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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 215 by guez, Tue Mar 28 12:46:28 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  
   
     REAL qsol(klon)  
     SAVE qsol ! hauteur d'eau dans le sol  
155    
156      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
157      SAVE fsnow ! epaisseur neigeuse      ! humidite de l'air au contact de la surface
158    
159      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL, save:: qsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
160      SAVE falbe ! albedo par type de surface      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! \'epaisseur neigeuse
161      REAL falblw(klon, nbsrf)      REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
     SAVE falblw ! albedo par type de surface  
162    
163      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
164      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
165      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
166      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 296  contains Line 169  contains
169      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
170      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
171      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
172      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
173        INTEGER igwd, itest(klon)
174    
175      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
176        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
     REAL agesno(klon, nbsrf)  
     SAVE agesno ! age de la neige  
   
     REAL run_off_lic_0(klon)  
     SAVE run_off_lic_0  
     !KE43  
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
   
     REAL bas, top ! cloud base and top levels  
     SAVE bas  
     SAVE top  
   
     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):  
177    
178      ! Variables locales:      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
179        REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
180        REAL, save:: qcondc(klon, llm) ! in-cld water content from convect
181        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
182    
183        ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
184      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
185      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
186    
187      !AA Pour phytrac      ! Pour phytrac :
188      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac      REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac
189      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U      REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U
190      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V      REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V
191      REAL ffonte(klon, nbsrf) !Flux thermique utilise pour fondre la neige  
192      REAL fqcalving(klon, nbsrf) !Flux d'eau "perdue" par la surface      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
193      ! !et necessaire pour limiter la      ! flux thermique utilise pour fondre la neige
194      ! !hauteur de neige, en kg/m2/s  
195        REAL, save:: fqcalving(klon, nbsrf)
196        ! flux d'eau "perdue" par la surface et necessaire pour limiter la
197        ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
198    
199      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)      REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)
200    
201      REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
202      save pfrac_impa      REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
203      REAL pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation  
204      save pfrac_nucl      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
205      REAL pfrac_1nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
206      save pfrac_1nucl  
207      REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)      REAL frac_impa(klon, llm) ! fraction d'a\'erosols lessiv\'es (impaction)
208      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
209    
210      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
211      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
212      REAL snow_fall(klon) ! neige  
213      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
214      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
215    
216      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
217    
218      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
219      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real devap(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
220      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
221      SAVE dlw      real dsens(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
222        REAL, save:: dlw(klon) ! derivee infra rouge
223      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
224      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL, save:: fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
225      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
226      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
227      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
228      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
229    
230      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
231      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
232    
233      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
234    
235      INTEGER julien      INTEGER julien
236        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
237      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  
   
238      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
239        real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
240    
241      ! Declaration des procedures appelees      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
242        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  
243    
244      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair
245      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
# Line 415  contains Line 249  contains
249      REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique      REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
250      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
251    
252      REAL fluxq(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite      REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
253      REAL fluxt(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur      REAL flux_t(klon, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur à la surface
254      REAL fluxu(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse u      REAL flux_u(klon, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse u à la surface
255      REAL fluxv(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse v      REAL flux_v(klon, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse v à la surface
256    
257      REAL zxfluxt(klon, llm)      ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
258      REAL zxfluxq(klon, llm)      ! les variables soient r\'emanentes.
259      REAL zxfluxu(klon, llm)      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
260      REAL zxfluxv(klon, llm)      REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
261        REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
262      REAL heat(klon, llm) ! chauffage solaire      REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
263      REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
264      REAL cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge      REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
265      REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
266      REAL topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon), sollw(klon)      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
267      real sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface      REAL, save:: albpla(klon)
268      REAL topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
269      REAL albpla(klon)      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
270      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous surface  
271      REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
272      ! 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  
273    
274      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
275      LOGICAL zx_ajustq      REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
276    
277        REAL zxqsurf(klon), zxfluxlat(klon)
278    
279      REAL za, zb      REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
280      REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp      real longi
281        REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
282        REAL zb
283        REAL zx_t, zx_qs, zcor
284      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
285      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
286      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
287    
288      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
289    
290      REAL pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
291      REAL plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
292      REAL capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
293      REAL oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
294      REAL cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
295      REAL pblt(klon, nbsrf) ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
296      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
297      REAL trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape
298      REAL trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition      REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition
299      REAL trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega      REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega
300      ! Grdeurs de sorties      ! Grandeurs de sorties
301      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
302      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
303      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
304      REAL s_trmb3(klon)      REAL s_trmb3(klon)
305    
306      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
307    
308      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
309      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
310      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux      REAL, save:: cape(klon)
311      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  
312      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)  
313    
314      ! Variables du changement      ! Variables du changement
315    
316      ! con: convection      ! con: convection
317      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
318      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
319      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
320      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
321      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
322      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
323      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)
324      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
325      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
326      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
327    
328      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
329      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
330      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
331      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
332      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
333      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
334    
335      INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
336        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
337    
338      SAVE ibas_con, itop_con      REAL, save:: rain_con(klon)
339        real rain_lsc(klon)
340      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
341      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real snow_lsc(klon)
342      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL d_ts(klon, nbsrf)
343    
344      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 349  contains
349      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
350      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
351    
352      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
353      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
354      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
355    
356      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
357      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
358      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
359      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
360      real facteur      real facteur
361    
362      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
363      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
364    
365      ! Variables locales pour effectuer les appels en serie      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
366    
367      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
368      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
369      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
370        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
371    
372      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
373    
# Line 574  contains Line 376  contains
376      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)      REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
377      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
378    
     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  
   
379      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.
380      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.
381      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.
382      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.
383    
     REAL zsto  
   
     character(len=20) modname  
     character(len=80) abort_message  
     logical ok_sync  
384      real date0      real date0
   
     ! Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi  
385      REAL ztsol(klon)      REAL ztsol(klon)
386      REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec  
387      REAL d_h_vcol_phy      REAL d_t_ec(klon, llm)
388      REAL fs_bound, fq_bound      ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
389      SAVE d_h_vcol_phy      ! énergie thermique
390      REAL zero_v(klon)  
391      CHARACTER(LEN=15) ztit      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
392      INTEGER ip_ebil ! PRINT level for energy conserv. diag.      ! temperature and humidity at 2 m
393      SAVE ip_ebil  
394      DATA ip_ebil/0/      REAL, save:: u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) ! vents a 10 m
395      INTEGER, SAVE:: if_ebil ! level for energy conservation diagnostics      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
396      !+jld ec_conser      REAL zu10m(klon), zv10m(klon) ! vents a 10 m moyennes sur 1 maille
397      REAL d_t_ec(klon, llm) ! tendance du a la conersion Ec -> E thermique  
398      REAL ZRCPD      ! Aerosol effects:
399      !-jld ec_conser  
400      !IM: t2m, q2m, u10m, v10m      REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration (micro g / m3)
401      REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf) !temperature, humidite a 2m  
402      REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) !vents a 10m      REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)
403      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  
404    
405      REAL cldtaupi(klon, llm)      REAL cldtaupi(klon, llm)
406      ! (Cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols)      ! cloud optical thickness for pre-industrial aerosols
407    
408      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius      REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius
409      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re      REAL fl(klon, llm) ! denominator of re
410    
411      ! Aerosol optical properties      ! Aerosol optical properties
412      REAL tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)      REAL, save:: tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)
413      REAL cg_ae(klon, llm, 2)      REAL, save:: cg_ae(klon, llm, 2)
414    
415        REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
416        REAL, save:: topswai(klon), solswai(klon) ! aerosol indirect effect
417    
418      REAL topswad(klon), solswad(klon) ! Aerosol direct effect.      LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
419      ! ok_ade=T -ADE=topswad-topsw      LOGICAL:: ok_aie = .false. ! apply aerosol indirect effect
420    
421      REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
422      ! ok_aie=T ->      ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
423      ! ok_ade=T -AIE=topswai-topswad      ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
424      ! ok_ade=F -AIE=topswai-topsw      ! concentration.
   
     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  
425    
426      real zmasse(klon, llm)      real zmasse(klon, llm)
427      ! (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)
428    
429      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      integer, save:: ncid_startphy
430    
431        namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
432             ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1, &
433             iflag_thermals, nsplit_thermals
434    
435      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
436    
437      modname = 'physiq'      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
438      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  
439    
440      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
441         ! initialiser         ! initialiser
442         u10m=0.         u10m = 0.
443         v10m=0.         v10m = 0.
444         t2m=0.         t2m = 0.
445         q2m=0.         q2m = 0.
446         ffonte=0.         ffonte = 0.
447         fqcalving=0.         fqcalving = 0.
448         piz_ae=0.         piz_ae = 0.
449         tau_ae=0.         tau_ae = 0.
450         cg_ae=0.         cg_ae = 0.
451         rain_con(:)=0.         rain_con = 0.
452         snow_con(:)=0.         snow_con = 0.
453         bl95_b0=0.         topswai = 0.
454         bl95_b1=0.         topswad = 0.
455         topswai(:)=0.         solswai = 0.
456         topswad(:)=0.         solswad = 0.
457         solswai(:)=0.  
458         solswad(:)=0.         d_u_con = 0.
459           d_v_con = 0.
460         d_u_con = 0.0         rnebcon0 = 0.
461         d_v_con = 0.0         clwcon0 = 0.
462         rnebcon0 = 0.0         rnebcon = 0.
463         clwcon0 = 0.0         clwcon = 0.
        rnebcon = 0.0  
        clwcon = 0.0  
464    
465         pblh =0. ! Hauteur de couche limite         pblh =0. ! Hauteur de couche limite
466         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
467         capCL =0. ! CAPE de couche limite         capCL =0. ! CAPE de couche limite
468         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
469         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
470         pblt =0. ! T a la Hauteur de couche limite         pblt =0.
471         therm =0.         therm =0.
472         trmb1 =0. ! deep_cape         trmb1 =0. ! deep_cape
473         trmb2 =0. ! inhibition         trmb2 =0. ! inhibition
474         trmb3 =0. ! Point Omega         trmb3 =0. ! Point Omega
475    
476         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy=0.         iflag_thermals = 0
477           nsplit_thermals = 1
478         ! appel a la lecture du run.def physique         print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
479           read(unit=*, nml=physiq_nml)
480           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
481    
482         call conf_phys(ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, &         call conf_phys
             ok_instan, fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, &  
             iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, &  
             ok_ade, ok_aie, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             iflag_thermals, nsplit_thermals)  
483    
484         ! Initialiser les compteurs:         ! Initialiser les compteurs:
485    
486         frugs = 0.         frugs = 0.
487         itap = 0         CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
488         itaprad = 0              fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &
489         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &
490              seaice, fqsurf, qsol, fsnow, &              q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
491              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)  
492    
493         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
494         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  
495    
496         IF(ocean.NE.'force ') THEN         radpas = lmt_pas / nbapp_rad
497            ok_ocean=.TRUE.         print *, "radpas = ", radpas
        ENDIF  
   
        CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &  
             ok_region)  
   
        IF (dtphys*REAL(radpas).GT.21600..AND.cycle_diurne) THEN  
           print *,'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'  
           print *,"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"  
           abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
        ENDIF  
        print *,"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con  
        print *,"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &  
             ok_cvl  
   
        ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):  
        IF (iflag_con >= 3) THEN  
   
           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  
498    
499           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
500           IF (conv_emanuel) THEN
501              ibas_con = 1
502              itop_con = 1
503         ENDIF         ENDIF
504    
505         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
506            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
507            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, play)            CALL SUGWD(paprs, play)
508         else         else
509            rugoro = 0.            rugoro = 0.
510         ENDIF         ENDIF
511    
512         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  
513    
514         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
515    
516         call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)         call ini_histins(dtphys)
517         call ini_histday(dtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, day_ref, 0., date0)
518         call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)         ! Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
519         CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)         print *, 'physiq date0: ', date0
520         !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE         CALL phyredem0
        WRITE(*, *) 'physiq date0 : ', date0  
521      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
522    
523      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
524        ! u, v, t, qx:
525      DO i = 1, klon      t_seri = t
526         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
527      ENDDO      v_seri = v
528      DO k = 1, llm      q_seri = qx(:, :, ivap)
529         DO i = 1, klon      ql_seri = qx(:, :, iliq)
530            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  
531    
532      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  
533    
534        ! Diagnostic de la tendance dynamique :
535      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
536         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
537            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
538               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
539               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
540            ENDDO            ENDDO
541         ENDDO         ENDDO
542      ELSE      ELSE
543         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
544            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
545               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
546               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
547            ENDDO            ENDDO
548         ENDDO         ENDDO
549         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
550      ENDIF      ENDIF
551    
552      ! Ajouter le geopotentiel du sol:      ! Ajouter le geopotentiel du sol:
   
553      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
554         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
555            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
556         ENDDO         ENDDO
557      ENDDO      ENDDO
558    
559      ! Verifier les temperatures      ! Check temperatures:
   
560      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
561    
562      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
563        julien = MOD(dayvrai, 360)
     itap = itap + 1  
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
564      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
565    
566      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  
567    
568      ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
569        DO k = 1, llm
     DO k = 1, llm ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse  
570         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
571            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
572            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
573            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  
574            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb
           ql_seri(i, k) = 0.0  
575         ENDDO         ENDDO
576      ENDDO      ENDDO
577        ql_seri = 0.
578    
579      IF (if_ebil >= 2) THEN      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
580         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  
581    
582      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
583        ! la surface.
584    
585      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
586      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  
587    
588      ! Calcul de l'abedo moyen par maille      ! Calcul de l'abedo moyen par maille
589      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  
590    
591      ! Repartition sous maille des flux LW et SW      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
592      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
593    
594      DO nsrf = 1, nbsrf      forall (nsrf = 1: nbsrf)
595         DO i = 1, klon         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * ztsol**3 &
596            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &              * (ztsol - ftsol(:, nsrf))
597                 + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
598            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))      END forall
        ENDDO  
     ENDDO  
599    
600      fder = dlw      fder = dlw
601    
602      ! Couche limite:      CALL clmain(dtphys, pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
603             ftsol, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol, &
604      CALL clmain(dtphys, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, &           paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, fluxlat, rain_fall, &
605           u_seri, v_seri, julien, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, &           snow_fall, fsolsw, fsollw, fder, frugs, agesno, rugoro, d_t_vdf, &
606           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, &
607           qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, fluxlat, &           cdragh, cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, &
608           rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, &           v10m, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, &
609           cuphy, cvphy, frugs, firstcal, lafin, agesno, rugoro, d_t_vdf, &           plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
610           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, &  
611           cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &      ! Incr\'ementation des flux
612           pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
613           fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)      sens = - sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
614        evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
615      ! 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  
616    
617      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
618         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1067  contains Line 623  contains
623         ENDDO         ENDDO
624      ENDDO      ENDDO
625    
626      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  
627    
628         zt2m(i) = 0.0      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
629         zq2m(i) = 0.0      ftsol = ftsol + d_ts
630         zu10m(i) = 0.0      ztsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
631         zv10m(i) = 0.0      zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
632         zxffonte(i) = 0.0      zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
633         zxfqcalving(i) = 0.0      zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
634        zu10m = sum(u10m * pctsrf, dim = 2)
635         s_pblh(i) = 0.0      zv10m = sum(v10m * pctsrf, dim = 2)
636         s_lcl(i) = 0.0      zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
637         s_capCL(i) = 0.0      zxfqcalving = sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2)
638         s_oliqCL(i) = 0.0      s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
639         s_cteiCL(i) = 0.0      s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
640         s_pblT(i) = 0.0      s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
641         s_therm(i) = 0.0      s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
642         s_trmb1(i) = 0.0      s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
643         s_trmb2(i) = 0.0      s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
644         s_trmb3(i) = 0.0      s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
645        s_trmb1 = sum(trmb1 * pctsrf, dim = 2)
646         IF ( abs( pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) + &      s_trmb2 = sum(trmb2 * pctsrf, dim = 2)
647              pctsrf(i, is_oce) + pctsrf(i, is_sic) - 1.) .GT. EPSFRA) &      s_trmb3 = sum(trmb3 * pctsrf, dim = 2)
             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  
   
     ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne  
648    
649        ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
650      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
651         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
652            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
653                 ftsol(i, nsrf) = ztsol(i)
654            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) t2m(i, nsrf) = zt2m(i)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
655            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)               q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
656            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)               u10m(i, nsrf) = zu10m(i)
657            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)               v10m(i, nsrf) = zv10m(i)
658            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
659            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) &               fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)
660                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
661            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
662            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
663            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
664            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
665            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
666            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
667            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)               trmb1(i, nsrf) = s_trmb1(i)
668            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)               trmb2(i, nsrf) = s_trmb2(i)
669            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)               trmb3(i, nsrf) = s_trmb3(i)
670            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)            end IF
671         ENDDO         ENDDO
672      ENDDO      ENDDO
673    
674      ! Calculer la derive du flux infrarouge      ! Calculer la dérive du flux infrarouge
675    
676      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
677         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         dlw(i) = - 4. * RSIGMA * ztsol(i)**3
678      ENDDO      ENDDO
679    
680      ! Appeler la convection (au choix)      ! Appeler la convection
681    
682      DO k = 1, llm      if (conv_emanuel) then
683         DO i = 1, klon         CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
684            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, &
685                 + d_q_vdf(i, k)/dtphys              upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, qcondc, pmflxr, da, phi, mp)
686            conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k) &         snow_con = 0.
687                 + d_t_vdf(i, k)/dtphys         clwcon0 = qcondc
688         ENDDO         mfu = upwd + dnwd
689      ENDDO  
690      IF (check) THEN         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
691         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
692         print *, "avantcon=", za  
693      ENDIF         ! Properties of convective clouds
694      zx_ajustq = .FALSE.         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
695      IF (iflag_con == 2) zx_ajustq=.TRUE.         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
696      IF (zx_ajustq) THEN              rnebcon0)
697         DO i = 1, klon  
698            z_avant(i) = 0.0         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
699         ENDDO         mfd = 0.
700         DO k = 1, llm         pen_u = 0.
701            DO i = 1, klon         pen_d = 0.
702               z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &         pde_d = 0.
703                    *zmasse(i, k)         pde_u = 0.
704            ENDDO      else
705         ENDDO         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
706      ENDIF         conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
707      IF (iflag_con == 1) THEN         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
708         stop 'reactiver le call conlmd dans physiq.F'         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), &
709      ELSE IF (iflag_con == 2) THEN              q_seri(:, llm:1:- 1), conv_t, conv_q, - evap, omega, &
710         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, &              d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), &
711              conv_t, conv_q, zxfluxq(1, 1), omega, &              mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, &
712              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)  
713         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
714         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
715         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
716            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
717            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  
718    
719      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
720         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1286  contains Line 725  contains
725         ENDDO         ENDDO
726      ENDDO      ENDDO
727    
728      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
729         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
730         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  
731         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
732            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
733               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  
734                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
735               ENDIF               ENDIF
736            ENDDO            ENDDO
737         ENDDO         ENDDO
738      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
739    
740      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
741    
742      d_t_ajs=0.      d_t_ajs = 0.
743      d_u_ajs=0.      d_u_ajs = 0.
744      d_v_ajs=0.      d_v_ajs = 0.
745      d_q_ajs=0.      d_q_ajs = 0.
746      fm_therm=0.      fm_therm = 0.
747      entr_therm=0.      entr_therm = 0.
748    
749      if (iflag_thermals == 0) then      if (iflag_thermals == 0) then
750         ! Ajustement sec         ! Ajustement sec
# Line 1349  contains Line 752  contains
752         t_seri = t_seri + d_t_ajs         t_seri = t_seri + d_t_ajs
753         q_seri = q_seri + d_q_ajs         q_seri = q_seri + d_q_ajs
754      else      else
        ! Thermiques  
755         call calltherm(dtphys, play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, &         call calltherm(dtphys, play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, &
756              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)
757      endif      endif
758    
     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  
   
759      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
760    
761      ! 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
762      ! on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno      ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
763      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
764         do k=1, llm         do k = 1, llm
765            do i=1, klon            do i = 1, klon
766               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
767                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
768                       +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)
769               else               else
770                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
771               endif               endif
772            enddo            enddo
773         enddo         enddo
774      endif      endif
775    
776      ! ratqs stables      ! ratqs stables
777      do k=1, llm      do k = 1, llm
778         do i=1, klon         do i = 1, klon
779            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
780                 min((paprs(i, 1)-play(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
781         enddo         enddo
782      enddo      enddo
783    
784      ! ratqs final      ! ratqs final
785      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
786         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
787         ! ratqs final         ! ratqs final
788         ! 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
789         ! relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
790         facteur=exp(-dtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
791         ratqs=max(ratqs*facteur, ratqss)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs=max(ratqs, ratqsc)  
792      else      else
793         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
794         ratqs=ratqss         ratqs = ratqss
795      endif      endif
796    
797      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &
798      ! et le processus de precipitation           d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, &
799      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, &           pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, &
800           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)  
801    
802      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
803      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1421  contains Line 810  contains
810            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
811         ENDDO         ENDDO
812      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  
813    
814      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
815    
816      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
817    
818      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
819         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
820         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
821            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
822              rain_tiedtke = rain_con
823         else         else
824            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
825            do k=1, llm            do k = 1, llm
826               do i=1, klon               do i = 1, klon
827                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
828                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/dtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
829                          *zmasse(i, k)                          * zmasse(i, k)
830                  endif                  endif
831               enddo               enddo
832            enddo            enddo
833         endif         endif
834    
835         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
836         CALL diagcld1(paprs, play, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
837              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
838         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
839            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
840               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
841                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
842                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
843               ENDIF               ENDIF
844            ENDDO            ENDDO
845         ENDDO         ENDDO
   
846      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
847         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
848         ! 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
849         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
850         facteur = dtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
851         do k=1, llm         do k = 1, llm
852            do i=1, klon            do i = 1, klon
853               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
854               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
855                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
856                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
857                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
858               endif               endif
859            enddo            enddo
860         enddo         enddo
861    
862         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
863         cldfra=min(max(cldfra, rnebcon), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
864         cldliq=cldliq+rnebcon*clwcon         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
   
865      ENDIF      ENDIF
866    
867      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
868    
869      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
870         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
871         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
872            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
873               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
874                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
875                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
876               ENDIF               ENDIF
# Line 1515  contains Line 879  contains
879      ENDIF      ENDIF
880    
881      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
882      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
883         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
884         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
885      ENDDO      ENDDO
886    
887      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  
   
888      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
889         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
890            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
891            IF (thermcep) THEN            zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t) / play(i, k)
892               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
893               zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
894               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)            zx_qs = zx_qs * zcor
895               zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
896               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  
897         ENDDO         ENDDO
898      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  
899    
900      ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques      ! Introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings:
901      ! parametres pour diagnostiques:      tau_ae = 0.
902        piz_ae = 0.
903        cg_ae = 0.
904    
905        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
906        ! diagnostics :
907      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
908         CALL newmicro (paprs, play, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
909              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
910              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)  
911      else      else
912         CALL nuage (paprs, play, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
913              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldl, cldm, cldt, cldq, ok_aie, sulfate, sulfate_pi, bl95_b0, &
914              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &              bl95_b1, cldtaupi, re, fl)
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
   
915      endif      endif
916    
917      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
918           ! Prescrire l'ozone :
919           wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
920    
921      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
922         DO i = 1, klon         ! Calcul de l'abedo moyen par maille
923            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
924                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &  
925                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &         ! Rayonnement (compatible Arpege-IFS) :
926                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, ztsol, albsol, t_seri, &
927            albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
928                 + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
929                 + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
930                 + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, cg_ae, topswad, &
931         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  
932      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
933    
934      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
935      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
936         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
937            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
938                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtphys/86400.                 / 86400.
939         ENDDO         ENDDO
940      ENDDO      ENDDO
941    
     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  
   
942      ! Calculer l'hydrologie de la surface      ! Calculer l'hydrologie de la surface
943        zxqsurf = sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2)
944    
945      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)  
   
946      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
947         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
948      ENDDO      ENDDO
949    
950      !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:  
951    
952      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
953         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
954         igwd=0         igwd = 0
955         DO i=1, klon         DO i = 1, klon
956            itest(i)=0            itest(i) = 0
957            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
958               itest(i)=1               itest(i) = 1
959               igwd=igwd+1               igwd = igwd + 1
              idx(igwd)=i  
960            ENDIF            ENDIF
961         ENDDO         ENDDO
962    
963         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, &         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, &
964              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &              zthe, zpic, zval, itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, &
965              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)  
966    
967         ! ajout des tendances         ! ajout des tendances
968         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
# Line 1685  contains Line 975  contains
975      ENDIF      ENDIF
976    
977      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
978           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
979         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         igwd = 0
980         igwd=0         DO i = 1, klon
981         DO i=1, klon            itest(i) = 0
982            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
983            IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN               itest(i) = 1
984               itest(i)=1               igwd = igwd + 1
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
985            ENDIF            ENDIF
986         ENDDO         ENDDO
987    
# Line 1701  contains Line 989  contains
989              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
990              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)              d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
991    
992         ! ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
993         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
994            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
995               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 997  contains
997               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)
998            ENDDO            ENDDO
999         ENDDO         ENDDO
1000        ENDIF
1001    
1002      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      ! Stress n\'ecessaires : toute la physique
   
     ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE  
1003    
1004      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1005         zustrph(i)=0.         zustrph(i) = 0.
1006         zvstrph(i)=0.         zvstrph(i) = 0.
1007      ENDDO      ENDDO
1008      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1009         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1010            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 &
1011            zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/dtphys* zmasse(i, k)                 * zmasse(i, k)
1012              zvstrph(i) = zvstrph(i) + (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys &
1013                   * zmasse(i, k)
1014         ENDDO         ENDDO
1015      ENDDO      ENDDO
1016    
1017      !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes      CALL aaam_bud(rg, romega, rlat, rlon, pphis, zustrdr, zustrli, zustrph, &
1018             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  
1019    
1020      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
1021      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, &      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, paprs, play, mfu, &
1022           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, &
1023           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, &
1024           frac_impa, frac_nucl, pphis, albsol, rhcl, cldfra, rneb, &           zmasse, ncid_startphy)
1025           diafra, cldliq, pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &  
1026           tr_seri, zmasse)      IF (offline) call phystokenc(dtphys, t, mfu, mfd, pen_u, pde_u, pen_d, &
1027             pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &
1028      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  
1029    
1030      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
1031      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)  
1032    
1033      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
1034    
1035      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, &
1036           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
1037    
1038      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
1039    
1040      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
1041      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1042         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1043            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
1044            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)
1045                 *(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)
1046            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  
1047         END DO         END DO
1048      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  
1049    
1050      ! SORTIES      ! SORTIES
1051    
1052      !cc prw = eau precipitable      ! prw = eau precipitable
1053      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
1054         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
1055         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
1056            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k)*zmasse(i, k)            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
1057         ENDDO         ENDDO
1058      ENDDO      ENDDO
1059    
# Line 1805  contains Line 1061  contains
1061    
1062      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
1063         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
1064            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / dtphys            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
1065            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / dtphys            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
1066            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / dtphys            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
1067            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
1068            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
1069         ENDDO         ENDDO
1070      ENDDO      ENDDO
1071    
1072      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
1073         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
1074            DO k = 1, llm            DO i = 1, klon
1075               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  
1076            ENDDO            ENDDO
1077         ENDDO         ENDDO
1078      ENDIF      ENDDO
1079    
1080      ! 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:
1081      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1831  contains Line 1085  contains
1085         ENDDO         ENDDO
1086      ENDDO      ENDDO
1087    
1088      ! Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
1089      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
1090      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
1091      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
1092        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
1093      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
1094      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", ztsol)
1095         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
1096         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
1097              ftsoil, tslab, seaice, fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("u10m", zu10m)
1098              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("v10m", zv10m)
1099              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
1100              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
1101              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
1102              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
1103      ENDIF      CALL histwrite_phy("evap", evap)
1104        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
1105      firstcal = .FALSE.      CALL histwrite_phy("soll", sollw)
1106        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
1107    contains      CALL histwrite_phy("bils", bils)
1108        CALL histwrite_phy("sens", - sens)
1109      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("fder", fder)
1110        CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
1111        use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d      CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
1112        integer itau_w ! pas de temps ecriture      CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
1113        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  
1114    
1115        !------------------------------------------------      DO nsrf = 1, nbsrf
1116           CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf) * 100.)
1117        call write_histhf3d         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1118           CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1119        IF (ok_sync) THEN         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1120           call histsync(nid_hf)         CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1121        ENDIF         CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1122           CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1123      end subroutine write_histhf         CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1124           CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1125      !***************************************************************      END DO
   
     subroutine write_histins  
   
       ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !--------------------------------------------------  
   
       IF (ok_instan) THEN  
          ! Champs 2D:  
   
          zsto = dtphys * ecrit_ins  
          zout = dtphys * ecrit_ins  
          itau_w = itau_phy + itap  
   
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), pphis, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "phis", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          i = NINT(zout/zsto)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), airephy, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "aire", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = paprs(i, 1)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "psol", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_fall(i) + snow_fall(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "precip", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_lsc(i) + snow_lsc(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "plul", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          DO i = 1, klon  
             zx_tmp_fi2d(i) = rain_con(i) + snow_con(i)  
          ENDDO  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zx_tmp_fi2d, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pluc", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxtsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "tsol", itau_w, zx_tmp_2d)  
          !ccIM  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zt2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "t2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zq2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "q2m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zu10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "u10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zv10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "v10m", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), snow_fall, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "snow", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrm", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrh", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), toplw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "topl", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), evap, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "evap", itau_w, zx_tmp_2d)  
   
          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  
1126    
1127        if (ok_sync) then      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
1128           call histsync(nid_hf3d)      CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
1129        endif      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1130        CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1131        CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1132        CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1133        CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1134        CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1135        CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1136        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1137        CALL histwrite_phy("s_trmb1", s_trmb1)
1138        CALL histwrite_phy("s_trmb2", s_trmb2)
1139        CALL histwrite_phy("s_trmb3", s_trmb3)
1140    
1141        if (conv_emanuel) then
1142           CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1143           CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1144        end if
1145    
1146        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1147        CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1148        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1149        CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1150        CALL histwrite_phy("pres", play)
1151        CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1152        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1153        CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1154        CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
1155        CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
1156        CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
1157        CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
1158    
1159        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1160    
1161        IF (lafin) then
1162           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1163           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1164                fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1165                radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1166                t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1167                w01)
1168        end IF
1169    
1170      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1171    
1172    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1173    

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