source: LMDZ6/branches/Portage_acc/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 4141

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Outillage de physiq_mod.F90 en directives openacc pour prendre en compte le portage de ajsec.F90

  • 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 Id
File size: 196.3 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 4141 2022-05-02 09:26:48Z 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
[3776]18! For clarity, the "USE" section is now arranged in alphabetical order,
19! with a separate section for CPP keys
20! PLEASE try to follow this rule
21
22    USE ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[4135]23!    USE aero_mod
[3776]24    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
25  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[3387]26    USE assert_m, only: assert
[4135]27    USE change_srf_frac_mod, only : change_srf_frac
[3776]28    USE conf_phys_m, only: conf_phys
29    USE carbon_cycle_mod, ONLY : infocfields_init, RCO2_glo, carbon_cycle_rad
[4135]30    USE CFMIP_point_locations, ONLY : read_CFMIP_point_locations, LMDZ_CFMIP_point_locations
31    USE cmp_seri_mod, ONLY : init_cmp_seri
32    USE dimphy, ONLY : klon, klev, klevp1
33    USE etat0_limit_unstruct_mod, ONLY : create_etat0_limit,init_etat0_limit_unstruct, create_etat0_limit_unstruct
[3776]34    USE FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
35    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
[4127]36    USE geometry_mod, ONLY: cell_area, latitude_deg, longitude_deg, longitude,latitude, &
37         boundslon,boundslat, dx, dy, ind_cell_glo
[4135]38    USE indice_sol_mod, ONLY: nbsrf,is_ave, is_ter, is_oce, is_lic, is_sic
[4141]39!    USE ioipsl, ONLY : histbeg, histvert, histdef, histend, histsync
40!    USE ioipsl, ONLY : histwrite, ju2ymds, ymds2ju
41    USE ioipsl, ONLY :  ymds2ju
[3776]42    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[4135]43!    USE indice_sol_mod
[4056]44    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, tracers, type_trac, nqCO2
[4069]45    USE readTracFiles_mod, ONLY: addPhase
[4056]46    USE strings_mod,  ONLY: strIdx
[4135]47    USE iophy, ONLY : init_iophy_new
[3776]48    USE limit_read_mod, ONLY : init_limit_read
[3435]49    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo, grid1dTo2d_glo, grid_type, unstructured
[3776]50    USE mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
[4135]51    USE mod_phys_lmdz_para, ONLY : is_master, is_sequential, is_omp_master
[3776]52    USE netcdf95, only: nf95_close
53    USE netcdf, only: nf90_fill_real     ! IM for NMC files
54    USE open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
55    USE ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
56    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
57    USE phyaqua_mod, only: zenang_an
58    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
59    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
[4127]60         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour, calend
[3776]61!!  USE phys_local_var_mod, ONLY : a long list of variables
62!!              ==> see below, after "CPP Keys" section
[4135]63    USE phys_output_mod, ONLY: nfiles, itau_con, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front
64    USE phys_output_mod, ONLY: zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, ecrit_files, sza_o, swaerofree_diag, swaero_diag
65    USE phys_output_mod, ONLY: dryaod_diag, ok_4xco2atm, map_prop_hc, map_prop_hist, map_emis_hc, map_iwp_hc
66    USE phys_output_mod, ONLY: map_deltaz_hc, map_pcld_hc, map_tcld_hc, map_emis_cb, map_pcld_cb, map_tcld_cb, map_emis_thci
67    USE phys_output_mod, ONLY: map_pcld_thci, map_tcld_thci, map_emis_anv, map_pcld_anv, map_tcld_anv, map_emis_hist
68    USE phys_output_mod, ONLY: map_iwp_hist, map_deltaz_hist, map_rad_hist, map_ntot, map_hc, map_hist
69    USE phys_output_mod, ONLY: map_cb, map_thci, map_anv, alt_tropo
70    USE phys_output_mod, ONLY: phys_output_var_init, phys_output_open
71    USE phys_output_ctrlout_mod, ONLY: naero_grp, id_strat_phy
72!    USE phys_output_ctrlout_mod
73!    USE phys_output_mod
74    USE phys_state_var_mod, ONLY :  nlevstd3, nlevstd, nlevstd8, nout ! Variables sauvegardees de la physique
75    USE phys_state_var_mod, ONLY : wght_th, lalim_conv, ustar, rain_con,  snow_con
76    USE phys_state_var_mod, ONLY : topswai, topswad, solswai,  solswad, ccm, tau_aero
77    USE phys_state_var_mod, ONLY : piz_aero,  cg_aero, rnebcon0,  rnebcon,  clwcon0
78    USE phys_state_var_mod, ONLY : clwcon,  pbl_tke, pctsrf, zuthe, zvthe, sollwdown
79    USE phys_state_var_mod, ONLY : tr_ancien, ftsol, u_ancien, v_ancien, t_ancien
80    USE phys_state_var_mod, ONLY : q_ancien, ql_ancien, qs_ancien, prw_ancien, prlw_ancien
81    USE phys_state_var_mod, ONLY : prsw_ancien, wo, ema_cbmf, ema_pcb, ema_pct, ibas_con, itop_con
82    USE phys_state_var_mod, ONLY : rugoro, swradcorr, wake_s, wake_deltat, wake_deltaq
83    USE phys_state_var_mod, ONLY : gustiness, ale_bl, ale_wake, ale_bl_stat, coefh, coefm
84    USE phys_state_var_mod, ONLY : fevap, z0m, z0h, agesno, falb_dif, u10m, v10m
85    USE phys_state_var_mod, ONLY :
86    USE phys_state_var_mod, ONLY : albsol_dir, falb_dir, albsol_dir, ftd
87    USE phys_state_var_mod, ONLY : rain_fall, snow_fall, solsw,   solswfdiff, sollw
88    USE phys_state_var_mod, ONLY : wake_cstar, wstar, beta_aridity, albsol_dif,  delta_tsurf
89    USE phys_state_var_mod, ONLY : wake_dens, qsol, wake_delta_pbl_TKE, treedrg
90    USE phys_state_var_mod, ONLY : fqd, wd, wake_fip, clwcon0th, zmax0
91    USE phys_state_var_mod, ONLY : ratqs, pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl
92    USE phys_state_var_mod, ONLY : zqasc, fm_therm, tau_aero_sw_rrtm, tau_aero_lw_rrtm
93    USE phys_state_var_mod, ONLY : piz_aero_sw_rrtm, albsol1, albsol2, falb1, falb2
94    USE phys_state_var_mod, ONLY : cg_aero_sw_rrtm
95    USE phys_state_var_mod, ONLY : heat,heat0,cool,cool0,albpla
96    USE phys_state_var_mod, ONLY : heat_volc,cool_volc, topsw,toplw
97    USE phys_state_var_mod, ONLY : topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, lwdnc0, lwdn0, lwdn
98    USE phys_state_var_mod, ONLY : lwupc0, lwup0, lwup, swdnc0, swdn0, swdn, swupc0
99    USE phys_state_var_mod, ONLY : swup0, swup
100    USE phys_state_var_mod, ONLY : heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap
101    USE phys_state_var_mod, ONLY : topswp,toplwp, solswp, solswfdiffp,sollwp, sollwdownp
102    USE phys_state_var_mod, ONLY : topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp
103    USE phys_state_var_mod, ONLY : lwupc0p, lwup0p, lwupp, swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p
104    USE phys_state_var_mod, ONLY : swup0p, swupp
105    USE phys_state_var_mod, ONLY : radsol, du_gwd_front, du_gwd_rando, nday_rain, total_rain
106    USE phys_state_var_mod, ONLY : tsumstd, qsumstd, rhsumstd, phisumstd, usumstd, vsumstd
107    USE phys_state_var_mod, ONLY : wsumstd, tlevstd, qlevstd, rhlevstd, philevstd
108    USE phys_state_var_mod, ONLY : ulevstd, vlevstd, wlevstd, tlevstd, qlevstd
109    USE phys_state_var_mod, ONLY : rneb_ancien, phys_tstep, cin, pbase, radpas, cvpas_0
110    USE phys_state_var_mod, ONLY : cvpas, wkpas, zstd, zsig, zgam, zthe, ancien_ok, wake_pe
111    USE phys_state_var_mod, ONLY : ale_bl_trig, alp_bl, ale, alp, sig1, w01, sigd
112    USE phys_state_var_mod, ONLY : ma, mipsh, cape, bbase, qcondc, qtc_cv, sigt_cv
113    USE phys_state_var_mod, ONLY : cv_gen, awake_dens, entr_therm, detr_therm, f0
114    USE phys_state_var_mod, ONLY : rnebcon0th, ratqs_inter, radsolp, zpic, zmea, zval
115    USE phys_state_var_mod, ONLY : uvstd, vqstd, vtstd, wqstd, vphistd
116    USE phys_state_var_mod, ONLY : wtstd, u2std, v2std, t2std, o3std, o3daystd, swdn200clr
117    USE phys_state_var_mod, ONLY : swdn200, swup200clr, swup200, lwdn200clr, lwdn200
118    USE phys_state_var_mod, ONLY : lwup200clr, lwup200, tnondef
119    USE phys_state_var_mod, ONLY : phys_state_var_init
120
121   
[3981]122    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level, &
123         alert_first_call, call_alert, prt_alerte
[3776]124    USE readaerosol_mod, ONLY : init_aero_fromfile
125    USE readaerosolstrato_m, ONLY : init_readaerosolstrato
126    USE radlwsw_m, only: radlwsw
127    USE regr_horiz_time_climoz_m, ONLY: regr_horiz_time_climoz
128    USE regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[3792]129    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget, landice_opt
[3776]130    USE time_phylmdz_mod, only: annee_ref, current_time, day_ini, day_ref, &
[4127]131          day_step_phy, itau_phy, pdtphys, raz_date, start_time, update_time, ndays
[3776]132    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2788]133    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[4059]134    USE ice_sursat_mod,  ONLY: flight_init, airplane
[4135]135!    USE vampir
[3776]136    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps, ap, bp
[4135]137    USE write_field_phy, ONLY : writefield_phy
[3999]138    USE lscp_mod, ONLY : lscp
[4085]139    USE wake_ini_mod, ONLY : wake_ini
[4089]140    USE thermcell_ini_mod, ONLY : thermcell_ini
[3776]141
142    !USE cmp_seri_mod
143!    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
144!  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
145
146!!!!!!!!!!!!!!!!!! "USE" section for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147!
148!
[2630]149#ifdef CPP_Dust
[3776]150    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl, phytracr_spl_out_init
151    USE phys_output_write_spl_mod
152#else
153    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac_init, phytrac
154    USE phys_output_write_mod
[2630]155#endif
[3776]156
157
158#ifdef REPROBUS
159    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour, &
160         d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,ptrop,ttrop, &
161         ztrop, gravit,itroprep, Z1,Z2,fac,B
162#endif
163
164
165#ifdef CPP_RRTM
166    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
167    USE YOESW, ONLY : RSUN
168#endif
169
170
[4137]171#ifdef CPP_StratAer
[3522]172    USE strataer_mod, ONLY: strataer_init
173#endif
[3776]174
175
176#ifdef CPP_XIOS
177    USE xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize, &
178            xios_get_field_attr, xios_field_is_active
179    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
180#endif
181#ifndef CPP_XIOS
182    USE paramLMDZ_phy_mod
183#endif
184!
185!
186!!!!!!!!!!!!!!!!!!  END "USE" for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187
188USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
[2606]189       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
190       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
[4059]191       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri,rneb_seri, &
[2606]192       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
[4059]193       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn,d_rneb_dyn, &
[2606]194       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
195       ! Physic tendencies
196       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
197       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
198       d_t_wake,d_q_wake, &
199       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
200       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
201       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
202       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
203       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
204       !
[2705]205       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]206       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
207       d_t_lscst,d_q_lscst, &
208       d_t_lscth,d_q_lscth, &
209       plul_st,plul_th, &
210       !
211       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
[4056]212       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
213       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]214       d_ts, &
215       !
216       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
217       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]218       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]219       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
220       d_t_ec, &
221       !
222       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
223       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
224       east_gwstress,west_gwstress, &
225       d_q_ch4, &
226       !  Special RRTM
227       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
228       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
229       !
230       topswad_aero,solswad_aero,   &
231       topswai_aero,solswai_aero,   &
232       topswad0_aero,solswad0_aero, &
233       !LW additional
234       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
235       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
236       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
237       !
238       topsw_aero,solsw_aero,       &
239       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
240       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
241       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]242       drytausum_aero,              &
[2606]243       !
244       !variables CFMIP2/CMIP5
245       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
246       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
247       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
248       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
249       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
250       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
251       !LW diagnostics
252       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
253       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
254       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
255       !
256       ptstar, pt0, slp, &
257       !
258       bils, &
259       !
260       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
261       JrNt,                             &
262       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
263       prw, prlw, prsw,                  &
264       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
265       cdragm, cdragh,                   &
266       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
[3817]267       zq2m, zt2m, zn2mout, weak_inversion, &
[2606]268       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
269       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
270       !
271       s_pblh_x, s_pblh_w, &
272       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
273       !
274       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
275       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]276       uwat, vwat,                             &
[2606]277       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
278       zxrunofflic,                            &
279       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
[3888]280       delta_qsurf,                            &
[2606]281       rain_lsc, rain_num,                     &
282       !
283       sens_x, sens_w, &
284       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
285       !
[4009]286       pbl_tke_input, tke_dissip, l_mix, wprime,&
[2606]287       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
288       cdragh_x, cdragh_w, &
289       cdragm_x, cdragm_w, &
290       kh, kh_x, kh_w, &
291       !
[2730]292       wake_k, &
[3080]293       alp_wake, &
[2635]294       wake_h, wake_omg, &
295                       ! tendencies of delta T and delta q:
296       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
297       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
298       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
299       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
300       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
301                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[3208]302       d_s_wk,  d_dens_a_wk,  d_dens_wk, &  ! due to wakes
303!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
304!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[2635]305       !                                 
[3148]306       ptconv, ratqsc, &
[2824]307       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]308       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]309       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]310       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
311       alp_bl_stat, n2, s2,  &
312       proba_notrig, random_notrig,  &
[3956]313!!       cv_gen,  &  !moved to phys_state_var_mod
[2606]314       !
[3134]315       dnwd0,  &
316       omega,  &
[2606]317       epmax_diag,  &
[3134]318       !    Deep convective variables used in phytrac
319       pmflxr, pmflxs,  &
[3496]320       wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,  &
[3134]321       upwd, dnwd, &
[2606]322       ep,  &
[3134]323       da, mp, &
324       phi, &
325       wght_cvfd, &
326       phi2, &
327       d1a, dam, &
328       ev, &
329       elij, &
[3496]330       qtaa, &
[3134]331       clw, &
332       epmlmMm, eplaMm, &
333       sij, &
[3387]334       !
[2606]335       cldemi,  &
336       cldfra, cldtau, fiwc,  &
337       fl, re, flwc,  &
338       ref_liq, ref_ice, theta,  &
339       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[3780]340       zphi, zx_rh, zx_rhl, zx_rhi,  &
[2606]341       pmfd, pmfu,  &
342       !
343       t2m, fluxlat,  &
344       fsollw, evap_pot,  &
345       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]346       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]347       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]348       zw2,  &
[3387]349       !
[2606]350       fluxu, fluxv,  &
351       fluxt,  &
[3387]352       !
[2606]353       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
354       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
355       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
[3387]356       !
[2606]357       beta_prec,  &
358       rneb,  &
[2968]359       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]360       !
[2630]361
[782]362
[3387]363    IMPLICIT NONE
[2469]364    !>======================================================================
365    !!
366    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
367    !!
368    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
369    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
370    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
371    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
372    !!AA                     en mode traceur off-line
373    !!======================================================================
374    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
375    !!   =====================
[1352]376#define histNMC
[2469]377    !!======================================================================
378    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
379    !!
380    !!  Arguments:
381    !!
382    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
383    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
384    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
385    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
386    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
387    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
388    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
389    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
390    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
391    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
392    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
393    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
394    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
395    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
396    !! t-------input-R-temperature (K)
397    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
398    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
399    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]400    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
401    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]402    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
403    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
404    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
405    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
406    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
407    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
408    !!======================================================================
409    integer jjmp1
410    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
411    !  integer iip1
412    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]413
[2469]414    include "regdim.h"
415    include "dimsoil.h"
416    include "clesphys.h"
[4089]417    include "alpale.h"
[3011]418    include "dimpft.h"
[2469]419    !======================================================================
[3479]420    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[3600]421    !$OMP THREADPRIVATE(ok_volcan)
[4056]422    INTEGER, SAVE :: flag_volc_surfstrat ! pour imposer le cool/heat rate à la surf/strato
[3989]423    !$OMP THREADPRIVATE(flag_volc_surfstrat)
[2469]424    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
425    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
426    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
427    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3600]428    INTEGER, SAVE :: iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
[2469]429    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
430    !======================================================================
431    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
432    PARAMETER (check=.FALSE.)
433    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
434    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
435    !======================================================================
436    REAL amn, amx
437    INTEGER igout
438    !======================================================================
[3317]439    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]440    ! en attente du codage des cles par Fred
[3317]441    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
442    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]443    !======================================================================
444    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
445    !cc      LOGICAL soil_model
446    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
447    !======================================================================
448    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
449    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
450    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
451    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
452    ! radiatifs des nuages.
453    !cc      LOGICAL new_oliq
454    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
455    !======================================================================
456    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
457    !c      LOGICAL ok_orodr
458    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
459    !cc      LOGICAL ok_orolf
460    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
461    !======================================================================
462    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]463    SAVE ok_journe
[2469]464    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
465    !
466    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
[3461]467    SAVE ok_mensuel
[2469]468    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
469    !
470    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
[3461]471    SAVE ok_instan
[2469]472    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
473    !
474    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
[3461]475    SAVE ok_LES                           
[2469]476    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
477    !
478    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
[3461]479    SAVE callstats                           
[2469]480    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
481    !
482    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
483    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
484    !======================================================================
[3461]485    REAL seuil_inversion
486    SAVE seuil_inversion
[2469]487    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
[3461]488    INTEGER iflag_ratqs
489    SAVE iflag_ratqs
[2469]490    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
491    real facteur
[1507]492
[2469]493    REAL wmax_th(klon)
494    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]495
[3461]496    INTEGER lmax_th(klon)
497    INTEGER limbas(klon)
498    REAL ratqscth(klon,klev)
499    REAL ratqsdiff(klon,klev)
500    REAL zqsatth(klon,klev)
[878]501
[2469]502    !======================================================================
503    !
504    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
505    PARAMETER (ivap=1)
506    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
507    PARAMETER (iliq=2)
508    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
509    PARAMETER (isol=3)
[4059]510    INTEGER irneb         ! indice de traceurs pour fraction nuageuse LS (optional)
511    PARAMETER (irneb=4)   
[2469]512    !
513    !
514    ! Variables argument:
515    !
516    INTEGER nlon
517    INTEGER nlev
518    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
519    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
520    LOGICAL debut, lafin
521    REAL paprs(klon,klev+1)
522    REAL pplay(klon,klev)
523    REAL pphi(klon,klev)
524    REAL pphis(klon)
525    REAL presnivs(klev)
[2799]526!JLD    REAL znivsig(klev)
527!JLD    real pir
[4141]528   
[2469]529    REAL u(klon,klev)
530    REAL v(klon,klev)
[2333]531
[2469]532    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
533    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]534
[2469]535    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
536    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
537    !     MPL 20130625
538    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
539    ! sinon thetal=theta
540    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
541    REAL qx(klon,klev,nqtot)
542    REAL flxmass_w(klon,klev)
543    REAL d_u(klon,klev)
544    REAL d_v(klon,klev)
545    REAL d_t(klon,klev)
546    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
547    REAL d_ps(klon)
[2897]548  ! variables pour tend_to_tke
549    REAL duadd(klon,klev)
550    REAL dvadd(klon,klev)
551    REAL dtadd(klon,klev)
552
[2271]553#ifndef CPP_XIOS
[2997]554    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]555#endif
[3134]556!!   Variables moved to phys_local_var_mod
557!!    ! Variables pour le transport convectif
558!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
559!!    real wght_cvfd(klon,klev)
560!!    ! Variables pour le lessivage convectif
561!!    ! RomP >>>
562!!    real phi2(klon,klev,klev)
563!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
564!!    real ev(klon,klev)
565!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
566!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
567!!    ! RomP <<<
[2469]568    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
569    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]570
[2469]571    ! variables a une pression donnee
572    !
573    include "declare_STDlev.h"
574    !
575    !
576    include "radopt.h"
577    !
578    !
579    INTEGER debug
580    INTEGER n
581    !ym      INTEGER npoints
582    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
583    !
584    INTEGER nregISCtot
585    PARAMETER(nregISCtot=1)
586    !
587    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
588    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
589    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
590    ! direction i (longitude)
591    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
592    ! direction j (latitude)
[2799]593!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
594!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]595    !IM: region='3d' <==> sorties en global
596    CHARACTER*3 region
597    PARAMETER(region='3d')
[3461]598    LOGICAL ok_hf
[2469]599    !
[3461]600    SAVE ok_hf
[2469]601    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]602
[3461]603    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
604    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]605    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
606    !
607    ! Variables propres a la physique
[3461]608    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]609    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]610
[2469]611    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
612    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
613    !
[3461]614    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]615    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]616
[2469]617    !
618    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
619    !
620    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
621    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
622    !
623    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
624    !
625    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
626    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
627    !ym      SAVE run_off_lic_0
628    !KE43
629    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
630    !
[3461]631    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]632    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
633    !------------------------------------------------------------------
634    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
635    !
636    INTEGER izero
637    INTEGER k_upper_cv
638    !------------------------------------------------------------------
[3153]639    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
640    INTEGER Ncvpaseq1
641    SAVE Ncvpaseq1
642    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]643    !
644    !==========================================================================
645    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
646    !de convection avec poches froides
647    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]648
[3496]649!!    REAL mipsh(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
650!!      Moved to phys_state_var_mod
[2469]651    !
652    REAL wape_prescr, fip_prescr
653    INTEGER it_wape_prescr
654    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
655    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
656    !
657    ! variables supplementaires de concvl
658    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]659!!    variable moved to phys_local_var_mod
660!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]661!!    !
662!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
663!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
664!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
665!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]666
[3461]667    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
668    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
669    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]670    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
671    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]672
[3461]673    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]674
[2469]675    !RC
676    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]677
[2635]678    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
679                                                     ! updated within calwake
680    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]681    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
682                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
683                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
684                                                        ! gust-front in the grid cell.
685    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]686
[2635]687    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
688    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]689
[2469]690    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]691
[2469]692    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
693    ! transported by LS omega
694    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
695    ! large scale omega
696    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
697    ! (wake - unpertubed) CONV
698    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
699    ! (wake - unpertubed) CONV
700    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
701    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
702    !
703    !pourquoi y'a pas de save??
704    !
[2730]705!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
706!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]707    !
708    !jyg<
709    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
710    !>jyg
[879]711
[3000]712    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]713    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]714!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]715    !
716    !
717    REAL dt_dwn(klon,klev)
718    REAL dq_dwn(klon,klev)
719    REAL M_dwn(klon,klev)
720    REAL M_up(klon,klev)
721    REAL dt_a(klon,klev)
722    REAL dq_a(klon,klev)
723    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
724    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
725    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
726    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]727    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
728    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]729    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
730    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]731    REAL, SAVE :: alp_offset
732    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]733    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
734    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
735    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
736    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
737
[2897]738 
[2469]739    !
740    !RR:fin declarations poches froides
741    !==========================================================================
[1032]742
[2469]743    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
744    REAL zpspsk(klon,klev)
745    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
746    REAL zthl(klon,klev)
[1638]747
[2469]748    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]749
[2469]750    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
751    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
752    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
753    ! continument (pcon dans
754    ! thermcell_main.F90)
755    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
756    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
757    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
758    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
759    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
760    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]761
[2799]762!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
763!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]764
[2469]765    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
766    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]767
[2469]768    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
769    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
770    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
771    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]772
[2897]773    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
774     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
775    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
776     REAL, SAVE :: alphatkeoro
777    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
778     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
779    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]780
[2897]781
782
[2469]783    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]784
[2469]785    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
786    !
787    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
788    !Al1      SAVE pblh
789    !34EK
790    !
791    ! Variables locales:
792    !
793    !AA
794    !AA  Pour phytrac
795    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
796    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]797
[2469]798    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
799    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
800    !@$$      INTEGER physid
801    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
802    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
803    ! RomP >>>
804    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
805    ! RomP <<<
[2832]806    REAL          :: calday
[2068]807
[2469]808    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
809    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
810    !
811    !IM 050204 END
812    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
813    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]814
[2469]815    !
816    ! Conditions aux limites
817    !
818    !
819    REAL :: day_since_equinox
820    ! Date de l'equinoxe de printemps
821    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
822    REAL :: jD_eq
[1279]823
[3461]824    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]825
[2469]826    !
827    INTEGER lmt_pas
828    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
829    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
830    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
831    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
832    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]833
[2469]834    !IM sorties
835    REAL un_jour
836    PARAMETER(un_jour=86400.)
837    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
838    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
839    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
840    !======================================================================
841    !
842    ! Declaration des procedures appelees
843    !
844    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
845    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
846    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
847    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
848    !KE43
849    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
850    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
851    !AA
852    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
853    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
854    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
855    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
856    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
857    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
858    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
859    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
860    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
861    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
862    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
863    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
864    !IM
865    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
866    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
867    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
868    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
869    ! EXTERNAL moyglo_aire
870    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
871    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
872    !
873    !
874    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
875    ! Local variables
876    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
877    !
878    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
879    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
880    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
881    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
882    !
883    !XXX PB
884    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
885    !
886    REAL zxfluxt(klon, klev)
887    REAL zxfluxq(klon, klev)
888    REAL zxfluxu(klon, klev)
889    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]890
[2469]891    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
892    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
893    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
894    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
895    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
896    !
897    INTEGER itaprad
898    SAVE itaprad
899    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
900    !
901    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
902    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
903    !
[2799]904#ifdef INCA
[2469]905    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]906#endif
[2469]907    REAL zsav_tsol(klon)
908    !
909    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
910    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
911    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
912    !
913    REAL qcheck
914    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
915    LOGICAL zx_ajustq
916    !
[2799]917    REAL za
918    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]919    real zqsat(klon,klev)
920    !
[4056]921    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l, itr
[2469]922    !
923    REAL t_coup
924    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]925
[2469]926    !ym A voir plus tard !!
927    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
928    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
929    !
930    ! Grandeurs de sorties
931    REAL s_capCL(klon)
932    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
933    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
934    REAL s_trmb3(klon)
[2707]935
936    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
937    !                      sauvegarder les sorties de la convection
938    !ym      SAVE 
939    !ym      SAVE 
940    !ym      SAVE 
941    !
[2730]942    INTEGER itapcv, itapwk
943    SAVE itapcv, itapwk
944    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]945
[2469]946    !KE43
947    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]948
[2469]949    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
950    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]951
[2469]952    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
953    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]954
[2469]955    ! -- convect43:
956    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
957    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
958    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
959    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
960    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
961    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
962    ! --
963    !34EK
964    !
965    ! Variables du changement
966    !
967    ! con: convection
968    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
969    ! ajs: ajustement sec
970    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
971    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]972    !
[2469]973    ! tendance nulles
[2812]974    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
975    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
976    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]977    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
978    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]979    !
980    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
981    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
982    ! flag_inhib_tend = 0
983    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
984    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
985    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
986    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
987!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]988    !
989    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
990    ! begining of physiq.
991    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
992    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]993    !
994    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
995    ! even when there are no wakes.
996    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
997    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]998
[2469]999    !
1000    !********************************************************
1001    !     declarations
[524]1002
[2469]1003    !********************************************************
1004    !IM 081204 END
1005    !
1006    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
1007    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
1008    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
1009    !
[3461]1010    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
1011    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]1012    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]1013    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
1014    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]1015
[2469]1016    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]1017    REAL, SAVE :: fact_cldcon
1018    REAL, SAVE :: facttemps
1019    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
1020    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]1021    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]1022
[3461]1023    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]1024    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]1025!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]1026    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]1027    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[3999]1028
1029    REAL picefra(klon,klev)
[2469]1030    !IM cf. AM 081204 END
1031    !
1032    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
1033    !
1034    !======================================================================
1035    !
1036    !
[2799]1037!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]1038    !
1039    !
1040    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
1041    !
1042    !IM RH a 2m (la surface)
1043    REAL Lheat
[524]1044
[2469]1045    INTEGER        length
1046    PARAMETER    ( length = 100 )
1047    REAL tabcntr0( length       )
1048    !
[2799]1049!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]1050    !IM
1051    !
1052    !IM AMIP2 BEG
[2799]1053!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]1054    !IM 141004 BEG
1055    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
1056    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
1057    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
1058    REAL aam, torsfc
1059    !IM 141004 END
1060    !IM 190504 BEG
1061    !  INTEGER imp1jmp1
1062    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
1063    !ym A voir plus tard
1064    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
1065    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
1066    !IM 190504 END
[2799]1067!JLD    LOGICAL ok_msk
1068!JLD    REAL msk(klon)
[2469]1069    !ym A voir plus tard
1070    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
1071    !IM AMIP2 END
1072    !
1073    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
1074    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]1075!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
1076!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
1077!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]1078    !
[2630]1079    INTEGER nid_ctesGCM
1080    SAVE nid_ctesGCM
1081    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]1082    !
1083    !IM 280405 BEG
1084    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
1085    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1086    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1087    !
1088    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1089    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1090    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1091    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1092    !
[2799]1093!JLD    REAL zjulian
1094!JLD    SAVE zjulian
1095!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1096
[2799]1097!JLD    INTEGER nhori, nvert
1098!JLD    REAL zsto
1099!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1100
[3981]1101    CHARACTER (LEN=20) :: modname='physiq_mod'
[4056]1102    CHARACTER*80 abort_message
[4137]1103    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync
[2469]1104    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
[3461]1105    REAL date0
[524]1106
[2469]1107    ! essai writephys
[3461]1108    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
1109    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1110    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1111    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1112    REAL ztsol(klon)
1113    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1114
[2469]1115    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1116    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1117    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1118    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1119    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1120
[2863]1121    INTEGER :: naero
[2469]1122    ! Aerosol optical properties
1123    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1124    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1125    ! concentration
1126    ! for all soluble
1127    ! aerosols[ug/m3]
1128    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1129    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1130
[2469]1131    ! Parameters
1132    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1133    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1134    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1135    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1136    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1137    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1138    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1139    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1140    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
[3338]1141    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
1142    ! false : use offline chemistry O3
1143    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)   
[2469]1144    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1145    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1146    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1147    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1148    !
1149    !--STRAT AEROSOL
[2530]1150    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1151    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1152    !
1153    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1154    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1155    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1156
[2469]1157    !c-fin STRAT AEROSOL
1158    !
1159    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1160    !
[3461]1161    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1162    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1163
[2788]1164    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1165    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1166    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1167    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1168    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1169    !     0: do not read an ozone climatology
1170    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1171    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1172    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1173    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1174    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1175    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1176    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1177    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1178                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1179    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1180    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1181    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1182                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1183
[2469]1184    include "YOMCST.h"
1185    include "YOETHF.h"
1186    include "FCTTRE.h"
1187    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1188    include "conema3.h"
1189    include "fisrtilp.h"
1190    include "nuage.h"
1191    include "compbl.h"
1192    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1193    !
1194    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1195    ! Declarations pour Simulateur COSP
1196    !============================================================
[3511]1197    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1198
[2469]1199    !IM stations CFMIP
1200    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1201    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1202    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1203    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1204    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1205    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1206    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1207    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1208    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1209    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1210    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1211    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1212    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1213
[2469]1214    !IM betaCRF
1215    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1216    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1217    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1218    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1219    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1220    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1221    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1222    ! cldemirad pour evaluer les
1223    ! retros liees aux CRF
1224    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1225    ! pour radlwsw pour
1226    ! tester "CRF off"
1227    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1228    ! pour radlwsw pour
1229    ! tester "CRF off"
1230    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1231    ! radlwsw pour tester
1232    ! "CRF off"
1233    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1234
[3418]1235#ifdef INCA
1236    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1237    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1238    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1239    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1240    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1241#endif
1242    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1243
[3048]1244    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1245    REAL, SAVE :: betalwoff
1246    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1247!
[2469]1248    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1249    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1250    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1251    integer iostat
[1539]1252
[4009]1253    REAL, dimension(klon,klev+1) :: tke_dissip_ave, l_mix_ave, wprime_ave
[2469]1254    REAL zzz
1255    !albedo SB >>>
[3461]1256    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1257!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1258    !albedo SB <<<
[1955]1259
[2485]1260    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1261    LOGICAL, PARAMETER :: mass_fixer=.FALSE.
1262    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1263
[3110]1264    REAL pi
1265
[4141]1266    !$acc data copyin (paprs, pplay)  &
1267    !$acc &    create(t_w, q_w, limbas, d_t_adjwk, d_q_adjwk) &
1268    !$acc &    create(t_x, q_x) &
1269    !$acc &    present(wake_s, wake_deltat, wake_deltaq, t_seri,q_seri) &
1270    !$acc &
1271
1272   
[3110]1273    pi = 4. * ATAN(1.)
1274
[3981]1275    ! set-up call to alerte function
1276    call_alert = (alert_first_call .AND. is_master)
1277   
[2469]1278    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1279    jjmp1=nbp_lat
[2344]1280
[2469]1281    !======================================================================
1282    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1283    !
1284    pdtphys=pdtphys_
1285    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1286    phys_tstep=NINT(pdtphys)
1287#ifdef CPP_XIOS
1288    IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) CALL xios_update_calendar(itap+1)
1289#endif
[1355]1290
[2469]1291    !======================================================================
1292    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1293    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1294    ! en imposant la valeur de igout.
1295    !======================================================================d
[2692]1296    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1297       igout=klon/2+1/klon
1298       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1299       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1300            longitude_deg(igout)
1301       write(lunout,*) &
1302            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1303       write(lunout,*) &
1304            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1305
[2469]1306       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1307       DO k=1,klev
[2469]1308          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1309               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1310       ENDDO
[2469]1311       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1312       DO k=1,klev
[2469]1313          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1314       ENDDO
1315    ENDIF
[879]1316
[2769]1317    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1318    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1319            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1320
[2692]1321    IF (first) THEN
[3435]1322       CALL init_etat0_limit_unstruct
1323       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1324       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1325
[3461]1326       WRITE(lunout,*) '================================================='
1327       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1328       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1329       CALL phys_local_var_init
[2469]1330       !
1331       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1332       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1333            ok_instan, ok_hf, &
1334            ok_LES, &
1335            callstats, &
1336            solarlong0,seuil_inversion, &
1337            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1338            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3989]1339            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, aerosol_couple, &
1340            chemistry_couple, flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2644]1341            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1342                                ! nv flags pour la convection et les
1343                                ! poches froides
1344            read_climoz, &
1345            alp_offset)
[2692]1346       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1347       CALL phys_output_var_init
[3522]1348       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
1349          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1350
[3522]1351#ifdef CPP_StratAer
1352       CALL strataer_init
1353#endif
1354
[4059]1355       !!CALL flight_init
1356
[2469]1357       print*, '================================================='
1358       !
1359       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1360       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1361          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
[4120]1362               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1363          abort_message='see above'
1364          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1365       ENDIF
[2224]1366
[4062]1367       IF (ok_ice_sursat.AND.(iflag_ice_thermo.EQ.0)) THEN
1368          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_sursat=y requires iflag_ice_thermo=1 as well'
[4059]1369          abort_message='see above'
1370          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1371       ENDIF
1372
[4062]1373       IF (ok_ice_sursat.AND.(nqo.NE.4)) THEN
1374          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_sursat=y requires 4 H2O tracers ', &
[4120]1375               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s, H2O_r) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[4059]1376          abort_message='see above'
1377          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1378       ENDIF
1379
[4062]1380       IF (ok_plane_h2o.AND..NOT.ok_ice_sursat) THEN
1381          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_h2o=y requires ok_ice_sursat=y '
1382          abort_message='see above'
1383          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1384       ENDIF
1385
1386       IF (ok_plane_contrail.AND..NOT.ok_ice_sursat) THEN
1387          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_contrail=y requires ok_ice_sursat=y '
1388          abort_message='see above'
1389          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1390       ENDIF
1391
[3154]1392       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1393       dnwd0=0.0
1394       ftd=0.0
1395       fqd=0.0
1396       cin=0.
1397       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1398       pbase=0
1399       !IM 180608
[904]1400
[2469]1401       itau_con=0
[3461]1402       first=.FALSE.
[1797]1403
[2692]1404    ENDIF  ! first
[1797]1405
[2469]1406    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1407    pmfd(:,:) = 0.
1408    pen_u(:,:) = 0.
1409    pen_d(:,:) = 0.
1410    pde_d(:,:) = 0.
1411    pde_u(:,:) = 0.
1412    aam=0.
1413    d_t_adjwk(:,:)=0
1414    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1415
[2469]1416    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1417
[2469]1418    torsfc=0.
1419    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1420
[644]1421
[2469]1422    IF (debut) THEN
1423       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1424! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1425       tau_gl=5.
1426       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1427! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1428! secondes
1429       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1430       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
1431
[3000]1432       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1433       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1434       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1435       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1436       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1437                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1438                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1439       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1440       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1441       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1442       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1443       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1444       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1445       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1446       iflag_wake_tend = 0
1447       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1448       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1449                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1450       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1451       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1452       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[2799]1453       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1454       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1455       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1456       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1457       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1458       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3776]1459#ifdef CPP_Dust
1460       IF (iflag_phytrac.EQ.0) THEN
1461         WRITE(lunout,*) 'In order to run with SPLA, iflag_phytrac will be forced to 1'
1462         iflag_phytrac = 1
1463       ENDIF
[4056]1464#endif
[3011]1465       nvm_lmdz = 13
1466       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1467
[3461]1468       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1469       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1470       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1471       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
1472       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1473       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
1474       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
1475       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
1476       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
1477       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1478       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
1479       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1480       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1481       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1482       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
1483       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1484
[3387]1485       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1486       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1487       CALL infocfields_init
1488
[2469]1489    ENDIF
[878]1490
[2692]1491    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1492
[2469]1493    !======================================================================
1494    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1495    !
1496    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1497
[2469]1498    !
1499    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1500    !          ********
1501    !
1502    IF (debut) THEN
1503       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1504       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1505       !des caracteristiques du thermique
1506       wght_th(:,:)=1.
1507       lalim_conv(:)=1
1508       !RC
1509       ustar(:,:)=0.
[2569]1510!       u10m(:,:)=0.
1511!       v10m(:,:)=0.
[2469]1512       rain_con(:)=0.
1513       snow_con(:)=0.
1514       topswai(:)=0.
1515       topswad(:)=0.
1516       solswai(:)=0.
1517       solswad(:)=0.
[959]1518
[2469]1519       wmax_th(:)=0.
1520       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1521
[3865]1522       IF (type_trac == 'inca' .OR. type_trac == 'inco') THEN
[2469]1523          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1524          ccm(:,:,:) = 0.
1525          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1526          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1527          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1528
[2469]1529          config_inca='none' ! default
1530          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1531
[2469]1532       ELSE
1533          config_inca='none' ! default
[2692]1534       ENDIF
[782]1535
[3435]1536       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1537       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1538       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
1539
[2469]1540       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1541            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1542          abort_message &
1543               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1544               // 'aero or aeNP'
1545          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1546       ENDIF
[2443]1547
[2469]1548       rnebcon0(:,:) = 0.0
1549       clwcon0(:,:) = 0.0
1550       rnebcon(:,:) = 0.0
1551       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1552
[2469]1553       !
1554       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1555            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1556       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1557       !
1558       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1559          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1560          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1561       ENDIF
1562       !
1563       !
1564       ! Initialiser les compteurs:
1565       !
1566       itap    = 0
1567       itaprad = 0
[2707]1568       itapcv = 0
[2730]1569       itapwk = 0
[878]1570
[2469]1571       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1572       !! Un petit travail \`a faire ici.
1573       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1574
[2692]1575       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1576          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1577       ENDIF
[956]1578
[2469]1579       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1580       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1581       ! phylmd plutot que dyn3d
1582       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1583       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1584       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1585!jyg for fh<
[3435]1586       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1587       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1588          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1589          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1590       ENDIF
1591!>jyg
[3435]1592       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1593          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[2469]1594       ELSE
1595          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1596               'multiple de nbapp_rad'
1597          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1598               'mais 1+1<>2'
1599          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1600               // 'de nbapp_rad'
[2692]1601          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1602       ENDIF
[3435]1603       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1604       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1605       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1606       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1607          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1608          cvpas = cvpas_0
[2707]1609       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1610       ELSE
1611          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1612               'multiple de nbapp_cv'
1613          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1614               'mais 1+1<>2'
1615          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1616               // 'de nbapp_cv'
[3461]1617          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1618       ENDIF
[3435]1619       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1620          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1621!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[2730]1622       ELSE
1623          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1624               'multiple de nbapp_wk'
1625          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1626               'mais 1+1<>2'
1627          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1628               // 'de nbapp_wk'
[3461]1629          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1630       ENDIF
[2469]1631       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1632       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1633
[3435]1634          !===================================================================
1635          !IM stations CFMIP
1636          nCFMIP=npCFMIP
1637          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1638               form='formatted',iostat=iostat)
1639          IF (iostat == 0) THEN
1640             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1641998          CONTINUE
1642             CLOSE(98)
1643             CONTINUE
1644             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1645                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1646                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1647             ELSE
1648                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1649             ENDIF
1650
1651             !
1652             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1653             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1654             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1655             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1656             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1657             !
1658             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1659             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1660             !
1661             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1662                  lonCFMIP, latCFMIP)
1663             !
1664             ! identification des
1665             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1666             ! grille de LMDZ
1667             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1668             ! klon points
1669             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1670             !
1671             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1672                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1673             !
1674          ELSE
1675             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1676             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1677             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1678          ENDIF
1679
1680#ifdef CPP_IOIPSL
1681
1682       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1683       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[4137]1684       ok_sync=.FALSE.
1685       CALL getin_p('ok_sync',ok_sync)
1686       !$OMP MASTER
[3435]1687       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1688            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1689            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1690            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1691            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1692            read_climoz, phys_out_filestations, &
[3630]1693            aerosol_couple, &
[3435]1694            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1695            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[4137]1696            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync)
[3435]1697       !$OMP END MASTER
1698       !$OMP BARRIER
1699
1700       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1701       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1702       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1703       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1704       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1705       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1706
1707#ifndef CPP_XIOS
1708       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1709#endif
1710
1711#endif
1712       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1713       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1714
1715       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1716       date0 = jD_ref
1717       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1718       !
1719
1720!       CALL create_climoz(read_climoz)
[3472]1721      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
1722      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1723
1724#ifdef CPP_COSP
1725      IF (ok_cosp) THEN
[3726]1726!           DO k = 1, klev
1727!             DO i = 1, klon
1728!               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1729!             ENDDO
1730!           ENDDO
[3465]1731        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1732               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1733               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1734               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1735               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1736               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1737               zu10m,zv10m,pphis, &
1738               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1739               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1740               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1741               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1742               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[3778]1743      ENDIF
1744#endif
[3512]1745
1746#ifdef CPP_COSP2
1747        IF (ok_cosp) THEN
[3726]1748!           DO k = 1, klev
1749!             DO i = 1, klon
1750!               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1751!             ENDDO
1752!           ENDDO
[3512]1753          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1754               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1755               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1756               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1757               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1758               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1759               zu10m,zv10m,pphis, &
1760               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1761               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1762               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1763               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1764               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1765       ENDIF
1766#endif
1767
1768#ifdef CPP_COSPV2
1769        IF (ok_cosp) THEN
1770           DO k = 1, klev
1771             DO i = 1, klon
1772               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1773             ENDDO
1774           ENDDO
1775          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1776               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1777               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1778               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
1779               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
1780               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
1781               zu10m,zv10m,pphis, &
1782               phicosp,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
1783               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
1784               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
1785               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
1786               mr_ozone,cldtau, cldemi)
1787       ENDIF
1788#endif
1789
[3460]1790       !
[3465]1791       !
1792!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1793       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1794!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1795
[3460]1796       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[4085]1797
1798!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1799       CALL wake_ini(rg,rd,rv,prt_level)
[4089]1800       CALL thermcell_ini(iflag_thermals,prt_level,tau_thermals,lunout, &
1801   &    RG,RD,RCPD,RKAPPA,RLVTT,RETV)
1802
[4085]1803!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1804
[3956]1805       !
1806!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1807       ! Initialisation des champs dans phytrac* qui sont utilises par phys_output_write*
1808       !
1809!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3776]1810
1811#ifdef CPP_Dust
1812       ! Quand on utilise SPLA, on force iflag_phytrac=1
1813       CALL phytracr_spl_out_init()
1814       CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,                  &
1815                                pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
1816                                ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
1817                                ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1818                                ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
1819                                flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
1820#else
1821       ! phys_output_write écrit des variables traceurs seulement si iflag_phytrac == 1
1822       ! donc seulement dans ce cas on doit appeler phytrac_init()
[3465]1823       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1824          CALL phytrac_init()
[3776]1825       ENDIF
[3465]1826       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1827                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3630]1828                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ok_sync,&
[3465]1829                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1830                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
1831                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[3776]1832#endif
[3460]1833
[3776]1834
[3435]1835#ifdef CPP_XIOS
1836       IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1837#endif
[3465]1838       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3877]1839       CALL create_etat0_limit_unstruct
1840       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1841
[3465]1842!jyg<
[3577]1843       IF (iflag_pbl<=1) THEN
1844          ! No TKE for Standard Physics
1845          pbl_tke(:,:,:)=0.
1846
1847       ELSE IF (klon_glo==1) THEN
[3465]1848          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1849          DO nsrf=1,nbsrf
1850            DO k = 1,klev+1
1851                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1852                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1853            ENDDO
1854          ENDDO
[3988]1855       ELSE
[3465]1856          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1857!>jyg
1858       ENDIF
[2469]1859       !IM begin
1860       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1861            ,ratqs(1,1)
1862       !IM end
[878]1863
1864
[2469]1865       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1866       !
1867       ! on remet le calendrier a zero
1868       !
1869       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1870          itau_phy = 0
1871       ENDIF
[524]1872
[3435]1873!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1874!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1875!               pdtphys
1876!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1877!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1878!          phys_tstep=pdtphys
1879!       ENDIF
[2469]1880       IF (nlon .NE. klon) THEN
1881          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1882               klon
1883          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1884          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1885       ENDIF
1886       IF (nlev .NE. klev) THEN
1887          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1888               klev
1889          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1890          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1891       ENDIF
1892       !
[3435]1893       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1894          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1895          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1896          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1897          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1898       ENDIF
[3956]1899
1900!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1901       ! Initialisation pour la convection de K.E. et pour les poches froides
1902       !
1903!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1904
[2469]1905       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
[3989]1906       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", ok_cvl
[2469]1907       !
1908       !KE43
1909       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1910       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1911
[2469]1912          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1913          WRITE(lunout,*) &
1914               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1915          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1916          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1917
[2469]1918          DO i = 1, klon
1919             ema_cbmf(i) = 0.
1920             ema_pcb(i)  = 0.
1921             ema_pct(i)  = 0.
1922             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1923          ENDDO
1924          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1925          DO i = 1, klon
1926             ibas_con(i) = 1
1927             itop_con(i) = 1
1928          ENDDO
1929          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1930          !================================================================
1931          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1932          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1933          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1934             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1935                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1936             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1937             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1938             !
1939             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1940             ! they are not computed).
1941             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1942             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1943             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1944             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1945             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1946             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1947             d_deltat_the(:,:) = 0.
1948             d_deltaq_the(:,:) = 0.
[4141]1949             !$acc kernels default(none)
[2638]1950             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1951             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
[4141]1952             !$acc end kernels
[2638]1953             d_s_wk(:) = 0.
1954             d_dens_wk(:) = 0.
[3956]1955          ENDIF  !  (iflag_wake>=1)
[973]1956
[2469]1957          !        do i = 1,klon
1958          !           Ale_bl(i)=0.
1959          !           Alp_bl(i)=0.
1960          !        enddo
[1638]1961
[3435]1962       !ELSE
1963       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
1964       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1965       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[3956]1966       ENDIF  !  (iflag_con.GE.3)
1967       !
[2469]1968       DO i=1,klon
1969          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1970       ENDDO
[1863]1971
[2469]1972       !34EK
1973       IF (ok_orodr) THEN
[524]1974
[2469]1975          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1976          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1977          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1978          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1979          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1980          !           DO i=1,klon
1981          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1982          !           ENDDO
1983          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1984          IF (ok_strato) THEN
1985             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1986          ELSE
1987             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1988          ENDIF
[1863]1989
[2469]1990          DO i=1,klon
1991             zuthe(i)=0.
1992             zvthe(i)=0.
[2692]1993             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1994                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1995                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1996             ENDIF
[2469]1997          ENDDO
1998       ENDIF
1999       !
2000       !
[3435]2001       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]2002       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
2003            lmt_pas
2004       !
2005       capemaxcels = 't_max(X)'
2006       t2mincels = 't_min(X)'
2007       t2maxcels = 't_max(X)'
2008       tinst = 'inst(X)'
2009       tave = 'ave(X)'
2010       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]2011       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]2012       !IM cf. AM 081204 END
2013       !
2014       !=============================================================
2015       !   Initialisation des sorties
2016       !=============================================================
2017
[3435]2018#ifdef CPP_XIOS
2019       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2020       !$OMP MASTER
2021       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
2022       !$OMP END MASTER
2023       !$OMP BARRIER
2024       missing_val=missing_val_omp
2025#endif
2026
[2679]2027#ifdef CPP_XIOS
[3778]2028! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
2029! initialised at that moment
2030       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2031       !$OMP MASTER
2032       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
2033       !$OMP END MASTER
2034       !$OMP BARRIER
2035       missing_val=missing_val_omp
[3988]2036       !
2037       ! Now we activate some double radiation call flags only if some
2038       ! diagnostics are requested, otherwise there is no point in doing this
2039       IF (is_master) THEN
2040         !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
2041         IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
2042            xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
2043            xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
2044              (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
2045                                  xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
2046            !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
2047            !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
2048            swaero_diag=.TRUE.
2049 
2050         !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
2051         IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
2052            xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
2053            xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
2054            xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
2055            swaerofree_diag=.TRUE.
2056 
2057         !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
2058         DO naero = 1, naero_tot-1
2059          IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
2060         ENDDO
2061         !
2062         !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
2063         IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
2064            xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
2065            xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
2066            xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
2067            xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
2068            xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
2069            ok_4xCO2atm=.TRUE.
2070       ENDIF
2071       !$OMP BARRIER
2072       CALL bcast(swaero_diag)
2073       CALL bcast(swaerofree_diag)
2074       CALL bcast(dryaod_diag)
2075       CALL bcast(ok_4xCO2atm)
[2679]2076#endif
[3988]2077       !
[3435]2078       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
2079            ok_instan, ok_region )
[2469]2080       !
2081       !
2082       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
2083       !
2084       !c         DO i = 1, klon
2085       !c         DO k = 1, klev
2086       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
2087       !c         ENDDO
2088       !c         ENDDO
2089       !
[3870]2090       IF (type_trac == 'inca' .OR. type_trac == 'inco') THEN                   ! ModThL
[524]2091#ifdef INCA
[2469]2092          CALL VTe(VTphysiq)
2093          CALL VTb(VTinca)
2094          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
2095          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]2096
[4127]2097          call init_const_lmdz( &
2098          ndays, nbsrf, is_oce,is_sic, is_ter,is_lic, calend, &
2099          config_inca)
2100
2101          CALL init_inca_geometry( &
2102               longitude, latitude, &
2103               boundslon, boundslat, &
2104               dx, dy, cell_area, ind_cell_glo)
2105
2106
2107          CALL chemini(  pplay, &
2108               nbp_lon, nbp_lat, &
[2469]2109               latitude_deg, &
2110               longitude_deg, &
2111               presnivs, &
2112               calday, &
2113               klon, &
2114               nqtot, &
[3872]2115               nqo+nqCO2, &
[2469]2116               pdtphys, &
2117               annee_ref, &
[2906]2118               year_cur, &
[2469]2119               day_ref,  &
2120               day_ini, &
2121               start_time, &
2122               itau_phy, &
[2831]2123               date0, &
[2469]2124               io_lon, &
[3351]2125               io_lat, &
[3418]2126               chemistry_couple, &
2127               init_source, &
2128               init_tauinca, &
2129               init_pizinca, &
2130               init_cginca, &
2131               init_ccminca)
[959]2132
[3418]2133
2134          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
2135          ccm(:,:,:) = init_ccminca
2136          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
2137          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
2138          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
2139!         
2140
2141
[2469]2142          CALL VTe(VTinca)
2143          CALL VTb(VTphysiq)
[524]2144#endif
[2692]2145       ENDIF
[3988]2146       !
[3666]2147       IF (type_trac == 'repr') THEN
2148#ifdef REPROBUS
2149          CALL chemini_rep(  &
2150               presnivs, &
2151               pdtphys, &
2152               annee_ref, &
2153               day_ref,  &
2154               day_ini, &
2155               start_time, &
2156               itau_phy, &
2157               io_lon, &
2158               io_lat)
2159#endif
2160       ENDIF
[3465]2161
[2469]2162       !$omp single
[2788]2163       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]2164           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]2165       !$omp end single
2166       !
2167       !IM betaCRF
2168       pfree=70000. !Pa
2169       beta_pbl=1.
2170       beta_free=1.
2171       lon1_beta=-180.
2172       lon2_beta=+180.
2173       lat1_beta=90.
2174       lat2_beta=-90.
2175       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]2176
[2469]2177       !albedo SB >>>
[3461]2178       SELECT CASE(nsw)
2179       CASE(2)
[2469]2180          SFRWL(1)=0.45538747
2181          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]2182       CASE(4)
[2469]2183          SFRWL(1)=0.45538747
2184          SFRWL(2)=0.32870591
2185          SFRWL(3)=0.18568763
2186          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]2187       CASE(6)
[2469]2188          SFRWL(1)=1.28432794E-03
2189          SFRWL(2)=0.12304168
2190          SFRWL(3)=0.33106142
2191          SFRWL(4)=0.32870591
2192          SFRWL(5)=0.18568763
2193          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]2194       END SELECT
[2469]2195       !albedo SB <<<
[2227]2196
[2469]2197       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
2198            form='formatted',err=9999)
2199       READ(99,*,end=9998) pfree
2200       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
2201       READ(99,*,end=9998) beta_free
2202       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
2203       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
2204       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
2205       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
2206       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
22079998   Continue
2208       CLOSE(99)
22099999   Continue
2210       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2211       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2212       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2213       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2214       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2215       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2216       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2217       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2218
2219      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2220      !lwoff=y : betalwoff=1.
2221      betalwoff=0.
2222      IF (ok_lwoff) THEN
2223         betalwoff=1.
2224      ENDIF
2225      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
2226      !
2227      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2228      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2229      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2230                    sollwdown(:))
[3597]2231
2232
[4085]2233
[2469]2234    ENDIF
2235    !
2236    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2237    !
2238    !
2239    ! Incrementer le compteur de la physique
2240    !
2241    itap   = itap + 1
[2795]2242    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2243      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2244         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2245         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2246 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2247      ENDIF
2248    ENDIF
[2469]2249    !
2250    !
2251    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2252    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
2253    ! on the surface fraction.
2254    !
[3435]2255    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2256         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2257         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2258
[2469]2259    ! Update time and other variables in Reprobus
2260    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]2261#ifdef REPROBUS
[2469]2262       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2263       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2264       CALL Rtime(debut)
[1565]2265#endif
[2692]2266    ENDIF
[1565]2267
[2469]2268    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2269    ! variables.
2270    du0(:,:)=0.
2271    dv0(:,:)=0.
2272    dt0 = 0.
2273    dq0(:,:)=0.
2274    dql0(:,:)=0.
2275    dqi0(:,:)=0.
[2635]2276    dsig0(:) = 0.
2277    ddens0(:) = 0.
2278    wkoccur1(:)=1
[2469]2279    !
2280    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2281    !
2282    DO i = 1, klon
2283       d_ps(i) = 0.0
2284    ENDDO
2285    DO k = 1, klev
2286       DO i = 1, klon
2287          d_t(i,k) = 0.0
2288          d_u(i,k) = 0.0
2289          d_v(i,k) = 0.0
2290       ENDDO
2291    ENDDO
2292    DO iq = 1, nqtot
2293       DO k = 1, klev
2294          DO i = 1, klon
2295             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2296          ENDDO
2297       ENDDO
2298    ENDDO
2299    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2300    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2301    !
2302    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
2303    !   since convection is not always called at every time step.
2304    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2305      da(:,:)=0.
2306      mp(:,:)=0.
2307      phi(:,:,:)=0.
2308      ! RomP >>>
2309      phi2(:,:,:)=0.
2310      epmlmMm(:,:,:)=0.
2311      eplaMm(:,:)=0.
2312      d1a(:,:)=0.
2313      dam(:,:)=0.
2314      pmflxr(:,:)=0.
2315      pmflxs(:,:)=0.
2316      ! RomP <<<
2317    ENDIF
[2469]2318    !
2319    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2320    !
2321    DO k = 1, klev
2322       DO i = 1, klon
2323          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2324          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2325          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2326          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2327          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
2328          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[4098]2329          IF (nqo.EQ.2) THEN             !--vapour and liquid only
[2469]2330             qs_seri(i,k) = 0.
[4066]2331             rneb_seri(i,k) = 0.
[4098]2332          ELSE IF (nqo.EQ.3) THEN        !--vapour, liquid and ice
[2469]2333             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[4066]2334             rneb_seri(i,k) = 0.
[4098]2335          ELSE IF (nqo.EQ.4) THEN        !--vapour, liquid, ice and rneb
[4059]2336             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
2337             rneb_seri(i,k) = qx(i,k,irneb)
[2692]2338          ENDIF
[2469]2339       ENDDO
2340    ENDDO
[2476]2341    !
2342    !--OB mass fixer
2343    IF (mass_fixer) THEN
2344    !--store initial water burden
2345    qql1(:)=0.0
[2499]2346    DO k = 1, klev
2347      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]2348    ENDDO
2349    ENDIF
2350    !--fin mass fixer
2351
[2469]2352    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
[4056]2353    IF (nqtot > nqo) THEN
2354       ! water isotopes are not included in tr_seri
2355       itr = 0
2356       DO iq = 1, nqtot
[4071]2357         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2358         itr = itr+1
[2469]2359          DO  k = 1, klev
2360             DO  i = 1, klon
[4056]2361                tr_seri(i,k,itr) = qx(i,k,iq)
[2469]2362             ENDDO
2363          ENDDO
2364       ENDDO
2365    ELSE
[4056]2366! DC: make sure the final "1" index was meant for 1st H2O phase (vapor) !!!
[4120]2367       tr_seri(:,:,strIdx(tracers(:)%name,addPhase('H2O','g'))) = 0.0
[2469]2368    ENDIF
[3599]2369!
2370! Temporary solutions adressing ticket #104 and the non initialisation of tr_ancien
2371! LF
2372    IF (debut) THEN
2373      WRITE(lunout,*)' WARNING: tr_ancien initialised to tr_seri'
[4056]2374       itr = 0
2375       do iq = 1, nqtot
[4071]2376         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2377         itr = itr+1
2378         tr_ancien(:,:,itr)=tr_seri(:,:,itr)       
2379       enddo
[3599]2380    ENDIF
[2469]2381    !
2382    DO i = 1, klon
2383       ztsol(i) = 0.
2384    ENDDO
2385    DO nsrf = 1, nbsrf
2386       DO i = 1, klon
2387          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2388       ENDDO
2389    ENDDO
[2611]2390    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2391    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2392
[2469]2393    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2394    !
2395    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2396    !
[3435]2397       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2398       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2399       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2400       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2401       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2402       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2403       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2404       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2405       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2406       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2407       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2408       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2409       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2410       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)=(tr_seri(:,:,:)-tr_ancien(:,:,:))/phys_tstep
[2469]2411       ! !! RomP <<<
[4059]2412       !!d_rneb_dyn(:,:)=(rneb_seri(:,:)-rneb_ancien(:,:))/phys_tstep
2413       d_rneb_dyn(:,:)=0.0
[2469]2414    ELSE
[2499]2415       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2416       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2417       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2418       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2419       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2420       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2421       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2422       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2423       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2424       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2425       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)= 0.0
[2469]2426       ! !! RomP <<<
[4059]2427       d_rneb_dyn(:,:)=0.0
[2469]2428       ancien_ok = .TRUE.
2429    ENDIF
2430    !
2431    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2432    !
2433    DO k = 1, klev
2434       DO i = 1, klon
2435          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2436       ENDDO
2437    ENDDO
2438    !
2439    ! Verifier les temperatures
2440    !
2441    !IM BEG
2442    IF (check) THEN
2443       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2444       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2445       DO i=2, klon
2446          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2447          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2448       ENDDO
2449       !
2450       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2451    ENDIF !(check) THEN
2452    !IM END
2453    !
2454    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2455    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2456
[2469]2457    !
2458    !IM BEG
2459    IF (check) THEN
2460       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2461       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2462       DO i=2, klon
2463          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2464          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2465       ENDDO
2466       !
2467       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2468    ENDIF !(check) THEN
2469    !IM END
2470    !
2471    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2472    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2473    !
[2661]2474    ! Update ozone if day change
2475    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2476       IF (read_climoz <= 0) THEN
2477          ! Once per day, update ozone from Royer:
2478          IF (solarlong0<-999.) then
2479             ! Generic case with evolvoing season
2480             zzz=real(days_elapsed+1)
2481          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2482             ! Particular case with annual mean insolation
2483             zzz=real(90) ! could be revisited
2484             IF (read_climoz/=-1) THEN
2485                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2486                     // 'solarlong0=1000.'
2487                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2488             ENDIF
2489          ELSE
2490             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2491             zzz=real(90) ! could be revisited
2492          ENDIF
[2661]2493
[2774]2494          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
[3666]2495#ifdef REPROBUS
2496          ptrop=dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot)/100.
2497          DO i = 1, klon
2498             Z1=t_seri(i,itroprep(i)+1)
2499             Z2=t_seri(i,itroprep(i))
2500             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2501             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2502             ttrop(i)= fac*alog(ptrop(i))+B
2503!       
2504             Z1= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i)+1)+pphis(i) ) / gravit
2505             Z2= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i))  +pphis(i) ) / gravit
2506             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2507             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2508             ztrop(i)=fac*alog(ptrop(i))+B
2509          ENDDO
2510#endif
[2774]2511       ELSE
[2820]2512          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2513          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2514          !--- scaling for old style files (360 records)
2515          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2516          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2517             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2518                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2519                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2520                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2521          ELSE
[3086]2522             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2523                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2524                      time_climoz )
[3461]2525          ENDIF
[2774]2526          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2527          ! cell, in kDU:
2528          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2529               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2530          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2531          ! have already neglected the variation of pressure in one
2532          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2533          ! "zmasse" changes a little.)
2534       ENDIF
[2469]2535    ENDIF
2536    !
2537    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2538    !
[2705]2539     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2540   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2541
[2705]2542     CALL add_phys_tend &
2543            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2544               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2545    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2546
[2469]2547    !=========================================================================
2548    ! Calculs de l'orbite.
2549    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2550    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2551
[2469]2552    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2553    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2554    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2555    !
2556    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2557    !   solarlong0
[2692]2558    IF (solarlong0<-999.) THEN
2559       IF (new_orbit) THEN
[2469]2560          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2561          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2562       ELSE
[2469]2563          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2564          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2565       ENDIF
2566    ELSE
[2469]2567       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2568       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2569    ENDIF
[1529]2570
[2692]2571    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2572
[2692]2573
[2469]2574    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2575    ! Calcul de l'ensoleillement :
2576    ! ============================
2577    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2578    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2579    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2580    ! non nul aux poles.
[2692]2581    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2582       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2583            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2584       swradcorr(:) = 1.0
2585       JrNt(:) = 1.0
2586       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2587    ELSE
2588       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2589       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2590       CASE(0) 
2591          !  Sans cycle diurne
2592          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2593          swradcorr = 1.0
2594          JrNt = 1.0
2595          zrmu0 = rmu0
2596       CASE(1) 
2597          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2598          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2599          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2600          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2601          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2602               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2603          zrmu0 = rmu0
2604          swradcorr = 1.0
2605          ! Calcul du flag jour-nuit
2606          JrNt = 0.0
2607          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2608       CASE(2) 
2609          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2610          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2611          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2612          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2613          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2614          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2615          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2616          !  itaprad=0
[3435]2617          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2618          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2619          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2620               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2621          !
2622          ! Calcul des poids
2623          !
[3435]2624          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2625          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2626          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2627               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2628          swradcorr = 0.0
2629          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2630               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2631          ! Calcul du flag jour-nuit
2632          JrNt = 0.0
2633          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2634       END SELECT
2635    ENDIF
[3110]2636    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2637
[2692]2638    IF (mydebug) THEN
2639       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2640       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2641       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2642       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2643    ENDIF
[883]2644
[2469]2645    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2646    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2647    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2648    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2649    !
2650    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2651    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2652    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2653    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2654    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2655    !   zu10m,     zv10m,   fder,
[3888]2656    !   zxqsurf,   delta_qsurf,
2657    !   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
[2469]2658    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2659    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2660    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2661    !
2662    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2663    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2664    !
[1724]2665
[2469]2666    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2667
2668
[996]2669
[2692]2670    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2671
[2469]2672       !jyg+nrlmd<
[2852]2673!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2674       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2675          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2676          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2677          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2678       ENDIF
2679       ! !!
2680       !>jyg+nrlmd
2681       !
2682       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2683       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2684       gustiness=0  !ym missing init
2685       
[2469]2686       IF (iflag_gusts==0) THEN
2687          gustiness(1:klon)=0
2688       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2689          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2690       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2691          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2692          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2693          !    do i = 1, klon
2694          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2695          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2696          !    enddo
2697          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2698          !    do i = 1, klon
2699          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2700          !    enddo
2701       ENDIF
[2278]2702
[2469]2703       CALL pbl_surface(  &
[3435]2704            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2705            debut,     lafin, &
2706            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
[4056]2707            sollwdown,    cldt,      &
[3756]2708            rain_fall, snow_fall, solsw,   solswfdiff, sollw,     &
[2469]2709            gustiness,                                &
2710            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2711                                !nrlmd+jyg<
2712            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2713                                !>nrlmd+jyg
2714            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2715            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2716                                !albedo SB <<<
2717            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
[3888]2718            beta_aridity, &
[2469]2719                                !albedo SB >>>
2720                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2721            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2722                                !albedo SB <<<
2723            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
[3817]2724            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  zn2mout, &
[2469]2725            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2726                                !nrlmd<
2727                                !jyg<
2728            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2729            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2730            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2731                                !>jyg
2732            delta_tsurf,wake_dens, &
2733            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2734            kh,kh_x,kh_w, &
2735                                !>nrlmd
2736            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2737            slab_wfbils,                 &
2738            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2739                                !jyg<
2740            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2741                                !>jyg
2742            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2743            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2744            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
[3888]2745            zxqsurf, delta_qsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
[2469]2746            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2747            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2748            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2749            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2750            dsens,     devap,     zxsnow, &
2751            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2752                                !nrlmd+jyg<
[2952]2753            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2754                                !>nrlmd+jyg
[2952]2755             treedrg )
2756!FC
[2469]2757       !
2758       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2759!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2760       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2761!jyg<
2762          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2763          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2764          CALL add_wake_tend &
[3208]2765             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2766       ELSE
2767          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2768          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2769!>jyg
[2469]2770       ENDIF
[1624]2771
[2469]2772       !---------------------------------------------------------------------
2773       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2774       IF (klon_glo==1) THEN
2775          CALL add_pbl_tend &
2776               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2777               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2778       ELSE
2779          CALL add_phys_tend &
2780               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2781               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2782       ENDIF
[3461]2783       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2784       !--------------------------------------------------------------------
[766]2785
[2692]2786       IF (mydebug) THEN
2787          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2788          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2789          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2790          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2791       ENDIF
[2227]2792
[2469]2793       !albedo SB >>>
2794       albsol1=0.
2795       albsol2=0.
2796       falb1=0.
2797       falb2=0.
[2692]2798       SELECT CASE(nsw)
2799       CASE(2)
[2469]2800          albsol1=albsol_dir(:,1)
2801          albsol2=albsol_dir(:,2)
2802          falb1=falb_dir(:,1,:)
2803          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2804       CASE(4)
[2469]2805          albsol1=albsol_dir(:,1)
2806          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2807               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2808          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2809          falb1=falb_dir(:,1,:)
2810          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2811               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2812          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2813       CASE(6)
[2469]2814          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2815               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2816          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2817          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2818               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2819          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2820          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2821               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2822          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2823          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2824               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2825          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2826       END SELECt
[2469]2827       !albedo SB <<<
[2227]2828
[766]2829
[2469]2830       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2831            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2832
[2469]2833    ENDIF
2834    ! =================================================================== c
2835    !   Calcul de Qsat
[881]2836
[2469]2837    DO k = 1, klev
2838       DO i = 1, klon
2839          zx_t = t_seri(i,k)
2840          IF (thermcep) THEN
2841             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2842             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2843             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2844             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2845             zx_qs  = zx_qs*zcor
2846          ELSE
2847             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2848             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2849                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2850             ELSE
2851                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2852             ENDIF
2853          ENDIF
2854          zqsat(i,k)=zx_qs
2855       ENDDO
2856    ENDDO
[959]2857
[2692]2858    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2859       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2860       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2861    ENDIF
[2469]2862    !
2863    ! Appeler la convection (au choix)
2864    !
2865    DO k = 1, klev
2866       DO i = 1, klon
2867          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]2868               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2869          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]2870               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]2871       ENDDO
2872    ENDDO
2873    IF (check) THEN
2874       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2875       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2876    ENDIF
2877    zx_ajustq = .FALSE.
2878    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2879    IF (zx_ajustq) THEN
2880       DO i = 1, klon
2881          z_avant(i) = 0.0
2882       ENDDO
2883       DO k = 1, klev
2884          DO i = 1, klon
2885             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2886                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2887          ENDDO
2888       ENDDO
2889    ENDIF
[959]2890
[2469]2891    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2892    DO k = 1, klev
2893       DO i = 1, klon
2894          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2895       ENDDO
2896    ENDDO
2897
2898    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2899         omega(igout, :)
[2707]2900    !
2901    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2902    !
[3150]2903!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2904!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2905!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2906    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2907
[3134]2908    !
2909    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2910    !
2911    pmflxr(:,:) = 0.
2912    pmflxs(:,:) = 0.
2913    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]2914    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]2915    wdtrainM(:,:) = 0.
2916    upwd(:,:) = 0.
2917    dnwd(:,:) = 0.
2918    ep(:,:) = 0.
2919    da(:,:)=0.
2920    mp(:,:)=0.
2921    wght_cvfd(:,:)=0.
2922    phi(:,:,:)=0.
2923    phi2(:,:,:)=0.
2924    epmlmMm(:,:,:)=0.
2925    eplaMm(:,:)=0.
2926    d1a(:,:)=0.
2927    dam(:,:)=0.
2928    elij(:,:,:)=0.
2929    ev(:,:)=0.
[3496]2930    qtaa(:,:)=0.
[3134]2931    clw(:,:)=0.
2932    sij(:,:,:)=0.
2933    !
[2469]2934    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2935       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2936       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]2937       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]2938       !    .             d_t_con, d_q_con,
2939       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2940    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]2941       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]2942            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2943            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2944            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2945            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2946       d_u_con = 0.
2947       d_v_con = 0.
[879]2948
[2469]2949       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2950       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2951       DO i = 1, klon
2952          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2953          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2954       ENDDO
2955    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2956       ! nb of tracers for the KE convection:
2957       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2958       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2959       ! supprimer les calculs / ftra.
2960       ntra = 1
2961
2962       !=======================================================================
2963       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2964       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2965       IF (iflag_wake>=1) THEN
[4141]2966          !$acc kernels default(none) async
2967          DO k=1,klev
[2692]2968            DO i=1,klon
2969                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2970                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2971                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2972                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2973            ENDDO
2974         ENDDO
[4141]2975         !$acc end kernels
2976      ELSE
2977          !$acc kernels default(none) async
2978          DO k=1,klev
2979            DO i=1,klon
2980                t_w(i,k) = t_seri(i,k)
2981                q_w(i,k) = q_seri(i,k)
2982                t_x(i,k) = t_seri(i,k)
2983                q_x(i,k) = q_seri(i,k)
2984            ENDDO
2985         ENDDO
2986         !$acc end kernels
[2692]2987       ENDIF
[2469]2988       !
2989       !jyg<
2990       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2991       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2992       ! after the call to the convective scheme.
2993       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2994          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2995             limbas(:) = 1
[4141]2996             !$acc update device(limbas)
[2635]2997             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2998                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[4141]2999             !$acc update self(d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]3000             !
[4141]3001             IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
3002                !$acc kernels default(none) async
3003                DO k=1,klev
3004                   DO i=1,klon
[2638]3005                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
3006                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
3007                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
3008                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
[4141]3009                   ENDDO
[2638]3010                ENDDO
[4141]3011                !$acc end kernels
3012             ELSE
3013                !$acc kernels default(none)
3014                d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
3015                d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
3016                !$acc end kernels
3017             ENDIF
3018             !$acc update self(d_deltat_ajs_cv,d_deltaq_ajs_cv)               
[2882]3019             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
3020               CALL add_wake_tend &
[3208]3021                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]3022             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
3023          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]3024       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
3025       !>jyg
3026       !
[2638]3027       
3028!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
3029!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
3030
[2513]3031!jyg<
[3435]3032       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]3033                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
3034                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
3035                    wake_pe, wake_fip,  &
3036                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]3037                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]3038!>jyg
3039!
[2469]3040       ! sb, oct02:
3041       ! Schema de convection modularise et vectorise:
3042       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
3043       !
3044       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
3045          !
3046          !jyg<
3047          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3048          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
3049          !  (near 22 km)
3050          k_upper_cv = klev
[3199]3051          !izero = klon/2+1/klon
3052          !DO k = klev,1,-1
3053          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
3054          !ENDDO
3055          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
3056          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]3057          DO k = klev,1,-1
[3199]3058             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]3059          ENDDO
3060          IF (prt_level .ge. 5) THEN
3061             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
3062                  k_upper_cv
3063          ENDIF
3064          !
3065          !>jyg
3066          IF (type_trac == 'repr') THEN
3067             nbtr_tmp=ntra
3068          ELSE
3069             nbtr_tmp=nbtr
[2692]3070          ENDIF
[2469]3071          !jyg   iflag_con est dans clesphys
3072          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
[4141]3073!$acc update host(t_w, q_w)
[2469]3074          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]3075               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]3076               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]3077               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
3078               ALE,ALP, &
3079               sig1,w01, &
3080               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3081               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]3082               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[3496]3083               Ma,mipsh,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
[2469]3084               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
3085                                ! RomP >>>
3086                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
3087                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
[3496]3088               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]3089               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
3090               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[3496]3091               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]3092               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]3093
[2469]3094          ! RomP <<<
[619]3095
[2469]3096          !IM begin
3097          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
3098          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
3099          !IM end
3100          !IM cf. FH
3101          clwcon0=qcondc
3102          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]3103          !
3104          !jyg<
3105          ! If convective tendencies are too large, then call convection
3106          !  every time step
3107          cvpas = cvpas_0
3108          DO k=1,k_upper_cv
3109             DO i=1,klon
[3161]3110               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
3111                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
3112                     dtcon_multistep_max = 3.
3113                     dqcon_multistep_max = 0.02
3114               ENDIF
3115             ENDDO
3116          ENDDO
3117!
3118          DO k=1,k_upper_cv
3119             DO i=1,klon
[3150]3120!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
3121!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
3122               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
3123                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
3124                 cvpas = 1
3125!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
3126!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
3127               ENDIF
3128             ENDDO
3129          ENDDO
[3153]3130!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
3131!!!          call bcast(cvpas)
3132!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]3133          !>jyg
3134          !
[2692]3135          DO i = 1, klon
[3148]3136             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]3137          ENDDO
[2469]3138          !
3139          !jyg<
3140          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
3141          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]3142            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
3143              DO k=1,klev
3144                 DO i=1,klon
[3435]3145                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
3146                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]3147                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
3148                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
3149                 ENDDO
3150              ENDDO
3151            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
3152          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]3153          !>jyg
3154          !
3155       ELSE ! ok_cvl
[1412]3156
[2469]3157          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]3158          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]3159               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3160               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
3161               sig1,w01, &
3162               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3163               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
3164               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
3165               Ma,cape,tvp,rflag, &
3166               pbase &
3167               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
3168               ,clwcon0)
[524]3169
[2469]3170       ENDIF ! ok_cvl
[524]3171
[2469]3172       !
3173       ! Correction precip
3174       rain_con = rain_con * cvl_corr
3175       snow_con = snow_con * cvl_corr
3176       !
[766]3177
[2469]3178       IF (.NOT. ok_gust) THEN
3179          do i = 1, klon
3180             wd(i)=0.0
3181          enddo
3182       ENDIF
[524]3183
[2469]3184       ! =================================================================== c
3185       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
3186       !
[524]3187
[2469]3188       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
3189       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
3190       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]3191          CALL clouds_gno &
[2469]3192               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3193       ELSE
[2692]3194          CALL clouds_bigauss &
[2469]3195               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3196       ENDIF
[524]3197
[2205]3198
[2469]3199       ! =================================================================== c
[524]3200
[2469]3201       DO i = 1, klon
3202          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
3203          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
3204       ENDDO
[1428]3205
[2469]3206       DO i = 1, klon
[4056]3207          ! C Risi modif: pour éviter pb de dépassement d'indice dans les cas
3208          ! où i n'est pas un point convectif et donc ibas_con(i)=0
3209          ! c'est un pb indépendant des isotopes
3210          if (ibas_con(i) > 0) then
3211             ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
3212          else
3213             ema_pcb(i)  = 0.0
3214          endif
[2469]3215       ENDDO
3216       DO i = 1, klon
3217          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
3218          ! FH sous la dictee de JYG, CR
3219          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]3220
[2692]3221          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
3222             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]3223                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
3224                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]3225             ENDIF
3226          ENDIF
[2469]3227       ENDDO
3228    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
3229       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
3230       clwcon0=0.
3231       rnebcon0=0.
3232       d_t_con=0.
3233       d_q_con=0.
3234       d_u_con=0.
3235       d_v_con=0.
3236       rain_con=0.
3237       snow_con=0.
3238       bas=1
3239       top=1
3240    ELSE
3241       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]3242       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]3243    ENDIF
[524]3244
[2469]3245    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3246    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3247
[2730]3248!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3249    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3250    itapcv = 0
[3150]3251    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3252!
[2707]3253    itapcv = itapcv+1
[3153]3254    !
3255    ! Compter les steps ou cvpas=1
3256    IF (cvpas == 1) THEN
3257      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3258    ENDIF
3259    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3260      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3261    ENDIF
[2707]3262
[2812]3263!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
3264!!!     l'energie dans les courants satures.
3265!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3266!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3267!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3268!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
3269!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
3270!!                     itap, 1)
3271!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3272!!
3273!!
[2469]3274    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]3275         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3276    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3277
[2469]3278    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3279
[2692]3280    IF (mydebug) THEN
3281       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3282       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3283       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3284       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3285    ENDIF
[766]3286
[2469]3287    IF (check) THEN
3288       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3289       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
3290       zx_t = 0.0
3291       za = 0.0
3292       DO i = 1, klon
3293          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3294          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
3295               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3296       ENDDO
[3435]3297       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3298       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3299    ENDIF
3300    IF (zx_ajustq) THEN
3301       DO i = 1, klon
3302          z_apres(i) = 0.0
3303       ENDDO
3304       DO k = 1, klev
3305          DO i = 1, klon
3306             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
3307                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
3308          ENDDO
3309       ENDDO
3310       DO i = 1, klon
[3435]3311          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*phys_tstep) &
[2469]3312               /z_apres(i)
3313       ENDDO
3314       DO k = 1, klev
3315          DO i = 1, klon
3316             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
3317                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
3318                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
3319             ENDIF
3320          ENDDO
3321       ENDDO
3322    ENDIF
3323    zx_ajustq=.FALSE.
[879]3324
[2469]3325    !
3326    !==========================================================================
3327    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
3328    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3329    !
3330    !
3331    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3332    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3333    ! froides
3334    !
[2692]3335    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3336       !
3337       !
[2730]3338       ! Call wakes every "wkpas" step
3339       !
3340       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3341          !
3342          DO k=1,klev
[2469]3343             DO i=1,klon
[2730]3344                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3345                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
3346                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3347                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[3435]3348                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
3349                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3350             ENDDO
3351          ENDDO
[2730]3352         
3353          IF (iflag_wake==2) THEN
3354             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3355             DO k = 1,klev
3356                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3357                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3358                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3359                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3360             ENDDO
3361          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3362             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3363             DO k = 1,klev
3364                DO i=1,klon
3365                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3366                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3367                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3368                      ! l'eau se reevapore).
3369                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3370                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3371                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3372                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3373                   ENDIF
3374                ENDDO
3375             ENDDO
3376          ENDIF
3377         
3378          !
3379          !calcul caracteristiques de la poche froide
[3435]3380          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3381               t_seri, q_seri, omega,  &
3382               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3383               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3384               sigd, cin,  &
3385               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_dens, wake_dens,  &
[2730]3386               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3387!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3388               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3389               d_t_wake, d_q_wake,  &
3390               wake_k, t_x, q_x,  &
3391               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3392               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3393               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3394               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[3208]3395               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk)
[2730]3396          !
3397          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3398          itapwk = 0
3399       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3400       !
[2730]3401       itapwk = itapwk+1
[2469]3402       !
3403       !-----------------------------------------------------------------------
3404       ! ajout des tendances des poches froides
3405       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]3406            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3407       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3408       !------------------------------------------------------------------------
[879]3409
[2730]3410       ! Increment Wake state variables
[2635]3411       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3412
3413         CALL add_wake_tend &
[3208]3414            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_a_wk, d_dens_wk, wake_k, &
[2635]3415             'wake', abortphy)
[3461]3416          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3417       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3418       !
3419       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3420         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3421         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3422         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3423       ENDIF
[2635]3424
[3000]3425       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3426
[3435]3427         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3428                        wake_fip)
3429       ELSE
3430         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3431       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3432
[2692]3433    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3434    !
3435    !===================================================================
3436    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3437    !===================================================================
3438    !
[2692]3439    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3440         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3441
3442
3443
[2469]3444    d_t_ajsb(:,:)=0.
3445    d_q_ajsb(:,:)=0.
3446    d_t_ajs(:,:)=0.
3447    d_u_ajs(:,:)=0.
3448    d_v_ajs(:,:)=0.
3449    d_q_ajs(:,:)=0.
3450    clwcon0th(:,:)=0.
3451    !
3452    !      fm_therm(:,:)=0.
3453    !      entr_therm(:,:)=0.
3454    !      detr_therm(:,:)=0.
3455    !
[2692]3456    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3457         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3458         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3459    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3460       !  Rien
3461       !  ====
[2692]3462       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3463
[878]3464
[2692]3465    ELSE
[878]3466
[2469]3467       !  Thermiques
3468       !  ==========
[2692]3469       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3470            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3471
3472
[2469]3473       !cc nrlmd le 10/04/2012
3474       DO k=1,klev+1
3475          DO i=1,klon
3476             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3477             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3478             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3479             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3480          ENDDO
[2469]3481       ENDDO
3482       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3483
[2692]3484       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3485          !jyg<
[2852]3486!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3487       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3488             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3489             DO k=1,klev
3490                DO i=1,klon
3491                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3492                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3493                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3494                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3495                ENDDO
3496             ENDDO
3497          ELSE
3498             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3499             DO k=1,klev
3500                DO i=1,klon
3501                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3502                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3503                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3504                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3505                ENDDO
3506             ENDDO
3507          ENDIF
3508          !>jyg
[2692]3509          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3510               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3511                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3512               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3513               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3514               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3515               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3516               ,ratqsdiff,zqsatth &
3517                                !on rajoute ale et alp, et les
3518                                !caracteristiques de la couche alim
3519               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3520               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3521                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3522               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3523               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3524               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3525               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3526               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3527               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3528                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3529               ,zqla,ztva )
3530          !
3531          !jyg<
[2852]3532!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3533          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3534             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3535             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3536             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3537             DO k=1,klev
3538                DO i=1,klon
3539                   !
[2635]3540                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3541                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3542                   !
3543                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3544                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3545                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3546                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3547                   !
3548                ENDDO
3549             ENDDO
[2606]3550          !
[3180]3551             IF (ok_bug_split_th) THEN
3552               CALL add_wake_tend &
[3208]3553                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3554             ELSE
3555               CALL add_wake_tend &
[3208]3556                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3557             ENDIF
[3461]3558             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3559          !
[2852]3560          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3561          !
[2606]3562          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3563                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3564          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3565          !
[2513]3566!
[3435]3567          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3568                          cin, s2, n2,  &
3569                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3570                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3571                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3572          !>jyg
[1638]3573
[2554]3574          ! ------------------------------------------------------------------
3575          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3576          ! FH : 2010/02/01
3577          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3578          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3579          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3580          !     endif
3581          ! -------------------------------------------------------------------
3582
[2692]3583          DO i=1,klon
[2469]3584             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3585             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3586             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3587          ENDDO
[1507]3588
[2692]3589       ENDIF
[878]3590
[2469]3591       !  Ajustement sec
3592       !  ==============
[878]3593
[2469]3594       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3595       ! a partir du sommet des thermiques.
3596       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3597
[2692]3598       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3599
[2692]3600          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3601             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3602             limbas(:)=1
[2692]3603          ELSE
[2469]3604             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3605          ENDIF
[878]3606
[2469]3607          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3608          ! pour des test de convergence numerique.
3609          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3610          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3611          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3612
[2692]3613          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3614             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3615             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3616                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3617          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3618             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
[4141]3619             !$acc update device(limbas)
[2469]3620             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3621                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3622          ENDIF
[878]3623
[2469]3624          !--------------------------------------------------------------------
3625          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
[4141]3626          !$acc update host (d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2469]3627          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3628               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3629          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3630          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3631          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3632
[2469]3633          !---------------------------------------------------------------------
[878]3634
[2692]3635       ENDIF
[524]3636
[2692]3637    ENDIF
[2469]3638    !
3639    !===================================================================
3640    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3641    ! water distribution
[4009]3642
3643    tke_dissip_ave(:,:)=0.
3644    l_mix_ave(:,:)=0.
3645    wprime_ave(:,:)=0.
3646
3647    DO nsrf = 1, nbsrf
3648       DO i = 1, klon
3649          tke_dissip_ave(i,:) = tke_dissip_ave(i,:) + tke_dissip(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3650          l_mix_ave(i,:) = l_mix_ave(i,:) + l_mix(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3651          wprime_ave(i,:) = wprime_ave(i,:) + wprime(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3652       ENDDO
3653    ENDDO
3654
[2469]3655    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3656         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3657         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
[3856]3658         tau_ratqs,fact_cldcon,wake_s, wake_deltaq,   &
[2469]3659         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
[4009]3660         paprs,pplay,t_seri,q_seri, qtc_cv, sigt_cv, zqsat, &
3661         pbl_tke(:,:,is_ave),tke_dissip_ave,l_mix_ave,wprime_ave,t2m,q2m,fm_therm, &
[3856]3662         ratqs,ratqsc,ratqs_inter)
[1032]3663
[2469]3664    !
3665    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3666    ! et le processus de precipitation
3667    !-------------------------------------------------------------------------
3668    IF (prt_level .GE.10) THEN
3669       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3670    ENDIF
[4056]3671    !
[3999]3672
3673    picefra(:,:)=0.
3674
3675    IF (ok_new_lscp) THEN
3676
[4062]3677    !--mise à jour de flight_m et flight_h2o dans leur module
3678    IF (ok_plane_h2o .OR. ok_plane_contrail) THEN
3679      CALL airplane(debut,pphis,pplay,paprs,t_seri)
3680    ENDIF
[4059]3681
3682    CALL lscp(phys_tstep,missing_val,paprs,pplay, &
[3999]3683         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
[4059]3684         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneb_seri, &
3685         cldliq, picefra, rain_lsc, snow_lsc, &
[3999]3686         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3687         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3688         prfl, psfl, rhcl,  &
3689         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[4062]3690         iflag_ice_thermo, ok_ice_sursat)
[3999]3691
3692    ELSE
[4059]3693
[3435]3694    CALL fisrtilp(phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]3695         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3696         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3697         rain_lsc, snow_lsc, &
3698         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3699         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3700         prfl, psfl, rhcl,  &
3701         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3702         iflag_ice_thermo)
[4059]3703
[3999]3704    ENDIF
[4056]3705    !
[2469]3706    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3707    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3708
[2799]3709!+JLD
3710!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3711!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3712!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3713!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3714!-JLD
[2469]3715    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3716         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3717    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3718    rain_num(:)=0.
[2657]3719    DO k = 1, klev
[2613]3720       DO i = 1, klon
3721          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3722             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3723             ql_seri(i,k)=oliqmax
3724          ENDIF
3725       ENDDO
3726    ENDDO
[4098]3727    IF (nqo >= 3) THEN
[2657]3728    DO k = 1, klev
3729       DO i = 1, klon
3730          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3731             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3732             qs_seri(i,k)=oicemax
3733          ENDIF
3734       ENDDO
3735    ENDDO
3736    ENDIF
[2613]3737
[2524]3738    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3739    DO k = 1, klev
3740       DO i = 1, klon
3741          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3742          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3743          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3744       ENDDO
3745    ENDDO
3746    IF (check) THEN
3747       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3748       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3749       zx_t = 0.0
3750       za = 0.0
3751       DO i = 1, klon
3752          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3753          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3754               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3755       ENDDO
[3435]3756       zx_t = zx_t/za*phys_tstep
[2469]3757       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3758    ENDIF
[766]3759
[2692]3760    IF (mydebug) THEN
3761       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3762       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3763       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3764       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3765    ENDIF
[524]3766
[2469]3767    !
3768    !-------------------------------------------------------------------
3769    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3770    !-------------------------------------------------------------------
[524]3771
[2469]3772    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3773    !
3774    !IM cf FH
3775    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3776    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3777       snow_tiedtke=0.
3778       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3779       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3780       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3781          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3782       ELSE
[2469]3783          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3784          rain_tiedtke=0.
3785          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3786          DO k=1,klev
3787             DO i=1,klon
3788                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3789                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3790                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3791                ENDIF
3792             ENDDO
3793          ENDDO
3794       ENDIF
[2469]3795       !
3796       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3797       !
[524]3798
[2469]3799       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3800       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3801                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3802            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3803            diafra,dialiq)
3804       DO k = 1, klev
3805          DO i = 1, klon
3806             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3807                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3808                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3809             ENDIF
3810          ENDDO
3811       ENDDO
[524]3812
[2469]3813    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3814       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3815       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3816       !  facttemps
3817       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3818       DO k=1,klev
3819          DO i=1,klon
[2469]3820             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3821             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3822                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3823                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3824             ENDIF
3825          ENDDO
3826       ENDDO
[2469]3827
3828       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3829
[2692]3830       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3831
[2692]3832          DO k=1,klev
[2469]3833             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3834          ENDDO
[1496]3835
[2692]3836          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3837
[2469]3838             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3839             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3840             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3841             DO k=1,klev
3842                DO i=1,klon
3843                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3844                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3845                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3846                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3847                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3848                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3849                   ENDIF
3850                ENDDO
3851             ENDDO
[1496]3852
[2692]3853          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3854             DO k=1,klev
3855                DO i=1,klon
[2469]3856                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3857                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3858                ENDDO
3859             ENDDO
[1525]3860
[2692]3861          ELSE
[1525]3862
[2469]3863             ! Si on est sur un point touche par la convection
3864             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3865             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3866             ! profonde.
[1411]3867
[2469]3868             !IM/FH: 2011/02/23
3869             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3870
[2692]3871             DO k=1,klev
3872                DO i=1,klon
3873                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3874                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3875                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3876                   ENDIF
3877                ENDDO
3878             ENDDO
[1496]3879
[2692]3880          ENDIF
[1496]3881
[2692]3882       ELSE
[1496]3883
[2469]3884          ! Ancienne version
3885          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3886          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3887       ENDIF
[1411]3888
[2469]3889    ENDIF
[1507]3890
[2469]3891    !     plulsc(:)=0.
3892    !     do k=1,klev,-1
3893    !        do i=1,klon
3894    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3895    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3896    !        enddo prfl, psfl,
3897    !     enddo
3898    !
3899    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3900    !
3901    IF (ok_stratus) THEN
3902       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3903       DO k = 1, klev
3904          DO i = 1, klon
3905             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3906                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3907                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3908             ENDIF
3909          ENDDO
3910       ENDDO
3911    ENDIF
3912    !
3913    ! Precipitation totale
3914    !
3915    DO i = 1, klon
3916       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3917       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3918    ENDDO
3919    !
3920    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3921    !
3922    DO k = 1, klev
3923       DO i = 1, klon
3924          zx_t = t_seri(i,k)
3925          IF (thermcep) THEN
3926             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3927             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3928             !!           else                                            !jyg
3929             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3930             !!           endif                                           !jyg
3931             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3932             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3933             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3934             zx_qs  = zx_qs*zcor
3935          ELSE
3936             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3937             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3938                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3939             ELSE
3940                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3941             ENDIF
3942          ENDIF
3943          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
[3784]3944            IF (iflag_ice_thermo .GT. 0) THEN
[3780]3945          zx_rhl(i,k) = q_seri(i,k)/(qsatl(zx_t)/pplay(i,k))
3946          zx_rhi(i,k) = q_seri(i,k)/(qsats(zx_t)/pplay(i,k))
[3784]3947            ENDIF
[2469]3948          zqsat(i,k)=zx_qs
3949       ENDDO
3950    ENDDO
[782]3951
[2469]3952    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3953    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3954    !
3955    DO i = 1, klon
3956       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3957       IF (thermcep) THEN
3958          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3959             Lheat=RLSTT
3960          ELSE
3961             Lheat=RLVTT
3962          ENDIF
3963       ELSE
3964          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3965             Lheat=RLSTT
3966          ELSE
3967             Lheat=RLVTT
3968          ENDIF
3969       ENDIF
3970       tpote(i) = tpot(i)*      &
3971            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3972    ENDDO
[524]3973
[3870]3974    IF (type_trac == 'inca' .OR. type_trac == 'inco') THEN      ! ModThL
[524]3975#ifdef INCA
[2469]3976       CALL VTe(VTphysiq)
3977       CALL VTb(VTinca)
3978       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3979
[3435]3980       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]3981       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3982            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3983            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3984            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]3985
[2469]3986       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3987
[2469]3988       CALL chemhook_begin (calday, &
3989            days_elapsed+1, &
3990            jH_cur, &
3991            pctsrf(1,1), &
3992            latitude_deg, &
3993            longitude_deg, &
3994            cell_area, &
3995            paprs, &
3996            pplay, &
3997            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3998            pphi, &
3999            t_seri, &
4000            u, &
4001            v, &
[3613]4002            rot, &
[2469]4003            wo(:, :, 1), &
4004            q_seri, &
4005            zxtsol, &
[3613]4006            zt2m, &
[2469]4007            zxsnow_dummy, &
4008            solsw, &
4009            albsol1, &
4010            rain_fall, &
4011            snow_fall, &
4012            itop_con, &
4013            ibas_con, &
4014            cldfra, &
4015            nbp_lon, &
4016            nbp_lat-1, &
[3872]4017            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]4018            ftsol, &
4019            paprs, &
4020            cdragh, &
4021            cdragm, &
4022            pctsrf, &
4023            pdtphys, &
4024            itap)
[616]4025
[2469]4026       CALL VTe(VTinca)
4027       CALL VTb(VTphysiq)
[3865]4028#endif
4029    ENDIF !type_trac = inca or inco
[3666]4030    IF (type_trac == 'repr') THEN
4031#ifdef REPROBUS
4032    !CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
4033    CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
4034#endif
4035    ENDIF
[2618]4036
[2469]4037    !
[2618]4038    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
4039    !
4040    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]4041
[2618]4042       !
4043       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
4044       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]4045       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]4046          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4047             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
4048                !
4049                CALL readaerosol_optic( &
[3630]4050                     debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4051                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4052                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4053                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4054                     tausum_aero, tau3d_aero)
4055             ENDIF
4056          ELSE                       ! RRTM radiation
4057             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
4058                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]4059                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4060             ELSE
4061                !
4062#ifdef CPP_RRTM
4063                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]4064                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]4065                   !
[2753]4066#ifdef CPP_Dust
4067                   !--SPL aerosol model
4068                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
4069                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4070                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
4071                        tausum_aero, tau3d_aero)
4072#else
4073                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]4074                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[3630]4075                        flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4076                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4077                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4078                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]4079                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]4080#endif
[3274]4081
4082                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
4083                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
4084                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
4085                   ENDIF
4086
[2738]4087                   !
[2618]4088                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
4089                   !--for now we use the old aerosol properties
4090                   !
4091                   CALL readaerosol_optic( &
[3630]4092                        debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4093                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4094                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4095                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4096                        tausum_aero, tau3d_aero)
4097                   !
4098                   !--natural aerosols
4099                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
4100                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
4101                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
4102                   !--all aerosols
4103                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
4104                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
4105                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]4106                   !
4107                   !--no LW optics
4108                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4109                   !
[2618]4110                ELSE
4111                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
4112                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]4113                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4114                ENDIF
4115#else
4116                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4117                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]4118                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4119#endif
4120                !
4121             ENDIF
4122          ENDIF
[2738]4123       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]4124          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]4125          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]4126          mass_solu_aero(:,:) = 0.
4127          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]4128          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4129             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
4130             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
4131             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
4132          ELSE
4133             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4134             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4135             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
4136             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
4137          ENDIF
4138       ENDIF
4139       !
[2994]4140       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]4141       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]4142       !
[2618]4143       !--STRAT AEROSOL
4144       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
4145       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
4146          IF (prt_level .GE.10) THEN
4147             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
4148          ENDIF
4149          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
4150           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4151             CALL readaerosolstrato(debut)
4152           ELSE
4153             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
4154             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4155           ENDIF
4156          ELSE
[2009]4157#ifdef CPP_RRTM
[2690]4158#ifndef CPP_StratAer
4159          !--prescribed strat aerosols
4160          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]4161            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4162             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
4163            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]4164             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]4165            ELSE
4166             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
4167             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4168            ENDIF
[2690]4169#endif
[2618]4170#else
4171             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4172                  // 'with iflag_rrtm=1'
4173             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4174#endif
4175          ENDIF
[3567]4176       ELSE
4177          tausum_aero(:,:,id_STRAT_phy) = 0.
[2618]4178       ENDIF
[2690]4179!
4180#ifdef CPP_RRTM
4181#ifdef CPP_StratAer
[2692]4182       !--compute stratospheric mask
[3123]4183       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]4184       !--interactive strat aerosols
4185       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
4186#endif
4187#endif
[2618]4188       !--fin STRAT AEROSOL
4189       !     
4190
4191       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
4192       ! parametres pour diagnostiques:
4193       !
4194       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
4195          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
4196          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]4197       ENDIF
[2618]4198
4199       IF (ok_newmicro) then
[3908]4200! AI          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
4201          IF (iflag_rrtm.EQ.1) THEN
[2618]4202#ifdef CPP_RRTM
4203             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]4204             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
4205                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]4206             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4207             ENDIF
[2009]4208#else
4209
[2618]4210             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
4211             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]4212#endif
[2618]4213          ENDIF
[3274]4214          CALL newmicro (flag_aerosol, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
[3999]4215               paprs, pplay, t_seri, cldliq, picefra, cldfra, &
[2618]4216               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
4217               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
4218               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
[4114]4219               cldtaupi, latitude_deg, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
[2618]4220               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
4221       ELSE
4222          CALL nuage (paprs, pplay, &
[3999]4223               t_seri, cldliq, picefra, cldfra, cldtau, cldemi, &
[2618]4224               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
4225               ok_aie, &
4226               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
4227               bl95_b0, bl95_b1, &
4228               cldtaupi, re, fl)
[2469]4229       ENDIF
4230       !
[2618]4231       !IM betaCRF
[2469]4232       !
[2618]4233       cldtaurad   = cldtau
4234       cldtaupirad = cldtaupi
4235       cldemirad   = cldemi
4236       cldfrarad   = cldfra
4237
[2469]4238       !
[2618]4239       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
4240           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
4241          !
4242          ! global
4243          !
[3048]4244!IM 251017 begin
[3317]4245!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]4246!IM 251017 end
[2618]4247          DO k=1, klev
4248             DO i=1, klon
4249                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]4250                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]4251                ELSE
[2469]4252                   beta(i,k) = beta_free
[2618]4253                ENDIF
4254                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]4255                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]4256                ENDIF
[2469]4257                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4258                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4259                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4260                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]4261             ENDDO
4262          ENDDO
4263          !
4264       ELSE
4265          !
4266          ! regional
4267          !
4268          DO k=1, klev
4269             DO i=1,klon
4270                !
4271                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
4272                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
4273                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
4274                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
4275                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
4276                      beta(i,k) = beta_pbl
4277                   ELSE
4278                      beta(i,k) = beta_free
4279                   ENDIF
4280                   IF (mskocean_beta) THEN
4281                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
4282                   ENDIF
4283                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4284                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4285                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4286                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
4287                ENDIF
[2469]4288             !
[2618]4289             ENDDO
[2469]4290          ENDDO
4291       !
[2618]4292       ENDIF
[766]4293
[2618]4294       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
4295       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]4296          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]4297          CALL readchlorophyll(debut)
4298       ENDIF
[1863]4299
[2524]4300!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
4301!--previous values are therefore overwritten
4302!--this is needed for CMIP6 runs
4303!--and only possible for new radiation scheme
4304       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4305#ifdef CPP_RRTM
[2524]4306         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4307#endif
[2524]4308       ENDIF
4309
[2692]4310       IF (mydebug) THEN
4311          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4312          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4313          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4314          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4315       ENDIF
[2524]4316
[2469]4317       !
4318       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4319       !input to radiation (DICE)
4320       !
4321       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4322          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4323          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4324       ENDIF
[2328]4325
[2469]4326       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]4327#ifdef INCA
[2469]4328          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4329               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4330               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4331               size(wo,3), wo, &
[2469]4332               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4333               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4334               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4335               sollwdown, &
4336               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4337               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4338               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4339               ok_ade, ok_aie, &
4340               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4341               topswad_aero, solswad_aero, &
4342               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4343               topsw_aero, topsw0_aero, &
4344               solsw_aero, solsw0_aero, &
4345               cldtaupirad, &
4346               topswai_aero, solswai_aero)
[955]4347#endif
[2469]4348       ELSE
4349          !
4350          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4351          !
4352          RCO2 = RCO2_act
4353          RCH4 = RCH4_act
4354          RN2O = RN2O_act
4355          RCFC11 = RCFC11_act
4356          RCFC12 = RCFC12_act
[3450]4357          !
4358          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
4359          IF (carbon_cycle_rad.AND..NOT.debut) THEN
4360            RCO2=RCO2_glo
4361          ENDIF
[2469]4362          !
4363          IF (prt_level .GE.10) THEN
4364             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4365          ENDIF
4366          !
4367          CALL radlwsw &
4368               (dist, rmu0, fract,  &
4369                                !albedo SB >>>
4370                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4371               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4372                                !albedo SB <<<
4373               t_seri,q_seri,wo, &
4374               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4375               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4376               flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4377               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4378               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4379               ! Rajoute par OB pour RRTM
4380               tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4381               cldtaupirad, &
[3048]4382!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4383               zqsat, flwc, fiwc, &
4384               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4385               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4386               heat_volc,cool_volc, &
[3756]4387               topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw, &
[2469]4388               sollwdown, &
4389               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4390               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4391               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4392               topswad_aero, solswad_aero, &
4393               topswai_aero, solswai_aero, &
4394               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4395               topsw_aero, topsw0_aero, &
4396               solsw_aero, solsw0_aero, &
4397               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4398                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4399               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4400               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4401               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4402                                !-end
4403               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4404               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]4405
[3048]4406          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4407          !schemes
4408          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4409          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4410          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4411          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4412          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4413                        sollwdown(:))
4414          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
4415 
[2679]4416#ifndef CPP_XIOS
[4056]4417          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
4418          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
4419          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
4420          !--this is necessary to get the right swaero at first step
4421          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
4422          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
4423          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
4424          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
4425          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
4426          !--as for swaero_diag, see above
4427          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]4428
[4056]4429          !
[2469]4430          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4431          !IM des taux doit etre different du taux actuel
4432          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4433          !
[2989]4434          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4435              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4436              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4437              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
4438              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]4439#endif
[2989]4440   !
[2692]4441          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4442                !
4443                RCO2 = RCO2_per
4444                RCH4 = RCH4_per
4445                RN2O = RN2O_per
4446                RCFC11 = RCFC11_per
4447                RCFC12 = RCFC12_per
4448                !
4449                IF (prt_level .GE.10) THEN
4450                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4451                ENDIF
4452                !
4453                CALL radlwsw &
4454                     (dist, rmu0, fract,  &
4455                                !albedo SB >>>
4456                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4457                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4458                                !albedo SB <<<
4459                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4460                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4461                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4462                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4463                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4464                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4465                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4466                     tau_aero_lw_rrtm, &
[3630]4467                     cldtaupi, &
[3048]4468!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4469                     zqsat, flwc, fiwc, &
4470                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
4471                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4472                     heat_volc,cool_volc, &
[3756]4473                     topswp,toplwp,solswp,solswfdiffp,sollwp, &
[2469]4474                     sollwdownp, &
4475                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4476                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4477                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4478                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4479                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4480                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4481                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4482                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4483                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4484                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4485                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4486                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4487                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4488                                !-end
4489                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]4490                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3987]4491          ENDIF !ok_4xCO2atm
[2469]4492       ENDIF ! aerosol_couple
4493       itaprad = 0
4494       !
4495       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4496       !
4497       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4498          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4499       ENDIF
4500    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4501    itaprad = itaprad + 1
[879]4502
[2469]4503    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4504       IF (prt_level.ge.9) THEN
4505          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4506          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4507          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4508          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4509       ENDIF
[2469]4510       heat=0.
4511       cool=0.
4512       sollw=0.   ! MPL 01032011
4513       solsw=0.
4514       radsol=0.
4515       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4516       swup0=0.
4517       lwup=0.
4518       lwup0=0.
4519       lwdn=0.
4520       lwdn0=0.
[2692]4521    ENDIF
[782]4522
[2469]4523    !
4524    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4525    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4526    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4527    !
4528    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4529
[2692]4530    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4531       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4532    ENDIF
[2359]4533
[2469]4534    !
4535    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4536    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4537    !
[2359]4538
[2469]4539    DO k=1, klev
[3435]4540       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4541       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4542       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4543       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4544    ENDDO
[2194]4545
[2812]4546    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4547    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4548    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4549    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4550
[2469]4551    !
[2692]4552    IF (mydebug) THEN
4553       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4554       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4555       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4556       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4557    ENDIF
[1863]4558
[2469]4559    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4560    !
4561    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4562    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4563    !
[1001]4564
[2469]4565    !
4566    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4567    !
4568    DO i = 1, klon
4569       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4570       ! a la demande de JLD
4571       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4572    ENDDO
4573    !
4574    !moddeblott(jan95)
4575    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4576    ! a l'echelle sous-maille:
4577    !
4578    IF (prt_level .GE.10) THEN
4579       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4580    ENDIF
4581    !
4582    IF (ok_orodr) THEN
4583       !
4584       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4585       igwd=0
4586       DO i=1,klon
4587          itest(i)=0
4588          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4589          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4590             itest(i)=1
4591             igwd=igwd+1
4592             idx(igwd)=i
4593          ENDIF
4594       ENDDO
4595       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4596       !
4597       IF (ok_strato) THEN
[1863]4598
[3435]4599          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4600               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4601               igwd,idx,itest, &
4602               t_seri, u_seri, v_seri, &
4603               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4604               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4605
[2469]4606       ELSE
[3435]4607          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4608               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4609               igwd,idx,itest, &
4610               t_seri, u_seri, v_seri, &
4611               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4612               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4613       ENDIF
4614       !
4615       !  ajout des tendances
4616       !-----------------------------------------------------------------------
4617       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4618       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4619            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4620       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4621       !----------------------------------------------------------------------
4622       !
4623    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4624    !
[2692]4625    IF (mydebug) THEN
4626       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4627       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4628       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4629       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4630    ENDIF
[1001]4631
[2469]4632    IF (ok_orolf) THEN
4633       !
4634       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4635       igwd=0
4636       DO i=1,klon
4637          itest(i)=0
4638          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4639             itest(i)=1
4640             igwd=igwd+1
4641             idx(igwd)=i
4642          ENDIF
4643       ENDDO
4644       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4645       !
4646       IF (ok_strato) THEN
[1001]4647
[3435]4648          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4649               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4650               igwd,idx,itest, &
4651               t_seri, u_seri, v_seri, &
4652               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4653               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4654
[2469]4655       ELSE
[3435]4656          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4657               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4658               itest, &
4659               t_seri, u_seri, v_seri, &
4660               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4661               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4662       ENDIF
[1638]4663
[2469]4664       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4665       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4666            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4667       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4668    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4669
[2469]4670    IF (ok_hines) then
4671       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4672       east_gwstress=0.
4673       west_gwstress=0.
4674       du_gwd_hines=0.
4675       dv_gwd_hines=0.
[3435]4676       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4677            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4678            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4679       zustr_gwd_hines=0.
4680       zvstr_gwd_hines=0.
4681       DO k = 1, klev
[3435]4682          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4683               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4684          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4685               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4686       ENDDO
[1001]4687
[2469]4688       d_t_hin(:, :)=0.
4689       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4690            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4691       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4692    ENDIF
[2333]4693
[2469]4694    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4695       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4696       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4697            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4698            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4699       zustr_gwd_front=0.
4700       zvstr_gwd_front=0.
4701       DO k = 1, klev
[3435]4702          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4703               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4704          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4705               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4706       ENDDO
[644]4707
[2469]4708       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4709            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4710       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4711    ENDIF
[1938]4712
[2692]4713    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]4714       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4715            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4716            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4717       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4718            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4719       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4720       zustr_gwd_rando=0.
4721       zvstr_gwd_rando=0.
4722       DO k = 1, klev
[3435]4723          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4724               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4725          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]4726               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4727       ENDDO
[2692]4728    ENDIF
[766]4729
[2469]4730    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4731
[2692]4732    IF (mydebug) THEN
4733       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4734       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4735       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4736       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4737    ENDIF
[2136]4738
[2469]4739    DO i = 1, klon
4740       zustrph(i)=0.
4741       zvstrph(i)=0.
4742    ENDDO
4743    DO k = 1, klev
4744       DO i = 1, klon
[3435]4745          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4746               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]4747          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]4748               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4749       ENDDO
4750    ENDDO
4751    !
4752    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4753    !
4754    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4755       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4756            ra,rg,romega, &
4757            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4758            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4759            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4760            paprs,u,v, &
4761            aam, torsfc)
4762    ENDIF
4763    !IM cf. FLott END
4764    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]4765    IF (ok_qch4) THEN
[2469]4766       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4767       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[3435]4768       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[2801]4769       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4770            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3435]4771       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep
[2692]4772    ENDIF
[2469]4773    !
4774    !
[2897]4775
4776!===============================================================
4777!            Additional tendency of TKE due to orography
4778!===============================================================
4779!
4780! Inititialization
4781!------------------
4782
4783       addtkeoro=0   
4784       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4785     
4786       IF (prt_level.ge.5) &
4787            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4788           
4789       alphatkeoro=1.   
4790       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4791       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4792
[3461]4793       smallscales_tkeoro=.FALSE.   
[2897]4794       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4795
4796
[3461]4797       dtadd(:,:)=0.
4798       duadd(:,:)=0.
4799       dvadd(:,:)=0.
[2897]4800
4801! Choices for addtkeoro:
4802!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4803!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4804!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4805!
4806
4807       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4808!      -------------------------------------------
4809
4810
4811       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4812
4813
4814  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4815
4816            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4817            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4818
4819  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4820
[3461]4821     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]4822       igwd=0
4823       DO i=1,klon
4824          itest(i)=0
4825! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4826! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4827! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4828          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4829             itest(i)=1
4830             igwd=igwd+1
4831             idx(igwd)=i
4832          ENDIF
4833       ENDDO
4834
4835     ELSE
4836
4837       igwd=0
4838       DO i=1,klon
4839          itest(i)=0
4840        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4841             itest(i)=1
4842             igwd=igwd+1
4843             idx(igwd)=i
[3461]4844        ENDIF
[2897]4845       ENDDO
4846
[3461]4847     ENDIF
[2897]4848
[3461]4849     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]4850               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4851               igwd,idx,itest, &
4852               t_seri, u_seri, v_seri, &
4853               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4854               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4855
[3461]4856     zustrdr(:)=0.
4857     zvstrdr(:)=0.
4858     zulow(:)=0.
4859     zvlow(:)=0.
[2897]4860
[3461]4861     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4862     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4863  ENDIF
[2897]4864
4865
4866   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4867   !----------------------------------------------------------
4868    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4869
4870
[3198]4871    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[3888]4872   !
4873   ! Prevent pbl_tke_w from becoming negative
4874    wake_delta_pbl_tke(:,:,:) = max(wake_delta_pbl_tke(:,:,:), -pbl_tke(:,:,:))
4875   !
[2897]4876
4877       ENDIF
4878!      -----
4879!===============================================================
4880
4881
[2469]4882    !====================================================================
4883    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4884    !====================================================================
4885    ! Abderrahmane 24.08.09
4886
4887    IF (ok_cosp) THEN
4888       ! adeclarer
[1279]4889#ifdef CPP_COSP
[3435]4890       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]4891
[2469]4892          IF (prt_level .GE.10) THEN
4893             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4894          ENDIF
4895          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4896          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4897          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4898          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]4899               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4900               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4901               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4902               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4903               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4904               zu10m,zv10m,pphis, &
4905               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4906               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4907               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4908               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4909               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4910
[2469]4911          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4912          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4913          !     M          clMISR,
4914          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4915          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4916
[2469]4917       ENDIF
[3370]4918#endif
[1279]4919
[3370]4920#ifdef CPP_COSP2
[3435]4921       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]4922
4923          IF (prt_level .GE.10) THEN
4924             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4925          ENDIF
4926          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4927                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4928          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]4929          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]4930               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4931               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4932               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4933               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4934               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4935               zu10m,zv10m,pphis, &
4936               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4937               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4938               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4939               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4940               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4941       ENDIF
[1279]4942#endif
[3370]4943
[3491]4944#ifdef CPP_COSPV2
4945       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3726]4946!        IF (MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3491]4947
4948          IF (prt_level .GE.10) THEN
4949             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4950          ENDIF
[3726]4951           DO k = 1, klev
4952             DO i = 1, klon
4953               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
4954             ENDDO
4955           ENDDO
[3491]4956          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4957                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
4958          !     s        ref_liq,ref_ice
4959          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
4960               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
4961               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
4962               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4963               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4964               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4965               zu10m,zv10m,pphis, &
4966               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4967               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4968               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4969               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4970               mr_ozone,cldtau, cldemi)
4971       ENDIF
4972#endif
4973
[2469]4974    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4975
4976
4977! Marine
4978
4979  IF (ok_airs) then
4980
[3435]4981  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]4982     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4983     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4984        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4985        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4986        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4987        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4988        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4989        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4990        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4991        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4992        & alt_tropo )
[2580]4993  ENDIF
4994
4995  ENDIF  ! ok_airs
4996
4997
[2469]4998    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4999    !AA
5000    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
5001    !AA
5002    !====================================================================
5003    !   Calcul  des tendances traceurs
5004    !====================================================================
5005    !
[959]5006
[2469]5007    IF (type_trac=='repr') THEN
[3666]5008!MM pas d'impact, car on recupere q_seri,tr_seri,t_seri via phys_local_var_mod
5009!MM                               dans Reprobus
[2469]5010       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
[3666]5011#ifdef REPROBUS
5012       d_q_rep(:,:) = 0.
5013       d_ql_rep(:,:) = 0.
5014       d_qi_rep(:,:) = 0.
5015#endif
[2469]5016    ELSE
5017       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[4098]5018       IF (nqo >= 3) THEN
[3861]5019          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq) + qx(:,:,isol)
5020       ELSE
5021          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
5022       ENDIF
[2692]5023    ENDIF
[1565]5024
[2630]5025#ifdef CPP_Dust
[3776]5026    !  Avec SPLA, iflag_phytrac est forcé =1
5027    CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
[2630]5028                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
5029                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
5030                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
5031                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
5032                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
5033                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
5034                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
5035                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
5036                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
5037                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
5038                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
5039                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
5040                      d_tr_dyn,tr_seri)
5041
5042#else
[3776]5043    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
5044      CALL phytrac ( &
[2469]5045         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]5046         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]5047         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
5048         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
5049         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
5050         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
5051         zustar,   zu10m,     zv10m, &
5052         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
5053         latitude_deg, longitude_deg, &
5054         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
5055         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]5056         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]5057         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
5058         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
5059         da,       phi,       mp,       upwd, &
5060         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
5061         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
5062         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
5063         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
5064         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
5065         rfname, &
5066         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]5067         tr_seri, init_source)
[3666]5068#ifdef REPROBUS
5069
5070
5071          print*,'avt add phys rep',abortphy
5072
5073     CALL add_phys_tend &
5074            (du0,dv0,dt0,d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,paprs,&
5075             'rep',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5076        IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT REP'
5077
5078          print*,'apr add phys rep',abortphy
5079
[2630]5080#endif
[3776]5081    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[3666]5082
5083#endif
[3776]5084    !ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]5085
[2469]5086    IF (offline) THEN
[524]5087
[2469]5088       IF (prt_level.ge.9) &
5089            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]5090       CALL phystokenc ( &
[2469]5091            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
5092            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
5093            fm_therm,entr_therm, &
5094            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
5095            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]5096            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[2469]5097            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]5098
5099
[2469]5100    ENDIF
[524]5101
[2469]5102    !
5103    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
5104    !
5105    CALL transp (paprs,zxtsol, &
[3257]5106         t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
5107         ve, vq, ue, uq, vwat, uwat)
[2469]5108    !
5109    !IM global posePB BEG
5110    IF(1.EQ.0) THEN
5111       !
5112       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
5113            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
5114            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
5115       !
5116    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
5117    !IM global posePB END
5118    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
5119    !
[1279]5120
[2469]5121    !================================================================
5122    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
5123    ! parameterisation of subgrid-scale motions
5124    !================================================================
[1753]5125
[2469]5126    d_t_ec(:,:)=0.
5127    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]5128    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
5129         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]5130         zmasse,exner,d_t_ec)
5131    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]5132
[2469]5133    !=======================================================================
5134    !   SORTIES
5135    !=======================================================================
5136    !
5137    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
5138    !
5139    include "calcul_divers.h"
5140    !
5141    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
5142    !   -------------------------------------------------
5143    !
5144    include "calcul_STDlev.h"
5145    !
5146    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
5147    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
5148    !
[2496]5149    !cc prw  = eau precipitable
5150    !   prlw = colonne eau liquide
5151    !   prlw = colonne eau solide
[2499]5152    prw(:) = 0.
5153    prlw(:) = 0.
5154    prsw(:) = 0.
5155    DO k = 1, klev
5156       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5157       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5158       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]5159    ENDDO
5160    !
[3872]5161    IF (type_trac == 'inca' .OR. type_trac == 'inco') THEN
[655]5162#ifdef INCA
[2469]5163       CALL VTe(VTphysiq)
5164       CALL VTb(VTinca)
[959]5165
[2469]5166       CALL chemhook_end ( &
[3435]5167            phys_tstep, &
[2469]5168            pplay, &
5169            t_seri, &
[3872]5170            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]5171            nbtr, &
5172            paprs, &
5173            q_seri, &
5174            cell_area, &
5175            pphi, &
5176            pphis, &
[2832]5177            zx_rh, &
[4127]5178            aps, bps, ap, bp, lafin)
[959]5179
[2469]5180       CALL VTe(VTinca)
5181       CALL VTb(VTphysiq)
[655]5182#endif
[2692]5183    ENDIF
[655]5184
[1753]5185
[2469]5186    !
5187    ! Convertir les incrementations en tendances
5188    !
5189    IF (prt_level .GE.10) THEN
5190       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
5191    ENDIF
5192    !
[2692]5193    IF (mydebug) THEN
5194       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5195       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5196       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5197       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5198    ENDIF
[766]5199
[2469]5200    DO k = 1, klev
5201       DO i = 1, klon
[3435]5202          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
5203          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
5204          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
5205          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
5206          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]5207          !CR: on ajoute le contenu en glace
[4098]5208          IF (nqo >= 3) THEN
[3435]5209             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]5210          ENDIF
[4059]5211          !--ice_sursat: nqo=4, on ajoute rneb
[4098]5212          IF (nqo == 4) THEN
[4059]5213             d_qx(i,k,irneb) = ( rneb_seri(i,k) - qx(i,k,irneb) ) / phys_tstep
5214          ENDIF
[2469]5215       ENDDO
5216    ENDDO
5217    !
[4069]5218    IF (nqtot > nqo) THEN
[4056]5219       itr = 0
5220       DO iq = 1, nqtot
[4071]5221          IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]5222          itr = itr+1
[2469]5223          DO  k = 1, klev
5224             DO  i = 1, klon
[4056]5225                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,itr) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]5226             ENDDO
5227          ENDDO
5228       ENDDO
5229    ENDIF
5230    !
5231    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
5232    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
5233    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
5234    !
[1412]5235
[2489]5236    !--OB mass fixer
5237    !--profile is corrected to force mass conservation of water
5238    IF (mass_fixer) THEN
5239    qql2(:)=0.0
[2499]5240    DO k = 1, klev
5241      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]5242    ENDDO
5243    DO i = 1, klon
5244      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
5245      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5246      DO k = 1, klev
5247        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
5248        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
5249      ENDDO
5250    ENDDO
5251    ENDIF
5252    !--fin mass fixer
5253
[2469]5254    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
5255    !
[2499]5256    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
5257    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
5258    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
5259    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
5260    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
5261    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
[4059]5262    rneb_ancien(:,:) = rneb_seri(:,:)
[2499]5263    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
5264    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
5265    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]5266    ! !! RomP >>>
[4056]5267    IF (nqtot > nqo) tr_ancien(:,:,:) = tr_seri(:,:,:)
[2469]5268    ! !! RomP <<<
5269    !==========================================================================
5270    ! Sorties des tendances pour un point particulier
5271    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
5272    ! pour le debug
5273    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
5274    !==========================================================================
[879]5275
[2692]5276    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]5277       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
5278       write(lunout,*) &
5279            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
5280       write(lunout,*) &
5281            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
5282            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
5283            pctsrf(igout,is_sic)
5284       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]5285       DO k=1,klev
[2469]5286          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
5287               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
5288               d_t_eva(igout,k)
[2692]5289       ENDDO
[2469]5290       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]5291       DO k=1,klev
[2469]5292          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]5293       ENDDO
[879]5294
[2469]5295       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
5296       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
5297       !jyg!     do k=1,klev
5298       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
5299       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
5300       !jyg!     enddo
5301       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]5302       DO k=1,klev
[2469]5303          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
5304               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]5305       ENDDO
[2469]5306       !>jyg
[879]5307
[2469]5308       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
5309       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]5310       DO k=1,klev
[2469]5311          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
5312               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]5313       ENDDO
5314    ENDIF
[879]5315
[2469]5316    !============================================================
5317    !   Calcul de la temperature potentielle
5318    !============================================================
5319    DO k = 1, klev
5320       DO i = 1, klon
5321          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
5322          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5323          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
5324          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5325          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
5326          !     MPL 20130625
5327          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
5328          ! sinon thetal=theta
5329          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5330          !    :         ql_seri(i,k))
5331          thetal(i,k)=theta(i,k)
5332       ENDDO
5333    ENDDO
5334    !
[879]5335
[2469]5336    ! 22.03.04 BEG
5337    !=============================================================
5338    !   Ecriture des sorties
5339    !=============================================================
[524]5340#ifdef CPP_IOIPSL
5341
[2469]5342    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
5343    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5344
[2469]5345    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5346    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5347         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5348
[1507]5349
[2469]5350    !=============================================================
5351    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5352    ! de fisrtilp
5353    !=============================================================
[1507]5354
[2692]5355    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5356       d_t_lscth=0.
5357       d_t_lscst=0.
5358       d_q_lscth=0.
5359       d_q_lscst=0.
[2692]5360       DO k=1,klev
5361          DO i=1,klon
5362             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5363                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5364                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5365             ELSE
[2469]5366                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5367                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5368             ENDIF
5369          ENDDO
5370       ENDDO
[1507]5371
[2692]5372       DO i=1,klon
[2469]5373          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5374          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5375       ENDDO
5376    ENDIF
[909]5377
[2469]5378    !On effectue les sorties:
[1791]5379
[2630]5380#ifdef CPP_Dust
5381  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5382       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3776]5383       ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
[2630]5384       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5385       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5386       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
5387#else
[2469]5388    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5389         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3630]5390         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol,    &
[2496]5391         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5392         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]5393         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]5394#endif
[1791]5395
[2651]5396#ifndef CPP_XIOS
[2590]5397    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5398#endif
[687]5399
[524]5400#endif
5401
[2469]5402    !====================================================================
5403    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5404    ! plantage par hgardfou
5405    !====================================================================
[2235]5406
5407    IF (abortphy==1) THEN
5408       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5409       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5410    ENDIF
5411
[2469]5412    ! 22.03.04 END
5413    !
5414    !====================================================================
5415    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5416    !====================================================================
5417    !
[782]5418
[3981]5419    ! Disabling calls to the prt_alerte function
5420    alert_first_call = .FALSE.
5421   
[2469]5422    IF (lafin) THEN
5423       itau_phy = itau_phy + itap
5424       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5425       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5426       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5427       !         close(97)
[3435]5428     
5429       IF (is_omp_master) THEN
5430       
5431         IF (read_climoz >= 1) THEN
5432           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
5433            DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
5434            DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
5435         ENDIF
5436       
[2692]5437       ENDIF
[3435]5438#ifdef CPP_XIOS
5439       IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
[4127]5440
5441#ifdef INCA
5442       if (type_trac == 'inca' ) then
5443          IF (is_omp_master .and. grid_type==unstructured) THEN
5444             CALL finalize_inca
5445          ENDIF
5446       endif
[3435]5447#endif
[4127]5448
5449#endif
[3461]5450       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]5451    ENDIF
[1863]5452
[2469]5453    !      first=.false.
[4141]5454   
5455  !$acc end data
[2469]5456  END SUBROUTINE physiq
[2418]5457
[2902]5458END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.