source: LMDZ6/branches/contrails/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 5510

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    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
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RevLine 
[5050]1
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 5489 2025-01-17 17:16:25Z ymeurdesoif $
[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
[5293]20! PLEASE try to follow this rule
[3776]21
22    USE ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
23    USE aero_mod
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
[3776]27    USE change_srf_frac_mod
28    USE conf_phys_m, only: conf_phys
29    USE carbon_cycle_mod, ONLY : infocfields_init, RCO2_glo, carbon_cycle_rad
30    USE CFMIP_point_locations   ! IM stations CFMIP
31    USE cmp_seri_mod
32    USE dimphy
33    USE etat0_limit_unstruct_mod
34    USE FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
35    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
[4367]36    USE geometry_mod, ONLY: cell_area, latitude_deg, longitude_deg
[2469]37    USE ioipsl, only: histbeg, histvert, histdef, histend, histsync, &
38         histwrite, ju2ymds, ymds2ju, getin
[3776]39    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
40    USE indice_sol_mod
[5489]41    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, tracers, type_trac, addPhase, ivap, iliq, isol, ibs, icf, irvc, ircont
[4056]42    USE strings_mod,  ONLY: strIdx
[3776]43    USE iophy
44    USE limit_read_mod, ONLY : init_limit_read
[3435]45    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo, grid1dTo2d_glo, grid_type, unstructured
[3776]46    USE mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
[2469]47    USE mod_phys_lmdz_para
[3776]48    USE netcdf95, only: nf95_close
[5084]49    USE netcdf, only: nf90_fill_real     ! IM for NMC files
[3776]50    USE open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
51    USE ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
52    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
53    USE phyaqua_mod, only: zenang_an
[4358]54    USE phyetat0_mod, only: phyetat0
[3776]55    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
56    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
[4127]57         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour, calend
[3776]58!!  USE phys_local_var_mod, ONLY : a long list of variables
59!!              ==> see below, after "CPP Keys" section
60    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
61    USE phys_output_mod
62    USE phys_output_ctrlout_mod
[3981]63    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level, &
64         alert_first_call, call_alert, prt_alerte
[3776]65    USE readaerosol_mod, ONLY : init_aero_fromfile
66    USE readaerosolstrato_m, ONLY : init_readaerosolstrato
67    USE radlwsw_m, only: radlwsw
68    USE regr_horiz_time_climoz_m, ONLY: regr_horiz_time_climoz
69    USE regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[4367]70    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget
71    USE time_phylmdz_mod, only: current_time, itau_phy, pdtphys, raz_date, update_time
[3776]72    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2788]73    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[3776]74    USE vampir
75    USE write_field_phy
[5310]76    use wxios_mod, ONLY: g_ctx, wxios_set_context
[5453]77    USE lmdz_aviation, ONLY : read_aviation_emissions, aviation_water_emissions
[4664]78    USE lmdz_lscp, ONLY : lscp
[4715]79    USE lmdz_call_cloud_optics_prop, ONLY : call_cloud_optics_prop
[5489]80    USE lmdz_lscp_old, ONLY : fisrtilp, fisrtilp_first
[4724]81    USE lmdz_call_blowing_snow, ONLY : call_blowing_snow_sublim_sedim
[4588]82    USE lmdz_wake_ini, ONLY : wake_ini
[5450]83    USE lmdz_surf_wind_ini, ONLY : surf_wind_ini, iflag_surf_wind
84    USE lmdz_surf_wind, ONLY : surf_wind
[4448]85    USE yamada_ini_mod, ONLY : yamada_ini
[4687]86    USE lmdz_atke_turbulence_ini, ONLY : atke_ini
[4690]87    USE lmdz_thermcell_ini, ONLY : thermcell_ini, iflag_thermals_tenv
[4590]88    USE lmdz_thermcell_dtke, ONLY : thermcell_dtke
[5293]89    USE lmdz_blowing_snow_ini, ONLY : blowing_snow_ini , qbst_bs
[4664]90    USE lmdz_lscp_ini, ONLY : lscp_ini
[4613]91    USE lmdz_ratqs_main, ONLY : ratqs_main
92    USE lmdz_ratqs_ini, ONLY : ratqs_ini
[4692]93    USE lmdz_cloud_optics_prop_ini, ONLY : cloud_optics_prop_ini
[4651]94    USE phys_output_var_mod, ONLY :      cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv
[4773]95    USE phys_output_var_mod, ONLY : cloud_cover_sw, cloud_cover_sw_s2
[3776]96
[4651]97
[3776]98    !USE cmp_seri_mod
99!    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
100!  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
101
102
[5397]103    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl, phytracr_spl_out_init
104    USE phys_output_write_spl_mod, ONLY: phys_output_write_spl
105    USE phytrac_mod, ONLY: phytrac_init, phytrac
106    USE phys_output_write_mod, ONLY: phys_output_write
[3776]107
[5397]108
[4367]109    USE geometry_mod,      ONLY: longitude, latitude, boundslon, boundslat, ind_cell_glo
110    USE time_phylmdz_mod,  ONLY: ndays
111    USE infotrac_phy,      ONLY: nqCO2
[5323]112    USE lmdz_reprobus_wrappers, ONLY: init_chem_rep_xjour, d_q_rep, d_ql_rep, d_qi_rep, &
[5325]113                        ptrop, ttrop, ztrop, gravit, itroprep, Z1, Z2, fac, B, chemini_rep, chemtime_rep, coord_hyb_rep, &
114            rtime
[4636]115    USE strataer_local_var_mod
116    USE strataer_emiss_mod, ONLY: strataer_emiss_init
[4367]117    USE time_phylmdz_mod,    ONLY: annee_ref, day_ini, day_ref, start_time
118    USE vertical_layers_mod, ONLY: aps, bps, ap, bp
[5265]119    USE lmdz_cppkeys_wrapper, ONLY: CPPKEY_INCA, CPPKEY_REPROBUS, CPPKEY_STRATAER, CPPKEY_DUST, CPPKEY_COSP, CPPKEY_COSP2, CPPKEY_COSPV2
[3776]120
121#ifdef CPP_RRTM
122    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[4367]123!    USE YOESW, ONLY : RSUN
[3776]124#endif
125
[4601]126    USE phys_local_var_mod, ONLY: d_q_emiss
127    USE strataer_local_var_mod
128    USE strataer_nuc_mod, ONLY: strataer_nuc_init
129    USE strataer_emiss_mod, ONLY: strataer_emiss_init
[3776]130
[4619]131    USE lmdz_xios, ONLY: xios_update_calendar, xios_context_finalize
132    USE lmdz_xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active, xios_context
133    USE lmdz_xios, ONLY: xios_set_current_context
[5310]134    use wxios_mod, ONLY: missing_val, using_xios
[3776]135
136#ifndef CPP_XIOS
137    USE paramLMDZ_phy_mod
138#endif
139!
140!
141!!!!!!!!!!!!!!!!!!  END "USE" for CPP keys !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142
[4537]143USE physiqex_mod, ONLY : physiqex
[3776]144USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
[2606]145       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
146       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
[5204]147       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,qbs_seri, &
148       u_seri,v_seri,cf_seri,rvc_seri,tr_seri, &
[5293]149       rhcl, &
[2606]150       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
[5204]151       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_qbs_dyn, &
152       d_u_dyn,d_v_dyn,d_cf_dyn,d_rvc_dyn,d_tr_dyn, &
[4523]153       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d,d_qbs_dyn2d, &
[2606]154       ! Physic tendencies
[4742]155       d_t_con,d_q_con,d_q_con_zmasse,d_u_con,d_v_con, &
[2606]156       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
157       d_t_wake,d_q_wake, &
158       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
159       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
160       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
[4367]161!       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
162!       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
[2606]163       !
[2705]164       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]165       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
166       d_t_lscst,d_q_lscst, &
167       d_t_lscth,d_q_lscth, &
168       plul_st,plul_th, &
169       !
[4523]170       d_t_vdf,d_q_vdf, d_qbs_vdf, d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
[4056]171       d_t_vdf_x, d_t_vdf_w, &
172       d_q_vdf_x, d_q_vdf_w, &
[2606]173       d_ts, &
174       !
[5050]175       d_t_bsss,d_q_bsss,d_qbs_bsss, &
[4523]176       !
[4367]177!       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
[2606]178       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]179       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]180       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
181       d_t_ec, &
182       !
183       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
184       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
185       east_gwstress,west_gwstress, &
186       d_q_ch4, &
[4803]187       ! proprecip
[4830]188       qraindiag, qsnowdiag, &
[4803]189       dqreva, dqssub, &
190       dqrauto,dqrcol,dqrmelt,dqrfreez, &
191       dqsauto,dqsagg,dqsrim,dqsmelt,dqsfreez, &
[2606]192       !  Special RRTM
193       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
194       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
195       !
196       topswad_aero,solswad_aero,   &
197       topswai_aero,solswai_aero,   &
198       topswad0_aero,solswad0_aero, &
199       !LW additional
200       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
201       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
202       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
[4677]203       !pour Ecrad
204       topswad_aero_s2, solswad_aero_s2,   &
205       topswai_aero_s2, solswai_aero_s2,   &
206       topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
207       topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2,      &
208       solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2,      &
209       topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2,   &
210       !LW diagnostics
211       toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,   &
212       toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2,   &
213       toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2, &
[2606]214       !
215       topsw_aero,solsw_aero,       &
216       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
217       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
218       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]219       drytausum_aero,              &
[2606]220       !
221       !variables CFMIP2/CMIP5
222       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
223       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
224       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
[5293]225       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
[2606]226       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
227       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
228       !LW diagnostics
229       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
230       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
231       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
[4677]232       !pour Ecrad
233       topswad_aero_s2, solswad_aero_s2,   &
234       topswai_aero_s2, solswai_aero_s2,   &
235       topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
236       topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2,      &
237       solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2,      &
238       topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2,   &
239       !LW diagnostics
240       toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,   &
241       toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2,   &
242       toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2, &
[2606]243       !
244       ptstar, pt0, slp, &
245       !
246       bils, &
247       !
248       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
249       JrNt,                             &
[5489]250       dthmin, evap, snowerosion, icesub_lic, fder, plcl, plfc,   &
[4887]251       prw, prlw, prsw, prbsw, water_budget,         &
[2606]252       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
253       cdragm, cdragh,                   &
254       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
[3817]255       zq2m, zt2m, zn2mout, weak_inversion, &
[2606]256       !
257       s_pblh_x, s_pblh_w, &
258       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
259       !
260       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
261       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
[3257]262       uwat, vwat,                             &
[2606]263       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
264       zxrunofflic,                            &
265       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
[3888]266       delta_qsurf,                            &
[2606]267       rain_lsc, rain_num,                     &
268       !
269       sens_x, sens_w, &
270       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
271       !
[4881]272       pbl_tke_input, pbl_eps, l_mix, wprime,&
[2606]273       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
274       cdragh_x, cdragh_w, &
275       cdragm_x, cdragm_w, &
276       kh, kh_x, kh_w, &
277       !
[2730]278       wake_k, &
[5293]279       alp_wake, &
[2635]280       wake_h, wake_omg, &
281                       ! tendencies of delta T and delta q:
282       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
283       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
284       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
285       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
286       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
287                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
[4744]288       d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk,  d_dens_a_wk, &  ! due to wakes
[3208]289!!!       d_s_vdf, d_dens_a_vdf, d_dens_vdf, & ! due to vertical diffusion
290!!!       d_s_the, d_dens_a_the, d_dens_the, & ! due to thermals
[5293]291       !
[3148]292       ptconv, ratqsc, &
[2824]293       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]294       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]295       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]296       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
[4843]297       alp_bl_stat, n2, s2,  strig, zcong, zlcl_th, &
[2606]298       proba_notrig, random_notrig,  &
[3956]299!!       cv_gen,  &  !moved to phys_state_var_mod
[2606]300       !
[3134]301       dnwd0,  &
302       omega,  &
[2606]303       epmax_diag,  &
[3134]304       !    Deep convective variables used in phytrac
305       pmflxr, pmflxs,  &
[5431]306       wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM, wdtrainAS,  &
[3134]307       upwd, dnwd, &
[2606]308       ep,  &
[3134]309       da, mp, &
310       phi, &
311       wght_cvfd, &
312       phi2, &
313       d1a, dam, &
314       ev, &
315       elij, &
[3496]316       qtaa, &
[3134]317       clw, &
318       epmlmMm, eplaMm, &
319       sij, &
[3387]320       !
[4380]321       rneblsvol, &
[5007]322       pfraclr, pfracld, cldfraliq, sigma2_icefracturb, mean_icefracturb,  &
323       distcltop, temp_cltop,  &
[5204]324       !-- LSCP - condensation and ice supersaturation variables
[5396]325       qsub, qissr, qcld, subfra, issrfra, gamma_cond, &
326       ql_seri_lscp, ratio_ql_qtot, qi_seri_lscp, ratio_qi_qtot, &
[5204]327       dcf_sub, dcf_con, dcf_mix, dqi_adj, dqi_sub, dqi_con, dqi_mix, &
328       dqvc_adj, dqvc_sub, dqvc_con, dqvc_mix, qsatliq, qsatice, &
329       !-- LSCP - aviation and contrails variables
[5453]330       d_q_avi, rcont_seri, d_rcont_dyn, flight_dist, flight_h2o, &
[5456]331       contfra, Tcritcont, qcritcont, potcontfraP, potcontfraNP, &
332       dcontfra_cir, dcf_avi, dqi_avi, dqvc_avi, &
[5204]333       !
[2606]334       cldemi,  &
335       cldfra, cldtau, fiwc,  &
336       fl, re, flwc,  &
337       ref_liq, ref_ice, theta,  &
338       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[3780]339       zphi, zx_rh, zx_rhl, zx_rhi,  &
[2606]340       pmfd, pmfu,  &
341       !
342       t2m, fluxlat,  &
343       fsollw, evap_pot,  &
[5293]344       fsolsw, wfbils, wfevap, &
[4523]345       prfl, psfl,bsfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]346       zw2,  &
[3387]347       !
[2606]348       fluxu, fluxv,  &
349       fluxt,  &
[3387]350       !
[2606]351       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
352       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
353       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
[5293]354       !
[2606]355       beta_prec,  &
356       rneb,  &
[4575]357       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic, &
[5293]358       zxfluxt,zxfluxq
[2606]359       !
[4703]360       USE phys_local_var_mod, ONLY: zfice, dNovrN, ptconv
361       USE phys_output_var_mod, ONLY: scdnc, cldncl, reffclwtop, lcc, reffclws, &
362       reffclwc, cldnvi, lcc3d, lcc3dcon, lcc3dstra, icc3dcon, icc3dstra
[4692]363       USE output_physiqex_mod, ONLY: output_physiqex
[5285]364       USE yomcst_mod_h
[5282]365       USE clesphys_mod_h
[5283]366       USE conema3_mod_h
[5284]367       USE alpale_mod
368       USE yoethf_mod_h
[5293]369       USE calcul_divers_mod_h, ONLY: calcul_divers
[5296]370       USE compbl_mod_h
[5305]371       USE nuage_params_mod_h
372       USE dimpft_mod_h, ONLY: nvm_lmdz
[5314]373       USE radepsi_mod_h
374       USE radopt_mod_h
[5315]375       USE regdim_mod_h
[5326]376       USE phys_output_write_spl_mod, ONLY: phys_output_write_spl
377       USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl_out_init, phytracr_spl
[5489]378       USE s2s, ONLY : s2s_initialize
[3387]379    IMPLICIT NONE
[2469]380    !>======================================================================
381    !!
382    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
383    !!
384    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
385    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
386    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
387    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
[5293]388    !!AA                     en mode traceur off-line
[2469]389    !!======================================================================
390    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
391    !!   =====================
[1352]392#define histNMC
[2469]393    !!======================================================================
394    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
395    !!
396    !!  Arguments:
397    !!
398    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
399    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
400    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
401    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
402    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
403    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
404    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
405    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
406    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
407    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
408    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
409    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
410    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
411    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
412    !! t-------input-R-temperature (K)
413    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
414    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
415    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]416    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
417    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]418    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
419    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
420    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
421    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
422    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
423    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
424    !!======================================================================
425    integer jjmp1
426    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
427    !  integer iip1
428    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]429
[2469]430    !======================================================================
[3479]431    LOGICAL, SAVE :: ok_volcan ! pour activer les diagnostics volcaniques
[3600]432    !$OMP THREADPRIVATE(ok_volcan)
[4056]433    INTEGER, SAVE :: flag_volc_surfstrat ! pour imposer le cool/heat rate à la surf/strato
[3989]434    !$OMP THREADPRIVATE(flag_volc_surfstrat)
[2469]435    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
436    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
437    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
438    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
[3600]439    INTEGER, SAVE :: iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
[2469]440    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
441    !======================================================================
442    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
443    PARAMETER (check=.FALSE.)
444    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
445    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
446    !======================================================================
447    REAL amn, amx
448    INTEGER igout
449    !======================================================================
[3317]450    ! Clef iflag_cycle_diurne controlant l'activation du cycle diurne:
[2469]451    ! en attente du codage des cles par Fred
[5293]452    ! iflag_cycle_diurne est initialise par conf_phys et se trouve
[3317]453    ! dans clesphys.h (IM)
[2469]454    !======================================================================
455    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
456    !cc      LOGICAL soil_model
457    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
458    !======================================================================
459    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
460    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
461    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
462    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
463    ! radiatifs des nuages.
464    !cc      LOGICAL new_oliq
465    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
466    !======================================================================
467    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
468    !c      LOGICAL ok_orodr
469    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
470    !cc      LOGICAL ok_orolf
471    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
472    !======================================================================
473    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
[3461]474    SAVE ok_journe
[2469]475    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
476    !
477    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
[3461]478    SAVE ok_mensuel
[2469]479    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
480    !
481    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
[3461]482    SAVE ok_instan
[2469]483    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
484    !
[5293]485    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
486    SAVE ok_LES
487    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)
[2469]488    !
[5293]489    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
490    SAVE callstats
491    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)
[2469]492    !
493    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
494    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
495    !======================================================================
[3461]496    REAL seuil_inversion
497    SAVE seuil_inversion
[2469]498    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
[5293]499
500
501
[2469]502    real facteur
[1507]503
[2469]504    REAL wmax_th(klon)
505    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]506
[3461]507    INTEGER lmax_th(klon)
508    INTEGER limbas(klon)
509    REAL ratqscth(klon,klev)
510    REAL ratqsdiff(klon,klev)
511    REAL zqsatth(klon,klev)
[878]512
[2469]513    !======================================================================
514    !
515    !
516    ! Variables argument:
517    !
518    INTEGER nlon
519    INTEGER nlev
520    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
521    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
522    LOGICAL debut, lafin
523    REAL paprs(klon,klev+1)
524    REAL pplay(klon,klev)
525    REAL pphi(klon,klev)
526    REAL pphis(klon)
527    REAL presnivs(klev)
[2799]528!JLD    REAL znivsig(klev)
529!JLD    real pir
[719]530
[2469]531    REAL u(klon,klev)
532    REAL v(klon,klev)
[2333]533
[2469]534    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
535    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]536
[2469]537    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
538    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
539    !     MPL 20130625
540    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
541    ! sinon thetal=theta
542    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
543    REAL qx(klon,klev,nqtot)
544    REAL flxmass_w(klon,klev)
545    REAL d_u(klon,klev)
546    REAL d_v(klon,klev)
547    REAL d_t(klon,klev)
548    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
549    REAL d_ps(klon)
[2897]550  ! variables pour tend_to_tke
551    REAL duadd(klon,klev)
552    REAL dvadd(klon,klev)
553    REAL dtadd(klon,klev)
554
[3134]555!!   Variables moved to phys_local_var_mod
556!!    ! Variables pour le transport convectif
557!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
558!!    real wght_cvfd(klon,klev)
559!!    ! Variables pour le lessivage convectif
[5293]560!!    ! RomP >>>
[3134]561!!    real phi2(klon,klev,klev)
562!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
563!!    real ev(klon,klev)
564!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
565!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
566!!    ! RomP <<<
[2469]567    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
568    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]569
[2469]570    ! variables a une pression donnee
571    !
572    include "declare_STDlev.h"
[5314]573
[2469]574    INTEGER n
575    !ym      INTEGER npoints
[5293]576    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
[2469]577    !
578    INTEGER nregISCtot
[5293]579    PARAMETER(nregISCtot=1)
[2469]580    !
581    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
582    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
583    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
584    ! direction i (longitude)
585    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
586    ! direction j (latitude)
[2799]587!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
[5293]588!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]589    !IM: region='3d' <==> sorties en global
590    CHARACTER*3 region
591    PARAMETER(region='3d')
[3461]592    LOGICAL ok_hf
[2469]593    !
[3461]594    SAVE ok_hf
[2469]595    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]596
[3461]597    INTEGER, PARAMETER :: longcles=20
598    REAL, SAVE :: clesphy0(longcles)
[2469]599    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
600    !
601    ! Variables propres a la physique
[3461]602    INTEGER, SAVE :: itap         ! compteur pour la physique
[2469]603    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]604
[2469]605    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
606    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
607    !
[3461]608    REAL,SAVE ::  solarlong0
[2469]609    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]610
[2469]611    !
612    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
613    !
614    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
615    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
616    !
617    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
618    !
619    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
620    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
621    !ym      SAVE run_off_lic_0
622    !KE43
623    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
624    !
[3461]625    REAL, SAVE :: bas, top             ! cloud base and top levels
[2469]626    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
627    !------------------------------------------------------------------
628    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
629    !
[4367]630!    INTEGER izero
[2469]631    INTEGER k_upper_cv
632    !------------------------------------------------------------------
[3153]633    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
634    INTEGER Ncvpaseq1
635    SAVE Ncvpaseq1
636    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]637    !
638    !==========================================================================
639    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
640    !de convection avec poches froides
641    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]642
[3496]643!!    REAL mipsh(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
644!!      Moved to phys_state_var_mod
[2469]645    !
646    REAL wape_prescr, fip_prescr
647    INTEGER it_wape_prescr
648    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
649    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
650    !
651    ! variables supplementaires de concvl
652    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]653!!    variable moved to phys_local_var_mod
654!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]655!!    !
656!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
657!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
658!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
659!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]660
[3461]661    REAL, SAVE :: alp_bl_prescr=0.
662    REAL, SAVE :: ale_bl_prescr=0.
663    REAL, SAVE :: wake_s_min_lsp=0.1
[2469]664    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
665    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]666
[3461]667    REAL ok_wk_lsp(klon)
[1516]668
[2469]669    !RC
670    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]671
[2635]672    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
673                                                     ! updated within calwake
674    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]675    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
676                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
[5293]677                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
[3000]678                                                        ! gust-front in the grid cell.
679    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[3489]680
[2635]681    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
682    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]683
[2469]684    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]685
[2469]686    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
687    ! transported by LS omega
688    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
689    ! large scale omega
690    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
691    ! (wake - unpertubed) CONV
692    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
693    ! (wake - unpertubed) CONV
694    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
695    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
696    !
697    !pourquoi y'a pas de save??
698    !
[2730]699!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
[5293]700!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]701    !
702    !jyg<
[5293]703    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
[2469]704    !>jyg
[879]705
[3000]706    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]707    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]708!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]709    !
710    !
711    REAL dt_dwn(klon,klev)
712    REAL dq_dwn(klon,klev)
713    REAL M_dwn(klon,klev)
714    REAL M_up(klon,klev)
715    REAL dt_a(klon,klev)
716    REAL dq_a(klon,klev)
717    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
718    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
719    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
[5293]720    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]721    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
722    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]723    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
[5293]724    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]725    REAL, SAVE :: alp_offset
726    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]727    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
728    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
729    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
730    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
731
[5293]732
[2469]733    !
734    !RR:fin declarations poches froides
735    !==========================================================================
[1032]736
[2469]737    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
738    REAL zpspsk(klon,klev)
[5293]739    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
[2469]740    REAL zthl(klon,klev)
[1638]741
[2469]742    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]743
[2469]744    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
[5293]745    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
[4843]746!    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
[2469]747    ! continument (pcon dans
748    ! thermcell_main.F90)
749    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
750    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
751    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
752    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
[5293]753    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
754    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[4822]755    INTEGER, SAVE :: iflag_thermcell_tke ! transtport TKE by thermals
756    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_thermcell_tke)
[1638]757
[2799]758!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
759!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]760
[2469]761    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
[5293]762    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]763
[2469]764    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
765    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
766    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
767    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]768
[2897]769    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
770     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
[5293]771    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
[2897]772     REAL, SAVE :: alphatkeoro
[5293]773    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
[2897]774     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
[5293]775    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]776
[2897]777
778
[2469]779    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]780
[2469]781    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
782    !
783    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
784    !Al1      SAVE pblh
785    !34EK
786    !
787    ! Variables locales:
788    !
789    !AA
[5293]790    !AA  Pour phytrac
[2469]791    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
792    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]793
[2469]794    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
795    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
796    !@$$      INTEGER physid
797    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
798    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
[5293]799    ! RomP >>>
[2469]800    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
801    ! RomP <<<
[2068]802
[2469]803    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
804    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
805    !
806    !IM 050204 END
807    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
808    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]809
[2469]810    !
811    ! Conditions aux limites
812    !
813    !
814    REAL :: day_since_equinox
815    ! Date de l'equinoxe de printemps
816    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
817    REAL :: jD_eq
[1279]818
[3461]819    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .TRUE.
[524]820
[2469]821    !
822    INTEGER lmt_pas
823    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
[5293]824    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
825    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
[2469]826    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
827    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]828
[2469]829    !IM sorties
830    REAL un_jour
831    PARAMETER(un_jour=86400.)
832    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
833    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
834    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
835    !======================================================================
836    !
837    ! Declaration des procedures appelees
838    !
839    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
840    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
841    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
842    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
843    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
844    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
845    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
846    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
847    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
848    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
849    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
850    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
851    !IM
852    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
853    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
854    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
855    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
856    ! EXTERNAL moyglo_aire
857    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
858    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
859    !
860    !
861    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
862    ! Local variables
863    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
864    !
[4489]865!    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
[2469]866    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
867    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
[4412]868    REAL radocond(klon,klev)  ! eau condensee nuageuse
[2469]869    !
[5293]870    !XXX PB
[2469]871    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
[4523]872    REAL fluxqbs(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent de neige soufflee
[2469]873    !
[4575]874    !FC    REAL zxfluxt(klon, klev)
875    !FC    REAL zxfluxq(klon, klev)
[4523]876    REAL zxfluxqbs(klon,klev)
[2469]877    REAL zxfluxu(klon, klev)
878    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]879
[2469]880    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
881    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
882    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
883    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
884    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
885    !
886    INTEGER itaprad
887    SAVE itaprad
888    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
889    !
890    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
891    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
892    !
893    REAL zsav_tsol(klon)
894    !
895    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
896    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
897    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
898    !
899    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
900    LOGICAL zx_ajustq
901    !
[2799]902    REAL za
903    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]904    real zqsat(klon,klev)
905    !
[4367]906    INTEGER i, k, iq, nsrf, l, itr
[2469]907    !
908    REAL t_coup
909    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]910
[2469]911    !ym A voir plus tard !!
912    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
913    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
914    !
915    ! Grandeurs de sorties
916    REAL s_capCL(klon)
917    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
918    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
919    REAL s_trmb3(klon)
[2707]920
921    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
922    !                      sauvegarder les sorties de la convection
[5293]923    !ym      SAVE
924    !ym      SAVE
925    !ym      SAVE
[2707]926    !
[2730]927    INTEGER itapcv, itapwk
928    SAVE itapcv, itapwk
929    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]930
[2469]931    !KE43
932    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]933
[2469]934    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
935    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]936
[2469]937    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
938    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]939
[2469]940    ! -- convect43:
941    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
942    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
943    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
944    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
945    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
946    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
947    ! --
948    !34EK
949    !
950    ! Variables du changement
951    !
952    ! con: convection
953    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
954    ! ajs: ajustement sec
955    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
956    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]957    !
[2469]958    ! tendance nulles
[4523]959    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0
[2812]960    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
961    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]962    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
963    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]964    !
[5293]965    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
[2611]966    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
967    ! flag_inhib_tend = 0
[5293]968    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
[2611]969    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
970    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
971    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
972!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]973    !
[5293]974    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
[3134]975    ! begining of physiq.
976    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
977    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[3180]978    !
979    ! Logical switch to a bug : changing wake_deltat when thermals are active
980    ! even when there are no wakes.
981    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_split_th = .TRUE.
982    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_split_th)
[524]983
[5293]984    ! Logical switch to a bug : modifying directly wake_deltat  by adding
[4516]985    ! the (w) dry adjustment tendency to wake_deltat
986    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_ajs_cv = .TRUE.
987    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_ajs_cv)
988
[2469]989    !
990    !********************************************************
991    !     declarations
[524]992
[2469]993    !********************************************************
994    !IM 081204 END
995    !
996    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
997    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
998    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
999    !
[3461]1000    REAL ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
1001    SAVE ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
[2469]1002    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]1003    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
1004    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]1005
[2469]1006    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
[3461]1007    REAL, SAVE :: fact_cldcon
1008    REAL, SAVE :: facttemps
1009    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
1010    LOGICAL, SAVE :: ok_newmicro
[2469]1011    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
[524]1012
[3461]1013    INTEGER, SAVE :: iflag_cld_th
[2469]1014    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]1015!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]1016    !IM cf. AM 081204 BEG
[3461]1017    LOGICAL ptconvth(klon,klev)
[3999]1018
1019    REAL picefra(klon,klev)
[5489]1020    REAL nm_oro(klon)
[2469]1021    !IM cf. AM 081204 END
1022    !
1023    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
1024    !
1025    !======================================================================
1026    !
1027    !
[2799]1028!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]1029    !
1030    !
1031    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
1032    !
1033    !IM RH a 2m (la surface)
1034    REAL Lheat
[524]1035
[2469]1036    INTEGER        length
1037    PARAMETER    ( length = 100 )
1038    REAL tabcntr0( length       )
1039    !
[2799]1040!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]1041    !IM
1042    !
1043    !IM AMIP2 BEG
[2799]1044!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]1045    !IM 141004 BEG
1046    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
1047    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
1048    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
1049    REAL aam, torsfc
1050    !IM 141004 END
1051    !IM 190504 BEG
1052    !  INTEGER imp1jmp1
1053    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
1054    !ym A voir plus tard
1055    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
1056    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
1057    !IM 190504 END
[2799]1058!JLD    LOGICAL ok_msk
1059!JLD    REAL msk(klon)
[2469]1060    !ym A voir plus tard
1061    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
1062    !IM AMIP2 END
1063    !
1064    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
[5293]1065    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]1066!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
1067!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
1068!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]1069    !
[2630]1070    INTEGER nid_ctesGCM
1071    SAVE nid_ctesGCM
1072    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]1073    !
1074    !IM 280405 BEG
1075    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
1076    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
1077    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
1078    !
1079    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
1080    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
1081    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
1082    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
1083    !
[2799]1084!JLD    REAL zjulian
1085!JLD    SAVE zjulian
1086!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1087
[2799]1088!JLD    INTEGER nhori, nvert
1089!JLD    REAL zsto
1090!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1091
[3981]1092    CHARACTER (LEN=20) :: modname='physiq_mod'
[4056]1093    CHARACTER*80 abort_message
[3461]1094    LOGICAL, SAVE ::  ok_sync, ok_sync_omp
[5489]1095    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync,ok_sync_omp)
[3461]1096    REAL date0
[524]1097
[2469]1098    ! essai writephys
[3461]1099    INTEGER fid_day, fid_mth, fid_ins
[5293]1100    PARAMETER (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
[3461]1101    INTEGER prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1102    PARAMETER (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
[2469]1103    REAL ztsol(klon)
1104    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[4523]1105    REAL qbsfra  ! blowing snow fraction
[2469]1106    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1107    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1108    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1109    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1110    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1111
[2863]1112    INTEGER :: naero
[2469]1113    ! Aerosol optical properties
[5293]1114    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
[2469]1115    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1116    ! concentration
1117    ! for all soluble
1118    ! aerosols[ug/m3]
1119    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1120    ! - " - (pre-industrial value)
[4976]1121    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_tot) :: m_allaer
[1279]1122
[2469]1123    ! Parameters
1124    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1125    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1126    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1127    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1128    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1129    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1130    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1131    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
[5293]1132    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)
1133    LOGICAL, SAVE :: chemistry_couple ! true  : use INCA chemistry O3
[3338]1134    ! false : use offline chemistry O3
[5293]1135    !$OMP THREADPRIVATE(chemistry_couple)
1136    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1137    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1138    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1139    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1140    !
1141    !--STRAT AEROSOL
[2530]1142    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1143    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
[3412]1144    !
1145    !--INTERACTIVE AEROSOL FEEDBACK ON RADIATION
1146    LOGICAL, SAVE :: flag_aer_feedback
1147    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aer_feedback)
1148
[2469]1149    !c-fin STRAT AEROSOL
1150    !
1151    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1152    !
[3461]1153    LOGICAL,SAVE :: first=.TRUE.
[2469]1154    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1155
[2788]1156    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1157    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1158    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1159    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1160    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1161    !     0: do not read an ozone climatology
1162    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1163    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1164    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1165    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
[4707]1166    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1167    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1168    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
[5400]1169
[2788]1170    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1171                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1172    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1173    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1174    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1175                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1176
[2469]1177    include "FCTTRE.h"
1178    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1179    !
1180    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1181    ! Declarations pour Simulateur COSP
1182    !============================================================
[4527]1183    ! AI 10-22
1184    include "ini_COSP.h"
[3511]1185    real :: mr_ozone(klon,klev), phicosp(klon,klev)
[3370]1186
[2469]1187    !IM stations CFMIP
1188    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1189    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1190    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1191    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1192    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
[5293]1193    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
[2469]1194    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1195    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1196    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1197    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1198    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1199    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1200    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1201
[2469]1202    !IM betaCRF
1203    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1204    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1205    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1206    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1207    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1208    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1209    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1210    ! cldemirad pour evaluer les
1211    ! retros liees aux CRF
1212    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1213    ! pour radlwsw pour
1214    ! tester "CRF off"
1215    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1216    ! pour radlwsw pour
1217    ! tester "CRF off"
1218    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1219    ! radlwsw pour tester
1220    ! "CRF off"
1221    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1222
[4367]1223    REAL :: calday, zxsnow_dummy(klon)
[3418]1224    ! set de variables utilisees pour l'initialisation des valeurs provenant de INCA
1225    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_tauinca
1226    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_pizinca
1227    REAL, DIMENSION(klon,klev,naero_grp,nbands) :: init_cginca
1228    REAL, DIMENSION(klon,klev,nbands) :: init_ccminca
1229    REAL, DIMENSION(klon,nbtr) :: init_source
1230
[3048]1231    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
[5293]1232    REAL, SAVE :: betalwoff
[5345]1233    !$OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
[3048]1234!
[2469]1235    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1236    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1237    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1238    integer iostat
[1539]1239
[4881]1240    REAL, dimension(klon,klev+1) :: l_mix_ave, wprime_ave
[2469]1241    REAL zzz
1242    !albedo SB >>>
[3461]1243    REAL,DIMENSION(6), SAVE :: SFRWL
[3435]1244!$OMP THREADPRIVATE(SFRWL)
[2469]1245    !albedo SB <<<
[1955]1246
[2485]1247    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[3461]1248    REAL qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1249
[4742]1250    !--OB flag to activate better conservation of water tendency when convection is not called every timestep
1251    LOGICAL, PARAMETER :: ok_conserv_d_q_con=.FALSE.
1252
[4690]1253    REAL, dimension(klon,klev) :: t_env,q_env
1254
[4722]1255    REAL, dimension(klon) :: pr_et
1256    REAL, dimension(klon) :: w_et, jlr_g_c, jlr_g_s
1257
[3110]1258    REAL pi
[4745]1259    REAL viscom, viscoh
[4625]1260    INTEGER ieru
[3110]1261
[4773]1262    !AI namelist pour gerer le double appel de Ecrad
1263    CHARACTER(len=512) :: namelist_ecrad_file
1264
[5450]1265
1266    ! Subgrid scale wind :
1267    ! Need to be allocatable/save because the number of bin is not known (provided by surf_wind_ini)
[5489]1268    integer, save :: nsurfwind=1
[5450]1269    real, dimension(:,:), allocatable, save :: surf_wind_value, surf_wind_proba ! module and probability of sugrdi wind wind sample
[5489]1270    !$OMP THREADPRIVATE(nsurfwind,surf_wind_value, surf_wind_proba)
[5450]1271   
1272
1273
[4537]1274    !======================================================================!
1275    ! Bifurcation vers un nouveau moniteur physique pour experimenter      !
1276    ! des solutions et préparer le couplage avec la physique de MesoNH     !
1277    ! 14 mai 2023                                                          !
1278    !======================================================================!
1279    if (debut) then                                                        !
[4547]1280       iflag_physiq=0
[4537]1281       call getin_p('iflag_physiq', iflag_physiq)                          !
1282    endif                                                                  !
1283    if ( iflag_physiq == 2 ) then                                          !
1284       call physiqex (nlon,nlev, &                                         !
1285       debut,lafin,pdtphys_, &                                             !
1286       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &                                  !
1287       u,v,rot,t,qx, &                                                     !
1288       flxmass_w, &                                                        !
1289       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)                                          !
1290       return                                                              !
1291    endif                                                                  !
1292    !======================================================================!
1293
1294
[3110]1295    pi = 4. * ATAN(1.)
1296
[3981]1297    ! set-up call to alerte function
1298    call_alert = (alert_first_call .AND. is_master)
[5293]1299
[2469]1300    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1301    jjmp1=nbp_lat
[2344]1302
[2469]1303    !======================================================================
1304    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1305    !
1306    pdtphys=pdtphys_
1307    CALL update_time(pdtphys)
[3435]1308    phys_tstep=NINT(pdtphys)
[4619]1309    IF (.NOT. using_xios) missing_val=nf90_fill_real
1310
1311    IF (using_xios) THEN
[5293]1312      ! switch to XIOS LMDZ physics context
[4619]1313      IF (.NOT. debut .AND. is_omp_master) THEN
1314        CALL wxios_set_context()
1315        CALL xios_update_calendar(itap+1)
1316      ENDIF
[4236]1317    ENDIF
[1355]1318
[2469]1319    !======================================================================
1320    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1321    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1322    ! en imposant la valeur de igout.
[4537]1323    !======================================================================
[2692]1324    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1325       igout=klon/2+1/klon
1326       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1327       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1328            longitude_deg(igout)
1329       write(lunout,*) &
1330            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1331       write(lunout,*) &
[5293]1332            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1333
[2469]1334       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1335       DO k=1,klev
[2469]1336          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1337               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1338       ENDDO
[2469]1339       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1340       DO k=1,klev
[2469]1341          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1342       ENDDO
1343    ENDIF
[879]1344
[2769]1345    ! Quick check on pressure levels:
[3461]1346    CALL assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1347            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1348
[5293]1349    IF (first) THEN
[5489]1350       
1351        CALL s2s_initialize     ! initialization of source to source tools
1352       
[4596]1353!       CALL init_etat0_limit_unstruct
1354!       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2469]1355       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1356
[3461]1357       WRITE(lunout,*) '================================================='
1358       WRITE(lunout,*) 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
1359       WRITE(lunout,*) '================================================='
[2692]1360       CALL phys_local_var_init
[2469]1361       !
1362       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1363       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1364            ok_instan, ok_hf, &
1365            ok_LES, &
1366            callstats, &
1367            solarlong0,seuil_inversion, &
1368            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
[4613]1369            iflag_cld_th,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[3989]1370            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, ok_volcan, flag_volc_surfstrat, aerosol_couple, &
1371            chemistry_couple, flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2644]1372            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1373                                ! nv flags pour la convection et les
1374                                ! poches froides
1375            read_climoz, &
1376            alp_offset)
[4596]1377       CALL init_etat0_limit_unstruct
1378       IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_limit_read(days_elapsed)
[2692]1379       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1380       CALL phys_output_var_init
[5293]1381       IF (read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit .AND. grid_type==unstructured) &
[3522]1382          CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3435]1383
[2469]1384       print*, '================================================='
1385       !
1386       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1387       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1388          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
[4120]1389               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[3531]1390          abort_message='see above'
1391          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2692]1392       ENDIF
[2224]1393
[5204]1394       IF (ok_ice_supersat.AND.(iflag_ice_thermo.EQ.0)) THEN
1395          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_supersat=y requires iflag_ice_thermo=1 as well'
[4059]1396          abort_message='see above'
1397          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1398       ENDIF
1399
[5204]1400       IF (ok_ice_supersat.AND.(nqo.LT.5)) THEN
1401          WRITE (lunout, *) ' ok_ice_supersat=y requires 5 H2O tracers ', &
1402               '(H2O_g, H2O_l, H2O_s, H2O_f, H2O_c) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[4059]1403          abort_message='see above'
1404          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1405       ENDIF
1406
[5204]1407       IF (ok_plane_h2o.AND..NOT.ok_ice_supersat) THEN
1408          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_h2o=y requires ok_ice_supersat=y '
[4062]1409          abort_message='see above'
1410          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1411       ENDIF
1412
[5204]1413       IF (ok_plane_contrail.AND..NOT.ok_ice_supersat) THEN
1414          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_contrail=y requires ok_ice_supersat=y '
[4062]1415          abort_message='see above'
1416          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1417       ENDIF
1418
[5452]1419       IF (ok_plane_contrail.AND.(nqo.LT.6)) THEN
1420          WRITE (lunout, *) ' ok_plane_contrail=y requires 6 H2O tracers ', &
1421              '(H2O_g, H2O_l, H2O_s, H2O_f, H2O_c, H2O_a) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
1422          abort_message='see above'
1423          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1424       ENDIF
1425
[4523]1426        IF (ok_bs) THEN
[5204]1427         IF ((ok_ice_supersat.AND.nqo .LT.6).OR.(.NOT.ok_ice_supersat.AND.nqo.LT.4)) THEN
[4523]1428             WRITE (lunout, *) 'activation of blowing snow needs a specific H2O tracer', &
1429                               'but nqo=', nqo
1430             abort_message='see above'
1431             CALL abort_physic(modname,abort_message, 1)
1432         ENDIF
1433        ENDIF
1434
[3154]1435       Ncvpaseq1 = 0
[2469]1436       dnwd0=0.0
1437       ftd=0.0
1438       fqd=0.0
1439       cin=0.
1440       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1441       pbase=0
1442       !IM 180608
[904]1443
[2469]1444       itau_con=0
[3461]1445       first=.FALSE.
[1797]1446
[2692]1447    ENDIF  ! first
[1797]1448
[5293]1449    !ym => necessaire pour iflag_con != 2
[2469]1450    pmfd(:,:) = 0.
1451    pen_u(:,:) = 0.
1452    pen_d(:,:) = 0.
1453    pde_d(:,:) = 0.
1454    pde_u(:,:) = 0.
1455    aam=0.
1456    d_t_adjwk(:,:)=0
1457    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1458
[2469]1459    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1460
[2469]1461    torsfc=0.
1462    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1463
[644]1464
[2469]1465    IF (debut) THEN
1466       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3327]1467! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1468       tau_gl=5.
1469       CALL getin_p('tau_gl', tau_gl)
1470! tau_gl : constante de rappel de la temperature a la surface de la glace - en
1471! secondes
1472       tau_gl=86400.*tau_gl
[3461]1473       WRITE(lunout,*) 'debut physiq_mod tau_gl=',tau_gl
[4822]1474       iflag_thermcell_tke=0
1475       call getin_p('iflag_thermcell_tke', iflag_thermcell_tke)                          !
[3461]1476
[5293]1477       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1478       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[5293]1479       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
[2882]1480       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1481       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1482                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1483                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1484       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1485       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1486       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1487       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1488       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1489       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1490       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1491       iflag_wake_tend = 0
1492       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[5293]1493       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
[2799]1494                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1495       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1496       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[3180]1497       CALL getin_p('ok_bug_split_th',ok_bug_split_th)
[4516]1498       CALL getin_p('ok_bug_ajs_cv',ok_bug_ajs_cv)
[2799]1499       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1500       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1501       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1502       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1503       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1504       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[4952]1505
1506       ok_water_mass_fixer=.FALSE.  ! OB: by default we do not apply the mass fixer
1507       CALL getin_p('ok_water_mass_fixer',ok_water_mass_fixer)
[5253]1508IF (CPPKEY_DUST) THEN
1509       IF (iflag_phytrac.EQ.0) THEN
[3776]1510         WRITE(lunout,*) 'In order to run with SPLA, iflag_phytrac will be forced to 1'
1511         iflag_phytrac = 1
1512       ENDIF
[5253]1513END IF
[3011]1514       nvm_lmdz = 13
1515       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[3387]1516
[3461]1517       WRITE(lunout,*) 'iflag_alp_wk_cond=',  iflag_alp_wk_cond
1518       WRITE(lunout,*) 'random_ntrig_max=',   random_notrig_max
1519       WRITE(lunout,*) 'ok_adjwk=',           ok_adjwk
1520       WRITE(lunout,*) 'iflag_adjwk=',        iflag_adjwk
[5293]1521       WRITE(lunout,*) 'qtcon_multistep_max=',dtcon_multistep_max
1522       WRITE(lunout,*) 'qdcon_multistep_max=',dqcon_multistep_max
[3461]1523       WRITE(lunout,*) 'ratqsp0=',            ratqsp0
[5293]1524       WRITE(lunout,*) 'ratqsdp=',            ratqsdp
[3461]1525       WRITE(lunout,*) 'iflag_wake_tend=',    iflag_wake_tend
[5293]1526       WRITE(lunout,*) 'ok_bad_ecmwf_thermo=',ok_bad_ecmwf_thermo
1527       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_cv_trac=',     ok_bug_cv_trac
[3461]1528       WRITE(lunout,*) 'ok_bug_split_th=',    ok_bug_split_th
1529       WRITE(lunout,*) 'fl_ebil=',            fl_ebil
1530       WRITE(lunout,*) 'fl_cor_ebil=',        fl_cor_ebil
1531       WRITE(lunout,*) 'iflag_phytrac=',      iflag_phytrac
[4952]1532       WRITE(lunout,*) 'ok_water_mass_fixer=',ok_water_mass_fixer
[3461]1533       WRITE(lunout,*) 'NVM=',                nvm_lmdz
1534
[3387]1535       !--PC: defining fields to be exchanged between LMDz, ORCHIDEE and NEMO
1536       WRITE(lunout,*) 'Call to infocfields from physiq'
1537       CALL infocfields_init
1538
[4677]1539       !AI 08 2023
1540#ifdef CPP_ECRAD
1541       ok_3Deffect=.false.
1542       CALL getin_p('ok_3Deffect',ok_3Deffect)
1543       namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
1544#endif
1545
[2469]1546    ENDIF
[878]1547
[2692]1548    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1549
[2469]1550    !======================================================================
1551    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1552    !
1553    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1554
[2469]1555    !
1556    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1557    !          ********
1558    !
1559    IF (debut) THEN
1560       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1561       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1562       !des caracteristiques du thermique
1563       wght_th(:,:)=1.
[5293]1564       lalim_conv(:)=1
[2469]1565       !RC
1566       ustar(:,:)=0.
[2569]1567!       u10m(:,:)=0.
1568!       v10m(:,:)=0.
[2469]1569       rain_con(:)=0.
1570       snow_con(:)=0.
1571       topswai(:)=0.
1572       topswad(:)=0.
1573       solswai(:)=0.
1574       solswad(:)=0.
[959]1575
[2469]1576       wmax_th(:)=0.
1577       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1578
[4389]1579       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[2469]1580          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1581          ccm(:,:,:) = 0.
1582          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1583          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1584          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[4601]1585          d_q_ch4(:,:) = 0.
[2372]1586
[2469]1587          config_inca='none' ! default
1588          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1589
[5293]1590       ELSE
[2469]1591          config_inca='none' ! default
[2692]1592       ENDIF
[782]1593
[3435]1594       tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
1595       piz_aero(:,:,:,:) = 1.
1596       cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
[4625]1597       d_q_ch4(:,:) = 0.
[3435]1598
[2469]1599       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1600            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1601          abort_message &
1602               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1603               // 'aero or aeNP'
1604          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1605       ENDIF
[2443]1606
[2469]1607       rnebcon0(:,:) = 0.0
1608       clwcon0(:,:) = 0.0
1609       rnebcon(:,:) = 0.0
1610       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1611
[2469]1612       !
1613       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1614            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
[3317]1615       print*,'iflag_cycle_diurne', iflag_cycle_diurne
[2469]1616       !
1617       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1618          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1619          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1620       ENDIF
1621       !
1622       !
1623       ! Initialiser les compteurs:
1624       !
1625       itap    = 0
1626       itaprad = 0
[2707]1627       itapcv = 0
[2730]1628       itapwk = 0
[878]1629
[2469]1630       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1631       !! Un petit travail \`a faire ici.
1632       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1633
[2692]1634       IF (iflag_pbl>1) THEN
[5293]1635          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1636       ENDIF
[956]1637
[2469]1638       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1639       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1640       ! phylmd plutot que dyn3d
1641       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1642       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1643       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1644!jyg for fh<
[3435]1645       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps phys_tstep pdtphys ',phys_tstep,pdtphys
1646       IF (abs(phys_tstep-pdtphys)>1.e-10) THEN
[2731]1647          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1648          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1649       ENDIF
1650!>jyg
[3435]1651       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1652          radpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_rad
[5293]1653       ELSE
[2469]1654          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1655               'multiple de nbapp_rad'
1656          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1657               'mais 1+1<>2'
1658          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1659               // 'de nbapp_rad'
[2692]1660          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1661       ENDIF
[3435]1662       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./phys_tstep
1663       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./phys_tstep
[2730]1664       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[3435]1665       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1666          cvpas_0 = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_cv
[3150]1667          cvpas = cvpas_0
[2707]1668       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
[5293]1669       ELSE
[2707]1670          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1671               'multiple de nbapp_cv'
1672          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1673               'mais 1+1<>2'
1674          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1675               // 'de nbapp_cv'
[3461]1676          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2707]1677       ENDIF
[3435]1678       IF (MOD(NINT(86400./phys_tstep),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1679          wkpas = NINT( 86400./phys_tstep)/nbapp_wk
[3457]1680!       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
[5293]1681       ELSE
[2730]1682          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1683               'multiple de nbapp_wk'
1684          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1685               'mais 1+1<>2'
1686          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1687               // 'de nbapp_wk'
[3461]1688          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2730]1689       ENDIF
[2469]1690       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3465]1691       CALL init_iophy_new(latitude_deg,longitude_deg)
[524]1692
[3435]1693          !===================================================================
1694          !IM stations CFMIP
1695          nCFMIP=npCFMIP
1696          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1697               form='formatted',iostat=iostat)
1698          IF (iostat == 0) THEN
1699             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1700998          CONTINUE
1701             CLOSE(98)
1702             CONTINUE
1703             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1704                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
1705                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1706             ELSE
1707                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1708             ENDIF
1709
1710             !
1711             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1712             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1713             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1714             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1715             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1716             !
[5293]1717             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
[3435]1718             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1719             !
1720             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1721                  lonCFMIP, latCFMIP)
1722             !
1723             ! identification des
1724             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1725             ! grille de LMDZ
1726             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1727             ! klon points
1728             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1729             !
1730             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1731                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1732             !
1733          ELSE
1734             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1735             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1736             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1737          ENDIF
1738
1739       !$OMP MASTER
1740       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1741       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
[3461]1742       ok_sync_omp=.FALSE.
[3435]1743       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
1744       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
1745            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1746            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, phys_tstep,ok_veget, &
1747            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
1748            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
1749            read_climoz, phys_out_filestations, &
[3630]1750            aerosol_couple, &
[3435]1751            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1752            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
1753            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
1754       !$OMP END MASTER
1755       !$OMP BARRIER
1756       ok_sync=ok_sync_omp
1757
1758       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1759       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1760       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1761       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1762       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1763       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
1764
1765#ifndef CPP_XIOS
1766       CALL ini_paramLMDZ_phy(phys_tstep,nid_ctesGCM)
1767#endif
1768
1769       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1770       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
1771
1772       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
[5293]1773       date0 = jD_ref
[3435]1774       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1775       !
1776
1777!       CALL create_climoz(read_climoz)
[4627]1778      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_aero_fromfile(flag_aerosol, aerosol_couple)  !! initialise aero from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3472]1779      IF (.NOT. create_etat0_limit) CALL init_readaerosolstrato(flag_aerosol_strat)  !! initialise aero strato from file for XIOS interpolation (unstructured_grid)
[3435]1780
[5168]1781      ! A.I : Initialisations pour le 1er passage a Cosp
[4527]1782      if (ok_cosp) then
[5168]1783
[5265]1784IF (CPPKEY_COSP) THEN
[4527]1785        CALL ini_COSP(ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0,pctsrf_cosp0,zu10m_cosp0,zv10m_cosp0, &
1786               zxtsol_cosp0,zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0, &
1787               fiwc_cosp0,prfl_cosp0,psfl_cosp0,pmflxr_cosp0,pmflxs_cosp0, &
1788               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0,cldemi_cosp0,JrNt_cosp0)
1789
[3465]1790        CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3435]1791               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1792               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1793               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
[4806]1794               JrNt_cosp0,ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0, &
1795               pctsrf_cosp0, &
1796               zu10m_cosp0,zv10m_cosp0,pphis, &
1797               pphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol_cosp0,t, &
1798               qx(:,:,ivap),zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0,fiwc_cosp0, &
1799               prfl_cosp0(:,1:klev),psfl_cosp0(:,1:klev), &
1800               pmflxr_cosp0(:,1:klev),pmflxs_cosp0(:,1:klev), &
1801               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0, cldemi_cosp0)
[5265]1802END IF
[3512]1803
[5265]1804IF (CPPKEY_COSPV2) THEN
[5169]1805          CALL ini_COSP(ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0,pctsrf_cosp0,zu10m_cosp0,zv10m_cosp0, &
1806               zxtsol_cosp0,zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0, &
1807               fiwc_cosp0,prfl_cosp0,psfl_cosp0,pmflxr_cosp0,pmflxs_cosp0, &
1808               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0,cldemi_cosp0,JrNt_cosp0)
1809
[3512]1810          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
1811               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
1812               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
1813               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
[5169]1814               JrNt_cosp0,ref_liq_cosp0,ref_ice_cosp0, &
1815               pctsrf_cosp0, &
1816               zu10m_cosp0,zv10m_cosp0,pphis, &
1817               pphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol_cosp0,t, &
1818               qx(:,:,ivap),zx_rh_cosp0,cldfra_cosp0,rnebcon_cosp0,flwc_cosp0,fiwc_cosp0, &
1819               prfl_cosp0(:,1:klev),psfl_cosp0(:,1:klev), &
1820               pmflxr_cosp0(:,1:klev),pmflxs_cosp0(:,1:klev), &
1821               mr_ozone_cosp0,cldtau_cosp0, cldemi_cosp0)
[5265]1822END IF
[5293]1823      ENDIF
[3512]1824
[3460]1825       !
[3465]1826       !
1827!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3460]1828       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
[3465]1829!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[3435]1830
[3460]1831       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[4085]1832
1833!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[5450]1834       CALL surf_wind_ini(klon,lunout)
[5489]1835       CALL getin_p('nsurfwind',nsurfwind)
1836       allocate(surf_wind_value(klon,nsurfwind),surf_wind_proba(klon,nsurfwind))
[5450]1837   
1838!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[5489]1839   CALL iophys_ini(pdtphys,nsurfwind) ! replay automatic include  ! replay automatic include
[4085]1840       CALL wake_ini(rg,rd,rv,prt_level)
[4448]1841       CALL yamada_ini(klon,lunout,prt_level)
[4745]1842       viscom=1.46E-5
1843       viscoh=2.06E-5
1844       CALL atke_ini(RG, RD, RPI, RCPD, RV, viscom, viscoh)
[4089]1845       CALL thermcell_ini(iflag_thermals,prt_level,tau_thermals,lunout, &
1846   &    RG,RD,RCPD,RKAPPA,RLVTT,RETV)
[4613]1847       CALL ratqs_ini(klon,klev,iflag_thermals,lunout,nbsrf,is_lic,is_ter,RG,RV,RD,RCPD,RLSTT,RLVTT,RTT)
[5452]1848       CALL lscp_ini(pdtphys,lunout,prt_level,ok_ice_supersat,&
1849                     ok_plane_contrail,iflag_ratqs,fl_cor_ebil, &
[5204]1850                     RCPD,RLSTT,RLVTT,RLMLT,RVTMP2,RTT,RD,RV,RG,RPI,EPS_W)
[4821]1851       CALL blowing_snow_ini(RCPD, RLSTT, RLVTT, RLMLT, &
[4835]1852                             RVTMP2, RTT,RD,RG, RV, RPI)
[4715]1853       ! Test de coherence sur oc_cdnc utilisé uniquement par cloud_optics_prop
1854       IF (ok_newmicro) then
1855          IF (iflag_rrtm.EQ.1) THEN
1856#ifdef CPP_RRTM
1857             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
1858             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
[5293]1859                  // 'pour ok_cdnc'
[4715]1860             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1861             ENDIF
1862#else
1863
1864             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
1865             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1866#endif
1867          ENDIF
[5293]1868       ENDIF
[4692]1869       CALL cloud_optics_prop_ini(klon, prt_level, lunout, flag_aerosol, &
1870                                  & ok_cdnc, bl95_b0, &
[4707]1871                                  & bl95_b1, latitude_deg, rpi, rg, rd, &
[5488]1872                                  & zepsec, novlp, iflag_ice_thermo, ok_new_lscp, &
1873                                  & ok_plane_contrail)
[4085]1874!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1875
[3956]1876       !
1877!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1878       ! Initialisation des champs dans phytrac* qui sont utilises par phys_output_write*
1879       !
1880!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[5252]1881IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[4949]1882       CALL strataer_init
1883       CALL strataer_emiss_init
[5252]1884END IF
[3776]1885
[5252]1886IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[4949]1887       CALL strataer_init
1888       CALL strataer_nuc_init
1889       CALL strataer_emiss_init
[5252]1890END IF
[4949]1891
[5253]1892IF (CPPKEY_DUST) THEN
[3776]1893       ! Quand on utilise SPLA, on force iflag_phytrac=1
1894       CALL phytracr_spl_out_init()
1895       CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,                  &
1896                                pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
1897                                ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
1898                                ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1899                                ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
1900                                flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[5253]1901ELSE
[5293]1902       ! phys_output_write écrit des variables traceurs seulement si iflag_phytrac == 1
[3776]1903       ! donc seulement dans ce cas on doit appeler phytrac_init()
[3465]1904       IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
1905          CALL phytrac_init()
[3776]1906       ENDIF
[3465]1907       CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,                    &
1908                              pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[4523]1909                              ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,  ok_sync,&
[3465]1910                              ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
1911                              ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4608]1912                              flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc, t, u1, v1)
[5253]1913END IF
[3460]1914
[3776]1915
[4619]1916       IF (using_xios) THEN
1917         IF (is_omp_master) CALL xios_update_calendar(1)
1918       ENDIF
[5293]1919
[3465]1920       IF(read_climoz>=1 .AND. create_etat0_limit) CALL regr_horiz_time_climoz(read_climoz,ok_daily_climoz)
[3877]1921       CALL create_etat0_limit_unstruct
1922       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[3435]1923
[3465]1924!jyg<
[3577]1925       IF (iflag_pbl<=1) THEN
1926          ! No TKE for Standard Physics
1927          pbl_tke(:,:,:)=0.
1928
1929       ELSE IF (klon_glo==1) THEN
[3465]1930          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
[5007]1931          pbl_eps(:,:,is_ave) = 0.
[3465]1932          DO nsrf=1,nbsrf
1933            DO k = 1,klev+1
1934                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1935                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
[5007]1936                 pbl_eps(:,k,is_ave) = pbl_eps(:,k,is_ave) &
1937                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_eps(:,k,nsrf)
[3465]1938            ENDDO
1939          ENDDO
[3988]1940       ELSE
[3465]1941          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0. !ym missing init : maybe must be initialized in the same way that for klon_glo==1 ??
1942!>jyg
[5007]1943          pbl_eps(:,:,is_ave) = 0.
[3465]1944       ENDIF
[2469]1945       !IM begin
1946       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1947            ,ratqs(1,1)
1948       !IM end
[878]1949
1950
[2469]1951       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1952       !
1953       ! on remet le calendrier a zero
1954       !
1955       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1956          itau_phy = 0
1957       ENDIF
[524]1958
[3435]1959!       IF (ABS(phys_tstep-pdtphys).GT.0.001) THEN
1960!          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',phys_tstep, &
1961!               pdtphys
1962!          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1963!          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1964!          phys_tstep=pdtphys
1965!       ENDIF
[2469]1966       IF (nlon .NE. klon) THEN
1967          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1968               klon
1969          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1970          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1971       ENDIF
1972       IF (nlev .NE. klev) THEN
1973          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1974               klev
1975          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1976          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1977       ENDIF
1978       !
[5293]1979       IF (phys_tstep*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
[2469]1980          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1981          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1982          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1983          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1984       ENDIF
[3956]1985
1986!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1987       ! Initialisation pour la convection de K.E. et pour les poches froides
1988       !
1989!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1990
[2469]1991       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
[3989]1992       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", ok_cvl
[2469]1993       !
1994       !KE43
1995       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1996       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1997
[2469]1998          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1999          WRITE(lunout,*) &
2000               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
2001          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
2002          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]2003
[2469]2004          DO i = 1, klon
2005             ema_cbmf(i) = 0.
2006             ema_pcb(i)  = 0.
2007             ema_pct(i)  = 0.
2008             !          ema_workcbmf(i) = 0.
2009          ENDDO
2010          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
2011          DO i = 1, klon
2012             ibas_con(i) = 1
2013             itop_con(i) = 1
2014          ENDDO
2015          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
2016          !================================================================
2017          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
2018          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]2019          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]2020             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
2021                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
2022             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
2023             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]2024             !
2025             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
2026             ! they are not computed).
2027             d_deltat_wk(:,:) = 0.
2028             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
2029             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
2030             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
2031             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2032             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2033             d_deltat_the(:,:) = 0.
2034             d_deltaq_the(:,:) = 0.
2035             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
2036             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
2037             d_s_wk(:) = 0.
[4744]2038             d_s_a_wk(:) = 0.
[2638]2039             d_dens_wk(:) = 0.
[4744]2040             d_dens_a_wk(:) = 0.
[3956]2041          ENDIF  !  (iflag_wake>=1)
[973]2042
[2469]2043          !        do i = 1,klon
2044          !           Ale_bl(i)=0.
2045          !           Alp_bl(i)=0.
2046          !        enddo
[1638]2047
[3435]2048       !ELSE
2049       !   ALLOCATE(tabijGCM(0))
2050       !   ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
2051       !   ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[3956]2052       ENDIF  !  (iflag_con.GE.3)
2053       !
[2469]2054       DO i=1,klon
2055          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2056       ENDDO
[1863]2057
[2469]2058       !34EK
2059       IF (ok_orodr) THEN
[524]2060
[2469]2061          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2062          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
2063          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
2064          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
2065          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
2066          !           DO i=1,klon
2067          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
2068          !           ENDDO
2069          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2070          IF (ok_strato) THEN
2071             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
2072          ELSE
2073             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
2074          ENDIF
[1863]2075
[2469]2076          DO i=1,klon
2077             zuthe(i)=0.
2078             zvthe(i)=0.
[2692]2079             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]2080                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
2081                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]2082             ENDIF
[2469]2083          ENDDO
2084       ENDIF
2085       !
2086       !
[3435]2087       lmt_pas = NINT(86400./phys_tstep * 1.0)   ! tous les jours
[2469]2088       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
2089            lmt_pas
2090       !
2091       capemaxcels = 't_max(X)'
2092       t2mincels = 't_min(X)'
2093       t2maxcels = 't_max(X)'
2094       tinst = 'inst(X)'
2095       tave = 'ave(X)'
2096       !IM cf. AM 081204 BEG
[3465]2097       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
[2469]2098       !IM cf. AM 081204 END
2099       !
2100       !=============================================================
2101       !   Initialisation des sorties
2102       !=============================================================
2103
[5293]2104       IF (using_xios) THEN
[4619]2105         ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2106         IF (is_omp_master) CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val)
2107         CALL bcast_omp(missing_val)
2108       ENDIF
[3435]2109
[5293]2110       IF (using_xios) THEN
[4619]2111         ! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
2112         ! initialised at that moment
2113         ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
2114         IF (is_omp_master) CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val)
2115         CALL bcast_omp(missing_val)
[5293]2116       !
[3988]2117       ! Now we activate some double radiation call flags only if some
2118       ! diagnostics are requested, otherwise there is no point in doing this
[4619]2119         IF (is_master) THEN
[5293]2120           !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
2121           IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
2122              xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
2123              xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
2124                (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
2125                                    xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
2126              !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
2127              !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
2128              swaero_diag=.TRUE.
2129
2130           !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
[4619]2131           IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
2132              xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
2133              xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
2134              xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
[5293]2135              swaerofree_diag=.TRUE.
2136
2137           !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
[4619]2138           DO naero = 1, naero_tot-1
[5293]2139             IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[4619]2140           ENDDO
2141           !
[5293]2142          !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
2143           IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
[4619]2144              xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
2145              xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
2146              xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
2147              xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
2148              xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
[5293]2149              ok_4xCO2atm=.TRUE.
[4619]2150           ENDIF
2151           !$OMP BARRIER
2152           CALL bcast(swaero_diag)
2153           CALL bcast(swaerofree_diag)
2154           CALL bcast(dryaod_diag)
2155           CALL bcast(ok_4xCO2atm)
2156         ENDIF !using_xios
[3988]2157       !
[3435]2158       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
2159            ok_instan, ok_region )
[2469]2160       !
2161       !
2162       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
2163       !
2164       !c         DO i = 1, klon
2165       !c         DO k = 1, klev
2166       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
2167       !c         ENDDO
2168       !c         ENDDO
2169       !
[4389]2170       IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[5251]2171IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]2172          CALL VTe(VTphysiq)
2173          CALL VTb(VTinca)
2174          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
2175          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]2176
[4127]2177          call init_const_lmdz( &
2178          ndays, nbsrf, is_oce,is_sic, is_ter,is_lic, calend, &
2179          config_inca)
2180
[5251]2181          CALL init_inca_geometry( &
[4127]2182               longitude, latitude, &
2183               boundslon, boundslat, &
[5251]2184               cell_area, ind_cell_glo)
[4127]2185
[5251]2186          if (grid_type==unstructured) THEN
[4224]2187             CALL chemini(  pplay, &
2188                  nbp_lon, nbp_lat, &
2189                  latitude_deg, &
2190                  longitude_deg, &
2191                  presnivs, &
2192                  calday, &
2193                  klon, &
2194                  nqtot, &
2195                  nqo+nqCO2, &
2196                  pdtphys, &
2197                  annee_ref, &
2198                  year_cur, &
2199                  day_ref,  &
2200                  day_ini, &
2201                  start_time, &
2202                  itau_phy, &
2203                  date0, &
2204                  chemistry_couple, &
2205                  init_source, &
2206                  init_tauinca, &
2207                  init_pizinca, &
2208                  init_cginca, &
2209                  init_ccminca)
2210          ELSE
2211             CALL chemini(  pplay, &
2212                  nbp_lon, nbp_lat, &
2213                  latitude_deg, &
2214                  longitude_deg, &
2215                  presnivs, &
2216                  calday, &
2217                  klon, &
2218                  nqtot, &
2219                  nqo+nqCO2, &
2220                  pdtphys, &
2221                  annee_ref, &
2222                  year_cur, &
2223                  day_ref,  &
2224                  day_ini, &
2225                  start_time, &
2226                  itau_phy, &
2227                  date0, &
2228                  chemistry_couple, &
2229                  init_source, &
2230                  init_tauinca, &
2231                  init_pizinca, &
2232                  init_cginca, &
2233                  init_ccminca, &
2234                  io_lon, &
2235                  io_lat)
2236          ENDIF
[4127]2237
[959]2238
[3418]2239          ! initialisation des variables depuis le restart de inca
2240          ccm(:,:,:) = init_ccminca
2241          tau_aero(:,:,:,:) = init_tauinca
2242          piz_aero(:,:,:,:) = init_pizinca
2243          cg_aero(:,:,:,:) = init_cginca
[5251]2244!
[3418]2245
2246
[2469]2247          CALL VTe(VTinca)
2248          CALL VTb(VTphysiq)
[5251]2249END IF
[2692]2250       ENDIF
[3988]2251       !
[4389]2252       IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]2253IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]2254          CALL chemini_rep(  &
2255               presnivs, &
2256               pdtphys, &
2257               annee_ref, &
2258               day_ref,  &
2259               day_ini, &
2260               start_time, &
2261               itau_phy, &
2262               io_lon, &
2263               io_lat)
[5252]2264END IF
[3666]2265       ENDIF
[3465]2266
[2469]2267       !$omp single
[2788]2268       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]2269           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]2270       !$omp end single
2271       !
2272       !IM betaCRF
2273       pfree=70000. !Pa
2274       beta_pbl=1.
2275       beta_free=1.
2276       lon1_beta=-180.
2277       lon2_beta=+180.
2278       lat1_beta=90.
2279       lat2_beta=-90.
2280       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]2281
[2469]2282       !albedo SB >>>
[3461]2283       SELECT CASE(nsw)
2284       CASE(2)
[2469]2285          SFRWL(1)=0.45538747
2286          SFRWL(2)=0.54461211
[3461]2287       CASE(4)
[2469]2288          SFRWL(1)=0.45538747
2289          SFRWL(2)=0.32870591
2290          SFRWL(3)=0.18568763
2291          SFRWL(4)=3.02191470E-02
[3461]2292       CASE(6)
[2469]2293          SFRWL(1)=1.28432794E-03
2294          SFRWL(2)=0.12304168
2295          SFRWL(3)=0.33106142
2296          SFRWL(4)=0.32870591
2297          SFRWL(5)=0.18568763
2298          SFRWL(6)=3.02191470E-02
[3461]2299       END SELECT
[2469]2300       !albedo SB <<<
[2227]2301
[2469]2302       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
2303            form='formatted',err=9999)
2304       READ(99,*,end=9998) pfree
2305       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
2306       READ(99,*,end=9998) beta_free
2307       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
2308       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
2309       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
2310       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
2311       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
23129998   Continue
2313       CLOSE(99)
23149999   Continue
2315       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
2316       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
2317       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
2318       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
2319       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
2320       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
2321       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
2322       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]2323
2324      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
2325      !lwoff=y : betalwoff=1.
2326      betalwoff=0.
2327      IF (ok_lwoff) THEN
2328         betalwoff=1.
2329      ENDIF
2330      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
[5293]2331      !
[3048]2332      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
2333      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
2334      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
2335                    sollwdown(:))
[3597]2336
[5204]2337      !--Init for LSCP - condensation
[5396]2338      ratio_ql_qtot(:,:) = 0.
[5204]2339      ratio_qi_qtot(:,:) = 0.
[3597]2340
[4085]2341
[2469]2342    ENDIF
2343    !
2344    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
2345    !
2346    !
2347    ! Incrementer le compteur de la physique
2348    !
2349    itap   = itap + 1
[2795]2350    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]2351      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]2352         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
2353         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
2354 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]2355      ENDIF
2356    ENDIF
[2469]2357    !
2358    !
[5293]2359    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
2360    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
[2469]2361    ! on the surface fraction.
2362    !
[3435]2363    CALL change_srf_frac(itap, phys_tstep, days_elapsed+1,  &
[2469]2364         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
2365         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]2366
[2469]2367    ! Update time and other variables in Reprobus
[4389]2368    IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]2369IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[2469]2370       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
2371       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
2372       CALL Rtime(debut)
[5252]2373END IF
[2692]2374    ENDIF
[1565]2375
[2469]2376    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
2377    ! variables.
2378    du0(:,:)=0.
2379    dv0(:,:)=0.
2380    dt0 = 0.
2381    dq0(:,:)=0.
2382    dql0(:,:)=0.
2383    dqi0(:,:)=0.
[4523]2384    dqbs0(:,:)=0.
[2635]2385    dsig0(:) = 0.
2386    ddens0(:) = 0.
2387    wkoccur1(:)=1
[2469]2388    !
2389    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2390    !
2391    DO i = 1, klon
2392       d_ps(i) = 0.0
2393    ENDDO
2394    DO k = 1, klev
2395       DO i = 1, klon
2396          d_t(i,k) = 0.0
2397          d_u(i,k) = 0.0
2398          d_v(i,k) = 0.0
2399       ENDDO
2400    ENDDO
2401    DO iq = 1, nqtot
2402       DO k = 1, klev
2403          DO i = 1, klon
2404             d_qx(i,k,iq) = 0.0
2405          ENDDO
2406       ENDDO
2407    ENDDO
2408    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
2409    beta_prec(:,:)=0.
[3134]2410    !
[5293]2411    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
[3134]2412    !   since convection is not always called at every time step.
2413    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
2414      da(:,:)=0.
2415      mp(:,:)=0.
2416      phi(:,:,:)=0.
2417      ! RomP >>>
2418      phi2(:,:,:)=0.
2419      epmlmMm(:,:,:)=0.
2420      eplaMm(:,:)=0.
2421      d1a(:,:)=0.
2422      dam(:,:)=0.
2423      pmflxr(:,:)=0.
2424      pmflxs(:,:)=0.
2425      ! RomP <<<
2426    ENDIF
[2469]2427    !
2428    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
2429    !
2430    DO k = 1, klev
2431       DO i = 1, klon
2432          t_seri(i,k)  = t(i,k)
2433          u_seri(i,k)  = u(i,k)
2434          v_seri(i,k)  = v(i,k)
2435          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
2436          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
[5204]2437          qbs_seri(i,k)= 0.
2438          cf_seri(i,k) = 0.
2439          rvc_seri(i,k)= 0.
[5452]2440          rcont_seri(i,k)= 0.
[2469]2441          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[4098]2442          IF (nqo.EQ.2) THEN             !--vapour and liquid only
[2469]2443             qs_seri(i,k) = 0.
[4098]2444          ELSE IF (nqo.EQ.3) THEN        !--vapour, liquid and ice
[2469]2445             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[5204]2446          ELSE IF (nqo.GE.4) THEN        !--vapour, liquid, ice, blowing snow, cloud fraction and cloudy water vapor to total water vapor ratio
[4059]2447             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[5204]2448             IF (ok_ice_supersat) THEN
2449               cf_seri(i,k) = qx(i,k,icf)
2450               rvc_seri(i,k) = qx(i,k,irvc)
[4523]2451             ENDIF
[5452]2452             IF (ok_plane_contrail) THEN
2453               rcont_seri(i,k) = qx(i,k,ircont)
2454             ENDIF
[4523]2455             IF (ok_bs) THEN
[4886]2456               qbs_seri(i,k)= qx(i,k,ibs)
[4523]2457             ENDIF
[2692]2458          ENDIF
[2469]2459       ENDDO
2460    ENDDO
[2476]2461    !
[5293]2462    !--OB water mass fixer
[4952]2463    IF (ok_water_mass_fixer) THEN
[2476]2464    !--store initial water burden
2465    qql1(:)=0.0
[2499]2466    DO k = 1, klev
[4887]2467      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k))*zmasse(:,k)
2468      IF (nqo >= 3) THEN
2469        qql1(:)=qql1(:)+qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
2470      ENDIF
2471      IF (ok_bs) THEN
2472        qql1(:)=qql1(:)+qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
2473      ENDIF
[2476]2474    ENDDO
2475    ENDIF
2476    !--fin mass fixer
2477
[2469]2478    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
[4056]2479    IF (nqtot > nqo) THEN
2480       ! water isotopes are not included in tr_seri
2481       itr = 0
2482       DO iq = 1, nqtot
[4071]2483         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2484         itr = itr+1
[2469]2485          DO  k = 1, klev
2486             DO  i = 1, klon
[4056]2487                tr_seri(i,k,itr) = qx(i,k,iq)
[2469]2488             ENDDO
2489          ENDDO
2490       ENDDO
2491    ELSE
[4056]2492! DC: make sure the final "1" index was meant for 1st H2O phase (vapor) !!!
[4120]2493       tr_seri(:,:,strIdx(tracers(:)%name,addPhase('H2O','g'))) = 0.0
[2469]2494    ENDIF
[3599]2495!
2496! Temporary solutions adressing ticket #104 and the non initialisation of tr_ancien
2497! LF
2498    IF (debut) THEN
2499      WRITE(lunout,*)' WARNING: tr_ancien initialised to tr_seri'
[4056]2500       itr = 0
2501       do iq = 1, nqtot
[4071]2502         IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
[4056]2503         itr = itr+1
[5293]2504         tr_ancien(:,:,itr)=tr_seri(:,:,itr)
[4056]2505       enddo
[3599]2506    ENDIF
[2469]2507    !
2508    DO i = 1, klon
2509       ztsol(i) = 0.
2510    ENDDO
2511    DO nsrf = 1, nbsrf
2512       DO i = 1, klon
2513          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
2514       ENDDO
2515    ENDDO
[2611]2516    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2517    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2518
[2469]2519    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2520    !
2521    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2522    !
[3435]2523       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/phys_tstep
2524       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/phys_tstep
2525       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/phys_tstep
2526       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/phys_tstep
2527       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/phys_tstep
2528       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/phys_tstep
[5204]2529       d_qbs_dyn(:,:)= (qbs_seri(:,:)-qbs_ancien(:,:))/phys_tstep
2530       d_cf_dyn(:,:) = (cf_seri(:,:)-cf_ancien(:,:))/phys_tstep
2531       d_rvc_dyn(:,:)= (rvc_seri(:,:)-rvc_ancien(:,:))/phys_tstep
[5452]2532       d_rcont_dyn(:,:)= (rcont_seri(:,:)-rcont_ancien(:,:))/phys_tstep
[2499]2533       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2534       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2535       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2536       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/phys_tstep
[2499]2537       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
[3435]2538       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/phys_tstep
[4523]2539       CALL water_int(klon,klev,qbs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2540       d_qbs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prbsw_ancien(:))/phys_tstep
[2469]2541       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2542       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)=(tr_seri(:,:,:)-tr_ancien(:,:,:))/phys_tstep
[2469]2543       ! !! RomP <<<
2544    ELSE
[2499]2545       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2546       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2547       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2548       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2549       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2550       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
[5204]2551       d_qbs_dyn(:,:)= 0.0
2552       d_cf_dyn(:,:) = 0.0
2553       d_rvc_dyn(:,:)= 0.0
[5452]2554       d_rcont_dyn(:,:)= 0.0
[2499]2555       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2556       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2557       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[4523]2558       d_qbs_dyn2d(:)= 0.0
[2469]2559       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[4056]2560       IF (nqtot > nqo) d_tr_dyn(:,:,:)= 0.0
[2469]2561       ! !! RomP <<<
2562       ancien_ok = .TRUE.
2563    ENDIF
2564    !
2565    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2566    !
2567    DO k = 1, klev
2568       DO i = 1, klon
2569          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2570       ENDDO
2571    ENDDO
2572    !
2573    ! Verifier les temperatures
2574    !
2575    !IM BEG
2576    IF (check) THEN
2577       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2578       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2579       DO i=2, klon
2580          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2581          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2582       ENDDO
2583       !
2584       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2585    ENDIF !(check) THEN
2586    !IM END
2587    !
2588    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2589    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2590
[2469]2591    !
2592    !IM BEG
2593    IF (check) THEN
2594       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2595       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2596       DO i=2, klon
2597          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2598          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2599       ENDDO
2600       !
2601       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2602    ENDIF !(check) THEN
2603    !IM END
2604    !
2605    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2606    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2607    !
[2661]2608    ! Update ozone if day change
2609    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2610       IF (read_climoz <= 0) THEN
2611          ! Once per day, update ozone from Royer:
2612          IF (solarlong0<-999.) then
2613             ! Generic case with evolvoing season
2614             zzz=real(days_elapsed+1)
2615          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2616             ! Particular case with annual mean insolation
2617             zzz=real(90) ! could be revisited
2618             IF (read_climoz/=-1) THEN
2619                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2620                     // 'solarlong0=1000.'
2621                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2622             ENDIF
2623          ELSE
2624             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2625             zzz=real(90) ! could be revisited
2626          ENDIF
[2661]2627
[2774]2628          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
[5252]2629IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]2630          ptrop=dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot)/100.
2631          DO i = 1, klon
2632             Z1=t_seri(i,itroprep(i)+1)
2633             Z2=t_seri(i,itroprep(i))
2634             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2635             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2636             ttrop(i)= fac*alog(ptrop(i))+B
[5252]2637!
[3666]2638             Z1= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i)+1)+pphis(i) ) / gravit
2639             Z2= 1.e-3 * ( pphi(i,itroprep(i))  +pphis(i) ) / gravit
2640             fac=(Z1-Z2)/alog(pplay(i,itroprep(i)+1)/pplay(i,itroprep(i)))
2641             B=Z2-fac*alog(pplay(i,itroprep(i)))
2642             ztrop(i)=fac*alog(ptrop(i))+B
2643          ENDDO
[5252]2644END IF
[2774]2645       ELSE
[2820]2646          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2647          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2648          !--- scaling for old style files (360 records)
2649          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2650          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2651             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2652                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2653                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2654                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2655          ELSE
[3086]2656             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2657                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2658                      time_climoz )
[3461]2659          ENDIF
[2774]2660          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2661          ! cell, in kDU:
2662          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2663               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2664          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2665          ! have already neglected the variation of pressure in one
2666          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2667          ! "zmasse" changes a little.)
2668       ENDIF
[2469]2669    ENDIF
[5204]2670
2671    !-- Needed for LSCP - condensation and ice supersaturation
2672    IF (ok_ice_supersat) THEN
2673      DO k = 1, klev
2674        DO i = 1, klon
2675          IF ( ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) ) .GT. 0. ) THEN
[5396]2676            ratio_ql_qtot(i,k) = ql_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
[5204]2677            ratio_qi_qtot(i,k) = qs_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
2678            rvc_seri(i,k) = rvc_seri(i,k) * q_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
2679          ELSE
[5396]2680            ratio_ql_qtot(i,k) = 0.
[5204]2681            ratio_qi_qtot(i,k) = 0.
2682            rvc_seri(i,k) = 0.
2683          ENDIF
2684        ENDDO
2685      ENDDO
[5383]2686    ELSE
2687      DO k = 1, klev
2688        DO i = 1, klon
2689          IF ( ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) ) .GT. 0. ) THEN
[5396]2690            ratio_ql_qtot(i,k) = ql_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
[5383]2691            ratio_qi_qtot(i,k) = qs_seri(i,k) / ( q_seri(i,k) + ql_seri(i,k) + qs_seri(i,k) )
2692          ELSE
[5396]2693            ratio_ql_qtot(i,k) = 0.
[5383]2694            ratio_qi_qtot(i,k) = 0.
2695          ENDIF
2696        ENDDO
2697      ENDDO
[5204]2698    ENDIF
2699
[2469]2700    !
2701    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2702    !
[2705]2703     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2704   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2705
[2705]2706     CALL add_phys_tend &
[4523]2707            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,dqbs0,paprs,&
[2812]2708               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]2709    CALL prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2710
[2469]2711    !=========================================================================
2712    ! Calculs de l'orbite.
2713    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2714    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2715
[2469]2716    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2717    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2718    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2719    !
[5293]2720    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
[2469]2721    !   solarlong0
[2692]2722    IF (solarlong0<-999.) THEN
2723       IF (new_orbit) THEN
[2469]2724          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2725          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2726       ELSE
[2469]2727          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2728          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2729       ENDIF
2730    ELSE
[2469]2731       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
[5293]2732       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2733    ENDIF
[1529]2734
[2692]2735    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2736
[2692]2737
[2469]2738    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2739    ! Calcul de l'ensoleillement :
2740    ! ============================
2741    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2742    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2743    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2744    ! non nul aux poles.
[2692]2745    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2746       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2747            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2748       swradcorr(:) = 1.0
2749       JrNt(:) = 1.0
2750       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2751    ELSE
2752       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2753       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
[5293]2754       CASE(0)
[2469]2755          !  Sans cycle diurne
2756          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2757          swradcorr = 1.0
2758          JrNt = 1.0
2759          zrmu0 = rmu0
[5293]2760       CASE(1)
[2469]2761          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2762          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2763          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
[3435]2764          zdtime=phys_tstep*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
[2469]2765          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2766               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2767          zrmu0 = rmu0
2768          swradcorr = 1.0
2769          ! Calcul du flag jour-nuit
2770          JrNt = 0.0
2771          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
[5293]2772       CASE(2)
[2469]2773          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2774          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2775          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2776          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2777          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2778          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2779          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2780          !  itaprad=0
[5293]2781          zdtime1=phys_tstep*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)
2782          zdtime2=phys_tstep*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
[2469]2783          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2784               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2785          !
2786          ! Calcul des poids
2787          !
[3435]2788          zdtime1=-phys_tstep !--on corrige le rayonnement pour representer le
[2469]2789          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2790          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2791               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2792          swradcorr = 0.0
2793          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2794               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2795          ! Calcul du flag jour-nuit
2796          JrNt = 0.0
[5293]2797          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
[2469]2798       END SELECT
2799    ENDIF
[3110]2800    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2801
[2692]2802    IF (mydebug) THEN
2803       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2804       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2805       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2806       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2807    ENDIF
[883]2808
[2469]2809    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2810    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2811    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2812    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
[5293]2813    !
2814    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
[2469]2815    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2816    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2817    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2818    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2819    !   zu10m,     zv10m,   fder,
[3888]2820    !   zxqsurf,   delta_qsurf,
2821    !   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
[2469]2822    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2823    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
[4737]2824    !   wfbils,    fluxt,   fluxu, fluxv,
[2469]2825    !
[5293]2826    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
[2469]2827    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2828    !
[1724]2829
[2469]2830    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2831
[4690]2832! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
2833! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
2834! Conservation des variables avant l'appel à l a diffusion pour les tehrmic  !
2835    if (iflag_thermals_tenv / 10 == 1 ) then                                 !
2836        do k=1,klev                                                          !
2837           do i=1,klon                                                       !
2838              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2839              q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                         !
2840           enddo                                                             !
2841        enddo                                                                !
2842    else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                            !
2843        do k=1,klev                                                          !
2844           do i=1,klon                                                       !
2845              t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                         !
2846           enddo                                                             !
2847        enddo                                                                !
2848    endif                                                                    !
2849! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
[1724]2850
[996]2851
[2692]2852    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2853
[2469]2854       !jyg+nrlmd<
[2852]2855!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2856       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[3179]2857          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_s = ', wake_s(:)
2858          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltat = ', wake_deltat(:,1)
2859          print *,'debut du splitting de la PBL, wake_deltaq = ', wake_deltaq(:,1)
[2469]2860       ENDIF
2861       ! !!
2862       !>jyg+nrlmd
2863       !
2864       !-------gustiness calculation-------!
[3435]2865       !ym : Warning gustiness non inialized for iflag_gusts=2 & iflag_gusts=3
2866       gustiness=0  !ym missing init
[5293]2867
[2469]2868       IF (iflag_gusts==0) THEN
2869          gustiness(1:klon)=0
2870       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2871          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2872       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2873          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[4722]2874       !!!! modif olivier torres
2875       ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2876          w_et=wstar(1,3)
2877          jlr_g_s=(0.65*w_et)**2
2878          pr_et=rain_con*8640
2879          jlr_g_c = (((19.8*(pr_et(1:klon)**2))/(1.5+pr_et(1:klon)+pr_et(1:klon)**2))**(0.4))**2
2880          gustiness(1:klon)=jlr_g_c+jlr_g_s
2881!!       write(*,*) "rain ",pr_et
2882!!       write(*,*) "jlr_g_c",jlr_g_c
2883!!       write(*,*) "wstar",wstar(1,3)
2884!!       write(*,*) "jlr_g_s",jlr_g_s
[2469]2885          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2886          !    do i = 1, klon
2887          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2888          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2889          !    enddo
2890          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2891          !    do i = 1, klon
2892          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2893          !    enddo
2894       ENDIF
[2278]2895
[2469]2896       CALL pbl_surface(  &
[3435]2897            phys_tstep,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
[2469]2898            debut,     lafin, &
2899            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
[4056]2900            sollwdown,    cldt,      &
[4523]2901            rain_fall, snow_fall, bs_fall, solsw,   solswfdiff, sollw,     &
[2469]2902            gustiness,                                &
[4523]2903            t_seri,    q_seri,   qbs_seri,  u_seri,  v_seri,    &
[2469]2904                                !nrlmd+jyg<
2905            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2906                                !>nrlmd+jyg
2907            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2908            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2909                                !albedo SB <<<
2910            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
[3888]2911            beta_aridity, &
[5489]2912            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap, snowerosion, icesub_lic, &
[2469]2913            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
[3817]2914            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  zn2mout, &
[4523]2915            d_t_vdf,   d_q_vdf, d_qbs_vdf,  d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
[2469]2916                                !nrlmd<
2917                                !jyg<
2918            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2919            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2920            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2921                                !>jyg
2922            delta_tsurf,wake_dens, &
2923            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2924            kh,kh_x,kh_w, &
2925                                !>nrlmd
2926            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2927            slab_wfbils,                 &
2928            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2929                                !jyg<
2930            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2931                                !>jyg
2932            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2933            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2934            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
[3888]2935            zxqsurf, delta_qsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
[2469]2936            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2937            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[5293]2938            wfbils, wfevap, &
[2670]2939            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2940            dsens,     devap,     zxsnow, &
[4881]2941            zxfluxt,   zxfluxq,  zxfluxqbs,  q2m, fluxq, fluxqbs, pbl_tke, pbl_eps,  &
[2469]2942                                !nrlmd+jyg<
[2952]2943            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2944                                !>nrlmd+jyg
[2952]2945             treedrg )
2946!FC
[2469]2947       !
2948       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2949!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2950       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2951!jyg<
2952          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2953          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2954          CALL add_wake_tend &
[5293]2955             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
[2635]2956       ELSE
2957          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2958          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2959!>jyg
[2469]2960       ENDIF
[1624]2961
[2469]2962       !---------------------------------------------------------------------
2963       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2964       IF (klon_glo==1) THEN
2965          CALL add_pbl_tend &
[4523]2966               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2799]2967               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2968       ELSE
2969          CALL add_phys_tend &
[4523]2970               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,d_qbs_vdf,paprs,&
[2812]2971               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2972       ENDIF
[3461]2973       CALL prt_enerbil('vdf',itap)
[4523]2974
[2469]2975       !--------------------------------------------------------------------
[766]2976
[2692]2977       IF (mydebug) THEN
2978          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2979          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2980          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2981          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2982       ENDIF
[2227]2983
[2469]2984       !albedo SB >>>
2985       albsol1=0.
2986       albsol2=0.
2987       falb1=0.
2988       falb2=0.
[2692]2989       SELECT CASE(nsw)
2990       CASE(2)
[2469]2991          albsol1=albsol_dir(:,1)
2992          albsol2=albsol_dir(:,2)
2993          falb1=falb_dir(:,1,:)
2994          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2995       CASE(4)
[2469]2996          albsol1=albsol_dir(:,1)
2997          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2998               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2999          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
3000          falb1=falb_dir(:,1,:)
3001          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
3002               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
3003          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]3004       CASE(6)
[2469]3005          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
3006               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
3007          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
3008          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
3009               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
3010          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
3011          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
3012               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
3013          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
3014          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
3015               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
3016          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]3017       END SELECt
[2469]3018       !albedo SB <<<
[2227]3019
[766]3020
[2469]3021       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
3022            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]3023
[2469]3024    ENDIF
[4523]3025
3026    ! ==================================================================
3027    ! Blowing snow sublimation and sedimentation
3028
[5050]3029    d_t_bsss(:,:)=0.
3030    d_q_bsss(:,:)=0.
3031    d_qbs_bsss(:,:)=0.
[4523]3032    bsfl(:,:)=0.
3033    bs_fall(:)=0.
3034    IF (ok_bs) THEN
3035
3036     CALL call_blowing_snow_sublim_sedim(klon,klev,phys_tstep,t_seri,q_seri,qbs_seri,pplay,paprs, &
[5050]3037                                        d_t_bsss,d_q_bsss,d_qbs_bsss,bsfl,bs_fall)
[4523]3038
3039     CALL add_phys_tend &
[5050]3040               (du0,dv0,d_t_bsss,d_q_bsss,dql0,dqi0,d_qbs_bsss,paprs,&
3041               'bsss',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[4523]3042
3043    ENDIF
3044
[2469]3045    ! =================================================================== c
3046    !   Calcul de Qsat
[881]3047
[2469]3048    DO k = 1, klev
3049       DO i = 1, klon
3050          zx_t = t_seri(i,k)
3051          IF (thermcep) THEN
3052             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3053             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3054             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3055             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3056             zx_qs  = zx_qs*zcor
3057          ELSE
3058             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3059             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3060                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3061             ELSE
3062                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3063             ENDIF
3064          ENDIF
3065          zqsat(i,k)=zx_qs
3066       ENDDO
3067    ENDDO
[959]3068
[2692]3069    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]3070       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
3071       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]3072    ENDIF
[2469]3073    !
3074    ! Appeler la convection (au choix)
3075    !
3076    DO k = 1, klev
3077       DO i = 1, klon
3078          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
[3435]3079               + d_q_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3080          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
[3435]3081               + d_t_vdf(i,k)/phys_tstep
[2469]3082       ENDDO
3083    ENDDO
[959]3084
[2469]3085    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
3086    DO k = 1, klev
3087       DO i = 1, klon
3088          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]3089       ENDDO
3090    ENDDO
3091
3092    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]3093         omega(igout, :)
[2707]3094    !
3095    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
3096    !
[3150]3097!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]3098!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
3099!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]3100    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]3101
[3134]3102    !
3103    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
3104    !
3105    pmflxr(:,:) = 0.
3106    pmflxs(:,:) = 0.
3107    wdtrainA(:,:) = 0.
[3496]3108    wdtrainS(:,:) = 0.
[3134]3109    wdtrainM(:,:) = 0.
[5431]3110    wdtrainAS(:,:) = 0.
[3134]3111    upwd(:,:) = 0.
3112    dnwd(:,:) = 0.
3113    ep(:,:) = 0.
3114    da(:,:)=0.
3115    mp(:,:)=0.
3116    wght_cvfd(:,:)=0.
3117    phi(:,:,:)=0.
3118    phi2(:,:,:)=0.
3119    epmlmMm(:,:,:)=0.
3120    eplaMm(:,:)=0.
3121    d1a(:,:)=0.
3122    dam(:,:)=0.
3123    elij(:,:,:)=0.
3124    ev(:,:)=0.
[3496]3125    qtaa(:,:)=0.
[3134]3126    clw(:,:)=0.
3127    sij(:,:,:)=0.
3128    !
[2469]3129    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
3130       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
3131       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[3435]3132       !     CALL conlmd (phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
[2469]3133       !    .             d_t_con, d_q_con,
3134       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
3135    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
[3435]3136       CALL conflx(phys_tstep, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
[2469]3137            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
3138            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
3139            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
3140            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
3141       d_u_con = 0.
3142       d_v_con = 0.
[879]3143
[2469]3144       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
3145       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
3146       DO i = 1, klon
3147          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
3148          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
3149       ENDDO
3150    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
3151       ! nb of tracers for the KE convection:
3152       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
3153       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
3154       ! supprimer les calculs / ftra.
3155       ntra = 1
3156
3157       !=======================================================================
3158       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]3159       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]3160       IF (iflag_wake>=1) THEN
3161         DO k=1,klev
3162            DO i=1,klon
3163                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
3164                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
3165                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3166                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
3167            ENDDO
3168         ENDDO
3169       ELSE
[4056]3170                t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]3171                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
3172                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
3173                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]3174       ENDIF
[2469]3175       !
3176       !jyg<
3177       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
3178       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
3179       ! after the call to the convective scheme.
3180       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]3181          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]3182             limbas(:) = 1
[2635]3183             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]3184                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]3185             !
3186             DO k=1,klev
3187                DO i=1,klon
3188                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
3189                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
3190                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
3191                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
3192                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
3193                   ELSE
3194                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
3195                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
3196                   ENDIF
3197                ENDDO
[2469]3198             ENDDO
[4516]3199             IF (iflag_adjwk == 2 .AND. OK_bug_ajs_cv) THEN
[2882]3200               CALL add_wake_tend &
[5293]3201                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[4516]3202             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2 .AND. OK_bug_ajs_cv)
[2882]3203          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]3204       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
3205       !>jyg
3206       !
[5293]3207
[2638]3208!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
3209!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
3210
[2513]3211!jyg<
[3435]3212       CALL alpale( debut, itap, phys_tstep, paprs, omega, t_seri,   &
[2513]3213                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
3214                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
3215                    wake_pe, wake_fip,  &
3216                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]3217                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]3218!>jyg
3219!
[2469]3220       ! sb, oct02:
3221       ! Schema de convection modularise et vectorise:
3222       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
3223       !
3224       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
3225          !
3226          !jyg<
3227          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3228          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
3229          !  (near 22 km)
3230          k_upper_cv = klev
[3199]3231          !izero = klon/2+1/klon
3232          !DO k = klev,1,-1
3233          !   IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
3234          !ENDDO
3235          ! FH : nouveau calcul base sur un profil global sans quoi
3236          ! le modele etait sensible au decoupage de domaines
[2469]3237          DO k = klev,1,-1
[3199]3238             IF (-7*log(presnivs(k)/presnivs(1)) > 25.) k_upper_cv = k
[2469]3239          ENDDO
3240          IF (prt_level .ge. 5) THEN
3241             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
3242                  k_upper_cv
3243          ENDIF
3244          !
3245          !>jyg
[4389]3246          IF (type_trac == 'repr') THEN
[2469]3247             nbtr_tmp=ntra
3248          ELSE
3249             nbtr_tmp=nbtr
[2692]3250          ENDIF
[2469]3251          !jyg   iflag_con est dans clesphys
3252          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
3253          CALL concvl (iflag_clos, &
[3435]3254               phys_tstep, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
[2635]3255               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]3256               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
3257               ALE,ALP, &
3258               sig1,w01, &
[4613]3259               d_t_con,d_q_con,fqcomp,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
[2469]3260               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]3261               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[3496]3262               Ma,mipsh,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
[2469]3263               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
3264                                ! RomP >>>
3265                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
3266                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
[3496]3267               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,qtaa,clw,elij, &
[2469]3268               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
3269               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
[4613]3270               wdtrainA, wdtrainS, wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv,detrain_cv, &
[2481]3271               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]3272
[2469]3273          ! RomP <<<
[619]3274
[2469]3275          !IM begin
3276          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
3277          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
3278          !IM end
3279          !IM cf. FH
3280          clwcon0=qcondc
3281          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[4613]3282          fm_cv(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)+dnwd0(:,:)
[3150]3283          !
3284          !jyg<
[5293]3285          ! If convective tendencies are too large, then call convection
[3150]3286          !  every time step
3287          cvpas = cvpas_0
3288          DO k=1,k_upper_cv
3289             DO i=1,klon
[3161]3290               IF (d_t_con(i,k) > 6.721 .AND. d_t_con(i,k) < 6.722 .AND.&
3291                   d_q_con(i,k) > -.0002171 .AND. d_q_con(i,k) < -.0002170) THEN
3292                     dtcon_multistep_max = 3.
3293                     dqcon_multistep_max = 0.02
3294               ENDIF
3295             ENDDO
3296          ENDDO
3297!
3298          DO k=1,k_upper_cv
3299             DO i=1,klon
[3150]3300!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
3301!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
3302               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
3303                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
3304                 cvpas = 1
3305!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
3306!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
3307               ENDIF
3308             ENDDO
3309          ENDDO
[3153]3310!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
3311!!!          call bcast(cvpas)
3312!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]3313          !>jyg
3314          !
[2692]3315          DO i = 1, klon
[3148]3316             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]3317          ENDDO
[2469]3318          !
3319          !jyg<
3320          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
3321          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]3322            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
3323              DO k=1,klev
3324                 DO i=1,klon
[3435]3325                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/phys_tstep
3326                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/phys_tstep
[2882]3327                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
3328                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
3329                 ENDDO
3330              ENDDO
3331            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
3332          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]3333          !>jyg
3334          !
3335       ELSE ! ok_cvl
[1412]3336
[2469]3337          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
[3435]3338          CALL conema3 (phys_tstep, &
[2469]3339               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3340               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
3341               sig1,w01, &
3342               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
3343               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
3344               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
3345               Ma,cape,tvp,rflag, &
3346               pbase &
3347               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
3348               ,clwcon0)
[524]3349
[2469]3350       ENDIF ! ok_cvl
[524]3351
[2469]3352       !
3353       ! Correction precip
3354       rain_con = rain_con * cvl_corr
3355       snow_con = snow_con * cvl_corr
3356       !
[766]3357
[2469]3358       IF (.NOT. ok_gust) THEN
3359          do i = 1, klon
3360             wd(i)=0.0
3361          enddo
3362       ENDIF
[524]3363
[2469]3364       ! =================================================================== c
3365       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
3366       !
[524]3367
[2469]3368       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
3369       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
3370       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]3371          CALL clouds_gno &
[2469]3372               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3373       ELSE
[2692]3374          CALL clouds_bigauss &
[2469]3375               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
3376       ENDIF
[524]3377
[2205]3378
[2469]3379       ! =================================================================== c
[524]3380
[2469]3381       DO i = 1, klon
3382          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
3383          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
3384       ENDDO
[1428]3385
[2469]3386       DO i = 1, klon
[4056]3387          ! C Risi modif: pour éviter pb de dépassement d'indice dans les cas
3388          ! où i n'est pas un point convectif et donc ibas_con(i)=0
3389          ! c'est un pb indépendant des isotopes
3390          if (ibas_con(i) > 0) then
3391             ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
3392          else
3393             ema_pcb(i)  = 0.0
3394          endif
[2469]3395       ENDDO
3396       DO i = 1, klon
3397          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
3398          ! FH sous la dictee de JYG, CR
3399          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]3400
[2692]3401          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
3402             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]3403                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
3404                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]3405             ENDIF
3406          ENDIF
[2469]3407       ENDDO
3408    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
3409       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
3410       clwcon0=0.
3411       rnebcon0=0.
3412       d_t_con=0.
3413       d_q_con=0.
3414       d_u_con=0.
3415       d_v_con=0.
3416       rain_con=0.
3417       snow_con=0.
3418       bas=1
3419       top=1
3420    ELSE
3421       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]3422       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]3423    ENDIF
[524]3424
[4742]3425    !--saving d_q_con * zmass for next timestep if convection is not called every timestep
3426    IF (ok_conserv_d_q_con) THEN
3427      d_q_con_zmasse(:,:) = d_q_con(:,:) * zmasse(:,:)
3428    ENDIF
3429
[2469]3430    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
3431    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]3432
[2730]3433!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
3434    proba_notrig(:) = 1.
[2707]3435    itapcv = 0
[3150]3436    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]3437!
[2707]3438    itapcv = itapcv+1
[3153]3439    !
3440    ! Compter les steps ou cvpas=1
3441    IF (cvpas == 1) THEN
3442      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
3443    ENDIF
3444    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
3445      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
3446    ENDIF
[2707]3447
[5293]3448!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
[2812]3449!!!     l'energie dans les courants satures.
3450!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
3451!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
3452!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
3453!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
[5293]3454!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,&
[2812]3455!!                     itap, 1)
3456!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
3457!!
3458!!
[4742]3459
3460    !--recompute d_q_con with zmasse from new timestep
3461    IF (ok_conserv_d_q_con) THEN
3462      d_q_con(:,:)=d_q_con_zmasse(:,:)/zmasse(:,:)
3463    ENDIF
3464
[4523]3465    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]3466         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3467    CALL prt_enerbil('convection',itap)
[2235]3468
[2469]3469    !-------------------------------------------------------------------------
[766]3470
[2692]3471    IF (mydebug) THEN
3472       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3473       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3474       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3475       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3476    ENDIF
[766]3477
[2469]3478    !
3479    !==========================================================================
[5293]3480    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
[2469]3481    !pour la couche limite diffuse pour l instant
3482    !
3483    !
3484    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
3485    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
3486    ! froides
3487    !
[2692]3488    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]3489       !
3490       !
[2730]3491       ! Call wakes every "wkpas" step
3492       !
3493       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
3494          !
3495          DO k=1,klev
[2469]3496             DO i=1,klon
[5293]3497                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
3498                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
[2730]3499                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
3500                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
[5293]3501                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/phys_tstep - ftd(i,k)
[3435]3502                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/phys_tstep - fqd(i,k)
[2469]3503             ENDDO
3504          ENDDO
[5293]3505
[2730]3506          IF (iflag_wake==2) THEN
3507             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3508             DO k = 1,klev
3509                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
[3435]3510                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3511                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
[3435]3512                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/phys_tstep
[2730]3513             ENDDO
3514          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
3515             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
3516             DO k = 1,klev
3517                DO i=1,klon
3518                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
3519                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
3520                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
3521                      ! l'eau se reevapore).
3522                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
[3435]3523                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3524                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
[3435]3525                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/phys_tstep
[2730]3526                   ENDIF
3527                ENDDO
3528             ENDDO
3529          ENDIF
[5293]3530
[2730]3531          !
3532          !calcul caracteristiques de la poche froide
[3435]3533          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, phys_tstep, &
[2730]3534               t_seri, q_seri, omega,  &
3535               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
[3208]3536               dt_a, dq_a, cv_gen,  &
3537               sigd, cin,  &
[4744]3538               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, awake_s, wake_dens, awake_dens,  &
[2730]3539               wake_dth, wake_h,  &
[3000]3540!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
3541               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]3542               d_t_wake, d_q_wake,  &
3543               wake_k, t_x, q_x,  &
3544               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
3545               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
3546               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
3547               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
[4744]3548               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk)
[2730]3549          !
3550          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
3551          itapwk = 0
3552       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]3553       !
[2730]3554       itapwk = itapwk+1
[2469]3555       !
3556       !-----------------------------------------------------------------------
3557       ! ajout des tendances des poches froides
[4523]3558       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'wake', &
[2812]3559            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3560       CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2469]3561       !------------------------------------------------------------------------
[879]3562
[2730]3563       ! Increment Wake state variables
[2635]3564       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
3565
3566         CALL add_wake_tend &
[4744]3567            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_s_a_wk, d_dens_wk, d_dens_a_wk, wake_k, &
[5293]3568             'wake', abortphy)
[3461]3569          CALL prt_enerbil('wake',itap)
[2635]3570       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
[3179]3571       !
3572       IF (prt_level .GE. 10) THEN
3573         print *,' physiq, after calwake, wake_s: ',wake_s(:)
3574         print *,' physiq, after calwake, wake_deltat: ',wake_deltat(:,1)
3575         print *,' physiq, after calwake, wake_deltaq: ',wake_deltaq(:,1)
3576       ENDIF
[2635]3577
[3000]3578       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
3579
[3435]3580         CALL alpale_wk(phys_tstep, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
[3000]3581                        wake_fip)
3582       ELSE
3583         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
3584       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
3585
[2692]3586    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]3587    !
3588    !===================================================================
3589    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
3590    !===================================================================
3591    !
[2692]3592    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]3593         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]3594
3595
3596
[2469]3597    d_t_ajsb(:,:)=0.
3598    d_q_ajsb(:,:)=0.
3599    d_t_ajs(:,:)=0.
3600    d_u_ajs(:,:)=0.
3601    d_v_ajs(:,:)=0.
3602    d_q_ajs(:,:)=0.
3603    clwcon0th(:,:)=0.
3604    !
3605    !      fm_therm(:,:)=0.
3606    !      entr_therm(:,:)=0.
3607    !      detr_therm(:,:)=0.
3608    !
[2692]3609    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3610         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3611         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3612    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3613       !  Rien
3614       !  ====
[2692]3615       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[4657]3616       WRITE(lunout,*) 'WARNING : running without dry convection. Somme intermediate variables are not properly defined in physiq_mod.F90'
3617       ! Reprendre proprement les initialisation ci dessouds si on veut vraiment utiliser l'option (FH)
3618          fraca(:,:)=0.
3619          fm_therm(:,:)=0.
3620          ztv(:,:)=t_seri(:,:)
3621          zqasc(:,:)=q_seri(:,:)
3622          ztla(:,:)=0.
3623          zthl(:,:)=0.
3624          zpspsk(:,:)=(pplay(:,:)/100000.)**RKAPPA
[541]3625
[878]3626
[4657]3627
[2692]3628    ELSE
[878]3629
[2469]3630       !  Thermiques
3631       !  ==========
[2692]3632       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3633            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3634
3635
[2469]3636       !cc nrlmd le 10/04/2012
3637       DO k=1,klev+1
3638          DO i=1,klon
3639             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3640             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3641             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3642             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3643          ENDDO
[2469]3644       ENDDO
3645       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3646
[2692]3647       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[4690]3648
3649! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps -------------------------------
3650! A detruire en 2024 une fois les tests documentes et les choix faits        !
3651          if (iflag_thermals_tenv /10 == 0 ) then                            !
3652            do k=1,klev                                                      !
3653               do i=1,klon                                                   !
3654                  t_env(i,k)=t_seri(i,k)                                     !
3655                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3656               enddo                                                         !
3657            enddo                                                            !
3658          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 2 ) then                      !
3659            do k=1,klev                                                      !
3660               do i=1,klon                                                   !
3661                  q_env(i,k)=q_seri(i,k)                                     !
3662               enddo                                                         !
3663            enddo                                                            !
3664          else if (iflag_thermals_tenv / 10 == 3 ) then                      !
3665            do k=1,klev                                                      !
3666               do i=1,klon                                                   !
3667                  t_env(i,k)=t(i,k)                                          !
3668                  q_env(i,k)=qx(i,k,1)                                       !
3669               enddo                                                         !
3670            enddo                                                            !
3671          endif                                                              !
3672! Tests Fredho, instensibilite au pas de temps ------------------------------
3673
[2469]3674          !jyg<
[2852]3675!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
[4690]3676          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3677             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3678             DO k=1,klev
3679                DO i=1,klon
3680                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3681                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[4690]3682                   t_env(i,k)   = t_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3683                   q_env(i,k)   = q_env(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3684                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3685                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3686                ENDDO
3687             ENDDO
3688          ELSE
3689             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3690             DO k=1,klev
3691                DO i=1,klon
3692                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3693                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3694                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3695                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3696                ENDDO
3697             ENDDO
3698          ENDIF
3699          !>jyg
[2692]3700          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3701               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3702                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
[4690]3703               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,t_env,q_env,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3704               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3705               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3706               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3707               ,ratqsdiff,zqsatth &
3708                                !on rajoute ale et alp, et les
3709                                !caracteristiques de la couche alim
3710               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3711               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3712                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3713               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3714               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
[4843]3715               ,n2,s2,strig,zcong,ale_bl_stat &
[2469]3716               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3717               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3718               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3719                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3720               ,zqla,ztva )
3721          !
3722          !jyg<
[2852]3723!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3724          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3725             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3726             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3727             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
[5489]3728             IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) == 1) THEN
3729                ! On tient compte du splitting pour modifier les profils deltatq/T des poches
3730                DO k=1,klev
3731                   DO i=1,klon
3732                      d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3733                      d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
3734                   ENDDO
3735                ENDDO
3736             ELSE
3737                d_deltat_the(:,:) = 0.
3738                d_deltaq_the(:,:) = 0.
3739             ENDIF
3740
[2469]3741             DO k=1,klev
3742                DO i=1,klon
[5293]3743                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3744                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3745                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3746                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
[2469]3747                ENDDO
3748             ENDDO
[2606]3749          !
[3180]3750             IF (ok_bug_split_th) THEN
3751               CALL add_wake_tend &
[5293]3752                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[3180]3753             ELSE
3754               CALL add_wake_tend &
[5293]3755                   (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, dsig0, ddens0, ddens0, wake_k, 'the', abortphy)
[3180]3756             ENDIF
[3461]3757             CALL prt_enerbil('the',itap)
[2638]3758          !
[2852]3759          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3760          !
[2606]3761          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[4523]3762                             dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3763          CALL prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3764          !
[2513]3765!
[3435]3766          CALL alpale_th( phys_tstep, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[4843]3767                          cin, s2, n2, strig, &
[2513]3768                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3769                          alp_bl, alp_bl_stat, &
[3208]3770                          proba_notrig, random_notrig, cv_gen)
[2635]3771          !>jyg
[1638]3772
[2554]3773          ! ------------------------------------------------------------------
3774          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3775          ! FH : 2010/02/01
[4822]3776               if (iflag_thermcell_tke==1) then
3777               call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,rg,paprs,pbl_tke)
3778               endif
[2554]3779          ! -------------------------------------------------------------------
3780
[2692]3781          DO i=1,klon
[2469]3782             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3783             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
[5293]3784             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3785          ENDDO
[1507]3786
[2692]3787       ENDIF
[878]3788
[2469]3789       !  Ajustement sec
3790       !  ==============
[878]3791
[2469]3792       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3793       ! a partir du sommet des thermiques.
3794       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3795
[2692]3796       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3797
[2692]3798          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3799             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3800             limbas(:)=1
[2692]3801          ELSE
[2469]3802             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3803          ENDIF
[878]3804
[2469]3805          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3806          ! pour des test de convergence numerique.
[5293]3807          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
[2469]3808          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3809          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3810
[2692]3811          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3812             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3813             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3814                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3815          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3816             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3817             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3818                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3819          ENDIF
[878]3820
[2469]3821          !--------------------------------------------------------------------
3822          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
[4523]3823          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,dqbs0,paprs, &
[2812]3824               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3825          CALL prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3826          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3827          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3828
[2469]3829          !---------------------------------------------------------------------
[878]3830
[2692]3831       ENDIF
[524]3832
[2692]3833    ENDIF
[2469]3834    !
3835    !===================================================================
[5450]3836    ! Computation of subrgid scale near-surface wind distribution
[5489]3837    call surf_wind(klon,nsurfwind,u10m,v10m,wake_s,wake_Cstar,ustar,wstar,surf_wind_value,surf_wind_proba)
[5450]3838
3839    !===================================================================
[5293]3840    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
[2469]3841    ! water distribution
[4009]3842
3843    l_mix_ave(:,:)=0.
3844    wprime_ave(:,:)=0.
3845
3846    DO nsrf = 1, nbsrf
3847       DO i = 1, klon
3848          l_mix_ave(i,:) = l_mix_ave(i,:) + l_mix(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3849          wprime_ave(i,:) = wprime_ave(i,:) + wprime(i,:,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
3850       ENDDO
3851    ENDDO
3852
[4613]3853    CALL ratqs_main(klon,klev,nbsrf,prt_level,lunout,        &
[2469]3854         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3855         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
[4613]3856         pctsrf,s_pblh,zstd, &
[3856]3857         tau_ratqs,fact_cldcon,wake_s, wake_deltaq,   &
[2469]3858         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
[4613]3859         paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
3860         qtc_cv, sigt_cv,detrain_cv,fm_cv,fqd,fqcomp,sigd,zqsat, &
[4881]3861         omega,pbl_tke(:,:,is_ave),pbl_eps(:,:,is_ave),l_mix_ave,wprime_ave, &
[4613]3862         t2m,q2m,fm_therm,entr_therm,detr_therm,cell_area, &
[5208]3863         ratqs,ratqsc,ratqs_inter_,sigma_qtherm)
[1032]3864
[5453]3865    !--Read the aviation emissions
3866    IF ( ok_plane_h2o .OR. ok_plane_contrail ) THEN
3867      CALL read_aviation_emissions(klon, klev, latitude_deg, longitude_deg, pplay, &
3868                                   flight_dist, flight_h2o)
3869    ENDIF
3870
3871    !--Add the water emissions from aviation
3872    IF ( ok_plane_h2o ) THEN
3873       CALL aviation_water_emissions(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, &
3874            t_seri, q_seri, cell_area, flight_h2o, d_q_avi)
3875       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_avi, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
3876            'avi', abortphy, flag_inhib_tend, itap, 0)
3877       d_q_avi = d_q_avi / phys_tstep
3878    ENDIF
3879
[2469]3880    !
3881    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3882    ! et le processus de precipitation
3883    !-------------------------------------------------------------------------
3884    IF (prt_level .GE.10) THEN
3885       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3886    ENDIF
[4056]3887    !
[3999]3888
3889    picefra(:,:)=0.
3890
3891    IF (ok_new_lscp) THEN
[5396]3892 
3893    DO k = 1, klev
3894      DO i = 1, klon
3895        ql_seri_lscp(i,k) = ratio_ql_qtot(i,k) * q_seri(i,k)
3896        qi_seri_lscp(i,k) = ratio_qi_qtot(i,k) * q_seri(i,k)
3897      ENDDO
3898    ENDDO
3899
[5383]3900    CALL lscp(klon,klev,phys_tstep,missing_val,paprs,pplay,omega, &
[5396]3901         t_seri, q_seri, ql_seri_lscp, qi_seri_lscp, ptconv, ratqs, sigma_qtherm, &
[5293]3902         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, &
[5007]3903         pfraclr, pfracld, cldfraliq, sigma2_icefracturb, mean_icefracturb,  &
[4412]3904         radocond, picefra, rain_lsc, snow_lsc, &
[3999]3905         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3906         prfl, psfl, rhcl,  &
3907         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[5204]3908         iflag_ice_thermo, distcltop, temp_cltop,   &
3909         pbl_tke(:,:,is_ave), pbl_eps(:,:,is_ave), &
3910         cell_area, &
3911         cf_seri, rvc_seri, u_seri, v_seri, &
[5396]3912         qsub, qissr, qcld, subfra, issrfra, gamma_cond,  &
[5204]3913         dcf_sub, dcf_con, dcf_mix, dqi_adj, dqi_sub, dqi_con, dqi_mix, &
3914         dqvc_adj, dqvc_sub, dqvc_con, dqvc_mix, qsatliq, qsatice, &
[5456]3915         rcont_seri, flight_dist, flight_h2o, contfra, &
3916         Tcritcont, qcritcont, potcontfraP, potcontfraNP, &
3917         dcontfra_cir, dcf_avi, dqi_avi, dqvc_avi, &
[4803]3918         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv, &
[4830]3919         qraindiag, qsnowdiag, dqreva, dqssub, dqrauto, dqrcol, dqrmelt, &
[4819]3920         dqrfreez, dqsauto, dqsagg, dqsrim, dqsmelt, dqsfreez)
[3999]3921
[4651]3922
[3999]3923    ELSE
[5489]3924   
3925    CALL fisrtilp_first(klon, klev, phys_tstep, pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl)
[4666]3926    CALL fisrtilp(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[5208]3927         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs,sigma_qtherm, &
[4666]3928         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, rneblsvol, radocond, &
[2469]3929         rain_lsc, snow_lsc, &
3930         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3931         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3932         prfl, psfl, rhcl,  &
3933         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
[4666]3934         iflag_ice_thermo, &
3935         cloudth_sth,cloudth_senv,cloudth_sigmath,cloudth_sigmaenv)
[4059]3936
[3999]3937    ENDIF
[4056]3938    !
[2469]3939    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3940    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3941
[2799]3942!+JLD
3943!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3944!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3945!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3946!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
[5293]3947!-JLD
[4523]3948    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,dqbs0,paprs, &
[2812]3949         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]3950    CALL prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3951    rain_num(:)=0.
[2657]3952    DO k = 1, klev
[2613]3953       DO i = 1, klon
3954          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3955             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3956             ql_seri(i,k)=oliqmax
3957          ENDIF
3958       ENDDO
3959    ENDDO
[4098]3960    IF (nqo >= 3) THEN
[2657]3961    DO k = 1, klev
3962       DO i = 1, klon
3963          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3964             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3965             qs_seri(i,k)=oicemax
3966          ENDIF
3967       ENDDO
3968    ENDDO
3969    ENDIF
[2613]3970
[4523]3971
3972!---------------------------------------------------------------------------
[2469]3973    DO k = 1, klev
3974       DO i = 1, klon
3975          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3976          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
[4523]3977          !EV: en effet etrange, j'ajouterais aussi qs_seri
3978          !    plus largement, je nettoierais (enleverrais) ces lignes
[4412]3979          IF (.NOT.new_oliq) radocond(i,k) = ql_seri(i,k)
[2469]3980       ENDDO
3981    ENDDO
[4523]3982
3983
3984    ! Option to activate the radiative effect of blowing snow (ok_rad_bs)
3985    ! makes sense only if the new large scale condensation scheme is active
3986    ! with the ok_icefra_lscp flag active as well
3987
3988    IF (ok_bs .AND. ok_rad_bs) THEN
3989       IF (ok_new_lscp .AND. ok_icefra_lscp) THEN
3990           DO k=1,klev
3991             DO i=1,klon
3992                radocond(i,k)=radocond(i,k)+qbs_seri(i,k)
3993                picefra(i,k)=(radocond(i,k)*picefra(i,k)+qbs_seri(i,k))/(radocond(i,k))
[5293]3994                qbsfra=min(qbs_seri(i,k)/qbst_bs,1.0)
[4523]3995                cldfra(i,k)=max(cldfra(i,k),qbsfra)
3996             ENDDO
3997           ENDDO
3998       ELSE
3999          WRITE(lunout,*)"PAY ATTENTION, you try to activate the radiative effect of blowing snow"
4000          WRITE(lunout,*)"with ok_new_lscp=false and/or ok_icefra_lscp=false"
4001          abort_message='inconsistency in cloud phase for blowing snow'
4002          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4003       ENDIF
4004
4005    ENDIF
4006
[2692]4007    IF (mydebug) THEN
4008       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4009       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4010       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4011       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4012    ENDIF
[524]4013
[2469]4014    !
4015    !-------------------------------------------------------------------
4016    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
4017    !-------------------------------------------------------------------
[524]4018
[2469]4019    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
4020    !
4021    !IM cf FH
4022    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4023    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
4024       snow_tiedtke=0.
4025       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
4026       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]4027       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]4028          rain_tiedtke=rain_con
[2692]4029       ELSE
[2469]4030          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
4031          rain_tiedtke=0.
4032          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]4033          DO k=1,klev
4034             DO i=1,klon
4035                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]4036                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
4037                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]4038                ENDIF
4039             ENDDO
4040          ENDDO
4041       ENDIF
[2469]4042       !
4043       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
4044       !
[524]4045
[2469]4046       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
4047       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
4048                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
4049            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
4050            diafra,dialiq)
4051       DO k = 1, klev
4052          DO i = 1, klon
4053             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4054                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4055                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4056             ENDIF
4057          ENDDO
4058       ENDDO
[524]4059
[2469]4060    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
4061       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
4062       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
4063       !  facttemps
4064       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]4065       DO k=1,klev
4066          DO i=1,klon
[2469]4067             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]4068             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]4069                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
4070                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]4071             ENDIF
4072          ENDDO
4073       ENDDO
[2469]4074
4075       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]4076
[2692]4077       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]4078
[2692]4079          DO k=1,klev
[2469]4080             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]4081          ENDDO
[1496]4082
[2692]4083          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]4084
[2469]4085             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
4086             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
4087             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]4088             DO k=1,klev
4089                DO i=1,klon
4090                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[4412]4091                      radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2469]4092                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]4093                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]4094                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4095                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4096                   ENDIF
4097                ENDDO
4098             ENDDO
[1496]4099
[2692]4100          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
4101             DO k=1,klev
4102                DO i=1,klon
[2469]4103                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[4412]4104                   radocond(i,k)=radocond(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4105                ENDDO
4106             ENDDO
[1525]4107
[2692]4108          ELSE
[1525]4109
[2469]4110             ! Si on est sur un point touche par la convection
4111             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
4112             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
4113             ! profonde.
[1411]4114
[5293]4115             !IM/FH: 2011/02/23
[2469]4116             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]4117
[2692]4118             DO k=1,klev
4119                DO i=1,klon
4120                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4121                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
[4412]4122                      radocond(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]4123                   ENDIF
4124                ENDDO
4125             ENDDO
[1496]4126
[2692]4127          ENDIF
[1496]4128
[2692]4129       ELSE
[1496]4130
[2469]4131          ! Ancienne version
4132          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
[4412]4133          radocond(:,:)=radocond(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]4134       ENDIF
[1411]4135
[2469]4136    ENDIF
[1507]4137
[2469]4138    !     plulsc(:)=0.
4139    !     do k=1,klev,-1
4140    !        do i=1,klon
4141    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
4142    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
4143    !        enddo prfl, psfl,
4144    !     enddo
4145    !
4146    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
4147    !
4148    IF (ok_stratus) THEN
4149       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
4150       DO k = 1, klev
4151          DO i = 1, klon
4152             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
[4412]4153                radocond(i,k) = dialiq(i,k)
[2469]4154                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
4155             ENDIF
4156          ENDDO
4157       ENDDO
4158    ENDIF
4159    !
4160    ! Precipitation totale
4161    !
4162    DO i = 1, klon
4163       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
4164       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
4165    ENDDO
4166    !
4167    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
4168    !
4169    DO k = 1, klev
4170       DO i = 1, klon
4171          zx_t = t_seri(i,k)
4172          IF (thermcep) THEN
4173             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
4174             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
4175             !!           else                                            !jyg
4176             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
4177             !!           endif                                           !jyg
4178             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
4179             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
4180             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
4181             zx_qs  = zx_qs*zcor
4182          ELSE
4183             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
4184             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
4185                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
4186             ELSE
4187                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
4188             ENDIF
4189          ENDIF
4190          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
[3784]4191            IF (iflag_ice_thermo .GT. 0) THEN
[3780]4192          zx_rhl(i,k) = q_seri(i,k)/(qsatl(zx_t)/pplay(i,k))
4193          zx_rhi(i,k) = q_seri(i,k)/(qsats(zx_t)/pplay(i,k))
[3784]4194            ENDIF
[2469]4195          zqsat(i,k)=zx_qs
4196       ENDDO
4197    ENDDO
[782]4198
[5293]4199    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
[2469]4200    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
4201    !
4202    DO i = 1, klon
4203       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
4204       IF (thermcep) THEN
4205          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
4206             Lheat=RLSTT
4207          ELSE
4208             Lheat=RLVTT
4209          ENDIF
4210       ELSE
4211          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
4212             Lheat=RLSTT
4213          ELSE
4214             Lheat=RLVTT
4215          ENDIF
4216       ENDIF
4217       tpote(i) = tpot(i)*      &
4218            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
4219    ENDDO
[524]4220
[4389]4221    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN ! ModThL
[5251]4222IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]4223       CALL VTe(VTphysiq)
4224       CALL VTb(VTinca)
4225       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]4226
[3435]4227       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
[3563]4228       CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
4229            calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
4230            prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
4231            latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[524]4232
[2469]4233       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]4234
[2469]4235       CALL chemhook_begin (calday, &
4236            days_elapsed+1, &
4237            jH_cur, &
4238            pctsrf(1,1), &
4239            latitude_deg, &
4240            longitude_deg, &
4241            cell_area, &
4242            paprs, &
4243            pplay, &
4244            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
4245            pphi, &
4246            t_seri, &
4247            u, &
4248            v, &
[3613]4249            rot, &
[2469]4250            wo(:, :, 1), &
4251            q_seri, &
4252            zxtsol, &
[3613]4253            zt2m, &
[2469]4254            zxsnow_dummy, &
4255            solsw, &
4256            albsol1, &
4257            rain_fall, &
4258            snow_fall, &
4259            itop_con, &
4260            ibas_con, &
4261            cldfra, &
4262            nbp_lon, &
4263            nbp_lat-1, &
[3872]4264            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]4265            ftsol, &
4266            paprs, &
4267            cdragh, &
4268            cdragm, &
4269            pctsrf, &
4270            pdtphys, &
4271            itap)
[616]4272
[2469]4273       CALL VTe(VTinca)
4274       CALL VTb(VTphysiq)
[5251]4275END IF
[3865]4276    ENDIF !type_trac = inca or inco
[4389]4277    IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]4278IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]4279    !CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[5252]4280    CALL chemtime_rep(itap+itau_phy-1, date0, phys_tstep, itap)
4281END IF
[3666]4282    ENDIF
[2618]4283
[2469]4284    !
[2618]4285    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
4286    !
4287    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]4288
[2618]4289       !
4290       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
4291       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]4292       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]4293          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4294             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
4295                !
4296                CALL readaerosol_optic( &
[3630]4297                     debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4298                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4299                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4300                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4301                     tausum_aero, tau3d_aero)
4302             ENDIF
[4489]4303          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.1) THEN  ! RRTM radiation
[2618]4304             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
4305                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]4306                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4307             ELSE
4308                !
4309#ifdef CPP_RRTM
4310                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]4311                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]4312                   !
[5253]4313IF (CPPKEY_DUST) THEN
[2753]4314                   !--SPL aerosol model
4315                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
4316                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4317                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
4318                        tausum_aero, tau3d_aero)
[5253]4319ELSE
[2753]4320                   !--climatologies or INCA aerosols
[3480]4321                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
[3630]4322                        flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4323                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4324                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4325                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]4326                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[5253]4327END IF
[3274]4328
4329                   IF (flag_aerosol .EQ. 7) THEN
4330                      CALL MACv2SP(pphis,pplay,paprs,longitude_deg,latitude_deg,  &
4331                                   tau_aero_sw_rrtm,piz_aero_sw_rrtm,cg_aero_sw_rrtm)
4332                   ENDIF
4333
[2738]4334                   !
[5293]4335                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
[2618]4336                   !--for now we use the old aerosol properties
4337                   !
4338                   CALL readaerosol_optic( &
[3630]4339                        debut, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]4340                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
4341                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
4342                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
4343                        tausum_aero, tau3d_aero)
4344                   !
4345                   !--natural aerosols
4346                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
4347                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
4348                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
4349                   !--all aerosols
4350                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
4351                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
4352                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]4353                   !
4354                   !--no LW optics
4355                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4356                   !
[2618]4357                ELSE
4358                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
4359                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]4360                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4361                ENDIF
4362#else
4363                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4364                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]4365                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]4366#endif
4367                !
4368             ENDIF
[4489]4369          ELSE IF (iflag_rrtm .EQ.2) THEN    ! ecrad RADIATION
4370#ifdef CPP_ECRAD
4371             !--climatologies or INCA aerosols
4372             CALL readaerosol_optic_ecrad( debut, aerosol_couple, ok_alw, ok_volcan, &
4373                  flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
4374                  pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
[5293]4375                  tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, m_allaer)
[4489]4376#else
4377                abort_message='You should compile with -rad ecrad if running with iflag_rrtm=2'
4378                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4379#endif
[2618]4380          ENDIF
[4489]4381
[5293]4382       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]4383          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]4384          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]4385          mass_solu_aero(:,:) = 0.
4386          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]4387          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
4388             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
4389             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
4390             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
4391          ELSE
4392             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4393             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
4394             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
4395             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
4396          ENDIF
4397       ENDIF
4398       !
[2994]4399       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]4400       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]4401       !
[2618]4402       !--STRAT AEROSOL
4403       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
4404       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
4405          IF (prt_level .GE.10) THEN
4406             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
4407          ENDIF
4408          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
4409           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4410             CALL readaerosolstrato(debut)
4411           ELSE
4412             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
4413             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4414           ENDIF
4415          ELSE
[2009]4416#ifdef CPP_RRTM
[5252]4417IF (.NOT. CPPKEY_STRATAER) THEN
4418          !--prescribed strat aerosols
[2690]4419          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]4420            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
4421             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
4422            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
[3480]4423             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut, ok_volcan)
[2618]4424            ELSE
4425             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
4426             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4427            ENDIF
[5252]4428END IF
[2618]4429#else
4430             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
4431                  // 'with iflag_rrtm=1'
4432             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
4433#endif
4434          ENDIF
[3567]4435       ELSE
[5293]4436          tausum_aero(:,:,id_STRAT_phy) = 0.
[2618]4437       ENDIF
[2690]4438!
4439#ifdef CPP_RRTM
[5252]4440IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[2692]4441       !--compute stratospheric mask
[3123]4442       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]4443       !--interactive strat aerosols
4444       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
[5252]4445END IF
[2690]4446#endif
[2618]4447       !--fin STRAT AEROSOL
[5293]4448       !
[2618]4449
4450       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
4451       ! parametres pour diagnostiques:
4452       !
[5293]4453       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
4454          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
4455          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]4456       ENDIF
[2618]4457
[4715]4458       !Rajout appel a interface calcul proprietes optiques des nuages
4459       CALL call_cloud_optics_prop(klon, klev, ok_newmicro, &
[4412]4460               paprs, pplay, t_seri, radocond, picefra, cldfra, &
[2618]4461               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
[4715]4462               flwp, fiwp, flwc, fiwc, ok_aie, &
[2618]4463               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
[4692]4464               cldtaupi, distcltop, temp_cltop, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
4465               ref_liq_pi, ref_ice_pi, scdnc, cldncl, reffclwtop, lcc, reffclws, &
[5293]4466               reffclwc, cldnvi, lcc3d, lcc3dcon, lcc3dstra, icc3dcon, icc3dstra,  &
[5488]4467               zfice, dNovrN, ptconv, rnebcon, clwcon, rcont_seri)
[4715]4468
[2469]4469       !
[2618]4470       !IM betaCRF
[2469]4471       !
[2618]4472       cldtaurad   = cldtau
4473       cldtaupirad = cldtaupi
4474       cldemirad   = cldemi
4475       cldfrarad   = cldfra
4476
[2469]4477       !
[2618]4478       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
4479           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
4480          !
4481          ! global
4482          !
[3048]4483!IM 251017 begin
[3317]4484!               print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
[3048]4485!IM 251017 end
[2618]4486          DO k=1, klev
4487             DO i=1, klon
4488                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]4489                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]4490                ELSE
[2469]4491                   beta(i,k) = beta_free
[2618]4492                ENDIF
4493                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]4494                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]4495                ENDIF
[2469]4496                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4497                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4498                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4499                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]4500             ENDDO
4501          ENDDO
4502          !
4503       ELSE
4504          !
4505          ! regional
4506          !
4507          DO k=1, klev
4508             DO i=1,klon
4509                !
4510                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
4511                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
4512                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
4513                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
4514                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
4515                      beta(i,k) = beta_pbl
4516                   ELSE
4517                      beta(i,k) = beta_free
4518                   ENDIF
4519                   IF (mskocean_beta) THEN
4520                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
4521                   ENDIF
4522                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
4523                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
4524                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
4525                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
4526                ENDIF
[2469]4527             !
[2618]4528             ENDDO
[2469]4529          ENDDO
4530       !
[2618]4531       ENDIF
[766]4532
[5293]4533       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
[2618]4534       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]4535          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]4536          CALL readchlorophyll(debut)
4537       ENDIF
[1863]4538
[5293]4539!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
[2524]4540!--previous values are therefore overwritten
4541!--this is needed for CMIP6 runs
4542!--and only possible for new radiation scheme
[5293]4543       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]4544#ifdef CPP_RRTM
[2524]4545         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]4546#endif
[2524]4547       ENDIF
4548
[2692]4549       IF (mydebug) THEN
4550          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4551          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4552          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4553          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4554       ENDIF
[2524]4555
[2469]4556       !
4557       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
4558       !input to radiation (DICE)
4559       !
4560       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4561          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]4562          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]4563       ENDIF
[2328]4564
[5293]4565       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[5251]4566IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]4567          CALL radlwsw_inca  &
[3338]4568               (chemistry_couple, kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
[2469]4569               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]4570               size(wo,3), wo, &
[2469]4571               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4572               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
4573               topsw,toplw,solsw,sollw, &
4574               sollwdown, &
4575               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
4576               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
4577               swdn0, swdn, swup0, swup, &
4578               ok_ade, ok_aie, &
4579               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4580               topswad_aero, solswad_aero, &
4581               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4582               topsw_aero, topsw0_aero, &
4583               solsw_aero, solsw0_aero, &
4584               cldtaupirad, &
4585               topswai_aero, solswai_aero)
[5251]4586END IF
[2469]4587       ELSE
4588          !
4589          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
4590          !
4591          RCO2 = RCO2_act
4592          RCH4 = RCH4_act
4593          RN2O = RN2O_act
4594          RCFC11 = RCFC11_act
4595          RCFC12 = RCFC12_act
[5293]4596          !
[3450]4597          !--interactive CO2 in ppm from carbon cycle
[4298]4598          IF (carbon_cycle_rad) RCO2=RCO2_glo
[2469]4599          !
4600          IF (prt_level .GE.10) THEN
4601             print *,' ->radlwsw, number 1 '
4602          ENDIF
4603          !
[4773]4604          ! AI namelist utilise pour l appel principal de radlwsw (ecrad)
4605          namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4606          !
[2469]4607          CALL radlwsw &
[4790]4608               (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4609                                !albedo SB >>>
4610                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
4611               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
4612                                !albedo SB <<<
4613               t_seri,q_seri,wo, &
4614               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4615               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4616               flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4617               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
[5293]4618               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
[2469]4619               ! Rajoute par OB pour RRTM
[5293]4620               tau_aero_lw_rrtm, &
[4976]4621               cldtaupirad, m_allaer, &
[3048]4622!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4623               zqsat, flwc, fiwc, &
4624               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4625               namelist_ecrad_file, &
[2469]4626               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
[3479]4627               heat_volc,cool_volc, &
[3756]4628               topsw,toplw,solsw,solswfdiff,sollw, &
[2469]4629               sollwdown, &
4630               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]4631               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]4632               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]4633               topswad_aero, solswad_aero, &
4634               topswai_aero, solswai_aero, &
4635               topswad0_aero, solswad0_aero, &
4636               topsw_aero, topsw0_aero, &
4637               solsw_aero, solsw0_aero, &
4638               topswcf_aero, solswcf_aero, &
4639                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4640               toplwad_aero, sollwad_aero,&
4641               toplwai_aero, sollwai_aero, &
4642               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
4643                                !-end
4644               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4645               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4646               cloud_cover_sw)
[879]4647
[3048]4648          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
4649          !schemes
4650          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
4651          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
4652          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
4653          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
4654          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
4655                        sollwdown(:))
4656          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
[5293]4657
[4619]4658          IF (.NOT. using_xios) THEN
4659            !
4660            !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
4661            !IM des taux doit etre different du taux actuel
4662            !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
4663            !
4664            IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
4665                RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
4666                RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
4667                RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
[5293]4668                RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[4619]4669          ENDIF
[5293]4670   !
[2692]4671          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4672                !
4673                RCO2 = RCO2_per
4674                RCH4 = RCH4_per
4675                RN2O = RN2O_per
4676                RCFC11 = RCFC11_per
4677                RCFC12 = RCFC12_per
4678                !
4679                IF (prt_level .GE.10) THEN
4680                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
4681                ENDIF
4682                !
[4773]4683                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad'
4684                !
[2469]4685                CALL radlwsw &
[4790]4686                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[2469]4687                                !albedo SB >>>
4688                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
[5293]4689                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
[2469]4690                                !albedo SB <<<
4691                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]4692                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[3989]4693                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4694                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
[2469]4695                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4696                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4697                                ! Rajoute par OB pour RRTM
4698                     tau_aero_lw_rrtm, &
[4976]4699                     cldtaupi, m_allaer, &
[3048]4700!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]4701                     zqsat, flwc, fiwc, &
4702                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4703                     namelist_ecrad_file, &
[2469]4704                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
[3479]4705                     heat_volc,cool_volc, &
[3756]4706                     topswp,toplwp,solswp,solswfdiffp,sollwp, &
[2469]4707                     sollwdownp, &
4708                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]4709                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]4710                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]4711                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
4712                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
4713                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
4714                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
4715                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
4716                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
4717                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4718                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
4719                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
4720                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
4721                                !-end
4722                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4723                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4724                     cloud_cover_sw)
[3987]4725          ENDIF !ok_4xCO2atm
[4677]4726
4727! A.I aout 2023
4728! Effet 3D des nuages Ecrad
4729! a passer : nom du ficher namelist et cles ok_3Deffect
4730! a declarer comme iflag_rrtm et a lire dans physiq.def
4731#ifdef CPP_ECRAD
4732          IF (ok_3Deffect) then
[5293]4733!                print*,'ok_3Deffect = ',ok_3Deffect
[4677]4734                namelist_ecrad_file='namelist_ecrad_s2'
4735                CALL radlwsw &
[4790]4736                     (debut, dist, rmu0, fract,  &
[4677]4737                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
4738                     t_seri,q_seri,wo, &
4739                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
4740                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie,  ok_volcan, flag_volc_surfstrat, &
4741                     flag_aerosol, flag_aerosol_strat, flag_aer_feedback, &
4742                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
4743                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
4744                     tau_aero_lw_rrtm, &
[4976]4745                     cldtaupi, m_allaer, &
[4677]4746                     zqsat, flwc, fiwc, &
4747                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
[4773]4748                     namelist_ecrad_file, &
[5293]4749! A modifier
[4677]4750                     heat_s2,heat0_s2,cool_s2,cool0_s2,albpla_s2, &
4751                     heat_volc,cool_volc, &
4752                     topsw_s2,toplw_s2,solsw_s2,solswfdiff_s2,sollw_s2, &
4753                     sollwdown_s2, &
4754                     topsw0_s2,toplw0_s2,solsw0_s2,sollw0_s2, &
4755                     lwdnc0_s2, lwdn0_s2, lwdn_s2, lwupc0_s2, lwup0_s2, lwup_s2,  &
4756                     swdnc0_s2, swdn0_s2, swdn_s2, swupc0_s2, swup0_s2, swup_s2, &
4757                     topswad_aero_s2, solswad_aero_s2, &
4758                     topswai_aero_s2, solswai_aero_s2, &
4759                     topswad0_aero_s2, solswad0_aero_s2, &
4760                     topsw_aero_s2, topsw0_aero_s2, &
4761                     solsw_aero_s2, solsw0_aero_s2, &
4762                     topswcf_aero_s2, solswcf_aero_s2, &
4763                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
4764                     toplwad_aero_s2, sollwad_aero_s2,&
4765                     toplwai_aero_s2, sollwai_aero_s2, &
4766                     toplwad0_aero_s2, sollwad0_aero_s2,&
4767                                !-end
4768                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[4773]4769                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0, &
4770                     cloud_cover_sw_s2)
[4677]4771          ENDIF ! ok_3Deffect
4772#endif
4773
[2469]4774       ENDIF ! aerosol_couple
4775       itaprad = 0
4776       !
4777       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
4778       !
4779       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
4780          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
4781       ENDIF
4782    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
4783    itaprad = itaprad + 1
[879]4784
[2469]4785    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
4786       IF (prt_level.ge.9) THEN
4787          PRINT *,'--------------------------------------------------'
4788          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
4789          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
4790          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]4791       ENDIF
[2469]4792       heat=0.
4793       cool=0.
4794       sollw=0.   ! MPL 01032011
4795       solsw=0.
4796       radsol=0.
4797       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
4798       swup0=0.
4799       lwup=0.
4800       lwup0=0.
4801       lwdn=0.
4802       lwdn0=0.
[2692]4803    ENDIF
[782]4804
[2469]4805    !
4806    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4807    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4808    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4809    !
4810    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4811
[2692]4812    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4813       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4814    ENDIF
[2359]4815
[2469]4816    !
4817    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4818    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4819    !
[2359]4820
[2469]4821    DO k=1, klev
[3435]4822       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*phys_tstep/RDAY
4823       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*phys_tstep/RDAY
4824       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*phys_tstep/RDAY
4825       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*phys_tstep/RDAY
[2469]4826    ENDDO
[2194]4827
[4523]4828    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4829    CALL prt_enerbil('SW',itap)
[4523]4830    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4831    CALL prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4832
[2469]4833    !
[2692]4834    IF (mydebug) THEN
4835       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4836       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4837       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4838       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4839    ENDIF
[1863]4840
[2469]4841    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4842    !
4843    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4844    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4845    !
[1001]4846
[2469]4847    !
4848    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4849    !
4850    DO i = 1, klon
4851       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4852       ! a la demande de JLD
4853       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4854    ENDDO
4855    !
4856    !moddeblott(jan95)
4857    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4858    ! a l'echelle sous-maille:
4859    !
[5489]4860
4861    ! calculation of nm_oro
4862    DO i=1,klon
4863          ! nm_oro is a proxy for the number of subgrid scale mountains
4864          ! -> condition on nm_oro can deactivate the lifting on tilted planar terrains
4865          !    such as ice sheets (work by V. Wiener)
4866          ! in such a case, the SSO scheme should activate only where nm_oro>0 i.e. by setting
4867          ! nm_oro_t=0.
4868          nm_oro(i)=zsig(i)*sqrt(cell_area(i)*(pctsrf(i,is_ter)+pctsrf(i,is_lic)))/(4.*MAX(zstd(i),1.e-8))-1.
4869    ENDDO
4870
[2469]4871    IF (prt_level .GE.10) THEN
4872       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4873    ENDIF
4874    !
4875    IF (ok_orodr) THEN
4876       !
4877       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4878       igwd=0
4879       DO i=1,klon
4880          itest(i)=0
[4458]4881          ! zpmm_orodr_t and zstd_orodr_t are activation thresholds set by F. Lott to
4882          ! earn computation time but they are not physical.
[5489]4883          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orodr_t).AND.(zstd(i).GT.zstd_orodr_t).AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2469]4884             itest(i)=1
4885             igwd=igwd+1
4886             idx(igwd)=i
4887          ENDIF
4888       ENDDO
4889       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4890       !
4891       IF (ok_strato) THEN
[1863]4892
[3435]4893          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4894               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4895               igwd,idx,itest, &
4896               t_seri, u_seri, v_seri, &
4897               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4898               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4899
[2469]4900       ELSE
[3435]4901          CALL drag_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4902               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4903               igwd,idx,itest, &
4904               t_seri, u_seri, v_seri, &
4905               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4906               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4907       ENDIF
4908       !
4909       !  ajout des tendances
4910       !-----------------------------------------------------------------------
4911       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
[4523]4912       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,dqbs0,paprs,'oro', &
[2812]4913            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4914       CALL prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4915       !----------------------------------------------------------------------
4916       !
4917    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4918    !
[2692]4919    IF (mydebug) THEN
4920       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4921       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4922       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4923       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4924    ENDIF
[1001]4925
[2469]4926    IF (ok_orolf) THEN
4927       !
4928       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4929       igwd=0
4930       DO i=1,klon
4931          itest(i)=0
[5489]4932          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orolf_t).AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2469]4933             itest(i)=1
4934             igwd=igwd+1
4935             idx(igwd)=i
4936          ENDIF
4937       ENDDO
4938       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4939       !
4940       IF (ok_strato) THEN
[1001]4941
[3435]4942          CALL lift_noro_strato(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4943               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4944               igwd,idx,itest, &
4945               t_seri, u_seri, v_seri, &
4946               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4947               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4948
[2469]4949       ELSE
[3435]4950          CALL lift_noro(klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2469]4951               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4952               itest, &
4953               t_seri, u_seri, v_seri, &
4954               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4955               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4956       ENDIF
[1638]4957
[2469]4958       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
[4523]4959       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, dqbs0,paprs, &
[2812]4960            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4961       CALL prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4962    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4963
[2469]4964    IF (ok_hines) then
4965       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4966       east_gwstress=0.
4967       west_gwstress=0.
4968       du_gwd_hines=0.
4969       dv_gwd_hines=0.
[3435]4970       CALL hines_gwd(klon, klev, phys_tstep, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
[2469]4971            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4972            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4973       zustr_gwd_hines=0.
4974       zvstr_gwd_hines=0.
4975       DO k = 1, klev
[3435]4976          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4977               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4978          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/phys_tstep &
[2469]4979               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4980       ENDDO
[1001]4981
[2469]4982       d_t_hin(:, :)=0.
4983       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[4523]4984            dqi0, dqbs0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]4985       CALL prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4986    ENDIF
[2333]4987
[2469]4988    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
[3435]4989       ! ym missing init for east_gwstress & west_gwstress -> added in phys_local_var_mod
4990       CALL acama_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
[2469]4991            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4992            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4993       zustr_gwd_front=0.
4994       zvstr_gwd_front=0.
4995       DO k = 1, klev
[3435]4996          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4997               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]4998          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/phys_tstep &
[2469]4999               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
5000       ENDDO
[644]5001
[4523]5002       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]5003            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5004       CALL prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]5005    ENDIF
[1938]5006
[2692]5007    IF (ok_gwd_rando) THEN
[3435]5008       CALL FLOTT_GWD_rando(PHYS_TSTEP, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]5009            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
5010            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
[4523]5011       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, dqbs0, &
[2812]5012            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[3461]5013       CALL prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]5014       zustr_gwd_rando=0.
5015       zvstr_gwd_rando=0.
5016       DO k = 1, klev
[3435]5017          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5018               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
[3435]5019          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/phys_tstep &
[2469]5020               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
5021       ENDDO
[2692]5022    ENDIF
[766]5023
[2469]5024    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]5025
[2692]5026    IF (mydebug) THEN
5027       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5028       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5029       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5030       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5031    ENDIF
[2136]5032
[2469]5033    DO i = 1, klon
5034       zustrph(i)=0.
5035       zvstrph(i)=0.
5036    ENDDO
5037    DO k = 1, klev
5038       DO i = 1, klon
[3435]5039          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5040               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[3435]5041          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/phys_tstep* &
[2469]5042               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
5043       ENDDO
5044    ENDDO
5045    !
5046    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
5047    !
[5293]5048    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
[2469]5049       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
5050            ra,rg,romega, &
5051            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
5052            zustrdr,zustrli,zustrph, &
5053            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
5054            paprs,u,v, &
5055            aam, torsfc)
5056    ENDIF
5057    !IM cf. FLott END
5058    !DC Calcul de la tendance due au methane
[3461]5059    IF (ok_qch4) THEN
[4755]5060!      d_q_ch4: H2O source from CH4 in MMR/s (mass mixing ratio/s or kg H2O/kg air/s)
[5252]5061    IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
5062
[4625]5063       CALL stratH2O_methox(debut,paprs,d_q_ch4)
[5252]5064    ELSE
[4755]5065!      ECMWF routine METHOX
[4626]5066       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
[5252]5067    END IF
[4755]5068       ! add humidity tendency due to methane
[3435]5069       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*phys_tstep
[4523]5070       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
[2812]5071            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[4755]5072       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/phys_tstep ! update with H2O conserv done in add_phys_tend
[2692]5073    ENDIF
[2469]5074    !
5075    !
[5252]5076IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[4601]5077    IF (ok_qemiss) THEN
5078       flh2o=1
5079       IF(flag_verbose_strataer) THEN
5080          print *,'IN physiq_mod: ok_qemiss =yes (',ok_qemiss,'), flh2o=',flh2o
5081          print *,'IN physiq_mod: flag_emit=',flag_emit,', nErupt=',nErupt
5082          print *,'IN physiq_mod: nAerErupt=',nAerErupt
5083       ENDIF
[5252]5084
[4601]5085       SELECT CASE(flag_emit)
[4755]5086       CASE(1) ! emission volc H2O in LMDZ
[4601]5087          DO ieru=1, nErupt
5088             IF (year_cur==year_emit_vol(ieru).AND.&
5089                  mth_cur==mth_emit_vol(ieru).AND.&
5090                  day_cur>=day_emit_vol(ieru).AND.&
5091                  day_cur<(day_emit_vol(ieru)+injdur)) THEN
[5252]5092
[4601]5093                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: date=',year_cur,mth_cur,day_cur
[4755]5094                ! initialisation of q tendency emission
[4601]5095                d_q_emiss(:,:)=0.
5096                ! daily injection mass emission - NL
5097                m_H2O_emiss_vol_daily = m_H2O_emiss_vol(ieru)/(REAL(injdur)&
5098                     *REAL(ponde_lonlat_vol(ieru)))
5099                !
5100                CALL STRATEMIT(pdtphys,pdtphys,latitude_deg,longitude_deg,t_seri,&
5101                    pplay,paprs,tr_seri,&
5102                    m_H2O_emiss_vol_daily,&
5103                    xlat_min_vol(ieru),xlat_max_vol(ieru),&
5104                    xlon_min_vol(ieru),xlon_max_vol(ieru),&
5105                    altemiss_vol(ieru),sigma_alt_vol(ieru),1,1.,&
5106                    nAerErupt+1,0)
[5252]5107
[4601]5108                IF(flag_verbose_strataer) print *,'IN physiq_mod: min max d_q_emiss=',&
5109                     minval(d_q_emiss),maxval(d_q_emiss)
[5252]5110
[4601]5111                CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_emiss, dql0, dqi0, dqbs0, paprs, &
5112                     'q_emiss',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5113                IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT TEND EMISS'
5114             ENDIF
5115          ENDDO
5116          flh2o=0
5117       END SELECT ! emission scenario (flag_emit)
5118    ENDIF
[5252]5119END IF
[2897]5120
5121!===============================================================
5122!            Additional tendency of TKE due to orography
5123!===============================================================
5124!
5125! Inititialization
5126!------------------
5127
[5293]5128       addtkeoro=0
5129       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
5130
[2897]5131       IF (prt_level.ge.5) &
5132            print*,'addtkeoro', addtkeoro
[5293]5133
5134       alphatkeoro=1.
[2897]5135       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
5136       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
5137
[5293]5138       smallscales_tkeoro=.FALSE.
5139       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
[2897]5140
5141
[3461]5142       dtadd(:,:)=0.
5143       duadd(:,:)=0.
5144       dvadd(:,:)=0.
[2897]5145
5146! Choices for addtkeoro:
[5293]5147!      ** 0 no TKE tendency from orography
[2897]5148!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
5149!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
5150!
5151
5152       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
5153!      -------------------------------------------
5154
5155
5156       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
5157
5158
5159  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
5160
5161            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
5162            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
5163
5164  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
5165
[3461]5166     IF (smallscales_tkeoro) THEN
[2897]5167       igwd=0
5168       DO i=1,klon
5169          itest(i)=0
5170! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
5171! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
[5293]5172! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
[5489]5173          IF ((zstd(i).GT.1.0) .AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2897]5174             itest(i)=1
5175             igwd=igwd+1
5176             idx(igwd)=i
5177          ENDIF
5178       ENDDO
5179
[5293]5180     ELSE
[2897]5181
5182       igwd=0
5183       DO i=1,klon
5184          itest(i)=0
[5489]5185        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.zpmm_orodr_t).AND.(zstd(i).GT.zstd_orodr_t).AND.(nm_oro(i).GT.nm_oro_t)) THEN
[2897]5186             itest(i)=1
5187             igwd=igwd+1
5188             idx(igwd)=i
[3461]5189        ENDIF
[2897]5190       ENDDO
5191
[3461]5192     ENDIF
[2897]5193
[3461]5194     CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,phys_tstep,paprs,pplay, &
[2897]5195               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
5196               igwd,idx,itest, &
5197               t_seri, u_seri, v_seri, &
5198               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
5199               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
5200
[3461]5201     zustrdr(:)=0.
5202     zvstrdr(:)=0.
5203     zulow(:)=0.
5204     zvlow(:)=0.
[2897]5205
[3461]5206     duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
5207     dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
5208  ENDIF
[2897]5209
5210
5211   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
5212   !----------------------------------------------------------
5213    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
5214
5215
[3198]5216    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pctsrf,pbl_tke)
[3888]5217   !
5218   ! Prevent pbl_tke_w from becoming negative
5219    wake_delta_pbl_tke(:,:,:) = max(wake_delta_pbl_tke(:,:,:), -pbl_tke(:,:,:))
5220   !
[2897]5221
5222       ENDIF
5223!      -----
5224!===============================================================
5225
5226
[2469]5227    !====================================================================
5228    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
5229    !====================================================================
5230    ! Abderrahmane 24.08.09
5231
5232    IF (ok_cosp) THEN
[5293]5233       ! adeclarer
[5265]5234IF (CPPKEY_COSP) THEN
[3435]5235       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[1279]5236
[2469]5237          IF (prt_level .GE.10) THEN
5238             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5239          ENDIF
5240          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5241          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
5242          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5243          CALL phys_cosp(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[2469]5244               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]5245               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]5246               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5247               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5248               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5249               zu10m,zv10m,pphis, &
5250               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5251               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5252               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5253               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5254               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]5255
[2469]5256          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
5257          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
5258          !     M          clMISR,
5259          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
5260          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]5261
[2469]5262       ENDIF
[5265]5263END IF
[1279]5264
[5265]5265IF (CPPKEY_COSP2) THEN
[3435]5266       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3370]5267
5268          IF (prt_level .GE.10) THEN
5269             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5270          ENDIF
5271          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5272                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5273          !     s        ref_liq,ref_ice
[3435]5274          CALL phys_cosp2(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
[3370]5275               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5276               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5277               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5278               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5279               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5280               zu10m,zv10m,pphis, &
5281               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5282               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5283               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5284               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5285               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5286       ENDIF
[5265]5287END IF
[3370]5288
[5265]5289IF (CPPKEY_COSPV2) THEN
[3491]5290       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3726]5291!        IF (MOD(itap,NINT(freq_cosp/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[3491]5292
5293          IF (prt_level .GE.10) THEN
5294             print*,'freq_cosp',freq_cosp
5295          ENDIF
[3726]5296           DO k = 1, klev
5297             DO i = 1, klon
5298               phicosp(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
5299             ENDDO
5300           ENDDO
[3491]5301          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
5302                 print*,'Dans physiq.F avant appel '
5303          !     s        ref_liq,ref_ice
5304          CALL lmdz_cosp_interface(itap,phys_tstep,freq_cosp, &
5305               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
5306               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
5307               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
5308               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
5309               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
5310               zu10m,zv10m,pphis, &
5311               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
5312               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
5313               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
5314               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
5315               mr_ozone,cldtau, cldemi)
5316       ENDIF
[5265]5317END IF
[3491]5318
[2469]5319    ENDIF  !ok_cosp
[2580]5320
5321
5322! Marine
5323
5324  IF (ok_airs) then
5325
[3435]5326  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/phys_tstep)).EQ.0) THEN
[2692]5327     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
5328     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
5329        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
5330        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
5331        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
5332        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
5333        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
5334        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
5335        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
5336        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
5337        & alt_tropo )
[2580]5338  ENDIF
5339
5340  ENDIF  ! ok_airs
5341
5342
[2469]5343    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5344    !AA
5345    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
5346    !AA
5347    !====================================================================
5348    !   Calcul  des tendances traceurs
5349    !====================================================================
5350    !
[959]5351
[4389]5352    IF (type_trac == 'repr') THEN
[3666]5353!MM pas d'impact, car on recupere q_seri,tr_seri,t_seri via phys_local_var_mod
5354!MM                               dans Reprobus
[2469]5355       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
[5252]5356IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]5357       d_q_rep(:,:) = 0.
5358       d_ql_rep(:,:) = 0.
5359       d_qi_rep(:,:) = 0.
[5252]5360END IF
[2469]5361    ELSE
5362       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[5293]5363       IF (nqo >= 3) THEN
[3861]5364          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq) + qx(:,:,isol)
[5293]5365       ELSE
[3861]5366          ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
5367       ENDIF
[2692]5368    ENDIF
[1565]5369
[5431]5370    ! Merge wdtrainA and wdtrainS in the total source of precipitation due to
5371    ! adiabatic updraughts.
5372    !
5373    wdtrainAS(:,:) = wdtrainA(:,:) + wdtrainS(:,:)
5374
[5253]5375IF (CPPKEY_DUST) THEN
[5293]5376    !  Avec SPLA, iflag_phytrac est forcé =1
[3776]5377    CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
[2630]5378                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
5379                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
5380                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
5381                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
5382                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
5383                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
5384                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
5385                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
[5431]5386                      ev,wdtrainAS,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
[2630]5387                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
5388                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
5389                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
5390                      d_tr_dyn,tr_seri)
5391
[5253]5392ELSE
[3776]5393    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
5394      CALL phytrac ( &
[2469]5395         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
[3435]5396         lafin,    phys_tstep,     u, v,     t, &
[2469]5397         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
5398         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
5399         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
5400         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
5401         zustar,   zu10m,     zv10m, &
5402         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
5403         latitude_deg, longitude_deg, &
5404         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
5405         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]5406         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[4412]5407         diafra,   radocond,    itop_con, ibas_con, &
[2469]5408         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
5409         da,       phi,       mp,       upwd, &
5410         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
[5431]5411         wdtrainAS, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
[2469]5412         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
5413         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
5414         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
5415         rfname, &
5416         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
[3418]5417         tr_seri, init_source)
[5252]5418IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[3666]5419
5420
5421          print*,'avt add phys rep',abortphy
5422
5423     CALL add_phys_tend &
[4523]5424            (du0,dv0,dt0,d_q_rep,d_ql_rep,d_qi_rep,dqbs0,paprs,&
[3666]5425             'rep',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
5426        IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT REP'
5427
5428          print*,'apr add phys rep',abortphy
5429
[5252]5430END IF
[3776]5431    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[3666]5432
[5253]5433END IF
[3776]5434    !ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]5435
[2469]5436    IF (offline) THEN
[524]5437
[2469]5438       IF (prt_level.ge.9) &
5439            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]5440       CALL phystokenc ( &
[2469]5441            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
5442            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
5443            fm_therm,entr_therm, &
5444            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
5445            frac_impa, frac_nucl, &
[3435]5446            pphis,cell_area,phys_tstep,itap, &
[5148]5447            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]5448
5449
[2469]5450    ENDIF
[4613]5451
[2469]5452    !
5453    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
5454    !
[4229]5455    CALL transp (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, ql_seri, qs_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
5456                 ue, ve, uq, vq, uwat, vwat)
[2469]5457    !
5458    !IM global posePB BEG
5459    IF(1.EQ.0) THEN
5460       !
[4229]5461       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
[2469]5462            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
5463       !
5464    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
5465    !IM global posePB END
[4229]5466    !
[2469]5467    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
5468    !
[1279]5469
[2469]5470    !================================================================
5471    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
5472    ! parameterisation of subgrid-scale motions
5473    !================================================================
[1753]5474
[2469]5475    d_t_ec(:,:)=0.
5476    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[4232]5477    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx,ivap,iliq,isol, &
[2851]5478         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]5479         zmasse,exner,d_t_ec)
5480    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]5481
[4887]5482    !==================================================================
5483    !--OB water mass fixer for the physics
5484    !--water profiles are corrected to force mass conservation of water
5485    !--currently flag is turned off
5486    !==================================================================
[4952]5487    IF (ok_water_mass_fixer) THEN
[4887]5488    qql2(:)=0.0
5489    DO k = 1, klev
5490      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k))*zmasse(:,k)
5491      IF (nqo >= 3) THEN
5492        qql2(:)=qql2(:)+qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5493      ENDIF
5494      IF (ok_bs) THEN
5495        qql2(:)=qql2(:)+qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5496      ENDIF
5497    ENDDO
5498
[5252]5499IF (CPPKEY_STRATAER) THEN
[4887]5500    IF (ok_qemiss) THEN
5501       DO k = 1, klev
5502          qql1(:) = qql1(:)+d_q_emiss(:,k)*zmasse(:,k)
5503       ENDDO
5504    ENDIF
[5252]5505END IF
[4887]5506    IF (ok_qch4) THEN
5507       DO k = 1, klev
5508          qql1(:) = qql1(:)+d_q_ch4_dtime(:,k)*zmasse(:,k)
5509       ENDDO
5510    ENDIF
[5293]5511
[4887]5512    DO i = 1, klon
5513      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
5514      IF (ok_bs) THEN
5515        corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i)-bs_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5516      ELSE
5517        corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
5518      ENDIF
5519      DO k = 1, klev
5520        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
5521        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
5522        IF (nqo >= 3) THEN
5523          qs_seri(i,k)=qs_seri(i,k)*corrqql
5524        ENDIF
5525        IF (ok_bs) THEN
5526          qbs_seri(i,k)=qbs_seri(i,k)*corrqql
5527        ENDIF
5528      ENDDO
5529    ENDDO
5530    ENDIF
5531    !--fin mass fixer
5532
5533    !cc prw  = eau precipitable
[5293]5534    !   prlw = colonne eau liquide
[4887]5535    !   prlw = colonne eau solide
5536    !   prbsw = colonne neige soufflee
5537    !   water_budget = non-conservation residual from the LMDZ physics
5538    !                  (should be equal to machine precision if mass fixer is activated)
5539    prw(:) = 0.
5540    prlw(:) = 0.
5541    prsw(:) = 0.
5542    prbsw(:) = 0.
5543    water_budget(:) = 0.0
5544    DO k = 1, klev
5545       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5546       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5547       water_budget(:) = water_budget(:) + (q_seri(:,k)-qx(:,k,ivap)+ql_seri(:,k)-qx(:,k,iliq))*zmasse(:,k)
5548       IF (nqo >= 3) THEN
5549         prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5550         water_budget(:) = water_budget(:) + (qs_seri(:,k)-qx(:,k,isol))*zmasse(:,k)
5551       ENDIF
5552       IF (nqo >= 4 .AND. ok_bs) THEN
5553         prbsw(:)= prbsw(:) + qbs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
5554         water_budget(:) = water_budget(:) + (qbs_seri(:,k)-qx(:,k,ibs))*zmasse(:,k)
5555       ENDIF
5556    ENDDO
5557    water_budget(:)=water_budget(:)+(rain_fall(:)+snow_fall(:)-evap(:))*pdtphys
5558    IF (ok_bs) THEN
5559      water_budget(:)=water_budget(:)+bs_fall(:)*pdtphys
5560    ENDIF
5561
[2469]5562    !=======================================================================
5563    !   SORTIES
5564    !=======================================================================
5565    !
5566    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
[5293]5567    CALL calcul_divers(itap, itapm1, un_jour)
[2469]5568    !
5569    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
5570    !   -------------------------------------------------
5571    !
5572    include "calcul_STDlev.h"
5573    !
5574    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
5575    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
5576    !
5577    !
[4389]5578    IF (ANY(type_trac == ['inca','inco'])) THEN
[5251]5579IF (CPPKEY_INCA) THEN
[2469]5580       CALL VTe(VTphysiq)
5581       CALL VTb(VTinca)
[959]5582
[2469]5583       CALL chemhook_end ( &
[3435]5584            phys_tstep, &
[2469]5585            pplay, &
5586            t_seri, &
[3872]5587            tr_seri(:,:,1+nqCO2:nbtr), &
[2469]5588            nbtr, &
5589            paprs, &
5590            q_seri, &
5591            cell_area, &
5592            pphi, &
5593            pphis, &
[2832]5594            zx_rh, &
[4127]5595            aps, bps, ap, bp, lafin)
[959]5596
[2469]5597       CALL VTe(VTinca)
5598       CALL VTb(VTphysiq)
[5251]5599END IF
[2692]5600    ENDIF
[655]5601
[4389]5602    IF (type_trac == 'repr') THEN
[5252]5603IF (CPPKEY_REPROBUS) THEN
[4140]5604        CALL coord_hyb_rep(paprs, pplay, aps, bps, ap, bp, cell_area)
[5252]5605END IF
[4140]5606    ENDIF
[1753]5607
[2469]5608    !
5609    ! Convertir les incrementations en tendances
5610    !
5611    IF (prt_level .GE.10) THEN
5612       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
5613    ENDIF
5614    !
[2692]5615    IF (mydebug) THEN
5616       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
5617       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
5618       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
5619       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
5620    ENDIF
[766]5621
[2469]5622    DO k = 1, klev
5623       DO i = 1, klon
[3435]5624          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / phys_tstep
5625          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / phys_tstep
5626          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / phys_tstep
5627          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / phys_tstep
5628          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / phys_tstep
[2469]5629          !CR: on ajoute le contenu en glace
[4098]5630          IF (nqo >= 3) THEN
[3435]5631             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / phys_tstep
[2692]5632          ENDIF
[5204]5633          !--ice_supersat: nqo=5, we add cloud fraction and cloudy water vapor to total water vapor ratio
5634          IF (nqo.ge.5 .and. ok_ice_supersat) THEN
5635             d_qx(i,k,icf) = ( cf_seri(i,k) - qx(i,k,icf) ) / phys_tstep
5636             d_qx(i,k,irvc) = ( rvc_seri(i,k) - qx(i,k,irvc) ) / phys_tstep
[5452]5637             IF (nqo.ge.6 .and. ok_plane_contrail) THEN
5638               d_qx(i,k,ircont) = ( rcont_seri(i,k) - qx(i,k,ircont) ) / phys_tstep
5639             ENDIF
[4059]5640          ENDIF
[4523]5641
5642           IF (nqo.ge.4 .and. ok_bs) THEN
5643             d_qx(i,k,ibs) = ( qbs_seri(i,k) - qx(i,k,ibs) ) / phys_tstep
5644          ENDIF
5645
[2469]5646       ENDDO
5647    ENDDO
5648    !
[4367]5649    ! DC: All iterations are cycled if nqtot==nqo, so no nqtot>nqo condition required
5650    itr = 0
5651    DO iq = 1, nqtot
5652       IF(.NOT.tracers(iq)%isInPhysics) CYCLE
5653       itr = itr+1
5654       DO  k = 1, klev
5655          DO  i = 1, klon
5656             d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,itr) - qx(i,k,iq) ) / phys_tstep
[2469]5657          ENDDO
5658       ENDDO
[4367]5659    ENDDO
[2469]5660    !
5661    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
5662    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
5663    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
5664    !
5665    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
5666    !
[2499]5667    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
5668    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
5669    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
5670    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
5671    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
5672    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
[5204]5673    qbs_ancien(:,:)= qbs_seri(:,:)
5674    cf_ancien(:,:) = cf_seri(:,:)
5675    rvc_ancien(:,:)= rvc_seri(:,:)
[5452]5676    rcont_ancien(:,:)= rcont_seri(:,:)
[2499]5677    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
5678    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
5679    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[4523]5680    CALL water_int(klon,klev,qbs_ancien,zmasse,prbsw_ancien)
[2469]5681    ! !! RomP >>>
[4056]5682    IF (nqtot > nqo) tr_ancien(:,:,:) = tr_seri(:,:,:)
[2469]5683    ! !! RomP <<<
5684    !==========================================================================
5685    ! Sorties des tendances pour un point particulier
5686    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
5687    ! pour le debug
5688    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
5689    !==========================================================================
[879]5690
[2692]5691    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]5692       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
5693       write(lunout,*) &
5694            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
5695       write(lunout,*) &
5696            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
5697            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
5698            pctsrf(igout,is_sic)
5699       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]5700       DO k=1,klev
[2469]5701          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
5702               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
5703               d_t_eva(igout,k)
[2692]5704       ENDDO
[2469]5705       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]5706       DO k=1,klev
[2469]5707          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]5708       ENDDO
[879]5709
[2469]5710       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
5711       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
5712       !jyg!     do k=1,klev
5713       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
5714       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
5715       !jyg!     enddo
5716       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]5717       DO k=1,klev
[2469]5718          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
5719               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]5720       ENDDO
[2469]5721       !>jyg
[879]5722
[2469]5723       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
5724       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]5725       DO k=1,klev
[2469]5726          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
5727               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]5728       ENDDO
5729    ENDIF
[879]5730
[2469]5731    !============================================================
5732    !   Calcul de la temperature potentielle
5733    !============================================================
5734    DO k = 1, klev
5735       DO i = 1, klon
5736          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
5737          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5738          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
5739          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
5740          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
5741          !     MPL 20130625
5742          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
5743          ! sinon thetal=theta
5744          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
5745          !    :         ql_seri(i,k))
5746          thetal(i,k)=theta(i,k)
5747       ENDDO
5748    ENDDO
5749    !
[879]5750
[2469]5751    ! 22.03.04 BEG
5752    !=============================================================
5753    !   Ecriture des sorties
5754    !=============================================================
[524]5755
[2469]5756    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
[5293]5757    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]5758
[2469]5759    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
5760    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]5761         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]5762
[1507]5763
[2469]5764    !=============================================================
5765    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
5766    ! de fisrtilp
5767    !=============================================================
[1507]5768
[2692]5769    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]5770       d_t_lscth=0.
5771       d_t_lscst=0.
5772       d_q_lscth=0.
5773       d_q_lscst=0.
[2692]5774       DO k=1,klev
5775          DO i=1,klon
5776             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]5777                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5778                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5779             ELSE
[2469]5780                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
5781                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]5782             ENDIF
5783          ENDDO
5784       ENDDO
[1507]5785
[2692]5786       DO i=1,klon
[2469]5787          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
5788          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]5789       ENDDO
5790    ENDIF
[909]5791
[2469]5792    !On effectue les sorties:
[1791]5793
[5253]5794IF (CPPKEY_DUST) THEN
[2630]5795  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5796       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[3776]5797       ok_ade, ok_aie, ivap, ok_sync,                  &
[2630]5798       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
5799       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
5800       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[5253]5801ELSE
[2469]5802    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
5803         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[5293]5804         ok_ade, ok_aie, ok_volcan, ivap, iliq, isol, ibs,   &
[2496]5805         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]5806         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[4613]5807         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc,t, u1, v1)
[5253]5808END IF
[1791]5809
[2651]5810#ifndef CPP_XIOS
[4619]5811      CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]5812#endif
[687]5813
[4547]5814    ! Petit appelle de sorties pour accompagner le travail sur phyex
5815    if ( iflag_physiq == 1 ) then
5816        call output_physiqex(debut,jD_eq,pdtphys,presnivs,paprs,u,v,t,qx,cldfra,0.*t,0.*t,0.*t,pbl_tke,theta)
5817    endif
[524]5818
[2469]5819    !====================================================================
5820    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
5821    ! plantage par hgardfou
5822    !====================================================================
[2235]5823
5824    IF (abortphy==1) THEN
5825       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]5826       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]5827    ENDIF
5828
[2469]5829    ! 22.03.04 END
5830    !
5831    !====================================================================
5832    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
5833    !====================================================================
5834    !
[782]5835
[3981]5836    ! Disabling calls to the prt_alerte function
5837    alert_first_call = .FALSE.
[4547]5838
[5293]5839
[2469]5840    IF (lafin) THEN
5841       itau_phy = itau_phy + itap
5842       CALL phyredem ("restartphy.nc")
5843       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
5844       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
5845       !         close(97)
[5293]5846
[3435]5847       IF (is_omp_master) THEN
[5293]5848
[3435]5849         IF (read_climoz >= 1) THEN
5850           IF (is_mpi_root) CALL nf95_close(ncid_climoz)
[4489]5851            DEALLOCATE(press_edg_climoz)
5852            DEALLOCATE(press_cen_climoz)
[3435]5853         ENDIF
[5293]5854
[2692]5855       ENDIF
[4127]5856
[4619]5857       IF (using_xios) THEN
5858
[5251]5859IF (CPPKEY_INCA) THEN
5860          IF (type_trac == 'inca') THEN
5861             IF (is_omp_master .AND. grid_type==unstructured) THEN
[4874]5862                CALL finalize_inca
5863             ENDIF
5864          ENDIF
[5251]5865END IF
[4874]5866
[5206]5867! close xios physiq context (call LMDZ)
5868          IF (is_omp_master) CALL xios_context_finalize
[4874]5869       ENDIF
5870
[3461]5871       WRITE(lunout,*) ' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[5293]5872
[2469]5873    ENDIF
[1863]5874
[2469]5875    !      first=.false.
[1863]5876
[2469]5877  END SUBROUTINE physiq
[2418]5878
[2902]5879END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.