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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 35 by guez, Tue Jun 8 15:37:21 2010 UTC trunk/phylmd/physiq.f revision 307 by guez, Tue Sep 11 12:52:28 2018 UTC
# Line 1  Line 1 
1  module physiq_m  module physiq_m
2    
   ! This module is clean: no C preprocessor directive, no include line.  
   
3    IMPLICIT none    IMPLICIT none
4    
   private  
   public physiq  
   
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE physiq(lafin, rdayvrai, gmtime, pdtphys, paprs, &    SUBROUTINE physiq(lafin, dayvrai, time, paprs, play, pphi, pphis, u, v, t, &
8         pplay, pphi, pphis, u, v, t, qx, omega, d_u, d_v, &         qx, omega, d_u, d_v, d_t, d_qx)
        d_t, d_qx, d_ps, dudyn, PVteta)  
9    
10      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11        ! (subversion revision 678)
12    
13      ! Author : Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
   
     ! Objet: Moniteur general de la physique du modele  
     !AA      Modifications quant aux traceurs :  
     !AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac  
     !AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires  
     !AA                     en mode traceur off-line  
   
     use abort_gcm_m, only: abort_gcm  
     USE calendar, only: ymds2ju  
     use clesphys, only: ecrit_hf, ecrit_ins, ecrit_mth, &  
          cdmmax, cdhmax, &  
          co2_ppm, ecrit_reg, ecrit_tra, ksta, ksta_ter, &  
          ok_kzmin  
     use clesphys2, only: iflag_con, ok_orolf, ok_orodr, nbapp_rad, &  
          cycle_diurne, new_oliq, soil_model  
     use comgeomphy  
     use conf_gcm_m, only: raz_date, offline  
     use conf_phys_m, only: conf_phys  
     use ctherm  
     use dimens_m, only: jjm, iim, llm, nqmx  
     use dimphy, only: klon, nbtr  
     use dimsoil, only: nsoilmx  
     use hgardfou_m, only: hgardfou  
     USE histcom, only: histsync  
     USE histwrite_m, only: histwrite  
     use indicesol, only: nbsrf, is_ter, is_lic, is_sic, is_oce, &  
          clnsurf, epsfra  
     use ini_histhf_m, only: ini_histhf  
     use ini_histday_m, only: ini_histday  
     use ini_histins_m, only: ini_histins  
     use iniprint, only: prt_level  
     use oasis_m  
     use orbite_m, only: orbite, zenang  
     use ozonecm_m, only: ozonecm  
     use phyetat0_m, only: phyetat0, rlat, rlon  
     use phyredem_m, only: phyredem  
     use phystokenc_m, only: phystokenc  
     use phytrac_m, only: phytrac  
     use qcheck_m, only: qcheck  
     use radepsi  
     use radopt  
     use temps, only: itau_phy, day_ref, annee_ref  
     use yoethf  
     use YOMCST, only: rcpd, rtt, rlvtt, rg, ra, rsigma, retv, romega  
   
     ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques :  
     use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl  
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):: gmtime ! heure de la journée en fraction de jour  
     REAL, intent(in):: pdtphys ! 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
73    
74      REAL, intent(in):: pplay(klon, llm)      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))  
75    
76      REAL pphi(klon, llm)        REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
77      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
78    
79      REAL pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
80        ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
     REAL u(klon, llm)  ! input 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 d_u(klon, llm)  ! output tendance physique de "u" (m/s/s)  
     REAL d_v(klon, llm)  ! output tendance physique de "v" (m/s/s)  
     REAL d_t(klon, llm)  ! output tendance physique de "t" (K/s)  
     REAL d_qx(klon, llm, nqmx)  ! output tendance physique de "qx" (kg/kg/s)  
     REAL d_ps(klon)  ! output tendance physique de la pression au sol  
81    
82      LOGICAL:: firstcal = .true.      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
83        ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
84    
85        REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
86    
87        REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
88        ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
89    
90      INTEGER nbteta      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
91      PARAMETER(nbteta=3)      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
92    
93      REAL PVteta(klon, nbteta)      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
94      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
95    
96      LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
97      PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
98      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface      REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
99      PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)      REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
   
     LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau  
     PARAMETER (check=.FALSE.)  
     LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus  
     PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)  
   
     ! Parametres lies au coupleur OASIS:  
     INTEGER, SAVE :: npas, nexca  
     logical rnpb  
     parameter(rnpb=.true.)  
   
     character(len=6), save:: ocean  
     ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")  
   
     logical ok_ocean  
     SAVE ok_ocean  
   
     !IM "slab" ocean  
     REAL tslab(klon)    !Temperature du slab-ocean  
     SAVE tslab  
     REAL seaice(klon)   !glace de mer (kg/m2)  
     SAVE seaice  
     REAL fluxo(klon)    !flux turbulents ocean-glace de mer  
     REAL fluxg(klon)    !flux turbulents ocean-atmosphere  
   
     ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:  
     logical, save:: ok_veget  
     LOGICAL, save:: ok_journe ! sortir le fichier journalier  
   
     LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel  
100    
101      LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
102      save ok_instan      ! tendance physique de "qx" (s-1)
103    
104      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional      ! Local:
     PARAMETER (ok_region=.FALSE.)  
105    
106      !     pour phsystoke avec thermiques      LOGICAL:: firstcal = .true.
107      REAL fm_therm(klon, llm+1)  
108        LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
109        ! Ajouter artificiellement les stratus
110    
111        ! pour phystoke avec thermiques
112        REAL fm_therm(klon, llm + 1)
113      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
114      real q2(klon, llm+1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
     save q2  
115    
116      INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
117      PARAMETER (ivap=1)      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide  
     PARAMETER (iliq=2)  
   
     REAL t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)  
     SAVE t_ancien, q_ancien  
     LOGICAL ancien_ok  
     SAVE ancien_ok  
118    
119      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
120      REAL d_q_dyn(klon, llm)  ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)      LOGICAL, save:: ancien_ok
121    
122        REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
123        REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
124    
125      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
126    
127      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
128        REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
129    
130      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
131      DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/      REAL, save:: lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
     REAL rtetaSTD(nbteta)  
     DATA rtetaSTD/350., 380., 405./  
   
     !MI Amip2 PV a theta constante  
   
     INTEGER klevp1  
     PARAMETER(klevp1=llm+1)  
   
     REAL swdn0(klon, klevp1), swdn(klon, klevp1)  
     REAL swup0(klon, klevp1), swup(klon, klevp1)  
     SAVE swdn0, swdn, swup0, swup  
   
     REAL lwdn0(klon, klevp1), lwdn(klon, klevp1)  
     REAL lwup0(klon, klevp1), lwup(klon, klevp1)  
     SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup  
   
     !IM Amip2  
     ! variables a une pression donnee  
   
     integer nlevSTD  
     PARAMETER(nlevSTD=17)  
     real rlevSTD(nlevSTD)  
     DATA rlevSTD/100000., 92500., 85000., 70000., &  
          60000., 50000., 40000., 30000., 25000., 20000., &  
          15000., 10000., 7000., 5000., 3000., 2000., 1000./  
     CHARACTER(LEN=4) clevSTD(nlevSTD)  
     DATA clevSTD/'1000', '925 ', '850 ', '700 ', '600 ', &  
          '500 ', '400 ', '300 ', '250 ', '200 ', '150 ', '100 ', &  
          '70  ', '50  ', '30  ', '20  ', '10  '/  
132    
133      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
134      real prw(klon)      real prw(klon)
135    
136      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
137      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
138      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
139      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
140    
     INTEGER kmax, lmax  
     PARAMETER(kmax=8, lmax=8)  
     INTEGER kmaxm1, lmaxm1  
     PARAMETER(kmaxm1=kmax-1, lmaxm1=lmax-1)  
   
     REAL zx_tau(kmaxm1), zx_pc(lmaxm1)  
     DATA zx_tau/0.0, 0.3, 1.3, 3.6, 9.4, 23., 60./  
     DATA zx_pc/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! cldtopres pression au sommet des nuages  
     REAL cldtopres(lmaxm1)  
     DATA cldtopres/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! taulev: numero du niveau de tau dans les sorties ISCCP  
     CHARACTER(LEN=4) taulev(kmaxm1)  
   
     DATA taulev/'tau0', 'tau1', 'tau2', 'tau3', 'tau4', 'tau5', 'tau6'/  
     CHARACTER(LEN=3) pclev(lmaxm1)  
     DATA pclev/'pc1', 'pc2', 'pc3', 'pc4', 'pc5', 'pc6', 'pc7'/  
   
     CHARACTER(LEN=28) cnameisccp(lmaxm1, kmaxm1)  
     DATA cnameisccp/'pc< 50hPa, tau< 0.3', 'pc= 50-180hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 180-310hPa, tau< 0.3', 'pc= 310-440hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 440-560hPa, tau< 0.3', 'pc= 560-680hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 680-800hPa, tau< 0.3', 'pc< 50hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 180-310hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 440-560hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 680-800hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc< 50hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 50-180hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 310-440hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 560-680hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc< 50hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 180-310hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 440-560hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 680-800hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc< 50hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 50-180hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 310-440hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 560-680hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 9.4-23', 'pc< 50hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 23-60', 'pc= 180-310hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 23-60', 'pc= 440-560hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 23-60', 'pc= 680-800hPa, tau= 23-60', &  
          'pc< 50hPa, tau> 60.', 'pc= 50-180hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 180-310hPa, tau> 60.', 'pc= 310-440hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/  
   
     !IM ISCCP simulator v3.4  
   
     integer nid_hf, nid_hf3d  
     save nid_hf, nid_hf3d  
   
141      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
142    
143      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
144      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
145      ! "physiq".)      ! "physiq".
   
     REAL radsol(klon)  
     SAVE radsol               ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif  
146    
147      INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"      REAL, save:: radsol(klon) ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
148        REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
149    
150      REAL ftsol(klon, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
151      SAVE ftsol                  ! temperature du sol      ! soil temperature of surface fraction
152    
     REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)  
     SAVE ftsoil                 ! temperature dans le sol  
   
     REAL fevap(klon, nbsrf)  
     SAVE fevap                 ! evaporation  
153      REAL fluxlat(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
     SAVE fluxlat  
   
     REAL fqsurf(klon, nbsrf)  
     SAVE fqsurf                 ! humidite de l'air au contact de la surface  
   
     REAL qsol(klon)  
     SAVE qsol                  ! hauteur d'eau dans le sol  
154    
155      REAL fsnow(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
156      SAVE fsnow                  ! epaisseur neigeuse      ! humidite de l'air au contact de la surface
157    
158      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL, save:: qsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
159      SAVE falbe                  ! albedo par type de surface      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! \'epaisseur neigeuse
160      REAL falblw(klon, nbsrf)      REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
     SAVE falblw                 ! albedo par type de surface  
161    
162      ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
163      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
164      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
165      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 307  contains Line 168  contains
168      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
169      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
170      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
171      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
172        INTEGER ktest(klon)
173    
174      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
175        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
176    
177      REAL agesno(klon, nbsrf)      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
178      SAVE agesno                 ! age de la neige      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
179        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
180    
181      REAL run_off_lic_0(klon)      ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
182      SAVE run_off_lic_0      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
183      !KE43      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
184    
185      REAL bas, top             ! cloud base and top levels      REAL coefh(klon, 2:llm) ! coef d'echange pour phytrac
     SAVE bas  
     SAVE top  
186    
187      REAL Ma(klon, llm)        ! undilute upward mass flux      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
188      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  
189    
190      REAL wd(klon) ! sb      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
191      SAVE wd       ! sb      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter
192        ! la hauteur de neige, en kg / m2 / s
193    
194      ! Variables locales pour la couche limite (al1):      REAL zxffonte(klon)
195    
196      ! Variables locales:      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
197        REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
198    
199      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
200      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
201    
202      !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)  
203      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
204    
205      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
206      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
207      REAL snow_fall(klon) ! neige  
208      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
209      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
210    
211      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
212    
213      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
214      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real dflux_q(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
215      REAL dlw(klon)    ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
216      SAVE dlw      real dflux_t(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
217        REAL, save:: dlw(klon) ! derivative of infra-red flux
218      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
219      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
220      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
221      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
222      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
223      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
224    
225      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
226      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
227    
228      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
229    
230      INTEGER julien      INTEGER julien
231        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
232      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  
   
233      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
234        real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
235    
236      ! Declaration des procedures appelees      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
237        real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
     EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean  
     EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec  
     EXTERNAL clmain    ! couche limite  
     !KE43  
     EXTERNAL conema3  ! convect4.3  
     EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)  
     EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives  
     EXTERNAL radlwsw   ! rayonnements solaire et infrarouge  
     EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie  
   
     ! Variables locales  
   
     real clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)  
     real clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)  
   
     save rnebcon, clwcon  
   
     REAL rhcl(klon, llm)    ! humiditi relative ciel clair  
     REAL dialiq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse  
     REAL diafra(klon, llm)  ! fraction nuageuse  
     REAL cldliq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse  
     REAL cldfra(klon, llm)  ! fraction nuageuse  
     REAL cldtau(klon, llm)  ! epaisseur optique  
     REAL cldemi(klon, llm)  ! emissivite infrarouge  
   
     REAL fluxq(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite  
     REAL fluxt(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de chaleur  
     REAL fluxu(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de vitesse u  
     REAL fluxv(klon, llm, nbsrf)   ! flux turbulent de vitesse v  
   
     REAL zxfluxt(klon, llm)  
     REAL zxfluxq(klon, llm)  
     REAL zxfluxu(klon, llm)  
     REAL zxfluxv(klon, llm)  
   
     REAL heat(klon, llm)    ! chauffage solaire  
     REAL heat0(klon, llm)   ! chauffage solaire ciel clair  
     REAL cool(klon, llm)    ! refroidissement infrarouge  
     REAL cool0(klon, llm)   ! refroidissement infrarouge ciel clair  
     REAL topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon), sollw(klon)  
     real sollwdown(klon)    ! downward LW flux at surface  
     REAL topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)  
     REAL albpla(klon)  
     REAL fsollw(klon, nbsrf)   ! bilan flux IR pour chaque sous surface  
     REAL fsolsw(klon, nbsrf)   ! flux solaire absorb. pour chaque sous surface  
     ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc  
     !                      sauvegarder les sorties du rayonnement  
     SAVE  heat, cool, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown  
     SAVE  topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, heat0, cool0  
   
     INTEGER itaprad  
     SAVE itaprad  
   
     REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)  
     REAL conv_t(klon, llm) ! convergence de la temperature(K/s)  
   
     REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) !nuages bas, moyen et haut  
     REAL cldt(klon), cldq(klon) !nuage total, eau liquide integree  
   
     REAL zxtsol(klon), zxqsurf(klon), zxsnow(klon), zxfluxlat(klon)  
   
     REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)  
     REAL zdtime ! pas de temps du rayonnement (s)  
     real zlongi  
238    
239        REAL rhcl(klon, llm) ! humidit\'e relative ciel clair
240        REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
241        REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
242        REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
243        REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
244        REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
245        REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
246    
247        REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
248        REAL flux_t(klon, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur à la surface
249    
250        REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
251        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
252    
253        ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
254        ! les variables soient r\'emanentes.
255        REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
256        REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
257        REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
258        REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
259        REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
260        REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
261        real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
262        REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
263        REAL, save:: albpla(klon)
264    
265        REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
266        REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
267    
268        REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
269        REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
270    
271        REAL zxfluxlat(klon)
272        REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
273        real longi
274      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
275      LOGICAL zx_ajustq      REAL zb
276        REAL zx_t, zx_qs, zcor
     REAL za, zb  
     REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp  
277      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
278      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
279      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
280    
281      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
282    
283      REAL pblh(klon, nbsrf)           ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
284      REAL plcl(klon, nbsrf)           ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
285      REAL capCL(klon, nbsrf)          ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
286      REAL oliqCL(klon, nbsrf)          ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
287      REAL cteiCL(klon, nbsrf)          ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
288      REAL pblt(klon, nbsrf)          ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
289      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
290      REAL trmb1(klon, nbsrf)          ! deep_cape      ! Grandeurs de sorties
     REAL trmb2(klon, nbsrf)          ! inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)          ! Point Omega  
     ! Grdeurs de sorties  
291      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
292      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
293      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon)
294      REAL s_trmb3(klon)  
295        ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
296    
297      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
298        REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
299        REAL, save:: cape(klon)
300    
301      REAL upwd(klon, llm)      ! saturated updraft mass flux      INTEGER iflagctrl(klon) ! flag fonctionnement de convect
     REAL dnwd(klon, llm)      ! saturated downdraft mass flux  
     REAL dnwd0(klon, llm)     ! unsaturated downdraft mass flux  
     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  
     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)  
302    
303      ! Variables du changement      ! Variables du changement
304    
305      ! con: convection      ! con: convection
306      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
307      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
308      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
309      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
310      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
311      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
312      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)
313      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
314      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
315      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
316    
317      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
318      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
319      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
320      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
321      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
322      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
323    
324      INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
325        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
326    
327      SAVE ibas_con, itop_con      REAL rain_con(klon)
328        real rain_lsc(klon)
329      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL snow_con(klon) ! neige (mm / s)
330      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real snow_lsc(klon)
331      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL d_ts(klon, nbsrf) ! variation of ftsol
332    
333      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
334      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)
# Line 554  contains Line 338  contains
338      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
339      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
340    
341      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
342      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
343      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
344    
345      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
346      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
347      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
348      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
349      real facteur      real facteur
350    
351      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
352      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
353    
354      ! Variables locales pour effectuer les appels en serie      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
355    
356      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
357      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
358      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
359        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
360    
361      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
362    
363      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
364      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
     REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)  
365      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
366    
     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  
   
367      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.
368      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.
369      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.
370      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.
371    
372      REAL zsto      REAL tsol(klon)
373    
374      character(len=20) modname      REAL d_t_ec(klon, llm)
375      character(len=80) abort_message      ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
376      logical ok_sync      ! énergie thermique
     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, humidite a 2m  
     REAL u10m(klon, nbsrf), v10m(klon, nbsrf) !vents a 10m  
     REAL zt2m(klon), zq2m(klon)             !temp., hum. 2m moyenne s/ 1 maille  
     REAL zu10m(klon), zv10m(klon)           !vents a 10m moyennes s/1 maille  
     !jq   Aerosol effects (Johannes Quaas, 27/11/2003)  
     REAL sulfate(klon, llm) ! SO4 aerosol concentration [ug/m3]  
   
     REAL sulfate_pi(klon, llm)  
     ! (SO4 aerosol concentration [ug/m3] (pre-industrial value))  
     SAVE sulfate_pi  
   
     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=T -ADE=topswad-topsw  
   
     REAL topswai(klon), solswai(klon) ! Aerosol indirect effect.  
     ! ok_aie=T ->  
     !        ok_ade=T -AIE=topswai-topswad  
     !        ok_ade=F -AIE=topswai-topsw  
   
     REAL aerindex(klon)       ! POLDER aerosol index  
   
     ! Parameters  
     LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not  
     REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)  
   
     SAVE ok_ade, ok_aie, bl95_b0, bl95_b1  
     SAVE u10m  
     SAVE v10m  
     SAVE t2m  
     SAVE q2m  
     SAVE ffonte  
     SAVE fqcalving  
     SAVE piz_ae  
     SAVE tau_ae  
     SAVE cg_ae  
     SAVE rain_con  
     SAVE snow_con  
     SAVE topswai  
     SAVE topswad  
     SAVE solswai  
     SAVE solswad  
     SAVE d_u_con  
     SAVE d_v_con  
     SAVE rnebcon0  
     SAVE clwcon0  
     SAVE pblh  
     SAVE plcl  
     SAVE capCL  
     SAVE oliqCL  
     SAVE cteiCL  
     SAVE pblt  
     SAVE therm  
     SAVE trmb1  
     SAVE trmb2  
     SAVE trmb3  
377    
378      real zmasse(klon, llm)      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
379      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)      ! temperature and humidity at 2 m
380    
381      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2      REAL, save:: u10m_srf(klon, nbsrf), v10m_srf(klon, nbsrf)
382        ! composantes du vent \`a 10 m
383        
384        REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
385        REAL u10m(klon), v10m(klon) ! vent \`a 10 m moyenn\' sur les sous-surfaces
386    
387      !----------------------------------------------------------------      ! Aerosol effects:
388    
389      modname = 'physiq'      REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
390      IF (if_ebil >= 1) THEN      LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
        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  
391    
392      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
393         !  initialiser      ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
394         u10m=0.      ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
395         v10m=0.      ! concentration.
        t2m=0.  
        q2m=0.  
        ffonte=0.  
        fqcalving=0.  
        piz_ae(:, :, :)=0.  
        tau_ae(:, :, :)=0.  
        cg_ae(:, :, :)=0.  
        rain_con(:)=0.  
        snow_con(:)=0.  
        bl95_b0=0.  
        bl95_b1=0.  
        topswai(:)=0.  
        topswad(:)=0.  
        solswai(:)=0.  
        solswad(:)=0.  
   
        d_u_con = 0.0  
        d_v_con = 0.0  
        rnebcon0 = 0.0  
        clwcon0 = 0.0  
        rnebcon = 0.0  
        clwcon = 0.0  
   
        pblh   =0.        ! Hauteur de couche limite  
        plcl   =0.        ! Niveau de condensation de la CLA  
        capCL  =0.        ! CAPE de couche limite  
        oliqCL =0.        ! eau_liqu integree de couche limite  
        cteiCL =0.        ! cloud top instab. crit. couche limite  
        pblt   =0.        ! T a la Hauteur de couche limite  
        therm  =0.  
        trmb1  =0.        ! deep_cape  
        trmb2  =0.        ! inhibition  
        trmb3  =0.        ! Point Omega  
   
        IF (if_ebil >= 1) d_h_vcol_phy=0.  
   
        ! appel a la lecture du run.def physique  
   
        call conf_phys(ocean, ok_veget, ok_journe, ok_mensuel, &  
             ok_instan, fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, &  
             iflag_cldcon, ratqsbas, ratqshaut, if_ebil, &  
             ok_ade, ok_aie,  &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             iflag_thermals, nsplit_thermals)  
396    
397         ! Initialiser les compteurs:      real zmasse(klon, llm)
398        ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
        frugs = 0.  
        itap = 0  
        itaprad = 0  
        CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &  
             seaice, fqsurf, qsol, fsnow, &  
             falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, &  
             dlw, radsol, frugs, agesno, &  
             zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &  
             t_ancien, q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon,  &  
             run_off_lic_0)  
   
        !   ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial  
        q2(:, :, :)=1.e-8  
   
        radpas = NINT( 86400. / pdtphys / nbapp_rad)  
   
        ! on remet le calendrier a zero  
        IF (raz_date) itau_phy = 0  
399    
400         PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne      integer, save:: ncid_startphy
401    
402         IF(ocean.NE.'force ') THEN      namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
403            ok_ocean=.TRUE.           ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, bl95_b0, bl95_b1, iflag_thermals, &
404         ENDIF           nsplit_thermals
405    
406         CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &      !----------------------------------------------------------------
             ok_region)  
407    
408         IF (pdtphys*REAL(radpas).GT.21600..AND.cycle_diurne) THEN      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
409            print *,'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'           'eaux vapeur et liquide sont indispensables')
           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  
410    
411         ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
412         IF (iflag_con >= 3) THEN         ! initialiser
413           u10m_srf = 0.
414           v10m_srf = 0.
415           t2m = 0.
416           q2m = 0.
417           ffonte = 0.
418           d_u_con = 0.
419           d_v_con = 0.
420           rnebcon0 = 0.
421           clwcon0 = 0.
422           rnebcon = 0.
423           clwcon = 0.
424           pblh =0. ! Hauteur de couche limite
425           plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
426           capCL =0. ! CAPE de couche limite
427           oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
428           cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
429           pblt =0.
430           therm =0.
431    
432           iflag_thermals = 0
433           nsplit_thermals = 1
434           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
435           read(unit=*, nml=physiq_nml)
436           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
437    
438            print *,"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "         call conf_phys
439    
440            !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con, itop_con cf. SB =>BEG         ! Initialiser les compteurs:
           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  
441    
442           frugs = 0.
443           CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
444                rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
445                zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
446                ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01, &
447                ncid_startphy)
448    
449           ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
450           q2 = 1e-8
451    
452           radpas = lmt_pas / nbapp_rad
453           print *, "radpas = ", radpas
454    
455           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
456           IF (conv_emanuel) THEN
457              ibas_con = 1
458              itop_con = 1
459         ENDIF         ENDIF
460    
461         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
462            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
463            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, pplay)            CALL SUGWD(paprs, play)
464         else         else
465            rugoro = 0.            rugoro = 0.
466         ENDIF         ENDIF
467    
468         lmt_pas = NINT(86400. / pdtphys)  ! tous les jours         ! Initialisation des sorties
469         print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas         call ini_histins(ok_newmicro)
470           CALL phyredem0
471         ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/pdtphys)         call conf_interface
        ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/pdtphys)  
        ecrit_mth = NINT(ecrit_mth/pdtphys)  
        ecrit_tra = NINT(86400.*ecrit_tra/pdtphys)  
        ecrit_reg = NINT(ecrit_reg/pdtphys)  
   
        ! Initialiser le couplage si necessaire  
   
        npas = 0  
        nexca = 0  
   
        print *,'AVANT HIST IFLAG_CON=', iflag_con  
   
        !   Initialisation des sorties  
   
        call ini_histhf(pdtphys, nid_hf, nid_hf3d)  
        call ini_histday(pdtphys, ok_journe, nid_day, nqmx)  
        call ini_histins(pdtphys, ok_instan, nid_ins)  
        CALL ymds2ju(annee_ref, 1, int(day_ref), 0., date0)  
        !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE  
        WRITE(*, *) 'physiq date0 : ', date0  
472      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
473    
474      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
475        ! u, v, t, qx:
476      DO i = 1, klon      t_seri = t
477         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
478      ENDDO      v_seri = v
479      DO k = 1, llm      q_seri = qx(:, :, ivap)
480         DO i = 1, klon      ql_seri = qx(:, :, iliq)
481            d_t(i, k) = 0.0      tr_seri = qx(:, :, 3:nqmx)
           d_u(i, k) = 0.0  
           d_v(i, k) = 0.0  
        ENDDO  
     ENDDO  
     DO iq = 1, nqmx  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              d_qx(i, k, iq) = 0.0  
           ENDDO  
        ENDDO  
     ENDDO  
     da=0.  
     mp=0.  
     phi(:, :, :)=0.  
   
     ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q  
   
     DO k = 1, llm  
        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, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        !     Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,  
        !     on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique  
        !     est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.  
        !     Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , 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  
482    
483      ! Diagnostiquer la tendance dynamique      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
484    
485        ! Diagnostic de la tendance dynamique :
486      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
487         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
488            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
489               d_t_dyn(i, k) = (t_seri(i, k)-t_ancien(i, k))/pdtphys               d_t_dyn(i, k) = (t_seri(i, k) - t_ancien(i, k)) / dtphys
490               d_q_dyn(i, k) = (q_seri(i, k)-q_ancien(i, k))/pdtphys               d_q_dyn(i, k) = (q_seri(i, k) - q_ancien(i, k)) / dtphys
491            ENDDO            ENDDO
492         ENDDO         ENDDO
493      ELSE      ELSE
494         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
495            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
496               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
497               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
498            ENDDO            ENDDO
499         ENDDO         ENDDO
500         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
501      ENDIF      ENDIF
502    
503      ! Ajouter le geopotentiel du sol:      ! Ajouter le geopotentiel du sol:
   
504      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
505         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
506            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
507         ENDDO         ENDDO
508      ENDDO      ENDDO
509    
510      ! Verifier les temperatures      ! Check temperatures:
   
511      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
512    
513      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
514        julien = MOD(dayvrai, 360)
     itap = itap + 1  
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
515      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
516    
517      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
518    
519      ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
520      ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.      DO k = 1, llm
   
     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  
521         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
522            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
523            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
524            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  
525            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, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
   
     END IF  
   
     ! 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)  
526         ENDDO         ENDDO
527      ENDDO      ENDDO
528        ql_seri = 0.
529    
530      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
531        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
     CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)  
     IF (cycle_diurne) THEN  
        zdtime = pdtphys * REAL(radpas)  
        CALL zenang(zlongi, gmtime, zdtime, rmu0, fract)  
     ELSE  
        rmu0 = -999.999  
     ENDIF  
   
     !     Calcul de l'abedo moyen par maille  
     albsol(:)=0.  
     albsollw(:)=0.  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           albsol(i) = albsol(i) + falbe(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
           albsollw(i) = albsollw(i) + falblw(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
532    
533      !     Repartition sous maille des flux LW et SW      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
534      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! la surface.
535    
536      DO nsrf = 1, nbsrf      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
537         DO i = 1, klon      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
538            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &  
539                 + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))      CALL pbl_surface(pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
540            fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))           ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
541         ENDDO           falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, frugs, agesno, rugoro, d_t_vdf, &
542      ENDDO           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, &
543             cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, &
544      fder = dlw           v10m_srf, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, plcl, fqcalving, &
545             ffonte, run_off_lic_0, albsol, sollw, solsw, tsol)
546      CALL clmain(pdtphys, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, &  
547           t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, &      ! Incr\'ementation des flux
548           julien, rmu0, co2_ppm,  &  
549           ok_veget, ocean, npas, nexca, ftsol, &      sens = - sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
550           soil_model, cdmmax, cdhmax, &      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
551           ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol,  &      fder = dlw + dflux_t + dflux_q
          paprs, pplay, 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)  
   
     !XXX Incrementation des flux  
   
     zxfluxt=0.  
     zxfluxq=0.  
     zxfluxu=0.  
     zxfluxv=0.  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zxfluxt(i, k) = zxfluxt(i, k) +  &  
                   fluxt(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxq(i, k) = zxfluxq(i, k) +  &  
                   fluxq(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxu(i, k) = zxfluxu(i, k) +  &  
                   fluxu(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
              zxfluxv(i, k) = zxfluxv(i, k) +  &  
                   fluxv(i, k, nsrf) * pctsrf( i, nsrf)  
           END DO  
        END DO  
     END DO  
     DO i = 1, klon  
        sens(i) = - zxfluxt(i, 1) ! flux de chaleur sensible au sol  
        evap(i) = - zxfluxq(i, 1) ! flux d'evaporation au sol  
        fder(i) = dlw(i) + dsens(i) + devap(i)  
     ENDDO  
552    
553      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
554         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1090  contains Line 559  contains
559         ENDDO         ENDDO
560      ENDDO      ENDDO
561    
562      IF (if_ebil >= 2) THEN      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
563         ztit='after clmain'      ftsol = ftsol + d_ts ! update surface temperature
564         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
565              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &      zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
566              , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)      zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
567         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &      zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
568              , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, sens &      u10m = sum(u10m_srf * pctsrf, dim = 2)
569              , evap, zero_v, zero_v, ztsol &      v10m = sum(v10m_srf * pctsrf, dim = 2)
570              , d_h_vcol, d_qt, d_ec &      zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
571              , fs_bound, fq_bound )      s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
572      END IF      s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
573        s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
574      ! Incrementer la temperature du sol      s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
575        s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
576      DO i = 1, klon      s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
577         zxtsol(i) = 0.0      s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
        zxfluxlat(i) = 0.0  
578    
579         zt2m(i) = 0.0      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
        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  
580      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
581         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
582            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
583            zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ftsol(i, nsrf) = tsol(i)
584            zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
585                 q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
586            zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               u10m_srf(i, nsrf) = u10m(i)
587            zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               v10m_srf(i, nsrf) = v10m(i)
588            zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
589            zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
590            zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
591            zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) +  &               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
592                 fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
593            s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
594            s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
595            s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
596            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)  
597         ENDDO         ENDDO
598      ENDDO      ENDDO
599    
600      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      dlw = - 4. * RSIGMA * tsol**3
601    
602      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Appeler la convection
603         DO i = 1, klon  
604            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)      if (conv_emanuel) then
605           CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
606            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, &
607            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)              upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, clwcon0, pmflxr, da, phi, mp)
608            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)         snow_con = 0.
609            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)         mfu = upwd + dnwd
610            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)  
611            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra)  &         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
612                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
613            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)  
614            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)         ! Properties of convective clouds
615            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
616            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
617            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)              rnebcon0)
618            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)  
619            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
620            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)         mfd = 0.
621            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)         pen_u = 0.
622            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)         pen_d = 0.
623         ENDDO         pde_d = 0.
624      ENDDO         pde_u = 0.
625        else
626      ! Calculer la derive du flux infrarouge         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
627           conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
628      DO i = 1, klon         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
629         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         CALL conflx(paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), q_seri(:, llm:1:- 1), &
630      ENDDO              conv_t, conv_q, - evap, omega, d_t_con, d_q_con, rain_con, &
631                snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, &
632      ! 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)/pdtphys  
           conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k)  &  
                + d_t_vdf(i, k)/pdtphys  
        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(pdtphys, paprs, pplay, 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)  
633         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
634         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
635         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
636            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
637            itop_con(i) = llm+1 - kctop(i)      END if
        ENDDO  
     ELSE IF (iflag_con >= 3) THEN  
        ! nb of tracers for the KE convection:  
        ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac  
        ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut  
        ! supprimer les calculs / ftra.  
        ntra = 1  
        ! Schema de convection modularise et vectorise:  
        ! (driver commun aux versions 3 et 4)  
   
        IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL  
           CALL concvl(iflag_con, pdtphys, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &  
                u_seri, v_seri, tr_seri, ntra, &  
                ema_work1, ema_work2, &  
                d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, d_tr, &  
                rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &  
                upwd, dnwd, dnwd0, &  
                Ma, cape, tvp, iflagctrl, &  
                pbase, bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr, qcondc, wd, &  
                pmflxr, pmflxs, &  
                da, phi, mp)  
   
           clwcon0=qcondc  
           pmfu=upwd+dnwd  
        ELSE ! ok_cvl  
           ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs  
           CALL conema3 (pdtphys, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &  
                u_seri, v_seri, tr_seri, ntra, &  
                ema_work1, ema_work2, &  
                d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, d_tr, &  
                rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &  
                upwd, dnwd, dnwd0, bas, top, &  
                Ma, cape, tvp, rflag, &  
                pbase &  
                , bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr &  
                , clwcon0)  
        ENDIF ! ok_cvl  
   
        IF (.NOT. ok_gust) THEN  
           do i = 1, klon  
              wd(i)=0.0  
           enddo  
        ENDIF  
   
        ! Calcul des proprietes des nuages convectifs  
   
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              zx_t = t_seri(i, k)  
              IF (thermcep) THEN  
                 zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))  
                 zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(i, k)  
                 zx_qs  = MIN(0.5, zx_qs)  
                 zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)  
                 zx_qs  = zx_qs*zcor  
              ELSE  
                 IF (zx_t < t_coup) THEN  
                    zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i, k)  
                 ELSE  
                    zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i, k)  
                 ENDIF  
              ENDIF  
              zqsat(i, k)=zx_qs  
           ENDDO  
        ENDDO  
   
        !   calcul des proprietes des nuages convectifs  
        clwcon0=fact_cldcon*clwcon0  
        call clouds_gno &  
             (klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, rnebcon0)  
     ELSE  
        print *, "iflag_con non-prevu", iflag_con  
        stop 1  
     ENDIF  
638    
639      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
640         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1315  contains Line 645  contains
645         ENDDO         ENDDO
646      ENDDO      ENDDO
647    
648      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
649         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
650         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v &  
             , zero_v, rain_con, snow_con, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *,"aprescon=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &  
                snow_con(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*pdtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_apres(i) = 0.0  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &  
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
        DO i = 1, klon  
           z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*pdtphys) &  
                /z_apres(i)  
        ENDDO  
651         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
652            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
653               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  
654                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
655               ENDIF               ENDIF
656            ENDDO            ENDDO
657         ENDDO         ENDDO
658      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
659    
660      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
661    
662      d_t_ajs=0.      d_t_ajs = 0.
663      d_u_ajs=0.      d_u_ajs = 0.
664      d_v_ajs=0.      d_v_ajs = 0.
665      d_q_ajs=0.      d_q_ajs = 0.
666      fm_therm=0.      fm_therm = 0.
667      entr_therm=0.      entr_therm = 0.
668    
669      IF(prt_level>9)print *, &      if (iflag_thermals == 0) then
670           'AVANT LA CONVECTION SECHE, iflag_thermals=' &         ! Ajustement sec
671           , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals         CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)
     if(iflag_thermals < 0) then  
        !  Rien  
        IF(prt_level>9)print *,'pas de convection'  
     else if(iflag_thermals == 0) then  
        !  Ajustement sec  
        IF(prt_level>9)print *,'ajsec'  
        CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)  
672         t_seri = t_seri + d_t_ajs         t_seri = t_seri + d_t_ajs
673         q_seri = q_seri + d_q_ajs         q_seri = q_seri + d_q_ajs
674      else      else
675         !  Thermiques         call calltherm(play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, q_seri, &
676         IF(prt_level>9)print *,'JUSTE AVANT, iflag_thermals=' &              d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
             , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals  
        call calltherm(pdtphys &  
             , pplay, paprs, pphi &  
             , u_seri, v_seri, t_seri, q_seri &  
             , d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs &  
             , fm_therm, entr_therm)  
677      endif      endif
678    
679      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Caclul des ratqs
        ztit='after dry_adjust'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
   
     !  Caclul des ratqs  
680    
     !   ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z=0)-q / q  
     !   on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno  
681      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
682         do k=1, llm         ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
683            do i=1, klon         ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
684           do k = 1, llm
685              do i = 1, klon
686               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
687                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
688                       +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)
689               else               else
690                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
691               endif               endif
692            enddo            enddo
693         enddo         enddo
694      endif      endif
695    
696      !   ratqs stables      ! ratqs stables
697      do k=1, llm      do k = 1, llm
698         do i=1, klon         do i = 1, klon
699            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
700                 min((paprs(i, 1)-pplay(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
701         enddo         enddo
702      enddo      enddo
703    
704      !  ratqs final      ! ratqs final
705      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
706         !   les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
707         !   ratqs final         ! ratqs final
708         !   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
709         !   relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
710         facteur=exp(-pdtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
711         ratqs=max(ratqs*facteur, ratqss)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs=max(ratqs, ratqsc)  
712      else      else
713         !   on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
714         ratqs=ratqss         ratqs = ratqss
715      endif      endif
716    
717      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, d_t_lsc, &
718      ! et le processus de precipitation           d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, pfrac_impa, &
719      CALL fisrtilp(pdtphys, paprs, pplay, &           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)  
720    
721      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
722      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1464  contains Line 729  contains
729            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
730         ENDDO         ENDDO
731      ENDDO      ENDDO
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *,"apresilp=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &  
                + snow_lsc(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*pdtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after fisrt'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v &  
             , zero_v, rain_lsc, snow_lsc, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
732    
733      !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
734    
735      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
736    
737      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
738         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
739         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
740            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
741              rain_tiedtke = rain_con
742         else         else
743            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
744            do k=1, llm            do k = 1, llm
745               do i=1, klon               do i = 1, klon
746                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
747                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/pdtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
748                          *zmasse(i, k)                          * zmasse(i, k)
749                  endif                  endif
750               enddo               enddo
751            enddo            enddo
752         endif         endif
753    
754         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
755         CALL diagcld1(paprs, pplay, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
756              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
757         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
758            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
759               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
760                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
761                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
762               ENDIF               ENDIF
763            ENDDO            ENDDO
764         ENDDO         ENDDO
   
765      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
766         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
767         ! 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
768         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
769         facteur = pdtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
770         do k=1, llm         do k = 1, llm
771            do i=1, klon            do i = 1, klon
772               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
773               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
774                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
775                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
776                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
777               endif               endif
778            enddo            enddo
779         enddo         enddo
780    
781         !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
782         cldfra=min(max(cldfra, rnebcon), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
783         cldliq=cldliq+rnebcon*clwcon         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
   
784      ENDIF      ENDIF
785    
786      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
787    
788      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
789         CALL diagcld2(paprs, pplay, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
790         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
791            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
792               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
793                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
794                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
795               ENDIF               ENDIF
# Line 1560  contains Line 798  contains
798      ENDIF      ENDIF
799    
800      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
801      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
802         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
803         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
804      ENDDO      ENDDO
805    
806      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
        ztit="after diagcld"  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
     END IF  
   
     ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique  
   
807      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
808         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
809            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
810            IF (thermcep) THEN            zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t) / play(i, k)
811               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
812               zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(i, k)            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
813               zx_qs  = MIN(0.5, zx_qs)            zx_qs = zx_qs * zcor
814               zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
815               zx_qs  = zx_qs*zcor            zqsat(i, k) = zx_qs
           ELSE  
              IF (zx_t < t_coup) THEN  
                 zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i, k)  
              ELSE  
                 zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i, k)  
              ENDIF  
           ENDIF  
           zx_rh(i, k) = q_seri(i, k)/zx_qs  
           zqsat(i, k)=zx_qs  
816         ENDDO         ENDDO
817      ENDDO      ENDDO
     !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings  
     !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)  
     IF (ok_ade.OR.ok_aie) THEN  
        ! Get sulfate aerosol distribution  
        CALL readsulfate(rdayvrai, firstcal, sulfate)  
        CALL readsulfate_preind(rdayvrai, firstcal, sulfate_pi)  
   
        ! Calculate aerosol optical properties (Olivier Boucher)  
        CALL aeropt(pplay, paprs, t_seri, sulfate, rhcl, &  
             tau_ae, piz_ae, cg_ae, aerindex)  
     ELSE  
        tau_ae(:, :, :)=0.0  
        piz_ae(:, :, :)=0.0  
        cg_ae(:, :, :)=0.0  
     ENDIF  
   
     ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques  
     ! parametres pour diagnostiques:  
818    
819        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
820        ! diagnostics :
821      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
822         CALL newmicro (paprs, pplay, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
823              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)  
824      else      else
825         CALL nuage (paprs, pplay, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
826              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)  
   
827      endif      endif
828    
829      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
830           wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
831      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
832         DO i = 1, klon         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, tsol, albsol, t_seri, &
833            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
834                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
835                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
836                 + 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, pplay, zxtsol, albsol, albsollw, t_seri, q_seri, &  
             wo, &  
             cldfra, cldemi, cldtau, &  
             heat, heat0, cool, cool0, radsol, albpla, &  
             topsw, toplw, solsw, sollw, &  
             sollwdown, &  
             topsw0, toplw0, solsw0, sollw0, &  
             lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &  
             swdn0, swdn, swup0, swup, &  
             ok_ade, ok_aie, & ! new for aerosol radiative effects  
             tau_ae, piz_ae, cg_ae, &  
             topswad, solswad, &  
             cldtaupi, &  
             topswai, solswai)  
        itaprad = 0  
837      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
838    
839      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
840      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
841         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
842            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
843                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * pdtphys/86400.                 / 86400.
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     IF (if_ebil >= 2) THEN  
        ztit='after rad'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , topsw, toplw, solsw, sollw, zero_v &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     ! 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)  
844         ENDDO         ENDDO
845      ENDDO      ENDDO
846    
847      ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
   
848      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
849         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
850      ENDDO      ENDDO
851    
852      !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:  
853    
854      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
855         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
856         igwd=0         DO i = 1, klon
857         DO i=1, klon            ktest(i) = 0
858            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
859            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  
860            ENDIF            ENDIF
861         ENDDO         ENDDO
862    
863         CALL drag_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL drag_noro(paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
864              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, &  
865              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
866    
867         !  ajout des tendances         ! ajout des tendances
868         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
869            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
870               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_oro(i, k)               t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + d_t_oro(i, k)
# Line 1741  contains Line 875  contains
875      ENDIF      ENDIF
876    
877      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
878           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
879         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         DO i = 1, klon
880         igwd=0            ktest(i) = 0
881         DO i=1, klon            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
882            itest(i)=0               ktest(i) = 1
           IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN  
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
883            ENDIF            ENDIF
884         ENDDO         ENDDO
885    
886         CALL lift_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL lift_noro(paprs, play, zmea, zstd, zpic, ktest, t_seri, u_seri, &
887              rlat, zmea, zstd, zpic, &              v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
             itest, &  
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &  
             d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)  
888    
889         !  ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
890         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
891            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
892               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 1768  contains Line 894  contains
894               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_lif(i, k)               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_lif(i, k)
895            ENDDO            ENDDO
896         ENDDO         ENDDO
897        ENDIF
898    
899      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      CALL aaam_bud(rg, romega, pphis, zustrdr, zustrli, &
900             sum((u_seri - u) / dtphys * zmasse, dim = 2), zvstrdr, &
901      ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE           zvstrli, sum((v_seri - v) / dtphys * zmasse, dim = 2), paprs, u, v, &
   
     DO i = 1, klon  
        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))/pdtphys* zmasse(i, k)  
           zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/pdtphys* zmasse(i, k)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes  
   
     CALL aaam_bud(27, klon, llm, gmtime, &  
          ra, rg, romega, &  
          rlat, rlon, pphis, &  
          zustrdr, zustrli, zustrph, &  
          zvstrdr, zvstrli, zvstrph, &  
          paprs, u, v, &  
902           aam, torsfc)           aam, torsfc)
903    
904      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Calcul des tendances traceurs
905         ztit='after orography'      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, t, paprs, play, mfu, mfd, &
906         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &           pde_u, pen_d, coefh, cdragh, fm_therm, entr_therm, u(:, 1), v(:, 1), &
907              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &           ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
908              , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)           tr_seri, zmasse, ncid_startphy)
     END IF  
   
     ! Calcul  des tendances traceurs  
     call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien, gmtime, firstcal, lafin, &  
          nqmx-2, pdtphys, u, t, paprs, pplay, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, &  
          pen_d, pde_d, ycoefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, pctsrf, &  
          frac_impa, frac_nucl, pphis, pphi, albsol, rhcl, cldfra, rneb, &  
          diafra, cldliq, pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &  
          tr_seri, zmasse)  
   
     IF (offline) THEN  
        call phystokenc(pdtphys, rlon, rlat, t, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, &  
             pen_d, pde_d, fm_therm, entr_therm, ycoefh, yu1, yv1, ftsol, &  
             pctsrf, frac_impa, frac_nucl, pphis, airephy, pdtphys, itap)  
     ENDIF  
909    
910      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
911      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)  
912    
913      ! diag. bilKP      ! diag. bilKP
914    
915      CALL transp_lay (paprs, zxtsol, &      CALL transp_lay(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
          t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &  
916           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
917    
918      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
919    
920      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
921      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
922         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
923            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
924            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)
925                 *(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)
926            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)/pdtphys  
927         END DO         END DO
928      END DO      END DO
     !-jld ec_conser  
     IF (if_ebil >= 1) THEN  
        ztit='after physic'  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 1, 1, pdtphys &  
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        !     Comme les tendances de la physique sont ajoute dans la dynamique,  
        !     on devrait avoir que la variation d'entalpie par la dynamique  
        !     est egale a la variation de la physique au pas de temps precedent.  
        !     Donc la somme de ces 2 variations devrait etre nulle.  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , topsw, toplw, solsw, sollw, sens &  
             , evap, rain_fall, snow_fall, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
929    
930         d_h_vcol_phy=d_h_vcol      ! SORTIES
931    
932      END IF      ! prw = eau precipitable
   
     !   SORTIES  
   
     !cc prw = eau precipitable  
933      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
934         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
935         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
936            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k)*zmasse(i, k)            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
937         ENDDO         ENDDO
938      ENDDO      ENDDO
939    
# Line 1871  contains Line 941  contains
941    
942      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
943         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
944            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / pdtphys            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
945            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / pdtphys            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
946            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / pdtphys            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
947            d_qx(i, k, ivap) = ( q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap) ) / pdtphys            d_qx(i, k, ivap) = (q_seri(i, k) - qx(i, k, ivap)) / dtphys
948            d_qx(i, k, iliq) = ( ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq) ) / pdtphys            d_qx(i, k, iliq) = (ql_seri(i, k) - qx(i, k, iliq)) / dtphys
949         ENDDO         ENDDO
950      ENDDO      ENDDO
951    
952      IF (nqmx >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
953         DO iq = 3, nqmx         DO k = 1, llm
954            DO  k = 1, llm            DO i = 1, klon
955               DO  i = 1, klon               d_qx(i, k, iq) = (tr_seri(i, k, iq - 2) - qx(i, k, iq)) / dtphys
                 d_qx(i, k, iq) = (tr_seri(i, k, iq-2) - qx(i, k, iq)) / pdtphys  
              ENDDO  
956            ENDDO            ENDDO
957         ENDDO         ENDDO
958      ENDIF      ENDDO
959    
960      ! 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:
961      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1897  contains Line 965  contains
965         ENDDO         ENDDO
966      ENDDO      ENDDO
967    
968      !   Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
969      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
970      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
971      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
972        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
973      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
974      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", tsol)
975         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
976         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
977              ftsoil, tslab, seaice, fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("u10m", u10m)
978              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("v10m", v10m)
979              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
980              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
981              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
982              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
983      ENDIF      CALL histwrite_phy("evap", evap)
984        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
985      firstcal = .FALSE.      CALL histwrite_phy("soll", sollw)
986        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
987    contains      CALL histwrite_phy("bils", bils)
988        CALL histwrite_phy("sens", - sens)
989      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("fder", fder)
990        CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
991        use gr_phy_write_3d_m, only: gr_phy_write_3d      CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
992        integer itau_w  ! pas de temps ecriture      CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
993        CALL histwrite_phy("dtsvdfi", d_ts(:, is_sic))
994        !------------------------------------------------      CALL histwrite_phy("zxfqcalving", sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2))
995        CALL histwrite_phy("albs", albsol)
996        if (ok_journe) THEN      CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
997           itau_w = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
998           if (nqmx <= 4) then      CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
999              call histwrite(nid_day, "Sigma_O3_Royer", itau_w, &      CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1000                   gr_phy_write_3d(wo) * 1e3)      CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1001              ! (convert "wo" from kDU to DU)      CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1002           end if      CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1003           if (ok_sync) then      CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1004              call histsync(nid_day)      CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1005           endif      CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1006        ENDIF      CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1007        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1008      End subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1009        CALL histwrite_phy("pres", play)
1010      !****************************      CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1011        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1012      subroutine write_histhf      CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1013        CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
1014        ! From phylmd/write_histhf.h, v 1.5 2005/05/25 13:10:09      CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
1015        CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
1016        CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
1017        call histwrite_phy("qsurf", sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2))
1018        call histwrite_phy("flat", zxfluxlat)
1019    
1020        !------------------------------------------------      DO nsrf = 1, nbsrf
1021           CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf) * 100.)
1022        call write_histhf3d         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1023           CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1024        IF (ok_sync) THEN         CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1025           call histsync(nid_hf)         CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1026        ENDIF         CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1027           CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1028      end subroutine write_histhf         CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1029           CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1030      !***************************************************************         CALL histwrite_phy("u10m_"//clnsurf(nsrf), u10m_srf(:, nsrf))
1031           CALL histwrite_phy("v10m_"//clnsurf(nsrf), v10m_srf(:, nsrf))
1032      subroutine write_histins      END DO
   
       ! From phylmd/write_histins.h, v 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
       integer itau_w  ! pas de temps ecriture  
   
       !--------------------------------------------------  
   
       IF (ok_instan) THEN  
          ! Champs 2D:  
   
          zsto = pdtphys * ecrit_ins  
          zout = pdtphys * 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), pplay, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pres", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), d_t_vdf, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dtvdf", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), d_q_vdf, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "dqvdf", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_ins)  
          endif  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histins  
   
     !****************************************************  
   
     subroutine write_histhf3d  
   
       ! From phylmd/write_histhf3d.h, v 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       integer itau_w  ! pas de temps ecriture  
   
       !-------------------------------------------------------  
   
       itau_w = itau_phy + itap  
   
       ! Champs 3D:  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), t_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "temp", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), qx(1, 1, ivap), zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "ovap", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), u_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), v_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d)  
   
       if (nbtr >= 3) then  
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), tr_seri(1, 1, 3), &  
               zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_hf3d, "O3", itau_w, zx_tmp_3d)  
       end if  
1033    
1034        if (ok_sync) then      if (conv_emanuel) then
1035           call histsync(nid_hf3d)         CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1036        endif         CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1037        end if
1038    
1039        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1040    
1041        IF (lafin) then
1042           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1043           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
1044                rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
1045                zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
1046                rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01)
1047        end IF
1048    
1049      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1050    
1051    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1052    

Legend:
Removed from v.35  
changed lines
  Added in v.307

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