source: LMDZ5/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 2984

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We actually do want to call phytrac by default
LF

  • 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: 161.2 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 2984 2017-09-08 08:39:25Z fairhead $
[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, &
[2897]71       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]72       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
73       d_t_ec, &
74       !
75       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
76       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
77       east_gwstress,west_gwstress, &
78       d_q_ch4, &
79       !  Special RRTM
80       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
81       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
82       !
83       topswad_aero,solswad_aero,   &
84       topswai_aero,solswai_aero,   &
85       topswad0_aero,solswad0_aero, &
86       !LW additional
87       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
88       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
89       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
90       !
91       topsw_aero,solsw_aero,       &
92       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
93       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
94       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]95       drytausum_aero,              &
[2606]96       !
97       !variables CFMIP2/CMIP5
98       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
99       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
100       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
101       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
102       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
103       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
104       !LW diagnostics
105       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
106       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
107       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
108       !
109       ptstar, pt0, slp, &
110       !
111       bils, &
112       !
113       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
114       JrNt,                             &
115       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
116       prw, prlw, prsw,                  &
117       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
118       cdragm, cdragh,                   &
119       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
120       zq2m, zt2m, weak_inversion, &
121       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
122       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
123       !
124       s_pblh_x, s_pblh_w, &
125       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
126       !
127       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
128       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
129       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
130       zxrunofflic,                            &
131       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
132       rain_lsc, rain_num,                     &
133       !
134       sens_x, sens_w, &
135       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
136       !
137       dtvdf_x, dtvdf_w, &
138       dqvdf_x, dqvdf_w, &
139       pbl_tke_input, &
140       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
141       cdragh_x, cdragh_w, &
142       cdragm_x, cdragm_w, &
143       kh, kh_x, kh_w, &
144       !
[2730]145       wake_k, &
[2606]146       ale_wake, alp_wake, &
[2635]147       wake_h, wake_omg, &
148                       ! tendencies of delta T and delta q:
149       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
150       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
151       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
152       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
153       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
154                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
155       d_s_wk,  d_dens_wk, &             ! due to wakes
156!!!       d_s_vdf, d_dens_vdf, &            ! due to vertical diffusion
157!!!       d_s_the, d_dens_the, &            ! due to thermals
158       !                                 
[2877]159       ptconv, &
[2824]160       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]161       sens, flwp, fiwp,  &
162       ale_bl_stat,alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
163       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
164       alp_bl_stat, n2, s2,  &
165       proba_notrig, random_notrig,  &
166       !
167       dnwd, dnwd0,  &
168       upwd, omega,  &
169       epmax_diag,  &
170       ep,  &
171       cldemi,  &
172       cldfra, cldtau, fiwc,  &
173       fl, re, flwc,  &
174       ref_liq, ref_ice, theta,  &
175       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]176       zphi, zx_rh,  &
[2606]177       pmfd, pmfu,  &
178       !
179       t2m, fluxlat,  &
180       fsollw, evap_pot,  &
181       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]182       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[2606]183       pmflxr, pmflxs, prfl,  &
184       psfl, fraca, Vprecip,  &
185       zw2,  &
186       
187       fluxu, fluxv,  &
188       fluxt,  &
189
190       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
191       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
192       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
193       
194       wdtrainA, wdtrainM,  &
195       beta_prec,  &
196       rneb,  &
[2968]197       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[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
[2902]246    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
[2799]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)
[2897]436  ! variables pour tend_to_tke
437    REAL duadd(klon,klev)
438    REAL dvadd(klon,klev)
439    REAL dtadd(klon,klev)
440
[2469]441    ! Variables pour le transport convectif
442    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
443    real wght_cvfd(klon,klev)
[2271]444#ifndef CPP_XIOS
[2469]445    REAL, SAVE :: missing_val
[2271]446#endif
[2469]447    ! Variables pour le lessivage convectif
448    ! RomP >>>
449    real phi2(klon,klev,klev)
450    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
[2481]451    real ev(klon,klev)
[2469]452    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
453    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
454    ! RomP <<<
455    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
456    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]457
[2469]458    ! variables a une pression donnee
459    !
460    include "declare_STDlev.h"
461    !
462    !
463    include "radopt.h"
464    !
465    !
466    INTEGER debug
467    INTEGER n
468    !ym      INTEGER npoints
469    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
470    !
471    INTEGER nregISCtot
472    PARAMETER(nregISCtot=1)
473    !
474    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
475    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
476    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
477    ! direction i (longitude)
478    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
479    ! direction j (latitude)
[2799]480!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
481!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]482    !IM: region='3d' <==> sorties en global
483    CHARACTER*3 region
484    PARAMETER(region='3d')
485    logical ok_hf
486    !
487    save ok_hf
488    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]489
[2469]490    INTEGER,PARAMETER :: longcles=20
491    REAL,SAVE :: clesphy0(longcles)
492    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
493    !
494    ! Variables propres a la physique
495    INTEGER itap
496    SAVE itap                   ! compteur pour la physique
497    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]498
[2469]499    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
500    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
501    !
502    REAL,save ::  solarlong0
503    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]504
[2469]505    !
506    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
507    !
508    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
509    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
510    !
511    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
512    !
513    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
514    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
515    !ym      SAVE run_off_lic_0
516    !KE43
517    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
518    !
519    REAL bas, top             ! cloud base and top levels
520    SAVE bas
521    SAVE top
522    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
523    !------------------------------------------------------------------
524    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
525    !
526    INTEGER izero
527    INTEGER k_upper_cv
528    !------------------------------------------------------------------
529    !
530    !==========================================================================
531    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
532    !de convection avec poches froides
533    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]534
[2469]535    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
536    !
537    REAL wape_prescr, fip_prescr
538    INTEGER it_wape_prescr
539    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
540    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
541    !
542    ! variables supplementaires de concvl
543    REAL Tconv(klon,klev)
544    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]545!!    !
546!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
547!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
548!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
549!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]550
[2469]551    real, save :: alp_bl_prescr=0.
552    real, save :: ale_bl_prescr=0.
[979]553
[2469]554    real, save :: wake_s_min_lsp=0.1
[1516]555
[2469]556    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
557    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]558
[1516]559
[2469]560    real ok_wk_lsp(klon)
[1516]561
[2469]562    !RC
563    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]564
[2635]565    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
566                                                     ! updated within calwake
567    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
568    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
569    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]570
[2469]571    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]572
[2469]573    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
574    ! transported by LS omega
575    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
576    ! large scale omega
577    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
578    ! (wake - unpertubed) CONV
579    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
580    ! (wake - unpertubed) CONV
581    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
582    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
583    !
584    !pourquoi y'a pas de save??
585    !
[2730]586!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
587!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]588    !
589    !jyg<
590    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
591    !>jyg
[879]592
[2469]593    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]594!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]595    !
596    !
597    REAL dt_dwn(klon,klev)
598    REAL dq_dwn(klon,klev)
599    REAL M_dwn(klon,klev)
600    REAL M_up(klon,klev)
601    REAL dt_a(klon,klev)
602    REAL dq_a(klon,klev)
603    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
604    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
605    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
606    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]607    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
608    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]609    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
610    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]611    REAL, SAVE :: alp_offset
612    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[2897]613 
[2469]614    !
615    !RR:fin declarations poches froides
616    !==========================================================================
[1032]617
[2469]618    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
619    REAL zpspsk(klon,klev)
620    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
621    REAL zthl(klon,klev)
[1638]622
[2469]623    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]624
[2469]625    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
626    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
627    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
628    ! continument (pcon dans
629    ! thermcell_main.F90)
630    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
631    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
632    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
633    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
634    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
635    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]636
[2799]637!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
638!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]639
[2469]640    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
641    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]642
[2469]643    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
644    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
645    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
646    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]647
[2897]648    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
649     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
650    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
651     REAL, SAVE :: alphatkeoro
652    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
653     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
654    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]655
[2897]656
657
[2469]658    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]659
[2469]660    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
661    !
662    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
663    !Al1      SAVE pblh
664    !34EK
665    !
666    ! Variables locales:
667    !
668    !AA
669    !AA  Pour phytrac
670    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
671    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]672
[2469]673    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
674    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
675    !@$$      INTEGER physid
676    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
677    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
678    ! RomP >>>
679    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
680    ! RomP <<<
[2832]681    REAL          :: calday
[2068]682
[2469]683    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
684    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
685    !
686    !IM 050204 END
687    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
688    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]689
[2469]690    !
691    ! Conditions aux limites
692    !
693    !
694    REAL :: day_since_equinox
695    ! Date de l'equinoxe de printemps
696    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
697    REAL :: jD_eq
[1279]698
[2469]699    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .true.
[524]700
[2469]701    !
702    INTEGER lmt_pas
703    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
704    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
705    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
706    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
707    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]708
[2469]709    !IM sorties
710    REAL un_jour
711    PARAMETER(un_jour=86400.)
712    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
713    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
714    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
715    !======================================================================
716    !
717    ! Declaration des procedures appelees
718    !
719    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
720    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
721    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
722    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
723    !KE43
724    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
725    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
726    !AA
727    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
728    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
729    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
730    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
731    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
732    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
733    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
734    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
735    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
736    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
737    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
738    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
739    !IM
740    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
741    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
742    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
743    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
744    ! EXTERNAL moyglo_aire
745    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
746    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
747    !
748    !
749    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
750    ! Local variables
751    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
752    !
753    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
754    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
755    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
756    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
757    !
758    !XXX PB
759    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
760    !
761    REAL zxfluxt(klon, klev)
762    REAL zxfluxq(klon, klev)
763    REAL zxfluxu(klon, klev)
764    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]765
[2469]766    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
767    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
768    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
769    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
770    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
771    !
772    INTEGER itaprad
773    SAVE itaprad
774    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
775    !
776    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
777    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
778    !
[2799]779#ifdef INCA
[2469]780    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]781#endif
[2469]782    REAL zsav_tsol(klon)
783    !
784    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
785    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
786    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
787    !
788    REAL qcheck
789    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
790    LOGICAL zx_ajustq
791    !
[2799]792    REAL za
793    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]794    real zqsat(klon,klev)
795    !
[2897]796    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]797    !
798    REAL t_coup
799    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]800
[2469]801    !ym A voir plus tard !!
802    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
803    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
804    !
805    ! Grandeurs de sorties
806    REAL s_capCL(klon)
807    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
808    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
809    REAL s_trmb3(klon)
[2707]810
811    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
812    !                      sauvegarder les sorties de la convection
813    !ym      SAVE 
814    !ym      SAVE 
815    !ym      SAVE 
816    !
[2730]817    INTEGER itapcv, itapwk
818    SAVE itapcv, itapwk
819    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]820
[2469]821    !KE43
822    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]823
[2469]824    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
825    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]826
[2469]827    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
828    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]829
[2469]830    ! -- convect43:
831    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
832    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
833    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
834    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
835    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
836    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
837    ! --
838    !34EK
839    !
840    ! Variables du changement
841    !
842    ! con: convection
843    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
844    ! ajs: ajustement sec
845    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
846    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]847    !
[2469]848    ! tendance nulles
[2812]849    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
850    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
851    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]852    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
853    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]854    !
855    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
856    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
857    ! flag_inhib_tend = 0
858    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
859    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
860    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
861    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
862!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[524]863
[2469]864    !
865    !********************************************************
866    !     declarations
[524]867
[2469]868    !********************************************************
869    !IM 081204 END
870    !
871    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
872    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
873    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
874    !
875    REAL ratqsc(klon,klev)
876    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
877    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
878    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]879    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
880    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]881
[2469]882    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
883    real fact_cldcon
884    real facttemps
885    logical ok_newmicro
886    save ok_newmicro
887    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
888    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
889    save fact_cldcon,facttemps
890    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]891
[2469]892    integer iflag_cld_th
893    save iflag_cld_th
894    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]895!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]896    !IM cf. AM 081204 BEG
897    logical ptconvth(klon,klev)
898    !IM cf. AM 081204 END
899    !
900    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
901    !
902    !======================================================================
903    !
[2068]904
[2469]905    !
[2799]906!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]907    !
908    !
909    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
910    !
911    !IM RH a 2m (la surface)
912    REAL Lheat
[524]913
[2469]914    INTEGER        length
915    PARAMETER    ( length = 100 )
916    REAL tabcntr0( length       )
917    !
[2799]918!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]919    !IM
920    !
921    !IM AMIP2 BEG
[2799]922!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]923    !IM 141004 BEG
924    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
925    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
926    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
927    REAL aam, torsfc
928    !IM 141004 END
929    !IM 190504 BEG
930    !  INTEGER imp1jmp1
931    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
932    !ym A voir plus tard
933    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
934    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
935    !IM 190504 END
[2799]936!JLD    LOGICAL ok_msk
937!JLD    REAL msk(klon)
[2469]938    !ym A voir plus tard
939    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
940    !IM AMIP2 END
941    !
942    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
943    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]944!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
945!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
946!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]947    !
[2630]948    INTEGER nid_ctesGCM
949    SAVE nid_ctesGCM
950    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]951    !
952    !IM 280405 BEG
953    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
954    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
955    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
956    !
957    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
958    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
959    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
960    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
961    !
[2799]962!JLD    REAL zjulian
963!JLD    SAVE zjulian
964!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]965
[2799]966!JLD    INTEGER nhori, nvert
967!JLD    REAL zsto
968!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]969
[2469]970    character*20 modname
971    character*80 abort_message
972    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
973    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
974    real date0
[524]975
[2469]976    ! essai writephys
977    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
978    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
979    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
980    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
981         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
982    REAL ztsol(klon)
983    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]984
[2469]985    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
986    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]987    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]988    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
989    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]990
[2863]991    INTEGER :: naero
[2469]992    ! Aerosol optical properties
993    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
994    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
995    ! concentration
996    ! for all soluble
997    ! aerosols[ug/m3]
998    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
999    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1000
[2469]1001    ! Parameters
1002    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1003    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1004    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1005    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1006    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1007    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1008    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1009    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1010    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
1011    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1012    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1013    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1014    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1015    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1016    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1017    !
1018    !--STRAT AEROSOL
[2530]1019    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1020    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1021    !c-fin STRAT AEROSOL
1022    !
1023    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1024    !
1025    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1026    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1027
[2788]1028    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1029    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1030    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1031    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1032    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1033    !     0: do not read an ozone climatology
1034    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1035    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1036    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1037    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1038    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1039    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1040    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1041    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1042                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1043    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1044    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1045    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1046                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1047
[2469]1048    include "YOMCST.h"
1049    include "YOETHF.h"
1050    include "FCTTRE.h"
1051    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1052    include "conema3.h"
1053    include "fisrtilp.h"
1054    include "nuage.h"
1055    include "compbl.h"
1056    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1057    !
1058    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1059    ! Declarations pour Simulateur COSP
1060    !============================================================
[2799]1061#ifdef CPP_COSP
[2469]1062    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1063#endif
[2469]1064    !IM stations CFMIP
1065    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1066    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1067    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1068    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1069    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1070    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1071    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1072    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1073    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1074    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1075    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1076    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1077    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1078
[2469]1079    !IM betaCRF
1080    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1081    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1082    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1083    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1084    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1085    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1086    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1087    ! cldemirad pour evaluer les
1088    ! retros liees aux CRF
1089    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1090    ! pour radlwsw pour
1091    ! tester "CRF off"
1092    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1093    ! pour radlwsw pour
1094    ! tester "CRF off"
1095    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1096    ! radlwsw pour tester
1097    ! "CRF off"
1098    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1099
[2469]1100    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1101    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1102    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1103    integer iostat
[1539]1104
[2469]1105    REAL zzz
1106    !albedo SB >>>
1107    real,dimension(6),save :: SFRWL
1108    !albedo SB <<<
[1955]1109
[2485]1110    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1111    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1112    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1113
[2469]1114    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1115    jjmp1=nbp_lat
[2344]1116
[2469]1117    !======================================================================
1118    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1119    !
1120    pdtphys=pdtphys_
1121    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1122
[2469]1123    !======================================================================
1124    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1125    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1126    ! en imposant la valeur de igout.
1127    !======================================================================d
[2692]1128    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1129       igout=klon/2+1/klon
1130       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1131       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1132            longitude_deg(igout)
1133       write(lunout,*) &
1134            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1135       write(lunout,*) &
1136            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1137
[2469]1138       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1139       DO k=1,klev
[2469]1140          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1141               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1142       ENDDO
[2469]1143       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1144       DO k=1,klev
[2469]1145          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1146       ENDDO
1147    ENDIF
[879]1148
[2769]1149    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1150    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1151            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1152
[2692]1153    IF (first) THEN
[2469]1154       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1155
1156       print*, '================================================='
1157       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1158       CALL phys_local_var_init
[2469]1159       !
1160       pasphys=pdtphys
1161       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1162       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1163            ok_instan, ok_hf, &
1164            ok_LES, &
1165            callstats, &
1166            solarlong0,seuil_inversion, &
1167            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1168            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1169            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1170            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1171            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1172                                ! nv flags pour la convection et les
1173                                ! poches froides
1174            read_climoz, &
1175            alp_offset)
[2692]1176       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1177       CALL phys_output_var_init
[2469]1178       print*, '================================================='
1179       !
1180       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1181       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1182          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1183               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1184          STOP
[2692]1185       ENDIF
[2224]1186
[2469]1187       dnwd0=0.0
1188       ftd=0.0
1189       fqd=0.0
1190       cin=0.
1191       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1192       pbase=0
1193       !IM 180608
[904]1194
[2469]1195       itau_con=0
1196       first=.false.
[1797]1197
[2692]1198    ENDIF  ! first
[1797]1199
[2469]1200    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1201    pmfd(:,:) = 0.
1202    pen_u(:,:) = 0.
1203    pen_d(:,:) = 0.
1204    pde_d(:,:) = 0.
1205    pde_u(:,:) = 0.
1206    aam=0.
1207    d_t_adjwk(:,:)=0
1208    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1209
[2469]1210    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1211
[2469]1212    torsfc=0.
1213    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1214
[2469]1215    modname = 'physiq'
[644]1216
[2469]1217    IF (debut) THEN
1218       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
1219       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1220       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1221       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1222       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1223                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1224                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1225       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[2613]1226       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1227       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1228       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1229       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1230       iflag_wake_tend = 0
1231       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1232       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1233                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1234       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
1235       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1236       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1237       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1238       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1239       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1240       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[2469]1241    ENDIF
[878]1242
[2692]1243    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1244
[959]1245
[2469]1246    !======================================================================
1247    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1248    !
1249    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1250
[2469]1251    !
1252    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1253    !          ********
1254    !
1255    IF (debut) THEN
1256       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1257       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1258       !des caracteristiques du thermique
1259       wght_th(:,:)=1.
1260       lalim_conv(:)=1
1261       !RC
1262       ustar(:,:)=0.
[2569]1263!       u10m(:,:)=0.
1264!       v10m(:,:)=0.
[2469]1265       rain_con(:)=0.
1266       snow_con(:)=0.
1267       topswai(:)=0.
1268       topswad(:)=0.
1269       solswai(:)=0.
1270       solswad(:)=0.
[959]1271
[2469]1272       wmax_th(:)=0.
1273       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1274
[2469]1275       IF (type_trac == 'inca') THEN
1276          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1277          ccm(:,:,:) = 0.
1278          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1279          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1280          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1281
[2469]1282          config_inca='none' ! default
1283          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1284
[2469]1285       ELSE
1286          config_inca='none' ! default
[2692]1287       ENDIF
[782]1288
[2469]1289       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1290            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1291          abort_message &
1292               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1293               // 'aero or aeNP'
1294          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1295       ENDIF
[2443]1296
1297
[1863]1298
[2469]1299       rnebcon0(:,:) = 0.0
1300       clwcon0(:,:) = 0.0
1301       rnebcon(:,:) = 0.0
1302       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1303
[2469]1304       !
1305       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1306            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1307       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1308       !
1309       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1310          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1311          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1312       ENDIF
1313       !
1314       !
1315       ! Initialiser les compteurs:
1316       !
1317       itap    = 0
1318       itaprad = 0
[2707]1319       itapcv = 0
[2730]1320       itapwk = 0
[878]1321
[2469]1322       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1323       !! Un petit travail \`a faire ici.
1324       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1325
[2692]1326       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1327          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1328       ENDIF
[956]1329
[2469]1330       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1331       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1332       ! phylmd plutot que dyn3d
1333       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1334       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1335       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1336!jyg for fh<
1337!!       dtime=pdtphys
1338       dtime=NINT(pdtphys)
1339       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1340       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1341          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1342          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1343       ENDIF
1344!>jyg
1345       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1346          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1347       ELSE
1348          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1349               'multiple de nbapp_rad'
1350          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1351               'mais 1+1<>2'
1352          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1353               // 'de nbapp_rad'
[2692]1354          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1355       ENDIF
[2707]1356       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1357       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1358       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1359       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1360          cvpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
[2707]1361       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1362       ELSE
1363          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1364               'multiple de nbapp_cv'
1365          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1366               'mais 1+1<>2'
1367          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1368               // 'de nbapp_cv'
1369          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1370       ENDIF
[2731]1371       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1372          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1373       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1374       ELSE
1375          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1376               'multiple de nbapp_wk'
1377          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1378               'mais 1+1<>2'
1379          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1380               // 'de nbapp_wk'
1381          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1382       ENDIF
[2469]1383       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1384
[2469]1385       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1386!jyg<
[2469]1387       IF (klon_glo==1) THEN
[2565]1388          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1389          DO nsrf=1,nbsrf
1390            DO k = 1,klev+1
1391                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1392                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1393            ENDDO
1394          ENDDO
1395!>jyg
[2469]1396       ENDIF
1397       !IM begin
1398       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1399            ,ratqs(1,1)
1400       !IM end
[878]1401
1402
[2469]1403       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1404       !
1405       ! on remet le calendrier a zero
1406       !
1407       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1408          itau_phy = 0
1409       ENDIF
[524]1410
[2469]1411       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1412            ok_instan, ok_region )
1413       !
1414       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1415          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1416               pdtphys
1417          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1418          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1419          dtime=pdtphys
1420       ENDIF
1421       IF (nlon .NE. klon) THEN
1422          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1423               klon
1424          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1425          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1426       ENDIF
1427       IF (nlev .NE. klev) THEN
1428          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1429               klev
1430          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1431          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1432       ENDIF
1433       !
1434       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1435          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1436          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1437          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1438          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1439       ENDIF
1440       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1441       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1442            ok_cvl
1443       !
1444       !KE43
1445       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1446       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1447
[2469]1448          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1449          WRITE(lunout,*) &
1450               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1451          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1452          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1453
[2469]1454          DO i = 1, klon
1455             ema_cbmf(i) = 0.
1456             ema_pcb(i)  = 0.
1457             ema_pct(i)  = 0.
1458             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1459          ENDDO
1460          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1461          DO i = 1, klon
1462             ibas_con(i) = 1
1463             itop_con(i) = 1
1464          ENDDO
1465          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1466          !================================================================
1467          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1468          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1469          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1470             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1471                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1472             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1473             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1474             !
1475             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1476             ! they are not computed).
1477             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1478             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1479             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1480             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1481             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1482             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1483             d_deltat_the(:,:) = 0.
1484             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1485             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1486             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1487             d_s_wk(:) = 0.
1488             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1489          ENDIF
[973]1490
[2469]1491          !        do i = 1,klon
1492          !           Ale_bl(i)=0.
1493          !           Alp_bl(i)=0.
1494          !        enddo
[1638]1495
[2469]1496          !===================================================================
1497          !IM stations CFMIP
1498          nCFMIP=npCFMIP
1499          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1500               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1501          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1502             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1503998          CONTINUE
1504             CLOSE(98)
1505             CONTINUE
1506             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1507                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1508                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1509             ELSE
[2469]1510                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1511             ENDIF
[1279]1512
[2469]1513             !
1514             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1515             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1516             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1517             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1518             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1519             !
1520             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1521             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1522             !
1523             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1524                  lonCFMIP, latCFMIP)
1525             !
1526             ! identification des
1527             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1528             ! grille de LMDZ
1529             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1530             ! klon points
1531             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1532             !
1533             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1534                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1535             !
[2692]1536          ELSE
[2469]1537             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1538             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1539             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1540          ENDIF
1541       ELSE
[2469]1542          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1543          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1544          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1545       ENDIF
[878]1546
[2469]1547       DO i=1,klon
1548          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1549       ENDDO
[1863]1550
[2469]1551       !34EK
1552       IF (ok_orodr) THEN
[524]1553
[2469]1554          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1555          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1556          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1557          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1558          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1559          !           DO i=1,klon
1560          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1561          !           ENDDO
1562          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1563          IF (ok_strato) THEN
1564             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1565          ELSE
1566             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1567          ENDIF
[1863]1568
[2469]1569          DO i=1,klon
1570             zuthe(i)=0.
1571             zvthe(i)=0.
[2692]1572             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1573                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1574                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1575             ENDIF
[2469]1576          ENDDO
1577       ENDIF
1578       !
1579       !
1580       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1581       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1582            lmt_pas
1583       !
1584       capemaxcels = 't_max(X)'
1585       t2mincels = 't_min(X)'
1586       t2maxcels = 't_max(X)'
1587       tinst = 'inst(X)'
1588       tave = 'ave(X)'
1589       !IM cf. AM 081204 BEG
1590       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1591       !IM cf. AM 081204 END
1592       !
1593       !=============================================================
1594       !   Initialisation des sorties
1595       !=============================================================
1596
[2679]1597#ifdef CPP_XIOS
1598       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1599       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1600           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1601           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1602             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1603                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1604           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1605           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1606           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1607
1608       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1609       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1610         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1611       ENDDO
[2679]1612#endif
1613
[524]1614#ifdef CPP_IOIPSL
1615
[2469]1616       !$OMP MASTER
1617       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1618       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1619       ok_sync_omp=.false.
1620       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1621       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1622            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1623            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1624            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1625            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1626            read_climoz, phys_out_filestations, &
1627            new_aod, aerosol_couple, &
1628            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1629            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1630            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1631       !$OMP END MASTER
1632       !$OMP BARRIER
1633       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1634
[2469]1635       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1636       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1637       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1638       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1639       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1640       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1641
[2651]1642#ifndef CPP_XIOS
[2590]1643       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1644#endif
[524]1645
[644]1646#endif
[2469]1647       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1648       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1649
[2469]1650       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1651       date0 = jD_ref
1652       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1653       !
1654       !
1655       !
1656       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1657       !
1658       !
1659       !c         DO i = 1, klon
1660       !c         DO k = 1, klev
1661       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1662       !c         ENDDO
1663       !c         ENDDO
1664       !
1665       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1666#ifdef INCA
[2469]1667          CALL VTe(VTphysiq)
1668          CALL VTb(VTinca)
1669          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1670          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1671
[2469]1672          CALL chemini(  &
1673               rg, &
1674               ra, &
1675               cell_area, &
1676               latitude_deg, &
1677               longitude_deg, &
1678               presnivs, &
1679               calday, &
1680               klon, &
1681               nqtot, &
[2566]1682               nqo, &
[2469]1683               pdtphys, &
1684               annee_ref, &
[2906]1685               year_cur, &
[2469]1686               day_ref,  &
1687               day_ini, &
1688               start_time, &
1689               itau_phy, &
[2831]1690               date0, &
[2469]1691               io_lon, &
1692               io_lat)
[959]1693
[2469]1694          CALL VTe(VTinca)
1695          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1696#endif
[2692]1697       ENDIF
[2469]1698       !
1699       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1700       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1701       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1702
[2692]1703       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1704
[2469]1705       !$omp single
[2788]1706       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1707           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1708       !$omp end single
1709       !
1710       !IM betaCRF
1711       pfree=70000. !Pa
1712       beta_pbl=1.
1713       beta_free=1.
1714       lon1_beta=-180.
1715       lon2_beta=+180.
1716       lat1_beta=90.
1717       lat2_beta=-90.
1718       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1719
[2469]1720       !albedo SB >>>
1721       select case(nsw)
1722       case(2)
1723          SFRWL(1)=0.45538747
1724          SFRWL(2)=0.54461211
1725       case(4)
1726          SFRWL(1)=0.45538747
1727          SFRWL(2)=0.32870591
1728          SFRWL(3)=0.18568763
1729          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1730       case(6)
1731          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1732          SFRWL(2)=0.12304168
1733          SFRWL(3)=0.33106142
1734          SFRWL(4)=0.32870591
1735          SFRWL(5)=0.18568763
1736          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1737       end select
[2227]1738
1739
[2469]1740       !albedo SB <<<
[2227]1741
[2469]1742       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1743            form='formatted',err=9999)
1744       READ(99,*,end=9998) pfree
1745       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1746       READ(99,*,end=9998) beta_free
1747       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1748       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1749       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1750       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1751       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
17529998   Continue
1753       CLOSE(99)
17549999   Continue
1755       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1756       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1757       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1758       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1759       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1760       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1761       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1762       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
1763    ENDIF
1764    !
1765    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1766    !
1767    !
1768    ! Incrementer le compteur de la physique
1769    !
1770    itap   = itap + 1
[2795]1771    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1772      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1773         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1774         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1775 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1776      ENDIF
1777    ENDIF
[2469]1778    !
1779    !
1780    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1781    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1782    ! on the surface fraction.
1783    !
1784    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1785         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1786         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1787
[2469]1788    ! Update time and other variables in Reprobus
1789    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1790#ifdef REPROBUS
[2469]1791       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1792       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1793       CALL Rtime(debut)
[1565]1794#endif
[2692]1795    ENDIF
[1565]1796
1797
[2469]1798    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1799    ! variables.
1800    du0(:,:)=0.
1801    dv0(:,:)=0.
1802    dt0 = 0.
1803    dq0(:,:)=0.
1804    dql0(:,:)=0.
1805    dqi0(:,:)=0.
[2635]1806    dsig0(:) = 0.
1807    ddens0(:) = 0.
1808    wkoccur1(:)=1
[2469]1809    !
1810    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1811    !
1812    DO i = 1, klon
1813       d_ps(i) = 0.0
1814    ENDDO
1815    DO k = 1, klev
1816       DO i = 1, klon
1817          d_t(i,k) = 0.0
1818          d_u(i,k) = 0.0
1819          d_v(i,k) = 0.0
1820       ENDDO
1821    ENDDO
1822    DO iq = 1, nqtot
1823       DO k = 1, klev
1824          DO i = 1, klon
1825             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1826          ENDDO
1827       ENDDO
1828    ENDDO
1829    da(:,:)=0.
1830    mp(:,:)=0.
1831    phi(:,:,:)=0.
1832    ! RomP >>>
1833    phi2(:,:,:)=0.
1834    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1835    beta_prec(:,:)=0.
1836    epmlmMm(:,:,:)=0.
1837    eplaMm(:,:)=0.
1838    d1a(:,:)=0.
1839    dam(:,:)=0.
1840    pmflxr=0.
1841    pmflxs=0.
1842    ! RomP <<<
[1742]1843
[2469]1844    !
1845    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1846    !
1847    DO k = 1, klev
1848       DO i = 1, klon
1849          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1850          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1851          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1852          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1853          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1854          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1855          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1856             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1857          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1858             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1859          ENDIF
[2469]1860       ENDDO
1861    ENDDO
[2476]1862    !
1863    !--OB mass fixer
1864    IF (mass_fixer) THEN
1865    !--store initial water burden
1866    qql1(:)=0.0
[2499]1867    DO k = 1, klev
1868      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1869    ENDDO
1870    ENDIF
1871    !--fin mass fixer
1872
[2469]1873    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1874    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1875    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1876    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1877       !     DO iq = 3, nqtot       
1878       DO iq = nqo+1, nqtot 
1879          DO  k = 1, klev
1880             DO  i = 1, klon
1881                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1882                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1883             ENDDO
1884          ENDDO
1885       ENDDO
1886    ELSE
1887       DO k = 1, klev
1888          DO i = 1, klon
1889             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1890          ENDDO
1891       ENDDO
1892    ENDIF
1893    !
1894    DO i = 1, klon
1895       ztsol(i) = 0.
1896    ENDDO
1897    DO nsrf = 1, nbsrf
1898       DO i = 1, klon
1899          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1900       ENDDO
1901    ENDDO
[2611]1902    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]1903    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]1904
[2469]1905    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
1906    !
1907    IF (ancien_ok) THEN
[2499]1908    !
1909       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
1910       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
1911       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
1912       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
1913       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
1914       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
1915       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1916       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
1917       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1918       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
1919       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1920       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]1921       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1922       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]1923          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]1924              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]1925          ENDDO
1926       ENDIF
1927       ! !! RomP <<<
1928    ELSE
[2499]1929       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
1930       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
1931       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
1932       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
1933       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
1934       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
1935       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
1936       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
1937       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]1938       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1939       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
1940          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
1941              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]1942          ENDDO
1943       ENDIF
1944       ! !! RomP <<<
1945       ancien_ok = .TRUE.
1946    ENDIF
1947    !
1948    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
1949    !
1950    DO k = 1, klev
1951       DO i = 1, klon
1952          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1953       ENDDO
1954    ENDDO
1955    !
1956    ! Verifier les temperatures
1957    !
1958    !IM BEG
1959    IF (check) THEN
1960       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
1961       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
1962       DO i=2, klon
1963          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
1964          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
1965       ENDDO
1966       !
1967       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
1968    ENDIF !(check) THEN
1969    !IM END
1970    !
1971    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
1972    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]1973
[2469]1974    !
1975    !IM BEG
1976    IF (check) THEN
1977       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
1978       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
1979       DO i=2, klon
1980          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
1981          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
1982       ENDDO
1983       !
1984       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
1985    ENDIF !(check) THEN
1986    !IM END
1987    !
1988    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
1989    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
1990    !
[2661]1991    ! Update ozone if day change
1992    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]1993       IF (read_climoz <= 0) THEN
1994          ! Once per day, update ozone from Royer:
1995          IF (solarlong0<-999.) then
1996             ! Generic case with evolvoing season
1997             zzz=real(days_elapsed+1)
1998          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
1999             ! Particular case with annual mean insolation
2000             zzz=real(90) ! could be revisited
2001             IF (read_climoz/=-1) THEN
2002                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2003                     // 'solarlong0=1000.'
2004                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2005             ENDIF
2006          ELSE
2007             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2008             zzz=real(90) ! could be revisited
2009          ENDIF
[2661]2010
[2774]2011          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2012       ELSE
[2820]2013          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2014          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2015          !--- scaling for old style files (360 records)
2016          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2017          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2018             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
2019                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,   wo, time_climoz,    &
[2968]2020                      longitude_deg,   latitude_deg,    press_cen_climoz,    &
2021                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2022          ELSE
[2820]2023             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
2024                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,  wo,  time_climoz)
[2788]2025          END IF
[2774]2026          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2027          ! cell, in kDU:
2028          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2029               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2030          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2031          ! have already neglected the variation of pressure in one
2032          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2033          ! "zmasse" changes a little.)
2034       ENDIF
[2469]2035    ENDIF
2036    !
2037    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2038    !
[2705]2039     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2040   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2041
[2705]2042     CALL add_phys_tend &
2043            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2044               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2045    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2046
[2469]2047    !=========================================================================
2048    ! Calculs de l'orbite.
2049    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2050    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2051
[2469]2052    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2053    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2054    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2055    !
2056    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2057    !   solarlong0
[2692]2058    IF (solarlong0<-999.) THEN
2059       IF (new_orbit) THEN
[2469]2060          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2061          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2062       ELSE
[2469]2063          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2064          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2065       ENDIF
2066    ELSE
[2469]2067       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2068       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2069    ENDIF
[1529]2070
[2692]2071    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2072
[2692]2073
[2469]2074    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2075    ! Calcul de l'ensoleillement :
2076    ! ============================
2077    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2078    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2079    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2080    ! non nul aux poles.
[2692]2081    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2082       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2083            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2084       swradcorr(:) = 1.0
2085       JrNt(:) = 1.0
2086       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2087    ELSE
2088       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2089       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2090       CASE(0) 
2091          !  Sans cycle diurne
2092          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2093          swradcorr = 1.0
2094          JrNt = 1.0
2095          zrmu0 = rmu0
2096       CASE(1) 
2097          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2098          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2099          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2100          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2101          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2102               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2103          zrmu0 = rmu0
2104          swradcorr = 1.0
2105          ! Calcul du flag jour-nuit
2106          JrNt = 0.0
2107          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2108       CASE(2) 
2109          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2110          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2111          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2112          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2113          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2114          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2115          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2116          !  itaprad=0
2117          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2118          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2119          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2120               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2121          !
2122          ! Calcul des poids
2123          !
2124          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2125          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2126          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2127               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2128          swradcorr = 0.0
2129          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2130               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2131          ! Calcul du flag jour-nuit
2132          JrNt = 0.0
2133          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2134       END SELECT
2135    ENDIF
[782]2136
[2692]2137    IF (mydebug) THEN
2138       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2139       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2140       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2141       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2142    ENDIF
[883]2143
[2469]2144    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2145    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2146    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2147    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2148    !
2149    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2150    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2151    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2152    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2153    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2154    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2155    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2156    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2157    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2158    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2159    !
2160    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2161    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2162    !
[1724]2163
[2469]2164    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2165
2166
[996]2167
[2692]2168    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2169
[2469]2170       !jyg+nrlmd<
[2852]2171!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2172       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[2469]2173          print *,'debut du splitting de la PBL'
2174       ENDIF
2175       ! !!
2176       !>jyg+nrlmd
2177       !
2178       !-------gustiness calculation-------!
2179       IF (iflag_gusts==0) THEN
2180          gustiness(1:klon)=0
2181       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
2182          do i = 1, klon
2183             gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+f_gust_wk*ale_wake(i)
2184          enddo
2185          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2186          !    do i = 1, klon
2187          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2188          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2189          !    enddo
2190          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2191          !    do i = 1, klon
2192          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2193          !    enddo
2194       ENDIF
[2278]2195
2196
[1067]2197
[2469]2198       CALL pbl_surface(  &
2199            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2200            debut,     lafin, &
2201            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2202            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2203            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2204            gustiness,                                &
2205            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2206                                !nrlmd+jyg<
2207            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2208                                !>nrlmd+jyg
2209            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2210            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2211                                !albedo SB <<<
2212            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2213                                !albedo SB >>>
2214                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2215            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2216                                !albedo SB <<<
2217            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2218            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2219            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2220                                !nrlmd<
2221                                !jyg<
2222            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2223            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2224            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2225                                !>jyg
2226            delta_tsurf,wake_dens, &
2227            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2228            kh,kh_x,kh_w, &
2229                                !>nrlmd
2230            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2231            slab_wfbils,                 &
2232            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2233                                !jyg<
2234            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2235                                !>jyg
2236            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2237            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2238            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2239            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2240            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2241            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2242            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2243            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2244            dsens,     devap,     zxsnow, &
2245            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2246                                !nrlmd+jyg<
[2952]2247            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2248                                !>nrlmd+jyg
[2952]2249             treedrg )
2250!FC
[2469]2251       !
2252       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2253!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2254       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2255!jyg<
2256          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2257          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2258          CALL add_wake_tend &
2259             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
2260       ELSE
2261          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2262          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2263!>jyg
[2469]2264       ENDIF
[1624]2265
[766]2266
[2897]2267
2268
2269
[2469]2270       !---------------------------------------------------------------------
2271       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2272       IF (klon_glo==1) THEN
2273          CALL add_pbl_tend &
2274               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2275               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2276       ELSE
2277          CALL add_phys_tend &
2278               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2279               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2280       ENDIF
[2799]2281       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2282       !--------------------------------------------------------------------
[766]2283
[2692]2284       IF (mydebug) THEN
2285          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2286          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2287          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2288          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2289       ENDIF
[2227]2290
[2469]2291       !albedo SB >>>
2292       albsol1=0.
2293       albsol2=0.
2294       falb1=0.
2295       falb2=0.
[2692]2296       SELECT CASE(nsw)
2297       CASE(2)
[2469]2298          albsol1=albsol_dir(:,1)
2299          albsol2=albsol_dir(:,2)
2300          falb1=falb_dir(:,1,:)
2301          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2302       CASE(4)
[2469]2303          albsol1=albsol_dir(:,1)
2304          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2305               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2306          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2307          falb1=falb_dir(:,1,:)
2308          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2309               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2310          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2311       CASE(6)
[2469]2312          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2313               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2314          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2315          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2316               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2317          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2318          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2319               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2320          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2321          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2322               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2323          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2324       END SELECt
[2469]2325       !albedo SB <<<
[2227]2326
[766]2327
[2469]2328       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2329            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2330
[2469]2331    ENDIF
2332    ! =================================================================== c
2333    !   Calcul de Qsat
[881]2334
[2469]2335    DO k = 1, klev
2336       DO i = 1, klon
2337          zx_t = t_seri(i,k)
2338          IF (thermcep) THEN
2339             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2340             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2341             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2342             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2343             zx_qs  = zx_qs*zcor
2344          ELSE
2345             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2346             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2347                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2348             ELSE
2349                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2350             ENDIF
2351          ENDIF
2352          zqsat(i,k)=zx_qs
2353       ENDDO
2354    ENDDO
[959]2355
[2692]2356    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2357       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2358       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2359    ENDIF
[2469]2360    !
2361    ! Appeler la convection (au choix)
2362    !
2363    DO k = 1, klev
2364       DO i = 1, klon
2365          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2366               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2367          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2368               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2369       ENDDO
2370    ENDDO
2371    IF (check) THEN
2372       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2373       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2374    ENDIF
2375    zx_ajustq = .FALSE.
2376    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2377    IF (zx_ajustq) THEN
2378       DO i = 1, klon
2379          z_avant(i) = 0.0
2380       ENDDO
2381       DO k = 1, klev
2382          DO i = 1, klon
2383             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2384                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2385          ENDDO
2386       ENDDO
2387    ENDIF
[959]2388
[2469]2389    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2390    DO k = 1, klev
2391       DO i = 1, klon
2392          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2393       ENDDO
2394    ENDDO
2395
2396    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2397         omega(igout, :)
[2707]2398    !
2399    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2400    !
2401    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
2402
[2469]2403    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2404       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2405       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2406       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2407       !    .             d_t_con, d_q_con,
2408       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2409    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2410       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2411            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2412            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2413            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2414            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2415       d_u_con = 0.
2416       d_v_con = 0.
[879]2417
[2469]2418       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2419       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2420       DO i = 1, klon
2421          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2422          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2423       ENDDO
2424    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2425       ! nb of tracers for the KE convection:
2426       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2427       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2428       ! supprimer les calculs / ftra.
2429       ntra = 1
2430
2431       !=======================================================================
2432       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2433       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2434       IF (iflag_wake>=1) THEN
2435         DO k=1,klev
2436            DO i=1,klon
2437                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2438                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2439                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2440                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2441            ENDDO
2442         ENDDO
2443       ELSE
2444               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2445                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2446                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2447                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2448       ENDIF
[2469]2449       !
2450       !jyg<
2451       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2452       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2453       ! after the call to the convective scheme.
2454       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2455          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2456             limbas(:) = 1
[2635]2457             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2458                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2459             !
2460             DO k=1,klev
2461                DO i=1,klon
2462                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2463                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2464                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2465                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2466                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2467                   ELSE
2468                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2469                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2470                   ENDIF
2471                ENDDO
[2469]2472             ENDDO
[2882]2473             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2474               CALL add_wake_tend &
[2638]2475                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2476             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2477          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2478       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2479       !>jyg
2480       !
[2638]2481       
2482!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2483!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2484
[2513]2485!jyg<
2486       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2487                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2488                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2489                    wake_pe, wake_fip,  &
2490                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2491                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2492!>jyg
2493!
[2469]2494       ! sb, oct02:
2495       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2496       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2497       !
2498       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2499          !
2500          !jyg<
2501          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2502          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2503          !  (near 22 km)
2504          izero = klon/2+1/klon
2505          k_upper_cv = klev
2506          DO k = klev,1,-1
2507             IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2508          ENDDO
2509          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2510             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2511                  k_upper_cv
2512          ENDIF
2513          !
2514          !>jyg
2515          IF (type_trac == 'repr') THEN
2516             nbtr_tmp=ntra
2517          ELSE
2518             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2519          ENDIF
[2469]2520          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2521          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2522          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2523               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2524               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2525               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2526               ALE,ALP, &
2527               sig1,w01, &
2528               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2529               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2530               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2531               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2532               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2533                                ! RomP >>>
2534                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2535                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2536               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2537               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2538               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2539               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2540               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2541
[2469]2542          ! RomP <<<
[619]2543
[2469]2544          !IM begin
2545          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2546          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2547          !IM end
2548          !IM cf. FH
2549          clwcon0=qcondc
2550          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[524]2551
[2692]2552          DO i = 1, klon
2553             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+1
2554          ENDDO
[2469]2555          !
2556          !jyg<
2557          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2558          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2559            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2560              DO k=1,klev
2561                 DO i=1,klon
2562                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2563                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2564                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2565                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2566                 ENDDO
2567              ENDDO
2568            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2569          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2570          !>jyg
2571          !
2572       ELSE ! ok_cvl
[1412]2573
[2469]2574          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2575          CALL conema3 (dtime, &
2576               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2577               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2578               sig1,w01, &
2579               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2580               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2581               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2582               Ma,cape,tvp,rflag, &
2583               pbase &
2584               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2585               ,clwcon0)
[524]2586
[2469]2587       ENDIF ! ok_cvl
[524]2588
[2469]2589       !
2590       ! Correction precip
2591       rain_con = rain_con * cvl_corr
2592       snow_con = snow_con * cvl_corr
2593       !
[766]2594
[2469]2595       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2596          do i = 1, klon
2597             wd(i)=0.0
2598          enddo
2599       ENDIF
[524]2600
[2469]2601       ! =================================================================== c
2602       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2603       !
[524]2604
[2469]2605       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2606       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2607       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2608          CALL clouds_gno &
[2469]2609               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2610       ELSE
[2692]2611          CALL clouds_bigauss &
[2469]2612               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2613       ENDIF
[524]2614
[2205]2615
[2469]2616       ! =================================================================== c
[524]2617
[2469]2618       DO i = 1, klon
2619          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2620          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2621       ENDDO
[1428]2622
[2469]2623       DO i = 1, klon
2624          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2625       ENDDO
2626       DO i = 1, klon
2627          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2628          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2629          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2630
[2692]2631          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2632             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2633                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2634                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2635             ENDIF
2636          ENDIF
[2469]2637       ENDDO
2638    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2639       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2640       clwcon0=0.
2641       rnebcon0=0.
2642       d_t_con=0.
2643       d_q_con=0.
2644       d_u_con=0.
2645       d_v_con=0.
2646       rain_con=0.
2647       snow_con=0.
2648       bas=1
2649       top=1
2650    ELSE
2651       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2652       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2653    ENDIF
[524]2654
[2469]2655    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2656    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2657
[2730]2658!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2659    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2660    itapcv = 0
2661    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0)
[2730]2662!
[2707]2663    itapcv = itapcv+1
2664
[2812]2665!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2666!!!     l'energie dans les courants satures.
2667!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2668!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2669!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2670!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2671!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2672!!                     itap, 1)
2673!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2674!!
2675!!
[2469]2676    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2677         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2678    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2679
[2469]2680    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2681
[2692]2682    IF (mydebug) THEN
2683       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2684       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2685       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2686       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2687    ENDIF
[766]2688
[2469]2689    IF (check) THEN
2690       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2691       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2692       zx_t = 0.0
2693       za = 0.0
2694       DO i = 1, klon
2695          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2696          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2697               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2698       ENDDO
2699       zx_t = zx_t/za*dtime
2700       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2701    ENDIF
2702    IF (zx_ajustq) THEN
2703       DO i = 1, klon
2704          z_apres(i) = 0.0
2705       ENDDO
2706       DO k = 1, klev
2707          DO i = 1, klon
2708             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2709                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2710          ENDDO
2711       ENDDO
2712       DO i = 1, klon
2713          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2714               /z_apres(i)
2715       ENDDO
2716       DO k = 1, klev
2717          DO i = 1, klon
2718             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2719                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2720                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2721             ENDIF
2722          ENDDO
2723       ENDDO
2724    ENDIF
2725    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2726
[2469]2727    !
2728    !==========================================================================
2729    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2730    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2731    !
2732    !
2733    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2734    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2735    ! froides
2736    !
[2692]2737    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2738       !
2739       !
[2730]2740       ! Call wakes every "wkpas" step
2741       !
2742       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2743          !
2744          DO k=1,klev
[2469]2745             DO i=1,klon
[2730]2746                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2747                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2748                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2749                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2750                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2751                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2752             ENDDO
2753          ENDDO
[2730]2754         
2755          IF (iflag_wake==2) THEN
2756             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2757             DO k = 1,klev
2758                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2759                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2760                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2761                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2762             ENDDO
2763          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2764             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2765             DO k = 1,klev
2766                DO i=1,klon
2767                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2768                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2769                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2770                      ! l'eau se reevapore).
2771                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2772                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2773                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2774                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2775                   ENDIF
2776                ENDDO
2777             ENDDO
2778          ENDIF
2779         
2780          !
2781          !calcul caracteristiques de la poche froide
2782          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2783               t_seri, q_seri, omega,  &
2784               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2785               dt_a, dq_a,  &
2786               sigd,  &
2787               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2788               wake_dth, wake_h,  &
2789               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2790               d_t_wake, d_q_wake,  &
2791               wake_k, t_x, q_x,  &
2792               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2793               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2794               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2795               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2796               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2797          !
2798          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2799          itapwk = 0
2800       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2801       !
[2730]2802       itapwk = itapwk+1
[2469]2803       !
2804       !-----------------------------------------------------------------------
2805       ! ajout des tendances des poches froides
2806       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2807            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2808       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2809       !------------------------------------------------------------------------
[879]2810
[2730]2811       ! Increment Wake state variables
[2635]2812       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2813
2814         CALL add_wake_tend &
2815            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2816             'wake', abortphy)
[2799]2817          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2818       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
2819
[2692]2820    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]2821    !
2822    !===================================================================
2823    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
2824    !===================================================================
2825    !
[2692]2826    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]2827         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]2828
2829
2830
[2469]2831    d_t_ajsb(:,:)=0.
2832    d_q_ajsb(:,:)=0.
2833    d_t_ajs(:,:)=0.
2834    d_u_ajs(:,:)=0.
2835    d_v_ajs(:,:)=0.
2836    d_q_ajs(:,:)=0.
2837    clwcon0th(:,:)=0.
2838    !
2839    !      fm_therm(:,:)=0.
2840    !      entr_therm(:,:)=0.
2841    !      detr_therm(:,:)=0.
2842    !
[2692]2843    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]2844         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
2845         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]2846    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]2847       !  Rien
2848       !  ====
[2692]2849       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]2850
[878]2851
[2692]2852    ELSE
[878]2853
[2469]2854       !  Thermiques
2855       !  ==========
[2692]2856       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]2857            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]2858
2859
[2469]2860       !cc nrlmd le 10/04/2012
2861       DO k=1,klev+1
2862          DO i=1,klon
2863             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
2864             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
2865             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
2866             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]2867          ENDDO
[2469]2868       ENDDO
2869       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]2870
[2692]2871       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]2872          !jyg<
[2852]2873!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2874       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2875             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
2876             DO k=1,klev
2877                DO i=1,klon
2878                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2879                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]2880                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2881                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2882                ENDDO
2883             ENDDO
2884          ELSE
2885             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
2886             DO k=1,klev
2887                DO i=1,klon
2888                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
2889                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]2890                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2891                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2892                ENDDO
2893             ENDDO
2894          ENDIF
2895          !>jyg
[2692]2896          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]2897               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]2898                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
2899               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]2900               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
2901               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
2902               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
2903               ,ratqsdiff,zqsatth &
2904                                !on rajoute ale et alp, et les
2905                                !caracteristiques de la couche alim
2906               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
2907               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
2908                                !cc nrlmd le 10/04/2012
2909               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
2910               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
2911               ,n2,s2,ale_bl_stat &
2912               ,therm_tke_max,env_tke_max &
2913               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
2914               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
2915                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
2916               ,zqla,ztva )
2917          !
2918          !jyg<
[2852]2919!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2920          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2921             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
2922             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
2923             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
2924             DO k=1,klev
2925                DO i=1,klon
2926                   !
[2635]2927                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
2928                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]2929                   !
2930                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2931                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2932                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2933                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2934                   !
2935                ENDDO
2936             ENDDO
[2606]2937          !
[2638]2938             CALL add_wake_tend &
2939                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[2799]2940             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]2941          !
[2852]2942          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]2943          !
[2606]2944          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]2945                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2946          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]2947          !
[2513]2948!
[2565]2949          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]2950                          cin, s2, n2,  &
2951                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]2952                          alp_bl, alp_bl_stat, &
2953                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]2954          !>jyg
[1638]2955
[2554]2956          ! ------------------------------------------------------------------
2957          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
2958          ! FH : 2010/02/01
2959          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
2960          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
2961          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
2962          !     endif
2963          ! -------------------------------------------------------------------
2964
[2692]2965          DO i=1,klon
[2469]2966             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
2967             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
2968             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]2969          ENDDO
[1507]2970
[2692]2971       ENDIF
[878]2972
[2469]2973       !  Ajustement sec
2974       !  ==============
[878]2975
[2469]2976       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
2977       ! a partir du sommet des thermiques.
2978       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]2979
[2692]2980       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]2981
[2692]2982          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
2983             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]2984             limbas(:)=1
[2692]2985          ELSE
[2469]2986             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]2987          ENDIF
[878]2988
[2469]2989          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
2990          ! pour des test de convergence numerique.
2991          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
2992          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
2993          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]2994
[2692]2995          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]2996             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
2997             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
2998                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]2999          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3000             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3001             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3002                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3003          ENDIF
[878]3004
[2469]3005          !--------------------------------------------------------------------
3006          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3007          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3008               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3009          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3010          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3011          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3012
[2469]3013          !---------------------------------------------------------------------
[878]3014
[2692]3015       ENDIF
[524]3016
[2692]3017    ENDIF
[2469]3018    !
3019    !===================================================================
3020    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3021    ! water distribution
3022    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3023         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3024         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3025         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3026         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3027         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3028         ratqs,ratqsc)
[1032]3029
[2100]3030
[2469]3031    !
3032    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3033    ! et le processus de precipitation
3034    !-------------------------------------------------------------------------
3035    IF (prt_level .GE.10) THEN
3036       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3037    ENDIF
3038    !
3039    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3040         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3041         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3042         rain_lsc, snow_lsc, &
3043         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3044         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3045         prfl, psfl, rhcl,  &
3046         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3047         iflag_ice_thermo)
3048    !
3049    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3050    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3051
[2799]3052!+JLD
3053!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3054!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3055!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3056!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3057!-JLD
[2469]3058    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3059         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3060    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3061    rain_num(:)=0.
[2657]3062    DO k = 1, klev
[2613]3063       DO i = 1, klon
3064          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3065             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3066             ql_seri(i,k)=oliqmax
3067          ENDIF
3068       ENDDO
3069    ENDDO
[2657]3070    IF (nqo==3) THEN
3071    DO k = 1, klev
3072       DO i = 1, klon
3073          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3074             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3075             qs_seri(i,k)=oicemax
3076          ENDIF
3077       ENDDO
3078    ENDDO
3079    ENDIF
[2613]3080
[2524]3081    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3082    DO k = 1, klev
3083       DO i = 1, klon
3084          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3085          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3086          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3087       ENDDO
3088    ENDDO
3089    IF (check) THEN
3090       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3091       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3092       zx_t = 0.0
3093       za = 0.0
3094       DO i = 1, klon
3095          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3096          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3097               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3098       ENDDO
3099       zx_t = zx_t/za*dtime
3100       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3101    ENDIF
[766]3102
[2692]3103    IF (mydebug) THEN
3104       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3105       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3106       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3107       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3108    ENDIF
[524]3109
[2469]3110    !
3111    !-------------------------------------------------------------------
3112    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3113    !-------------------------------------------------------------------
[524]3114
[2469]3115    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3116    !
3117    !IM cf FH
3118    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3119    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3120       snow_tiedtke=0.
3121       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3122       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3123       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3124          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3125       ELSE
[2469]3126          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3127          rain_tiedtke=0.
3128          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3129          DO k=1,klev
3130             DO i=1,klon
3131                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3132                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3133                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3134                ENDIF
3135             ENDDO
3136          ENDDO
3137       ENDIF
[2469]3138       !
3139       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3140       !
[524]3141
[2469]3142       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3143       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3144                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3145            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3146            diafra,dialiq)
3147       DO k = 1, klev
3148          DO i = 1, klon
3149             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3150                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3151                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3152             ENDIF
3153          ENDDO
3154       ENDDO
[524]3155
[2469]3156    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3157       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3158       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3159       !  facttemps
3160       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3161       DO k=1,klev
3162          DO i=1,klon
[2469]3163             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3164             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3165                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3166                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3167             ENDIF
3168          ENDDO
3169       ENDDO
[2469]3170
3171       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3172
[2692]3173       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3174
[2692]3175          DO k=1,klev
[2469]3176             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3177          ENDDO
[1496]3178
[2692]3179          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3180
[2469]3181             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3182             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3183             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3184             DO k=1,klev
3185                DO i=1,klon
3186                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3187                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3188                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3189                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3190                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3191                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3192                   ENDIF
3193                ENDDO
3194             ENDDO
[1496]3195
[2692]3196          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3197             DO k=1,klev
3198                DO i=1,klon
[2469]3199                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3200                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3201                ENDDO
3202             ENDDO
[1525]3203
[2692]3204          ELSE
[1525]3205
[2469]3206             ! Si on est sur un point touche par la convection
3207             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3208             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3209             ! profonde.
[1411]3210
[2469]3211             !IM/FH: 2011/02/23
3212             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3213
[2692]3214             DO k=1,klev
3215                DO i=1,klon
3216                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3217                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3218                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3219                   ENDIF
3220                ENDDO
3221             ENDDO
[1496]3222
[2692]3223          ENDIF
[1496]3224
[2692]3225       ELSE
[1496]3226
[2469]3227          ! Ancienne version
3228          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3229          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3230       ENDIF
[1411]3231
[2469]3232    ENDIF
[1507]3233
[2469]3234    !     plulsc(:)=0.
3235    !     do k=1,klev,-1
3236    !        do i=1,klon
3237    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3238    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3239    !        enddo prfl, psfl,
3240    !     enddo
3241    !
3242    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3243    !
3244    IF (ok_stratus) THEN
3245       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3246       DO k = 1, klev
3247          DO i = 1, klon
3248             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3249                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3250                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3251             ENDIF
3252          ENDDO
3253       ENDDO
3254    ENDIF
3255    !
3256    ! Precipitation totale
3257    !
3258    DO i = 1, klon
3259       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3260       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3261    ENDDO
3262    !
3263    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3264    !
3265    DO k = 1, klev
3266       DO i = 1, klon
3267          zx_t = t_seri(i,k)
3268          IF (thermcep) THEN
3269             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3270             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3271             !!           else                                            !jyg
3272             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3273             !!           endif                                           !jyg
3274             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3275             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3276             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3277             zx_qs  = zx_qs*zcor
3278          ELSE
3279             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3280             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3281                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3282             ELSE
3283                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3284             ENDIF
3285          ENDIF
3286          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3287          zqsat(i,k)=zx_qs
3288       ENDDO
3289    ENDDO
[782]3290
[2469]3291    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3292    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3293    !
3294    DO i = 1, klon
3295       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3296       IF (thermcep) THEN
3297          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3298             Lheat=RLSTT
3299          ELSE
3300             Lheat=RLVTT
3301          ENDIF
3302       ELSE
3303          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3304             Lheat=RLSTT
3305          ELSE
3306             Lheat=RLVTT
3307          ENDIF
3308       ENDIF
3309       tpote(i) = tpot(i)*      &
3310            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3311    ENDDO
[524]3312
[2469]3313    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3314#ifdef INCA
[2469]3315       CALL VTe(VTphysiq)
3316       CALL VTb(VTinca)
3317       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3318
[2692]3319       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3320       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3321          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3322               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3323               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3324               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3325       ENDIF
[524]3326
[2469]3327       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3328
[2469]3329       CALL chemhook_begin (calday, &
3330            days_elapsed+1, &
3331            jH_cur, &
3332            pctsrf(1,1), &
3333            latitude_deg, &
3334            longitude_deg, &
3335            cell_area, &
3336            paprs, &
3337            pplay, &
3338            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3339            pphi, &
3340            t_seri, &
3341            u, &
3342            v, &
3343            wo(:, :, 1), &
3344            q_seri, &
3345            zxtsol, &
3346            zxsnow_dummy, &
3347            solsw, &
3348            albsol1, &
3349            rain_fall, &
3350            snow_fall, &
3351            itop_con, &
3352            ibas_con, &
3353            cldfra, &
3354            nbp_lon, &
3355            nbp_lat-1, &
3356            tr_seri, &
3357            ftsol, &
3358            paprs, &
3359            cdragh, &
3360            cdragm, &
3361            pctsrf, &
3362            pdtphys, &
3363            itap)
[616]3364
[2469]3365       CALL VTe(VTinca)
3366       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3367#endif
[2692]3368    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3369
3370
[2469]3371    !
[2618]3372    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3373    !
3374    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3375
[2618]3376       !
3377       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3378       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3379       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3380          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3381             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3382                !
3383                CALL readaerosol_optic( &
3384                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3385                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3386                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3387                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3388                     tausum_aero, tau3d_aero)
3389             ENDIF
3390          ELSE                       ! RRTM radiation
3391             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3392                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3393                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3394             ELSE
3395                !
3396#ifdef CPP_RRTM
3397                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3398                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3399                   !
[2753]3400#ifdef CPP_Dust
3401                   !--SPL aerosol model
3402                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3403                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3404                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3405                        tausum_aero, tau3d_aero)
3406#else
3407                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3408                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3409                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3410                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3411                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3412                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3413                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3414#endif
[2738]3415                   !
[2618]3416                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3417                   !--for now we use the old aerosol properties
3418                   !
3419                   CALL readaerosol_optic( &
3420                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3421                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3422                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3423                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3424                        tausum_aero, tau3d_aero)
3425                   !
3426                   !--natural aerosols
3427                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3428                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3429                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3430                   !--all aerosols
3431                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3432                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3433                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3434                   !
3435                   !--no LW optics
3436                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3437                   !
[2618]3438                ELSE
3439                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3440                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3441                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3442                ENDIF
3443#else
3444                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3445                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3446                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3447#endif
3448                !
3449             ENDIF
3450          ENDIF
[2738]3451       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3452          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3453          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3454          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3455          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3456          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3457             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3458             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3459             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3460          ELSE
3461             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3462             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3463             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3464             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3465          ENDIF
3466       ENDIF
3467       !
3468       !--STRAT AEROSOL
3469       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3470       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3471          IF (prt_level .GE.10) THEN
3472             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3473          ENDIF
3474          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3475           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3476             CALL readaerosolstrato(debut)
3477           ELSE
3478             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3479             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3480           ENDIF
3481          ELSE
[2009]3482#ifdef CPP_RRTM
[2690]3483#ifndef CPP_StratAer
3484          !--prescribed strat aerosols
3485          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3486            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3487             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3488            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3489             CALL stratosphere_mask(t_seri, pplay, latitude_deg)
3490             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3491            ELSE
3492             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3493             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3494            ENDIF
[2690]3495#endif
[2618]3496#else
3497             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3498                  // 'with iflag_rrtm=1'
3499             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3500#endif
3501          ENDIF
3502       ENDIF
[2690]3503!
3504#ifdef CPP_RRTM
3505#ifdef CPP_StratAer
[2692]3506       !--compute stratospheric mask
3507       CALL stratosphere_mask(t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3508       !--interactive strat aerosols
3509       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3510#endif
3511#endif
[2618]3512       !--fin STRAT AEROSOL
3513       !     
3514
3515       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3516       ! parametres pour diagnostiques:
3517       !
3518       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3519          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3520          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3521       ENDIF
[2618]3522
3523       IF (ok_newmicro) then
3524          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3525#ifdef CPP_RRTM
3526             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3527             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3528                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3529             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3530             ENDIF
[2009]3531#else
3532
[2618]3533             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3534             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3535#endif
[2618]3536          ENDIF
3537          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3538               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3539               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3540               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3541               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3542               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3543               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3544       ELSE
3545          CALL nuage (paprs, pplay, &
3546               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3547               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3548               ok_aie, &
3549               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3550               bl95_b0, bl95_b1, &
3551               cldtaupi, re, fl)
[2469]3552       ENDIF
3553       !
[2618]3554       !IM betaCRF
[2469]3555       !
[2618]3556       cldtaurad   = cldtau
3557       cldtaupirad = cldtaupi
3558       cldemirad   = cldemi
3559       cldfrarad   = cldfra
3560
[2469]3561       !
[2618]3562       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3563           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3564          !
3565          ! global
3566          !
3567          DO k=1, klev
3568             DO i=1, klon
3569                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3570                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3571                ELSE
[2469]3572                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3573                ENDIF
3574                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3575                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3576                ENDIF
[2469]3577                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3578                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3579                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3580                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3581             ENDDO
3582          ENDDO
3583          !
3584       ELSE
3585          !
3586          ! regional
3587          !
3588          DO k=1, klev
3589             DO i=1,klon
3590                !
3591                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3592                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3593                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3594                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3595                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3596                      beta(i,k) = beta_pbl
3597                   ELSE
3598                      beta(i,k) = beta_free
3599                   ENDIF
3600                   IF (mskocean_beta) THEN
3601                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3602                   ENDIF
3603                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3604                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3605                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3606                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3607                ENDIF
[2469]3608             !
[2618]3609             ENDDO
[2469]3610          ENDDO
3611       !
[2618]3612       ENDIF
[766]3613
[2618]3614       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3615       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3616          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3617          CALL readchlorophyll(debut)
3618       ENDIF
[1863]3619
[2524]3620!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3621!--previous values are therefore overwritten
3622!--this is needed for CMIP6 runs
3623!--and only possible for new radiation scheme
3624       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3625#ifdef CPP_RRTM
[2524]3626         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3627#endif
[2524]3628       ENDIF
3629
[2692]3630       IF (mydebug) THEN
3631          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3632          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3633          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3634          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3635       ENDIF
[2524]3636
[2469]3637       !
3638       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3639       !input to radiation (DICE)
3640       !
3641       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3642          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3643          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3644       ENDIF
[2328]3645
[2469]3646       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3647#ifdef INCA
[2469]3648          CALL radlwsw_inca  &
3649               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3650               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3651               size(wo,3), wo, &
[2469]3652               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3653               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3654               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3655               sollwdown, &
3656               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3657               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3658               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3659               ok_ade, ok_aie, &
3660               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3661               topswad_aero, solswad_aero, &
3662               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3663               topsw_aero, topsw0_aero, &
3664               solsw_aero, solsw0_aero, &
3665               cldtaupirad, &
3666               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3667#endif
[2469]3668       ELSE
3669          !
3670          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3671          !
3672          RCO2 = RCO2_act
3673          RCH4 = RCH4_act
3674          RN2O = RN2O_act
3675          RCFC11 = RCFC11_act
3676          RCFC12 = RCFC12_act
3677          !
3678          IF (prt_level .GE.10) THEN
3679             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3680          ENDIF
3681          !
3682          CALL radlwsw &
3683               (dist, rmu0, fract,  &
3684                                !albedo SB >>>
3685                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3686               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3687                                !albedo SB <<<
3688               t_seri,q_seri,wo, &
3689               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3690               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3691               flag_aerosol_strat, &
3692               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3693               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3694               ! Rajoute par OB pour RRTM
3695               tau_aero_lw_rrtm, &
3696               cldtaupirad,new_aod, &
3697               zqsat, flwc, fiwc, &
3698               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3699               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3700               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3701               sollwdown, &
3702               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3703               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3704               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3705               topswad_aero, solswad_aero, &
3706               topswai_aero, solswai_aero, &
3707               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3708               topsw_aero, topsw0_aero, &
3709               solsw_aero, solsw0_aero, &
3710               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3711                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3712               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3713               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3714               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3715                                !-end
3716               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3717               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3718
[2679]3719#ifndef CPP_XIOS
3720          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3721          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3722          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3723          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3724          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[2529]3725          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3726          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2679]3727#endif
[2469]3728          !
3729          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3730          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3731          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3732          !
[2692]3733          IF (ok_4xCO2atm) THEN
3734             IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR.RCH4_per.NE.RCH4_act.OR.     &
3735                 RN2O_per.NE.RN2O_act.OR.RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3736                 RCFC12_per.NE.RCFC12_act) THEN
[2469]3737                !
3738                RCO2 = RCO2_per
3739                RCH4 = RCH4_per
3740                RN2O = RN2O_per
3741                RCFC11 = RCFC11_per
3742                RCFC12 = RCFC12_per
3743                !
3744                IF (prt_level .GE.10) THEN
3745                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3746                ENDIF
3747                !
3748                CALL radlwsw &
3749                     (dist, rmu0, fract,  &
3750                                !albedo SB >>>
3751                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3752                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3753                                !albedo SB <<<
3754                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3755                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3756                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3757                     flag_aerosol_strat, &
3758                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3759                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3760                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3761                     tau_aero_lw_rrtm, &
3762                     cldtaupi,new_aod, &
3763                     zqsat, flwc, fiwc, &
3764                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3765                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3766                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3767                     sollwdownp, &
3768                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
3769                     lwdn0p, lwdnp, lwup0p, lwupp,  &
3770                     swdn0p, swdnp, swup0p, swupp, &
3771                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3772                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3773                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3774                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3775                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3776                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3777                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3778                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3779                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3780                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3781                                !-end
3782                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3783                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
3784             endif
3785          endif
3786          !
3787       ENDIF ! aerosol_couple
3788       itaprad = 0
3789       !
3790       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
3791       !
3792       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3793          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
3794       ENDIF
3795    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
3796    itaprad = itaprad + 1
[879]3797
[2469]3798    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
3799       IF (prt_level.ge.9) THEN
3800          PRINT *,'--------------------------------------------------'
3801          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
3802          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
3803          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]3804       ENDIF
[2469]3805       heat=0.
3806       cool=0.
3807       sollw=0.   ! MPL 01032011
3808       solsw=0.
3809       radsol=0.
3810       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
3811       swup0=0.
3812       lwup=0.
3813       lwup0=0.
3814       lwdn=0.
3815       lwdn0=0.
[2692]3816    ENDIF
[782]3817
[2469]3818    !
3819    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
3820    ! pour prendre en compte le cycle diurne
3821    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
3822    !
3823    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]3824
[2692]3825    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3826       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]3827    ENDIF
[2359]3828
[2469]3829    !
3830    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
3831    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
3832    !
[2359]3833
[2469]3834    DO k=1, klev
3835       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
3836       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
3837       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
3838       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
3839    ENDDO
[2194]3840
[2812]3841    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3842    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]3843    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3844    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]3845
[2469]3846    !
[2692]3847    IF (mydebug) THEN
3848       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3849       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3850       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3851       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3852    ENDIF
[1863]3853
[2469]3854    ! Calculer l'hydrologie de la surface
3855    !
3856    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
3857    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
3858    !
[1001]3859
[2469]3860    !
3861    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
3862    !
3863    DO i = 1, klon
3864       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
3865       ! a la demande de JLD
3866       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
3867    ENDDO
3868    !
3869    !moddeblott(jan95)
3870    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
3871    ! a l'echelle sous-maille:
3872    !
3873    IF (prt_level .GE.10) THEN
3874       print *,' call orography ? ', ok_orodr
3875    ENDIF
3876    !
3877    IF (ok_orodr) THEN
3878       !
3879       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
3880       igwd=0
3881       DO i=1,klon
3882          itest(i)=0
3883          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
3884          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
3885             itest(i)=1
3886             igwd=igwd+1
3887             idx(igwd)=i
3888          ENDIF
3889       ENDDO
3890       !        igwdim=MAX(1,igwd)
3891       !
3892       IF (ok_strato) THEN
[1863]3893
[2897]3894          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]3895               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3896               igwd,idx,itest, &
3897               t_seri, u_seri, v_seri, &
3898               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3899               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]3900
[2469]3901       ELSE
3902          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3903               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3904               igwd,idx,itest, &
3905               t_seri, u_seri, v_seri, &
3906               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3907               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
3908       ENDIF
3909       !
3910       !  ajout des tendances
3911       !-----------------------------------------------------------------------
3912       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
3913       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]3914            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3915       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]3916       !----------------------------------------------------------------------
3917       !
3918    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
3919    !
[2692]3920    IF (mydebug) THEN
3921       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3922       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3923       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3924       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3925    ENDIF
[1001]3926
[2469]3927    IF (ok_orolf) THEN
3928       !
3929       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
3930       igwd=0
3931       DO i=1,klon
3932          itest(i)=0
3933          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
3934             itest(i)=1
3935             igwd=igwd+1
3936             idx(igwd)=i
3937          ENDIF
3938       ENDDO
3939       !        igwdim=MAX(1,igwd)
3940       !
3941       IF (ok_strato) THEN
[1001]3942
[2469]3943          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3944               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
3945               igwd,idx,itest, &
3946               t_seri, u_seri, v_seri, &
3947               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
3948               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]3949
[2469]3950       ELSE
3951          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3952               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
3953               itest, &
3954               t_seri, u_seri, v_seri, &
3955               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
3956               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
3957       ENDIF
[1638]3958
[2469]3959       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
3960       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]3961            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3962       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]3963    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]3964
[2469]3965    IF (ok_hines) then
3966       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
3967       east_gwstress=0.
3968       west_gwstress=0.
3969       du_gwd_hines=0.
3970       dv_gwd_hines=0.
3971       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
3972            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
3973            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
3974       zustr_gwd_hines=0.
3975       zvstr_gwd_hines=0.
3976       DO k = 1, klev
3977          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
3978               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
3979          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
3980               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
3981       ENDDO
[1001]3982
[2469]3983       d_t_hin(:, :)=0.
3984       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]3985            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3986       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]3987    ENDIF
[2333]3988
[2469]3989    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
3990       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
3991            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
3992            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
3993       zustr_gwd_front=0.
3994       zvstr_gwd_front=0.
3995       DO k = 1, klev
3996          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
3997               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
3998          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
3999               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4000       ENDDO
[644]4001
[2469]4002       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4003            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4004       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4005    ENDIF
[1938]4006
[2692]4007    IF (ok_gwd_rando) THEN
4008       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4009            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4010            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4011       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4012            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4013       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4014       zustr_gwd_rando=0.
4015       zvstr_gwd_rando=0.
4016       DO k = 1, klev
4017          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4018               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4019          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4020               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4021       ENDDO
[2692]4022    ENDIF
[766]4023
[2469]4024    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4025
[2692]4026    IF (mydebug) THEN
4027       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4028       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4029       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4030       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4031    ENDIF
[2136]4032
[2469]4033    DO i = 1, klon
4034       zustrph(i)=0.
4035       zvstrph(i)=0.
4036    ENDDO
4037    DO k = 1, klev
4038       DO i = 1, klon
4039          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4040               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4041          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4042               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4043       ENDDO
4044    ENDDO
4045    !
4046    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4047    !
4048    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4049       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4050            ra,rg,romega, &
4051            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4052            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4053            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4054            paprs,u,v, &
4055            aam, torsfc)
4056    ENDIF
4057    !IM cf. FLott END
4058    !DC Calcul de la tendance due au methane
4059    IF(ok_qch4) THEN
4060       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4061       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4062       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4063       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4064            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4065       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4066    ENDIF
[2469]4067    !
4068    !
[2897]4069
4070!===============================================================
4071!            Additional tendency of TKE due to orography
4072!===============================================================
4073!
4074! Inititialization
4075!------------------
4076
4077   
4078
4079       addtkeoro=0   
4080       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4081     
4082       IF (prt_level.ge.5) &
4083            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4084           
4085       alphatkeoro=1.   
4086       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4087       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4088
4089       smallscales_tkeoro=.false.   
4090       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4091
4092
4093        dtadd(:,:)=0.
4094        duadd(:,:)=0.
4095        dvadd(:,:)=0.
4096
4097
4098
4099! Choices for addtkeoro:
4100!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4101!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4102!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4103!
4104
4105       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4106!      -------------------------------------------
4107
4108
4109       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4110
4111
4112
4113  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4114
4115            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4116            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4117
4118  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4119
4120
4121
4122       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4123       igwd=0
4124       DO i=1,klon
4125          itest(i)=0
4126! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4127! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4128! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4129          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4130             itest(i)=1
4131             igwd=igwd+1
4132             idx(igwd)=i
4133          ENDIF
4134       ENDDO
4135
4136     ELSE
4137
4138       igwd=0
4139       DO i=1,klon
4140          itest(i)=0
4141        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4142             itest(i)=1
4143             igwd=igwd+1
4144             idx(igwd)=i
4145          ENDIF
4146       ENDDO
4147
4148       END IF
4149
4150
4151
4152
4153       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4154               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4155               igwd,idx,itest, &
4156               t_seri, u_seri, v_seri, &
4157               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4158               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4159
4160            zustrdr(:)=0.
4161            zvstrdr(:)=0.
4162            zulow(:)=0.
4163            zvlow(:)=0.
4164
4165            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4166            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4167 END IF
4168   
4169
4170
4171   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4172   !----------------------------------------------------------
4173    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4174
4175
4176    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pbl_tke)
4177
4178
4179
4180       ENDIF
4181!      -----
4182!===============================================================
4183
4184
4185
[2469]4186    !====================================================================
4187    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4188    !====================================================================
4189    ! Abderrahmane 24.08.09
4190
4191    IF (ok_cosp) THEN
4192       ! adeclarer
[1279]4193#ifdef CPP_COSP
[2469]4194       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4195
[2469]4196          IF (prt_level .GE.10) THEN
4197             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4198          ENDIF
4199          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4200          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4201          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4202          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4203               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4204               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4205               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4206               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4207               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4208               zu10m,zv10m,pphis, &
4209               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4210               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4211               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4212               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4213               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4214
[2469]4215          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4216          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4217          !     M          clMISR,
4218          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4219          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4220
[2469]4221       ENDIF
[1279]4222
4223#endif
[2469]4224    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4225
4226
4227! Marine
4228
4229  IF (ok_airs) then
4230
4231  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4232     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4233     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4234        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4235        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4236        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4237        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4238        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4239        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4240        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4241        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4242        & alt_tropo )
[2580]4243  ENDIF
4244
4245  ENDIF  ! ok_airs
4246
4247
[2469]4248    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4249    !AA
4250    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4251    !AA
4252    !====================================================================
4253    !   Calcul  des tendances traceurs
4254    !====================================================================
4255    !
[959]4256
[2469]4257    IF (type_trac=='repr') THEN
4258       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4259    ELSE
4260       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4261       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4262    ENDIF
[1565]4263
[2973]4264    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4265
[2630]4266#ifdef CPP_Dust
4267      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4268                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4269                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4270                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4271                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4272                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4273                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4274                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4275                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4276                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4277                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4278                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4279                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4280                      d_tr_dyn,tr_seri)
4281
4282#else
4283
[2692]4284    CALL phytrac ( &
[2469]4285         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4286         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4287         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4288         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4289         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4290         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4291         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4292         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4293         latitude_deg, longitude_deg, &
4294         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4295         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4296         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4297         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4298         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4299         da,       phi,       mp,       upwd, &
4300         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4301         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4302         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4303         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4304         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4305         rfname, &
4306         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4307         tr_seri)
[2630]4308#endif
[2973]4309    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4310
[2469]4311    IF (offline) THEN
[524]4312
[2469]4313       IF (prt_level.ge.9) &
4314            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4315       CALL phystokenc ( &
[2469]4316            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4317            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4318            fm_therm,entr_therm, &
4319            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4320            frac_impa, frac_nucl, &
4321            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4322            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4323
4324
[2469]4325    ENDIF
[524]4326
[2469]4327    !
4328    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4329    !
4330    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4331         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4332         ve, vq, ue, uq)
4333    !
4334    !IM global posePB BEG
4335    IF(1.EQ.0) THEN
4336       !
4337       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4338            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4339            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4340       !
4341    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4342    !IM global posePB END
4343    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4344    !
[1279]4345
[2469]4346    !================================================================
4347    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4348    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4349    !================================================================
[1753]4350
[2469]4351    d_t_ec(:,:)=0.
4352    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4353    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4354         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4355         zmasse,exner,d_t_ec)
4356    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4357
[2469]4358    !=======================================================================
4359    !   SORTIES
4360    !=======================================================================
4361    !
4362    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4363    !
4364    include "calcul_divers.h"
4365    !
4366    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4367    !   -------------------------------------------------
[2271]4368#ifdef CPP_XIOS
[2469]4369    !$OMP MASTER
4370    !On recupere la valeur de la missing value donnee dans le xml
4371    CALL xios_get_field_attr("t850",default_value=missing_val_omp)
4372    !         PRINT *,"ARNAUD value missing ",missing_val_omp
4373    !$OMP END MASTER
4374    !$OMP BARRIER
4375    missing_val=missing_val_omp
[2271]4376#endif
4377#ifndef CPP_XIOS
[2469]4378    missing_val=missing_val_nf90
[2271]4379#endif
[2469]4380    !
4381    include "calcul_STDlev.h"
4382    !
4383    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4384    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4385    !
[2496]4386    !cc prw  = eau precipitable
4387    !   prlw = colonne eau liquide
4388    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4389    prw(:) = 0.
4390    prlw(:) = 0.
4391    prsw(:) = 0.
4392    DO k = 1, klev
4393       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4394       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4395       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4396    ENDDO
4397    !
4398    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4399#ifdef INCA
[2469]4400       CALL VTe(VTphysiq)
4401       CALL VTb(VTinca)
[959]4402
[2469]4403       CALL chemhook_end ( &
4404            dtime, &
4405            pplay, &
4406            t_seri, &
4407            tr_seri, &
4408            nbtr, &
4409            paprs, &
4410            q_seri, &
4411            cell_area, &
4412            pphi, &
4413            pphis, &
[2832]4414            zx_rh, &
4415            aps, bps)
[959]4416
[2469]4417       CALL VTe(VTinca)
4418       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4419#endif
[2692]4420    ENDIF
[655]4421
[1753]4422
[2469]4423    !
4424    ! Convertir les incrementations en tendances
4425    !
4426    IF (prt_level .GE.10) THEN
4427       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4428    ENDIF
4429    !
[2692]4430    IF (mydebug) THEN
4431       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4432       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4433       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4434       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4435    ENDIF
[766]4436
[2469]4437    DO k = 1, klev
4438       DO i = 1, klon
4439          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4440          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4441          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4442          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4443          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4444          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4445          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4446             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4447          ENDIF
[2469]4448       ENDDO
4449    ENDDO
4450    !
4451    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4452    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4453    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4454       !     DO iq = 3, nqtot
4455       DO iq = nqo+1, nqtot
4456          DO  k = 1, klev
4457             DO  i = 1, klon
4458                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4459                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4460             ENDDO
4461          ENDDO
4462       ENDDO
4463    ENDIF
4464    !
4465    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4466    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4467    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4468    !
[1412]4469
[2489]4470    !--OB mass fixer
4471    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4472    IF (mass_fixer) THEN
4473    qql2(:)=0.0
[2499]4474    DO k = 1, klev
4475      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4476    ENDDO
4477    DO i = 1, klon
4478      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4479      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4480      DO k = 1, klev
4481        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4482        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4483      ENDDO
4484    ENDDO
4485    ENDIF
4486    !--fin mass fixer
4487
[2469]4488    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4489    !
[2499]4490    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4491    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4492    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4493    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4494    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4495    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4496    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4497    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4498    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4499    ! !! RomP >>>
4500    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4501    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4502       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4503          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4504       ENDDO
4505    ENDIF
4506    ! !! RomP <<<
4507    !==========================================================================
4508    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4509    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4510    ! pour le debug
4511    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4512    !==========================================================================
[879]4513
[2692]4514    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4515       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4516       write(lunout,*) &
4517            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4518       write(lunout,*) &
4519            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4520            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4521            pctsrf(igout,is_sic)
4522       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4523       DO k=1,klev
[2469]4524          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4525               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4526               d_t_eva(igout,k)
[2692]4527       ENDDO
[2469]4528       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4529       DO k=1,klev
[2469]4530          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4531       ENDDO
[879]4532
[2469]4533       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4534       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4535       !jyg!     do k=1,klev
4536       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4537       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4538       !jyg!     enddo
4539       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4540       DO k=1,klev
[2469]4541          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4542               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4543       ENDDO
[2469]4544       !>jyg
[879]4545
[2469]4546       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4547       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4548       DO k=1,klev
[2469]4549          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4550               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4551       ENDDO
4552    ENDIF
[879]4553
[2469]4554    !============================================================
4555    !   Calcul de la temperature potentielle
4556    !============================================================
4557    DO k = 1, klev
4558       DO i = 1, klon
4559          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4560          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4561          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4562          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4563          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4564          !     MPL 20130625
4565          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4566          ! sinon thetal=theta
4567          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4568          !    :         ql_seri(i,k))
4569          thetal(i,k)=theta(i,k)
4570       ENDDO
4571    ENDDO
4572    !
[879]4573
[2469]4574    ! 22.03.04 BEG
4575    !=============================================================
4576    !   Ecriture des sorties
4577    !=============================================================
[524]4578#ifdef CPP_IOIPSL
4579
[2469]4580    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4581    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4582
[2469]4583    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4584    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4585         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4586
[1507]4587
[2469]4588    !=============================================================
4589    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4590    ! de fisrtilp
4591    !=============================================================
[1507]4592
[2692]4593    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4594       d_t_lscth=0.
4595       d_t_lscst=0.
4596       d_q_lscth=0.
4597       d_q_lscst=0.
[2692]4598       DO k=1,klev
4599          DO i=1,klon
4600             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4601                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4602                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4603             ELSE
[2469]4604                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4605                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4606             ENDIF
4607          ENDDO
4608       ENDDO
[1507]4609
[2692]4610       DO i=1,klon
[2469]4611          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4612          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4613       ENDDO
4614    ENDIF
[909]4615
[2469]4616    !On effectue les sorties:
[1791]4617
[2630]4618#ifdef CPP_Dust
4619  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4620       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4621       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4622       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4623       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4624       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4625#else
[2469]4626    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4627         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4628         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4629         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4630         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4631         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4632#endif
[1791]4633
[2651]4634#ifndef CPP_XIOS
[2590]4635    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4636#endif
[687]4637
[524]4638#endif
4639
[2235]4640
[2469]4641    !====================================================================
4642    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4643    ! plantage par hgardfou
4644    !====================================================================
[2235]4645
4646    IF (abortphy==1) THEN
4647       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4648       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4649    ENDIF
4650
[2469]4651    ! 22.03.04 END
4652    !
4653    !====================================================================
4654    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4655    !====================================================================
4656    !
[782]4657
[2469]4658    IF (lafin) THEN
4659       itau_phy = itau_phy + itap
4660       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4661       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4662       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4663       !         close(97)
4664       !$OMP MASTER
[2692]4665       IF (read_climoz >= 1) THEN
4666          IF (is_mpi_root) THEN
4667             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4668          ENDIF
[2788]4669          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4670          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4671       ENDIF
[2469]4672       !$OMP END MASTER
4673    ENDIF
[1863]4674
[2469]4675    !      first=.false.
[1863]4676
[2418]4677
[2469]4678  END SUBROUTINE physiq
[2418]4679
[2902]4680END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.