/[lmdze]/trunk/phylmd/physiq.f
ViewVC logotype

Diff of /trunk/phylmd/physiq.f

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 23 by guez, Mon Dec 14 15:25:16 2009 UTC trunk/phylmd/physiq.f revision 323 by guez, Thu Jan 24 17:19:06 2019 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(nq, firstcal, 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)  
   
     ! From phylmd/physiq.F, v 1.22 2006/02/20 09:38:28  
   
     ! Author : Z.X. Li (LMD/CNRS), date: 1993/08/18  
   
     ! 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 ioipsl, only: ymds2ju, histwrite, histsync  
     use dimens_m, only: jjm, iim, llm  
     use indicesol, only: nbsrf, is_ter, is_lic, is_sic, is_oce, &  
          clnsurf, epsfra  
     use dimphy, only: klon, nbtr  
     use conf_gcm_m, only: raz_date, offline  
     use dimsoil, only: nsoilmx  
     use temps, only: itau_phy, day_ref, annee_ref  
     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 iniprint, only: prt_level  
     use abort_gcm_m, only: abort_gcm  
     use YOMCST, only: rcpd, rtt, rlvtt, rg, ra, rsigma, retv, romega  
     use comgeomphy  
     use ctherm  
     use phytrac_m, only: phytrac  
     use oasis_m  
     use radepsi  
     use radopt  
     use yoethf  
     use ini_hist, only: ini_histhf, ini_histday, ini_histins  
     use orbite_m, only: orbite, zenang  
     use phyetat0_m, only: phyetat0, rlat, rlon  
     use hgardfou_m, only: hgardfou  
     use conf_phys_m, only: conf_phys  
     use phyredem_m, only: phyredem  
     use qcheck_m, only: qcheck  
     use ozonecm_m, only: ozonecm  
   
     ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques :  
     use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl  
   
     ! Variables argument:  
   
     INTEGER, intent(in):: nq ! nombre de traceurs (y compris vapeur d'eau)  
   
     REAL, intent(in):: rdayvrai  
     ! (elapsed time since January 1st 0h of the starting year, in days)  
   
     REAL, intent(in):: gmtime ! heure de la journée en fraction de jour  
     REAL, intent(in):: pdtphys ! pas d'integration pour la physique (seconde)  
     LOGICAL, intent(in):: firstcal ! first call to "calfis"  
     logical, intent(in):: lafin ! dernier passage  
   
     REAL, intent(in):: paprs(klon, llm+1)  
     ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)  
9    
10      REAL, intent(in):: pplay(klon, llm)      ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))      ! (subversion revision 678)
12    
13      REAL pphi(klon, llm)        ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
     ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))  
14    
15      REAL pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16    
17        use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18        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_m, ONLY: iflag_thermals, ctherm
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_chosen_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    
69      REAL u(klon, llm)  ! input vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
     REAL v(klon, llm)  ! input vitesse Y (de S a N) en m/s  
     REAL t(klon, llm)  ! input temperature (K)  
70    
71      REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nq)      integer, intent(in):: dayvrai
72      ! (humidite specifique (kg/kg) et fractions massiques des autres traceurs)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
73    
74      REAL omega(klon, llm)  ! input vitesse verticale en Pa/s      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     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, nq)  ! output tendance physique de "qx" (kg/kg/s)  
     REAL d_ps(klon)  ! output tendance physique de la pression au sol  
75    
76      INTEGER nbteta      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
77      PARAMETER(nbteta=3)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
78    
79      REAL PVteta(klon, nbteta)      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
80      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
81    
82      LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
83      PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)      ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
     LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface  
     PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)  
84    
85      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
     PARAMETER (check=.FALSE.)  
     LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus  
     PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)  
86    
87      ! Parametres lies au coupleur OASIS:      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
88      INTEGER, SAVE :: npas, nexca      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
     logical rnpb  
     parameter(rnpb=.true.)  
89    
90      character(len=6), save:: ocean      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
91      ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
92    
93      logical ok_ocean      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
94      SAVE ok_ocean      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
95    
96      !IM "slab" ocean      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
97      REAL tslab(klon)    !Temperature du slab-ocean      REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
98      SAVE tslab      REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
99      REAL seaice(klon)   !glace de mer (kg/m2)      REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
     SAVE seaice  
     REAL fluxo(klon)    !flux turbulents ocean-glace de mer  
     REAL fluxg(klon)    !flux turbulents ocean-atmosphere  
100    
101      ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
102      logical, save:: ok_veget      ! tendance physique de "qx" (s-1)
     LOGICAL, save:: ok_journe ! sortir le fichier journalier  
103    
104      LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel      ! Local:
105    
106      LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane      LOGICAL:: firstcal = .true.
     save ok_instan  
107    
108      LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
109      PARAMETER (ok_region=.FALSE.)      ! Ajouter artificiellement les stratus
110    
111      !     pour phsystoke avec thermiques      ! pour phystoke avec thermiques
112      REAL fm_therm(klon, llm+1)      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
113      REAL entr_therm(klon, llm)      REAL entr_therm(klon, llm)
114      real q2(klon, llm+1, nbsrf)      real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
115      save q2  
116        INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
117        INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
118    
119      INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
120      PARAMETER (ivap=1)      LOGICAL, save:: ancien_ok
     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  
121    
122      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
123      REAL d_q_dyn(klon, llm)  ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)      REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
124    
125      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
126    
127      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
128        REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
129    
130      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
131      DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/      REAL, save:: lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
     REAL rtetaSTD(nbteta)  
     DATA rtetaSTD/350., 380., 405./  
   
     !MI Amip2 PV a theta constante  
   
     INTEGER klevp1  
     PARAMETER(klevp1=llm+1)  
   
     REAL swdn0(klon, klevp1), swdn(klon, klevp1)  
     REAL swup0(klon, klevp1), swup(klon, klevp1)  
     SAVE swdn0, swdn, swup0, swup  
   
     REAL lwdn0(klon, klevp1), lwdn(klon, klevp1)  
     REAL lwup0(klon, klevp1), lwup(klon, klevp1)  
     SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup  
   
     !IM Amip2  
     ! variables a une pression donnee  
   
     integer nlevSTD  
     PARAMETER(nlevSTD=17)  
     real rlevSTD(nlevSTD)  
     DATA rlevSTD/100000., 92500., 85000., 70000., &  
          60000., 50000., 40000., 30000., 25000., 20000., &  
          15000., 10000., 7000., 5000., 3000., 2000., 1000./  
     CHARACTER(LEN=4) clevSTD(nlevSTD)  
     DATA clevSTD/'1000', '925 ', '850 ', '700 ', '600 ', &  
          '500 ', '400 ', '300 ', '250 ', '200 ', '150 ', '100 ', &  
          '70  ', '50  ', '30  ', '20  ', '10  '/  
132    
133      ! prw: precipitable water      ! prw: precipitable water
134      real prw(klon)      real prw(klon)
135    
136      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
137      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
138      REAL flwp(klon), fiwp(klon)      REAL flwp(klon), fiwp(klon)
139      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)      REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
140    
     INTEGER kmax, lmax  
     PARAMETER(kmax=8, lmax=8)  
     INTEGER kmaxm1, lmaxm1  
     PARAMETER(kmaxm1=kmax-1, lmaxm1=lmax-1)  
   
     REAL zx_tau(kmaxm1), zx_pc(lmaxm1)  
     DATA zx_tau/0.0, 0.3, 1.3, 3.6, 9.4, 23., 60./  
     DATA zx_pc/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! cldtopres pression au sommet des nuages  
     REAL cldtopres(lmaxm1)  
     DATA cldtopres/50., 180., 310., 440., 560., 680., 800./  
   
     ! taulev: numero du niveau de tau dans les sorties ISCCP  
     CHARACTER(LEN=4) taulev(kmaxm1)  
   
     DATA taulev/'tau0', 'tau1', 'tau2', 'tau3', 'tau4', 'tau5', 'tau6'/  
     CHARACTER(LEN=3) pclev(lmaxm1)  
     DATA pclev/'pc1', 'pc2', 'pc3', 'pc4', 'pc5', 'pc6', 'pc7'/  
   
     CHARACTER(LEN=28) cnameisccp(lmaxm1, kmaxm1)  
     DATA cnameisccp/'pc< 50hPa, tau< 0.3', 'pc= 50-180hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 180-310hPa, tau< 0.3', 'pc= 310-440hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 440-560hPa, tau< 0.3', 'pc= 560-680hPa, tau< 0.3', &  
          'pc= 680-800hPa, tau< 0.3', 'pc< 50hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 180-310hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 440-560hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 0.3-1.3', 'pc= 680-800hPa, tau= 0.3-1.3', &  
          'pc< 50hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 50-180hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 310-440hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc= 560-680hPa, tau= 1.3-3.6', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 1.3-3.6', 'pc< 50hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 180-310hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 440-560hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 3.6-9.4', 'pc= 680-800hPa, tau= 3.6-9.4', &  
          'pc< 50hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 50-180hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 180-310hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 310-440hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 440-560hPa, tau= 9.4-23', 'pc= 560-680hPa, tau= 9.4-23', &  
          'pc= 680-800hPa, tau= 9.4-23', 'pc< 50hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 50-180hPa, tau= 23-60', 'pc= 180-310hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 310-440hPa, tau= 23-60', 'pc= 440-560hPa, tau= 23-60', &  
          'pc= 560-680hPa, tau= 23-60', 'pc= 680-800hPa, tau= 23-60', &  
          'pc< 50hPa, tau> 60.', 'pc= 50-180hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 180-310hPa, tau> 60.', 'pc= 310-440hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 440-560hPa, tau> 60.', 'pc= 560-680hPa, tau> 60.', &  
          'pc= 680-800hPa, tau> 60.'/  
   
     !IM ISCCP simulator v3.4  
   
     integer nid_hf, nid_hf3d  
     save nid_hf, nid_hf3d  
   
141      ! Variables propres a la physique      ! Variables propres a la physique
142    
143      INTEGER, save:: radpas      INTEGER, save:: radpas
144      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
145      ! "physiq".)      ! "physiq".
   
     REAL radsol(klon)  
     SAVE radsol               ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif  
   
     INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"  
146    
147      REAL ftsol(klon, nbsrf)      REAL, save:: radsol(klon)
148      SAVE ftsol                  ! temperature du sol      ! bilan radiatif net au sol (W/m2), positif vers le bas
149        
150        REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction, in K
151    
152      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
153      SAVE ftsoil                 ! temperature dans le sol      ! soil temperature of surface fraction
154    
155      REAL fevap(klon, nbsrf)      REAL fluxlat(klon, nbsrf) ! flux de chaleur latente, en W m-2
     SAVE fevap                 ! evaporation  
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
     SAVE fluxlat  
156    
157      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
158      SAVE fqsurf                 ! humidite de l'air au contact de la surface      ! humidite de l'air au contact de la surface
159    
160      REAL qsol(klon)      REAL, save:: qsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
161      SAVE qsol                  ! hauteur d'eau dans le sol      REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! \'epaisseur neigeuse
162        REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
163    
164      REAL fsnow(klon, nbsrf)      ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
     SAVE fsnow                  ! epaisseur neigeuse  
   
     REAL falbe(klon, nbsrf)  
     SAVE falbe                  ! albedo par type de surface  
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw                 ! albedo par type de surface  
   
     ! Paramètres de l'orographie à l'échelle sous-maille (OESM) :  
165      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne      REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
166      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM      REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
167      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM      REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
# Line 303  contains Line 170  contains
170      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM      REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
171      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM      REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
172      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM      REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
   
173      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
174        INTEGER ktest(klon)
175    
176      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
177        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
178    
179      REAL agesno(klon, nbsrf)      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
180      SAVE agesno                 ! age de la neige      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
181        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
182    
183      REAL run_off_lic_0(klon)      ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
184      SAVE run_off_lic_0      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
185      !KE43      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
186    
187      REAL bas, top             ! cloud base and top levels      REAL coefh(klon, 2:llm) ! coef d'echange pour phytrac
     SAVE bas  
     SAVE top  
188    
189      REAL Ma(klon, llm)        ! undilute upward mass flux      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
190      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  
191    
192      REAL wd(klon) ! sb      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
193      SAVE wd       ! sb      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter
194        ! la hauteur de neige, en kg / m2 / s
195    
196      ! Variables locales pour la couche limite (al1):      REAL zxffonte(klon)
197    
198      ! Variables locales:      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
199        REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
200    
201      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
202      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
203    
204      !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)  
205      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
206    
207      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
208      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
209      REAL snow_fall(klon) ! neige  
210      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
211      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
212    
213      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
214    
215      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
216      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real dflux_q(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
217      REAL dlw(klon)    ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
218      SAVE dlw      real dflux_t(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
219        REAL, save:: dlw(klon) ! derivative of infra-red flux
220      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
221      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
222      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
223      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
224      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
225      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
226    
227      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
228      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
229    
230      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
231    
232      INTEGER julien      INTEGER julien
233        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
234      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  
   
235      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
236        real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
237    
238      ! Declaration des procedures appelees      real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
239        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  
240    
241        REAL rhcl(klon, llm) ! humidit\'e relative ciel clair
242        REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
243        REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
244        REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
245        REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
246        REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
247        REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
248    
249        REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
250    
251        REAL flux_t(klon, nbsrf)
252        ! flux de chaleur sensible (c_p T) (W / m2) (orientation positive
253        ! vers le bas) à la surface
254    
255        REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
256        ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
257    
258        ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
259        ! les variables soient r\'emanentes.
260        REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
261        REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
262        REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
263        REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
264        REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
265    
266        REAL, save:: sollw(klon) ! surface net downward longwave flux, in W m-2
267        real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
268        REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
269        REAL, save:: albpla(klon)
270    
271        REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
272        REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
273    
274        REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
275        REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
276    
277        REAL zxfluxlat(klon)
278        REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
279        real longi
280      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
281      LOGICAL zx_ajustq      REAL zb
282        REAL zx_qs, zcor
     REAL za, zb  
     REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp  
283      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
284      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
285      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
286    
287      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
288    
289      REAL pblh(klon, nbsrf)           ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
290      REAL plcl(klon, nbsrf)           ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
291      REAL capCL(klon, nbsrf)          ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
292      REAL oliqCL(klon, nbsrf)          ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
293      REAL cteiCL(klon, nbsrf)          ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
294      REAL pblt(klon, nbsrf)          ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
295      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
296      REAL trmb1(klon, nbsrf)          ! deep_cape      ! Grandeurs de sorties
     REAL trmb2(klon, nbsrf)          ! inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)          ! Point Omega  
     ! Grdeurs de sorties  
297      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
298      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
299      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon)
300      REAL s_trmb3(klon)  
301        ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
302    
303      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
304        REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
305        REAL, save:: cape(klon)
306    
307      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)  
308    
309      ! Variables du changement      ! Variables du changement
310    
311      ! con: convection      ! con: convection
312      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
313      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
314      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
315      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
316      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
317      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
318      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)
319      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
320      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
321      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
322    
323      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
324      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
325      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
326      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
327      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
328      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
329    
330      INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
331        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
332    
333      SAVE ibas_con, itop_con      REAL rain_con(klon)
334        real rain_lsc(klon)
335      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL snow_con(klon) ! neige (mm / s)
336      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real snow_lsc(klon)
337      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL d_ts(klon, nbsrf) ! variation of ftsol
338    
339      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
340      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)
# Line 550  contains Line 344  contains
344      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
345      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
346    
347      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
348      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
349      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
350    
351      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
352      real, save:: fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
353      real, save:: facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
354      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
355      real facteur      real facteur
356    
357      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
358      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
359    
360      ! Variables locales pour effectuer les appels en serie      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
361    
362      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
363      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
364      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
365        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
366    
367      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
368    
369      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
370      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
     REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)  
371      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
372    
     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  
   
373      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.
374      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.
375      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.
376      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.
377    
378      REAL zsto      REAL tsol(klon)
   
     character(len=20) modname  
     character(len=80) abort_message  
     logical ok_sync  
     real date0  
   
     !     Variables liees au bilan d'energie et d'enthalpi  
     REAL ztsol(klon)  
     REAL      d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec  
     REAL      d_h_vcol_phy  
     REAL      fs_bound, fq_bound  
     SAVE      d_h_vcol_phy  
     REAL      zero_v(klon)  
     CHARACTER(LEN=15) ztit  
     INTEGER   ip_ebil  ! PRINT level for energy conserv. diag.  
     SAVE      ip_ebil  
     DATA      ip_ebil/0/  
     INTEGER, SAVE:: if_ebil ! level for energy conservation diagnostics  
     !+jld ec_conser  
     REAL d_t_ec(klon, llm)    ! tendance du a la conersion Ec -> E thermique  
     REAL ZRCPD  
     !-jld ec_conser  
     !IM: t2m, q2m, u10m, v10m  
     REAL t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)   !temperature, 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  
379    
380      real zmasse(klon, llm)      REAL d_t_ec(klon, llm)
381      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)      ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
382        ! énergie thermique
     real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2  
383    
384      !----------------------------------------------------------------      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
385        ! temperature and humidity at 2 m
386    
387      modname = 'physiq'      REAL, save:: u10m_srf(klon, nbsrf), v10m_srf(klon, nbsrf)
388      IF (if_ebil >= 1) THEN      ! composantes du vent \`a 10 m
389         DO i=1, klon      
390            zero_v(i)=0.      REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
391         END DO      REAL u10m(klon), v10m(klon) ! vent \`a 10 m moyenn\' sur les sous-surfaces
     END IF  
     ok_sync=.TRUE.  
     IF (nq  <  2) THEN  
        abort_message = 'eaux vapeur et liquide sont indispensables'  
        CALL abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
     ENDIF  
392    
393      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      ! Aerosol effects:
        !  initialiser  
        u10m=0.  
        v10m=0.  
        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)  
394    
395         ! Initialiser les compteurs:      REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
396        LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
397    
398         frugs = 0.      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
399         itap = 0      ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
400         itaprad = 0      ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
401         CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &      ! concentration.
             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)  
402    
403         ! on remet le calendrier a zero      real zmasse(klon, llm)
404         IF (raz_date) itau_phy = 0      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
405    
406         PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne      integer, save:: ncid_startphy
407    
408         IF(ocean.NE.'force ') THEN      namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
409            ok_ocean=.TRUE.           ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, bl95_b0, bl95_b1
        ENDIF  
410    
411         CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &      !----------------------------------------------------------------
             ok_region)  
412    
413         IF (pdtphys*REAL(radpas).GT.21600..AND.cycle_diurne) THEN      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
414            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  
415    
416         ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
417         IF (iflag_con >= 3) THEN         ! initialiser
418           u10m_srf = 0.
419           v10m_srf = 0.
420           t2m = 0.
421           q2m = 0.
422           ffonte = 0.
423           d_u_con = 0.
424           d_v_con = 0.
425           rnebcon0 = 0.
426           clwcon0 = 0.
427           rnebcon = 0.
428           clwcon = 0.
429           pblh =0. ! Hauteur de couche limite
430           plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
431           capCL =0. ! CAPE de couche limite
432           oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
433           cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
434           pblt =0.
435           therm =0.
436    
437           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
438           read(unit=*, nml=physiq_nml)
439           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
440    
441            print *,"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "         call ctherm
442           call conf_phys
443    
444            !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  
445    
446           frugs = 0.
447           CALL phyetat0(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
448                rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
449                zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
450                ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01, &
451                ncid_startphy)
452    
453           ! ATTENTION : il faudra a terme relire q2 dans l'etat initial
454           q2 = 1e-8
455    
456           radpas = lmt_pas / nbapp_rad
457           print *, "radpas = ", radpas
458    
459           ! Initialisation pour le sch\'ema de convection d'Emanuel :
460           IF (conv_emanuel) THEN
461              ibas_con = 1
462              itop_con = 1
463         ENDIF         ENDIF
464    
465         IF (ok_orodr) THEN         IF (ok_orodr) THEN
466            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
467            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, pplay)            CALL SUGWD(paprs, play)
468         else         else
469            rugoro = 0.            rugoro = 0.
470         ENDIF         ENDIF
471    
472         lmt_pas = NINT(86400. / pdtphys)  ! tous les jours         ! Initialisation des sorties
473         print *, 'Number of time steps of "physics" per day: ', lmt_pas         call ini_histins(ok_newmicro)
474           CALL phyredem0
475         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, nq)  
        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  
476      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
477    
478      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
479        ! u, v, t, qx:
480      DO i = 1, klon      t_seri = t
481         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
482      ENDDO      v_seri = v
483      DO k = 1, llm      q_seri = qx(:, :, ivap)
484         DO i = 1, klon      ql_seri = qx(:, :, iliq)
485            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, nq  
        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  
486    
487      DO k = 1, llm      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
        DO i = 1, klon  
           t_seri(i, k)  = t(i, k)  
           u_seri(i, k)  = u(i, k)  
           v_seri(i, k)  = v(i, k)  
           q_seri(i, k)  = qx(i, k, ivap)  
           ql_seri(i, k) = qx(i, k, iliq)  
           qs_seri(i, k) = 0.  
        ENDDO  
     ENDDO  
     IF (nq >= 3) THEN  
        tr_seri(:, :, :nq-2) = qx(:, :, 3:nq)  
     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  
   
     ! Diagnostiquer la tendance dynamique  
488    
489        ! Diagnostic de la tendance dynamique :
490      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
491         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
492            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
493               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
494               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
495            ENDDO            ENDDO
496         ENDDO         ENDDO
497      ELSE      ELSE
498         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
499            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
500               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
501               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
502            ENDDO            ENDDO
503         ENDDO         ENDDO
504         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
505      ENDIF      ENDIF
506    
507      ! Ajouter le geopotentiel du sol:      ! Ajouter le geopotentiel du sol:
   
508      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
509         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
510            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
511         ENDDO         ENDDO
512      ENDDO      ENDDO
513    
514      ! Verifier les temperatures      ! Check temperatures:
   
515      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
516    
517      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
518        julien = MOD(dayvrai, 360)
     itap = itap + 1  
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
519      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
520    
521      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
522    
523      ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
524      ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.      DO k = 1, llm
   
     if (nq >= 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  
525         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
526            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
527            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
528            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  
529            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)  
530         ENDDO         ENDDO
531      ENDDO      ENDDO
532        ql_seri = 0.
533    
534      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
535        zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
536    
537      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
538      IF (cycle_diurne) THEN      ! la surface.
        zdtime = pdtphys * REAL(radpas)  
        CALL zenang(zlongi, gmtime, zdtime, rmu0, fract)  
     ELSE  
        rmu0 = -999.999  
     ENDIF  
539    
540      !     Calcul de l'abedo moyen par maille      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
541      albsol(:)=0.      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
542      albsollw(:)=0.  
543      DO nsrf = 1, nbsrf      CALL pbl_surface(pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, mu0, &
544         DO i = 1, klon           ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
545            albsol(i) = albsol(i) + falbe(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)           falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, frugs, agesno, rugoro, d_t_vdf, &
546            albsollw(i) = albsollw(i) + falblw(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)           d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, flux_q, flux_u, flux_v, &
547         ENDDO           cdragh, cdragm, q2, dflux_t, dflux_q, coefh, t2m, q2m, u10m_srf, &
548      ENDDO           v10m_srf, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, plcl, fqcalving, &
549             ffonte, run_off_lic_0, albsol, sollw, solsw, tsol)
550      !     Repartition sous maille des flux LW et SW  
551      ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee      ! Incr\'ementation des flux
552    
553      DO nsrf = 1, nbsrf      sens = sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
554         DO i = 1, klon      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
555            fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &      fder = dlw + dflux_t + dflux_q
                + 4.0*RSIGMA*ztsol(i)**3 * (ztsol(i)-ftsol(i, nsrf))  
           fsolsw(i, nsrf) = solsw(i)*(1.-falbe(i, nsrf))/(1.-albsol(i))  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     fder = dlw  
   
     CALL clmain(pdtphys, itap, date0, pctsrf, pctsrf_new, &  
          t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, &  
          julien, rmu0, co2_ppm,  &  
          ok_veget, ocean, npas, nexca, ftsol, &  
          soil_model, cdmmax, cdhmax, &  
          ksta, ksta_ter, ok_kzmin, ftsoil, qsol,  &  
          paprs, 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  
556    
557      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
558         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1086  contains Line 563  contains
563         ENDDO         ENDDO
564      ENDDO      ENDDO
565    
566      IF (if_ebil >= 2) THEN      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
567         ztit='after clmain'      ftsol = ftsol + d_ts ! update surface temperature
568         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
569              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &      zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
570              , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)      zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
571         call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &      zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
572              , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, sens &      u10m = sum(u10m_srf * pctsrf, dim = 2)
573              , evap, zero_v, zero_v, ztsol &      v10m = sum(v10m_srf * pctsrf, dim = 2)
574              , d_h_vcol, d_qt, d_ec &      zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
575              , fs_bound, fq_bound )      s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
576      END IF      s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
577        s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
578        s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
579        s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
580        s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
581        s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
582    
583      ! Incrementer la temperature du sol      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
   
     DO i = 1, klon  
        zxtsol(i) = 0.0  
        zxfluxlat(i) = 0.0  
   
        zt2m(i) = 0.0  
        zq2m(i) = 0.0  
        zu10m(i) = 0.0  
        zv10m(i) = 0.0  
        zxffonte(i) = 0.0  
        zxfqcalving(i) = 0.0  
   
        s_pblh(i) = 0.0  
        s_lcl(i) = 0.0  
        s_capCL(i) = 0.0  
        s_oliqCL(i) = 0.0  
        s_cteiCL(i) = 0.0  
        s_pblT(i) = 0.0  
        s_therm(i) = 0.0  
        s_trmb1(i) = 0.0  
        s_trmb2(i) = 0.0  
        s_trmb3(i) = 0.0  
   
        IF ( abs( pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) +  &  
             pctsrf(i, is_oce) + pctsrf(i, is_sic)  - 1.) .GT. EPSFRA)  &  
             THEN  
           WRITE(*, *) 'physiq : pb sous surface au point ', i,  &  
                pctsrf(i, 1 : nbsrf)  
        ENDIF  
     ENDDO  
584      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
585         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
586            ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
587            zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ftsol(i, nsrf) = tsol(i)
588            zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
589                 q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
590            zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               u10m_srf(i, nsrf) = u10m(i)
591            zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               v10m_srf(i, nsrf) = v10m(i)
592            zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
593            zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
594            zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
595            zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) +  &               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
596                 fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
597            s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
598            s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
599            s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
600            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)  
601         ENDDO         ENDDO
602      ENDDO      ENDDO
603    
604      ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne      dlw = - 4. * RSIGMA * tsol**3
605    
606      DO nsrf = 1, nbsrf      ! Appeler la convection
607         DO i = 1, klon  
608            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)      if (conv_emanuel) then
609           CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
610            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, &
611            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)              upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, clwcon0, pmflxr, da, phi, mp)
612            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)         snow_con = 0.
613            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)         mfu = upwd + dnwd
614            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)  
615            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra)  &         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
616                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
617            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)  
618            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)         ! Properties of convective clouds
619            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
620            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
621            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)              rnebcon0)
622            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)  
623            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
624            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)         mfd = 0.
625            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)         pen_u = 0.
626            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)         pen_d = 0.
627         ENDDO         pde_d = 0.
628      ENDDO         pde_u = 0.
629        else
630      ! Calculer la derive du flux infrarouge         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
631           conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
632      DO i = 1, klon         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
633         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3         CALL conflx(paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), q_seri(:, llm:1:- 1), &
634      ENDDO              conv_t, conv_q, - evap, omega, d_t_con, d_q_con, rain_con, &
635                snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), mfd(:, llm:1:- 1), pen_u, pde_u, &
636      ! 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)  
637         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
638         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
639         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
640            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
641            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  
642    
643      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
644         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1311  contains Line 649  contains
649         ENDDO         ENDDO
650      ENDDO      ENDDO
651    
652      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
653         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
654         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  
655         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
656            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
657               z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &               IF (z_factor(i) > 1. + 1E-8 .OR. z_factor(i) < 1. - 1E-8) THEN
                   *zmasse(i, k)  
           ENDDO  
        ENDDO  
        DO i = 1, klon  
           z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*pdtphys) &  
                /z_apres(i)  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &  
                   z_factor(i) < (1.0-1.0E-08)) THEN  
658                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
659               ENDIF               ENDIF
660            ENDDO            ENDDO
661         ENDDO         ENDDO
662      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
663    
664      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
665    
666      d_t_ajs=0.      d_t_ajs = 0.
667      d_u_ajs=0.      d_u_ajs = 0.
668      d_v_ajs=0.      d_v_ajs = 0.
669      d_q_ajs=0.      d_q_ajs = 0.
670      fm_therm=0.      fm_therm = 0.
671      entr_therm=0.      entr_therm = 0.
672    
673      IF(prt_level>9)print *, &      if (iflag_thermals) then
674           'AVANT LA CONVECTION SECHE, iflag_thermals=' &         call calltherm(play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, q_seri, &
675           , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals              d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
676      if(iflag_thermals < 0) then      else
677         !  Rien         CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)
        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)  
678         t_seri = t_seri + d_t_ajs         t_seri = t_seri + d_t_ajs
679         q_seri = q_seri + d_q_ajs         q_seri = q_seri + d_q_ajs
     else  
        !  Thermiques  
        IF(prt_level>9)print *,'JUSTE AVANT, iflag_thermals=' &  
             , 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)  
680      endif      endif
681    
682      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  
683    
     !   ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z=0)-q / q  
     !   on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno  
684      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
685         do k=1, llm         ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
686            do i=1, klon         ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
687           do k = 1, llm
688              do i = 1, klon
689               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
690                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
691                       +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)
692               else               else
693                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
694               endif               endif
695            enddo            enddo
696         enddo         enddo
697      endif      endif
698    
699      !   ratqs stables      ! ratqs stables
700      do k=1, llm      do k = 1, llm
701         do i=1, klon         do i = 1, klon
702            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
703                 min((paprs(i, 1)-pplay(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
704         enddo         enddo
705      enddo      enddo
706    
707      !  ratqs final      ! ratqs final
708      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
709         !   les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
710         !   ratqs final         ! ratqs final
711         !   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
712         !   relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
713         facteur=exp(-pdtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
714         ratqs=max(ratqs*facteur, ratqss)         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs=max(ratqs, ratqsc)  
715      else      else
716         !   on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
717         ratqs=ratqss         ratqs = ratqss
718      endif      endif
719    
720      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, d_t_lsc, &
721      ! et le processus de precipitation           d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, pfrac_impa, &
722      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)  
723    
724      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
725      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1460  contains Line 732  contains
732            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
733         ENDDO         ENDDO
734      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  
735    
736      !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
737    
738      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
739    
740      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
741         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
742         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
743            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
744              rain_tiedtke = rain_con
745         else         else
746            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
747            do k=1, llm            do k = 1, llm
748               do i=1, klon               do i = 1, klon
749                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
750                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/pdtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
751                          *zmasse(i, k)                          * zmasse(i, k)
752                  endif                  endif
753               enddo               enddo
754            enddo            enddo
755         endif         endif
756    
757         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
758         CALL diagcld1(paprs, pplay, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
759              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
760         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
761            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
762               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
763                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
764                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
765               ENDIF               ENDIF
766            ENDDO            ENDDO
767         ENDDO         ENDDO
   
768      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
769         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
770         ! 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
771         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
772         facteur = pdtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
773         do k=1, llm         do k = 1, llm
774            do i=1, klon            do i = 1, klon
775               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
776               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
777                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
778                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
779                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
780               endif               endif
781            enddo            enddo
782         enddo         enddo
783    
784         !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
785         cldfra=min(max(cldfra, rnebcon), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
786         cldliq=cldliq+rnebcon*clwcon         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
   
787      ENDIF      ENDIF
788    
789      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
790    
791      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
792         CALL diagcld2(paprs, pplay, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
793         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
794            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
795               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
796                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
797                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
798               ENDIF               ENDIF
# Line 1556  contains Line 801  contains
801      ENDIF      ENDIF
802    
803      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
804      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
805         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
806         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
807      ENDDO      ENDDO
808    
809      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  
   
810      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
811         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
812            zx_t = t_seri(i, k)            zx_qs = r2es * FOEEW(t_seri(i, k), rtt >= t_seri(i, k)) / play(i, k)
813            IF (thermcep) THEN            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
814               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
815               zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(i, k)            zx_qs = zx_qs * zcor
816               zx_qs  = MIN(0.5, zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
817               zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)            zqsat(i, k) = 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  
           zx_rh(i, k) = q_seri(i, k)/zx_qs  
           zqsat(i, k)=zx_qs  
818         ENDDO         ENDDO
819      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:  
820    
821        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
822        ! diagnostics :
823      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
824         CALL newmicro (paprs, pplay, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
825              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)  
826      else      else
827         CALL nuage (paprs, pplay, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
828              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)  
   
829      endif      endif
830    
831      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
832           wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
833      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
834         DO i = 1, klon         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, tsol, albsol, t_seri, &
835            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
836                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
837                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
838                 + 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  
839      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
840    
841      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
842      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
843         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
844            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
845                 + (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)  
846         ENDDO         ENDDO
847      ENDDO      ENDDO
848    
849      ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
   
850      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
851         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) + sens(i) + zxfluxlat(i)
852      ENDDO      ENDDO
853    
854      !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:  
855    
856      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
857         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
858         igwd=0         DO i = 1, klon
859         DO i=1, klon            ktest(i) = 0
860            itest(i)=0            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
861            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  
862            ENDIF            ENDIF
863         ENDDO         ENDDO
864    
865         CALL drag_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL drag_noro(paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
866              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, &  
867              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)              d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
868    
869         !  ajout des tendances         ! ajout des tendances
870         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
871            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
872               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 1737  contains Line 877  contains
877      ENDIF      ENDIF
878    
879      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
880           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
881         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         DO i = 1, klon
882         igwd=0            ktest(i) = 0
883         DO i=1, klon            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
884            itest(i)=0               ktest(i) = 1
           IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN  
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
885            ENDIF            ENDIF
886         ENDDO         ENDDO
887    
888         CALL lift_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL lift_noro(paprs, play, zmea, zstd, zpic, ktest, t_seri, u_seri, &
889              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)  
890    
891         !  ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
892         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
893            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
894               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 1764  contains Line 896  contains
896               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)
897            ENDDO            ENDDO
898         ENDDO         ENDDO
899        ENDIF
900    
901      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      CALL aaam_bud(rg, romega, pphis, zustrdr, zustrli, &
902             sum((u_seri - u) / dtphys * zmasse, dim = 2), zvstrdr, &
903      ! 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, &  
904           aam, torsfc)           aam, torsfc)
905    
906      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Calcul des tendances traceurs
907         ztit='after orography'      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, t, paprs, play, mfu, mfd, &
908         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &           pde_u, pen_d, coefh, cdragh, fm_therm, entr_therm, u(:, 1), v(:, 1), &
909              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &           ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
910              , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)           tr_seri, zmasse, ncid_startphy)
     END IF  
   
     !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs  
   
     !   Calcul  des tendances traceurs  
   
     call phytrac(rnpb, itap, lmt_pas, julien,  gmtime, firstcal, lafin, nq-2, &  
          pdtphys, u, v, 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, itop_con, ibas_con, pmflxr, pmflxs, prfl, &  
          psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri, zmasse)  
   
     IF (offline) THEN  
   
        print*, 'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'  
        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  
911    
912      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
913        CALL transp(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, ue, uq)
914    
915      CALL transp (paprs, zxtsol, &      ! diag. bilKP
          t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &  
          ve, vq, ue, uq)  
   
     !IM diag. bilKP  
916    
917      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, &  
918           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
919    
920      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
921    
922      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
923      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
924         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
925            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
926            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)
927                 *(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)
928            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  
929         END DO         END DO
930      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 )  
   
        d_h_vcol_phy=d_h_vcol  
931    
932      END IF      ! SORTIES
933    
934      !   SORTIES      ! prw = eau precipitable
   
     !cc prw = eau precipitable  
935      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
936         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
937         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
938            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k)*zmasse(i, k)            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
939         ENDDO         ENDDO
940      ENDDO      ENDDO
941    
# Line 1878  contains Line 943  contains
943    
944      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
945         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
946            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / pdtphys            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
947            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / pdtphys            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
948            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / pdtphys            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
949            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
950            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
951         ENDDO         ENDDO
952      ENDDO      ENDDO
953    
954      IF (nq >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
955         DO iq = 3, nq         DO k = 1, llm
956            DO  k = 1, llm            DO i = 1, klon
957               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  
958            ENDDO            ENDDO
959         ENDDO         ENDDO
960      ENDIF      ENDDO
961    
962      ! 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:
963      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
# Line 1904  contains Line 967  contains
967         ENDDO         ENDDO
968      ENDDO      ENDDO
969    
970      !   Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
971      call write_histhf      CALL histwrite_phy("aire", airephy)
972      call write_histday      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
973      call write_histins      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
974        CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
975      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
976      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("tsol", tsol)
977         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
978         CALL phyredem("restartphy.nc", rlat, rlon, pctsrf, ftsol, &      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
979              ftsoil, tslab, seaice, fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("u10m", u10m)
980              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("v10m", v10m)
981              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
982              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
983              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
984              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
985      ENDIF      CALL histwrite_phy("evap", evap)
986        CALL histwrite_phy("sols", solsw)
987    contains      CALL histwrite_phy("rls", sollw)
988        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
989      subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("bils", bils)
990        CALL histwrite_phy("sens", sens)
991        use grid_change, only: gr_phy_write_3d      CALL histwrite_phy("fder", fder)
992        integer itau_w  ! pas de temps ecriture      CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
993        CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
994        !------------------------------------------------      CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
995        CALL histwrite_phy("dtsvdfi", d_ts(:, is_sic))
996        if (ok_journe) THEN      CALL histwrite_phy("zxfqcalving", sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2))
997           itau_w = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
998           if (nq <= 4) then      CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
999              call histwrite(nid_day, "Sigma_O3_Royer", itau_w, &      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1000                   gr_phy_write_3d(wo) * 1e3)      CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1001              ! (convert "wo" from kDU to DU)      CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1002           end if      CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1003           if (ok_sync) then      CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1004              call histsync(nid_day)      CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1005           endif      CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1006        ENDIF      CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1007        CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1008      End subroutine write_histday      CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1009        CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1010      !****************************      CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1011        CALL histwrite_phy("pres", play)
1012      subroutine write_histhf      CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1013        CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1014        ! From phylmd/write_histhf.h, v 1.5 2005/05/25 13:10:09      CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1015        CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
1016        CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
1017        CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
1018        CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
1019        call histwrite_phy("qsurf", sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2))
1020        call histwrite_phy("flat", zxfluxlat)
1021    
1022        !------------------------------------------------      DO nsrf = 1, nbsrf
1023           CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1024        call write_histhf3d         CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1025           CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1026        IF (ok_sync) THEN         CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1027           call histsync(nid_hf)         CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1028        ENDIF         CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1029           CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1030      end subroutine write_histhf         CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1031           CALL histwrite_phy("u10m_"//clnsurf(nsrf), u10m_srf(:, nsrf))
1032      !***************************************************************         CALL histwrite_phy("v10m_"//clnsurf(nsrf), v10m_srf(:, nsrf))
1033        END DO
     subroutine write_histins  
   
       ! 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  
1034    
1035        if (ok_sync) then      if (conv_emanuel) then
1036           call histsync(nid_hf3d)         CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1037        endif         CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1038        end if
1039    
1040        if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1041    
1042        IF (lafin) then
1043           call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1044           CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, fsnow, falbe, &
1045                rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, agesno, &
1046                zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, q_ancien, &
1047                rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, w01)
1048        end IF
1049    
1050      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1051    
1052    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1053    

Legend:
Removed from v.23  
changed lines
  Added in v.323

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.21