source: LMDZ5/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 2878

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Bug correction linked to smaller call frequency of convection
with respect to the physic'

  • Property copyright set to
    Name of program: LMDZ
    Creation date: 1984
    Version: LMDZ5
    License: CeCILL version 2
    Holder: Laboratoire de m\'et\'eorologie dynamique, CNRS, UMR 8539
    See the license file in the root directory
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 157.0 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 2877 2017-05-12 10:16:53Z fhourdin $
[2418]3!
[1862]4!#define IO_DEBUG
[2418]5MODULE physiq_mod
[766]6
[2469]7  IMPLICIT NONE
[2418]8
9CONTAINS
10
[2469]11  SUBROUTINE physiq (nlon,nlev, &
12       debut,lafin,pdtphys_, &
13       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &
14       u,v,rot,t,qx, &
15       flxmass_w, &
16       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)
[524]17
[2769]18    use assert_m, only: assert
[2469]19    USE ioipsl, only: histbeg, histvert, histdef, histend, histsync, &
20         histwrite, ju2ymds, ymds2ju, getin
21    USE geometry_mod, ONLY: cell_area, latitude_deg, longitude_deg
22    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
[2783]23         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour
[2469]24    USE write_field_phy
25    USE dimphy
26    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, type_trac
27    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo
28    USE mod_phys_lmdz_para
29    USE iophy
30    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level
31    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
[2783]32    USE time_phylmdz_mod, only: raz_date, day_step_phy, update_time,current_time
[2469]33    USE vampir
34    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
35    USE change_srf_frac_mod
36    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget, ok_snow
[2788]37    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[2630]38#ifdef CPP_Dust
39    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl
40#endif
[2606]41    USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
42       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
43       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
44       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri, &
45       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
46       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn, &
47       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
48       ! Physic tendencies
49       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
50       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
51       d_t_wake,d_q_wake, &
52       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
53       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
54       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
55       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
56       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
57       !
[2705]58       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]59       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
60       d_t_lscst,d_q_lscst, &
61       d_t_lscth,d_q_lscth, &
62       plul_st,plul_th, &
63       !
64       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
65       d_t_vdf_w,d_q_vdf_w, &
66       d_t_vdf_x,d_q_vdf_x, &
67       d_ts, &
68       !
69       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
70       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
71       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
72       d_t_ec, &
73       !
74       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
75       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
76       east_gwstress,west_gwstress, &
77       d_q_ch4, &
78       !  Special RRTM
79       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
80       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
81       !
82       topswad_aero,solswad_aero,   &
83       topswai_aero,solswai_aero,   &
84       topswad0_aero,solswad0_aero, &
85       !LW additional
86       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
87       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
88       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
89       !
90       topsw_aero,solsw_aero,       &
91       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
92       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
93       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]94       drytausum_aero,              &
[2606]95       !
96       !variables CFMIP2/CMIP5
97       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
98       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
99       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
100       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
101       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
102       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
103       !LW diagnostics
104       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
105       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
106       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
107       !
108       ptstar, pt0, slp, &
109       !
110       bils, &
111       !
112       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
113       JrNt,                             &
114       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
115       prw, prlw, prsw,                  &
116       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
117       cdragm, cdragh,                   &
118       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
119       zq2m, zt2m, weak_inversion, &
120       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
121       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
122       !
123       s_pblh_x, s_pblh_w, &
124       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
125       !
126       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
127       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
128       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
129       zxrunofflic,                            &
130       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
131       rain_lsc, rain_num,                     &
132       !
133       sens_x, sens_w, &
134       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
135       !
136       dtvdf_x, dtvdf_w, &
137       dqvdf_x, dqvdf_w, &
138       pbl_tke_input, &
139       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
140       cdragh_x, cdragh_w, &
141       cdragm_x, cdragm_w, &
142       kh, kh_x, kh_w, &
143       !
[2730]144       wake_k, &
[2606]145       ale_wake, alp_wake, &
[2635]146       wake_h, wake_omg, &
147                       ! tendencies of delta T and delta q:
148       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
149       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
150       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
151       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
152       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
153                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
154       d_s_wk,  d_dens_wk, &             ! due to wakes
155!!!       d_s_vdf, d_dens_vdf, &            ! due to vertical diffusion
156!!!       d_s_the, d_dens_the, &            ! due to thermals
157       !                                 
[2877]158       ptconv, &
[2824]159       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]160       sens, flwp, fiwp,  &
161       ale_bl_stat,alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
162       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
163       alp_bl_stat, n2, s2,  &
164       proba_notrig, random_notrig,  &
165       !
166       dnwd, dnwd0,  &
167       upwd, omega,  &
168       epmax_diag,  &
169       ep,  &
170       cldemi,  &
171       cldfra, cldtau, fiwc,  &
172       fl, re, flwc,  &
173       ref_liq, ref_ice, theta,  &
174       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]175       zphi, zx_rh,  &
[2606]176       pmfd, pmfu,  &
177       !
178       t2m, fluxlat,  &
179       fsollw, evap_pot,  &
180       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]181       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[2606]182       pmflxr, pmflxs, prfl,  &
183       psfl, fraca, Vprecip,  &
184       zw2,  &
185       
186       fluxu, fluxv,  &
187       fluxt,  &
188
189       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
190       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
191       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
192       
193       wdtrainA, wdtrainM,  &
194       beta_prec,  &
195       rneb,  &
[2788]196       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic, &
197       pr_tropopause
[2606]198       !
[2469]199    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
[2630]200#ifdef CPP_Dust
201  USE phys_output_write_spl_mod
202#else
[2469]203    USE phys_output_var_mod ! Variables pour les ecritures des sorties
[2630]204#endif
205
[2469]206    USE phys_output_write_mod
207    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
208    USE phys_output_mod
209    USE phys_output_ctrlout_mod
210    use open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
[2788]211    use regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[2469]212    use netcdf95, only: nf95_close
213    !IM for NMC files
214    !     use netcdf, only: nf90_fill_real
215    use netcdf
216    use mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
217    USE aero_mod
218    use ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
219    use conf_phys_m, only: conf_phys
220    use radlwsw_m, only: radlwsw
221    use phyaqua_mod, only: zenang_an
222    USE time_phylmdz_mod, only: day_step_phy, annee_ref, day_ref, itau_phy, &
223         start_time, pdtphys, day_ini
224    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2271]225#ifdef CPP_XIOS
[2469]226    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
[2679]227    USE xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active
[2271]228#endif
[1565]229#ifdef REPROBUS
[2469]230    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour
[1565]231#endif
[2469]232    USE indice_sol_mod
233    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac
[782]234
[2009]235#ifdef CPP_RRTM
[2517]236    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[2524]237    USE YOESW, ONLY : RSUN
[2009]238#endif
[2469]239    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[2003]240
[2651]241#ifndef CPP_XIOS
[2590]242    USE paramLMDZ_phy_mod
[2651]243#endif
[2294]244
[2611]245    USE cmp_seri_mod
[2799]246    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, prt_enerbil, &
247  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[2611]248
[2469]249    !IM stations CFMIP
250    USE CFMIP_point_locations
251    use FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
252    use ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[2832]253    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps
[1938]254
[2832]255
[2469]256    IMPLICIT none
257    !>======================================================================
258    !!
259    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
260    !!
261    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
262    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
263    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
264    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
265    !!AA                     en mode traceur off-line
266    !!======================================================================
267    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
268    !!   =====================
[1352]269#define histNMC
[2469]270    !!======================================================================
271    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
272    !!
273    !!  Arguments:
274    !!
275    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
276    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
277    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
278    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
279    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
280    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
281    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
282    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
283    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
284    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
285    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
286    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
287    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
288    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
289    !! t-------input-R-temperature (K)
290    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
291    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
292    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]293    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
294    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]295    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
296    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
297    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
298    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
299    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
300    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
301    !!======================================================================
302    integer jjmp1
303    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
304    !  integer iip1
305    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]306
[2469]307    include "regdim.h"
308    include "dimsoil.h"
309    include "clesphys.h"
310    include "thermcell.h"
311    !======================================================================
312    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
313    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
314    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
315    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
316    integer iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
317    save iflag_radia
318    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
319    !======================================================================
320    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
321    PARAMETER (check=.FALSE.)
322    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
323    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
324    !======================================================================
325    REAL amn, amx
326    INTEGER igout
327    !======================================================================
328    ! Clef controlant l'activation du cycle diurne:
329    ! en attente du codage des cles par Fred
330    INTEGER iflag_cycle_diurne
331    PARAMETER (iflag_cycle_diurne=1)
332    !======================================================================
333    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
334    !cc      LOGICAL soil_model
335    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
336    !======================================================================
337    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
338    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
339    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
340    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
341    ! radiatifs des nuages.
342    !cc      LOGICAL new_oliq
343    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
344    !======================================================================
345    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
346    !c      LOGICAL ok_orodr
347    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
348    !cc      LOGICAL ok_orolf
349    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
350    !======================================================================
351    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
352    save ok_journe
353    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
354    !
355    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
356    save ok_mensuel
357    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
358    !
359    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
360    save ok_instan
361    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
362    !
363    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
364    save ok_LES                           
365    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
366    !
367    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
368    save callstats                           
369    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
370    !
371    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
372    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
373    !======================================================================
374    real seuil_inversion
375    save seuil_inversion
376    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
377    integer iflag_ratqs
378    save iflag_ratqs
379    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
380    real facteur
[1507]381
[2469]382    REAL wmax_th(klon)
383    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]384
[2469]385    integer lmax_th(klon)
386    integer limbas(klon)
387    real ratqscth(klon,klev)
388    real ratqsdiff(klon,klev)
389    real zqsatth(klon,klev)
[878]390
[2469]391    !======================================================================
392    !
393    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
394    PARAMETER (ivap=1)
395    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
396    PARAMETER (iliq=2)
397    !CR: on ajoute la phase glace
398    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
399    PARAMETER (isol=3)
400    !
401    !
402    ! Variables argument:
403    !
404    INTEGER nlon
405    INTEGER nlev
406    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
407    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
408    LOGICAL debut, lafin
409    REAL paprs(klon,klev+1)
410    REAL pplay(klon,klev)
411    REAL pphi(klon,klev)
412    REAL pphis(klon)
413    REAL presnivs(klev)
[2799]414!JLD    REAL znivsig(klev)
415!JLD    real pir
[719]416
[2469]417    REAL u(klon,klev)
418    REAL v(klon,klev)
[2333]419
[2469]420    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
421    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]422
[2469]423    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
424    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
425    !     MPL 20130625
426    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
427    ! sinon thetal=theta
428    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
429    REAL qx(klon,klev,nqtot)
430    REAL flxmass_w(klon,klev)
431    REAL d_u(klon,klev)
432    REAL d_v(klon,klev)
433    REAL d_t(klon,klev)
434    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
435    REAL d_ps(klon)
436    ! Variables pour le transport convectif
437    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
438    real wght_cvfd(klon,klev)
[2271]439#ifndef CPP_XIOS
[2469]440    REAL, SAVE :: missing_val
[2271]441#endif
[2469]442    ! Variables pour le lessivage convectif
443    ! RomP >>>
444    real phi2(klon,klev,klev)
445    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
[2481]446    real ev(klon,klev)
[2469]447    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
448    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
449    ! RomP <<<
450    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
451    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]452
[2469]453    ! variables a une pression donnee
454    !
455    include "declare_STDlev.h"
456    !
457    !
458    include "radopt.h"
459    !
460    !
461    INTEGER debug
462    INTEGER n
463    !ym      INTEGER npoints
464    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
465    !
466    INTEGER nregISCtot
467    PARAMETER(nregISCtot=1)
468    !
469    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
470    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
471    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
472    ! direction i (longitude)
473    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
474    ! direction j (latitude)
[2799]475!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
476!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]477    !IM: region='3d' <==> sorties en global
478    CHARACTER*3 region
479    PARAMETER(region='3d')
480    logical ok_hf
481    !
482    save ok_hf
483    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]484
[2469]485    INTEGER,PARAMETER :: longcles=20
486    REAL,SAVE :: clesphy0(longcles)
487    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
488    !
489    ! Variables propres a la physique
490    INTEGER itap
491    SAVE itap                   ! compteur pour la physique
492    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]493
[2469]494    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
495    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
496    !
497    REAL,save ::  solarlong0
498    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]499
[2469]500    !
501    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
502    !
503    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
504    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
505    !
506    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
507    !
508    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
509    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
510    !ym      SAVE run_off_lic_0
511    !KE43
512    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
513    !
514    REAL bas, top             ! cloud base and top levels
515    SAVE bas
516    SAVE top
517    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
518    !------------------------------------------------------------------
519    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
520    !
521    INTEGER izero
522    INTEGER k_upper_cv
523    !------------------------------------------------------------------
524    !
525    !==========================================================================
526    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
527    !de convection avec poches froides
528    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]529
[2469]530    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
531    !
532    REAL wape_prescr, fip_prescr
533    INTEGER it_wape_prescr
534    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
535    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
536    !
537    ! variables supplementaires de concvl
538    REAL Tconv(klon,klev)
539    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]540!!    !
541!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
542!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
543!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
544!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]545
[2469]546    real, save :: alp_bl_prescr=0.
547    real, save :: ale_bl_prescr=0.
[979]548
[2469]549    real, save :: wake_s_min_lsp=0.1
[1516]550
[2469]551    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
552    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]553
[1516]554
[2469]555    real ok_wk_lsp(klon)
[1516]556
[2469]557    !RC
558    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]559
[2635]560    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
561                                                     ! updated within calwake
562    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
563    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
564    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]565
[2469]566    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]567
[2469]568    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
569    ! transported by LS omega
570    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
571    ! large scale omega
572    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
573    ! (wake - unpertubed) CONV
574    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
575    ! (wake - unpertubed) CONV
576    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
577    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
578    !
579    !pourquoi y'a pas de save??
580    !
[2730]581!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
582!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]583    !
584    !jyg<
585    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
586    !>jyg
[879]587
[2469]588    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]589!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]590    !
591    !
592    REAL dt_dwn(klon,klev)
593    REAL dq_dwn(klon,klev)
594    REAL M_dwn(klon,klev)
595    REAL M_up(klon,klev)
596    REAL dt_a(klon,klev)
597    REAL dq_a(klon,klev)
598    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
599    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
600    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
601    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2657]602    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
603    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]604    REAL, SAVE :: alp_offset
605    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[1403]606
[2469]607    !
608    !RR:fin declarations poches froides
609    !==========================================================================
[1032]610
[2469]611    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
612    REAL zpspsk(klon,klev)
613    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
614    REAL zthl(klon,klev)
[1638]615
[2469]616    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]617
[2469]618    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
619    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
620    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
621    ! continument (pcon dans
622    ! thermcell_main.F90)
623    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
624    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
625    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
626    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
627    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
628    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]629
[2799]630!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
631!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]632
[2469]633    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
634    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]635
[2469]636    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
637    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
638    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
639    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]640
641
[2469]642    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]643
[2469]644    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
645    !
646    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
647    !Al1      SAVE pblh
648    !34EK
649    !
650    ! Variables locales:
651    !
652    !AA
653    !AA  Pour phytrac
654    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
655    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]656
[2469]657    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
658    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
659    !@$$      INTEGER physid
660    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
661    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
662    ! RomP >>>
663    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
664    ! RomP <<<
[2832]665    REAL          :: calday
[2068]666
[2469]667    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
668    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
669    !
670    !IM 050204 END
671    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
672    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]673
[2469]674    !
675    ! Conditions aux limites
676    !
677    !
678    REAL :: day_since_equinox
679    ! Date de l'equinoxe de printemps
680    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
681    REAL :: jD_eq
[1279]682
[2469]683    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .true.
[524]684
[2469]685    !
686    INTEGER lmt_pas
687    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
688    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
689    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
690    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
691    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]692
[2469]693    !IM sorties
694    REAL un_jour
695    PARAMETER(un_jour=86400.)
696    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
697    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
698    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
699    !======================================================================
700    !
701    ! Declaration des procedures appelees
702    !
703    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
704    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
705    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
706    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
707    !KE43
708    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
709    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
710    !AA
711    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
712    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
713    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
714    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
715    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
716    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
717    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
718    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
719    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
720    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
721    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
722    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
723    !IM
724    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
725    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
726    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
727    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
728    ! EXTERNAL moyglo_aire
729    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
730    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
731    !
732    !
733    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
734    ! Local variables
735    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
736    !
737    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
738    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
739    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
740    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
741    !
742    !XXX PB
743    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
744    !
745    REAL zxfluxt(klon, klev)
746    REAL zxfluxq(klon, klev)
747    REAL zxfluxu(klon, klev)
748    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]749
[2469]750    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
751    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
752    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
753    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
754    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
755    !
756    INTEGER itaprad
757    SAVE itaprad
758    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
759    !
760    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
761    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
762    !
[2799]763#ifdef INCA
[2469]764    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]765#endif
[2469]766    REAL zsav_tsol(klon)
767    !
768    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
769    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
770    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
771    !
772    REAL qcheck
773    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
774    LOGICAL zx_ajustq
775    !
[2799]776    REAL za
777    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]778    real zqsat(klon,klev)
779    !
[2799]780    INTEGER i, k, iq, nsrf, l
[2469]781    !
782    REAL t_coup
783    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]784
[2469]785    !ym A voir plus tard !!
786    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
787    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
788    !
789    ! Grandeurs de sorties
790    REAL s_capCL(klon)
791    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
792    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
793    REAL s_trmb3(klon)
[2707]794
795    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
796    !                      sauvegarder les sorties de la convection
797    !ym      SAVE 
798    !ym      SAVE 
799    !ym      SAVE 
800    !
[2730]801    INTEGER itapcv, itapwk
802    SAVE itapcv, itapwk
803    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]804
[2469]805    !KE43
806    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]807
[2469]808    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
809    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]810
[2469]811    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
812    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]813
[2469]814    ! -- convect43:
815    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
816    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
817    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
818    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
819    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
820    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
821    ! --
822    !34EK
823    !
824    ! Variables du changement
825    !
826    ! con: convection
827    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
828    ! ajs: ajustement sec
829    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
830    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]831    !
[2469]832    ! tendance nulles
[2812]833    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
834    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
835    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]836    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
837    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]838    !
839    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
840    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
841    ! flag_inhib_tend = 0
842    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
843    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
844    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
845    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
846!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[524]847
[2469]848    !
849    !********************************************************
850    !     declarations
[524]851
[2469]852    !********************************************************
853    !IM 081204 END
854    !
855    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
856    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
857    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
858    !
859    REAL ratqsc(klon,klev)
860    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
861    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
862    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]863    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
864    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]865
[2469]866    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
867    real fact_cldcon
868    real facttemps
869    logical ok_newmicro
870    save ok_newmicro
871    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
872    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
873    save fact_cldcon,facttemps
874    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]875
[2469]876    integer iflag_cld_th
877    save iflag_cld_th
878    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]879!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]880    !IM cf. AM 081204 BEG
881    logical ptconvth(klon,klev)
882    !IM cf. AM 081204 END
883    !
884    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
885    !
886    !======================================================================
887    !
[2068]888
[2469]889    !
[2799]890!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]891    !
892    !
893    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
894    !
895    !IM RH a 2m (la surface)
896    REAL Lheat
[524]897
[2469]898    INTEGER        length
899    PARAMETER    ( length = 100 )
900    REAL tabcntr0( length       )
901    !
[2799]902!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]903    !IM
904    !
905    !IM AMIP2 BEG
[2799]906!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]907    !IM 141004 BEG
908    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
909    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
910    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
911    REAL aam, torsfc
912    !IM 141004 END
913    !IM 190504 BEG
914    !  INTEGER imp1jmp1
915    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
916    !ym A voir plus tard
917    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
918    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
919    !IM 190504 END
[2799]920!JLD    LOGICAL ok_msk
921!JLD    REAL msk(klon)
[2469]922    !ym A voir plus tard
923    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
924    !IM AMIP2 END
925    !
926    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
927    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]928!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
929!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
930!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]931    !
[2630]932    INTEGER nid_ctesGCM
933    SAVE nid_ctesGCM
934    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]935    !
936    !IM 280405 BEG
937    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
938    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
939    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
940    !
941    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
942    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
943    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
944    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
945    !
[2799]946!JLD    REAL zjulian
947!JLD    SAVE zjulian
948!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]949
[2799]950!JLD    INTEGER nhori, nvert
951!JLD    REAL zsto
952!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]953
[2469]954    character*20 modname
955    character*80 abort_message
956    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
957    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
958    real date0
[524]959
[2469]960    ! essai writephys
961    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
962    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
963    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
964    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
965         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
966    REAL ztsol(klon)
967    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]968
[2469]969    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
970    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]971    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]972    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
973    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]974
[2863]975    INTEGER :: naero
[2469]976    ! Aerosol optical properties
977    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
978    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
979    ! concentration
980    ! for all soluble
981    ! aerosols[ug/m3]
982    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
983    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]984
[2469]985    ! Parameters
986    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]987    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]988    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
989    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]990    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
991    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]992    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
993    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
994    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
995    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
996    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]997    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
998    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]999    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1000    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1001    !
1002    !--STRAT AEROSOL
[2530]1003    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1004    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1005    !c-fin STRAT AEROSOL
1006    !
1007    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1008    !
1009    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1010    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1011
[2788]1012    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1013    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1014    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1015    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1016    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1017    !     0: do not read an ozone climatology
1018    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1019    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1020    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1021    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1022    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1023    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1024    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1025    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1026                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1027    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1028    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1029    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1030                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1031
[2469]1032    include "YOMCST.h"
1033    include "YOETHF.h"
1034    include "FCTTRE.h"
1035    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1036    include "conema3.h"
1037    include "fisrtilp.h"
1038    include "nuage.h"
1039    include "compbl.h"
1040    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1041    !
1042    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1043    ! Declarations pour Simulateur COSP
1044    !============================================================
[2799]1045#ifdef CPP_COSP
[2469]1046    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1047#endif
[2469]1048    !IM stations CFMIP
1049    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1050    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1051    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1052    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1053    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1054    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1055    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1056    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1057    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1058    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1059    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1060    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1061    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1062
[2469]1063    !IM betaCRF
1064    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1065    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1066    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1067    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1068    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1069    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1070    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1071    ! cldemirad pour evaluer les
1072    ! retros liees aux CRF
1073    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1074    ! pour radlwsw pour
1075    ! tester "CRF off"
1076    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1077    ! pour radlwsw pour
1078    ! tester "CRF off"
1079    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1080    ! radlwsw pour tester
1081    ! "CRF off"
1082    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1083
[2469]1084    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1085    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1086    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1087    integer iostat
[1539]1088
[2469]1089    REAL zzz
1090    !albedo SB >>>
1091    real,dimension(6),save :: SFRWL
1092    !albedo SB <<<
[1955]1093
[2485]1094    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1095    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1096    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1097
[2469]1098    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1099    jjmp1=nbp_lat
[2344]1100
[2469]1101    !======================================================================
1102    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1103    !
1104    pdtphys=pdtphys_
1105    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1106
[2469]1107    !======================================================================
1108    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1109    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1110    ! en imposant la valeur de igout.
1111    !======================================================================d
[2692]1112    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1113       igout=klon/2+1/klon
1114       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1115       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1116            longitude_deg(igout)
1117       write(lunout,*) &
1118            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1119       write(lunout,*) &
1120            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1121
[2469]1122       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1123       DO k=1,klev
[2469]1124          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1125               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1126       ENDDO
[2469]1127       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1128       DO k=1,klev
[2469]1129          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1130       ENDDO
1131    ENDIF
[879]1132
[2769]1133    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1134    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1135            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1136
[2692]1137    IF (first) THEN
[2469]1138       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1139
1140       print*, '================================================='
1141       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1142       CALL phys_local_var_init
[2469]1143       !
1144       pasphys=pdtphys
1145       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1146       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1147            ok_instan, ok_hf, &
1148            ok_LES, &
1149            callstats, &
1150            solarlong0,seuil_inversion, &
1151            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1152            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1153            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1154            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1155            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1156                                ! nv flags pour la convection et les
1157                                ! poches froides
1158            read_climoz, &
1159            alp_offset)
[2692]1160       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1161       CALL phys_output_var_init
[2469]1162       print*, '================================================='
1163       !
1164       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1165       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1166          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1167               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1168          STOP
[2692]1169       ENDIF
[2224]1170
[2469]1171       dnwd0=0.0
1172       ftd=0.0
1173       fqd=0.0
1174       cin=0.
1175       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1176       pbase=0
1177       !IM 180608
[904]1178
[2469]1179       itau_con=0
1180       first=.false.
[1797]1181
[2692]1182    ENDIF  ! first
[1797]1183
[2469]1184    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1185    pmfd(:,:) = 0.
1186    pen_u(:,:) = 0.
1187    pen_d(:,:) = 0.
1188    pde_d(:,:) = 0.
1189    pde_u(:,:) = 0.
1190    aam=0.
1191    d_t_adjwk(:,:)=0
1192    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1193
[2469]1194    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1195
[2469]1196    torsfc=0.
1197    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1198
[2469]1199    modname = 'physiq'
[644]1200
[2469]1201    IF (debut) THEN
1202       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
1203       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
1204       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
[2613]1205       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1206       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1207       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1208       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1209       iflag_wake_tend = 0
1210       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1211       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1212                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1213       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
1214       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1215       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1216       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1217       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2469]1218    ENDIF
[878]1219
[2692]1220    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1221
[959]1222
[2469]1223    !======================================================================
1224    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1225    !
1226    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1227
[2469]1228    !
1229    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1230    !          ********
1231    !
1232    IF (debut) THEN
1233       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1234       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1235       !des caracteristiques du thermique
1236       wght_th(:,:)=1.
1237       lalim_conv(:)=1
1238       !RC
1239       ustar(:,:)=0.
[2569]1240!       u10m(:,:)=0.
1241!       v10m(:,:)=0.
[2469]1242       rain_con(:)=0.
1243       snow_con(:)=0.
1244       topswai(:)=0.
1245       topswad(:)=0.
1246       solswai(:)=0.
1247       solswad(:)=0.
[959]1248
[2469]1249       wmax_th(:)=0.
1250       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1251
[2469]1252       IF (type_trac == 'inca') THEN
1253          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1254          ccm(:,:,:) = 0.
1255          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1256          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1257          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1258
[2469]1259          config_inca='none' ! default
1260          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1261
[2469]1262       ELSE
1263          config_inca='none' ! default
[2692]1264       ENDIF
[782]1265
[2469]1266       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1267            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1268          abort_message &
1269               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1270               // 'aero or aeNP'
1271          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1272       ENDIF
[2443]1273
1274
[1863]1275
[2469]1276       rnebcon0(:,:) = 0.0
1277       clwcon0(:,:) = 0.0
1278       rnebcon(:,:) = 0.0
1279       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1280
[2469]1281       !
1282       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1283            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1284       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1285       !
1286       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1287          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1288          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1289       ENDIF
1290       !
1291       !
1292       ! Initialiser les compteurs:
1293       !
1294       itap    = 0
1295       itaprad = 0
[2707]1296       itapcv = 0
[2730]1297       itapwk = 0
[878]1298
[2469]1299       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1300       !! Un petit travail \`a faire ici.
1301       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1302
[2692]1303       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1304          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1305       ENDIF
[956]1306
[2469]1307       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1308       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1309       ! phylmd plutot que dyn3d
1310       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1311       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1312       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1313!jyg for fh<
1314!!       dtime=pdtphys
1315       dtime=NINT(pdtphys)
1316       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1317       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1318          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1319          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1320       ENDIF
1321!>jyg
1322       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1323          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1324       ELSE
1325          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1326               'multiple de nbapp_rad'
1327          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1328               'mais 1+1<>2'
1329          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1330               // 'de nbapp_rad'
[2692]1331          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1332       ENDIF
[2707]1333       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1334       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1335       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1336       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1337          cvpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
[2707]1338       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1339       ELSE
1340          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1341               'multiple de nbapp_cv'
1342          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1343               'mais 1+1<>2'
1344          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1345               // 'de nbapp_cv'
1346          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1347       ENDIF
[2731]1348       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1349          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1350       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1351       ELSE
1352          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1353               'multiple de nbapp_wk'
1354          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1355               'mais 1+1<>2'
1356          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1357               // 'de nbapp_wk'
1358          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1359       ENDIF
[2469]1360       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1361
[2469]1362       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1363!jyg<
[2469]1364       IF (klon_glo==1) THEN
[2565]1365          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1366          DO nsrf=1,nbsrf
1367            DO k = 1,klev+1
1368                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1369                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1370            ENDDO
1371          ENDDO
1372!>jyg
[2469]1373       ENDIF
1374       !IM begin
1375       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1376            ,ratqs(1,1)
1377       !IM end
[878]1378
1379
[2469]1380       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1381       !
1382       ! on remet le calendrier a zero
1383       !
1384       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1385          itau_phy = 0
1386       ENDIF
[524]1387
[2469]1388       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1389            ok_instan, ok_region )
1390       !
1391       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1392          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1393               pdtphys
1394          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1395          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1396          dtime=pdtphys
1397       ENDIF
1398       IF (nlon .NE. klon) THEN
1399          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1400               klon
1401          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1402          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1403       ENDIF
1404       IF (nlev .NE. klev) THEN
1405          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1406               klev
1407          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1408          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1409       ENDIF
1410       !
1411       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1412          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1413          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1414          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1415          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1416       ENDIF
1417       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1418       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1419            ok_cvl
1420       !
1421       !KE43
1422       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1423       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1424
[2469]1425          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1426          WRITE(lunout,*) &
1427               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1428          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1429          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1430
[2469]1431          DO i = 1, klon
1432             ema_cbmf(i) = 0.
1433             ema_pcb(i)  = 0.
1434             ema_pct(i)  = 0.
1435             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1436          ENDDO
1437          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1438          DO i = 1, klon
1439             ibas_con(i) = 1
1440             itop_con(i) = 1
1441          ENDDO
1442          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1443          !================================================================
1444          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1445          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1446          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1447             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1448                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1449             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1450             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1451             !
1452             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1453             ! they are not computed).
1454             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1455             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1456             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1457             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1458             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1459             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1460             d_deltat_the(:,:) = 0.
1461             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1462             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1463             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1464             d_s_wk(:) = 0.
1465             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1466          ENDIF
[973]1467
[2469]1468          !        do i = 1,klon
1469          !           Ale_bl(i)=0.
1470          !           Alp_bl(i)=0.
1471          !        enddo
[1638]1472
[2469]1473          !===================================================================
1474          !IM stations CFMIP
1475          nCFMIP=npCFMIP
1476          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1477               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1478          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1479             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1480998          CONTINUE
1481             CLOSE(98)
1482             CONTINUE
1483             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1484                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1485                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1486             ELSE
[2469]1487                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1488             ENDIF
[1279]1489
[2469]1490             !
1491             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1492             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1493             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1494             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1495             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1496             !
1497             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1498             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1499             !
1500             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1501                  lonCFMIP, latCFMIP)
1502             !
1503             ! identification des
1504             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1505             ! grille de LMDZ
1506             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1507             ! klon points
1508             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1509             !
1510             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1511                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1512             !
[2692]1513          ELSE
[2469]1514             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1515             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1516             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1517          ENDIF
1518       ELSE
[2469]1519          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1520          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1521          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1522       ENDIF
[878]1523
[2469]1524       DO i=1,klon
1525          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1526       ENDDO
[1863]1527
[2469]1528       !34EK
1529       IF (ok_orodr) THEN
[524]1530
[2469]1531          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1532          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1533          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1534          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1535          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1536          !           DO i=1,klon
1537          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1538          !           ENDDO
1539          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1540          IF (ok_strato) THEN
1541             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1542          ELSE
1543             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1544          ENDIF
[1863]1545
[2469]1546          DO i=1,klon
1547             zuthe(i)=0.
1548             zvthe(i)=0.
[2692]1549             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1550                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1551                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1552             ENDIF
[2469]1553          ENDDO
1554       ENDIF
1555       !
1556       !
1557       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1558       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1559            lmt_pas
1560       !
1561       capemaxcels = 't_max(X)'
1562       t2mincels = 't_min(X)'
1563       t2maxcels = 't_max(X)'
1564       tinst = 'inst(X)'
1565       tave = 'ave(X)'
1566       !IM cf. AM 081204 BEG
1567       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1568       !IM cf. AM 081204 END
1569       !
1570       !=============================================================
1571       !   Initialisation des sorties
1572       !=============================================================
1573
[2679]1574#ifdef CPP_XIOS
1575       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1576       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1577           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1578           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1579             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1580                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1581           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1582           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1583           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1584
1585       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1586       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1587         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1588       ENDDO
[2679]1589#endif
1590
[524]1591#ifdef CPP_IOIPSL
1592
[2469]1593       !$OMP MASTER
1594       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1595       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1596       ok_sync_omp=.false.
1597       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1598       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1599            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1600            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1601            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1602            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1603            read_climoz, phys_out_filestations, &
1604            new_aod, aerosol_couple, &
1605            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1606            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1607            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1608       !$OMP END MASTER
1609       !$OMP BARRIER
1610       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1611
[2469]1612       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1613       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1614       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1615       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1616       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1617       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1618
[2651]1619#ifndef CPP_XIOS
[2590]1620       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1621#endif
[524]1622
[644]1623#endif
[2469]1624       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1625       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1626
[2469]1627       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1628       date0 = jD_ref
1629       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1630       !
1631       !
1632       !
1633       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1634       !
1635       !
1636       !c         DO i = 1, klon
1637       !c         DO k = 1, klev
1638       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1639       !c         ENDDO
1640       !c         ENDDO
1641       !
1642       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1643#ifdef INCA
[2469]1644          CALL VTe(VTphysiq)
1645          CALL VTb(VTinca)
1646          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1647          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1648
[2469]1649          CALL chemini(  &
1650               rg, &
1651               ra, &
1652               cell_area, &
1653               latitude_deg, &
1654               longitude_deg, &
1655               presnivs, &
1656               calday, &
1657               klon, &
1658               nqtot, &
[2566]1659               nqo, &
[2469]1660               pdtphys, &
1661               annee_ref, &
1662               day_ref,  &
1663               day_ini, &
1664               start_time, &
1665               itau_phy, &
[2831]1666               date0, &
[2469]1667               io_lon, &
1668               io_lat)
[959]1669
[2469]1670          CALL VTe(VTinca)
1671          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1672#endif
[2692]1673       ENDIF
[2469]1674       !
1675       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1676       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1677       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1678
[2692]1679       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1680
[2469]1681       !$omp single
[2788]1682       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1683           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1684       !$omp end single
1685       !
1686       !IM betaCRF
1687       pfree=70000. !Pa
1688       beta_pbl=1.
1689       beta_free=1.
1690       lon1_beta=-180.
1691       lon2_beta=+180.
1692       lat1_beta=90.
1693       lat2_beta=-90.
1694       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1695
[2469]1696       !albedo SB >>>
1697       select case(nsw)
1698       case(2)
1699          SFRWL(1)=0.45538747
1700          SFRWL(2)=0.54461211
1701       case(4)
1702          SFRWL(1)=0.45538747
1703          SFRWL(2)=0.32870591
1704          SFRWL(3)=0.18568763
1705          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1706       case(6)
1707          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1708          SFRWL(2)=0.12304168
1709          SFRWL(3)=0.33106142
1710          SFRWL(4)=0.32870591
1711          SFRWL(5)=0.18568763
1712          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1713       end select
[2227]1714
1715
[2469]1716       !albedo SB <<<
[2227]1717
[2469]1718       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1719            form='formatted',err=9999)
1720       READ(99,*,end=9998) pfree
1721       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1722       READ(99,*,end=9998) beta_free
1723       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1724       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1725       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1726       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1727       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
17289998   Continue
1729       CLOSE(99)
17309999   Continue
1731       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1732       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1733       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1734       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1735       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1736       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1737       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1738       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
1739    ENDIF
1740    !
1741    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1742    !
1743    !
1744    ! Incrementer le compteur de la physique
1745    !
1746    itap   = itap + 1
[2795]1747    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1748      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1749         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1750         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1751 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1752      ENDIF
1753    ENDIF
[2469]1754    !
1755    !
1756    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1757    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1758    ! on the surface fraction.
1759    !
1760    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1761         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1762         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1763
[2469]1764    ! Update time and other variables in Reprobus
1765    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1766#ifdef REPROBUS
[2469]1767       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1768       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1769       CALL Rtime(debut)
[1565]1770#endif
[2692]1771    ENDIF
[1565]1772
1773
[2469]1774    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1775    ! variables.
1776    du0(:,:)=0.
1777    dv0(:,:)=0.
1778    dt0 = 0.
1779    dq0(:,:)=0.
1780    dql0(:,:)=0.
1781    dqi0(:,:)=0.
[2635]1782    dsig0(:) = 0.
1783    ddens0(:) = 0.
1784    wkoccur1(:)=1
[2469]1785    !
1786    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1787    !
1788    DO i = 1, klon
1789       d_ps(i) = 0.0
1790    ENDDO
1791    DO k = 1, klev
1792       DO i = 1, klon
1793          d_t(i,k) = 0.0
1794          d_u(i,k) = 0.0
1795          d_v(i,k) = 0.0
1796       ENDDO
1797    ENDDO
1798    DO iq = 1, nqtot
1799       DO k = 1, klev
1800          DO i = 1, klon
1801             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1802          ENDDO
1803       ENDDO
1804    ENDDO
1805    da(:,:)=0.
1806    mp(:,:)=0.
1807    phi(:,:,:)=0.
1808    ! RomP >>>
1809    phi2(:,:,:)=0.
1810    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1811    beta_prec(:,:)=0.
1812    epmlmMm(:,:,:)=0.
1813    eplaMm(:,:)=0.
1814    d1a(:,:)=0.
1815    dam(:,:)=0.
1816    pmflxr=0.
1817    pmflxs=0.
1818    ! RomP <<<
[1742]1819
[2469]1820    !
1821    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1822    !
1823    DO k = 1, klev
1824       DO i = 1, klon
1825          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1826          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1827          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1828          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1829          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1830          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1831          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1832             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1833          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1834             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1835          ENDIF
[2469]1836       ENDDO
1837    ENDDO
[2476]1838    !
1839    !--OB mass fixer
1840    IF (mass_fixer) THEN
1841    !--store initial water burden
1842    qql1(:)=0.0
[2499]1843    DO k = 1, klev
1844      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1845    ENDDO
1846    ENDIF
1847    !--fin mass fixer
1848
[2469]1849    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1850    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1851    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1852    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1853       !     DO iq = 3, nqtot       
1854       DO iq = nqo+1, nqtot 
1855          DO  k = 1, klev
1856             DO  i = 1, klon
1857                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1858                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1859             ENDDO
1860          ENDDO
1861       ENDDO
1862    ELSE
1863       DO k = 1, klev
1864          DO i = 1, klon
1865             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1866          ENDDO
1867       ENDDO
1868    ENDIF
1869    !
1870    DO i = 1, klon
1871       ztsol(i) = 0.
1872    ENDDO
1873    DO nsrf = 1, nbsrf
1874       DO i = 1, klon
1875          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1876       ENDDO
1877    ENDDO
[2611]1878    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]1879    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]1880
[2469]1881    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
1882    !
1883    IF (ancien_ok) THEN
[2499]1884    !
1885       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
1886       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
1887       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
1888       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
1889       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
1890       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
1891       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1892       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
1893       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1894       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
1895       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1896       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]1897       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1898       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]1899          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]1900              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]1901          ENDDO
1902       ENDIF
1903       ! !! RomP <<<
1904    ELSE
[2499]1905       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
1906       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
1907       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
1908       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
1909       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
1910       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
1911       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
1912       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
1913       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]1914       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1915       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
1916          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
1917              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]1918          ENDDO
1919       ENDIF
1920       ! !! RomP <<<
1921       ancien_ok = .TRUE.
1922    ENDIF
1923    !
1924    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
1925    !
1926    DO k = 1, klev
1927       DO i = 1, klon
1928          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1929       ENDDO
1930    ENDDO
1931    !
1932    ! Verifier les temperatures
1933    !
1934    !IM BEG
1935    IF (check) THEN
1936       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
1937       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
1938       DO i=2, klon
1939          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
1940          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
1941       ENDDO
1942       !
1943       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
1944    ENDIF !(check) THEN
1945    !IM END
1946    !
1947    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
1948    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]1949
[2469]1950    !
1951    !IM BEG
1952    IF (check) THEN
1953       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
1954       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
1955       DO i=2, klon
1956          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
1957          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
1958       ENDDO
1959       !
1960       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
1961    ENDIF !(check) THEN
1962    !IM END
1963    !
1964    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
1965    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
1966    !
[2661]1967    ! Update ozone if day change
1968    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]1969       IF (read_climoz <= 0) THEN
1970          ! Once per day, update ozone from Royer:
1971          IF (solarlong0<-999.) then
1972             ! Generic case with evolvoing season
1973             zzz=real(days_elapsed+1)
1974          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
1975             ! Particular case with annual mean insolation
1976             zzz=real(90) ! could be revisited
1977             IF (read_climoz/=-1) THEN
1978                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
1979                     // 'solarlong0=1000.'
1980                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1981             ENDIF
1982          ELSE
1983             ! Case where the season is imposed with solarlong0
1984             zzz=real(90) ! could be revisited
1985          ENDIF
[2661]1986
[2774]1987          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
1988       ELSE
[2820]1989          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
1990          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
1991          !--- scaling for old style files (360 records)
1992          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]1993          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]1994             CALL dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, presnivs, rot, &
1995                  pr_tropopause)
1996             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
1997                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,   wo, time_climoz,    &
1998                           latitude_deg,  press_cen_climoz,  pr_tropopause)
[2774]1999          ELSE
[2820]2000             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
2001                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,  wo,  time_climoz)
[2788]2002          END IF
[2774]2003          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2004          ! cell, in kDU:
2005          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2006               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2007          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2008          ! have already neglected the variation of pressure in one
2009          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2010          ! "zmasse" changes a little.)
2011       ENDIF
[2469]2012    ENDIF
2013    !
2014    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2015    !
[2705]2016     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2017   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2018
[2705]2019     CALL add_phys_tend &
2020            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2021               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2022    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2023
[2469]2024    !=========================================================================
2025    ! Calculs de l'orbite.
2026    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2027    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2028
[2469]2029    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2030    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2031    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2032    !
2033    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2034    !   solarlong0
[2692]2035    IF (solarlong0<-999.) THEN
2036       IF (new_orbit) THEN
[2469]2037          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2038          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2039       ELSE
[2469]2040          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2041          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2042       ENDIF
2043    ELSE
[2469]2044       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2045       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2046    ENDIF
[1529]2047
[2692]2048    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2049
[2692]2050
[2469]2051    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2052    ! Calcul de l'ensoleillement :
2053    ! ============================
2054    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2055    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2056    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2057    ! non nul aux poles.
[2692]2058    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2059       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2060            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2061       JrNt = 1.0
2062    ELSE
2063       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2064       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2065       CASE(0) 
2066          !  Sans cycle diurne
2067          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2068          swradcorr = 1.0
2069          JrNt = 1.0
2070          zrmu0 = rmu0
2071       CASE(1) 
2072          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2073          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2074          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2075          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2076          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2077               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2078          zrmu0 = rmu0
2079          swradcorr = 1.0
2080          ! Calcul du flag jour-nuit
2081          JrNt = 0.0
2082          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2083       CASE(2) 
2084          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2085          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2086          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2087          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2088          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2089          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2090          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2091          !  itaprad=0
2092          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2093          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2094          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2095               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2096          !
2097          ! Calcul des poids
2098          !
2099          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2100          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2101          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2102               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2103          swradcorr = 0.0
2104          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2105               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2106          ! Calcul du flag jour-nuit
2107          JrNt = 0.0
2108          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2109       END SELECT
2110    ENDIF
[782]2111
[2692]2112    IF (mydebug) THEN
2113       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2114       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2115       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2116       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2117    ENDIF
[883]2118
[2469]2119    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2120    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2121    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2122    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2123    !
2124    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2125    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2126    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2127    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2128    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2129    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2130    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2131    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2132    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2133    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2134    !
2135    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2136    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2137    !
[1724]2138
[2469]2139    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2140
2141
[996]2142
[2692]2143    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2144
[2469]2145       !jyg+nrlmd<
[2852]2146!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2147       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[2469]2148          print *,'debut du splitting de la PBL'
2149       ENDIF
2150       ! !!
2151       !>jyg+nrlmd
2152       !
2153       !-------gustiness calculation-------!
2154       IF (iflag_gusts==0) THEN
2155          gustiness(1:klon)=0
2156       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
2157          do i = 1, klon
2158             gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+f_gust_wk*ale_wake(i)
2159          enddo
2160          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2161          !    do i = 1, klon
2162          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2163          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2164          !    enddo
2165          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2166          !    do i = 1, klon
2167          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2168          !    enddo
2169       ENDIF
[2278]2170
2171
[1067]2172
[2469]2173       CALL pbl_surface(  &
2174            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2175            debut,     lafin, &
2176            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2177            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2178            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2179            gustiness,                                &
2180            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2181                                !nrlmd+jyg<
2182            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2183                                !>nrlmd+jyg
2184            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2185            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2186                                !albedo SB <<<
2187            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2188                                !albedo SB >>>
2189                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2190            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2191                                !albedo SB <<<
2192            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2193            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2194            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2195                                !nrlmd<
2196                                !jyg<
2197            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2198            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2199            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2200                                !>jyg
2201            delta_tsurf,wake_dens, &
2202            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2203            kh,kh_x,kh_w, &
2204                                !>nrlmd
2205            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2206            slab_wfbils,                 &
2207            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2208                                !jyg<
2209            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2210                                !>jyg
2211            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2212            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2213            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2214            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2215            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2216            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2217            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2218            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2219            dsens,     devap,     zxsnow, &
2220            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2221                                !nrlmd+jyg<
2222            wake_delta_pbl_TKE &
2223                                !>nrlmd+jyg
2224            )
2225       !
2226       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2227!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2228       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2229!jyg<
2230          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2231          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2232          CALL add_wake_tend &
2233             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
2234       ELSE
2235          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2236          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2237!>jyg
[2469]2238       ENDIF
[1624]2239
[766]2240
[2469]2241       !---------------------------------------------------------------------
2242       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2243       IF (klon_glo==1) THEN
2244          CALL add_pbl_tend &
2245               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2246               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2247       ELSE
2248          CALL add_phys_tend &
2249               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2250               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2251       ENDIF
[2799]2252       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2253       !--------------------------------------------------------------------
[766]2254
[2692]2255       IF (mydebug) THEN
2256          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2257          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2258          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2259          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2260       ENDIF
[2227]2261
[2469]2262       !albedo SB >>>
2263       albsol1=0.
2264       albsol2=0.
2265       falb1=0.
2266       falb2=0.
[2692]2267       SELECT CASE(nsw)
2268       CASE(2)
[2469]2269          albsol1=albsol_dir(:,1)
2270          albsol2=albsol_dir(:,2)
2271          falb1=falb_dir(:,1,:)
2272          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2273       CASE(4)
[2469]2274          albsol1=albsol_dir(:,1)
2275          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2276               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2277          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2278          falb1=falb_dir(:,1,:)
2279          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2280               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2281          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2282       CASE(6)
[2469]2283          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2284               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2285          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2286          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2287               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2288          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2289          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2290               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2291          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2292          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2293               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2294          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2295       END SELECt
[2469]2296       !albedo SB <<<
[2227]2297
[766]2298
[2469]2299       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2300            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2301
[2469]2302    ENDIF
2303    ! =================================================================== c
2304    !   Calcul de Qsat
[881]2305
[2469]2306    DO k = 1, klev
2307       DO i = 1, klon
2308          zx_t = t_seri(i,k)
2309          IF (thermcep) THEN
2310             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2311             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2312             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2313             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2314             zx_qs  = zx_qs*zcor
2315          ELSE
2316             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2317             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2318                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2319             ELSE
2320                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2321             ENDIF
2322          ENDIF
2323          zqsat(i,k)=zx_qs
2324       ENDDO
2325    ENDDO
[959]2326
[2692]2327    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2328       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2329       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2330    ENDIF
[2469]2331    !
2332    ! Appeler la convection (au choix)
2333    !
2334    DO k = 1, klev
2335       DO i = 1, klon
2336          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2337               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2338          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2339               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2340       ENDDO
2341    ENDDO
2342    IF (check) THEN
2343       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2344       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2345    ENDIF
2346    zx_ajustq = .FALSE.
2347    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2348    IF (zx_ajustq) THEN
2349       DO i = 1, klon
2350          z_avant(i) = 0.0
2351       ENDDO
2352       DO k = 1, klev
2353          DO i = 1, klon
2354             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2355                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2356          ENDDO
2357       ENDDO
2358    ENDIF
[959]2359
[2469]2360    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2361    DO k = 1, klev
2362       DO i = 1, klon
2363          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2364       ENDDO
2365    ENDDO
2366
2367    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2368         omega(igout, :)
[2707]2369    !
2370    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2371    !
2372    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
2373
[2469]2374    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2375       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2376       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2377       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2378       !    .             d_t_con, d_q_con,
2379       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2380    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2381       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2382            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2383            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2384            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2385            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2386       d_u_con = 0.
2387       d_v_con = 0.
[879]2388
[2469]2389       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2390       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2391       DO i = 1, klon
2392          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2393          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2394       ENDDO
2395    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2396       ! nb of tracers for the KE convection:
2397       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2398       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2399       ! supprimer les calculs / ftra.
2400       ntra = 1
2401
2402       !=======================================================================
2403       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2404       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2405       IF (iflag_wake>=1) THEN
2406         DO k=1,klev
2407            DO i=1,klon
2408                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2409                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2410                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2411                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2412            ENDDO
2413         ENDDO
2414       ELSE
2415               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2416                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2417                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2418                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2419       ENDIF
[2469]2420       !
2421       !jyg<
2422       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2423       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2424       ! after the call to the convective scheme.
2425       IF (iflag_wake>=1) then
2426          IF (ok_adjwk) THEN
2427             limbas(:) = 1
[2635]2428             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2429                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2430             !
2431             DO k=1,klev
2432                DO i=1,klon
2433                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2434                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2435                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2436                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2437                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2438                   ELSE
2439                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2440                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2441                   ENDIF
2442                ENDDO
[2469]2443             ENDDO
[2638]2444             CALL add_wake_tend &
2445                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
2446          ENDIF  ! (ok_adjwk)
[2469]2447       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2448       !>jyg
2449       !
[2638]2450       
2451!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2452!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2453
[2513]2454!jyg<
2455       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2456                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2457                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2458                    wake_pe, wake_fip,  &
2459                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2460                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2461!>jyg
2462!
[2469]2463       ! sb, oct02:
2464       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2465       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2466       !
2467       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2468          !
2469          !jyg<
2470          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2471          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2472          !  (near 22 km)
2473          izero = klon/2+1/klon
2474          k_upper_cv = klev
2475          DO k = klev,1,-1
2476             IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2477          ENDDO
2478          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2479             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2480                  k_upper_cv
2481          ENDIF
2482          !
2483          !>jyg
2484          IF (type_trac == 'repr') THEN
2485             nbtr_tmp=ntra
2486          ELSE
2487             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2488          ENDIF
[2469]2489          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2490          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2491          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2492               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2493               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2494               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2495               ALE,ALP, &
2496               sig1,w01, &
2497               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2498               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2499               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2500               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2501               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2502                                ! RomP >>>
2503                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2504                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2505               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2506               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2507               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2508               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2509               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2510
[2469]2511          ! RomP <<<
[619]2512
[2469]2513          !IM begin
2514          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2515          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2516          !IM end
2517          !IM cf. FH
2518          clwcon0=qcondc
2519          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[524]2520
[2692]2521          DO i = 1, klon
2522             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+1
2523          ENDDO
[2469]2524          !
2525          !jyg<
2526          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2527          IF (iflag_wake>=1) THEN
2528             DO k=1,klev
2529                DO i=1,klon
2530                   ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2531                   fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2532                   d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2533                   d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2534                ENDDO
2535             ENDDO
2536          ENDIF
2537          !>jyg
2538          !
2539       ELSE ! ok_cvl
[1412]2540
[2469]2541          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2542          CALL conema3 (dtime, &
2543               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2544               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2545               sig1,w01, &
2546               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2547               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2548               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2549               Ma,cape,tvp,rflag, &
2550               pbase &
2551               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2552               ,clwcon0)
[524]2553
[2469]2554       ENDIF ! ok_cvl
[524]2555
[2469]2556       !
2557       ! Correction precip
2558       rain_con = rain_con * cvl_corr
2559       snow_con = snow_con * cvl_corr
2560       !
[766]2561
[2469]2562       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2563          do i = 1, klon
2564             wd(i)=0.0
2565          enddo
2566       ENDIF
[524]2567
[2469]2568       ! =================================================================== c
2569       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2570       !
[524]2571
[2469]2572       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2573       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2574       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2575          CALL clouds_gno &
[2469]2576               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2577       ELSE
[2692]2578          CALL clouds_bigauss &
[2469]2579               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2580       ENDIF
[524]2581
[2205]2582
[2469]2583       ! =================================================================== c
[524]2584
[2469]2585       DO i = 1, klon
2586          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2587          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2588       ENDDO
[1428]2589
[2469]2590       DO i = 1, klon
2591          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2592       ENDDO
2593       DO i = 1, klon
2594          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2595          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2596          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2597
[2692]2598          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2599             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2600                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2601                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2602             ENDIF
2603          ENDIF
[2469]2604       ENDDO
2605    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2606       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2607       clwcon0=0.
2608       rnebcon0=0.
2609       d_t_con=0.
2610       d_q_con=0.
2611       d_u_con=0.
2612       d_v_con=0.
2613       rain_con=0.
2614       snow_con=0.
2615       bas=1
2616       top=1
2617    ELSE
2618       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2619       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2620    ENDIF
[524]2621
[2469]2622    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2623    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2624
[2730]2625!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2626    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2627    itapcv = 0
2628    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0)
[2730]2629!
[2707]2630    itapcv = itapcv+1
2631
[2812]2632!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2633!!!     l'energie dans les courants satures.
2634!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2635!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2636!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2637!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2638!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2639!!                     itap, 1)
2640!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2641!!
2642!!
[2469]2643    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2644         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2645    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2646
[2469]2647    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2648
[2692]2649    IF (mydebug) THEN
2650       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2651       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2652       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2653       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2654    ENDIF
[766]2655
[2469]2656    IF (check) THEN
2657       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2658       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2659       zx_t = 0.0
2660       za = 0.0
2661       DO i = 1, klon
2662          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2663          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2664               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2665       ENDDO
2666       zx_t = zx_t/za*dtime
2667       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2668    ENDIF
2669    IF (zx_ajustq) THEN
2670       DO i = 1, klon
2671          z_apres(i) = 0.0
2672       ENDDO
2673       DO k = 1, klev
2674          DO i = 1, klon
2675             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2676                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2677          ENDDO
2678       ENDDO
2679       DO i = 1, klon
2680          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2681               /z_apres(i)
2682       ENDDO
2683       DO k = 1, klev
2684          DO i = 1, klon
2685             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2686                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2687                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2688             ENDIF
2689          ENDDO
2690       ENDDO
2691    ENDIF
2692    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2693
[2469]2694    !
2695    !==========================================================================
2696    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2697    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2698    !
2699    !
2700    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2701    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2702    ! froides
2703    !
[2692]2704    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2705       !
2706       !
[2730]2707       ! Call wakes every "wkpas" step
2708       !
2709       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2710          !
2711          DO k=1,klev
[2469]2712             DO i=1,klon
[2730]2713                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2714                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2715                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2716                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2717                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2718                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2719             ENDDO
2720          ENDDO
[2730]2721         
2722          IF (iflag_wake==2) THEN
2723             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2724             DO k = 1,klev
2725                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2726                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2727                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2728                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2729             ENDDO
2730          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2731             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2732             DO k = 1,klev
2733                DO i=1,klon
2734                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2735                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2736                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2737                      ! l'eau se reevapore).
2738                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2739                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2740                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2741                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2742                   ENDIF
2743                ENDDO
2744             ENDDO
2745          ENDIF
2746         
2747          !
2748          !calcul caracteristiques de la poche froide
2749          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2750               t_seri, q_seri, omega,  &
2751               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2752               dt_a, dq_a,  &
2753               sigd,  &
2754               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2755               wake_dth, wake_h,  &
2756               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2757               d_t_wake, d_q_wake,  &
2758               wake_k, t_x, q_x,  &
2759               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2760               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2761               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2762               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2763               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2764          !
2765          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2766          itapwk = 0
2767       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2768       !
[2730]2769       itapwk = itapwk+1
[2469]2770       !
2771       !-----------------------------------------------------------------------
2772       ! ajout des tendances des poches froides
2773       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2774            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2775       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2776       !------------------------------------------------------------------------
[879]2777
[2730]2778       ! Increment Wake state variables
[2635]2779       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2780
2781         CALL add_wake_tend &
2782            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2783             'wake', abortphy)
[2799]2784          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2785       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
2786
[2692]2787    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]2788    !
2789    !===================================================================
2790    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
2791    !===================================================================
2792    !
[2692]2793    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]2794         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]2795
2796
2797
[2469]2798    d_t_ajsb(:,:)=0.
2799    d_q_ajsb(:,:)=0.
2800    d_t_ajs(:,:)=0.
2801    d_u_ajs(:,:)=0.
2802    d_v_ajs(:,:)=0.
2803    d_q_ajs(:,:)=0.
2804    clwcon0th(:,:)=0.
2805    !
2806    !      fm_therm(:,:)=0.
2807    !      entr_therm(:,:)=0.
2808    !      detr_therm(:,:)=0.
2809    !
[2692]2810    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]2811         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
2812         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]2813    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]2814       !  Rien
2815       !  ====
[2692]2816       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]2817
[878]2818
[2692]2819    ELSE
[878]2820
[2469]2821       !  Thermiques
2822       !  ==========
[2692]2823       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]2824            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]2825
2826
[2469]2827       !cc nrlmd le 10/04/2012
2828       DO k=1,klev+1
2829          DO i=1,klon
2830             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
2831             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
2832             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
2833             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]2834          ENDDO
[2469]2835       ENDDO
2836       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]2837
[2692]2838       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]2839          !jyg<
[2852]2840!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2841       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2842             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
2843             DO k=1,klev
2844                DO i=1,klon
2845                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2846                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]2847                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2848                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2849                ENDDO
2850             ENDDO
2851          ELSE
2852             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
2853             DO k=1,klev
2854                DO i=1,klon
2855                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
2856                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]2857                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2858                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2859                ENDDO
2860             ENDDO
2861          ENDIF
2862          !>jyg
[2692]2863          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]2864               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]2865                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
2866               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]2867               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
2868               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
2869               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
2870               ,ratqsdiff,zqsatth &
2871                                !on rajoute ale et alp, et les
2872                                !caracteristiques de la couche alim
2873               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
2874               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
2875                                !cc nrlmd le 10/04/2012
2876               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
2877               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
2878               ,n2,s2,ale_bl_stat &
2879               ,therm_tke_max,env_tke_max &
2880               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
2881               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
2882                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
2883               ,zqla,ztva )
2884          !
2885          !jyg<
[2852]2886!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2887          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2888             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
2889             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
2890             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
2891             DO k=1,klev
2892                DO i=1,klon
2893                   !
[2635]2894                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
2895                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]2896                   !
2897                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2898                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2899                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2900                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2901                   !
2902                ENDDO
2903             ENDDO
[2606]2904          !
[2638]2905             CALL add_wake_tend &
2906                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[2799]2907             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]2908          !
[2852]2909          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]2910          !
[2606]2911          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]2912                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2913          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]2914          !
[2513]2915!
[2565]2916          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]2917                          cin, s2, n2,  &
2918                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]2919                          alp_bl, alp_bl_stat, &
2920                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]2921          !>jyg
[1638]2922
[2554]2923          ! ------------------------------------------------------------------
2924          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
2925          ! FH : 2010/02/01
2926          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
2927          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
2928          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
2929          !     endif
2930          ! -------------------------------------------------------------------
2931
[2692]2932          DO i=1,klon
[2469]2933             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
2934             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
2935             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]2936          ENDDO
[1507]2937
[2692]2938       ENDIF
[878]2939
[2469]2940       !  Ajustement sec
2941       !  ==============
[878]2942
[2469]2943       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
2944       ! a partir du sommet des thermiques.
2945       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]2946
[2692]2947       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]2948
[2692]2949          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
2950             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]2951             limbas(:)=1
[2692]2952          ELSE
[2469]2953             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]2954          ENDIF
[878]2955
[2469]2956          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
2957          ! pour des test de convergence numerique.
2958          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
2959          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
2960          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]2961
[2692]2962          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]2963             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
2964             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
2965                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]2966          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]2967             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
2968             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
2969                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]2970          ENDIF
[878]2971
[2469]2972          !--------------------------------------------------------------------
2973          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
2974          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]2975               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2976          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]2977          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
2978          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]2979
[2469]2980          !---------------------------------------------------------------------
[878]2981
[2692]2982       ENDIF
[524]2983
[2692]2984    ENDIF
[2469]2985    !
2986    !===================================================================
2987    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
2988    ! water distribution
2989    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
2990         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]2991         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
2992         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]2993         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
2994         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
2995         ratqs,ratqsc)
[1032]2996
[2100]2997
[2469]2998    !
2999    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3000    ! et le processus de precipitation
3001    !-------------------------------------------------------------------------
3002    IF (prt_level .GE.10) THEN
3003       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3004    ENDIF
3005    !
3006    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3007         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3008         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3009         rain_lsc, snow_lsc, &
3010         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3011         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3012         prfl, psfl, rhcl,  &
3013         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3014         iflag_ice_thermo)
3015    !
3016    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3017    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3018
[2799]3019!+JLD
3020!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3021!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3022!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3023!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3024!-JLD
[2469]3025    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3026         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3027    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3028    rain_num(:)=0.
[2657]3029    DO k = 1, klev
[2613]3030       DO i = 1, klon
3031          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3032             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3033             ql_seri(i,k)=oliqmax
3034          ENDIF
3035       ENDDO
3036    ENDDO
[2657]3037    IF (nqo==3) THEN
3038    DO k = 1, klev
3039       DO i = 1, klon
3040          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3041             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3042             qs_seri(i,k)=oicemax
3043          ENDIF
3044       ENDDO
3045    ENDDO
3046    ENDIF
[2613]3047
[2524]3048    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3049    DO k = 1, klev
3050       DO i = 1, klon
3051          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3052          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3053          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3054       ENDDO
3055    ENDDO
3056    IF (check) THEN
3057       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3058       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3059       zx_t = 0.0
3060       za = 0.0
3061       DO i = 1, klon
3062          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3063          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3064               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3065       ENDDO
3066       zx_t = zx_t/za*dtime
3067       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3068    ENDIF
[766]3069
[2692]3070    IF (mydebug) THEN
3071       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3072       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3073       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3074       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3075    ENDIF
[524]3076
[2469]3077    !
3078    !-------------------------------------------------------------------
3079    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3080    !-------------------------------------------------------------------
[524]3081
[2469]3082    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3083    !
3084    !IM cf FH
3085    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3086    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3087       snow_tiedtke=0.
3088       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3089       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3090       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3091          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3092       ELSE
[2469]3093          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3094          rain_tiedtke=0.
3095          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3096          DO k=1,klev
3097             DO i=1,klon
3098                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3099                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3100                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3101                ENDIF
3102             ENDDO
3103          ENDDO
3104       ENDIF
[2469]3105       !
3106       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3107       !
[524]3108
[2469]3109       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3110       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3111                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3112            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3113            diafra,dialiq)
3114       DO k = 1, klev
3115          DO i = 1, klon
3116             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3117                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3118                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3119             ENDIF
3120          ENDDO
3121       ENDDO
[524]3122
[2469]3123    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3124       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3125       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3126       !  facttemps
3127       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3128       DO k=1,klev
3129          DO i=1,klon
[2469]3130             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3131             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3132                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3133                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3134             ENDIF
3135          ENDDO
3136       ENDDO
[2469]3137
3138       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3139
[2692]3140       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3141
[2692]3142          DO k=1,klev
[2469]3143             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3144          ENDDO
[1496]3145
[2692]3146          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3147
[2469]3148             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3149             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3150             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3151             DO k=1,klev
3152                DO i=1,klon
3153                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3154                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3155                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3156                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3157                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3158                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3159                   ENDIF
3160                ENDDO
3161             ENDDO
[1496]3162
[2692]3163          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3164             DO k=1,klev
3165                DO i=1,klon
[2469]3166                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3167                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3168                ENDDO
3169             ENDDO
[1525]3170
[2692]3171          ELSE
[1525]3172
[2469]3173             ! Si on est sur un point touche par la convection
3174             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3175             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3176             ! profonde.
[1411]3177
[2469]3178             !IM/FH: 2011/02/23
3179             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3180
[2692]3181             DO k=1,klev
3182                DO i=1,klon
3183                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3184                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3185                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3186                   ENDIF
3187                ENDDO
3188             ENDDO
[1496]3189
[2692]3190          ENDIF
[1496]3191
[2692]3192       ELSE
[1496]3193
[2469]3194          ! Ancienne version
3195          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3196          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3197       ENDIF
[1411]3198
[2469]3199    ENDIF
[1507]3200
[2469]3201    !     plulsc(:)=0.
3202    !     do k=1,klev,-1
3203    !        do i=1,klon
3204    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3205    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3206    !        enddo prfl, psfl,
3207    !     enddo
3208    !
3209    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3210    !
3211    IF (ok_stratus) THEN
3212       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3213       DO k = 1, klev
3214          DO i = 1, klon
3215             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3216                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3217                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3218             ENDIF
3219          ENDDO
3220       ENDDO
3221    ENDIF
3222    !
3223    ! Precipitation totale
3224    !
3225    DO i = 1, klon
3226       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3227       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3228    ENDDO
3229    !
3230    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3231    !
3232    DO k = 1, klev
3233       DO i = 1, klon
3234          zx_t = t_seri(i,k)
3235          IF (thermcep) THEN
3236             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3237             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3238             !!           else                                            !jyg
3239             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3240             !!           endif                                           !jyg
3241             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3242             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3243             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3244             zx_qs  = zx_qs*zcor
3245          ELSE
3246             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3247             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3248                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3249             ELSE
3250                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3251             ENDIF
3252          ENDIF
3253          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3254          zqsat(i,k)=zx_qs
3255       ENDDO
3256    ENDDO
[782]3257
[2469]3258    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3259    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3260    !
3261    DO i = 1, klon
3262       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3263       IF (thermcep) THEN
3264          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3265             Lheat=RLSTT
3266          ELSE
3267             Lheat=RLVTT
3268          ENDIF
3269       ELSE
3270          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3271             Lheat=RLSTT
3272          ELSE
3273             Lheat=RLVTT
3274          ENDIF
3275       ENDIF
3276       tpote(i) = tpot(i)*      &
3277            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3278    ENDDO
[524]3279
[2469]3280    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3281#ifdef INCA
[2469]3282       CALL VTe(VTphysiq)
3283       CALL VTb(VTinca)
3284       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3285
[2692]3286       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3287       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3288          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3289               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3290               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3291               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3292       ENDIF
[524]3293
[2469]3294       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3295
[2469]3296       CALL chemhook_begin (calday, &
3297            days_elapsed+1, &
3298            jH_cur, &
3299            pctsrf(1,1), &
3300            latitude_deg, &
3301            longitude_deg, &
3302            cell_area, &
3303            paprs, &
3304            pplay, &
3305            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3306            pphi, &
3307            t_seri, &
3308            u, &
3309            v, &
3310            wo(:, :, 1), &
3311            q_seri, &
3312            zxtsol, &
3313            zxsnow_dummy, &
3314            solsw, &
3315            albsol1, &
3316            rain_fall, &
3317            snow_fall, &
3318            itop_con, &
3319            ibas_con, &
3320            cldfra, &
3321            nbp_lon, &
3322            nbp_lat-1, &
3323            tr_seri, &
3324            ftsol, &
3325            paprs, &
3326            cdragh, &
3327            cdragm, &
3328            pctsrf, &
3329            pdtphys, &
3330            itap)
[616]3331
[2469]3332       CALL VTe(VTinca)
3333       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3334#endif
[2692]3335    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3336
3337
[2469]3338    !
[2618]3339    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3340    !
3341    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3342
[2618]3343       !
3344       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3345       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3346       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3347          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3348             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3349                !
3350                CALL readaerosol_optic( &
3351                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3352                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3353                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3354                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3355                     tausum_aero, tau3d_aero)
3356             ENDIF
3357          ELSE                       ! RRTM radiation
3358             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3359                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3360                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3361             ELSE
3362                !
3363#ifdef CPP_RRTM
3364                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3365                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3366                   !
[2753]3367#ifdef CPP_Dust
3368                   !--SPL aerosol model
3369                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3370                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3371                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3372                        tausum_aero, tau3d_aero)
3373#else
3374                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3375                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3376                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3377                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3378                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3379                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3380                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3381#endif
[2738]3382                   !
[2618]3383                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3384                   !--for now we use the old aerosol properties
3385                   !
3386                   CALL readaerosol_optic( &
3387                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3388                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3389                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3390                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3391                        tausum_aero, tau3d_aero)
3392                   !
3393                   !--natural aerosols
3394                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3395                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3396                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3397                   !--all aerosols
3398                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3399                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3400                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3401                   !
3402                   !--no LW optics
3403                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3404                   !
[2618]3405                ELSE
3406                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3407                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3408                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3409                ENDIF
3410#else
3411                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3412                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3413                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3414#endif
3415                !
3416             ENDIF
3417          ENDIF
[2738]3418       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3419          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3420          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3421          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3422          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3423          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3424             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3425             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3426             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3427          ELSE
3428             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3429             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3430             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3431             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3432          ENDIF
3433       ENDIF
3434       !
3435       !--STRAT AEROSOL
3436       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3437       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3438          IF (prt_level .GE.10) THEN
3439             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3440          ENDIF
3441          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3442           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3443             CALL readaerosolstrato(debut)
3444           ELSE
3445             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3446             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3447           ENDIF
3448          ELSE
[2009]3449#ifdef CPP_RRTM
[2690]3450#ifndef CPP_StratAer
3451          !--prescribed strat aerosols
3452          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3453            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3454             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3455            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3456             CALL stratosphere_mask(t_seri, pplay, latitude_deg)
3457             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3458            ELSE
3459             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3460             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3461            ENDIF
[2690]3462#endif
[2618]3463#else
3464             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3465                  // 'with iflag_rrtm=1'
3466             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3467#endif
3468          ENDIF
3469       ENDIF
[2690]3470!
3471#ifdef CPP_RRTM
3472#ifdef CPP_StratAer
[2692]3473       !--compute stratospheric mask
3474       CALL stratosphere_mask(t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3475       !--interactive strat aerosols
3476       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3477#endif
3478#endif
[2618]3479       !--fin STRAT AEROSOL
3480       !     
3481
3482       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3483       ! parametres pour diagnostiques:
3484       !
3485       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3486          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3487          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3488       ENDIF
[2618]3489
3490       IF (ok_newmicro) then
3491          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3492#ifdef CPP_RRTM
3493             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3494             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3495                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3496             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3497             ENDIF
[2009]3498#else
3499
[2618]3500             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3501             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3502#endif
[2618]3503          ENDIF
3504          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3505               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3506               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3507               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3508               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3509               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3510               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3511       ELSE
3512          CALL nuage (paprs, pplay, &
3513               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3514               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3515               ok_aie, &
3516               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3517               bl95_b0, bl95_b1, &
3518               cldtaupi, re, fl)
[2469]3519       ENDIF
3520       !
[2618]3521       !IM betaCRF
[2469]3522       !
[2618]3523       cldtaurad   = cldtau
3524       cldtaupirad = cldtaupi
3525       cldemirad   = cldemi
3526       cldfrarad   = cldfra
3527
[2469]3528       !
[2618]3529       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3530           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3531          !
3532          ! global
3533          !
3534          DO k=1, klev
3535             DO i=1, klon
3536                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3537                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3538                ELSE
[2469]3539                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3540                ENDIF
3541                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3542                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3543                ENDIF
[2469]3544                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3545                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3546                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3547                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3548             ENDDO
3549          ENDDO
3550          !
3551       ELSE
3552          !
3553          ! regional
3554          !
3555          DO k=1, klev
3556             DO i=1,klon
3557                !
3558                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3559                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3560                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3561                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3562                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3563                      beta(i,k) = beta_pbl
3564                   ELSE
3565                      beta(i,k) = beta_free
3566                   ENDIF
3567                   IF (mskocean_beta) THEN
3568                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3569                   ENDIF
3570                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3571                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3572                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3573                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3574                ENDIF
[2469]3575             !
[2618]3576             ENDDO
[2469]3577          ENDDO
3578       !
[2618]3579       ENDIF
[766]3580
[2618]3581       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3582       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3583          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3584          CALL readchlorophyll(debut)
3585       ENDIF
[1863]3586
[2524]3587!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3588!--previous values are therefore overwritten
3589!--this is needed for CMIP6 runs
3590!--and only possible for new radiation scheme
3591       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3592#ifdef CPP_RRTM
[2524]3593         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3594#endif
[2524]3595       ENDIF
3596
[2692]3597       IF (mydebug) THEN
3598          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3599          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3600          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3601          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3602       ENDIF
[2524]3603
[2469]3604       !
3605       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3606       !input to radiation (DICE)
3607       !
3608       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3609          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3610          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3611       ENDIF
[2328]3612
[2469]3613       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3614#ifdef INCA
[2469]3615          CALL radlwsw_inca  &
3616               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3617               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3618               size(wo,3), wo, &
[2469]3619               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3620               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3621               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3622               sollwdown, &
3623               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3624               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3625               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3626               ok_ade, ok_aie, &
3627               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3628               topswad_aero, solswad_aero, &
3629               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3630               topsw_aero, topsw0_aero, &
3631               solsw_aero, solsw0_aero, &
3632               cldtaupirad, &
3633               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3634#endif
[2469]3635       ELSE
3636          !
3637          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3638          !
3639          RCO2 = RCO2_act
3640          RCH4 = RCH4_act
3641          RN2O = RN2O_act
3642          RCFC11 = RCFC11_act
3643          RCFC12 = RCFC12_act
3644          !
3645          IF (prt_level .GE.10) THEN
3646             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3647          ENDIF
3648          !
3649          CALL radlwsw &
3650               (dist, rmu0, fract,  &
3651                                !albedo SB >>>
3652                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3653               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3654                                !albedo SB <<<
3655               t_seri,q_seri,wo, &
3656               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3657               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3658               flag_aerosol_strat, &
3659               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3660               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3661               ! Rajoute par OB pour RRTM
3662               tau_aero_lw_rrtm, &
3663               cldtaupirad,new_aod, &
3664               zqsat, flwc, fiwc, &
3665               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3666               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3667               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3668               sollwdown, &
3669               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3670               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3671               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3672               topswad_aero, solswad_aero, &
3673               topswai_aero, solswai_aero, &
3674               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3675               topsw_aero, topsw0_aero, &
3676               solsw_aero, solsw0_aero, &
3677               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3678                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3679               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3680               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3681               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3682                                !-end
3683               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3684               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3685
[2679]3686#ifndef CPP_XIOS
3687          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3688          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3689          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3690          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3691          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[2529]3692          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3693          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2679]3694#endif
[2469]3695          !
3696          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3697          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3698          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3699          !
[2692]3700          IF (ok_4xCO2atm) THEN
3701             IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR.RCH4_per.NE.RCH4_act.OR.     &
3702                 RN2O_per.NE.RN2O_act.OR.RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3703                 RCFC12_per.NE.RCFC12_act) THEN
[2469]3704                !
3705                RCO2 = RCO2_per
3706                RCH4 = RCH4_per
3707                RN2O = RN2O_per
3708                RCFC11 = RCFC11_per
3709                RCFC12 = RCFC12_per
3710                !
3711                IF (prt_level .GE.10) THEN
3712                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3713                ENDIF
3714                !
3715                CALL radlwsw &
3716                     (dist, rmu0, fract,  &
3717                                !albedo SB >>>
3718                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3719                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3720                                !albedo SB <<<
3721                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3722                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3723                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3724                     flag_aerosol_strat, &
3725                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3726                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3727                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3728                     tau_aero_lw_rrtm, &
3729                     cldtaupi,new_aod, &
3730                     zqsat, flwc, fiwc, &
3731                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3732                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3733                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3734                     sollwdownp, &
3735                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
3736                     lwdn0p, lwdnp, lwup0p, lwupp,  &
3737                     swdn0p, swdnp, swup0p, swupp, &
3738                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3739                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3740                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3741                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3742                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3743                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3744                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3745                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3746                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3747                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3748                                !-end
3749                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3750                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
3751             endif
3752          endif
3753          !
3754       ENDIF ! aerosol_couple
3755       itaprad = 0
3756       !
3757       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
3758       !
3759       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3760          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
3761       ENDIF
3762    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
3763    itaprad = itaprad + 1
[879]3764
[2469]3765    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
3766       IF (prt_level.ge.9) THEN
3767          PRINT *,'--------------------------------------------------'
3768          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
3769          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
3770          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]3771       ENDIF
[2469]3772       heat=0.
3773       cool=0.
3774       sollw=0.   ! MPL 01032011
3775       solsw=0.
3776       radsol=0.
3777       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
3778       swup0=0.
3779       lwup=0.
3780       lwup0=0.
3781       lwdn=0.
3782       lwdn0=0.
[2692]3783    ENDIF
[782]3784
[2469]3785    !
3786    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
3787    ! pour prendre en compte le cycle diurne
3788    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
3789    !
3790    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]3791
[2692]3792    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3793       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]3794    ENDIF
[2359]3795
[2469]3796    !
3797    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
3798    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
3799    !
[2359]3800
[2469]3801    DO k=1, klev
3802       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
3803       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
3804       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
3805       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
3806    ENDDO
[2194]3807
[2812]3808    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3809    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]3810    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3811    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]3812
[2469]3813    !
[2692]3814    IF (mydebug) THEN
3815       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3816       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3817       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3818       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3819    ENDIF
[1863]3820
[2469]3821    ! Calculer l'hydrologie de la surface
3822    !
3823    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
3824    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
3825    !
[1001]3826
[2469]3827    !
3828    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
3829    !
3830    DO i = 1, klon
3831       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
3832       ! a la demande de JLD
3833       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
3834    ENDDO
3835    !
3836    !moddeblott(jan95)
3837    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
3838    ! a l'echelle sous-maille:
3839    !
3840    IF (prt_level .GE.10) THEN
3841       print *,' call orography ? ', ok_orodr
3842    ENDIF
3843    !
3844    IF (ok_orodr) THEN
3845       !
3846       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
3847       igwd=0
3848       DO i=1,klon
3849          itest(i)=0
3850          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
3851          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
3852             itest(i)=1
3853             igwd=igwd+1
3854             idx(igwd)=i
3855          ENDIF
3856       ENDDO
3857       !        igwdim=MAX(1,igwd)
3858       !
3859       IF (ok_strato) THEN
[1863]3860
[2469]3861          CALL drag_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3862               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3863               igwd,idx,itest, &
3864               t_seri, u_seri, v_seri, &
3865               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3866               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]3867
[2469]3868       ELSE
3869          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3870               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3871               igwd,idx,itest, &
3872               t_seri, u_seri, v_seri, &
3873               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3874               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
3875       ENDIF
3876       !
3877       !  ajout des tendances
3878       !-----------------------------------------------------------------------
3879       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
3880       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]3881            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3882       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]3883       !----------------------------------------------------------------------
3884       !
3885    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
3886    !
[2692]3887    IF (mydebug) THEN
3888       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3889       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3890       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3891       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3892    ENDIF
[1001]3893
[2469]3894    IF (ok_orolf) THEN
3895       !
3896       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
3897       igwd=0
3898       DO i=1,klon
3899          itest(i)=0
3900          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
3901             itest(i)=1
3902             igwd=igwd+1
3903             idx(igwd)=i
3904          ENDIF
3905       ENDDO
3906       !        igwdim=MAX(1,igwd)
3907       !
3908       IF (ok_strato) THEN
[1001]3909
[2469]3910          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3911               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
3912               igwd,idx,itest, &
3913               t_seri, u_seri, v_seri, &
3914               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
3915               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]3916
[2469]3917       ELSE
3918          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3919               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
3920               itest, &
3921               t_seri, u_seri, v_seri, &
3922               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
3923               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
3924       ENDIF
[1638]3925
[2469]3926       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
3927       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]3928            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3929       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]3930    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]3931
[2469]3932    IF (ok_hines) then
3933       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
3934       east_gwstress=0.
3935       west_gwstress=0.
3936       du_gwd_hines=0.
3937       dv_gwd_hines=0.
3938       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
3939            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
3940            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
3941       zustr_gwd_hines=0.
3942       zvstr_gwd_hines=0.
3943       DO k = 1, klev
3944          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
3945               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
3946          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
3947               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
3948       ENDDO
[1001]3949
[2469]3950       d_t_hin(:, :)=0.
3951       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]3952            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3953       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]3954    ENDIF
[2333]3955
[2469]3956    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
3957       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
3958            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
3959            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
3960       zustr_gwd_front=0.
3961       zvstr_gwd_front=0.
3962       DO k = 1, klev
3963          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
3964               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
3965          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
3966               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
3967       ENDDO
[644]3968
[2469]3969       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]3970            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3971       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]3972    ENDIF
[1938]3973
[2692]3974    IF (ok_gwd_rando) THEN
3975       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]3976            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
3977            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
3978       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]3979            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3980       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]3981       zustr_gwd_rando=0.
3982       zvstr_gwd_rando=0.
3983       DO k = 1, klev
3984          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
3985               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
3986          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
3987               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
3988       ENDDO
[2692]3989    ENDIF
[766]3990
[2469]3991    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]3992
[2692]3993    IF (mydebug) THEN
3994       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3995       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3996       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3997       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3998    ENDIF
[2136]3999
[2469]4000    DO i = 1, klon
4001       zustrph(i)=0.
4002       zvstrph(i)=0.
4003    ENDDO
4004    DO k = 1, klev
4005       DO i = 1, klon
4006          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4007               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4008          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4009               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4010       ENDDO
4011    ENDDO
4012    !
4013    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4014    !
4015    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4016       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4017            ra,rg,romega, &
4018            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4019            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4020            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4021            paprs,u,v, &
4022            aam, torsfc)
4023    ENDIF
4024    !IM cf. FLott END
4025    !DC Calcul de la tendance due au methane
4026    IF(ok_qch4) THEN
4027       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4028       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4029       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4030       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4031            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4032       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4033    ENDIF
[2469]4034    !
4035    !
4036    !====================================================================
4037    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4038    !====================================================================
4039    ! Abderrahmane 24.08.09
4040
4041    IF (ok_cosp) THEN
4042       ! adeclarer
[1279]4043#ifdef CPP_COSP
[2469]4044       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4045
[2469]4046          IF (prt_level .GE.10) THEN
4047             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4048          ENDIF
4049          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4050          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4051          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4052          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4053               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4054               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4055               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4056               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4057               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4058               zu10m,zv10m,pphis, &
4059               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4060               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4061               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4062               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4063               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4064
[2469]4065          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4066          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4067          !     M          clMISR,
4068          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4069          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4070
[2469]4071       ENDIF
[1279]4072
4073#endif
[2469]4074    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4075
4076
4077! Marine
4078
4079  IF (ok_airs) then
4080
4081  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4082     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4083     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4084        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4085        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4086        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4087        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4088        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4089        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4090        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4091        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4092        & alt_tropo )
[2580]4093  ENDIF
4094
4095  ENDIF  ! ok_airs
4096
4097
[2469]4098    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4099    !AA
4100    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4101    !AA
4102    !====================================================================
4103    !   Calcul  des tendances traceurs
4104    !====================================================================
4105    !
[959]4106
[2469]4107    IF (type_trac=='repr') THEN
4108       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4109    ELSE
4110       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4111       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4112    ENDIF
[1565]4113
[2630]4114#ifdef CPP_Dust
4115      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4116                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4117                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4118                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4119                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4120                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4121                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4122                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4123                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4124                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4125                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4126                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4127                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4128                      d_tr_dyn,tr_seri)
4129
4130#else
4131
[2692]4132    CALL phytrac ( &
[2469]4133         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4134         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4135         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4136         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4137         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4138         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4139         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4140         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4141         latitude_deg, longitude_deg, &
4142         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4143         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4144         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4145         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4146         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4147         da,       phi,       mp,       upwd, &
4148         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4149         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4150         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4151         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4152         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4153         rfname, &
4154         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4155         tr_seri)
[2630]4156#endif
[524]4157
[2469]4158    IF (offline) THEN
[524]4159
[2469]4160       IF (prt_level.ge.9) &
4161            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4162       CALL phystokenc ( &
[2469]4163            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4164            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4165            fm_therm,entr_therm, &
4166            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4167            frac_impa, frac_nucl, &
4168            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4169            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4170
4171
[2469]4172    ENDIF
[524]4173
[2469]4174    !
4175    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4176    !
4177    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4178         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4179         ve, vq, ue, uq)
4180    !
4181    !IM global posePB BEG
4182    IF(1.EQ.0) THEN
4183       !
4184       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4185            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4186            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4187       !
4188    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4189    !IM global posePB END
4190    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4191    !
[1279]4192
[2469]4193    !================================================================
4194    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4195    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4196    !================================================================
[1753]4197
[2469]4198    d_t_ec(:,:)=0.
4199    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4200    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4201         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4202         zmasse,exner,d_t_ec)
4203    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4204
[2469]4205    !=======================================================================
4206    !   SORTIES
4207    !=======================================================================
4208    !
4209    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4210    !
4211    include "calcul_divers.h"
4212    !
4213    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4214    !   -------------------------------------------------
[2271]4215#ifdef CPP_XIOS
[2469]4216    !$OMP MASTER
4217    !On recupere la valeur de la missing value donnee dans le xml
4218    CALL xios_get_field_attr("t850",default_value=missing_val_omp)
4219    !         PRINT *,"ARNAUD value missing ",missing_val_omp
4220    !$OMP END MASTER
4221    !$OMP BARRIER
4222    missing_val=missing_val_omp
[2271]4223#endif
4224#ifndef CPP_XIOS
[2469]4225    missing_val=missing_val_nf90
[2271]4226#endif
[2469]4227    !
4228    include "calcul_STDlev.h"
4229    !
4230    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4231    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4232    !
[2496]4233    !cc prw  = eau precipitable
4234    !   prlw = colonne eau liquide
4235    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4236    prw(:) = 0.
4237    prlw(:) = 0.
4238    prsw(:) = 0.
4239    DO k = 1, klev
4240       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4241       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4242       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4243    ENDDO
4244    !
4245    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4246#ifdef INCA
[2469]4247       CALL VTe(VTphysiq)
4248       CALL VTb(VTinca)
[959]4249
[2469]4250       CALL chemhook_end ( &
4251            dtime, &
4252            pplay, &
4253            t_seri, &
4254            tr_seri, &
4255            nbtr, &
4256            paprs, &
4257            q_seri, &
4258            cell_area, &
4259            pphi, &
4260            pphis, &
[2832]4261            zx_rh, &
4262            aps, bps)
[959]4263
[2469]4264       CALL VTe(VTinca)
4265       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4266#endif
[2692]4267    ENDIF
[655]4268
[1753]4269
[2469]4270    !
4271    ! Convertir les incrementations en tendances
4272    !
4273    IF (prt_level .GE.10) THEN
4274       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4275    ENDIF
4276    !
[2692]4277    IF (mydebug) THEN
4278       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4279       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4280       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4281       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4282    ENDIF
[766]4283
[2469]4284    DO k = 1, klev
4285       DO i = 1, klon
4286          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4287          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4288          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4289          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4290          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4291          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4292          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4293             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4294          ENDIF
[2469]4295       ENDDO
4296    ENDDO
4297    !
4298    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4299    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4300    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4301       !     DO iq = 3, nqtot
4302       DO iq = nqo+1, nqtot
4303          DO  k = 1, klev
4304             DO  i = 1, klon
4305                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4306                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4307             ENDDO
4308          ENDDO
4309       ENDDO
4310    ENDIF
4311    !
4312    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4313    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4314    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4315    !
[1412]4316
[2489]4317    !--OB mass fixer
4318    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4319    IF (mass_fixer) THEN
4320    qql2(:)=0.0
[2499]4321    DO k = 1, klev
4322      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4323    ENDDO
4324    DO i = 1, klon
4325      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4326      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4327      DO k = 1, klev
4328        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4329        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4330      ENDDO
4331    ENDDO
4332    ENDIF
4333    !--fin mass fixer
4334
[2469]4335    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4336    !
[2499]4337    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4338    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4339    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4340    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4341    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4342    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4343    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4344    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4345    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4346    ! !! RomP >>>
4347    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4348    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4349       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4350          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4351       ENDDO
4352    ENDIF
4353    ! !! RomP <<<
4354    !==========================================================================
4355    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4356    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4357    ! pour le debug
4358    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4359    !==========================================================================
[879]4360
[2692]4361    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4362       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4363       write(lunout,*) &
4364            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4365       write(lunout,*) &
4366            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4367            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4368            pctsrf(igout,is_sic)
4369       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4370       DO k=1,klev
[2469]4371          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4372               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4373               d_t_eva(igout,k)
[2692]4374       ENDDO
[2469]4375       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4376       DO k=1,klev
[2469]4377          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4378       ENDDO
[879]4379
[2469]4380       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4381       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4382       !jyg!     do k=1,klev
4383       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4384       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4385       !jyg!     enddo
4386       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4387       DO k=1,klev
[2469]4388          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4389               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4390       ENDDO
[2469]4391       !>jyg
[879]4392
[2469]4393       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4394       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4395       DO k=1,klev
[2469]4396          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4397               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4398       ENDDO
4399    ENDIF
[879]4400
[2469]4401    !============================================================
4402    !   Calcul de la temperature potentielle
4403    !============================================================
4404    DO k = 1, klev
4405       DO i = 1, klon
4406          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4407          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4408          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4409          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4410          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4411          !     MPL 20130625
4412          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4413          ! sinon thetal=theta
4414          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4415          !    :         ql_seri(i,k))
4416          thetal(i,k)=theta(i,k)
4417       ENDDO
4418    ENDDO
4419    !
[879]4420
[2469]4421    ! 22.03.04 BEG
4422    !=============================================================
4423    !   Ecriture des sorties
4424    !=============================================================
[524]4425#ifdef CPP_IOIPSL
4426
[2469]4427    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4428    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4429
[2469]4430    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4431    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4432         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4433
[1507]4434
[2469]4435    !=============================================================
4436    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4437    ! de fisrtilp
4438    !=============================================================
[1507]4439
[2692]4440    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4441       d_t_lscth=0.
4442       d_t_lscst=0.
4443       d_q_lscth=0.
4444       d_q_lscst=0.
[2692]4445       DO k=1,klev
4446          DO i=1,klon
4447             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4448                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4449                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4450             ELSE
[2469]4451                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4452                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4453             ENDIF
4454          ENDDO
4455       ENDDO
[1507]4456
[2692]4457       DO i=1,klon
[2469]4458          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4459          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4460       ENDDO
4461    ENDIF
[909]4462
[2469]4463    !On effectue les sorties:
[1791]4464
[2630]4465#ifdef CPP_Dust
4466  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4467       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4468       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4469       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4470       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4471       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4472#else
[2469]4473    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4474         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4475         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4476         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4477         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4478         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4479#endif
[1791]4480
[2651]4481#ifndef CPP_XIOS
[2590]4482    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4483#endif
[687]4484
[524]4485#endif
4486
[2235]4487
[2469]4488    !====================================================================
4489    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4490    ! plantage par hgardfou
4491    !====================================================================
[2235]4492
4493    IF (abortphy==1) THEN
4494       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4495       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4496    ENDIF
4497
[2469]4498    ! 22.03.04 END
4499    !
4500    !====================================================================
4501    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4502    !====================================================================
4503    !
[782]4504
[2469]4505    IF (lafin) THEN
4506       itau_phy = itau_phy + itap
4507       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4508       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4509       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4510       !         close(97)
4511       !$OMP MASTER
[2692]4512       IF (read_climoz >= 1) THEN
4513          IF (is_mpi_root) THEN
4514             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4515          ENDIF
[2788]4516          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4517          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4518       ENDIF
[2469]4519       !$OMP END MASTER
4520    ENDIF
[1863]4521
[2469]4522    !      first=.false.
[1863]4523
[2418]4524
[2469]4525  END SUBROUTINE physiq
[2418]4526
4527END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.