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trunk/libf/phylmd/phytrac.f90 revision 3 by guez, Wed Feb 27 13:16:39 2008 UTC trunk/phylmd/phytrac.f revision 266 by guez, Thu Apr 19 17:54:55 2018 UTC
# Line 1  Line 1 
1  module phytrac_m  module phytrac_m
2    
   ! This module is clean: no C preprocessor directive, no include line.  
   
3    IMPLICIT none    IMPLICIT none
4    
5    private    private
# Line 9  module phytrac_m Line 7  module phytrac_m
7    
8  contains  contains
9    
10    SUBROUTINE phytrac(rnpb, nstep, julien, gmtime, debutphy, lafin, nqmax, &    SUBROUTINE phytrac(julien, gmtime, firstcal, lafin, pdtphys, t_seri, paprs, &
11         pdtphys, u, v, t_seri, paprs, pplay, pmfu, pmfd, pen_u, &         pplay, pmfu, pmfd, pde_u, pen_d, coefh, cdragh, fm_therm, entr_therm, &
12         pde_u, pen_d, pde_d, coefh, fm_therm, entr_therm, yu1, yv1, ftsol, &         yu1, yv1, ftsol, pctsrf, frac_impa, frac_nucl, da, phi, mp, upwd, dnwd, &
13         pctsrf, frac_impa, frac_nucl, presnivs, pphis, &         tr_seri, zmasse, ncid_startphy)
14         pphi, albsol, sh, rh, cldfra, rneb, diafra, cldliq, itop_con, &  
15         ibas_con, pmflxr, pmflxs, prfl, psfl, da, phi, mp, upwd, dnwd, tr_seri)      ! From phylmd/phytrac.F, version 1.15, 2006/02/21 08:08:30 (SVN
16        ! revision 679) and phylmd/write_histrac.h, version 1.9,
17      ! From phylmd/phytrac.F, version 1.15 2006/02/21 08:08:30      ! 2006/02/21 08:08:30
18    
19      ! Authors : Frédéric Hourdin, Abderrahmane Idelkadi, Marie-Alice      ! Authors: Fr\'ed\'eric Hourdin, Abderrahmane Idelkadi, Marie-Alice
20      ! Foujols, Olivia      ! Foujols
21      ! Objet : moniteur général des tendances des traceurs  
22        ! Objet : moniteur g\'en\'eral des tendances des traceurs
23      ! Remarques :  
24      ! 1/ L'appel de "phytrac" se fait avec "nq-2" donc nous avons bien      ! L'appel de "phytrac" se fait avec "nqmx - 2" donc nous avons
25      ! les vrais traceurs (en nombre "nbtr", sans la vapeur d'eau ni l'eau      ! bien les vrais traceurs, sans la vapeur d'eau ni l'eau liquide.
26      ! liquide) dans "phytrac".  
27      ! 2/ Le choix du radon et du plomb se fait juste avec un "data"      ! Modifications pour les traceurs :
28      ! (peu propre).      ! - uniformisation des param\'etrisations dans phytrac
29      ! Pourrait-on avoir une variable qui indiquerait le type de traceur ?      ! - stockage des moyennes des champs n\'ecessaires en mode traceur off-line
30    
     use dimens_m, only: iim, jjm, llm  
     use indicesol, only: nbsrf  
     use dimphy, only: klon, nbtr  
     use clesphys, only: ecrit_tra, iflag_con  
31      use abort_gcm_m, only: abort_gcm      use abort_gcm_m, only: abort_gcm
32      use YOMCST, only: rg      use clesphys2, only: conv_emanuel
33        use cltrac_m, only: cltrac
34        use cltracrn_m, only: cltracrn
35        USE conf_gcm_m, ONLY: lmt_pas
36      use ctherm, only: iflag_thermals      use ctherm, only: iflag_thermals
37      use read_coefoz_m, only: read_coefoz      use cvltr_m, only: cvltr
38      use phyetat0_m, only: rlat      use dimensions, only: llm, nqmx
39        use dimphy, only: klon
40        use histwrite_phy_m, only: histwrite_phy
41        use indicesol, only: nbsrf
42        use iniadvtrac_m, only: tname
43        use initrrnpb_m, only: initrrnpb
44        use minmaxqfi_m, only: minmaxqfi
45        use netcdf, only: NF90_FILL_float
46        use netcdf95, only: nf95_inq_varid, nf95_get_var, nf95_put_var
47        use nflxtr_m, only: nflxtr
48        use nr_util, only: assert
49      use o3_chem_m, only: o3_chem      use o3_chem_m, only: o3_chem
50        use phyetat0_m, only: rlat
51        use phyredem0_m, only: ncid_restartphy
52        use press_coefoz_m, only: press_coefoz
53        use radiornpb_m, only: radiornpb
54        use regr_pr_comb_coefoz_m, only: regr_pr_comb_coefoz
55        use SUPHEC_M, only: rg
56        use time_phylmdz, only: itap
57    
     ! Arguments:  
   
     !   EN ENTREE:  
   
     !   divers:  
   
     logical, intent(in):: rnpb  
   
     integer, intent(in):: nqmax  
     ! (nombre de traceurs auxquels on applique la physique)  
   
     integer, intent(in):: nstep  ! appel physique  
58      integer, intent(in):: julien !jour julien, 1 <= julien <= 360      integer, intent(in):: julien !jour julien, 1 <= julien <= 360
59      integer itop_con(klon)      real, intent(in):: gmtime ! heure de la journ\'ee en fraction de jour
60      integer ibas_con(klon)      logical, intent(in):: firstcal ! first call to "calfis"
61      real, intent(in):: gmtime ! heure de la journée en fraction de jour      logical, intent(in):: lafin ! fin de la physique
62      real pdtphys  ! pas d'integration pour la physique (s)      real, intent(in):: pdtphys ! pas d'integration pour la physique (s)
63      real, intent(in):: t_seri(klon, llm) ! temperature, in K      real, intent(in):: t_seri(klon, llm) ! temperature, in K
64    
     real tr_seri(klon, llm, nbtr)  
     ! (mass fractions of tracers, excluding water, at mid-layers)  
   
     real u(klon, llm)  
     real v(klon, llm)  
     real sh(klon, llm)     ! humidite specifique  
     real rh(klon, llm)     ! humidite relative  
     real cldliq(klon, llm) ! eau liquide nuageuse  
     real cldfra(klon, llm) ! fraction nuageuse (tous les nuages)  
   
     real diafra(klon, llm)  
     ! (fraction nuageuse (convection ou stratus artificiels))  
   
     real rneb(klon, llm)   ! fraction nuageuse (grande echelle)  
     real albsol(klon)  ! albedo surface  
   
65      real, intent(in):: paprs(klon, llm+1)      real, intent(in):: paprs(klon, llm+1)
66      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)      ! (pression pour chaque inter-couche, en Pa)
67    
68      real pplay(klon, llm)  ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)      real, intent(in):: pplay(klon, llm)
69      real pphi(klon, llm) ! geopotentiel      ! (pression pour le mileu de chaque couche, en Pa)
     real pphis(klon)  
     REAL, intent(in):: presnivs(llm)  
     logical, intent(in):: debutphy ! le flag de l'initialisation de la physique  
     logical, intent(in):: lafin ! fin de la physique  
   
     integer nsplit  
     REAL pmflxr(klon, llm+1), pmflxs(klon, llm+1)   !--lessivage convection  
     REAL prfl(klon, llm+1),   psfl(klon, llm+1)     !--lessivage large-scale  
   
     !   convection:  
70    
71      REAL pmfu(klon, llm)  ! flux de masse dans le panache montant      ! convection:
     REAL pmfd(klon, llm)  ! flux de masse dans le panache descendant  
     REAL pen_u(klon, llm) ! flux entraine dans le panache montant  
72    
73      !   thermiques:      REAL, intent(in):: pmfu(klon, llm) ! flux de masse dans le panache montant
74    
75      real fm_therm(klon, llm+1), entr_therm(klon, llm)      REAL, intent(in):: pmfd(klon, llm)
76        ! flux de masse dans le panache descendant
77    
78      REAL pde_u(klon, llm) ! flux detraine dans le panache montant      REAL pde_u(klon, llm) ! flux detraine dans le panache montant
79      REAL pen_d(klon, llm) ! flux entraine dans le panache descendant      REAL pen_d(klon, llm) ! flux entraine dans le panache descendant
80      REAL pde_d(klon, llm) ! flux detraine dans le panache descendant      REAL coefh(:, 2:) ! (klon, 2:llm) coeff melange couche limite
81      ! KE      real cdragh(:) ! (klon)
82      real da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)      real fm_therm(klon, llm+1), entr_therm(klon, llm) ! thermiques
83      REAL upwd(klon, llm)      ! saturated updraft mass flux      REAL, intent(in):: yu1(:), yv1(:) ! (klon) vent au premier niveau
84      REAL dnwd(klon, llm)      ! saturated downdraft mass flux  
85        ! Arguments n\'ecessaires pour les sources et puits de traceur :
86      !   Couche limite:      real, intent(in):: ftsol(:, :) ! (klon, nbsrf) surface temperature (K)
87        real, intent(in):: pctsrf(klon, nbsrf) ! Pourcentage de sol f(nature du sol)
88      REAL coefh(klon, llm) ! coeff melange CL  
89      REAL yu1(klon)        ! vents au premier niveau      ! Lessivage pour le on-line
90      REAL yv1(klon)        ! vents au premier niveau      REAL, intent(in):: frac_impa(klon, llm) ! fraction d'aerosols impactes
91        REAL, intent(in):: frac_nucl(klon, llm) ! fraction d'aerosols nuclees
92      !   Lessivage:  
93        ! Kerry Emanuel
94        real, intent(in):: da(klon, llm), phi(klon, llm, llm), mp(klon, llm)
95        REAL, intent(in):: upwd(klon, llm) ! saturated updraft mass flux
96        REAL, intent(in):: dnwd(klon, llm) ! saturated downdraft mass flux
97    
98      ! pour le ON-LINE      real, intent(inout):: tr_seri(:, :, :) ! (klon, llm, nqmx - 2)
99        ! (mass fractions of tracers, excluding water, at mid-layers)
100    
101      REAL frac_impa(klon, llm)  ! fraction d'aerosols impactes      real, intent(in):: zmasse(:, :) ! (klon, llm)
102      REAL frac_nucl(klon, llm)  ! fraction d'aerosols nuclees      ! (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
103    
104      ! Arguments necessaires pour les sources et puits de traceur:      integer, intent(in):: ncid_startphy
105    
106      real ftsol(klon, nbsrf)  ! Temperature du sol (surf)(Kelvin)      ! Local:
     real pctsrf(klon, nbsrf) ! Pourcentage de sol f(nature du sol)  
107    
108      real pftsol1(klon), pftsol2(klon), pftsol3(klon), pftsol4(klon)      integer nsplit
     real ppsrf1(klon), ppsrf2(klon), ppsrf3(klon), ppsrf4(klon)  
109    
110      !  VARIABLES LOCALES TRACEURS      ! TRACEURS
111    
112      ! Sources et puits des traceurs:      ! Sources et puits des traceurs:
113    
114      ! Pour l'instant seuls les cas du rn et du pb ont ete envisages.      ! Pour l'instant seuls les cas du rn et du pb ont ete envisages.
115    
116      REAL source(klon)       ! a voir lorsque le flux est prescrit      REAL source(klon) ! a voir lorsque le flux est prescrit
117      !      !
118      ! Pour la source de radon et son reservoir de sol      ! Pour la source de radon et son reservoir de sol
119    
120      REAL, save:: trs(klon, nbtr)    ! Concentration de radon dans le sol      REAL, save:: trs(klon, nqmx - 2) ! Concentration de traceur dans le sol
121    
122      REAL masktr(klon, nbtr) ! Masque reservoir de sol traceur      REAL, save:: masktr(klon, nqmx - 2) ! Masque reservoir de sol traceur
123      !                            Masque de l'echange avec la surface      ! Masque de l'echange avec la surface
124      !                           (1 = reservoir) ou (possible => 1 )      ! (1 = reservoir) ou (possible => 1)
125      SAVE masktr      
126      REAL fshtr(klon, nbtr)  ! Flux surfacique dans le reservoir de sol      REAL, save:: fshtr(klon, nqmx - 2)
127      SAVE fshtr      ! Flux surfacique dans le reservoir de sol
128      REAL hsoltr(nbtr)      ! Epaisseur equivalente du reservoir de sol      
129      SAVE hsoltr      REAL, save:: hsoltr(nqmx - 2) ! Epaisseur equivalente du reservoir de sol
130      REAL tautr(nbtr)       ! Constante de decroissance radioactive      REAL, save:: tautr(nqmx - 2) ! constante de d\'ecroissance radioactive
     SAVE tautr  
     REAL vdeptr(nbtr)      ! Vitesse de depot sec dans la couche Brownienne  
     SAVE vdeptr  
     REAL scavtr(nbtr)      ! Coefficient de lessivage  
     SAVE scavtr  
131    
132      CHARACTER itn      REAL, save:: vdeptr(nqmx - 2)
133      INTEGER, save:: nid_tra      ! Vitesse de depot sec dans la couche Brownienne
134    
135      ! nature du traceur      REAL, save:: scavtr(nqmx - 2) ! Coefficient de lessivage
136        CHARACTER itn
137    
138      logical aerosol(nbtr)  ! Nature du traceur      logical, save:: aerosol(nqmx - 2) ! Nature du traceur
139      !                            ! aerosol(it) = true  => aerosol      ! ! aerosol(it) = true => aerosol
140      !                            ! aerosol(it) = false => gaz      ! ! aerosol(it) = false => gaz
141      logical clsol(nbtr)    ! couche limite sol calculée  
142      logical radio(nbtr)    ! décroisssance radioactive      logical, save:: clsol(nqmx - 2) ! couche limite sol flux
143      save aerosol, clsol, radio      ! calcul\'ee, sinon prescrit
144        logical, save:: radio(nqmx - 2) ! d\'ecroisssance radioactive
145    
146      ! convection tiedtke      ! convection tiedtke
147      INTEGER i, k, it      INTEGER i, k, it
# Line 177  contains Line 152  contains
152      ! Variables locales pour effectuer les appels en serie      ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
153    
154      REAL d_tr(klon, llm), d_trs(klon) ! tendances de traceurs      REAL d_tr(klon, llm), d_trs(klon) ! tendances de traceurs
155      REAL d_tr_cl(klon, llm, nbtr) ! tendance de traceurs  couche limite      REAL d_tr_cl(klon, llm, nqmx - 2) ! tendance de traceurs couche limite
156      REAL d_tr_cv(klon, llm, nbtr) ! tendance de traceurs  conv pour chq traceur  
157      REAL d_tr_th(klon, llm, nbtr) ! la tendance des thermiques      REAL d_tr_cv(klon, llm, nqmx - 2)
158        ! tendance de traceurs conv pour chq traceur
159    
160        REAL d_tr_th(klon, llm, nqmx - 2) ! la tendance des thermiques
161      REAL d_tr_dec(klon, llm, 2) ! la tendance de la decroissance      REAL d_tr_dec(klon, llm, 2) ! la tendance de la decroissance
162      !                                   ! radioactive du rn - > pb      ! ! radioactive du rn - > pb
     REAL d_tr_lessi_impa(klon, llm, nbtr) ! la tendance du lessivage  
     !                                          ! par impaction  
     REAL d_tr_lessi_nucl(klon, llm, nbtr) ! la tendance du lessivage  
     !                                          ! par nucleation  
     REAL flestottr(klon, llm, nbtr) ! flux de lessivage  
     !                                    ! dans chaque couche  
163    
164      real zmasse(klon, llm)      REAL d_tr_lessi_impa(klon, llm, nqmx - 2)
165      ! (column-density of mass of air in a layer, in kg m-2)      ! tendance du lessivage par impaction
166    
167      real ztra_th(klon, llm)      REAL d_tr_lessi_nucl(klon, llm, nqmx - 2)
168        ! tendance du lessivage par nucleation
169    
170      character(len=20) modname      REAL flestottr(klon, llm, nqmx - 2) ! flux de lessivage dans chaque couche
171      character(len=80) abort_message  
172      integer isplit      real ztra_th(klon, llm)
173        integer isplit, varid
174    
175      ! Controls:      ! Controls:
     logical:: couchelimite = .true.  
176      logical:: convection = .true.      logical:: convection = .true.
     logical:: lessivage = .true.  
     logical, save:: inirnpb  
177    
178      !--------------------------------------      !--------------------------------------
179    
180      modname='phytrac'      call assert(shape(zmasse) == (/klon, llm/), "phytrac zmasse")
181        call assert(shape(tr_seri) == (/klon, llm, nqmx - 2/), "phytrac tr_seri")
     if (debutphy) then  
        print *, 'phytrac: pdtphys = ', pdtphys  
        PRINT *, 'Fréquence de sortie des traceurs : ecrit_tra = ', ecrit_tra  
        if (nbtr < nqmax) then  
           abort_message='See above'  
           call abort_gcm(modname, abort_message, 1)  
        endif  
        inirnpb=rnpb  
   
        ! Initialisation des sorties :  
        call ini_histrac(nid_tra, pdtphys, presnivs, nqmax, lessivage)  
182    
183        if (firstcal) then
184         ! Initialisation de certaines variables pour le radon et le plomb         ! Initialisation de certaines variables pour le radon et le plomb
185         ! Initialisation du traceur dans le sol (couche limite radonique)         ! Initialisation du traceur dans le sol (couche limite radonique)
186         trs(:, :) = 0.         trs(:, 2:) = 0.
187    
188         open (unit=99, file='starttrac', status='old', err=999, &         call nf95_inq_varid(ncid_startphy, "trs", varid)
189              form='formatted')         call nf95_get_var(ncid_startphy, varid, trs(:, 1))
190         read(unit=99, fmt=*) (trs(i, 1), i=1, klon)         if (any(trs(:, 1) == NF90_FILL_float)) call abort_gcm("phytrac", &
191  999    continue              "some missing values in trs(:, 1)")
        close(unit=99)  
192    
193         ! Initialisation de la fraction d'aerosols lessivee         ! Initialisation de la fraction d'aerosols lessivee
194    
195         d_tr_lessi_impa(:, :, :) = 0.         d_tr_lessi_impa = 0.
196         d_tr_lessi_nucl(:, :, :) = 0.         d_tr_lessi_nucl = 0.
197    
198         ! Initialisation de la nature des traceurs         ! Initialisation de la nature des traceurs
199    
200         DO it = 1, nqmax         aerosol = .FALSE. ! Tous les traceurs sont des gaz par defaut
201            aerosol(it) = .FALSE.  ! Tous les traceurs sont des gaz par defaut         radio = .FALSE. ! par d\'efaut pas de passage par "radiornpb"
           radio(it) = .FALSE. ! par défaut pas de passage par "radiornpb"  
           clsol(it) = .FALSE.  ! Par defaut couche limite avec flux prescrit  
        ENDDO  
   
        ! Get the parameters for ozone chemistry:  
        call read_coefoz  
     ENDIF  
202    
203      ! Initialisation du traceur dans le sol (couche limite radonique)         if (nqmx >= 5) then
204      if (inirnpb) THEN            call press_coefoz ! read input pressure levels for ozone coefficients
205           end if
206    
207           ! Initialisation du traceur dans le sol (couche limite radonique)
208         radio(1)= .true.         radio(1)= .true.
209         radio(2)= .true.         radio(2)= .true.
210         clsol(1)= .true.         clsol(:2)= .true.
211         clsol(2)= .true.         clsol(3:)= .false.
212         aerosol(2) = .TRUE. ! le Pb est un aerosol         aerosol(2) = .TRUE. ! le Pb est un aerosol
213           call initrrnpb(pctsrf, masktr, fshtr, hsoltr, tautr, vdeptr, scavtr)
        call initrrnpb(ftsol, pctsrf, masktr, fshtr, hsoltr, tautr, vdeptr, &  
             scavtr)  
        inirnpb=.false.  
214      endif      endif
215    
     do i=1, klon  
        pftsol1(i) = ftsol(i, 1)  
        pftsol2(i) = ftsol(i, 2)  
        pftsol3(i) = ftsol(i, 3)  
        pftsol4(i) = ftsol(i, 4)  
   
        ppsrf1(i) = pctsrf(i, 1)  
        ppsrf2(i) = pctsrf(i, 2)  
        ppsrf3(i) = pctsrf(i, 3)  
        ppsrf4(i) = pctsrf(i, 4)  
   
     enddo  
   
     ! Calcul de l'effet de la convection  
   
216      if (convection) then      if (convection) then
217         DO it=1, nqmax         ! Calcul de l'effet de la convection
218            if (iflag_con.eq.2) then         DO it=1, nqmx - 2
219               ! tiedke            if (conv_emanuel) then
220               CALL nflxtr(pdtphys, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &               call cvltr(pdtphys, da, phi, mp, paprs, tr_seri(:, :, it), upwd, &
221                    pplay, paprs, tr_seri(1, 1, it), d_tr_cv(1, 1, it))                    dnwd, d_tr_cv(:, :, it))
222            else if (iflag_con.eq.3) then            else
223               ! KE               CALL nflxtr(pdtphys, pmfu, pmfd, pde_u, pen_d, paprs, &
224               call cvltr(pdtphys, da, phi, mp, paprs, pplay, &                    tr_seri(:, :, it), d_tr_cv(:, :, it))
                   tr_seri(1, 1, it), upwd, dnwd, d_tr_cv(1, 1, it))  
225            endif            endif
226    
227            DO k = 1, llm            DO k = 1, llm
# Line 294  contains Line 230  contains
230               ENDDO               ENDDO
231            ENDDO            ENDDO
232            WRITE(unit=itn, fmt='(i1)') it            WRITE(unit=itn, fmt='(i1)') it
233            CALL minmaxqfi(tr_seri(:, :, it), 0., 1.e33, &            CALL minmaxqfi(tr_seri(:, :, it), 0., 1e33, &
234                 'convection, tracer index = ' // itn)                 'convection, tracer index = ' // itn)
235         ENDDO         ENDDO
236      endif      endif
237    
     forall (k=1: llm) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg  
   
238      ! Calcul de l'effet des thermiques      ! Calcul de l'effet des thermiques
239    
240      do it=1, nqmax      do it=1, nqmx - 2
241         do k=1, llm         do k=1, llm
242            do i=1, klon            do i=1, klon
243               d_tr_th(i, k, it)=0.               d_tr_th(i, k, it)=0.
244               tr_seri(i, k, it)=max(tr_seri(i, k, it), 0.)               tr_seri(i, k, it)=max(tr_seri(i, k, it), 0.)
245               tr_seri(i, k, it)=min(tr_seri(i, k, it), 1.e10)               tr_seri(i, k, it)=min(tr_seri(i, k, it), 1e10)
246            enddo            enddo
247         enddo         enddo
248      enddo      enddo
249    
250      if (iflag_thermals > 0) then      if (iflag_thermals > 0) then
251         nsplit=10         nsplit=10
252         DO it=1, nqmax         DO it=1, nqmx - 2
253            do isplit=1, nsplit            do isplit=1, nsplit
254               ! Thermiques               ! Thermiques
255               call dqthermcell(klon, llm, pdtphys/nsplit &               call dqthermcell(klon, llm, pdtphys/nsplit &
# Line 333  contains Line 267  contains
267         ENDDO         ENDDO
268      endif      endif
269    
270      !   Calcul de l'effet de la couche limite      ! Calcul de l'effet de la couche limite
   
     if (couchelimite) then  
271    
272         DO k = 1, llm      DO k = 1, llm
273            DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
274               delp(i, k) = paprs(i, k)-paprs(i, k+1)            delp(i, k) = paprs(i, k)-paprs(i, k+1)
           ENDDO  
275         ENDDO         ENDDO
276        ENDDO
277    
278         ! MAF modif pour tenir compte du cas rnpb + traceur      ! MAF modif pour tenir compte du cas traceur
279         DO it=1, nqmax      DO it=1, nqmx - 2
280            if (clsol(it)) then         if (clsol(it)) then
281               ! couche limite avec quantite dans le sol calculee            ! couche limite avec quantite dans le sol calculee
282               CALL cltracrn(it, pdtphys, yu1, yv1, &            CALL cltracrn(it, pdtphys, yu1, yv1, coefh, cdragh, t_seri, ftsol, &
283                    coefh, t_seri, ftsol, pctsrf, &                 pctsrf, tr_seri(:, :, it), trs(:, it), paprs, pplay, delp, &
284                    tr_seri(1, 1, it), trs(1, it), &                 masktr(1, it), fshtr(1, it), hsoltr(it), tautr(it), &
285                    paprs, pplay, delp, &                 vdeptr(it), rlat, d_tr_cl(1, 1, it), d_trs)
286                    masktr(1, it), fshtr(1, it), hsoltr(it), &            DO k = 1, llm
287                    tautr(it), vdeptr(it), &               DO i = 1, klon
288                    rlat, &                  tr_seri(i, k, it) = tr_seri(i, k, it) + d_tr_cl(i, k, it)
                   d_tr_cl(1, 1, it), d_trs)  
              DO k = 1, llm  
                 DO i = 1, klon  
                    tr_seri(i, k, it) = tr_seri(i, k, it) + d_tr_cl(i, k, it)  
                 ENDDO  
289               ENDDO               ENDDO
290              ENDDO
291    
292               ! Traceur ds sol            trs(:, it) = trs(:, it) + d_trs
293           else
294              ! couche limite avec flux prescrit
295              !MAF provisoire source / traceur a creer
296              DO i=1, klon
297                 source(i) = 0. ! pas de source, pour l'instant
298              ENDDO
299    
300              CALL cltrac(pdtphys, coefh, t_seri, tr_seri(:, :, it), source, &
301                   paprs, pplay, delp, d_tr_cl(1, 1, it))
302              DO k = 1, llm
303               DO i = 1, klon               DO i = 1, klon
304                  trs(i, it) = trs(i, it) + d_trs(i)                  tr_seri(i, k, it) = tr_seri(i, k, it) + d_tr_cl(i, k, it)
              END DO  
           else ! couche limite avec flux prescrit  
              !MAF provisoire source / traceur a creer  
              DO i=1, klon  
                 source(i) = 0.0 ! pas de source, pour l'instant  
305               ENDDO               ENDDO
306              ENDDO
307           endif
308        ENDDO
309    
310               CALL cltrac(pdtphys, coefh, t_seri, &      ! Calcul de l'effet du puits radioactif
                   tr_seri(1, 1, it), source, &  
                   paprs, pplay, delp, &  
                   d_tr_cl(1, 1, it))  
              DO k = 1, llm  
                 DO i = 1, klon  
                    tr_seri(i, k, it) = tr_seri(i, k, it) + d_tr_cl(i, k, it)  
                 ENDDO  
              ENDDO  
           endif  
        ENDDO  
   
     endif ! couche limite  
   
     !   Calcul de l'effet du puits radioactif  
311    
312      ! MAF il faudrait faire une modification pour passer dans radiornpb      ! MAF il faudrait faire une modification pour passer dans radiornpb
313      ! si radio=true mais pour l'instant radiornpb propre au cas rnpb      ! si radio=true
314      if (rnpb) then      d_tr_dec = radiornpb(tr_seri, pdtphys, tautr)
315         d_tr_dec(:, :, :) = radiornpb(tr_seri, pdtphys, tautr)      DO it = 1, nqmx - 2
316         DO it=1, nqmax         if (radio(it)) then
317            if (radio(it)) then            tr_seri(:, :, it) = tr_seri(:, :, it) + d_tr_dec(:, :, it)
318               tr_seri(:, :, it) = tr_seri(:, :, it) + d_tr_dec(:, :, it)            WRITE(unit=itn, fmt='(i1)') it
319               WRITE(unit=itn, fmt='(i1)') it            CALL minmaxqfi(tr_seri(:, :, it), 0., 1e33, 'puits rn it='//itn)
320               CALL minmaxqfi(tr_seri(:, :, it), 0., 1.e33, 'puits rn it='//itn)         endif
321            endif      ENDDO
        ENDDO  
     endif ! rnpb decroissance  radioactive  
322    
323      ! Ozone as a tracer:      if (nqmx >= 5) then
324      call o3_chem(julien, gmtime, t_seri, zmasse, pdtphys, tr_seri(:, :, 3))         ! Ozone as a tracer:
325           if (mod(itap - 1, lmt_pas) == 0) then
326              ! Once per day, update the coefficients for ozone chemistry:
327              call regr_pr_comb_coefoz(julien, paprs, pplay)
328           end if
329           call o3_chem(julien, gmtime, t_seri, zmasse, pdtphys, tr_seri(:, :, 3))
330        end if
331    
332      ! Calcul de l'effet de la precipitation      ! Calcul de l'effet de la precipitation
333    
334      IF (lessivage) THEN      d_tr_lessi_nucl = 0.
335         d_tr_lessi_nucl(:, :, :) = 0.      d_tr_lessi_impa = 0.
336         d_tr_lessi_impa(:, :, :) = 0.      flestottr = 0.
        flestottr(:, :, :) = 0.  
   
        ! tendance des aerosols nuclees et impactes  
   
        DO it = 1, nqmax  
           IF (aerosol(it)) THEN  
              DO k = 1, llm  
                 DO i = 1, klon  
                    d_tr_lessi_nucl(i, k, it) = d_tr_lessi_nucl(i, k, it) + &  
                         ( 1 - frac_nucl(i, k) )*tr_seri(i, k, it)  
                    d_tr_lessi_impa(i, k, it) = d_tr_lessi_impa(i, k, it) + &  
                         ( 1 - frac_impa(i, k) )*tr_seri(i, k, it)  
                 ENDDO  
              ENDDO  
           ENDIF  
        ENDDO  
337    
338         ! Mises a jour des traceurs + calcul des flux de lessivage      ! tendance des aerosols nuclees et impactes
        ! Mise a jour due a l'impaction et a la nucleation  
339    
340         DO it = 1, nqmax      DO it = 1, nqmx - 2
341            IF (aerosol(it)) THEN         IF (aerosol(it)) THEN
342               DO k = 1, llm            DO k = 1, llm
343                  DO i = 1, klon               DO i = 1, klon
344                     tr_seri(i, k, it)=tr_seri(i, k, it) &                  d_tr_lessi_nucl(i, k, it) = d_tr_lessi_nucl(i, k, it) + &
345                          *frac_impa(i, k)*frac_nucl(i, k)                       (1 - frac_nucl(i, k))*tr_seri(i, k, it)
346                  ENDDO                  d_tr_lessi_impa(i, k, it) = d_tr_lessi_impa(i, k, it) + &
347                         (1 - frac_impa(i, k))*tr_seri(i, k, it)
348               ENDDO               ENDDO
349            ENDIF            ENDDO
350         ENDDO         ENDIF
351        ENDDO
352    
353         ! Flux lessivage total      ! Mises a jour des traceurs + calcul des flux de lessivage
354        ! Mise a jour due a l'impaction et a la nucleation
355    
356         DO it = 1, nqmax      DO it = 1, nqmx - 2
357           IF (aerosol(it)) THEN
358            DO k = 1, llm            DO k = 1, llm
359               DO i = 1, klon               DO i = 1, klon
360                  flestottr(i, k, it) = flestottr(i, k, it) - &                  tr_seri(i, k, it) = tr_seri(i, k, it) * frac_impa(i, k) &
361                       ( d_tr_lessi_nucl(i, k, it)   + &                       * frac_nucl(i, k)
                      d_tr_lessi_impa(i, k, it) ) * &  
                      ( paprs(i, k)-paprs(i, k+1) ) /  &  
                      (RG * pdtphys)  
362               ENDDO               ENDDO
363            ENDDO            ENDDO
364           ENDIF
365        ENDDO
366    
367        ! Flux lessivage total
368        DO it = 1, nqmx - 2
369           DO k = 1, llm
370              DO i = 1, klon
371                 flestottr(i, k, it) = flestottr(i, k, it) &
372                      - (d_tr_lessi_nucl(i, k, it) + d_tr_lessi_impa(i, k, it)) &
373                      * (paprs(i, k)-paprs(i, k+1)) / (RG * pdtphys)
374              ENDDO
375         ENDDO         ENDDO
376      ENDIF      ENDDO
377    
378      !   Ecriture des sorties      ! Ecriture des sorties
379      call write_histrac(lessivage, nqmax, nstep, nid_tra)      CALL histwrite_phy("zmasse", zmasse)
380        DO it=1, nqmx - 2
381           CALL histwrite_phy(tname(it+2), tr_seri(:, :, it))
382           CALL histwrite_phy("fl"//tname(it+2), flestottr(:, :, it))
383           CALL histwrite_phy("d_tr_th_"//tname(it+2), d_tr_th(:, :, it))
384           CALL histwrite_phy("d_tr_cv_"//tname(it+2), d_tr_cv(:, :, it))
385           CALL histwrite_phy("d_tr_cl_"//tname(it+2), d_tr_cl(:, :, it))
386        ENDDO
387    
388      if (lafin) then      if (lafin) then
389         print *, "C'est la fin de la physique."         call nf95_inq_varid(ncid_restartphy, "trs", varid)
390         open (unit=99, file='restarttrac',  form='formatted')         call nf95_put_var(ncid_restartphy, varid, trs(:, 1))
        do i=1, klon  
           write(unit=99, fmt=*) trs(i, 1)  
        enddo  
        PRINT *, 'Ecriture du fichier restarttrac'  
        close(99)  
391      endif      endif
392    
   contains  
   
     subroutine write_histrac(lessivage, nqmax, nstep, nid_tra)  
   
       ! From phylmd/write_histrac.h, version 1.9 2006/02/21 08:08:30  
   
       use dimens_m, only: iim, jjm, llm  
       use ioipsl, only: histwrite, histsync  
       use temps, only: itau_phy  
       use advtrac_m, only: tnom  
       use comgeomphy, only: airephy  
       use dimphy, only: klon  
   
       logical, intent(in):: lessivage  
   
       integer, intent(in):: nqmax  
       ! (nombre de traceurs auxquels on applique la physique)  
   
       integer, intent(in):: nstep  ! appel physique  
       integer, intent(in):: nid_tra  
   
       ! Variables local to the procedure:  
       INTEGER ndex2d(iim*(jjm+1)), ndex3d(iim*(jjm+1)*llm)  
       integer it  
       integer itau_w   ! pas de temps ecriture  
       REAL zx_tmp_2d(iim, jjm+1), zx_tmp_3d(iim, jjm+1, llm)  
       logical, parameter:: ok_sync = .true.  
   
       !-----------------------------------------------------  
   
       ndex2d = 0  
       ndex3d = 0  
       itau_w = itau_phy + nstep  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, pphis, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "phis", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, airephy, zx_tmp_2d)        
       CALL histwrite(nid_tra, "aire", itau_w, zx_tmp_2d, iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, zmasse, zx_tmp_3d)        
       CALL histwrite(nid_tra, "zmasse", itau_w, zx_tmp_3d, iim*(jjm+1)*llm, &  
            ndex3d)  
   
       DO it=1, nqmax  
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, tr_seri(1, 1, it), zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_tra, tnom(it+2), itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
          if (lessivage) THEN  
             CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, flestottr(1, 1, it), &  
                  zx_tmp_3d)  
             CALL histwrite(nid_tra, "fl"//tnom(it+2), itau_w, zx_tmp_3d, &  
                  iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
          endif  
   
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, d_tr_th(1, 1, it), zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_tra, "d_tr_th_"//tnom(it+2), itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, d_tr_cv(1, 1, it), zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_tra, "d_tr_cv_"//tnom(it+2), itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
          CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, d_tr_cl(1, 1, it), zx_tmp_3d)  
          CALL histwrite(nid_tra, "d_tr_cl_"//tnom(it+2), itau_w, zx_tmp_3d, &  
               iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
       ENDDO  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, yu1, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "pyu1", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, yv1, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "pyv1", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, pftsol1, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "ftsol1", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, pftsol2, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "ftsol2", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, pftsol3, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "ftsol3", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, pftsol4, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "ftsol4", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, ppsrf1, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "psrf1", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, ppsrf2, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "psrf2", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, ppsrf3, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "psrf3", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(1, klon, iim, jjm+1, ppsrf4, zx_tmp_2d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "psrf4", itau_w, zx_tmp_2d, &  
            iim*(jjm+1), ndex2d)  
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, pplay, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "pplay", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
   
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, t_seri, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "t", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, pmfu, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "mfu", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, pmfd, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "mfd", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, pen_u, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "en_u", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, pen_d, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "en_d", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, pde_d, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "de_d", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, pde_u, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "de_u", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
       CALL gr_fi_ecrit(llm, klon, iim, jjm+1, coefh, zx_tmp_3d)  
       CALL histwrite(nid_tra, "coefh", itau_w, zx_tmp_3d, &  
            iim*(jjm+1)*llm, ndex3d)  
   
       ! abder  
   
       if (ok_sync) then  
          call histsync(nid_tra)  
       endif  
   
     end subroutine write_histrac  
   
393    END SUBROUTINE phytrac    END SUBROUTINE phytrac
394    
   !*************************************************  
   
   subroutine ini_histrac(nid_tra, pdtphys, presnivs, nqmax, lessivage)  
   
     ! From phylmd/ini_histrac.h, version 1.10 2006/02/21 08:08:30  
   
     use dimens_m, only: iim, jjm, llm  
     use ioipsl, only: ymds2ju, histbeg_totreg, histvert, histdef, histend  
     use temps, only: annee_ref, day_ref, itau_phy  
     use advtrac_m, only: niadv, tnom, ttext  
     use dimphy, only: klon  
     use clesphys, only: ecrit_tra  
     use grid_change, only: gr_phy_write  
     use phyetat0_m, only: rlon, rlat  
   
     INTEGER, intent(out):: nid_tra  
     real, intent(in):: pdtphys  ! pas d'integration pour la physique (s)  
     REAL, intent(in):: presnivs(:)  
   
     integer, intent(in):: nqmax  
     ! (nombre de traceurs auxquels on applique la physique)  
   
     logical, intent(in):: lessivage  
   
     ! Variables local to the procedure:  
   
     REAL zjulian  
     REAL zx_lat(iim, jjm+1)  
     INTEGER nhori, nvert  
     REAL zsto, zout  
     integer it, iq, iiq  
   
     !---------------------------------------------------------  
   
     CALL ymds2ju(annee_ref, month=1, day=day_ref, sec=0.0, julian=zjulian)  
     zx_lat(:, :) = gr_phy_write(rlat)  
     CALL histbeg_totreg("histrac", iim, rlon(2:iim+1), jjm+1, zx_lat(1, :), &  
          1, iim, 1, jjm+1, itau_phy, zjulian, pdtphys, nhori, nid_tra)  
     CALL histvert(nid_tra, "presnivs", "Vertical levels", "mb", llm, &  
          presnivs, nvert)  
   
     zsto = pdtphys  
     zout = pdtphys * REAL(ecrit_tra)  
   
     CALL histdef(nid_tra, "phis", "Surface geop. height", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "once",  zsto, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "aire", "Grid area", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "once",  zsto, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "zmasse", "column density of air in cell", &  
          "kg m-2", iim, jjm + 1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, "ave(X)", &  
          zsto, zout)  
   
     DO it=1, nqmax  
        ! champ 2D  
        iq=it+2  
        iiq=niadv(iq)  
        CALL histdef(nid_tra, tnom(iq), ttext(iiq), "U/kga", iim, jjm+1, &  
             nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, "ave(X)", zsto, zout)  
        if (lessivage) THEN  
           CALL histdef(nid_tra, "fl"//tnom(iq), "Flux "//ttext(iiq), &  
                "U/m2/s", iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
                "ave(X)", zsto, zout)  
        endif  
   
        !---Ajout Olivia  
        CALL histdef(nid_tra, "d_tr_th_"//tnom(iq), &  
             "tendance thermique"// ttext(iiq), "?", &  
             iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
             "ave(X)", zsto, zout)  
        CALL histdef(nid_tra, "d_tr_cv_"//tnom(iq), &  
             "tendance convection"// ttext(iiq), "?", &  
             iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
             "ave(X)", zsto, zout)  
        CALL histdef(nid_tra, "d_tr_cl_"//tnom(iq), &  
             "tendance couche limite"// ttext(iiq), "?", &  
             iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
             "ave(X)", zsto, zout)  
        !---fin Olivia      
   
     ENDDO  
   
     CALL histdef(nid_tra, "pyu1", "Vent niv 1", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)", zout, zout)  
   
     CALL histdef(nid_tra, "pyv1", "Vent niv 1", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)",  zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "psrf1", "nature sol", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)",  zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "psrf2", "nature sol", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)",  zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "psrf3", "nature sol", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)",  zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "psrf4", "nature sol", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)",  zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "ftsol1", "temper sol", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)",  zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "ftsol2", "temper sol", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)",  zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "ftsol3", "temper sol", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)",  zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "ftsol4", "temper sol", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, 1, 1, 1, -99, 32, &  
          "inst(X)",  zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "pplay", "flux u mont", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
          "inst(X)", zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "t", "flux u mont", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
          "inst(X)", zout, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "mfu", "flux u mont", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
          "ave(X)", zsto, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "mfd", "flux u decen", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
          "ave(X)", zsto, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "en_u", "flux u mont", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
          "ave(X)", zsto, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "en_d", "flux u mont", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
          "ave(X)", zsto, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "de_d", "flux u mont", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
          "ave(X)", zsto, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "de_u", "flux u decen", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
          "ave(X)", zsto, zout)  
     CALL histdef(nid_tra, "coefh", "turbulent coef", "-", &  
          iim, jjm+1, nhori, llm, 1, llm, nvert, 32, &  
          "ave(X)", zsto, zout)  
   
     CALL histend(nid_tra)  
   
   end subroutine ini_histrac  
   
   !*************************************************  
   
   function radiornpb(tr_seri, pdtphys, tautr)  
   
     ! From phylmd/radiornpb.F, v 1.2 2005/05/25 13:10:09  
   
     ! Auteurs: AA + CG (LGGE/CNRS) Date 24-06-94  
     ! Objet: Decroissance radioactive d'un traceur dans l'atmosphere  
     !G 24 06 94 : Pour un traceur, le radon  
     !G 16 12 94 : Plus un 2eme traceur, le 210Pb. Le radon decroit en plomb.  
   
     ! Le pas de temps "pdtphys" est supposé beaucoup plus petit que la  
     ! constante de temps de décroissance.  
   
     use dimens_m, only: llm  
     use dimphy, only: klon, nbtr  
     use nrutil, only: assert  
   
     IMPLICIT none  
   
     REAL, intent(in):: tr_seri(:, :, :), pdtphys, tautr(:)  
     real radiornpb(klon, llm, 2)  
   
     ! Variable local to the procedure:  
     INTEGER it  
   
     !-----------------------------------------------  
   
     call assert(shape(tr_seri) == (/klon, llm, nbtr/), "radiornpb tr_seri")  
     call assert(size(tautr) == nbtr, "radiornpb tautr")  
   
     DO it = 1, 2  
        IF (tautr(it) > 0.) THEN  
           radiornpb(:, :, it) = - tr_seri(:, :, it) * pdtphys / tautr(it)  
        ELSE  
           radiornpb(:, :, it) = 0.  
        END IF  
     END DO  
   
     !G161294 : Cas particulier radon 1 => plomb 2  
     radiornpb(:, :, 2) = radiornpb(:, :, 2) - radiornpb(:, :, 1)  
   
   END function radiornpb  
   
   !*************************************************  
   
   SUBROUTINE minmaxqfi(zq, qmin, qmax, comment)  
   
     ! From phylmd/minmaxqfi.F, version 1.1.1.1 2004/05/19 12:53:09  
   
     use dimens_m, only: llm  
     use dimphy, only: klon  
     use nrutil, only: assert  
   
     IMPLICIT none  
   
     real, intent(in):: zq(:, :), qmin, qmax  
     CHARACTER(len=*), intent(in):: comment  
   
     ! Variables local to the procedure:  
   
     INTEGER jadrs(klon), jbad, k, i  
   
     !---------------------------------  
   
     call assert(shape(zq) == (/klon, llm/), "minmaxqfi")  
   
     DO k = 1, llm  
        jbad = 0  
        DO i = 1, klon  
           IF (zq(i, k) > qmax .OR. zq(i, k) < qmin) THEN  
              jbad = jbad + 1  
              jadrs(jbad) = i  
           ENDIF  
        ENDDO  
        IF (jbad > 0) THEN  
           PRINT *, comment  
           DO i = 1, jbad  
              PRINT *, "zq(", jadrs(i), ", ", k, ") = ", zq(jadrs(i), k)  
           ENDDO  
        ENDIF  
     ENDDO  
   
   end SUBROUTINE minmaxqfi  
   
395  end module phytrac_m  end module phytrac_m

Legend:
Removed from v.3  
changed lines
  Added in v.266

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