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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 49 by guez, Wed Aug 24 11:43:14 2011 UTC trunk/phylmd/physiq.f revision 302 by guez, Thu Sep 6 13:19:51 2018 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      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
   
     use abort_gcm_m, only: abort_gcm  
     USE calendar, only: ymds2ju  
     use clesphys, only: ecrit_hf, ecrit_ins, ecrit_mth, cdmmax, cdhmax, &  
          co2_ppm, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, ok_kzmin  
     use clesphys2, only: iflag_con, ok_orolf, ok_orodr, nbapp_rad, &  
          cycle_diurne, new_oliq, soil_model  
     use clmain_m, only: clmain  
     use comgeomphy  
     use concvl_m, only: concvl  
     use conf_gcm_m, only: raz_date, offline  
     use conf_phys_m, only: conf_phys  
     use ctherm  
     use dimens_m, only: jjm, iim, llm, nqmx  
     use dimphy, only: klon, nbtr  
     use dimsoil, only: nsoilmx  
     use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl  
     use hgardfou_m, only: hgardfou  
     USE histcom, only: histsync  
     USE histwrite_m, only: histwrite  
     use indicesol, only: nbsrf, is_ter, is_lic, is_sic, is_oce, clnsurf, epsfra  
     use ini_histhf_m, only: ini_histhf  
     use ini_histday_m, only: ini_histday  
     use ini_histins_m, only: ini_histins  
     use iniprint, only: prt_level  
     use oasis_m  
     use orbite_m, only: orbite, zenang  
     use ozonecm_m, only: ozonecm  
     use phyetat0_m, only: phyetat0, rlat, rlon  
     use phyredem_m, only: phyredem  
     use phystokenc_m, only: phystokenc  
     use phytrac_m, only: phytrac  
     use qcheck_m, only: qcheck  
     use radepsi  
     use radopt  
     use SUPHEC_M, only: rcpd, rtt, rlvtt, rg, ra, rsigma, retv, romega  
     use temps, only: itau_phy, day_ref, annee_ref  
     use yoethf_m  
14    
15      ! Variables argument:      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16    
17      REAL, intent(in):: rdayvrai      use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18      ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19        use ajsec_m, only: ajsec
20        use calltherm_m, only: calltherm
21        USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_ins, ok_instan
22        USE clesphys2, ONLY: conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, ok_orodr, ok_orolf
23        USE conf_interface_m, ONLY: conf_interface
24        USE pbl_surface_m, ONLY: pbl_surface
25        use clouds_gno_m, only: clouds_gno
26        use comconst, only: dtphys
27        USE comgeomphy, ONLY: airephy
28        USE concvl_m, ONLY: concvl
29        USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
30        USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
31        use conflx_m, only: conflx
32        USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals
33        use diagcld2_m, only: diagcld2
34        USE dimensions, ONLY: llm, nqmx
35        USE dimphy, ONLY: klon
36        USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
37        use drag_noro_m, only: drag_noro
38        use dynetat0_m, only: day_ref, annee_ref
39        USE fcttre, ONLY: foeew
40        use fisrtilp_m, only: fisrtilp
41        USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
42        USE histsync_m, ONLY: histsync
43        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
44        USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
45             nbsrf
46        USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
47        use lift_noro_m, only: lift_noro
48        use netcdf95, only: NF95_CLOSE
49        use newmicro_m, only: newmicro
50        use nr_util, only: assert
51        use nuage_m, only: nuage
52        USE orbite_m, ONLY: orbite
53        USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
54        USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0
55        USE phyredem_m, ONLY: phyredem
56        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
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    
     REAL, intent(in):: time ! heure de la journée en fraction de jour  
     REAL, intent(in):: dtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
69      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
70    
71      REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)      integer, intent(in):: dayvrai
72      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
   
     REAL, intent(in):: play(klon, llm)  
     ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))  
   
     REAL, intent(in):: pphi(klon, llm)  
     ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))  
   
     REAL pphis(klon) ! input geopotentiel 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, intent(out):: d_t(klon, llm) ! 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  
   
     LOGICAL:: firstcal = .true.  
73    
74      INTEGER nbteta      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     PARAMETER(nbteta=3)  
75    
76      REAL PVteta(klon, nbteta)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
77      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
78    
79      LOGICAL ok_cvl ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
80      PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
     LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface  
     PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)  
81    
82      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
83      PARAMETER (check=.FALSE.)      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
84    
85      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus=.FALSE.      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
     ! Ajouter artificiellement les stratus  
86    
87      ! Parametres lies au coupleur OASIS:      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
88      INTEGER, SAVE :: npas, nexca      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
     logical rnpb  
     parameter(rnpb=.true.)  
89    
90      character(len=6), save:: ocean      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
91      ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
92    
93      logical ok_ocean      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
94      SAVE ok_ocean      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
95    
96      ! "slab" ocean      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
97      REAL, save:: tslab(klon) ! temperature of ocean slab      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
98      REAL, save:: seaice(klon) ! glace de mer (kg/m2)      REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
99      REAL fluxo(klon) ! flux turbulents ocean-glace de mer      REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
     REAL fluxg(klon) ! flux turbulents ocean-atmosphere  
100    
101      ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
102      logical, save:: ok_veget      ! tendance physique de "qx" (s-1)
     LOGICAL, save:: ok_journe ! sortir le fichier journalier  
103    
104      LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel      ! Local:
105    
106      LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane      LOGICAL:: firstcal = .true.
     save ok_instan  
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)  
118    
119      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
120      LOGICAL, save:: ancien_ok      LOGICAL, save:: ancien_ok
121    
122      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      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)      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  
   
     INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"  
146    
147        REAL, save:: radsol(klon) ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
148      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
149    
150      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
151      ! soil temperature of surface fraction      ! soil temperature of surface fraction
152    
153      REAL fevap(klon, nbsrf)      REAL, save:: fevap(klon, nbsrf) ! evaporation
     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, save:: qsol(klon) ! 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 289  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 ktest(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)
177    
178      REAL agesno(klon, nbsrf)      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
179      SAVE agesno ! age de la neige      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
180        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
181    
182      REAL run_off_lic_0(klon)      ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
183      SAVE run_off_lic_0      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
184      !KE43      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
185    
186      REAL bas, top ! cloud base and top levels      REAL coefh(klon, 2:llm) ! coef d'echange pour phytrac
     SAVE bas  
     SAVE top  
187    
188      REAL Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
189      SAVE Ma      ! flux thermique utilise pour fondre la neige
     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  
190    
191      REAL wd(klon) ! sb      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
192      SAVE wd ! sb      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter
193        ! la hauteur de neige, en kg / m2 / s
194    
195      ! Variables locales pour la couche limite (al1):      REAL zxffonte(klon)
196    
197      ! Variables locales:      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
198        REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
199    
200      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
201      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
202    
203      !AA Pour phytrac      REAL frac_impa(klon, llm) ! fraction d'a\'erosols lessiv\'es (impaction)
     REAL ycoefh(klon, llm) ! coef d'echange pour phytrac  
     REAL yu1(klon) ! vents dans la premiere couche U  
     REAL yv1(klon) ! vents dans la premiere couche V  
     REAL ffonte(klon, nbsrf) !Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf) !Flux d'eau "perdue" par la surface  
     ! !et necessaire pour limiter la  
     ! !hauteur de neige, en kg/m2/s  
     REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)  
   
     REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction  
     save pfrac_impa  
     REAL pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation  
     save pfrac_nucl  
     REAL pfrac_1nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)  
     save pfrac_1nucl  
     REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)  
204      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
205    
206      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
207      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
208      REAL snow_fall(klon) ! neige  
209      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
210      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
211    
212      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
213    
214      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
215      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real dflux_q(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
216      REAL dlw(klon) ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
217      SAVE dlw      real dflux_t(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
218        REAL, save:: dlw(klon) ! derivative of infra-red flux
219      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
220      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
221      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
222      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
223      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
224      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
225    
226      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
227      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
228    
229      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
230    
231      INTEGER julien      INTEGER julien
232        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
233      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total, visible, moyen par maille
     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  
   
234      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
235        real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
236    
237      ! Declaration des procedures appelees      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
238        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  
239    
240      REAL rhcl(klon, llm) ! humiditi relative ciel clair      REAL rhcl(klon, llm) ! humidit\'e relative ciel clair
241      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
242      REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse      REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
243      REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse      REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
# Line 408  contains Line 245  contains
245      REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique      REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
246      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
247    
248      REAL fluxq(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite      REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
249      REAL fluxt(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur      REAL flux_t(klon, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur à la surface
     REAL fluxu(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse u  
     REAL fluxv(klon, llm, nbsrf) ! flux turbulent de vitesse v  
   
     REAL zxfluxt(klon, llm)  
     REAL zxfluxq(klon, llm)  
     REAL zxfluxu(klon, llm)  
     REAL zxfluxv(klon, llm)  
   
     REAL heat(klon, llm) ! chauffage solaire  
     REAL heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair  
     REAL cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge  
     REAL cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair  
     REAL topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon), sollw(klon)  
     real sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface  
     REAL topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)  
     REAL albpla(klon)  
     REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous surface  
     REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface  
     ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc  
     ! sauvegarder les sorties du rayonnement  
     SAVE heat, cool, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown  
     SAVE topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, heat0, cool0  
   
     INTEGER itaprad  
     SAVE itaprad  
   
     REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)  
     REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of 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  
250    
251      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
252      LOGICAL zx_ajustq      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
253    
254      REAL za, zb      ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
255      REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp      ! les variables soient r\'emanentes.
256        REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
257        REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
258        REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
259        REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
260        REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
261        REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
262        real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
263        REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
264        REAL, save:: albpla(klon)
265        REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
266        REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
267    
268        REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
269        REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
270    
271        REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
272        REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
273    
274        REAL zxfluxlat(klon)
275        REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
276        real longi
277        REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
278        REAL zb
279        REAL zx_t, zx_qs, zcor
280      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
281      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
282      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
283    
284      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
285    
286      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
287      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
288      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
289      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
290      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
291      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
292      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
293      REAL, SAVE:: trmb1(klon, nbsrf) ! deep_cape      ! Grandeurs de sorties
     REAL, SAVE:: trmb2(klon, nbsrf) ! inhibition  
     REAL, SAVE:: trmb3(klon, nbsrf) ! Point Omega  
     ! Grdeurs de sorties  
294      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
295      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
296      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon)
     REAL s_trmb3(klon)  
297    
298      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
299    
300      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
301      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux      REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
302      REAL dnwd0(klon, llm) ! unsaturated downdraft mass flux      REAL, save:: cape(klon)
303      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  
304      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)  
305    
306      ! Variables du changement      ! Variables du changement
307    
308      ! con: convection      ! con: convection
309      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
310      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
311      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
312      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
313      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
314      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
315      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)
316      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
317      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
318      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
319    
320      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
321      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
322      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
323      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
324      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
325      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
   
     INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)  
326    
327      SAVE ibas_con, itop_con      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
328        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
329    
330      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL, save:: rain_con(klon)
331      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real rain_lsc(klon)
332      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
333        real snow_lsc(klon)
334        REAL d_ts(klon, nbsrf) ! variation of ftsol
335    
336      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
337      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)
# Line 535  contains Line 341  contains
341      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
342      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
343    
344      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
345      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
346      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
347    
348      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
349      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
350      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
351      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
352      real facteur      real facteur
353    
354      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
355      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
356    
357      ! Variables locales pour effectuer les appels en série      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
358    
359      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
360      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
361      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
362        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
363    
364      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
365    
366      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
367      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
     REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)  
368      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
369    
     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  
   
370      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.
371      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.
372      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.
373      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.
374    
375      REAL zsto      REAL tsol(klon)
376    
377        REAL d_t_ec(klon, llm)
378        ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
379        ! énergie thermique
380    
381        REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
382        ! temperature and humidity at 2 m
383    
384        REAL, save:: u10m_srf(klon, nbsrf), v10m_srf(klon, nbsrf)
385        ! composantes du vent \`a 10 m
386        
387        REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
388        REAL u10m(klon), v10m(klon) ! vent \`a 10 m moyenn\' sur les sous-surfaces
389    
390      character(len=20) modname      ! Aerosol effects:
     character(len=80) abort_message  
     logical ok_sync  
     real date0  
   
     ! Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi  
     REAL ztsol(klon)  
     REAL d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec  
     REAL d_h_vcol_phy  
     REAL fs_bound, fq_bound  
     SAVE d_h_vcol_phy  
     REAL zero_v(klon)  
     CHARACTER(LEN=15) ztit  
     INTEGER ip_ebil ! PRINT level for energy conserv. diag.  
     SAVE ip_ebil  
     DATA ip_ebil/0/  
     INTEGER, SAVE:: if_ebil ! level for energy conservation diagnostics  
     !+jld ec_conser  
     REAL d_t_ec(klon, llm) ! tendance du a la conersion Ec -> E thermique  
     REAL ZRCPD  
     !-jld ec_conser  
     !IM: t2m, q2m, u10m, v10m  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf) ! temperature and humidity at 2 m  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) !vents a 10m  
     REAL zt2m(klon), zq2m(klon) !temp., hum. 2m moyenne s/ 1 maille  
     REAL zu10m(klon), zv10m(klon) !vents a 10m moyennes s/1 maille  
     !jq Aerosol effects (Johannes Quaas, 27/11/2003)  
     REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration [ug/m3]  
   
     REAL, save:: sulfate_pi(klon, llm)  
     ! (SO4 aerosol concentration, in ug/m3, pre-industrial value)  
   
     REAL cldtaupi(klon, llm)  
     ! (Cloud optical thickness for pre-industrial (pi) aerosols)  
   
     REAL re(klon, llm) ! Cloud droplet effective radius  
     REAL fl(klon, llm) ! denominator of re  
   
     ! Aerosol optical properties  
     REAL tau_ae(klon, llm, 2), piz_ae(klon, llm, 2)  
     REAL cg_ae(klon, llm, 2)  
   
     REAL topswad(klon), solswad(klon) ! Aerosol direct effect.  
     ! ok_ade=True -ADE=topswad-topsw  
   
     REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.  
     ! ok_aie=True ->  
     ! ok_ade=True -AIE=topswai-topswad  
     ! ok_ade=F -AIE=topswai-topsw  
   
     REAL aerindex(klon) ! POLDER aerosol index  
   
     ! Parameters  
     LOGICAL ok_ade, ok_aie ! Apply aerosol (in)direct effects or not  
     REAL bl95_b0, bl95_b1 ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)  
   
     SAVE ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1  
     SAVE u10m  
     SAVE v10m  
     SAVE t2m  
     SAVE q2m  
     SAVE ffonte  
     SAVE fqcalving  
     SAVE piz_ae  
     SAVE tau_ae  
     SAVE cg_ae  
     SAVE rain_con  
     SAVE snow_con  
     SAVE topswai  
     SAVE topswad  
     SAVE solswai  
     SAVE solswad  
     SAVE d_u_con  
     SAVE d_v_con  
     SAVE rnebcon0  
     SAVE clwcon0  
391    
392      real zmasse(klon, llm)      REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
393        LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
394    
395        REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
396        ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
397        ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
398        ! concentration.
399    
400        real zmasse(klon, llm)
401      ! (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)
402    
403      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      integer, save:: ncid_startphy
404    
405        namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
406             ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, bl95_b0, bl95_b1, iflag_thermals, &
407             nsplit_thermals
408    
409      !----------------------------------------------------------------      !----------------------------------------------------------------
410    
411      modname = 'physiq'      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
412      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  
413    
414      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
415         ! initialiser         ! initialiser
416         u10m=0.         u10m_srf = 0.
417         v10m=0.         v10m_srf = 0.
418         t2m=0.         t2m = 0.
419         q2m=0.         q2m = 0.
420         ffonte=0.         ffonte = 0.
421         fqcalving=0.         rain_con = 0.
422         piz_ae=0.         snow_con = 0.
423         tau_ae=0.         d_u_con = 0.
424         cg_ae=0.         d_v_con = 0.
425         rain_con(:)=0.         rnebcon0 = 0.
426         snow_con(:)=0.         clwcon0 = 0.
427         bl95_b0=0.         rnebcon = 0.
428         bl95_b1=0.         clwcon = 0.
        topswai(:)=0.  
        topswad(:)=0.  
        solswai(:)=0.  
        solswad(:)=0.  
   
        d_u_con = 0.0  
        d_v_con = 0.0  
        rnebcon0 = 0.0  
        clwcon0 = 0.0  
        rnebcon = 0.0  
        clwcon = 0.0  
   
429         pblh =0. ! Hauteur de couche limite         pblh =0. ! Hauteur de couche limite
430         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA         plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
431         capCL =0. ! CAPE de couche limite         capCL =0. ! CAPE de couche limite
432         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite         oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
433         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite         cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
434         pblt =0. ! T a la Hauteur de couche limite         pblt =0.
435         therm =0.         therm =0.
436         trmb1 =0. ! deep_cape  
437         trmb2 =0. ! inhibition         iflag_thermals = 0
438         trmb3 =0. ! Point Omega         nsplit_thermals = 1
439           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
440         IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy=0.         read(unit=*, nml=physiq_nml)
441           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
442         ! appel a la lecture du run.def physique  
443           call conf_phys
        call conf_phys(ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, &  
             ok_instan, fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, &  
             iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, &  
             ok_ade, ok_aie, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             iflag_thermals, nsplit_thermals)  
444    
445         ! Initialiser les compteurs:         ! Initialiser les compteurs:
446    
447         frugs = 0.         frugs = 0.
448         itap = 0         CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
449         itaprad = 0              fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &
450         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &
451              seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, &              q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
452              snow_fall, solsw, sollwdown, dlw, radsol, frugs, agesno, zmea, &              w01, ncid_startphy)
             zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &  
             ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)  
453    
454         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial         ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
455         q2=1.e-8         q2 = 1e-8
   
        radpas = NINT(86400. / dtphys / nbapp_rad)  
456    
457         ! on remet le calendrier a zero         radpas = lmt_pas / nbapp_rad
458         IF (raz_date) itau_phy = 0         print *, "radpas = ", radpas
   
        PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne  
   
        IF(ocean.NE.'force ') THEN  
           ok_ocean=.TRUE.  
        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  
459    
460           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
461           IF (conv_emanuel) THEN
462              ibas_con = 1
463              itop_con = 1
464         ENDIF         ENDIF
465    
466         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
467            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
468            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, play)            CALL SUGWD(paprs, play)
469         else         else
470            rugoro = 0.            rugoro = 0.
471         ENDIF         ENDIF
472    
        lmt_pas = NINT(86400. / dtphys) ! tous les jours  
        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  
   
473         ! Initialisation des sorties         ! Initialisation des sorties
474           call ini_histins(ok_newmicro)
475         call ini_histhf(dtphys, nid_hf, nid_hf3d)         CALL phyredem0
476         call ini_histday(dtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)         call conf_interface
        call ini_histins(dtphys, ok_instan, nid_ins)  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)  
        !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE  
        WRITE(*, *) 'physiq date0 : ', date0  
477      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
478    
479      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
480        ! u, v, t, qx:
481      DO i = 1, klon      t_seri = t
482         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
483      ENDDO      v_seri = v
484      DO iq = 1, nqmx      q_seri = qx(:, :, ivap)
485         DO k = 1, llm      ql_seri = qx(:, :, iliq)
486            DO i = 1, klon      tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
              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  
487    
488      DO k = 1, llm      tsol = 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  
489    
490      ! Diagnostiquer la tendance dynamique      ! Diagnostic de la tendance dynamique :
491      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
492         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
493            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
# Line 879  contains Line 498  contains
498      ELSE      ELSE
499         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
500            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
501               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
502               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
503            ENDDO            ENDDO
504         ENDDO         ENDDO
505         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
# Line 896  contains Line 515  contains
515      ! Check temperatures:      ! Check temperatures:
516      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
517    
518      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
519      itap = itap + 1      julien = MOD(dayvrai, 360)
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
520      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
521    
522      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
523    
524      ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
525        DO k = 1, llm
     ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.  
     if (nqmx >= 5) then  
        wo = qx(:, :, 5) * zmasse / dobson_u / 1e3  
     else IF (MOD(itap - 1, lmt_pas) == 0) THEN  
        wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)  
     ENDIF  
   
     ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse  
   
     DO k = 1, llm ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse  
526         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
527            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
528            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
529            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  
530            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb
           ql_seri(i, k) = 0.0  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after reevap'  
        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)  
531         ENDDO         ENDDO
532      ENDDO      ENDDO
533        ql_seri = 0.
534    
535      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
536        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
537    
538      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
539      IF (cycle_diurne) THEN      ! la surface.
        zdtime = dtphys * REAL(radpas)  
        CALL zenang(zlongi, time, zdtime, rmu0, fract)  
     ELSE  
        rmu0 = -999.999  
     ENDIF  
540    
541      ! Calcul de l'abedo moyen par maille      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
542      albsol(:)=0.      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
543      albsollw(:)=0.      albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
544      DO nsrf = 1, nbsrf  
545         DO i = 1, klon      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
546            albsol(i) = albsol(i) + falbe(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
547            albsollw(i) = albsollw(i) + falblw(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
548         ENDDO      forall (nsrf = 1: nbsrf)
549      ENDDO         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * tsol**3 &
550                * (tsol - ftsol(:, nsrf))
551      ! Repartition sous maille des flux LW et SW         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
552      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      END forall
553    
554      DO nsrf = 1, nbsrf      CALL pbl_surface(pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
555         DO i = 1, klon           ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
556            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &           fevap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, frugs, &
557                 + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))           agesno, rugoro, d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, &
558            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))           flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, &
559         ENDDO           t2m, q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, &
560      ENDDO           therm, plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
561    
562      fder = dlw      ! Incr\'ementation des flux
563    
564      ! Couche limite:      sens = - sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
565        evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
566      CALL clmain(dtphys, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, t_seri, q_seri, &      fder = dlw + dflux_t + dflux_q
          u_seri, v_seri, julien, rmu0, co2_ppm, ok_veget, ocean, npas, nexca, &  
          ftsol, soil_model, cdmmax, cdhmax, ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, &  
          qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, fevap, falbe, falblw, fluxlat, &  
          rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, sollwdown, fder, rlon, rlat, &  
          cuphy, cvphy, frugs, firstcal, lafin, agesno, rugoro, d_t_vdf, &  
          d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, fluxt, fluxq, fluxu, fluxv, cdragh, &  
          cdragm, q2, dsens, devap, ycoefh, yu1, yv1, t2m, q2m, u10m, v10m, &  
          pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, trmb1, trmb2, trmb3, plcl, &  
          fqcalving, ffonte, run_off_lic_0, fluxo, fluxg, tslab, seaice)  
   
     ! Incrémentation des flux  
   
     zxfluxt=0.  
     zxfluxq=0.  
     zxfluxu=0.  
     zxfluxv=0.  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zxfluxt(i, k) = zxfluxt(i, k) + &  
                   fluxt(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
              zxfluxq(i, k) = zxfluxq(i, k) + &  
                   fluxq(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
              zxfluxu(i, k) = zxfluxu(i, k) + &  
                   fluxu(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
              zxfluxv(i, k) = zxfluxv(i, k) + &  
                   fluxv(i, k, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
     END DO  
     DO i = 1, klon  
        sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol  
        evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'evaporation au sol  
        fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)  
     ENDDO  
567    
568      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
569         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1036  contains Line 574  contains
574         ENDDO         ENDDO
575      ENDDO      ENDDO
576    
577      IF (if_ebil >= 2) THEN      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
578         ztit='after clmain'      ftsol = ftsol + d_ts ! update surface temperature
579         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, dtphys, t_seri, q_seri, &      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
580              ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs, d_h_vcol, d_qt, d_qw, &      zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
581              d_ql, d_qs, d_ec)      zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
582         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, &      zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
583              sens, evap, zero_v, zero_v, ztsol, d_h_vcol, d_qt, d_ec, &      u10m = sum(u10m_srf * pctsrf, dim = 2)
584              fs_bound, fq_bound)      v10m = sum(v10m_srf * pctsrf, dim = 2)
585      END IF      zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
586        s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
587      ! Update surface temperature:      s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
588        s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
589        s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
590        s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
591        s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
592        s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
593    
594      DO i = 1, klon      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
        zxtsol(i) = 0.0  
        zxfluxlat(i) = 0.0  
   
        zt2m(i) = 0.0  
        zq2m(i) = 0.0  
        zu10m(i) = 0.0  
        zv10m(i) = 0.0  
        zxffonte(i) = 0.0  
        zxfqcalving(i) = 0.0  
   
        s_pblh(i) = 0.0  
        s_lcl(i) = 0.0  
        s_capCL(i) = 0.0  
        s_oliqCL(i) = 0.0  
        s_cteiCL(i) = 0.0  
        s_pblT(i) = 0.0  
        s_therm(i) = 0.0  
        s_trmb1(i) = 0.0  
        s_trmb2(i) = 0.0  
        s_trmb3(i) = 0.0  
   
        IF (abs(pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) + &  
             pctsrf(i, is_oce) + pctsrf(i, is_sic) - 1.) .GT. EPSFRA) &  
             THEN  
           WRITE(*, *) 'physiq : pb sous surface au point ', i, &  
                pctsrf(i, 1 : nbsrf)  
        ENDIF  
     ENDDO  
595      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
596         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
597            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
598            zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ftsol(i, nsrf) = tsol(i)
599            zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
600                 q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
601            zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               u10m_srf(i, nsrf) = u10m(i)
602            zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               v10m_srf(i, nsrf) = v10m(i)
603            zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
604            zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
605            zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
606            zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) + &               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
607                 fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
608            s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
609            s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
610            s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
611            s_oliqCL(i) = s_oliqCL(i) + oliqCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)            end IF
           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)  
612         ENDDO         ENDDO
613      ENDDO      ENDDO
614    
615      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      dlw = - 4. * RSIGMA * tsol**3
616    
617      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Appeler la convection
618         DO i = 1, klon  
619            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)      if (conv_emanuel) then
620           CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
621            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) t2m(i, nsrf) = zt2m(i)              d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, itop_con, &
622            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)              upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, clwcon0, pmflxr, da, phi, mp)
623            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)         snow_con = 0.
624            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)         mfu = upwd + dnwd
625            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)  
626            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) &         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
627                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
628            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)  
629            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)         ! Properties of convective clouds
630            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
631            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
632            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)              rnebcon0)
633            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)  
634            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
635            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)         mfd = 0.
636            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)         pen_u = 0.
637            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)         pen_d = 0.
638         ENDDO         pde_d = 0.
639      ENDDO         pde_u = 0.
640        else
641      ! Calculer la derive du flux infrarouge         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
642           conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
643      DO i = 1, klon         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
644         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         CALL conflx(paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), q_seri(:, llm:1:- 1), &
645      ENDDO              conv_t, conv_q, - evap, omega, d_t_con, d_q_con, rain_con, &
646                snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, &
647      ! Appeler la convection (au choix)              pen_d, pde_d, kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
   
     DO k = 1, llm  
        DO i = 1, klon  
           conv_q(i, k) = d_q_dyn(i, k) &  
                + d_q_vdf(i, k)/dtphys  
           conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k) &  
                + d_t_vdf(i, k)/dtphys  
        ENDDO  
     ENDDO  
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *, "avantcon=", za  
     ENDIF  
     zx_ajustq = .FALSE.  
     IF (iflag_con == 2) zx_ajustq=.TRUE.  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_avant(i) = 0.0  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &  
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDIF  
     IF (iflag_con == 1) THEN  
        stop 'reactiver le call conlmd dans physiq.F'  
     ELSE IF (iflag_con == 2) THEN  
        CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, &  
             conv_t, conv_q, zxfluxq(1, 1), omega, &  
             d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &  
             pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &  
             kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)  
648         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
649         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
650         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
651            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
652            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  
653    
654      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
655         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1255  contains Line 660  contains
660         ENDDO         ENDDO
661      ENDDO      ENDDO
662    
663      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
664         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
665         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  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &  
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
        DO i = 1, klon  
           z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtphys) &  
                /z_apres(i)  
        ENDDO  
666         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
667            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
668               IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &               IF (z_factor(i) > 1. + 1E-8 .OR. z_factor(i) < 1. - 1E-8) THEN
                   z_factor(i) < (1.0-1.0E-08)) THEN  
669                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
670               ENDIF               ENDIF
671            ENDDO            ENDDO
672         ENDDO         ENDDO
673      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
674    
675      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
676    
677      d_t_ajs=0.      d_t_ajs = 0.
678      d_u_ajs=0.      d_u_ajs = 0.
679      d_v_ajs=0.      d_v_ajs = 0.
680      d_q_ajs=0.      d_q_ajs = 0.
681      fm_therm=0.      fm_therm = 0.
682      entr_therm=0.      entr_therm = 0.
683    
684      if (iflag_thermals == 0) then      if (iflag_thermals == 0) then
685         ! Ajustement sec         ! Ajustement sec
# Line 1318  contains Line 687  contains
687         t_seri = t_seri + d_t_ajs         t_seri = t_seri + d_t_ajs
688         q_seri = q_seri + d_q_ajs         q_seri = q_seri + d_q_ajs
689      else      else
690         ! Thermiques         call calltherm(play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, q_seri, &
691         call calltherm(dtphys, play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_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)  
692      endif      endif
693    
     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  
   
694      ! Caclul des ratqs      ! Caclul des ratqs
695    
     ! ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z=0)-q / q  
     ! on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno  
696      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
697         do k=1, llm         ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
698            do i=1, klon         ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
699           do k = 1, llm
700              do i = 1, klon
701               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
702                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
703                       +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)
704               else               else
705                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
706               endif               endif
707            enddo            enddo
708         enddo         enddo
709      endif      endif
710    
711      ! ratqs stables      ! ratqs stables
712      do k=1, llm      do k = 1, llm
713         do i=1, klon         do i = 1, klon
714            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
715                 min((paprs(i, 1)-play(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
716         enddo         enddo
717      enddo      enddo
718    
719      ! ratqs final      ! ratqs final
720      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
721         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
722         ! ratqs final         ! ratqs final
723         ! 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
724         ! relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
725         facteur=exp(-dtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
726         ratqs=max(ratqs*facteur, ratqss)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs=max(ratqs, ratqsc)  
727      else      else
728         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
729         ratqs=ratqss         ratqs = ratqss
730      endif      endif
731    
732      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, d_t_lsc, &
733      ! et le processus de precipitation           d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, pfrac_impa, &
734      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, &           pfrac_nucl, pfrac_1nucl, frac_impa, frac_nucl, prfl, psfl, rhcl)
          t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, &  
          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)  
735    
736      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
737      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1390  contains Line 744  contains
744            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
745         ENDDO         ENDDO
746      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  
747    
748      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
749    
750      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
751    
752      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
753         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
754         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
755            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
756              rain_tiedtke = rain_con
757         else         else
758            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
759            do k=1, llm            do k = 1, llm
760               do i=1, klon               do i = 1, klon
761                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
762                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/dtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
763                          *zmasse(i, k)                          * zmasse(i, k)
764                  endif                  endif
765               enddo               enddo
766            enddo            enddo
767         endif         endif
768    
769         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
770         CALL diagcld1(paprs, play, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
771              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
772         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
773            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
774               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
775                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
776                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
777               ENDIF               ENDIF
778            ENDDO            ENDDO
779         ENDDO         ENDDO
780      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
781         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
782         ! 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
783         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
784         facteur = dtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
785         do k=1, llm         do k = 1, llm
786            do i=1, klon            do i = 1, klon
787               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
788               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
789                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
790                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
791                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
792               endif               endif
793            enddo            enddo
794         enddo         enddo
795    
796         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
797         cldfra=min(max(cldfra, rnebcon), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
798         cldliq=cldliq+rnebcon*clwcon         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
799      ENDIF      ENDIF
800    
801      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
802    
803      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
804         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
805         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
806            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
807               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
808                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
809                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
810               ENDIF               ENDIF
# Line 1482  contains Line 813  contains
813      ENDIF      ENDIF
814    
815      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
816      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
817         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
818         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
819      ENDDO      ENDDO
820    
821      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  
   
822      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
823         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
824            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
825            IF (thermcep) THEN            zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t) / play(i, k)
826               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
827               zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/play(i, k)            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
828               zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)            zx_qs = zx_qs * zcor
829               zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
830               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  
831         ENDDO         ENDDO
832      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  
   
     ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques  
     ! parametres pour diagnostiques:  
833    
834        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
835        ! diagnostics :
836      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
837         CALL newmicro (paprs, play, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
838              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc)
             cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &  
             flwp, fiwp, flwc, fiwc, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
839      else      else
840         CALL nuage (paprs, play, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
841              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldl, cldm, cldt, cldq)
             cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
   
842      endif      endif
843    
844      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
845           wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
846      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
847         DO i = 1, klon         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, tsol, albsol, t_seri, &
848            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
849                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
850                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
851                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              swup0, swup, ok_ade, topswad, solswad)
           albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &  
                + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &  
                + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &  
                + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)  
        ENDDO  
        ! nouveau rayonnement (compatible Arpege-IFS):  
        CALL radlwsw(dist, rmu0, fract, paprs, play, zxtsol, albsol, &  
             albsollw, t_seri, q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, &  
             heat0, cool, cool0, radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, &  
             sollwdown, topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, &  
             lwup, swdn0, swdn, swup0, swup, ok_ade, ok_aie, tau_ae, piz_ae, &  
             cg_ae, topswad, solswad, cldtaupi, topswai, solswai)  
        itaprad = 0  
852      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
853    
854      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
855      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
856         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
857            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
858                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * dtphys/86400.                 / 86400.
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     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  
   
     ! Calculer l'hydrologie de la surface  
     DO i = 1, klon  
        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)  
859         ENDDO         ENDDO
860      ENDDO      ENDDO
861    
862      ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
   
863      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
864         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
865      ENDDO      ENDDO
866    
867      !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:  
868    
869      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
870         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
871         igwd=0         DO i = 1, klon
872         DO i=1, klon            ktest(i) = 0
873            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
874            IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN               ktest(i) = 1
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
875            ENDIF            ENDIF
876         ENDDO         ENDDO
877    
878         CALL drag_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, &         CALL drag_noro(paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
879              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &              ktest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
             igwd, idx, itest, &  
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &  
880              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
881    
882         ! ajout des tendances         ! ajout des tendances
# Line 1651  contains Line 890  contains
890      ENDIF      ENDIF
891    
892      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
893         ! selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
894         igwd=0         DO i = 1, klon
895         DO i=1, klon            ktest(i) = 0
896            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
897            IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN               ktest(i) = 1
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
898            ENDIF            ENDIF
899         ENDDO         ENDDO
900    
901         CALL lift_noro(klon, llm, dtphys, paprs, play, rlat, zmea, zstd, zpic, &         CALL lift_noro(paprs, play, zmea, zstd, zpic, ktest, t_seri, u_seri, &
902              itest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &              v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
             d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)  
903    
904         ! ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
905         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
906            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
907               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 1676  contains Line 911  contains
911         ENDDO         ENDDO
912      ENDIF      ENDIF
913    
914      ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE      CALL aaam_bud(rg, romega, pphis, zustrdr, zustrli, &
915             sum((u_seri - u) / dtphys * zmasse, dim = 2), zvstrdr, &
916      DO i = 1, klon           zvstrli, sum((v_seri - v) / dtphys * zmasse, dim = 2), paprs, u, v, &
        zustrph(i)=0.  
        zvstrph(i)=0.  
     ENDDO  
     DO k = 1, llm  
        DO i = 1, klon  
           zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i, k)-u(i, k))/dtphys* zmasse(i, k)  
           zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/dtphys* zmasse(i, k)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes  
   
     CALL aaam_bud(27, klon, llm, time, ra, rg, romega, rlat, rlon, pphis, &  
          zustrdr, zustrli, zustrph, zvstrdr, zvstrli, zvstrph, paprs, u, v, &  
917           aam, torsfc)           aam, torsfc)
918    
     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  
   
919      ! Calcul des tendances traceurs      ! Calcul des tendances traceurs
920      call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, time, firstcal, lafin, &      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, t, paprs, play, mfu, mfd, &
921           nqmx-2, dtphys, u, t, paprs, play, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, &           pde_u, pen_d, coefh, cdragh, fm_therm, entr_therm, u(:, 1), v(:, 1), &
922           pen_d, pde_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &           ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
923           frac_impa, frac_nucl, pphis, albsol, rhcl, cldfra, rneb, &           tr_seri, zmasse, ncid_startphy)
          diafra, cldliq, pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &  
          tr_seri, zmasse)  
   
     IF (offline) THEN  
        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  
924    
925      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
926      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)  
927    
928      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
929    
930      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, &
931           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
932    
933      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
934    
935      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
936      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
937         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
938            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
939            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)
940                 *(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)
941            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  
942         END DO         END DO
943      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  
944    
945      ! SORTIES      ! SORTIES
946    
947      !cc prw = eau precipitable      ! prw = eau precipitable
948      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
949         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
950         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
951            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k)*zmasse(i, k)            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
952         ENDDO         ENDDO
953      ENDDO      ENDDO
954    
# Line 1777  contains Line 964  contains
964         ENDDO         ENDDO
965      ENDDO      ENDDO
966    
967      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
968         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
969            DO k = 1, llm            DO i = 1, klon
970               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  
971            ENDDO            ENDDO
972         ENDDO         ENDDO
973      ENDIF      ENDDO
974    
975      ! 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:
976      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1795  contains Line 980  contains
980         ENDDO         ENDDO
981      ENDDO      ENDDO
982    
983      ! Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
984      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
985      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
986      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
987        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
988      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
989      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", tsol)
990         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
991         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, ftsoil, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
992              tslab, seaice, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, falblw, fevap, &      CALL histwrite_phy("u10m", u10m)
993              rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, dlw, radsol, frugs, &      CALL histwrite_phy("v10m", v10m)
994              agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
995              q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
996      ENDIF      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
997        CALL histwrite_phy("topl", toplw)
998      firstcal = .FALSE.      CALL histwrite_phy("evap", evap)
999        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
1000    contains      CALL histwrite_phy("soll", sollw)
1001        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
1002      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("bils", bils)
1003        CALL histwrite_phy("sens", - sens)
1004        use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d      CALL histwrite_phy("fder", fder)
1005        integer itau_w ! pas de temps ecriture      CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
1006        CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
1007        !------------------------------------------------      CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
1008        CALL histwrite_phy("dtsvdfi", d_ts(:, is_sic))
1009        if (ok_journe) THEN      CALL histwrite_phy("zxfqcalving", sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2))
          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  
1010    
1011      !****************************      DO nsrf = 1, nbsrf
1012           CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf) * 100.)
1013      subroutine write_histhf         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1014           CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1015        ! From phylmd/write_histhf.h, version 1.5 2005/05/25 13:10:09         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1016           CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1017        !------------------------------------------------         CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1018           CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1019        call write_histhf3d         CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1020           CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1021        IF (ok_sync) THEN         CALL histwrite_phy("u10m_"//clnsurf(nsrf), u10m_srf(:, nsrf))
1022           call histsync(nid_hf)         CALL histwrite_phy("v10m_"//clnsurf(nsrf), v10m_srf(:, nsrf))
1023        ENDIF      END DO
   
     end subroutine write_histhf  
   
     !***************************************************************  
   
     subroutine write_histins  
   
       ! From phylmd/write_histins.h, version 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
       integer itau_w ! pas de temps ecriture  
   
       !--------------------------------------------------  
   
       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  
1024    
1025        if (ok_sync) then      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
1026           call histsync(nid_hf3d)      CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
1027        endif      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1028        CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1029        CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1030        CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1031        CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1032        CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1033        CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1034        CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1035    
1036        if (conv_emanuel) then
1037           CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1038           CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1039        end if
1040    
1041        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1042        CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1043        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1044        CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1045        CALL histwrite_phy("pres", play)
1046        CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1047        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1048        CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1049        CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
1050        CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
1051        CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
1052        CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
1053        call histwrite_phy("qsurf", sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2))
1054    
1055        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1056    
1057        IF (lafin) then
1058           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1059           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1060                fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1061                radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1062                t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1063                w01)
1064        end IF
1065    
1066      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1067    
1068    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1069    

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