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trunk/libf/phylmd/physiq.f90 revision 12 by guez, Mon Jul 21 16:05:07 2008 UTC trunk/phylmd/physiq.f revision 288 by guez, Tue Jul 24 16:27:12 2018 UTC
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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, presnivs, clesphy0, 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, iphysiq  
     use dimsoil, only: nsoilmx  
     use temps, only: itau_phy, day_ref, annee_ref, itaufin  
     use clesphys, only: ecrit_hf, ecrit_hf2mth, &  
          ecrit_ins, ecrit_mth, ecrit_day, &  
          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  
   
     ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques :  
     use fcttre, only: thermcep, foeew, qsats, qsatl  
   
     ! Variables argument:  
   
     INTEGER nq ! input nombre de traceurs (y compris vapeur d'eau)  
     REAL, intent(in):: rdayvrai ! input numero du jour de l'experience  
     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)  
       
     REAL, intent(in):: pplay(klon, llm)  
     ! (input pression pour le mileu de chaque couche (en Pa))  
9    
10      REAL pphi(klon, llm)        ! From phylmd/physiq.F, version 1.22 2006/02/20 09:38:28
11      ! (input geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol))      ! (subversion revision 678)
12    
13      REAL pphis(klon) ! input geopotentiel du sol      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS) 1993
14    
15      REAL presnivs(llm)      ! This is the main procedure for the "physics" part of the program.
16      ! (input pressions approximat. des milieux couches ( en PA))  
17        use aaam_bud_m, only: aaam_bud
18      REAL u(klon, llm)  ! input vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s      USE abort_gcm_m, ONLY: abort_gcm
19      REAL v(klon, llm)  ! input vitesse Y (de S a N) en m/s      use ajsec_m, only: ajsec
20      REAL t(klon, llm)  ! input temperature (K)      use calltherm_m, only: calltherm
21        USE clesphys, ONLY: cdhmax, cdmmax, ecrit_ins, ok_instan
22      REAL, intent(in):: qx(klon, llm, nq)      USE clesphys2, ONLY: conv_emanuel, nbapp_rad, new_oliq, ok_orodr, ok_orolf
23      ! (humidite specifique (kg/kg) et fractions massiques des autres traceurs)      USE pbl_surface_m, ONLY: pbl_surface
24        use clouds_gno_m, only: clouds_gno
25      REAL omega(klon, llm)  ! input vitesse verticale en Pa/s      use comconst, only: dtphys
26      REAL d_u(klon, llm)  ! output tendance physique de "u" (m/s/s)      USE comgeomphy, ONLY: airephy
27      REAL d_v(klon, llm)  ! output tendance physique de "v" (m/s/s)      USE concvl_m, ONLY: concvl
28      REAL d_t(klon, llm)  ! output tendance physique de "t" (K/s)      USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
29      REAL d_qx(klon, llm, nq)  ! output tendance physique de "qx" (kg/kg/s)      USE conf_phys_m, ONLY: conf_phys
30      REAL d_ps(klon)  ! output tendance physique de la pression au sol      use conflx_m, only: conflx
31        USE ctherm, ONLY: iflag_thermals, nsplit_thermals
32      INTEGER nbteta      use diagcld2_m, only: diagcld2
33      PARAMETER(nbteta=3)      USE dimensions, ONLY: llm, nqmx
34        USE dimphy, ONLY: klon
35      REAL PVteta(klon, nbteta)      USE dimsoil, ONLY: nsoilmx
36      ! (output vorticite potentielle a des thetas constantes)      use drag_noro_m, only: drag_noro
37        use dynetat0_m, only: day_ref, annee_ref
38      LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE      USE fcttre, ONLY: foeew
39      PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)      use fisrtilp_m, only: fisrtilp
40      LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface      USE hgardfou_m, ONLY: hgardfou
41      PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)      USE histsync_m, ONLY: histsync
42        USE histwrite_phy_m, ONLY: histwrite_phy
43      LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau      USE indicesol, ONLY: clnsurf, epsfra, is_lic, is_oce, is_sic, is_ter, &
44      PARAMETER (check=.FALSE.)           nbsrf
45      LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus      USE ini_histins_m, ONLY: ini_histins, nid_ins
46      PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)      use lift_noro_m, only: lift_noro
47        use netcdf95, only: NF95_CLOSE
48      ! Parametres lies au coupleur OASIS:      use newmicro_m, only: newmicro
49      INTEGER, SAVE :: npas, nexca      use nr_util, only: assert
50      logical rnpb      use nuage_m, only: nuage
51      parameter(rnpb=.true.)      USE orbite_m, ONLY: orbite
52        USE ozonecm_m, ONLY: ozonecm
53      character(len=6), save:: ocean      USE phyetat0_m, ONLY: phyetat0
54      ! (type de modèle océan à utiliser: "force" ou "slab" mais pas "couple")      USE phyredem_m, ONLY: phyredem
55        USE phyredem0_m, ONLY: phyredem0
56      logical ok_ocean      USE phytrac_m, ONLY: phytrac
57      SAVE ok_ocean      use radlwsw_m, only: radlwsw
58        use yoegwd, only: sugwd
59      !IM "slab" ocean      USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg, rlvtt, romega, rsigma, rtt, rmo3, md
60      REAL tslab(klon)    !Temperature du slab-ocean      use time_phylmdz, only: itap, increment_itap
61      SAVE tslab      use transp_m, only: transp
62      REAL seaice(klon)   !glace de mer (kg/m2)      use transp_lay_m, only: transp_lay
63      SAVE seaice      use unit_nml_m, only: unit_nml
64      REAL fluxo(klon)    !flux turbulents ocean-glace de mer      USE ymds2ju_m, ONLY: ymds2ju
65      REAL fluxg(klon)    !flux turbulents ocean-atmosphere      USE yoethf_m, ONLY: r2es, rvtmp2
66        use zenang_m, only: zenang
     ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:  
     logical ok_veget  
     save ok_veget  
     LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier  
     save ok_journe  
   
     LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel  
67    
68      LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane      logical, intent(in):: lafin ! dernier passage
     save ok_instan  
   
     LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional  
     PARAMETER (ok_region=.FALSE.)  
69    
70      !     pour phsystoke avec thermiques      integer, intent(in):: dayvrai
71      REAL fm_therm(klon, llm+1)      ! current day number, based at value 1 on January 1st of annee_ref
     REAL entr_therm(klon, llm)  
     real q2(klon, llm+1, nbsrf)  
     save q2  
72    
73      INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau      REAL, intent(in):: time ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
     PARAMETER (ivap=1)  
     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  
74    
75      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K/s)      REAL, intent(in):: paprs(:, :) ! (klon, llm + 1)
76      REAL d_q_dyn(klon, llm)  ! tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)      ! pression pour chaque inter-couche, en Pa
77    
78      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      REAL, intent(in):: play(:, :) ! (klon, llm)
79        ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
80    
81      !IM Amip2 PV a theta constante      REAL, intent(in):: pphi(:, :) ! (klon, llm)
82        ! géopotentiel de chaque couche (référence sol)
83    
84      CHARACTER(LEN=3) ctetaSTD(nbteta)      REAL, intent(in):: pphis(:) ! (klon) géopotentiel du sol
     DATA ctetaSTD/'350', '380', '405'/  
     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 SWdn200clr(klon), SWdn200(klon)  
     REAL SWup200clr(klon), SWup200(klon)  
     SAVE SWdn200clr, SWdn200, SWup200clr, SWup200  
   
     REAL lwdn0(klon, klevp1), lwdn(klon, klevp1)  
     REAL lwup0(klon, klevp1), lwup(klon, klevp1)  
     SAVE lwdn0, lwdn, lwup0, lwup  
   
     REAL LWdn200clr(klon), LWdn200(klon)  
     REAL LWup200clr(klon), LWup200(klon)  
     SAVE LWdn200clr, LWdn200, LWup200clr, LWup200  
   
     !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  '/  
   
     real tlevSTD(klon, nlevSTD), qlevSTD(klon, nlevSTD)  
     real rhlevSTD(klon, nlevSTD), philevSTD(klon, nlevSTD)  
     real ulevSTD(klon, nlevSTD), vlevSTD(klon, nlevSTD)  
     real wlevSTD(klon, nlevSTD)  
   
     ! nout : niveau de output des variables a une pression donnee  
     INTEGER nout  
     PARAMETER(nout=3) !nout=1 : day; =2 : mth; =3 : NMC  
   
     REAL tsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     REAL usumSTD(klon, nlevSTD, nout), vsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     REAL wsumSTD(klon, nlevSTD, nout), phisumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     REAL qsumSTD(klon, nlevSTD, nout), rhsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
   
     SAVE tsumSTD, usumSTD, vsumSTD, wsumSTD, phisumSTD,  &  
          qsumSTD, rhsumSTD  
   
     logical oknondef(klon, nlevSTD, nout)  
     real tnondef(klon, nlevSTD, nout)  
     save tnondef  
   
     ! les produits uvSTD, vqSTD, .., T2STD sont calcules  
     ! a partir des valeurs instantannees toutes les 6 h  
     ! qui sont moyennees sur le mois  
   
     real uvSTD(klon, nlevSTD)  
     real vqSTD(klon, nlevSTD)  
     real vTSTD(klon, nlevSTD)  
     real wqSTD(klon, nlevSTD)  
   
     real uvsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real vqsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real vTsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real wqsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
   
     real vphiSTD(klon, nlevSTD)  
     real wTSTD(klon, nlevSTD)  
     real u2STD(klon, nlevSTD)  
     real v2STD(klon, nlevSTD)  
     real T2STD(klon, nlevSTD)  
   
     real vphisumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real wTsumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real u2sumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real v2sumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
     real T2sumSTD(klon, nlevSTD, nout)  
   
     SAVE uvsumSTD, vqsumSTD, vTsumSTD, wqsumSTD  
     SAVE vphisumSTD, wTsumSTD, u2sumSTD, v2sumSTD, T2sumSTD  
     !MI Amip2  
85    
86      ! prw: precipitable water      REAL, intent(in):: u(:, :) ! (klon, llm)
87      real prw(klon)      ! vitesse dans la direction X (de O a E) en m / s
88    
89      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg/m2)      REAL, intent(in):: v(:, :) ! (klon, llm) vitesse Y (de S a N) en m / s
90      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg/kg)      REAL, intent(in):: t(:, :) ! (klon, llm) temperature (K)
     REAL flwp(klon), fiwp(klon)  
     REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)  
91    
92      INTEGER l, kmax, lmax      REAL, intent(in):: qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
93      PARAMETER(kmax=8, lmax=8)      ! (humidit\'e sp\'ecifique et fractions massiques des autres traceurs)
     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  
   
     INTEGER        longcles  
     PARAMETER    ( longcles = 20 )  
     REAL, intent(in):: clesphy0( longcles      )  
94    
95      ! Variables propres a la physique      REAL, intent(in):: omega(:, :) ! (klon, llm) vitesse verticale en Pa / s
96        REAL, intent(out):: d_u(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "u" (m s-2)
97        REAL, intent(out):: d_v(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "v" (m s-2)
98        REAL, intent(out):: d_t(:, :) ! (klon, llm) tendance physique de "t" (K / s)
99    
100      INTEGER, save:: radpas      REAL, intent(out):: d_qx(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx)
101      ! (Radiative transfer computations are made every "radpas" call to      ! tendance physique de "qx" (s-1)
     ! "physiq".)  
102    
103      REAL radsol(klon)      ! Local:
     SAVE radsol               ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif  
104    
105      INTEGER, SAVE:: itap ! number of calls to "physiq"      LOGICAL:: firstcal = .true.
106    
107      REAL ftsol(klon, nbsrf)      LOGICAL, PARAMETER:: ok_stratus = .FALSE.
108      SAVE ftsol                  ! temperature du sol      ! Ajouter artificiellement les stratus
109    
110      REAL ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)      ! pour phystoke avec thermiques
111      SAVE ftsoil                 ! temperature dans le sol      REAL fm_therm(klon, llm + 1)
112        REAL entr_therm(klon, llm)
113        real, save:: q2(klon, llm + 1, nbsrf)
114    
115      REAL fevap(klon, nbsrf)      INTEGER, PARAMETER:: ivap = 1 ! indice de traceur pour vapeur d'eau
116      SAVE fevap                 ! evaporation      INTEGER, PARAMETER:: iliq = 2 ! indice de traceur pour eau liquide
     REAL fluxlat(klon, nbsrf)  
     SAVE fluxlat  
117    
118      REAL fqsurf(klon, nbsrf)      REAL, save:: t_ancien(klon, llm), q_ancien(klon, llm)
119      SAVE fqsurf                 ! humidite de l'air au contact de la surface      LOGICAL, save:: ancien_ok
120    
121      REAL qsol(klon)      REAL d_t_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "t" (K / s)
122      SAVE qsol                  ! hauteur d'eau dans le sol      REAL d_q_dyn(klon, llm) ! tendance dynamique pour "q" (kg / kg / s)
123    
124      REAL fsnow(klon, nbsrf)      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
     SAVE fsnow                  ! epaisseur neigeuse  
125    
126      REAL falbe(klon, nbsrf)      REAL, save:: swdn0(klon, llm + 1), swdn(klon, llm + 1)
127      SAVE falbe                  ! albedo par type de surface      REAL, save:: swup0(klon, llm + 1), swup(klon, llm + 1)
     REAL falblw(klon, nbsrf)  
     SAVE falblw                 ! albedo par type de surface  
128    
129      !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):      REAL, save:: lwdn0(klon, llm + 1), lwdn(klon, llm + 1)
130        REAL, save:: lwup0(klon, llm + 1), lwup(klon, llm + 1)
131    
132      REAL zmea(klon)      ! prw: precipitable water
133      SAVE zmea                   ! orographie moyenne      real prw(klon)
134    
135      REAL zstd(klon)      ! flwp, fiwp = Liquid Water Path & Ice Water Path (kg / m2)
136      SAVE zstd                   ! deviation standard de l'OESM      ! flwc, fiwc = Liquid Water Content & Ice Water Content (kg / kg)
137        REAL flwp(klon), fiwp(klon)
138        REAL flwc(klon, llm), fiwc(klon, llm)
139    
140      REAL zsig(klon)      ! Variables propres a la physique
     SAVE zsig                   ! pente de l'OESM  
141    
142      REAL zgam(klon)      INTEGER, save:: radpas
143      save zgam                   ! anisotropie de l'OESM      ! Radiative transfer computations are made every "radpas" call to
144        ! "physiq".
145    
146      REAL zthe(klon)      REAL, save:: radsol(klon) ! bilan radiatif au sol calcule par code radiatif
147      SAVE zthe                   ! orientation de l'OESM      REAL, save:: ftsol(klon, nbsrf) ! skin temperature of surface fraction
148    
149      REAL zpic(klon)      REAL, save:: ftsoil(klon, nsoilmx, nbsrf)
150      SAVE zpic                   ! Maximum de l'OESM      ! soil temperature of surface fraction
151    
152      REAL zval(klon)      REAL, save:: fevap(klon, nbsrf) ! evaporation
153      SAVE zval                   ! Minimum de l'OESM      REAL fluxlat(klon, nbsrf)
154    
155      REAL rugoro(klon)      REAL, save:: fqsurf(klon, nbsrf)
156      SAVE rugoro                 ! longueur de rugosite de l'OESM      ! humidite de l'air au contact de la surface
157    
158        REAL, save:: qsol(klon) ! column-density of water in soil, in kg m-2
159        REAL, save:: fsnow(klon, nbsrf) ! \'epaisseur neigeuse
160        REAL, save:: falbe(klon, nbsrf) ! albedo visible par type de surface
161    
162        ! Param\`etres de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille (OESM) :
163        REAL, save:: zmea(klon) ! orographie moyenne
164        REAL, save:: zstd(klon) ! deviation standard de l'OESM
165        REAL, save:: zsig(klon) ! pente de l'OESM
166        REAL, save:: zgam(klon) ! anisotropie de l'OESM
167        REAL, save:: zthe(klon) ! orientation de l'OESM
168        REAL, save:: zpic(klon) ! Maximum de l'OESM
169        REAL, save:: zval(klon) ! Minimum de l'OESM
170        REAL, save:: rugoro(klon) ! longueur de rugosite de l'OESM
171      REAL zulow(klon), zvlow(klon)      REAL zulow(klon), zvlow(klon)
172        INTEGER ktest(klon)
173    
174      INTEGER igwd, idx(klon), itest(klon)      REAL, save:: agesno(klon, nbsrf) ! age de la neige
175        REAL, save:: run_off_lic_0(klon)
176    
177      REAL agesno(klon, nbsrf)      ! Variables li\'ees \`a la convection d'Emanuel :
178      SAVE agesno                 ! age de la neige      REAL, save:: Ma(klon, llm) ! undilute upward mass flux
179        REAL, save:: sig1(klon, llm), w01(klon, llm)
180    
181      REAL run_off_lic_0(klon)      ! Variables pour la couche limite (Alain Lahellec) :
182      SAVE run_off_lic_0      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q
183      !KE43      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent
     ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):  
184    
185      REAL bas, top             ! cloud base and top levels      REAL coefh(klon, 2:llm) ! coef d'echange pour phytrac
     SAVE bas  
     SAVE top  
186    
187      REAL Ma(klon, llm)        ! undilute upward mass flux      REAL, save:: ffonte(klon, nbsrf)
188      SAVE Ma      ! flux thermique utilise pour fondre la neige
     REAL qcondc(klon, llm)    ! in-cld water content from convect  
     SAVE qcondc  
     REAL ema_work1(klon, llm), ema_work2(klon, llm)  
     SAVE ema_work1, ema_work2  
189    
190      REAL wd(klon) ! sb      REAL fqcalving(klon, nbsrf)
191      SAVE wd       ! sb      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter
192        ! la hauteur de neige, en kg / m2 / s
193    
194      ! Variables locales pour la couche limite (al1):      REAL zxffonte(klon)
195    
196      ! Variables locales:      REAL, save:: pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction
197        REAL, save:: pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation
198    
199      REAL cdragh(klon) ! drag coefficient pour T and Q      REAL, save:: pfrac_1nucl(klon, llm)
200      REAL cdragm(klon) ! drag coefficient pour vent      ! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)
201    
202      !AA  Pour phytrac      REAL frac_impa(klon, llm) ! fraction d'a\'erosols lessiv\'es (impaction)
     REAL ycoefh(klon, llm)    ! coef d'echange pour phytrac  
     REAL yu1(klon)            ! vents dans la premiere couche U  
     REAL yv1(klon)            ! vents dans la premiere couche V  
     REAL ffonte(klon, nbsrf)    !Flux thermique utilise pour fondre la neige  
     REAL fqcalving(klon, nbsrf) !Flux d'eau "perdue" par la surface  
     !                               !et necessaire pour limiter la  
     !                               !hauteur de neige, en kg/m2/s  
     REAL zxffonte(klon), zxfqcalving(klon)  
   
     REAL pfrac_impa(klon, llm)! Produits des coefs lessivage impaction  
     save pfrac_impa  
     REAL pfrac_nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessivage nucleation  
     save pfrac_nucl  
     REAL pfrac_1nucl(klon, llm)! Produits des coefs lessi nucl (alpha = 1)  
     save pfrac_1nucl  
     REAL frac_impa(klon, llm) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)  
203      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)      REAL frac_nucl(klon, llm) ! idem (nucleation)
204    
205      !AA      REAL, save:: rain_fall(klon)
206      REAL rain_fall(klon) ! pluie      ! liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
207      REAL snow_fall(klon) ! neige  
208      save snow_fall, rain_fall      REAL, save:: snow_fall(klon)
209      !IM cf FH pour Tiedtke 080604      ! solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
     REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)  
210    
211      REAL total_rain(klon), nday_rain(klon)      REAL rain_tiedtke(klon), snow_tiedtke(klon)
     save nday_rain  
212    
213      REAL evap(klon), devap(klon) ! evaporation et sa derivee      REAL evap(klon) ! flux d'\'evaporation au sol
214      REAL sens(klon), dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee      real devap(klon) ! derivative of the evaporation flux at the surface
215      REAL dlw(klon)    ! derivee infra rouge      REAL sens(klon) ! flux de chaleur sensible au sol
216      SAVE dlw      real dsens(klon) ! derivee du flux de chaleur sensible au sol
217        REAL, save:: dlw(klon) ! derivative of infra-red flux
218      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol      REAL bils(klon) ! bilan de chaleur au sol
219      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)      REAL fder(klon) ! Derive de flux (sensible et latente)
     save fder  
220      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie      REAL ve(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'energie
221      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau      REAL vq(klon) ! integr. verticale du transport meri. de l'eau
222      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie      REAL ue(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'energie
223      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau      REAL uq(klon) ! integr. verticale du transport zonal de l'eau
224    
225      REAL frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite      REAL, save:: frugs(klon, nbsrf) ! longueur de rugosite
     save frugs  
226      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite      REAL zxrugs(klon) ! longueur de rugosite
227    
228      ! Conditions aux limites      ! Conditions aux limites
229    
230      INTEGER julien      INTEGER julien
231        REAL, save:: pctsrf(klon, nbsrf) ! percentage of surface
232      INTEGER, SAVE:: lmt_pas ! number of time steps of "physics" per day      REAL, save:: albsol(klon) ! albedo du sol total, visible, moyen par maille
233      REAL pctsrf(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! column density of ozone in a cell, in kDU
234      !IM      real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
235      REAL pctsrf_new(klon, nbsrf) !pourcentage surfaces issus d'ORCHIDEE  
236        real, save:: clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)
237      SAVE pctsrf                 ! sous-fraction du sol      real, save:: clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)
238      REAL albsol(klon)  
239      SAVE albsol                 ! albedo du sol total      REAL rhcl(klon, llm) ! humidit\'e relative ciel clair
240      REAL albsollw(klon)      REAL dialiq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
241      SAVE albsollw                 ! albedo du sol total      REAL diafra(klon, llm) ! fraction nuageuse
242        REAL cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse
243      REAL, SAVE:: wo(klon, llm) ! ozone      REAL cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse
244        REAL cldtau(klon, llm) ! epaisseur optique
245      ! Declaration des procedures appelees      REAL cldemi(klon, llm) ! emissivite infrarouge
246    
247      EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean      REAL flux_q(klon, nbsrf) ! flux turbulent d'humidite à la surface
248      EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec      REAL flux_t(klon, nbsrf) ! flux turbulent de chaleur à la surface
249      EXTERNAL clmain    ! couche limite  
250      !KE43      REAL flux_u(klon, nbsrf), flux_v(klon, nbsrf)
251      EXTERNAL conema3  ! convect4.3      ! tension du vent (flux turbulent de vent) à la surface, en Pa
252      EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)  
253      EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives      ! Le rayonnement n'est pas calcul\'e tous les pas, il faut donc que
254      EXTERNAL ozonecm   ! prescrire l'ozone      ! les variables soient r\'emanentes.
255      EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique      REAL, save:: heat(klon, llm) ! chauffage solaire
256      EXTERNAL radlwsw   ! rayonnements solaire et infrarouge      REAL, save:: heat0(klon, llm) ! chauffage solaire ciel clair
257      EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie      REAL, save:: cool(klon, llm) ! refroidissement infrarouge
258        REAL, save:: cool0(klon, llm) ! refroidissement infrarouge ciel clair
259      EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression      REAL, save:: topsw(klon), toplw(klon), solsw(klon)
260        REAL, save:: sollw(klon) ! rayonnement infrarouge montant \`a la surface
261      EXTERNAL undefSTD      real, save:: sollwdown(klon) ! downward LW flux at surface
262      ! (somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression)      REAL, save:: topsw0(klon), toplw0(klon), solsw0(klon), sollw0(klon)
263        REAL, save:: albpla(klon)
264      ! Variables locales      REAL fsollw(klon, nbsrf) ! bilan flux IR pour chaque sous-surface
265        REAL fsolsw(klon, nbsrf) ! flux solaire absorb\'e pour chaque sous-surface
266      real clwcon(klon, llm), rnebcon(klon, llm)  
267      real clwcon0(klon, llm), rnebcon0(klon, llm)      REAL conv_q(klon, llm) ! convergence de l'humidite (kg / kg / s)
268        REAL conv_t(klon, llm) ! convergence of temperature (K / s)
269      save rnebcon, clwcon  
270        REAL cldl(klon), cldm(klon), cldh(klon) ! nuages bas, moyen et haut
271      REAL rhcl(klon, llm)    ! humiditi relative ciel clair      REAL cldt(klon), cldq(klon) ! nuage total, eau liquide integree
272      REAL dialiq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse  
273      REAL diafra(klon, llm)  ! fraction nuageuse      REAL zxfluxlat(klon)
274      REAL cldliq(klon, llm)  ! eau liquide nuageuse      REAL dist, mu0(klon), fract(klon)
275      REAL cldfra(klon, llm)  ! fraction nuageuse      real longi
     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  
   
276      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)      REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
277      LOGICAL zx_ajustq      REAL zb
278        REAL zx_t, zx_qs, zcor
     REAL za, zb  
     REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor, zlvdcp, zlsdcp  
279      real zqsat(klon, llm)      real zqsat(klon, llm)
280      INTEGER i, k, iq, nsrf      INTEGER i, k, iq, nsrf
     REAL t_coup  
     PARAMETER (t_coup=234.0)  
   
281      REAL zphi(klon, llm)      REAL zphi(klon, llm)
282    
283      !IM cf. AM Variables locales pour la CLA (hbtm2)      ! cf. Anne Mathieu, variables pour la couche limite atmosphérique (hbtm)
284    
285      REAL pblh(klon, nbsrf)           ! Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblh(klon, nbsrf) ! Hauteur de couche limite
286      REAL plcl(klon, nbsrf)           ! Niveau de condensation de la CLA      REAL, SAVE:: plcl(klon, nbsrf) ! Niveau de condensation de la CLA
287      REAL capCL(klon, nbsrf)          ! CAPE de couche limite      REAL, SAVE:: capCL(klon, nbsrf) ! CAPE de couche limite
288      REAL oliqCL(klon, nbsrf)          ! eau_liqu integree de couche limite      REAL, SAVE:: oliqCL(klon, nbsrf) ! eau_liqu integree de couche limite
289      REAL cteiCL(klon, nbsrf)          ! cloud top instab. crit. couche limite      REAL, SAVE:: cteiCL(klon, nbsrf) ! cloud top instab. crit. couche limite
290      REAL pblt(klon, nbsrf)          ! T a la Hauteur de couche limite      REAL, SAVE:: pblt(klon, nbsrf) ! T \`a la hauteur de couche limite
291      REAL therm(klon, nbsrf)      REAL, SAVE:: therm(klon, nbsrf)
292      REAL trmb1(klon, nbsrf)          ! deep_cape      ! Grandeurs de sorties
     REAL trmb2(klon, nbsrf)          ! inhibition  
     REAL trmb3(klon, nbsrf)          ! Point Omega  
     ! Grdeurs de sorties  
293      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)      REAL s_pblh(klon), s_lcl(klon), s_capCL(klon)
294      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)      REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon), s_pblt(klon)
295      REAL s_therm(klon), s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)      REAL s_therm(klon)
296      REAL s_trmb3(klon)  
297        ! Variables pour la convection de K. Emanuel :
298    
299      ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):      REAL upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
300        REAL dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
301        REAL, save:: cape(klon)
302    
303      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)  
304    
305      ! Variables du changement      ! Variables du changement
306    
307      ! con: convection      ! con: convection
308      ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)      ! lsc: large scale condensation
309      ! ajs: ajustement sec      ! ajs: ajustement sec
310      ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! eva: \'evaporation de l'eau liquide nuageuse
311      ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)      ! vdf: vertical diffusion in boundary layer
312      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)      REAL d_t_con(klon, llm), d_q_con(klon, llm)
313      REAL d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)      REAL, save:: d_u_con(klon, llm), d_v_con(klon, llm)
314      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)
315      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)      REAL d_t_ajs(klon, llm), d_q_ajs(klon, llm)
316      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)      REAL d_u_ajs(klon, llm), d_v_ajs(klon, llm)
317      REAL rneb(klon, llm)      REAL rneb(klon, llm)
318    
319      REAL pmfu(klon, llm), pmfd(klon, llm)      REAL mfu(klon, llm), mfd(klon, llm)
320      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)      REAL pen_u(klon, llm), pen_d(klon, llm)
321      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)      REAL pde_u(klon, llm), pde_d(klon, llm)
322      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)      INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
323      REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)      REAL pmflxr(klon, llm + 1), pmflxs(klon, llm + 1)
324      REAL prfl(klon, llm+1), psfl(klon, llm+1)      REAL prfl(klon, llm + 1), psfl(klon, llm + 1)
   
     INTEGER ibas_con(klon), itop_con(klon)  
325    
326      SAVE ibas_con, itop_con      INTEGER, save:: ibas_con(klon), itop_con(klon)
327        real ema_pct(klon) ! Emanuel pressure at cloud top, in Pa
328    
329      REAL rain_con(klon), rain_lsc(klon)      REAL, save:: rain_con(klon)
330      REAL snow_con(klon), snow_lsc(klon)      real rain_lsc(klon)
331      REAL d_ts(klon, nbsrf)      REAL, save:: snow_con(klon) ! neige (mm / s)
332        real snow_lsc(klon)
333        REAL d_ts(klon, nbsrf) ! variation of ftsol
334    
335      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)      REAL d_u_vdf(klon, llm), d_v_vdf(klon, llm)
336      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)      REAL d_t_vdf(klon, llm), d_q_vdf(klon, llm)
# Line 639  contains Line 340  contains
340      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)      REAL d_u_lif(klon, llm), d_v_lif(klon, llm)
341      REAL d_t_lif(klon, llm)      REAL d_t_lif(klon, llm)
342    
343      REAL ratqs(klon, llm), ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)      REAL, save:: ratqs(klon, llm)
344      real ratqsbas, ratqshaut      real ratqss(klon, llm), ratqsc(klon, llm)
345      save ratqsbas, ratqshaut, ratqs      real:: ratqsbas = 0.01, ratqshaut = 0.3
346    
347      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)      ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
348      real fact_cldcon      real:: fact_cldcon = 0.375
349      real facttemps      real:: facttemps = 1.e-4
350      logical ok_newmicro      logical:: ok_newmicro = .true.
     save ok_newmicro  
     save fact_cldcon, facttemps  
351      real facteur      real facteur
352    
353      integer iflag_cldcon      integer:: iflag_cldcon = 1
     save iflag_cldcon  
   
354      logical ptconv(klon, llm)      logical ptconv(klon, llm)
355    
356      ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique      ! Variables pour effectuer les appels en s\'erie :
   
     integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy  
   
     ! Variables locales pour effectuer les appels en serie  
357    
358      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)      REAL t_seri(klon, llm), q_seri(klon, llm)
359      REAL ql_seri(klon, llm), qs_seri(klon, llm)      REAL ql_seri(klon, llm)
360      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)      REAL u_seri(klon, llm), v_seri(klon, llm)
361        REAL tr_seri(klon, llm, nqmx - 2)
     REAL tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     REAL d_tr(klon, llm, nbtr)  
362    
363      REAL zx_rh(klon, llm)      REAL zx_rh(klon, llm)
     INTEGER ndex2d(iim*(jjm + 1)), ndex3d(iim*(jjm + 1)*llm)  
364    
365      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)      REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
366      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)      REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
     REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)  
367      REAL aam, torsfc      REAL aam, torsfc
368    
     REAL dudyn(iim+1, jjm + 1, llm)  
   
     REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique  
     REAL zx_tmp_fi3d(klon, llm) ! variable temporaire pour champs 3D  
   
     REAL zx_tmp_2d(iim, jjm + 1), zx_tmp_3d(iim, jjm + 1, llm)  
   
     INTEGER nid_day, nid_ins  
     SAVE nid_day, nid_ins  
   
369      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.
370      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.
371      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.
372      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.
373    
374      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   if_ebil ! level for energy conserv. dignostics  
     SAVE      if_ebil  
     !+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  
   
     !----------------------------------------------------------------  
375    
376      modname = 'physiq'      REAL d_t_ec(klon, llm)
377      IF (if_ebil >= 1) THEN      ! tendance due \`a la conversion d'\'energie cin\'etique en
378         DO i=1, klon      ! énergie thermique
           zero_v(i)=0.  
        END DO  
     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  
379    
380      test_firstcal: IF (firstcal) THEN      REAL, save:: t2m(klon, nbsrf), q2m(klon, nbsrf)
381         !  initialiser      ! temperature and humidity at 2 m
        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)  
382    
383         ! Initialiser les compteurs:      REAL, save:: u10m_srf(klon, nbsrf), v10m_srf(klon, nbsrf)
384        ! composantes du vent \`a 10 m
385        
386        REAL zt2m(klon), zq2m(klon) ! température, humidité 2 m moyenne sur 1 maille
387        REAL u10m(klon), v10m(klon) ! vent \`a 10 m moyenn\' sur les sous-surfaces
388    
389         frugs = 0.      ! Aerosol effects:
        itap = 0  
        itaprad = 0  
        CALL phyetat0("startphy.nc", pctsrf, ftsol, ftsoil, ocean, tslab, &  
             seaice, fqsurf, qsol, fsnow, &  
             falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollwdown, &  
             dlw, radsol, frugs, agesno, clesphy0, &  
             zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, rugoro, &  
             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  
390    
391         radpas = NINT( 86400. / pdtphys / nbapp_rad)      REAL, save:: topswad(klon), solswad(klon) ! aerosol direct effect
392        LOGICAL:: ok_ade = .false. ! apply aerosol direct effect
393    
394         ! on remet le calendrier a zero      REAL:: bl95_b0 = 2., bl95_b1 = 0.2
395        ! Parameters in equation (D) of Boucher and Lohmann (1995, Tellus
396        ! B). They link cloud droplet number concentration to aerosol mass
397        ! concentration.
398    
399         IF (raz_date == 1) THEN      real zmasse(klon, llm)
400            itau_phy = 0      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
        ENDIF  
401    
402         PRINT *, 'cycle_diurne = ', cycle_diurne      integer, save:: ncid_startphy
403    
404         IF(ocean.NE.'force ') THEN      namelist /physiq_nml/ fact_cldcon, facttemps, ok_newmicro, iflag_cldcon, &
405            ok_ocean=.TRUE.           ratqsbas, ratqshaut, ok_ade, bl95_b0, bl95_b1, iflag_thermals, &
406         ENDIF           nsplit_thermals
407    
408         CALL printflag(radpas, ok_ocean, ok_oasis, ok_journe, ok_instan, &      !----------------------------------------------------------------
             ok_region)  
409    
410         IF (pdtphys*REAL(radpas).GT.21600..AND.cycle_diurne) THEN      IF (nqmx < 2) CALL abort_gcm('physiq', &
411            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  
412    
413         ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):      test_firstcal: IF (firstcal) THEN
414         IF (iflag_con >= 3) THEN         ! initialiser
415           u10m_srf = 0.
416           v10m_srf = 0.
417           t2m = 0.
418           q2m = 0.
419           ffonte = 0.
420           rain_con = 0.
421           snow_con = 0.
422           d_u_con = 0.
423           d_v_con = 0.
424           rnebcon0 = 0.
425           clwcon0 = 0.
426           rnebcon = 0.
427           clwcon = 0.
428           pblh =0. ! Hauteur de couche limite
429           plcl =0. ! Niveau de condensation de la CLA
430           capCL =0. ! CAPE de couche limite
431           oliqCL =0. ! eau_liqu integree de couche limite
432           cteiCL =0. ! cloud top instab. crit. couche limite
433           pblt =0.
434           therm =0.
435    
436           iflag_thermals = 0
437           nsplit_thermals = 1
438           print *, "Enter namelist 'physiq_nml'."
439           read(unit=*, nml=physiq_nml)
440           write(unit_nml, nml=physiq_nml)
441    
442            print *,"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "         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                fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, radsol, frugs, &
449                agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, t_ancien, &
450                q_ancien, ancien_ok, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
451                w01, 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            DO i=1, klon            rugoro = MAX(1e-5, zstd * zsig / 2)
467               rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)            CALL SUGWD(paprs, play)
468            ENDDO         else
469            CALL SUGWD(klon, llm, paprs, pplay)            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(dtphys, ok_newmicro)
474           CALL phyredem0
        ecrit_ins = NINT(ecrit_ins/pdtphys)  
        ecrit_hf = NINT(ecrit_hf/pdtphys)  
        ecrit_day = NINT(ecrit_day/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, presnivs, nid_hf, nid_hf3d)  
        call ini_histday(pdtphys, presnivs, ok_journe, nid_day)  
        call ini_histins(pdtphys, presnivs, 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  
475      ENDIF test_firstcal      ENDIF test_firstcal
476    
477      ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)      ! We will modify variables *_seri and we will not touch variables
478        ! u, v, t, qx:
479      DO i = 1, klon      t_seri = t
480         d_ps(i) = 0.0      u_seri = u
481      ENDDO      v_seri = v
482      DO k = 1, llm      q_seri = qx(:, :, ivap)
483         DO i = 1, klon      ql_seri = qx(:, :, iliq)
484            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  
485    
486      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  
487    
488        ! Diagnostic de la tendance dynamique :
489      IF (ancien_ok) THEN      IF (ancien_ok) THEN
490         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
491            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
492               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
493               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
494            ENDDO            ENDDO
495         ENDDO         ENDDO
496      ELSE      ELSE
497         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
498            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
499               d_t_dyn(i, k) = 0.0               d_t_dyn(i, k) = 0.
500               d_q_dyn(i, k) = 0.0               d_q_dyn(i, k) = 0.
501            ENDDO            ENDDO
502         ENDDO         ENDDO
503         ancien_ok = .TRUE.         ancien_ok = .TRUE.
504      ENDIF      ENDIF
505    
506      ! Ajouter le geopotentiel du sol:      ! Ajouter le geopotentiel du sol:
   
507      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
508         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
509            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)            zphi(i, k) = pphi(i, k) + pphis(i)
510         ENDDO         ENDDO
511      ENDDO      ENDDO
512    
513      ! Verifier les temperatures      ! Check temperatures:
   
514      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)      CALL hgardfou(t_seri, ftsol)
515    
516      ! Incrementer le compteur de la physique      call increment_itap
517        julien = MOD(dayvrai, 360)
     itap = itap + 1  
     julien = MOD(NINT(rdayvrai), 360)  
518      if (julien == 0) julien = 360      if (julien == 0) julien = 360
519    
520      ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).      forall (k = 1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k) - paprs(:, k + 1)) / rg
     ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.  
   
     IF (MOD(itap - 1, lmt_pas) == 0) THEN  
        CALL ozonecm(REAL(julien), rlat, paprs, wo)  
     ENDIF  
   
     ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse  
521    
522      DO k = 1, llm  ! re-evaporation de l'eau liquide nuageuse      ! \'Evaporation de l'eau liquide nuageuse :
523        DO k = 1, llm
524         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
525            zlvdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            zb = MAX(0., ql_seri(i, k))
526            zlsdcp=RLVTT/RCPD/(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &
527            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  
528            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb            q_seri(i, k) = q_seri(i, k) + zb
           ql_seri(i, k) = 0.0  
529         ENDDO         ENDDO
530      ENDDO      ENDDO
531        ql_seri = 0.
532    
533      IF (if_ebil >= 2) THEN      frugs = MAX(frugs, 0.000015)
534         ztit='after reevap'      zxrugs = sum(frugs * pctsrf, dim = 2)
        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  
535    
536      ! Appeler la diffusion verticale (programme de couche limite)      ! Calculs n\'ecessaires au calcul de l'albedo dans l'interface avec
537        ! la surface.
538    
539      DO i = 1, klon      CALL orbite(REAL(julien), longi, dist)
540         zxrugs(i) = 0.0      CALL zenang(longi, time, dtphys * radpas, mu0, fract)
541      ENDDO      albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
542      DO nsrf = 1, nbsrf  
543         DO i = 1, klon      ! R\'epartition sous maille des flux longwave et shortwave
544            frugs(i, nsrf) = MAX(frugs(i, nsrf), 0.000015)      ! R\'epartition du longwave par sous-surface lin\'earis\'ee
545         ENDDO  
546      ENDDO      forall (nsrf = 1: nbsrf)
547      DO nsrf = 1, nbsrf         fsollw(:, nsrf) = sollw + 4. * RSIGMA * tsol**3 &
548         DO i = 1, klon              * (tsol - ftsol(:, nsrf))
549            zxrugs(i) = zxrugs(i) + frugs(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)         fsolsw(:, nsrf) = solsw * (1. - falbe(:, nsrf)) / (1. - albsol)
550         ENDDO      END forall
551      ENDDO  
552        CALL pbl_surface(dtphys, pctsrf, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, julien, &
553      ! calculs necessaires au calcul de l'albedo dans l'interface           mu0, ftsol, cdmmax, cdhmax, ftsoil, qsol, paprs, play, fsnow, fqsurf, &
554             fevap, falbe, fluxlat, rain_fall, snow_fall, fsolsw, fsollw, frugs, &
555      CALL orbite(REAL(julien), zlongi, dist)           agesno, rugoro, d_t_vdf, d_q_vdf, d_u_vdf, d_v_vdf, d_ts, flux_t, &
556      IF (cycle_diurne) THEN           flux_q, flux_u, flux_v, cdragh, cdragm, q2, dsens, devap, coefh, t2m, &
557         zdtime = pdtphys * REAL(radpas)           q2m, u10m_srf, v10m_srf, pblh, capCL, oliqCL, cteiCL, pblT, therm, &
558         CALL zenang(zlongi, gmtime, zdtime, rmu0, fract)           plcl, fqcalving, ffonte, run_off_lic_0)
559      ELSE  
560         rmu0 = -999.999      ! Incr\'ementation des flux
561      ENDIF  
562        sens = - sum(flux_t * pctsrf, dim = 2)
563      !     Calcul de l'abedo moyen par maille      evap = - sum(flux_q * pctsrf, dim = 2)
564      albsol(:)=0.      fder = dlw + dsens + devap
     albsollw(:)=0.  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           albsol(i) = albsol(i) + falbe(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
           albsollw(i) = albsollw(i) + falblw(i, nsrf) * pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     !     Repartition sous maille des flux LW et SW  
     ! Repartition du longwave par sous-surface linearisee  
   
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           fsollw(i, nsrf) = sollw(i) &  
                + 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  
565    
566      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
567         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1180  contains Line 572  contains
572         ENDDO         ENDDO
573      ENDDO      ENDDO
574    
575      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Update surface temperature:
        ztit='after clmain'  
        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, sens &  
             , evap, zero_v, zero_v, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
576    
577      ! Incrementer la temperature du sol      call assert(abs(sum(pctsrf, dim = 2) - 1.) <= EPSFRA, 'physiq: pctsrf')
578        ftsol = ftsol + d_ts
579      DO i = 1, klon      tsol = sum(ftsol * pctsrf, dim = 2)
580         zxtsol(i) = 0.0      zxfluxlat = sum(fluxlat * pctsrf, dim = 2)
581         zxfluxlat(i) = 0.0      zt2m = sum(t2m * pctsrf, dim = 2)
582        zq2m = sum(q2m * pctsrf, dim = 2)
583         zt2m(i) = 0.0      u10m = sum(u10m_srf * pctsrf, dim = 2)
584         zq2m(i) = 0.0      v10m = sum(v10m_srf * pctsrf, dim = 2)
585         zu10m(i) = 0.0      zxffonte = sum(ffonte * pctsrf, dim = 2)
586         zv10m(i) = 0.0      s_pblh = sum(pblh * pctsrf, dim = 2)
587         zxffonte(i) = 0.0      s_lcl = sum(plcl * pctsrf, dim = 2)
588         zxfqcalving(i) = 0.0      s_capCL = sum(capCL * pctsrf, dim = 2)
589        s_oliqCL = sum(oliqCL * pctsrf, dim = 2)
590         s_pblh(i) = 0.0      s_cteiCL = sum(cteiCL * pctsrf, dim = 2)
591         s_lcl(i) = 0.0      s_pblT = sum(pblT * pctsrf, dim = 2)
592         s_capCL(i) = 0.0      s_therm = sum(therm * pctsrf, dim = 2)
        s_oliqCL(i) = 0.0  
        s_cteiCL(i) = 0.0  
        s_pblT(i) = 0.0  
        s_therm(i) = 0.0  
        s_trmb1(i) = 0.0  
        s_trmb2(i) = 0.0  
        s_trmb3(i) = 0.0  
   
        IF ( abs( pctsrf(i, is_ter) + pctsrf(i, is_lic) +  &  
             pctsrf(i, is_oce) + pctsrf(i, is_sic)  - 1.) .GT. EPSFRA)  &  
             THEN  
           WRITE(*, *) 'physiq : pb sous surface au point ', i,  &  
                pctsrf(i, 1 : nbsrf)  
        ENDIF  
     ENDDO  
     DO nsrf = 1, nbsrf  
        DO i = 1, klon  
           ftsol(i, nsrf) = ftsol(i, nsrf) + d_ts(i, nsrf)  
           zxtsol(i) = zxtsol(i) + ftsol(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxfluxlat(i) = zxfluxlat(i) + fluxlat(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
   
           zt2m(i) = zt2m(i) + t2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zq2m(i) = zq2m(i) + q2m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zu10m(i) = zu10m(i) + u10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zv10m(i) = zv10m(i) + v10m(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxffonte(i) = zxffonte(i) + ffonte(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           zxfqcalving(i) = zxfqcalving(i) +  &  
                fqcalving(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           s_pblh(i) = s_pblh(i) + pblh(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           s_lcl(i) = s_lcl(i) + plcl(i, nsrf)*pctsrf(i, nsrf)  
           s_capCL(i) = s_capCL(i) + capCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_oliqCL(i) = s_oliqCL(i) + oliqCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_cteiCL(i) = s_cteiCL(i) + cteiCL(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_pblT(i) = s_pblT(i) + pblT(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_therm(i) = s_therm(i) + therm(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb1(i) = s_trmb1(i) + trmb1(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb2(i) = s_trmb2(i) + trmb2(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
           s_trmb3(i) = s_trmb3(i) + trmb3(i, nsrf) *pctsrf(i, nsrf)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la temp. moyenne  
593    
594        ! Si une sous-fraction n'existe pas, elle prend la valeur moyenne :
595      DO nsrf = 1, nbsrf      DO nsrf = 1, nbsrf
596         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
597            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ftsol(i, nsrf) = zxtsol(i)            IF (pctsrf(i, nsrf) < epsfra) then
598                 ftsol(i, nsrf) = tsol(i)
599            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) t2m(i, nsrf) = zt2m(i)               t2m(i, nsrf) = zt2m(i)
600            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) q2m(i, nsrf) = zq2m(i)               q2m(i, nsrf) = zq2m(i)
601            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) u10m(i, nsrf) = zu10m(i)               u10m_srf(i, nsrf) = u10m(i)
602            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) v10m(i, nsrf) = zv10m(i)               v10m_srf(i, nsrf) = v10m(i)
603            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)               ffonte(i, nsrf) = zxffonte(i)
604            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra)  &               pblh(i, nsrf) = s_pblh(i)
605                 fqcalving(i, nsrf) = zxfqcalving(i)               plcl(i, nsrf) = s_lcl(i)
606            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblh(i, nsrf)=s_pblh(i)               capCL(i, nsrf) = s_capCL(i)
607            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) plcl(i, nsrf)=s_lcl(i)               oliqCL(i, nsrf) = s_oliqCL(i)
608            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) capCL(i, nsrf)=s_capCL(i)               cteiCL(i, nsrf) = s_cteiCL(i)
609            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) oliqCL(i, nsrf)=s_oliqCL(i)               pblT(i, nsrf) = s_pblT(i)
610            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) cteiCL(i, nsrf)=s_cteiCL(i)               therm(i, nsrf) = s_therm(i)
611            IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) pblT(i, nsrf)=s_pblT(i)            end IF
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) therm(i, nsrf)=s_therm(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb1(i, nsrf)=s_trmb1(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb2(i, nsrf)=s_trmb2(i)  
           IF (pctsrf(i, nsrf)  <  epsfra) trmb3(i, nsrf)=s_trmb3(i)  
612         ENDDO         ENDDO
613      ENDDO      ENDDO
614    
615      ! Calculer la derive du flux infrarouge      dlw = - 4. * RSIGMA * tsol**3
616    
617      DO i = 1, klon      ! Appeler la convection
618         dlw(i) = - 4.0*RSIGMA*zxtsol(i)**3  
619      ENDDO      if (conv_emanuel) then
620           CALL concvl(paprs, play, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, sig1, w01, &
621      ! Appeler la convection (au choix)              d_t_con, d_q_con, d_u_con, d_v_con, rain_con, ibas_con, itop_con, &
622                upwd, dnwd, Ma, cape, iflagctrl, clwcon0, pmflxr, da, phi, mp)
623      DO k = 1, llm         snow_con = 0.
624         DO i = 1, klon         mfu = upwd + dnwd
625            conv_q(i, k) = d_q_dyn(i, k)  &  
626                 + d_q_vdf(i, k)/pdtphys         zqsat = MIN(0.5, r2es * FOEEW(t_seri, rtt >= t_seri) / play)
627            conv_t(i, k) = d_t_dyn(i, k)  &         zqsat = zqsat / (1. - retv * zqsat)
628                 + d_t_vdf(i, k)/pdtphys  
629         ENDDO         ! Properties of convective clouds
630      ENDDO         clwcon0 = fact_cldcon * clwcon0
631      IF (check) THEN         call clouds_gno(klon, llm, q_seri, zqsat, clwcon0, ptconv, ratqsc, &
632         za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)              rnebcon0)
633         print *, "avantcon=", za  
634      ENDIF         forall (i = 1:klon) ema_pct(i) = paprs(i, itop_con(i) + 1)
635      zx_ajustq = .FALSE.         mfd = 0.
636      IF (iflag_con == 2) zx_ajustq=.TRUE.         pen_u = 0.
637      IF (zx_ajustq) THEN         pen_d = 0.
638         DO i = 1, klon         pde_d = 0.
639            z_avant(i) = 0.0         pde_u = 0.
640         ENDDO      else
641         DO k = 1, llm         conv_q = d_q_dyn + d_q_vdf / dtphys
642            DO i = 1, klon         conv_t = d_t_dyn + d_t_vdf / dtphys
643               z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &         z_avant = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
644                    *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/RG         CALL conflx(dtphys, paprs, play, t_seri(:, llm:1:- 1), &
645            ENDDO              q_seri(:, llm:1:- 1), conv_t, conv_q, - evap, omega, d_t_con, &
646         ENDDO              d_q_con, rain_con, snow_con, mfu(:, llm:1:- 1), mfd(:, llm:1:- 1), &
647      ENDIF              pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
     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)  
648         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.         WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
649         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.         WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
650         DO i = 1, klon         ibas_con = llm + 1 - kcbot
651            ibas_con(i) = llm+1 - kcbot(i)         itop_con = llm + 1 - kctop
652            itop_con(i) = llm+1 - kctop(i)      END if
        ENDDO  
     ELSE IF (iflag_con >= 3) THEN  
        ! nb of tracers for the KE convection:  
        ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac  
        ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut  
        ! supprimer les calculs / ftra.  
        ntra = 1  
        ! Schema de convection modularise et vectorise:  
        ! (driver commun aux versions 3 et 4)  
   
        IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL  
   
           CALL concvl (iflag_con, &  
                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  
653    
654      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
655         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
# Line 1410  contains Line 660  contains
660         ENDDO         ENDDO
661      ENDDO      ENDDO
662    
663      IF (if_ebil >= 2) THEN      IF (.not. conv_emanuel) THEN
664         ztit='after convect'         z_apres = sum((q_seri + ql_seri) * zmasse, dim=2)
665         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &         z_factor = (z_avant - (rain_con + snow_con) * dtphys) / z_apres
             , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)  
        call diagphy(airephy, ztit, ip_ebil &  
             , zero_v, zero_v, zero_v, zero_v, zero_v &  
             , zero_v, rain_con, snow_con, ztsol &  
             , d_h_vcol, d_qt, d_ec &  
             , fs_bound, fq_bound )  
     END IF  
   
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *,"aprescon=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &  
                snow_con(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*pdtphys  
        print *,"Precip=", zx_t  
     ENDIF  
     IF (zx_ajustq) THEN  
        DO i = 1, klon  
           z_apres(i) = 0.0  
        ENDDO  
        DO k = 1, llm  
           DO i = 1, klon  
              z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i, k)+ql_seri(i, k)) &  
                   *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/RG  
           ENDDO  
        ENDDO  
        DO i = 1, klon  
           z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*pdtphys) &  
                /z_apres(i)  
        ENDDO  
666         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
667            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
668               IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &               IF (z_factor(i) > 1. + 1E-8 .OR. z_factor(i) < 1. - 1E-8) THEN
                   z_factor(i) < (1.0-1.0E-08)) THEN  
669                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)                  q_seri(i, k) = q_seri(i, k) * z_factor(i)
670               ENDIF               ENDIF
671            ENDDO            ENDDO
672         ENDDO         ENDDO
673      ENDIF      ENDIF
     zx_ajustq=.FALSE.  
674    
675      ! Convection seche (thermiques ou ajustement)      ! Convection s\`eche (thermiques ou ajustement)
676    
677      d_t_ajs(:, :)=0.      d_t_ajs = 0.
678      d_u_ajs(:, :)=0.      d_u_ajs = 0.
679      d_v_ajs(:, :)=0.      d_v_ajs = 0.
680      d_q_ajs(:, :)=0.      d_q_ajs = 0.
681      fm_therm(:, :)=0.      fm_therm = 0.
682      entr_therm(:, :)=0.      entr_therm = 0.
683    
684      IF(prt_level>9)print *, &      if (iflag_thermals == 0) then
685           'AVANT LA CONVECTION SECHE, iflag_thermals=' &         ! Ajustement sec
686           , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals         CALL ajsec(paprs, play, t_seri, q_seri, d_t_ajs, d_q_ajs)
687      if(iflag_thermals < 0) then         t_seri = t_seri + d_t_ajs
688         !  Rien         q_seri = q_seri + 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)  
        t_seri(:, :) = t_seri(:, :) + d_t_ajs(:, :)  
        q_seri(:, :) = q_seri(:, :) + d_q_ajs(:, :)  
689      else      else
690         !  Thermiques         call calltherm(dtphys, play, paprs, pphi, u_seri, v_seri, t_seri, &
691         IF(prt_level>9)print *,'JUSTE AVANT, iflag_thermals=' &              q_seri, d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs, fm_therm, entr_therm)
             , iflag_thermals, '   nsplit_thermals=', nsplit_thermals  
        call calltherm(pdtphys &  
             , pplay, paprs, pphi &  
             , u_seri, v_seri, t_seri, q_seri &  
             , d_u_ajs, d_v_ajs, d_t_ajs, d_q_ajs &  
             , fm_therm, entr_therm)  
692      endif      endif
693    
694      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  
695    
     !  Caclul des ratqs  
   
     !   ratqs convectifs a l'ancienne en fonction de q(z=0)-q / q  
     !   on ecrase le tableau ratqsc calcule par clouds_gno  
696      if (iflag_cldcon == 1) then      if (iflag_cldcon == 1) then
697         do k=1, llm         ! ratqs convectifs \`a l'ancienne en fonction de (q(z = 0) - q) / q
698            do i=1, klon         ! on \'ecrase le tableau ratqsc calcul\'e par clouds_gno
699           do k = 1, llm
700              do i = 1, klon
701               if(ptconv(i, k)) then               if(ptconv(i, k)) then
702                  ratqsc(i, k)=ratqsbas &                  ratqsc(i, k) = ratqsbas + fact_cldcon &
703                       +fact_cldcon*(q_seri(i, 1)-q_seri(i, k))/q_seri(i, k)                       * (q_seri(i, 1) - q_seri(i, k)) / q_seri(i, k)
704               else               else
705                  ratqsc(i, k)=0.                  ratqsc(i, k) = 0.
706               endif               endif
707            enddo            enddo
708         enddo         enddo
709      endif      endif
710    
711      !   ratqs stables      ! ratqs stables
712      do k=1, llm      do k = 1, llm
713         do i=1, klon         do i = 1, klon
714            ratqss(i, k)=ratqsbas+(ratqshaut-ratqsbas)* &            ratqss(i, k) = ratqsbas + (ratqshaut - ratqsbas) &
715                 min((paprs(i, 1)-pplay(i, k))/(paprs(i, 1)-30000.), 1.)                 * min((paprs(i, 1) - play(i, k)) / (paprs(i, 1) - 3e4), 1.)
716         enddo         enddo
717      enddo      enddo
718    
719      !  ratqs final      ! ratqs final
720      if (iflag_cldcon == 1 .or.iflag_cldcon == 2) then      if (iflag_cldcon == 1 .or. iflag_cldcon == 2) then
721         !   les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc         ! les ratqs sont une conbinaison de ratqss et ratqsc
722         !   ratqs final         ! ratqs final
723         !   1e4 (en gros 3 heures), en dur pour le moment, est le temps de         ! 1e4 (en gros 3 heures), en dur pour le moment, est le temps de
724         !   relaxation des ratqs         ! relaxation des ratqs
725         facteur=exp(-pdtphys*facttemps)         ratqs = max(ratqs * exp(- dtphys * facttemps), ratqss)
726         ratqs(:, :)=max(ratqs(:, :)*facteur, ratqss(:, :))         ratqs = max(ratqs, ratqsc)
        ratqs(:, :)=max(ratqs(:, :), ratqsc(:, :))  
727      else      else
728         !   on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp         ! on ne prend que le ratqs stable pour fisrtilp
729         ratqs(:, :)=ratqss(:, :)         ratqs = ratqss
730      endif      endif
731    
732      ! Appeler le processus de condensation a grande echelle      CALL fisrtilp(dtphys, paprs, play, t_seri, q_seri, ptconv, ratqs, d_t_lsc, &
733      ! et le processus de precipitation           d_q_lsc, d_ql_lsc, rneb, cldliq, rain_lsc, snow_lsc, pfrac_impa, &
734      CALL fisrtilp(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)  
735    
736      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.      WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
737      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.      WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
# Line 1559  contains Line 744  contains
744            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)            IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i, k) = ql_seri(i, k)
745         ENDDO         ENDDO
746      ENDDO      ENDDO
     IF (check) THEN  
        za = qcheck(klon, llm, paprs, q_seri, ql_seri, airephy)  
        print *,"apresilp=", za  
        zx_t = 0.0  
        za = 0.0  
        DO i = 1, klon  
           za = za + airephy(i)/REAL(klon)  
           zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &  
                + snow_lsc(i))*airephy(i)/REAL(klon)  
        ENDDO  
        zx_t = zx_t/za*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  
747    
748      !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT      ! PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
749    
750      ! 1. NUAGES CONVECTIFS      ! 1. NUAGES CONVECTIFS
751    
752      IF (iflag_cldcon.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke      IF (iflag_cldcon <= - 1) THEN
753         snow_tiedtke=0.         ! seulement pour Tiedtke
754         if (iflag_cldcon == -1) then         snow_tiedtke = 0.
755            rain_tiedtke=rain_con         if (iflag_cldcon == - 1) then
756              rain_tiedtke = rain_con
757         else         else
758            rain_tiedtke=0.            rain_tiedtke = 0.
759            do k=1, llm            do k = 1, llm
760               do i=1, klon               do i = 1, klon
761                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then                  if (d_q_con(i, k) < 0.) then
762                     rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i, k)/pdtphys &                     rain_tiedtke(i) = rain_tiedtke(i) - d_q_con(i, k) / dtphys &
763                          *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg                          * zmasse(i, k)
764                  endif                  endif
765               enddo               enddo
766            enddo            enddo
767         endif         endif
768    
769         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke         ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
770         CALL diagcld1(paprs, pplay, &         CALL diagcld1(paprs, play, rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, &
771              rain_tiedtke, snow_tiedtke, ibas_con, itop_con, &              itop_con, diafra, dialiq)
             diafra, dialiq)  
772         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
773            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
774               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
775                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
776                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
777               ENDIF               ENDIF
778            ENDDO            ENDDO
779         ENDDO         ENDDO
   
780      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN      ELSE IF (iflag_cldcon == 3) THEN
781         ! On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la         ! On prend pour les nuages convectifs le maximum du calcul de
782         ! convection et du calcul du pas de temps précédent diminué d'un facteur         ! la convection et du calcul du pas de temps pr\'ec\'edent diminu\'e
783         ! facttemps         ! d'un facteur facttemps.
784         facteur = pdtphys *facttemps         facteur = dtphys * facttemps
785         do k=1, llm         do k = 1, llm
786            do i=1, klon            do i = 1, klon
787               rnebcon(i, k)=rnebcon(i, k)*facteur               rnebcon(i, k) = rnebcon(i, k) * facteur
788               if (rnebcon0(i, k)*clwcon0(i, k).gt.rnebcon(i, k)*clwcon(i, k)) &               if (rnebcon0(i, k) * clwcon0(i, k) &
789                    then                    > rnebcon(i, k) * clwcon(i, k)) then
790                  rnebcon(i, k)=rnebcon0(i, k)                  rnebcon(i, k) = rnebcon0(i, k)
791                  clwcon(i, k)=clwcon0(i, k)                  clwcon(i, k) = clwcon0(i, k)
792               endif               endif
793            enddo            enddo
794         enddo         enddo
795    
796         !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau         ! On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
797         cldfra(:, :)=min(max(cldfra(:, :), rnebcon(:, :)), 1.)         cldfra = min(max(cldfra, rnebcon), 1.)
798         cldliq(:, :)=cldliq(:, :)+rnebcon(:, :)*clwcon(:, :)         cldliq = cldliq + rnebcon * clwcon
   
799      ENDIF      ENDIF
800    
801      ! 2. NUAGES STARTIFORMES      ! 2. Nuages stratiformes
802    
803      IF (ok_stratus) THEN      IF (ok_stratus) THEN
804         CALL diagcld2(paprs, pplay, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)         CALL diagcld2(paprs, play, t_seri, q_seri, diafra, dialiq)
805         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
806            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
807               IF (diafra(i, k).GT.cldfra(i, k)) THEN               IF (diafra(i, k) > cldfra(i, k)) THEN
808                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)                  cldliq(i, k) = dialiq(i, k)
809                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)                  cldfra(i, k) = diafra(i, k)
810               ENDIF               ENDIF
# Line 1655  contains Line 813  contains
813      ENDIF      ENDIF
814    
815      ! Precipitation totale      ! Precipitation totale
   
816      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
817         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)         rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
818         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)         snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
819      ENDDO      ENDDO
820    
821      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Humidit\'e relative pour diagnostic :
        ztit="after diagcld"  
        CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, 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  
   
822      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
823         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
824            zx_t = t_seri(i, k)            zx_t = t_seri(i, k)
825            IF (thermcep) THEN            zx_qs = r2es * FOEEW(zx_t, rtt >= zx_t) / play(i, k)
826               zdelta = MAX(0., SIGN(1., rtt-zx_t))            zx_qs = MIN(0.5, zx_qs)
827               zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t, zdelta)/pplay(i, k)            zcor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
828               zx_qs  = MIN(0.5, zx_qs)            zx_qs = zx_qs * zcor
829               zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)            zx_rh(i, k) = q_seri(i, k) / zx_qs
830               zx_qs  = zx_qs*zcor            zqsat(i, k) = zx_qs
           ELSE  
              IF (zx_t < t_coup) THEN  
                 zx_qs = qsats(zx_t)/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  
831         ENDDO         ENDDO
832      ENDDO      ENDDO
     !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings  
     !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)  
     IF (ok_ade.OR.ok_aie) THEN  
        ! Get sulfate aerosol distribution  
        CALL readsulfate(rdayvrai, firstcal, sulfate)  
        CALL readsulfate_preind(rdayvrai, firstcal, sulfate_pi)  
   
        ! Calculate aerosol optical properties (Olivier Boucher)  
        CALL aeropt(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:  
833    
834        ! Param\`etres optiques des nuages et quelques param\`etres pour
835        ! diagnostics :
836      if (ok_newmicro) then      if (ok_newmicro) then
837         CALL newmicro (paprs, pplay, ok_newmicro, &         CALL newmicro(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
838              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, flwp, fiwp, flwc, fiwc)
             cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &  
             flwp, fiwp, flwc, fiwc, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
839      else      else
840         CALL nuage (paprs, pplay, &         CALL nuage(paprs, play, t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, cldh, &
841              t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &              cldl, cldm, cldt, cldq)
             cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &  
             ok_aie, &  
             sulfate, sulfate_pi, &  
             bl95_b0, bl95_b1, &  
             cldtaupi, re, fl)  
   
842      endif      endif
843    
844      ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.      IF (MOD(itap - 1, radpas) == 0) THEN
845           wo = ozonecm(REAL(julien), paprs)
846      IF (MOD(itaprad, radpas) == 0) THEN         albsol = sum(falbe * pctsrf, dim = 2)
847         DO i = 1, klon         CALL radlwsw(dist, mu0, fract, paprs, play, tsol, albsol, t_seri, &
848            albsol(i) = falbe(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &              q_seri, wo, cldfra, cldemi, cldtau, heat, heat0, cool, cool0, &
849                 + falbe(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &              radsol, albpla, topsw, toplw, solsw, sollw, sollwdown, topsw0, &
850                 + falbe(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &              toplw0, solsw0, sollw0, lwdn0, lwdn, lwup0, lwup, swdn0, swdn, &
851                 + falbe(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)              swup0, swup, ok_ade, topswad, solswad)
           albsollw(i) = falblw(i, is_oce) * pctsrf(i, is_oce) &  
                + falblw(i, is_lic) * pctsrf(i, is_lic) &  
                + falblw(i, is_ter) * pctsrf(i, is_ter) &  
                + falblw(i, is_sic) * pctsrf(i, is_sic)  
        ENDDO  
        ! nouveau rayonnement (compatible Arpege-IFS):  
        CALL radlwsw(dist, rmu0, fract,  &  
             paprs, 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  
852      ENDIF      ENDIF
     itaprad = itaprad + 1  
853    
854      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)      ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
   
855      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
856         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
857            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) &            t_seri(i, k) = t_seri(i, k) + (heat(i, k) - cool(i, k)) * dtphys &
858                 + (heat(i, k)-cool(i, k)) * pdtphys/86400.                 / 86400.
859         ENDDO         ENDDO
860      ENDDO      ENDDO
861    
862      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Calculer le bilan du sol et la d\'erive de temp\'erature (couplage)
        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)  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)  
   
863      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
864         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)         bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
865      ENDDO      ENDDO
866    
867      !moddeblott(jan95)      ! Param\'etrisation de l'orographie \`a l'\'echelle sous-maille :
     ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie  
     ! a l'echelle sous-maille:  
868    
869      IF (ok_orodr) THEN      IF (ok_orodr) THEN
870           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
871         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         DO i = 1, klon
872         igwd=0            ktest(i) = 0
873         DO i=1, klon            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100. .AND. zstd(i) > 10.) THEN
874            itest(i)=0               ktest(i) = 1
           IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN  
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
875            ENDIF            ENDIF
876         ENDDO         ENDDO
877    
878         CALL drag_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL drag_noro(dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, &
879              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &              zpic, zval, ktest, t_seri, u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrdr, &
880              igwd, idx, itest, &              zvstrdr, d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &  
             d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)  
881    
882         !  ajout des tendances         ! ajout des tendances
883         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
884            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
885               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 1834  contains Line 887  contains
887               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_oro(i, k)               v_seri(i, k) = v_seri(i, k) + d_v_oro(i, k)
888            ENDDO            ENDDO
889         ENDDO         ENDDO
890        ENDIF
     ENDIF ! fin de test sur ok_orodr  
891    
892      IF (ok_orolf) THEN      IF (ok_orolf) THEN
893           ! S\'election des points pour lesquels le sch\'ema est actif :
894         !  selection des points pour lesquels le shema est actif:         DO i = 1, klon
895         igwd=0            ktest(i) = 0
896         DO i=1, klon            IF (zpic(i) - zmea(i) > 100.) THEN
897            itest(i)=0               ktest(i) = 1
           IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN  
              itest(i)=1  
              igwd=igwd+1  
              idx(igwd)=i  
898            ENDIF            ENDIF
899         ENDDO         ENDDO
900    
901         CALL lift_noro(klon, llm, pdtphys, paprs, pplay, &         CALL lift_noro(dtphys, paprs, play, zmea, zstd, zpic, ktest, t_seri, &
902              rlat, zmea, zstd, zpic, &              u_seri, v_seri, zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, d_t_lif, &
903              itest, &              d_u_lif, d_v_lif)
             t_seri, u_seri, v_seri, &  
             zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &  
             d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)  
904    
905         !  ajout des tendances         ! Ajout des tendances :
906         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
907            DO i = 1, klon            DO i = 1, klon
908               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 1865  contains Line 910  contains
910               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)
911            ENDDO            ENDDO
912         ENDDO         ENDDO
913        ENDIF
914    
915      ENDIF ! fin de test sur ok_orolf      CALL aaam_bud(rg, romega, pphis, zustrdr, zustrli, &
916             sum((u_seri - u) / dtphys * zmasse, dim = 2), zvstrdr, &
917      ! 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* &  
                (paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg  
           zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i, k)-v(i, k))/pdtphys* &  
                (paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/rg  
        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, &  
918           aam, torsfc)           aam, torsfc)
919    
920      IF (if_ebil >= 2) THEN      ! Calcul des tendances traceurs
921         ztit='after orography'      call phytrac(julien, time, firstcal, lafin, dtphys, t, paprs, play, mfu, &
922         CALL diagetpq(airephy, ztit, ip_ebil, 2, 2, pdtphys &           mfd, pde_u, pen_d, coefh, cdragh, fm_therm, entr_therm, u(:, 1), &
923              , t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, paprs &           v(:, 1), ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, &
924              , d_h_vcol, d_qt, d_qw, d_ql, d_qs, d_ec)           dnwd, 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, presnivs, pphis, pphi, albsol, rhcl, cldfra, &  
          rneb,  diafra,  cldliq, itop_con, ibas_con, pmflxr, pmflxs, prfl, &  
          psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri)  
   
     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  
925    
926      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)      ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
927        CALL transp(paprs, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, ve, vq, ue, uq)
928    
929      CALL transp (paprs, zxtsol, &      ! diag. bilKP
          t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &  
          ve, vq, ue, uq)  
   
     !IM diag. bilKP  
930    
931      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, &  
932           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)           ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
933    
934      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:      ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
935    
936      !+jld ec_conser      ! conversion Ec en énergie thermique
937      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
938         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
939            ZRCPD = RCPD*(1.0+RVTMP2*q_seri(i, k))            d_t_ec(i, k) = 0.5 / (RCPD * (1. + RVTMP2 * q_seri(i, k))) &
940            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)
941                 *(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)
942            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  
943         END DO         END DO
944      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  
945    
946      END IF      ! SORTIES
947    
948      !   SORTIES      ! prw = eau precipitable
   
     !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC  
     call calcul_STDlev  
   
     !cc prw = eau precipitable  
949      DO i = 1, klon      DO i = 1, klon
950         prw(i) = 0.         prw(i) = 0.
951         DO k = 1, llm         DO k = 1, llm
952            prw(i) = prw(i) + &            prw(i) = prw(i) + q_seri(i, k) * zmasse(i, k)
                q_seri(i, k)*(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/RG  
953         ENDDO         ENDDO
954      ENDDO      ENDDO
955    
     !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2  
     call calcul_divers  
   
956      ! Convertir les incrementations en tendances      ! Convertir les incrementations en tendances
957    
958      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
959         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
960            d_u(i, k) = ( u_seri(i, k) - u(i, k) ) / pdtphys            d_u(i, k) = (u_seri(i, k) - u(i, k)) / dtphys
961            d_v(i, k) = ( v_seri(i, k) - v(i, k) ) / pdtphys            d_v(i, k) = (v_seri(i, k) - v(i, k)) / dtphys
962            d_t(i, k) = ( t_seri(i, k)-t(i, k) ) / pdtphys            d_t(i, k) = (t_seri(i, k) - t(i, k)) / dtphys
963            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
964            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
965         ENDDO         ENDDO
966      ENDDO      ENDDO
967    
968      IF (nq >= 3) THEN      DO iq = 3, nqmx
969         DO iq = 3, nq         DO k = 1, llm
970            DO  k = 1, llm            DO i = 1, klon
971               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  
972            ENDDO            ENDDO
973         ENDDO         ENDDO
974      ENDIF      ENDDO
975    
976      ! 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:
   
977      DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
978         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
979            t_ancien(i, k) = t_seri(i, k)            t_ancien(i, k) = t_seri(i, k)
# Line 2015  contains Line 981  contains
981         ENDDO         ENDDO
982      ENDDO      ENDDO
983    
984      !   Ecriture des sorties      CALL histwrite_phy("phis", pphis)
985        CALL histwrite_phy("aire", airephy)
986      call write_histhf      CALL histwrite_phy("psol", paprs(:, 1))
987      call write_histday      CALL histwrite_phy("precip", rain_fall + snow_fall)
988      call write_histins      CALL histwrite_phy("plul", rain_lsc + snow_lsc)
989        CALL histwrite_phy("pluc", rain_con + snow_con)
990      ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage      CALL histwrite_phy("tsol", tsol)
991        CALL histwrite_phy("t2m", zt2m)
992      IF (lafin) THEN      CALL histwrite_phy("q2m", zq2m)
993         itau_phy = itau_phy + itap      CALL histwrite_phy("u10m", u10m)
994         CALL phyredem ("restartphy.nc", radpas, rlat, rlon, pctsrf, ftsol, &      CALL histwrite_phy("v10m", v10m)
995              ftsoil, tslab, seaice, fqsurf, qsol, &      CALL histwrite_phy("snow", snow_fall)
996              fsnow, falbe, falblw, fevap, rain_fall, snow_fall, &      CALL histwrite_phy("cdrm", cdragm)
997              solsw, sollwdown, dlw, &      CALL histwrite_phy("cdrh", cdragh)
998              radsol, frugs, agesno, &      CALL histwrite_phy("topl", toplw)
999              zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, rugoro, &      CALL histwrite_phy("evap", evap)
1000              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0)      CALL histwrite_phy("sols", solsw)
1001      ENDIF      CALL histwrite_phy("soll", sollw)
1002        CALL histwrite_phy("solldown", sollwdown)
1003    contains      CALL histwrite_phy("bils", bils)
1004        CALL histwrite_phy("sens", - sens)
1005      subroutine calcul_STDlev      CALL histwrite_phy("fder", fder)
1006        CALL histwrite_phy("dtsvdfo", d_ts(:, is_oce))
1007        CALL histwrite_phy("dtsvdft", d_ts(:, is_ter))
1008        CALL histwrite_phy("dtsvdfg", d_ts(:, is_lic))
1009        CALL histwrite_phy("dtsvdfi", d_ts(:, is_sic))
1010        CALL histwrite_phy("zxfqcalving", sum(fqcalving * pctsrf, dim = 2))
1011    
1012        !     From phylmd/calcul_STDlev.h, v 1.1 2005/05/25 13:10:09      DO nsrf = 1, nbsrf
1013           CALL histwrite_phy("pourc_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf) * 100.)
1014        !IM on initialise les champs en debut du jour ou du mois         CALL histwrite_phy("fract_"//clnsurf(nsrf), pctsrf(:, nsrf))
1015           CALL histwrite_phy("sens_"//clnsurf(nsrf), flux_t(:, nsrf))
1016           CALL histwrite_phy("lat_"//clnsurf(nsrf), fluxlat(:, nsrf))
1017           CALL histwrite_phy("tsol_"//clnsurf(nsrf), ftsol(:, nsrf))
1018           CALL histwrite_phy("taux_"//clnsurf(nsrf), flux_u(:, nsrf))
1019           CALL histwrite_phy("tauy_"//clnsurf(nsrf), flux_v(:, nsrf))
1020           CALL histwrite_phy("rugs_"//clnsurf(nsrf), frugs(:, nsrf))
1021           CALL histwrite_phy("albe_"//clnsurf(nsrf), falbe(:, nsrf))
1022           CALL histwrite_phy("u10m_"//clnsurf(nsrf), u10m_srf(:, nsrf))
1023           CALL histwrite_phy("v10m_"//clnsurf(nsrf), v10m_srf(:, nsrf))
1024        END DO
1025    
1026        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("albs", albsol)
1027             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("tro3", wo * dobson_u * 1e3 / zmasse / rmo3 * md)
1028             tnondef, tsumSTD)      CALL histwrite_phy("rugs", zxrugs)
1029        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("s_pblh", s_pblh)
1030             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("s_pblt", s_pblt)
1031             tnondef, usumSTD)      CALL histwrite_phy("s_lcl", s_lcl)
1032        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("s_capCL", s_capCL)
1033             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("s_oliqCL", s_oliqCL)
1034             tnondef, vsumSTD)      CALL histwrite_phy("s_cteiCL", s_cteiCL)
1035        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("s_therm", s_therm)
1036             ecrit_day, ecrit_mth, &  
1037             tnondef, wsumSTD)      if (conv_emanuel) then
1038        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &         CALL histwrite_phy("ptop", ema_pct)
1039             ecrit_day, ecrit_mth, &         CALL histwrite_phy("dnwd0", - mp)
1040             tnondef, phisumSTD)      end if
1041        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
1042             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("temp", t_seri)
1043             tnondef, qsumSTD)      CALL histwrite_phy("vitu", u_seri)
1044        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("vitv", v_seri)
1045             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("geop", zphi)
1046             tnondef, rhsumSTD)      CALL histwrite_phy("pres", play)
1047        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("dtvdf", d_t_vdf)
1048             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("dqvdf", d_q_vdf)
1049             tnondef, uvsumSTD)      CALL histwrite_phy("rhum", zx_rh)
1050        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("d_t_ec", d_t_ec)
1051             ecrit_day, ecrit_mth, &      CALL histwrite_phy("dtsw0", heat0 / 86400.)
1052             tnondef, vqsumSTD)      CALL histwrite_phy("dtlw0", - cool0 / 86400.)
1053        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      CALL histwrite_phy("msnow", sum(fsnow * pctsrf, dim = 2))
1054             ecrit_day, ecrit_mth, &      call histwrite_phy("qsurf", sum(fqsurf * pctsrf, dim = 2))
1055             tnondef, vTsumSTD)  
1056        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      if (ok_instan) call histsync(nid_ins)
1057             ecrit_day, ecrit_mth, &  
1058             tnondef, wqsumSTD)      IF (lafin) then
1059        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &         call NF95_CLOSE(ncid_startphy)
1060             ecrit_day, ecrit_mth, &         CALL phyredem(pctsrf, ftsol, ftsoil, fqsurf, qsol, &
1061             tnondef, vphisumSTD)              fsnow, falbe, fevap, rain_fall, snow_fall, solsw, sollw, dlw, &
1062        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &              radsol, frugs, agesno, zmea, zstd, zsig, zgam, zthe, zpic, zval, &
1063             ecrit_day, ecrit_mth, &              t_ancien, q_ancien, rnebcon, ratqs, clwcon, run_off_lic_0, sig1, &
1064             tnondef, wTsumSTD)              w01)
1065        CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &      end IF
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, u2sumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, v2sumSTD)  
       CALL ini_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, &  
            tnondef, T2sumSTD)  
   
       !IM on interpole sur les niveaux STD de pression a chaque pas de  
       !temps de la physique  
   
       DO k=1, nlevSTD  
   
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               t_seri, tlevSTD(:, k))  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               u_seri, ulevSTD(:, k))  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               v_seri, vlevSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=paprs(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., zx_tmp_fi3d, rlevSTD(k), &  
               omega, wlevSTD(:, k))  
   
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zphi/RG, philevSTD(:, k))  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               qx(:, :, ivap), qlevSTD(:, k))  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_rh*100., rhlevSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=u_seri(i, l)*v_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, uvSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=v_seri(i, l)*q_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, vqSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=v_seri(i, l)*t_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, vTSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=omega(i, l)*qx(i, l, ivap)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, wqSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=v_seri(i, l)*zphi(i, l)/RG  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, vphiSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=omega(i, l)*t_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, wTSTD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=u_seri(i, l)*u_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, u2STD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=v_seri(i, l)*v_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, v2STD(:, k))  
   
          DO l=1, llm  
             DO i=1, klon  
                zx_tmp_fi3d(i, l)=t_seri(i, l)*t_seri(i, l)  
             ENDDO !i  
          ENDDO !l  
          CALL plevel(klon, llm, .true., pplay, rlevSTD(k), &  
               zx_tmp_fi3d, T2STD(:, k))  
   
       ENDDO !k=1, nlevSTD  
   
       !IM on somme les valeurs definies a chaque pas de temps de la  
       ! physique ou toutes les 6 heures  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.TRUE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, tlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, tsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, ulevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, usumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, vlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, vsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, wlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, wsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, philevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, phisumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, qlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, qsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, rhlevSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, rhsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, uvSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, uvsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, vqSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, vqsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, vTSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, vTsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, wqSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, wqsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, vphiSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, vphisumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, wTSTD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, wTsumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, u2STD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, u2sumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, v2STD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, v2sumSTD)  
   
       oknondef(1:klon, 1:nlevSTD, 1:nout)=.FALSE.  
       CALL undefSTD(nlevSTD, itap, T2STD, &  
            ecrit_hf, &  
            oknondef, tnondef, T2sumSTD)  
   
       !IM on moyenne a la fin du jour ou du mois  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, tsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, usumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, vsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, wsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, phisumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, qsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, rhsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, uvsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, vqsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, vTsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, wqsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, vphisumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, wTsumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, u2sumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, v2sumSTD)  
   
       CALL moy_undefSTD(nlevSTD, itap, &  
            ecrit_day, ecrit_mth, ecrit_hf2mth, &  
            tnondef, T2sumSTD)  
   
       !IM interpolation a chaque pas de temps du SWup(clr) et  
       !SWdn(clr) a 200 hPa  
   
       CALL plevel(klon, klevp1, .true., paprs, 20000., &  
            swdn0, SWdn200clr)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            swdn, SWdn200)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            swup0, SWup200clr)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            swup, SWup200)  
   
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            lwdn0, LWdn200clr)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            lwdn, LWdn200)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            lwup0, LWup200clr)  
       CALL plevel(klon, klevp1, .false., paprs, 20000., &  
            lwup, LWup200)  
   
     end SUBROUTINE calcul_STDlev  
   
     !****************************************************  
   
     SUBROUTINE calcul_divers  
   
       ! From phylmd/calcul_divers.h, v 1.1 2005/05/25 13:10:09  
   
       ! initialisations diverses au "debut" du mois  
   
       IF(MOD(itap, ecrit_mth) == 1) THEN  
          DO i=1, klon  
             nday_rain(i)=0.  
          ENDDO  
       ENDIF  
   
       IF(MOD(itap, ecrit_day) == 0) THEN  
          !IM calcul total_rain, nday_rain  
          DO i = 1, klon  
             total_rain(i)=rain_fall(i)+snow_fall(i)    
             IF(total_rain(i).GT.0.) nday_rain(i)=nday_rain(i)+1.  
          ENDDO  
       ENDIF  
   
     End SUBROUTINE calcul_divers  
   
     !***********************************************  
   
     subroutine write_histday  
   
       !     From phylmd/write_histday.h, v 1.3 2005/05/25 13:10:09  
   
       if (ok_journe) THEN  
   
          ndex2d = 0  
          ndex3d = 0  
   
          ! Champs 2D:  
   
          itau_w = itau_phy + itap  
   
          !   FIN ECRITURE DES CHAMPS 3D  
   
          if (ok_sync) then  
             call histsync(nid_day)  
          endif  
   
       ENDIF  
   
     End subroutine write_histday  
   
     !****************************  
   
     subroutine write_histhf  
   
       ! From phylmd/write_histhf.h, v 1.5 2005/05/25 13:10:09  
   
       ndex2d = 0  
       ndex3d = 0  
   
       itau_w = itau_phy + itap  
   
       call write_histhf3d  
   
       IF (ok_sync) THEN  
          call histsync(nid_hf)  
       ENDIF  
   
     end subroutine write_histhf  
   
     !***************************************************************  
   
     subroutine write_histins  
   
       ! From phylmd/write_histins.h, v 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
       real zout  
   
       !--------------------------------------------------  
   
       IF (ok_instan) THEN  
   
          ndex2d = 0  
          ndex3d = 0  
   
          ! 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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxtsol, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "tsol", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
          !ccIM  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zt2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "t2m", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zq2m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "q2m", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zu10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "u10m", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zv10m, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "v10m", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), snow_fall, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "snow", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragm, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrm", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), cdragh, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "cdrh", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), toplw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "topl", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), evap, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "evap", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), solsw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "sols", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "soll", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), sollwdown, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "solldown", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), bils, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "bils", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), fder, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "fder", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
             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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), albsollw, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "albslw", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, (jjm + 1), zxrugs, zx_tmp_2d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "rugs", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          !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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          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, iim*(jjm + 1), &  
               ndex2d)  
   
          !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, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), u_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), v_seri, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), zphi, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "geop", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), pplay, zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_ins, "pres", itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          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, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          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, &  
               iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
          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  
   
       ndex2d = 0  
       ndex3d = 0  
   
       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, &  
            iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
       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, &  
            iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), u_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitu", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, (jjm + 1), v_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_hf3d, "vitv", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm + 1)*llm, ndex3d)  
   
       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, iim*(jjm + 1)*llm, &  
               ndex3d)  
       end if  
   
       if (ok_sync) then  
          call histsync(nid_hf3d)  
       endif  
1066    
1067      end subroutine write_histhf3d      firstcal = .FALSE.
1068    
1069    END SUBROUTINE physiq    END SUBROUTINE physiq
1070    
   !****************************************************  
   
   FUNCTION qcheck(klon, klev, paprs, q, ql, aire)  
   
     ! From phylmd/physiq.F, v 1.22 2006/02/20 09:38:28  
   
     use YOMCST  
     IMPLICIT none  
   
     ! Calculer et imprimer l'eau totale. A utiliser pour verifier  
     ! la conservation de l'eau  
   
     INTEGER klon, klev  
     REAL, intent(in):: paprs(klon, klev+1)  
     real q(klon, klev), ql(klon, klev)  
     REAL aire(klon)  
     REAL qtotal, zx, qcheck  
     INTEGER i, k  
   
     zx = 0.0  
     DO i = 1, klon  
        zx = zx + aire(i)  
     ENDDO  
     qtotal = 0.0  
     DO k = 1, klev  
        DO i = 1, klon  
           qtotal = qtotal + (q(i, k)+ql(i, k)) * aire(i) &  
                *(paprs(i, k)-paprs(i, k+1))/RG  
        ENDDO  
     ENDDO  
   
     qcheck = qtotal/zx  
   
   END FUNCTION qcheck  
   
1071  end module physiq_m  end module physiq_m

Legend:
Removed from v.12  
changed lines
  Added in v.288

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