ! (Cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols)      ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosols
409    
410      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius
411      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re
412    
413      ! Aerosol optical properties      ! Aerosol optical properties
414      REAL tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)      REAL, save:: tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)
415      REAL cg_ae(klon, llm, 2)      REAL, save:: cg_ae(klon, llm, 2)
416    
417      REAL topswad(klon), solswad(klon) ! Aerosol direct effect.      REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
418      ! ok_ade=T -ADE=topswad-topsw      REAL, save:: topswai(klon), solswai(klon) ! aerosol indirect effect
419    
420      REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.      LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
421      ! ok_aie=T ->      LOGICAL:: ok_aie = .false. ! apply aerosol indirect effect
     ! ok_ade=T -AIE=topswai-topswad  
     ! ok_ade=F -AIE=topswai-topsw  
   
     REAL aerindex(klon) ! POLDER aerosol index  
   
     ! Parameters  
     LOGICAL ok_ade, ok_aie ! Apply aerosol (in)direct effects or not  
     REAL bl95_b0, bl95_b1 ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)  
   
     SAVE ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1  
     SAVE u10m  
     SAVE v10m  
     SAVE t2m  
     SAVE q2m  
     SAVE ffonte  
     SAVE fqcalving  
     SAVE piz_ae  
     SAVE tau_ae  
     SAVE cg_ae  
     SAVE rain_con  
     SAVE snow_con  
     SAVE topswai  
     SAVE topswad  
     SAVE solswai  
     SAVE solswad  
     SAVE d_u_con  
     SAVE d_v_con  
     SAVE rnebcon0  
     SAVE clwcon0  
     SAVE pblh  
     SAVE plcl  
     SAVE capCL  
     SAVE oliqCL  
     SAVE cteiCL  
     SAVE pblt  
     SAVE therm  
     SAVE trmb1  
     SAVE trmb2  
     SAVE trmb3  
422    
423      real zmasse(klon, llm)      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
424        ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
425        ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
426        ! concentration.
427    
428        real zmasse(klon, llm)
429      ! (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)
430    
431      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      integer, save:: ncid_startphy
432    
433        namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
434             ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1, &
435             iflag_thermals, nsplit_thermals
436    
437      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
438    
439      modname = 'physiq'      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
440      IF (if_ebil >= 1) THEN           'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
        DO i=1, klon  
           zero_v(i)=0.  
        END DO  
     END IF  
     ok_sync=.TRUE.  
     IF (nqmx < 2) THEN  
        abort_message = 'eaux vapeur et liquide sont indispensables'  
        CALL abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
     ENDIF  
441    
442      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
443         ! initialiser         ! initialiser
444         u10m=0.         u10m = 0.
445         v10m=0.         v10m = 0.
446         t2m=0.         t2m = 0.
447         q2m=0.         q2m = 0.
448         ffonte=0.         ffonte = 0.
449         fqcalving=0.         fqcalving = 0.
450         piz_ae=0.         piz_ae = 0.
451         tau_ae=0.         tau_ae = 0.
452         cg_ae=0.         cg_ae = 0.
453         rain_con(:)=0.         rain_con = 0.
454         snow_con(:)=0.         snow_con = 0.
455         bl95_b0=0.         topswai = 0.
456         bl95_b1=0.         topswad = 0.
457         topswai(:)=0.         solswai = 0.
458         topswad(:)=0.         solswad = 0.
459         solswai(:)=0.  
460         solswad(:)=0.         d_u_con = 0.
461           d_v_con = 0.
462         d_u_con = 0.0         rnebcon0 = 0.
463         d_v_con = 0.0         clwcon0 = 0.
464         rnebcon0 = 0.0         rnebcon = 0.
465         clwcon0 = 0.0         clwcon = 0.
        rnebcon = 0.0  
        clwcon = 0.0  
466    
467         pblh =0. ! Hauteur de couche limite         pblh =0. ! Hauteur de couche limite
468         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
469         capCL =0. ! CAPE de couche limite         capCL =0. ! CAPE de couche limite
470         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
471         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
472         pblt =0. ! T a la Hauteur de couche limite         pblt =0.
473         therm =0.         therm =0.
474         trmb1 =0. ! deep_cape         trmb1 =0. ! deep_cape
475         trmb2 =0. ! inhibition         trmb2 =0. ! inhibition
476         trmb3 =0. ! Point Omega         trmb3 =0. ! Point Omega
477    
478         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy=0.         iflag_thermals = 0
479           nsplit_thermals = 1
480           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
481           read(unit=*, nml=physiq_nml)
482           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
483    
484         ! appel a la lecture du run.def physique         call conf_phys
   
        call conf_phys(ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, &  
             ok_instan, fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, &  
             iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, &  
             ok_ade, ok_aie, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             iflag_thermals, nsplit_thermals)  
485    
486         ! Initialiser les compteurs:         ! Initialiser les compteurs:
487    
488         frugs = 0.         frugs = 0.
489         itap = 0         CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
490         itaprad = 0              fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &
491         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &
492              seaice, fqsurf, qsol, fsnow, &              q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
493              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)  
494    
495         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
496         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  
   
        IF(ocean.NE.'force ') THEN  
           ok_ocean=.TRUE.  
        ENDIF  
497    
498         CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &         radpas = lmt_pas / nbapp_rad
499              ok_region)         print *, "radpas = ", radpas
   
        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  
   
           print *,"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3 "  
   
           !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  
500    
501           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
502           IF (conv_emanuel) THEN
503              ibas_con = 1
504              itop_con = 1
505         ENDIF         ENDIF
506    
507         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
508            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
509            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, play)            CALL SUGWD(paprs, play)
510         else         else
511            rugoro = 0.            rugoro = 0.
512         ENDIF         ENDIF
513    
514         lmt_pas = NINT(86400. / dtphys) ! tous les jours         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins / dtphys)
        print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas  
   
        ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/dtphys)  
        ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/dtphys)  
        ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/dtphys)  
        ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/dtphys)  
        ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/dtphys)  
   
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
   
        print *,'AVANT HIST IFLAG_CON=', iflag_con  
515    
516         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
517    
518         call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)         call ini_histins(dtphys)
519         call ini_histday(dtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, day_ref, 0., date0)
520         call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
521         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)         print *, 'physiq date0: ', date0
522         !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE         CALL phyredem0
        WRITE(*, *) 'physiq date0 : ', date0  
523      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
524    
525      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
526        ! u, v, t, qx:
527      DO i = 1, klon      t_seri = t
528         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
529      ENDDO      v_seri = v
530      DO k = 1, llm      q_seri = qx(:, :, ivap)
531         DO i = 1, klon      ql_seri = qx(:, :, iliq)
532            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  
533    
534      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  
   
     IF (if_ebil >= 1) THEN  
        ztit='after dynamic'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
        ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,  
        ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique  
        ! est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.  
        ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &  
             zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol+d_h_vcol_phy, &  
             d_qt, 0., fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     ! Diagnostiquer la tendance dynamique  
535    
536        ! Diagnostic de la tendance dynamique :
537      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
538         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
539            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
540               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
541               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
542            ENDDO            ENDDO
543         ENDDO         ENDDO
544      ELSE      ELSE
545         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
546            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
547               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
548               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
549            ENDDO            ENDDO
550         ENDDO         ENDDO
551         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
552      ENDIF      ENDIF
553    
554      ! Ajouter le geopotentiel du sol:      ! Ajouter le geopotentiel du sol:
   
555      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
556         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
557            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
558         ENDDO         ENDDO
559      ENDDO      ENDDO
560    
561      ! Verifier les temperatures      ! Check temperatures:
   
562      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
563    
564      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
565        julien = MOD(dayvrai, 360)
     itap = itap + 1  
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
566      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
567    
568      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
   
     ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).  
     ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.  
   
     if (nqmx >= 5) then  
        wo = qx(:, :, 5) * zmasse / dobson_u / 1e3  
     else IF (MOD(itap - 1, lmt_pas) == 0) THEN  
        wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)  
     ENDIF  
   
     ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse  
569    
570      DO k = 1, llm ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
571        DO k = 1, llm
572         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
573            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
574            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
575            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  
576            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb
           ql_seri(i, k) = 0.0  
577         ENDDO         ENDDO
578      ENDDO      ENDDO
579        ql_seri = 0.
580    
581      IF (if_ebil >= 2) THEN      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
582         ztit='after reevap'      zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &  
             zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
   
     END IF  
   
     ! Appeler la diffusion verticale (programme de couche limite)  
   
     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  
583    
584      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
585        ! la surface.
586    
587      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
588      IF (cycle_diurne) THEN      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
        zdtime = dtphys * REAL(radpas)  
        CALL zenang(zlongi, time, zdtime, rmu0, fract)  
     ELSE  
        rmu0 = -999.999  
     ENDIF  
589    
590      ! Calcul de l'abedo moyen par maille      ! Calcul de l'abedo moyen par maille
591      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  
592    
593      ! Repartition sous maille des flux LW et SW      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
594      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
595    
596      DO nsrf = 1, nbsrf      forall (nsrf = 1: nbsrf)
597         DO i = 1, klon         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * ztsol**3 &
598            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &              * (ztsol - ftsol(:, nsrf))
599                 + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
600            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))      END forall
        ENDDO  
     ENDDO  
601    
602      fder = dlw      fder = dlw
603    
604      ! Couche limite:      CALL clmain(dtphys, pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
605             ftsol, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, &
606      CALL clmain(dtphys, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, &           paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, fluxlat, rain_fall, &
607           u_seri, v_seri, julien, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, &           snow_fall, fsolsw, fsollw, fder, frugs, agesno, rugoro, d_t_vdf, &
608           ftsol, soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, &
609           qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, fluxlat, &           cdragh, cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, &
610           rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, &           v10m, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, &
611           cuphy, cvphy, frugs, firstcal, lafin, agesno, rugoro, d_t_vdf, &           plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
612           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, &  
613           cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &      ! Incr\'ementation des flux
614           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
615           fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)      sens = - sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
616        evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
617      ! Incrémentation des flux      fder = dlw + dsens + devap
   
     zxfluxt=0.  
     zxfluxq=0.  
     zxfluxu=0.  
     zxfluxv=0.  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zxfluxt(i, k) = zxfluxt(i, k) + &  
                   fluxt(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxq(i, k) = zxfluxq(i, k) + &  
                   fluxq(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxu(i, k) = zxfluxu(i, k) + &  
                   fluxu(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxv(i, k) = zxfluxv(i, k) + &  
                   fluxv(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
     END DO  
     DO i = 1, klon  
        sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol  
        evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'evaporation au sol  
        fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)  
     ENDDO  
618    
619      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
620         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1067  contains Line 625  contains
625         ENDDO         ENDDO
626      ENDDO      ENDDO
627    
628      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Update surface temperature:
        ztit='after clmain'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &  
             sens, evap, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     ! Incrementer la temperature du sol  
   
     DO i = 1, klon  
        zxtsol(i) = 0.0  
        zxfluxlat(i) = 0.0  
   
        zt2m(i) = 0.0  
        zq2m(i) = 0.0  
        zu10m(i) = 0.0  
        zv10m(i) = 0.0  
        zxffonte(i) = 0.0  
        zxfqcalving(i) = 0.0  
   
        s_pblh(i) = 0.0  
        s_lcl(i) = 0.0  
        s_capCL(i) = 0.0  
        s_oliqCL(i) = 0.0  
        s_cteiCL(i) = 0.0  
        s_pblT(i) = 0.0  
        s_therm(i) = 0.0  
        s_trmb1(i) = 0.0  
        s_trmb2(i) = 0.0  
        s_trmb3(i) = 0.0  
   
        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  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)  
           zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
   
           zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) + &  
                fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_oliqCL(i) = s_oliqCL(i) + oliqCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_cteiCL(i) = s_cteiCL(i) + cteiCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_pblT(i) = s_pblT(i) + pblT(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_therm(i) = s_therm(i) + therm(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb1(i) = s_trmb1(i) + trmb1(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb2(i) = s_trmb2(i) + trmb2(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb3(i) = s_trmb3(i) + trmb3(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
629    
630      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
631        ftsol = ftsol + d_ts
632        ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
633        zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
634        zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
635        zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
636        zu10m = sum(u10m * pctsrf, dim = 2)
637        zv10m = sum(v10m * pctsrf, dim = 2)
638        zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
639        zxfqcalving = sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2)
640        s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
641        s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
642        s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
643        s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
644        s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
645        s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
646        s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
647        s_trmb1 = sum(trmb1 * pctsrf, dim = 2)
648        s_trmb2 = sum(trmb2 * pctsrf, dim = 2)
649        s_trmb3 = sum(trmb3 * pctsrf, dim = 2)
650    
651        ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
652      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
653         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
654            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
655                 ftsol(i, nsrf) = ztsol(i)
656            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) t2m(i, nsrf) = zt2m(i)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
657            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)               q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
658            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)               u10m(i, nsrf) = zu10m(i)
659            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)               v10m(i, nsrf) = zv10m(i)
660            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
661            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) &               fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)
662                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
663            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
664            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
665            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
666            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
667            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
668            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
669            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)               trmb1(i, nsrf) = s_trmb1(i)
670            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)               trmb2(i, nsrf) = s_trmb2(i)
671            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)               trmb3(i, nsrf) = s_trmb3(i)
672            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)            end IF
673         ENDDO         ENDDO
674      ENDDO      ENDDO
675    
676      ! Calculer la derive du flux infrarouge      ! Calculer la dérive du flux infrarouge
677    
678      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
679         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * ztsol(i)**3
680      ENDDO      ENDDO
681    
682      ! Appeler la convection (au choix)      ! Appeler la convection
683    
684      DO k = 1, llm      if (conv_emanuel) then
685         DO i = 1, klon         CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
686            conv_q(i, k) = d_q_dyn(i, k) &              d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, itop_con, &
687                 + d_q_vdf(i, k)/dtphys              upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, qcondc, pmflxr, da, phi, mp)
688            conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k) &         snow_con = 0.
689                 + d_t_vdf(i, k)/dtphys         clwcon0 = qcondc
690         ENDDO         mfu = upwd + dnwd
691      ENDDO  
692      IF (check) THEN         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
693         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
694         print *, "avantcon=", za  
695      ENDIF         ! Properties of convective clouds
696      zx_ajustq = .FALSE.         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
697      IF (iflag_con == 2) zx_ajustq=.TRUE.         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
698      IF (zx_ajustq) THEN              rnebcon0)
699         DO i = 1, klon  
700            z_avant(i) = 0.0         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
701         ENDDO         mfd = 0.
702         DO k = 1, llm         pen_u = 0.
703            DO i = 1, klon         pen_d = 0.
704               z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &         pde_d = 0.
705                    *zmasse(i, k)         pde_u = 0.
706            ENDDO      else
707         ENDDO         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
708      ENDIF         conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
709      IF (iflag_con == 1) THEN         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
710         stop 'reactiver le call conlmd dans physiq.F'         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), &
711      ELSE IF (iflag_con == 2) THEN              q_seri(:, llm:1:- 1), conv_t, conv_q, - evap, omega, &
712         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, &              d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), &
713              conv_t, conv_q, zxfluxq(1, 1), omega, &              mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, &
714              d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &              kdtop, pmflxr, pmflxs)
             pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &  
             kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)  
715         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
716         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
717         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
718            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
719            itop_con(i) = llm+1 - kctop(i)      END if
        ENDDO  
     ELSE IF (iflag_con >= 3) THEN  
        ! nb of tracers for the KE convection:  
        ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac  
        ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut  
        ! supprimer les calculs / ftra.  
        ntra = 1  
        ! Schema de convection modularise et vectorise:  
        ! (driver commun aux versions 3 et 4)  
   
        IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL  
           CALL concvl(iflag_con, 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)  
   
           clwcon0=qcondc  
           pmfu=upwd+dnwd  
        ELSE  
           ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs  
           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  
        ENDIF  
   
        ! Calcul des proprietes des nuages convectifs  
   
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zx_t = t_seri(i, k)  
              IF (thermcep) THEN  
                 zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))  
                 zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)  
                 zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)  
                 zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)  
                 zx_qs = zx_qs*zcor  
              ELSE  
                 IF (zx_t < t_coup) THEN  
                    zx_qs = qsats(zx_t)/play(i, k)  
                 ELSE  
                    zx_qs = qsatl(zx_t)/play(i, k)  
                 ENDIF  
              ENDIF  
              zqsat(i, k)=zx_qs  
           ENDDO  
        ENDDO  
   
        ! calcul des proprietes des nuages convectifs  
        clwcon0=fact_cldcon*clwcon0  
        call clouds_gno &  
             (klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, rnebcon0)  
     ELSE  
        print *, "iflag_con non-prevu", iflag_con  
        stop 1  
     ENDIF  
720    
721      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
722         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1286  contains Line 727  contains
727         ENDDO         ENDDO
728      ENDDO      ENDDO
729    
730      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
731         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
732         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &  
             zero_v, zero_v, rain_con, snow_con, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *,"aprescon=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &  
                snow_con(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*dtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_apres(i) = 0.0  
        ENDDO  
733         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
734            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
735               z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &               IF (z_factor(i) > 1. + 1E-8 .OR. z_factor(i) < 1. - 1E-8) THEN
                   *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  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &  
                   z_factor(i) < (1.0-1.0E-08)) THEN  
736                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
737               ENDIF               ENDIF
738            ENDDO            ENDDO
739         ENDDO         ENDDO
740      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
741    
742      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
743    
744      d_t_ajs=0.      d_t_ajs = 0.
745      d_u_ajs=0.      d_u_ajs = 0.
746      d_v_ajs=0.      d_v_ajs = 0.
747      d_q_ajs=0.      d_q_ajs = 0.
748      fm_therm=0.      fm_therm = 0.
749      entr_therm=0.      entr_therm = 0.
750    
751      if (iflag_thermals == 0) then      if (iflag_thermals == 0) then
752         ! Ajustement sec         ! Ajustement sec
# Line 1349  contains Line 754  contains
754         t_seri = t_seri + d_t_ajs         t_seri = t_seri + d_t_ajs
755         q_seri = q_seri + d_q_ajs         q_seri = q_seri + d_q_ajs
756      else      else
        ! Thermiques  
757         call calltherm(dtphys, play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, &         call calltherm(dtphys, play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, &
758              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)
759      endif      endif
760    
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after dry_adjust'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
   
761      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
762    
763      ! 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
764      ! on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno      ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
765      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
766         do k=1, llm         do k = 1, llm
767            do i=1, klon            do i = 1, klon
768               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
769                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
770                       +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)
771               else               else
772                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
773               endif               endif
774            enddo            enddo
775         enddo         enddo
776      endif      endif
777    
778      ! ratqs stables      ! ratqs stables
779      do k=1, llm      do k = 1, llm
780         do i=1, klon         do i = 1, klon
781            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
782                 min((paprs(i, 1)-play(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
783         enddo         enddo
784      enddo      enddo
785    
786      ! ratqs final      ! ratqs final
787      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
788         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
789         ! ratqs final         ! ratqs final
790         ! 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
791         ! relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
792         facteur=exp(-dtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
793         ratqs=max(ratqs*facteur, ratqss)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs=max(ratqs, ratqsc)  
794      else      else
795         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
796         ratqs=ratqss         ratqs = ratqss
797      endif      endif
798    
799      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &
800      ! et le processus de precipitation           d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, &
801      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, &           pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, &
802           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)  
803    
804      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
805      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1421  contains Line 812  contains
812            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
813         ENDDO         ENDDO
814      ENDDO      ENDDO
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *,"apresilp=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &  
                + snow_lsc(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*dtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after fisrt'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &  
             zero_v, zero_v, rain_lsc, snow_lsc, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
815    
816      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
817    
818      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
819    
820      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
821         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
822         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
823            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
824              rain_tiedtke = rain_con
825         else         else
826            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
827            do k=1, llm            do k = 1, llm
828               do i=1, klon               do i = 1, klon
829                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
830                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/dtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
831                          *zmasse(i, k)                          * zmasse(i, k)
832                  endif                  endif
833               enddo               enddo
834            enddo            enddo
835         endif         endif
836    
837         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
838         CALL diagcld1(paprs, play, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
839              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
840         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
841            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
842               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
843                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
844                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
845               ENDIF               ENDIF
846            ENDDO            ENDDO
847         ENDDO         ENDDO
   
848      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
849         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
850         ! 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
851         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
852         facteur = dtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
853         do k=1, llm         do k = 1, llm
854            do i=1, klon            do i = 1, klon
855               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
856               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
857                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
858                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
859                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
860               endif               endif
861            enddo            enddo
862         enddo         enddo
863    
864         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
865         cldfra=min(max(cldfra, rnebcon), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
866         cldliq=cldliq+rnebcon*clwcon         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
   
867      ENDIF      ENDIF
868    
869      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
870    
871      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
872         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
873         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
874            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
875               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
876                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
877                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
878               ENDIF               ENDIF
# Line 1515  contains Line 881  contains
881      ENDIF      ENDIF
882    
883      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
884      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
885         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
886         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
887      ENDDO      ENDDO
888    
889      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
        ztit="after diagcld"  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
   
     ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique  
   
890      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
891         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
892            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
893            IF (thermcep) THEN            zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t) / play(i, k)
894               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
895               zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
896               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)            zx_qs = zx_qs * zcor
897               zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
898               zx_qs = zx_qs*zcor            zqsat(i, k) = zx_qs
           ELSE  
              IF (zx_t < t_coup) THEN  
                 zx_qs = qsats(zx_t)/play(i, k)  
              ELSE  
                 zx_qs = qsatl(zx_t)/play(i, k)  
              ENDIF  
           ENDIF  
           zx_rh(i, k) = q_seri(i, k)/zx_qs  
           zqsat(i, k)=zx_qs  
899         ENDDO         ENDDO
900      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  
901    
902      ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques      ! Introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings:
903      ! parametres pour diagnostiques:      tau_ae = 0.
904        piz_ae = 0.
905        cg_ae = 0.
906    
907        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
908        ! diagnostics :
909      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
910         CALL newmicro (paprs, play, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
911              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
912              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)  
913      else      else
914         CALL nuage (paprs, play, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
915              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldl, cldm, cldt, cldq, ok_aie, sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, &
916              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
   
917      endif      endif
918    
919      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
920           ! Prescrire l'ozone :
921           wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
922    
923      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
924         DO i = 1, klon         ! Calcul de l'abedo moyen par maille
925            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
926                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &  
927                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :
928                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, ztsol, albsol, t_seri, &
929            albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
930                 + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
931                 + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
932                 + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, cg_ae, topswad, &
933         ENDDO              solswad, cldtaupi, topswai, solswai)
        ! 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  
934      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
935    
936      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
937      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
938         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
939            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
940                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtphys/86400.                 / 86400.
941         ENDDO         ENDDO
942      ENDDO      ENDDO
943    
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after rad'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, &  
             zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
944      ! Calculer l'hydrologie de la surface      ! Calculer l'hydrologie de la surface
945        zxqsurf = sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2)
946        zxsnow = sum(fsnow * pctsrf, dim = 2)
947    
948      DO i = 1, klon      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
        zxqsurf(i) = 0.0  
        zxsnow(i) = 0.0  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           zxqsurf(i) = zxqsurf(i) + fqsurf(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxsnow(i) = zxsnow(i) + fsnow(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)  
   
949      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
950         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
951      ENDDO      ENDDO
952    
953      !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:  
954    
955      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
956         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
957         igwd=0         igwd = 0
958         DO i=1, klon         DO i = 1, klon
959            itest(i)=0            itest(i) = 0
960            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
961               itest(i)=1               itest(i) = 1
962               igwd=igwd+1               igwd = igwd + 1
              idx(igwd)=i  
963            ENDIF            ENDIF
964         ENDDO         ENDDO
965    
966         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, &         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, &
967              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &              zthe, zpic, zval, itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, &
968              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)  
969    
970         ! ajout des tendances         ! ajout des tendances
971         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
# Line 1685  contains Line 978  contains
978      ENDIF      ENDIF
979    
980      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
981           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
982         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         igwd = 0
983         igwd=0         DO i = 1, klon
984         DO i=1, klon            itest(i) = 0
985            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
986            IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN               itest(i) = 1
987               itest(i)=1               igwd = igwd + 1
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
988            ENDIF            ENDIF
989         ENDDO         ENDDO
990    
# Line 1701  contains Line 992  contains
992              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
993              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
994    
995         ! ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
996         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
997            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
998               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 1000  contains
1000               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)
1001            ENDDO            ENDDO
1002         ENDDO         ENDDO
1003        ENDIF
1004    
1005      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      ! Stress n\'ecessaires : toute la physique
   
     ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE  
1006    
1007      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1008         zustrph(i)=0.         zustrph(i) = 0.
1009         zvstrph(i)=0.         zvstrph(i) = 0.
1010      ENDDO      ENDDO
1011      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1012         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1013            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 &
1014            zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/dtphys* zmasse(i, k)                 * zmasse(i, k)
1015              zvstrph(i) = zvstrph(i) + (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys &
1016                   * zmasse(i, k)
1017         ENDDO         ENDDO
1018      ENDDO      ENDDO
1019    
1020      !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes      CALL aaam_bud(rg, romega, rlat, rlon, pphis, zustrdr, zustrli, zustrph, &
1021             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)  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after orography'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
1022    
1023      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
1024      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, &      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, paprs, play, mfu, &
1025           nqmx-2, dtphys, u, t, paprs, play, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, &           mfd, pde_u, pen_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, &
1026           pen_d, pde_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &           pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri, &
1027           frac_impa, frac_nucl, pphis, albsol, rhcl, cldfra, rneb, &           zmasse, ncid_startphy)
1028           diafra, cldliq, pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &  
1029           tr_seri, zmasse)      IF (offline) call phystokenc(dtphys, t, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, &
1030             pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &
1031      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  
1032    
1033      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
1034      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)  
1035    
1036      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
1037    
1038      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, &
1039           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
1040    
1041      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
1042    
1043      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
1044      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1045         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1046            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
1047            d_t_ec(i, k)=0.5/ZRCPD &                 * (u(i, k)**2 + v(i, k)**2 - u_seri(i, k)**2 - v_seri(i, k)**2)
1048                 *(u(i, k)**2+v(i, k)**2-u_seri(i, k)**2-v_seri(i, k)**2)            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_ec(i, k)
1049            t_seri(i, k)=t_seri(i, k)+d_t_ec(i, k)            d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k) / dtphys
           d_t_ec(i, k) = d_t_ec(i, k)/dtphys  
1050         END DO         END DO
1051      END DO      END DO
     !-jld ec_conser  
     IF (if_ebil >= 1) THEN  
        ztit='after physic'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, dtphys, t_seri, q_seri, &  
             ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &  
             d_ql, d_qs, d_ec)  
        ! Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,  
        ! on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique  
        ! est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.  
        ! Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, topsw, toplw, solsw, sollw, sens, &  
             evap, rain_fall, snow_fall, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &  
             fs_bound, fq_bound )  
   
        d_h_vcol_phy=d_h_vcol  
   
     END IF  
1052    
1053      ! SORTIES      ! SORTIES
1054    
1055      !cc prw = eau precipitable      ! prw = eau precipitable
1056      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1057         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
1058         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1059            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k)*zmasse(i, k)            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
1060         ENDDO         ENDDO
1061      ENDDO      ENDDO
1062    
# Line 1805  contains Line 1064  contains
1064    
1065      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1066         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1067            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / dtphys            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
1068            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / dtphys            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
1069            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / dtphys            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
1070            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
1071            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
1072         ENDDO         ENDDO
1073      ENDDO      ENDDO
1074    
1075      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
1076         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
1077            DO k = 1, llm            DO i = 1, klon
1078               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  
1079            ENDDO            ENDDO
1080         ENDDO         ENDDO
1081      ENDIF      ENDDO
1082    
1083      ! 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:
1084      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1831  contains Line 1088  contains
1088         ENDDO         ENDDO
1089      ENDDO      ENDDO
1090    
1091      ! Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
1092      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
1093      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
1094      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
1095        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
1096      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
1097      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", ztsol)
1098         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
1099         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
1100              ftsoil, tslab, seaice, fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("u10m", zu10m)
1101              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("v10m", zv10m)
1102              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
1103              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
1104              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
1105              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
1106      ENDIF      CALL histwrite_phy("evap", evap)
1107        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
1108      firstcal = .FALSE.      CALL histwrite_phy("soll", sollw)
1109        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
1110    contains      CALL histwrite_phy("bils", bils)
1111        CALL histwrite_phy("sens", - sens)
1112      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("fder", fder)
1113        CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
1114        use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d      CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
1115        integer itau_w ! pas de temps ecriture      CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
1116        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  
   
       !------------------------------------------------  
1117    
1118        call write_histhf3d      DO nsrf = 1, nbsrf
1119           CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf) * 100.)
1120        IF (ok_sync) THEN         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1121           call histsync(nid_hf)         CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1122        ENDIF         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1123           CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1124      end subroutine write_histhf         CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1125           CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1126      !***************************************************************         CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1127           CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1128      subroutine write_histins      END DO
   
       ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !--------------------------------------------------  
   
       IF (ok_instan) THEN  
          ! Champs 2D:  
   
          zsto = dtphys * ecrit_ins  
          zout = dtphys * ecrit_ins  
          itau_w = itau_phy + itap  
   
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), pphis, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), airephy, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "aire", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = paprs(i, 1)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "psol", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_fall(i) + snow_fall(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "precip", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_lsc(i) + snow_lsc(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "plul", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_con(i) + snow_con(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pluc", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxtsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "tsol", itau_w, zx_tmp_2d)  
          !ccIM  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zt2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "t2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zq2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "q2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zu10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "u10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zv10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "v10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), snow_fall, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "snow", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrm", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrh", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), toplw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "topl", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), evap, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "evap", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          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  
1129    
1130        if (ok_sync) then      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
1131           call histsync(nid_hf3d)      CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
1132        endif      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1133        CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1134        CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1135        CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1136        CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1137        CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1138        CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1139        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1140        CALL histwrite_phy("s_trmb1", s_trmb1)
1141        CALL histwrite_phy("s_trmb2", s_trmb2)
1142        CALL histwrite_phy("s_trmb3", s_trmb3)
1143    
1144        if (conv_emanuel) then
1145           CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1146           CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1147        end if
1148    
1149        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1150        CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1151        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1152        CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1153        CALL histwrite_phy("pres", play)
1154        CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1155        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1156        CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1157        CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
1158        CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
1159        CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
1160    
1161        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1162    
1163        IF (lafin) then
1164           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1165           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1166                fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1167                radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1168                t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1169                w01)
1170        end IF
1171    
1172      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1173    
1174    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1175    

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  Added in v.214

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