source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3024

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JG/LF

  • Property copyright set to
    Name of program: LMDZ
    Creation date: 1984
    Version: LMDZ5
    License: CeCILL version 2
    Holder: Laboratoire de m\'et\'eorologie dynamique, CNRS, UMR 8539
    See the license file in the root directory
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 162.9 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3011 2017-10-09 18:34:04Z fairhead $
[2418]3!
[1862]4!#define IO_DEBUG
[2418]5MODULE physiq_mod
[766]6
[2469]7  IMPLICIT NONE
[2418]8
9CONTAINS
10
[2469]11  SUBROUTINE physiq (nlon,nlev, &
12       debut,lafin,pdtphys_, &
13       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &
14       u,v,rot,t,qx, &
15       flxmass_w, &
16       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)
[524]17
[2769]18    use assert_m, only: assert
[2469]19    USE ioipsl, only: histbeg, histvert, histdef, histend, histsync, &
20         histwrite, ju2ymds, ymds2ju, getin
21    USE geometry_mod, ONLY: cell_area, latitude_deg, longitude_deg
22    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
[2783]23         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour
[2469]24    USE write_field_phy
25    USE dimphy
26    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, type_trac
27    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo
28    USE mod_phys_lmdz_para
29    USE iophy
30    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level
31    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
[2783]32    USE time_phylmdz_mod, only: raz_date, day_step_phy, update_time,current_time
[2469]33    USE vampir
34    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
35    USE change_srf_frac_mod
36    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget, ok_snow
[2788]37    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[2630]38#ifdef CPP_Dust
39    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl
40#endif
[2606]41    USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
42       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
43       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
44       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri, &
45       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
46       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn, &
47       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
48       ! Physic tendencies
49       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
50       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
51       d_t_wake,d_q_wake, &
52       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
53       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
54       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
55       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
56       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
57       !
[2705]58       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]59       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
60       d_t_lscst,d_q_lscst, &
61       d_t_lscth,d_q_lscth, &
62       plul_st,plul_th, &
63       !
64       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
65       d_t_vdf_w,d_q_vdf_w, &
66       d_t_vdf_x,d_q_vdf_x, &
67       d_ts, &
68       !
69       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
70       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]71       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]72       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
73       d_t_ec, &
74       !
75       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
76       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
77       east_gwstress,west_gwstress, &
78       d_q_ch4, &
79       !  Special RRTM
80       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
81       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
82       !
83       topswad_aero,solswad_aero,   &
84       topswai_aero,solswai_aero,   &
85       topswad0_aero,solswad0_aero, &
86       !LW additional
87       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
88       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
89       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
90       !
91       topsw_aero,solsw_aero,       &
92       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
93       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
94       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]95       drytausum_aero,              &
[2606]96       !
97       !variables CFMIP2/CMIP5
98       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
99       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
100       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
101       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
102       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
103       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
104       !LW diagnostics
105       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
106       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
107       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
108       !
109       ptstar, pt0, slp, &
110       !
111       bils, &
112       !
113       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
114       JrNt,                             &
115       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
116       prw, prlw, prsw,                  &
117       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
118       cdragm, cdragh,                   &
119       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
120       zq2m, zt2m, weak_inversion, &
121       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
122       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
123       !
124       s_pblh_x, s_pblh_w, &
125       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
126       !
127       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
128       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
129       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
130       zxrunofflic,                            &
131       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
132       rain_lsc, rain_num,                     &
133       !
134       sens_x, sens_w, &
135       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
136       !
137       dtvdf_x, dtvdf_w, &
138       dqvdf_x, dqvdf_w, &
139       pbl_tke_input, &
140       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
141       cdragh_x, cdragh_w, &
142       cdragm_x, cdragm_w, &
143       kh, kh_x, kh_w, &
144       !
[2730]145       wake_k, &
[2606]146       ale_wake, alp_wake, &
[2635]147       wake_h, wake_omg, &
148                       ! tendencies of delta T and delta q:
149       d_deltat_wk, d_deltaq_wk, &         ! due to wakes
150       d_deltat_wk_gw, d_deltaq_wk_gw, &   ! due to wake induced gravity waves
151       d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, &       ! due to vertical diffusion
152       d_deltat_the, d_deltaq_the, &       ! due to thermals
153       d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, & ! due to dry adjustment of (w) before convection
154                       ! tendencies of wake fractional area and wake number per unit area:
155       d_s_wk,  d_dens_wk, &             ! due to wakes
156!!!       d_s_vdf, d_dens_vdf, &            ! due to vertical diffusion
157!!!       d_s_the, d_dens_the, &            ! due to thermals
158       !                                 
[2877]159       ptconv, &
[2824]160       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]161       sens, flwp, fiwp,  &
162       ale_bl_stat,alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
163       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
164       alp_bl_stat, n2, s2,  &
165       proba_notrig, random_notrig,  &
166       !
167       dnwd, dnwd0,  &
168       upwd, omega,  &
169       epmax_diag,  &
170       ep,  &
171       cldemi,  &
172       cldfra, cldtau, fiwc,  &
173       fl, re, flwc,  &
174       ref_liq, ref_ice, theta,  &
175       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]176       zphi, zx_rh,  &
[2606]177       pmfd, pmfu,  &
178       !
179       t2m, fluxlat,  &
180       fsollw, evap_pot,  &
181       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]182       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[2606]183       pmflxr, pmflxs, prfl,  &
184       psfl, fraca, Vprecip,  &
185       zw2,  &
186       
187       fluxu, fluxv,  &
188       fluxt,  &
189
190       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
191       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
192       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
193       
194       wdtrainA, wdtrainM,  &
195       beta_prec,  &
196       rneb,  &
[2968]197       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]198       !
[2469]199    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
[2630]200#ifdef CPP_Dust
201  USE phys_output_write_spl_mod
202#else
[2469]203    USE phys_output_var_mod ! Variables pour les ecritures des sorties
[2630]204#endif
205
[2469]206    USE phys_output_write_mod
207    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
208    USE phys_output_mod
209    USE phys_output_ctrlout_mod
210    use open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
[2788]211    use regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[2469]212    use netcdf95, only: nf95_close
213    !IM for NMC files
214    !     use netcdf, only: nf90_fill_real
[2997]215    use netcdf, only: nf90_fill_real
[2469]216    use mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
217    USE aero_mod
218    use ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
219    use conf_phys_m, only: conf_phys
220    use radlwsw_m, only: radlwsw
221    use phyaqua_mod, only: zenang_an
222    USE time_phylmdz_mod, only: day_step_phy, annee_ref, day_ref, itau_phy, &
223         start_time, pdtphys, day_ini
224    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2271]225#ifdef CPP_XIOS
[2469]226    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
[2679]227    USE xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active
[2271]228#endif
[1565]229#ifdef REPROBUS
[2469]230    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour
[1565]231#endif
[2469]232    USE indice_sol_mod
233    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac
[782]234
[2009]235#ifdef CPP_RRTM
[2517]236    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[2524]237    USE YOESW, ONLY : RSUN
[2009]238#endif
[2469]239    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[2003]240
[2651]241#ifndef CPP_XIOS
[2590]242    USE paramLMDZ_phy_mod
[2651]243#endif
[2294]244
[2611]245    USE cmp_seri_mod
[2902]246    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
[2799]247  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[2611]248
[2469]249    !IM stations CFMIP
250    USE CFMIP_point_locations
251    use FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
252    use ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[2832]253    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps
[1938]254
[2832]255
[2469]256    IMPLICIT none
257    !>======================================================================
258    !!
259    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
260    !!
261    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
262    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
263    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
264    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
265    !!AA                     en mode traceur off-line
266    !!======================================================================
267    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
268    !!   =====================
[1352]269#define histNMC
[2469]270    !!======================================================================
271    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
272    !!
273    !!  Arguments:
274    !!
275    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
276    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
277    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
278    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
279    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
280    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
281    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
282    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
283    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
284    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
285    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
286    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
287    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
288    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
289    !! t-------input-R-temperature (K)
290    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
291    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
292    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]293    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
294    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]295    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
296    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
297    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
298    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
299    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
300    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
301    !!======================================================================
302    integer jjmp1
303    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
304    !  integer iip1
305    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]306
[2469]307    include "regdim.h"
308    include "dimsoil.h"
309    include "clesphys.h"
310    include "thermcell.h"
[3011]311    include "dimpft.h"
[2469]312    !======================================================================
313    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
314    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
315    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
316    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
317    integer iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
318    save iflag_radia
319    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
320    !======================================================================
321    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
322    PARAMETER (check=.FALSE.)
323    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
324    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
325    !======================================================================
326    REAL amn, amx
327    INTEGER igout
328    !======================================================================
329    ! Clef controlant l'activation du cycle diurne:
330    ! en attente du codage des cles par Fred
331    INTEGER iflag_cycle_diurne
332    PARAMETER (iflag_cycle_diurne=1)
333    !======================================================================
334    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
335    !cc      LOGICAL soil_model
336    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
337    !======================================================================
338    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
339    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
340    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
341    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
342    ! radiatifs des nuages.
343    !cc      LOGICAL new_oliq
344    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
345    !======================================================================
346    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
347    !c      LOGICAL ok_orodr
348    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
349    !cc      LOGICAL ok_orolf
350    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
351    !======================================================================
352    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
353    save ok_journe
354    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
355    !
356    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
357    save ok_mensuel
358    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
359    !
360    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
361    save ok_instan
362    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
363    !
364    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
365    save ok_LES                           
366    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
367    !
368    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
369    save callstats                           
370    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
371    !
372    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
373    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
374    !======================================================================
375    real seuil_inversion
376    save seuil_inversion
377    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
378    integer iflag_ratqs
379    save iflag_ratqs
380    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
381    real facteur
[1507]382
[2469]383    REAL wmax_th(klon)
384    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]385
[2469]386    integer lmax_th(klon)
387    integer limbas(klon)
388    real ratqscth(klon,klev)
389    real ratqsdiff(klon,klev)
390    real zqsatth(klon,klev)
[878]391
[2469]392    !======================================================================
393    !
394    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
395    PARAMETER (ivap=1)
396    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
397    PARAMETER (iliq=2)
398    !CR: on ajoute la phase glace
399    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
400    PARAMETER (isol=3)
401    !
402    !
403    ! Variables argument:
404    !
405    INTEGER nlon
406    INTEGER nlev
407    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
408    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
409    LOGICAL debut, lafin
410    REAL paprs(klon,klev+1)
411    REAL pplay(klon,klev)
412    REAL pphi(klon,klev)
413    REAL pphis(klon)
414    REAL presnivs(klev)
[2799]415!JLD    REAL znivsig(klev)
416!JLD    real pir
[719]417
[2469]418    REAL u(klon,klev)
419    REAL v(klon,klev)
[2333]420
[2469]421    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
422    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]423
[2469]424    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
425    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
426    !     MPL 20130625
427    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
428    ! sinon thetal=theta
429    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
430    REAL qx(klon,klev,nqtot)
431    REAL flxmass_w(klon,klev)
432    REAL d_u(klon,klev)
433    REAL d_v(klon,klev)
434    REAL d_t(klon,klev)
435    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
436    REAL d_ps(klon)
[2897]437  ! variables pour tend_to_tke
438    REAL duadd(klon,klev)
439    REAL dvadd(klon,klev)
440    REAL dtadd(klon,klev)
441
[2469]442    ! Variables pour le transport convectif
443    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
444    real wght_cvfd(klon,klev)
[2271]445#ifndef CPP_XIOS
[2997]446    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]447#endif
[2469]448    ! Variables pour le lessivage convectif
449    ! RomP >>>
450    real phi2(klon,klev,klev)
451    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
[2481]452    real ev(klon,klev)
[2469]453    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
454    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
455    ! RomP <<<
456    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
457    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]458
[2469]459    ! variables a une pression donnee
460    !
461    include "declare_STDlev.h"
462    !
463    !
464    include "radopt.h"
465    !
466    !
467    INTEGER debug
468    INTEGER n
469    !ym      INTEGER npoints
470    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
471    !
472    INTEGER nregISCtot
473    PARAMETER(nregISCtot=1)
474    !
475    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
476    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
477    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
478    ! direction i (longitude)
479    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
480    ! direction j (latitude)
[2799]481!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
482!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]483    !IM: region='3d' <==> sorties en global
484    CHARACTER*3 region
485    PARAMETER(region='3d')
486    logical ok_hf
487    !
488    save ok_hf
489    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]490
[2469]491    INTEGER,PARAMETER :: longcles=20
492    REAL,SAVE :: clesphy0(longcles)
493    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
494    !
495    ! Variables propres a la physique
496    INTEGER itap
497    SAVE itap                   ! compteur pour la physique
498    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]499
[2469]500    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
501    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
502    !
503    REAL,save ::  solarlong0
504    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]505
[2469]506    !
507    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
508    !
509    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
510    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
511    !
512    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
513    !
514    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
515    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
516    !ym      SAVE run_off_lic_0
517    !KE43
518    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
519    !
520    REAL bas, top             ! cloud base and top levels
521    SAVE bas
522    SAVE top
523    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
524    !------------------------------------------------------------------
525    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
526    !
527    INTEGER izero
528    INTEGER k_upper_cv
529    !------------------------------------------------------------------
530    !
531    !==========================================================================
532    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
533    !de convection avec poches froides
534    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]535
[2469]536    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
537    !
538    REAL wape_prescr, fip_prescr
539    INTEGER it_wape_prescr
540    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
541    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
542    !
543    ! variables supplementaires de concvl
544    REAL Tconv(klon,klev)
545    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]546!!    !
547!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
548!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
549!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
550!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]551
[2469]552    real, save :: alp_bl_prescr=0.
553    real, save :: ale_bl_prescr=0.
[979]554
[2469]555    real, save :: wake_s_min_lsp=0.1
[1516]556
[2469]557    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
558    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]559
[1516]560
[2469]561    real ok_wk_lsp(klon)
[1516]562
[2469]563    !RC
564    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]565
[2635]566    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
567                                                     ! updated within calwake
568    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]569    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
570                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
571                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
572                                                        ! gust-front in the grid cell.
573    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[2635]574    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
575    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]576
[2469]577    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]578
[2469]579    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
580    ! transported by LS omega
581    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
582    ! large scale omega
583    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
584    ! (wake - unpertubed) CONV
585    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
586    ! (wake - unpertubed) CONV
587    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
588    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
589    !
590    !pourquoi y'a pas de save??
591    !
[2730]592!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
593!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]594    !
595    !jyg<
596    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
597    !>jyg
[879]598
[3000]599    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]600    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]601!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]602    !
603    !
604    REAL dt_dwn(klon,klev)
605    REAL dq_dwn(klon,klev)
606    REAL M_dwn(klon,klev)
607    REAL M_up(klon,klev)
608    REAL dt_a(klon,klev)
609    REAL dq_a(klon,klev)
610    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
611    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
612    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
613    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]614    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
615    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]616    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
617    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]618    REAL, SAVE :: alp_offset
619    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[2897]620 
[2469]621    !
622    !RR:fin declarations poches froides
623    !==========================================================================
[1032]624
[2469]625    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
626    REAL zpspsk(klon,klev)
627    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
628    REAL zthl(klon,klev)
[1638]629
[2469]630    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]631
[2469]632    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
633    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
634    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
635    ! continument (pcon dans
636    ! thermcell_main.F90)
637    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
638    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
639    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
640    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
641    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
642    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]643
[2799]644!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
645!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]646
[2469]647    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
648    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]649
[2469]650    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
651    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
652    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
653    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]654
[2897]655    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
656     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
657    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
658     REAL, SAVE :: alphatkeoro
659    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
660     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
661    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]662
[2897]663
664
[2469]665    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]666
[2469]667    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
668    !
669    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
670    !Al1      SAVE pblh
671    !34EK
672    !
673    ! Variables locales:
674    !
675    !AA
676    !AA  Pour phytrac
677    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
678    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]679
[2469]680    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
681    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
682    !@$$      INTEGER physid
683    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
684    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
685    ! RomP >>>
686    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
687    ! RomP <<<
[2832]688    REAL          :: calday
[2068]689
[2469]690    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
691    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
692    !
693    !IM 050204 END
694    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
695    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]696
[2469]697    !
698    ! Conditions aux limites
699    !
700    !
701    REAL :: day_since_equinox
702    ! Date de l'equinoxe de printemps
703    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
704    REAL :: jD_eq
[1279]705
[2469]706    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .true.
[524]707
[2469]708    !
709    INTEGER lmt_pas
710    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
711    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
712    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
713    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
714    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]715
[2469]716    !IM sorties
717    REAL un_jour
718    PARAMETER(un_jour=86400.)
719    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
720    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
721    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
722    !======================================================================
723    !
724    ! Declaration des procedures appelees
725    !
726    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
727    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
728    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
729    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
730    !KE43
731    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
732    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
733    !AA
734    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
735    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
736    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
737    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
738    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
739    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
740    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
741    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
742    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
743    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
744    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
745    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
746    !IM
747    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
748    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
749    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
750    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
751    ! EXTERNAL moyglo_aire
752    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
753    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
754    !
755    !
756    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
757    ! Local variables
758    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
759    !
760    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
761    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
762    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
763    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
764    !
765    !XXX PB
766    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
767    !
768    REAL zxfluxt(klon, klev)
769    REAL zxfluxq(klon, klev)
770    REAL zxfluxu(klon, klev)
771    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]772
[2469]773    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
774    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
775    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
776    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
777    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
778    !
779    INTEGER itaprad
780    SAVE itaprad
781    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
782    !
783    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
784    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
785    !
[2799]786#ifdef INCA
[2469]787    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]788#endif
[2469]789    REAL zsav_tsol(klon)
790    !
791    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
792    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
793    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
794    !
795    REAL qcheck
796    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
797    LOGICAL zx_ajustq
798    !
[2799]799    REAL za
800    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]801    real zqsat(klon,klev)
802    !
[2897]803    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]804    !
805    REAL t_coup
806    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]807
[2469]808    !ym A voir plus tard !!
809    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
810    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
811    !
812    ! Grandeurs de sorties
813    REAL s_capCL(klon)
814    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
815    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
816    REAL s_trmb3(klon)
[2707]817
818    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
819    !                      sauvegarder les sorties de la convection
820    !ym      SAVE 
821    !ym      SAVE 
822    !ym      SAVE 
823    !
[2730]824    INTEGER itapcv, itapwk
825    SAVE itapcv, itapwk
826    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]827
[2469]828    !KE43
829    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]830
[2469]831    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
832    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]833
[2469]834    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
835    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]836
[2469]837    ! -- convect43:
838    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
839    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
840    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
841    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
842    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
843    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
844    ! --
845    !34EK
846    !
847    ! Variables du changement
848    !
849    ! con: convection
850    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
851    ! ajs: ajustement sec
852    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
853    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]854    !
[2469]855    ! tendance nulles
[2812]856    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
857    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
858    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]859    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
860    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]861    !
862    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
863    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
864    ! flag_inhib_tend = 0
865    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
866    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
867    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
868    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
869!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[524]870
[2469]871    !
872    !********************************************************
873    !     declarations
[524]874
[2469]875    !********************************************************
876    !IM 081204 END
877    !
878    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
879    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
880    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
881    !
882    REAL ratqsc(klon,klev)
883    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
884    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
885    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]886    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
887    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]888
[2469]889    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
890    real fact_cldcon
891    real facttemps
892    logical ok_newmicro
893    save ok_newmicro
894    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
895    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
896    save fact_cldcon,facttemps
897    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]898
[2469]899    integer iflag_cld_th
900    save iflag_cld_th
901    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]902!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]903    !IM cf. AM 081204 BEG
904    logical ptconvth(klon,klev)
905    !IM cf. AM 081204 END
906    !
907    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
908    !
909    !======================================================================
910    !
[2068]911
[2469]912    !
[2799]913!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]914    !
915    !
916    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
917    !
918    !IM RH a 2m (la surface)
919    REAL Lheat
[524]920
[2469]921    INTEGER        length
922    PARAMETER    ( length = 100 )
923    REAL tabcntr0( length       )
924    !
[2799]925!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]926    !IM
927    !
928    !IM AMIP2 BEG
[2799]929!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]930    !IM 141004 BEG
931    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
932    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
933    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
934    REAL aam, torsfc
935    !IM 141004 END
936    !IM 190504 BEG
937    !  INTEGER imp1jmp1
938    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
939    !ym A voir plus tard
940    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
941    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
942    !IM 190504 END
[2799]943!JLD    LOGICAL ok_msk
944!JLD    REAL msk(klon)
[2469]945    !ym A voir plus tard
946    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
947    !IM AMIP2 END
948    !
949    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
950    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]951!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
952!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
953!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]954    !
[2630]955    INTEGER nid_ctesGCM
956    SAVE nid_ctesGCM
957    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]958    !
959    !IM 280405 BEG
960    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
961    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
962    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
963    !
964    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
965    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
966    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
967    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
968    !
[2799]969!JLD    REAL zjulian
970!JLD    SAVE zjulian
971!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]972
[2799]973!JLD    INTEGER nhori, nvert
974!JLD    REAL zsto
975!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]976
[2469]977    character*20 modname
978    character*80 abort_message
979    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
980    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
981    real date0
[524]982
[2469]983    ! essai writephys
984    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
985    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
986    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
987    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
988         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
989    REAL ztsol(klon)
990    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]991
[2469]992    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
993    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]994    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]995    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
996    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]997
[2863]998    INTEGER :: naero
[2469]999    ! Aerosol optical properties
1000    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1001    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1002    ! concentration
1003    ! for all soluble
1004    ! aerosols[ug/m3]
1005    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1006    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1007
[2469]1008    ! Parameters
1009    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1010    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1011    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1012    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1013    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1014    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1015    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1016    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1017    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
1018    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1019    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1020    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1021    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1022    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1023    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1024    !
1025    !--STRAT AEROSOL
[2530]1026    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1027    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1028    !c-fin STRAT AEROSOL
1029    !
1030    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1031    !
1032    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1033    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1034
[2788]1035    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1036    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1037    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1038    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1039    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1040    !     0: do not read an ozone climatology
1041    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1042    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1043    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1044    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1045    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1046    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1047    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1048    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1049                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1050    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1051    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1052    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1053                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1054
[2469]1055    include "YOMCST.h"
1056    include "YOETHF.h"
1057    include "FCTTRE.h"
1058    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1059    include "conema3.h"
1060    include "fisrtilp.h"
1061    include "nuage.h"
1062    include "compbl.h"
1063    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1064    !
1065    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1066    ! Declarations pour Simulateur COSP
1067    !============================================================
[2799]1068#ifdef CPP_COSP
[2469]1069    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1070#endif
[2469]1071    !IM stations CFMIP
1072    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1073    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1074    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1075    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1076    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1077    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1078    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1079    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1080    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1081    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1082    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1083    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1084    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1085
[2469]1086    !IM betaCRF
1087    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1088    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1089    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1090    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1091    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1092    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1093    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1094    ! cldemirad pour evaluer les
1095    ! retros liees aux CRF
1096    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1097    ! pour radlwsw pour
1098    ! tester "CRF off"
1099    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1100    ! pour radlwsw pour
1101    ! tester "CRF off"
1102    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1103    ! radlwsw pour tester
1104    ! "CRF off"
1105    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1106
[2469]1107    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1108    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1109    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1110    integer iostat
[1539]1111
[2469]1112    REAL zzz
1113    !albedo SB >>>
1114    real,dimension(6),save :: SFRWL
1115    !albedo SB <<<
[1955]1116
[2485]1117    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1118    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1119    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1120
[2469]1121    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1122    jjmp1=nbp_lat
[2344]1123
[2469]1124    !======================================================================
1125    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1126    !
1127    pdtphys=pdtphys_
1128    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1129
[2469]1130    !======================================================================
1131    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1132    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1133    ! en imposant la valeur de igout.
1134    !======================================================================d
[2692]1135    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1136       igout=klon/2+1/klon
1137       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1138       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1139            longitude_deg(igout)
1140       write(lunout,*) &
1141            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1142       write(lunout,*) &
1143            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1144
[2469]1145       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1146       DO k=1,klev
[2469]1147          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1148               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1149       ENDDO
[2469]1150       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1151       DO k=1,klev
[2469]1152          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1153       ENDDO
1154    ENDIF
[879]1155
[2769]1156    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1157    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1158            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1159
[2692]1160    IF (first) THEN
[2469]1161       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1162
1163       print*, '================================================='
1164       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1165       CALL phys_local_var_init
[2469]1166       !
1167       pasphys=pdtphys
1168       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1169       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1170            ok_instan, ok_hf, &
1171            ok_LES, &
1172            callstats, &
1173            solarlong0,seuil_inversion, &
1174            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1175            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1176            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1177            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1178            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1179                                ! nv flags pour la convection et les
1180                                ! poches froides
1181            read_climoz, &
1182            alp_offset)
[2692]1183       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1184       CALL phys_output_var_init
[2469]1185       print*, '================================================='
1186       !
1187       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1188       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1189          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1190               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1191          STOP
[2692]1192       ENDIF
[2224]1193
[2469]1194       dnwd0=0.0
1195       ftd=0.0
1196       fqd=0.0
1197       cin=0.
1198       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1199       pbase=0
1200       !IM 180608
[904]1201
[2999]1202#ifdef CPP_XIOS
1203       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1204       !$OMP MASTER
1205       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1206       !$OMP END MASTER
1207       !$OMP BARRIER
1208       missing_val=missing_val_omp
1209#endif
1210
[2469]1211       itau_con=0
1212       first=.false.
[1797]1213
[2692]1214    ENDIF  ! first
[1797]1215
[2469]1216    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1217    pmfd(:,:) = 0.
1218    pen_u(:,:) = 0.
1219    pen_d(:,:) = 0.
1220    pde_d(:,:) = 0.
1221    pde_u(:,:) = 0.
1222    aam=0.
1223    d_t_adjwk(:,:)=0
1224    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1225
[2469]1226    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1227
[2469]1228    torsfc=0.
1229    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1230
[2469]1231    modname = 'physiq'
[644]1232
[2469]1233    IF (debut) THEN
1234       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3000]1235       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1236       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1237       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1238       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1239       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1240                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1241                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1242       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[2613]1243       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1244       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1245       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1246       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1247       iflag_wake_tend = 0
1248       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1249       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1250                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1251       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
1252       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1253       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1254       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1255       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1256       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1257       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1258       nvm_lmdz = 13
1259       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[2469]1260    ENDIF
[878]1261
[2692]1262    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1263
[959]1264
[2469]1265    !======================================================================
1266    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1267    !
1268    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1269
[2469]1270    !
1271    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1272    !          ********
1273    !
1274    IF (debut) THEN
1275       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1276       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1277       !des caracteristiques du thermique
1278       wght_th(:,:)=1.
1279       lalim_conv(:)=1
1280       !RC
1281       ustar(:,:)=0.
[2569]1282!       u10m(:,:)=0.
1283!       v10m(:,:)=0.
[2469]1284       rain_con(:)=0.
1285       snow_con(:)=0.
1286       topswai(:)=0.
1287       topswad(:)=0.
1288       solswai(:)=0.
1289       solswad(:)=0.
[959]1290
[2469]1291       wmax_th(:)=0.
1292       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1293
[2469]1294       IF (type_trac == 'inca') THEN
1295          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1296          ccm(:,:,:) = 0.
1297          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1298          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1299          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1300
[2469]1301          config_inca='none' ! default
1302          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1303
[2469]1304       ELSE
1305          config_inca='none' ! default
[2692]1306       ENDIF
[782]1307
[2469]1308       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1309            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1310          abort_message &
1311               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1312               // 'aero or aeNP'
1313          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1314       ENDIF
[2443]1315
1316
[1863]1317
[2469]1318       rnebcon0(:,:) = 0.0
1319       clwcon0(:,:) = 0.0
1320       rnebcon(:,:) = 0.0
1321       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1322
[2469]1323       !
1324       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1325            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1326       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1327       !
1328       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1329          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1330          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1331       ENDIF
1332       !
1333       !
1334       ! Initialiser les compteurs:
1335       !
1336       itap    = 0
1337       itaprad = 0
[2707]1338       itapcv = 0
[2730]1339       itapwk = 0
[878]1340
[2469]1341       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1342       !! Un petit travail \`a faire ici.
1343       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1344
[2692]1345       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1346          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1347       ENDIF
[956]1348
[2469]1349       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1350       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1351       ! phylmd plutot que dyn3d
1352       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1353       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1354       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1355!jyg for fh<
1356!!       dtime=pdtphys
1357       dtime=NINT(pdtphys)
1358       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1359       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1360          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1361          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1362       ENDIF
1363!>jyg
1364       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1365          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1366       ELSE
1367          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1368               'multiple de nbapp_rad'
1369          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1370               'mais 1+1<>2'
1371          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1372               // 'de nbapp_rad'
[2692]1373          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1374       ENDIF
[2707]1375       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1376       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1377       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1378       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1379          cvpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
[2707]1380       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1381       ELSE
1382          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1383               'multiple de nbapp_cv'
1384          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1385               'mais 1+1<>2'
1386          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1387               // 'de nbapp_cv'
1388          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1389       ENDIF
[2731]1390       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1391          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1392       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1393       ELSE
1394          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1395               'multiple de nbapp_wk'
1396          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1397               'mais 1+1<>2'
1398          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1399               // 'de nbapp_wk'
1400          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1401       ENDIF
[2469]1402       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1403
[2469]1404       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1405!jyg<
[2469]1406       IF (klon_glo==1) THEN
[2565]1407          pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1408          DO nsrf=1,nbsrf
1409            DO k = 1,klev+1
1410                 pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1411                     +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1412            ENDDO
1413          ENDDO
1414!>jyg
[2469]1415       ENDIF
1416       !IM begin
1417       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1418            ,ratqs(1,1)
1419       !IM end
[878]1420
1421
[2469]1422       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1423       !
1424       ! on remet le calendrier a zero
1425       !
1426       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1427          itau_phy = 0
1428       ENDIF
[524]1429
[2469]1430       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1431            ok_instan, ok_region )
1432       !
1433       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1434          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1435               pdtphys
1436          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1437          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1438          dtime=pdtphys
1439       ENDIF
1440       IF (nlon .NE. klon) THEN
1441          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1442               klon
1443          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1444          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1445       ENDIF
1446       IF (nlev .NE. klev) THEN
1447          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1448               klev
1449          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1450          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1451       ENDIF
1452       !
1453       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1454          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1455          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1456          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1457          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1458       ENDIF
1459       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1460       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1461            ok_cvl
1462       !
1463       !KE43
1464       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1465       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1466
[2469]1467          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1468          WRITE(lunout,*) &
1469               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1470          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1471          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1472
[2469]1473          DO i = 1, klon
1474             ema_cbmf(i) = 0.
1475             ema_pcb(i)  = 0.
1476             ema_pct(i)  = 0.
1477             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1478          ENDDO
1479          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1480          DO i = 1, klon
1481             ibas_con(i) = 1
1482             itop_con(i) = 1
1483          ENDDO
1484          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1485          !================================================================
1486          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1487          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1488          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1489             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1490                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1491             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1492             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1493             !
1494             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1495             ! they are not computed).
1496             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1497             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1498             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1499             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1500             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1501             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1502             d_deltat_the(:,:) = 0.
1503             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1504             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1505             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1506             d_s_wk(:) = 0.
1507             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1508          ENDIF
[973]1509
[2469]1510          !        do i = 1,klon
1511          !           Ale_bl(i)=0.
1512          !           Alp_bl(i)=0.
1513          !        enddo
[1638]1514
[2469]1515          !===================================================================
1516          !IM stations CFMIP
1517          nCFMIP=npCFMIP
1518          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1519               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1520          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1521             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1522998          CONTINUE
1523             CLOSE(98)
1524             CONTINUE
1525             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1526                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1527                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1528             ELSE
[2469]1529                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1530             ENDIF
[1279]1531
[2469]1532             !
1533             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1534             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1535             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1536             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1537             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1538             !
1539             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1540             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1541             !
1542             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1543                  lonCFMIP, latCFMIP)
1544             !
1545             ! identification des
1546             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1547             ! grille de LMDZ
1548             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1549             ! klon points
1550             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1551             !
1552             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1553                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1554             !
[2692]1555          ELSE
[2469]1556             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1557             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1558             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1559          ENDIF
1560       ELSE
[2469]1561          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1562          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1563          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1564       ENDIF
[878]1565
[2469]1566       DO i=1,klon
1567          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1568       ENDDO
[1863]1569
[2469]1570       !34EK
1571       IF (ok_orodr) THEN
[524]1572
[2469]1573          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1574          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1575          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1576          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1577          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1578          !           DO i=1,klon
1579          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1580          !           ENDDO
1581          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1582          IF (ok_strato) THEN
1583             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1584          ELSE
1585             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1586          ENDIF
[1863]1587
[2469]1588          DO i=1,klon
1589             zuthe(i)=0.
1590             zvthe(i)=0.
[2692]1591             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1592                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1593                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1594             ENDIF
[2469]1595          ENDDO
1596       ENDIF
1597       !
1598       !
1599       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1600       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1601            lmt_pas
1602       !
1603       capemaxcels = 't_max(X)'
1604       t2mincels = 't_min(X)'
1605       t2maxcels = 't_max(X)'
1606       tinst = 'inst(X)'
1607       tave = 'ave(X)'
1608       !IM cf. AM 081204 BEG
1609       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1610       !IM cf. AM 081204 END
1611       !
1612       !=============================================================
1613       !   Initialisation des sorties
1614       !=============================================================
1615
[2679]1616#ifdef CPP_XIOS
1617       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1618       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1619           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1620           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1621             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1622                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1623           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1624           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1625           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1626
1627       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1628       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1629         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1630       ENDDO
[2989]1631       !
1632       !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1633       IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1634           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1635           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1636           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1637           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1638           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1639           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[2679]1640#endif
1641
[524]1642#ifdef CPP_IOIPSL
1643
[2469]1644       !$OMP MASTER
1645       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1646       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1647       ok_sync_omp=.false.
1648       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1649       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1650            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1651            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1652            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1653            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1654            read_climoz, phys_out_filestations, &
1655            new_aod, aerosol_couple, &
1656            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1657            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1658            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1659       !$OMP END MASTER
1660       !$OMP BARRIER
1661       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1662
[2469]1663       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1664       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1665       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1666       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1667       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1668       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1669
[2651]1670#ifndef CPP_XIOS
[2590]1671       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1672#endif
[524]1673
[644]1674#endif
[2469]1675       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1676       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1677
[2469]1678       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1679       date0 = jD_ref
1680       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1681       !
1682       !
1683       !
1684       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1685       !
1686       !
1687       !c         DO i = 1, klon
1688       !c         DO k = 1, klev
1689       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1690       !c         ENDDO
1691       !c         ENDDO
1692       !
1693       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1694#ifdef INCA
[2469]1695          CALL VTe(VTphysiq)
1696          CALL VTb(VTinca)
1697          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1698          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1699
[2469]1700          CALL chemini(  &
1701               rg, &
1702               ra, &
1703               cell_area, &
1704               latitude_deg, &
1705               longitude_deg, &
1706               presnivs, &
1707               calday, &
1708               klon, &
1709               nqtot, &
[2566]1710               nqo, &
[2469]1711               pdtphys, &
1712               annee_ref, &
[2906]1713               year_cur, &
[2469]1714               day_ref,  &
1715               day_ini, &
1716               start_time, &
1717               itau_phy, &
[2831]1718               date0, &
[2469]1719               io_lon, &
1720               io_lat)
[959]1721
[2469]1722          CALL VTe(VTinca)
1723          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1724#endif
[2692]1725       ENDIF
[2469]1726       !
1727       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1728       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1729       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1730
[2692]1731       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1732
[2469]1733       !$omp single
[2788]1734       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1735           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1736       !$omp end single
1737       !
1738       !IM betaCRF
1739       pfree=70000. !Pa
1740       beta_pbl=1.
1741       beta_free=1.
1742       lon1_beta=-180.
1743       lon2_beta=+180.
1744       lat1_beta=90.
1745       lat2_beta=-90.
1746       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1747
[2469]1748       !albedo SB >>>
1749       select case(nsw)
1750       case(2)
1751          SFRWL(1)=0.45538747
1752          SFRWL(2)=0.54461211
1753       case(4)
1754          SFRWL(1)=0.45538747
1755          SFRWL(2)=0.32870591
1756          SFRWL(3)=0.18568763
1757          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1758       case(6)
1759          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1760          SFRWL(2)=0.12304168
1761          SFRWL(3)=0.33106142
1762          SFRWL(4)=0.32870591
1763          SFRWL(5)=0.18568763
1764          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1765       end select
[2227]1766
1767
[2469]1768       !albedo SB <<<
[2227]1769
[2469]1770       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1771            form='formatted',err=9999)
1772       READ(99,*,end=9998) pfree
1773       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1774       READ(99,*,end=9998) beta_free
1775       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1776       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1777       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1778       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1779       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
17809998   Continue
1781       CLOSE(99)
17829999   Continue
1783       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1784       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1785       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1786       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1787       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1788       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1789       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1790       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
1791    ENDIF
1792    !
1793    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1794    !
1795    !
1796    ! Incrementer le compteur de la physique
1797    !
1798    itap   = itap + 1
[2795]1799    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1800      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1801         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1802         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1803 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1804      ENDIF
1805    ENDIF
[2469]1806    !
1807    !
1808    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1809    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1810    ! on the surface fraction.
1811    !
1812    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1813         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1814         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1815
[2469]1816    ! Update time and other variables in Reprobus
1817    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1818#ifdef REPROBUS
[2469]1819       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1820       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1821       CALL Rtime(debut)
[1565]1822#endif
[2692]1823    ENDIF
[1565]1824
1825
[2469]1826    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1827    ! variables.
1828    du0(:,:)=0.
1829    dv0(:,:)=0.
1830    dt0 = 0.
1831    dq0(:,:)=0.
1832    dql0(:,:)=0.
1833    dqi0(:,:)=0.
[2635]1834    dsig0(:) = 0.
1835    ddens0(:) = 0.
1836    wkoccur1(:)=1
[2469]1837    !
1838    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1839    !
1840    DO i = 1, klon
1841       d_ps(i) = 0.0
1842    ENDDO
1843    DO k = 1, klev
1844       DO i = 1, klon
1845          d_t(i,k) = 0.0
1846          d_u(i,k) = 0.0
1847          d_v(i,k) = 0.0
1848       ENDDO
1849    ENDDO
1850    DO iq = 1, nqtot
1851       DO k = 1, klev
1852          DO i = 1, klon
1853             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1854          ENDDO
1855       ENDDO
1856    ENDDO
1857    da(:,:)=0.
1858    mp(:,:)=0.
1859    phi(:,:,:)=0.
1860    ! RomP >>>
1861    phi2(:,:,:)=0.
1862    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1863    beta_prec(:,:)=0.
1864    epmlmMm(:,:,:)=0.
1865    eplaMm(:,:)=0.
1866    d1a(:,:)=0.
1867    dam(:,:)=0.
1868    pmflxr=0.
1869    pmflxs=0.
1870    ! RomP <<<
[1742]1871
[2469]1872    !
1873    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1874    !
1875    DO k = 1, klev
1876       DO i = 1, klon
1877          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1878          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1879          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1880          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1881          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1882          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1883          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1884             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1885          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1886             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1887          ENDIF
[2469]1888       ENDDO
1889    ENDDO
[2476]1890    !
1891    !--OB mass fixer
1892    IF (mass_fixer) THEN
1893    !--store initial water burden
1894    qql1(:)=0.0
[2499]1895    DO k = 1, klev
1896      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1897    ENDDO
1898    ENDIF
1899    !--fin mass fixer
1900
[2469]1901    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1902    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1903    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1904    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1905       !     DO iq = 3, nqtot       
1906       DO iq = nqo+1, nqtot 
1907          DO  k = 1, klev
1908             DO  i = 1, klon
1909                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1910                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1911             ENDDO
1912          ENDDO
1913       ENDDO
1914    ELSE
1915       DO k = 1, klev
1916          DO i = 1, klon
1917             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1918          ENDDO
1919       ENDDO
1920    ENDIF
1921    !
1922    DO i = 1, klon
1923       ztsol(i) = 0.
1924    ENDDO
1925    DO nsrf = 1, nbsrf
1926       DO i = 1, klon
1927          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1928       ENDDO
1929    ENDDO
[2611]1930    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]1931    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]1932
[2469]1933    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
1934    !
1935    IF (ancien_ok) THEN
[2499]1936    !
1937       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
1938       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
1939       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
1940       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
1941       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
1942       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
1943       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1944       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
1945       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1946       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
1947       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1948       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]1949       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1950       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]1951          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]1952              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]1953          ENDDO
1954       ENDIF
1955       ! !! RomP <<<
1956    ELSE
[2499]1957       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
1958       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
1959       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
1960       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
1961       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
1962       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
1963       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
1964       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
1965       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]1966       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1967       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
1968          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
1969              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]1970          ENDDO
1971       ENDIF
1972       ! !! RomP <<<
1973       ancien_ok = .TRUE.
1974    ENDIF
1975    !
1976    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
1977    !
1978    DO k = 1, klev
1979       DO i = 1, klon
1980          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
1981       ENDDO
1982    ENDDO
1983    !
1984    ! Verifier les temperatures
1985    !
1986    !IM BEG
1987    IF (check) THEN
1988       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
1989       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
1990       DO i=2, klon
1991          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
1992          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
1993       ENDDO
1994       !
1995       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
1996    ENDIF !(check) THEN
1997    !IM END
1998    !
1999    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2000    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2001
[2469]2002    !
2003    !IM BEG
2004    IF (check) THEN
2005       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2006       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2007       DO i=2, klon
2008          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2009          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2010       ENDDO
2011       !
2012       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2013    ENDIF !(check) THEN
2014    !IM END
2015    !
2016    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2017    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2018    !
[2661]2019    ! Update ozone if day change
2020    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2021       IF (read_climoz <= 0) THEN
2022          ! Once per day, update ozone from Royer:
2023          IF (solarlong0<-999.) then
2024             ! Generic case with evolvoing season
2025             zzz=real(days_elapsed+1)
2026          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2027             ! Particular case with annual mean insolation
2028             zzz=real(90) ! could be revisited
2029             IF (read_climoz/=-1) THEN
2030                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2031                     // 'solarlong0=1000.'
2032                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2033             ENDIF
2034          ELSE
2035             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2036             zzz=real(90) ! could be revisited
2037          ENDIF
[2661]2038
[2774]2039          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2040       ELSE
[2820]2041          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2042          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2043          !--- scaling for old style files (360 records)
2044          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2045          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2046             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
2047                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,   wo, time_climoz,    &
[2968]2048                      longitude_deg,   latitude_deg,    press_cen_climoz,    &
2049                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2050          ELSE
[2820]2051             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
2052                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,  wo,  time_climoz)
[2788]2053          END IF
[2774]2054          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2055          ! cell, in kDU:
2056          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2057               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2058          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2059          ! have already neglected the variation of pressure in one
2060          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2061          ! "zmasse" changes a little.)
2062       ENDIF
[2469]2063    ENDIF
2064    !
2065    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2066    !
[2705]2067     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2068   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2069
[2705]2070     CALL add_phys_tend &
2071            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2072               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2073    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2074
[2469]2075    !=========================================================================
2076    ! Calculs de l'orbite.
2077    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2078    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2079
[2469]2080    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2081    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2082    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2083    !
2084    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2085    !   solarlong0
[2692]2086    IF (solarlong0<-999.) THEN
2087       IF (new_orbit) THEN
[2469]2088          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2089          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2090       ELSE
[2469]2091          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2092          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2093       ENDIF
2094    ELSE
[2469]2095       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2096       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2097    ENDIF
[1529]2098
[2692]2099    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2100
[2692]2101
[2469]2102    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2103    ! Calcul de l'ensoleillement :
2104    ! ============================
2105    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2106    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2107    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2108    ! non nul aux poles.
[2692]2109    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2110       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2111            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2112       swradcorr(:) = 1.0
2113       JrNt(:) = 1.0
2114       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2115    ELSE
2116       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2117       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2118       CASE(0) 
2119          !  Sans cycle diurne
2120          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2121          swradcorr = 1.0
2122          JrNt = 1.0
2123          zrmu0 = rmu0
2124       CASE(1) 
2125          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2126          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2127          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2128          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2129          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2130               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2131          zrmu0 = rmu0
2132          swradcorr = 1.0
2133          ! Calcul du flag jour-nuit
2134          JrNt = 0.0
2135          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2136       CASE(2) 
2137          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2138          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2139          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2140          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2141          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2142          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2143          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2144          !  itaprad=0
2145          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2146          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2147          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2148               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2149          !
2150          ! Calcul des poids
2151          !
2152          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2153          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2154          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2155               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2156          swradcorr = 0.0
2157          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2158               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2159          ! Calcul du flag jour-nuit
2160          JrNt = 0.0
2161          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2162       END SELECT
2163    ENDIF
[782]2164
[2692]2165    IF (mydebug) THEN
2166       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2167       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2168       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2169       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2170    ENDIF
[883]2171
[2469]2172    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2173    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2174    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2175    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2176    !
2177    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2178    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2179    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2180    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2181    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2182    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2183    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2184    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2185    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2186    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2187    !
2188    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2189    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2190    !
[1724]2191
[2469]2192    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2193
2194
[996]2195
[2692]2196    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2197
[2469]2198       !jyg+nrlmd<
[2852]2199!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2200       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[2469]2201          print *,'debut du splitting de la PBL'
2202       ENDIF
2203       ! !!
2204       !>jyg+nrlmd
2205       !
2206       !-------gustiness calculation-------!
2207       IF (iflag_gusts==0) THEN
2208          gustiness(1:klon)=0
2209       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
2210          do i = 1, klon
2211             gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+f_gust_wk*ale_wake(i)
2212          enddo
2213          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2214          !    do i = 1, klon
2215          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2216          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2217          !    enddo
2218          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2219          !    do i = 1, klon
2220          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2221          !    enddo
2222       ENDIF
[2278]2223
2224
[1067]2225
[2469]2226       CALL pbl_surface(  &
2227            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2228            debut,     lafin, &
2229            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2230            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2231            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2232            gustiness,                                &
2233            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2234                                !nrlmd+jyg<
2235            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2236                                !>nrlmd+jyg
2237            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2238            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2239                                !albedo SB <<<
2240            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2241                                !albedo SB >>>
2242                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2243            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2244                                !albedo SB <<<
2245            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2246            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2247            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2248                                !nrlmd<
2249                                !jyg<
2250            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2251            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2252            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2253                                !>jyg
2254            delta_tsurf,wake_dens, &
2255            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2256            kh,kh_x,kh_w, &
2257                                !>nrlmd
2258            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2259            slab_wfbils,                 &
2260            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2261                                !jyg<
2262            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2263                                !>jyg
2264            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2265            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2266            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2267            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2268            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2269            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2270            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2271            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2272            dsens,     devap,     zxsnow, &
2273            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2274                                !nrlmd+jyg<
[2952]2275            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2276                                !>nrlmd+jyg
[2952]2277             treedrg )
2278!FC
[2469]2279       !
2280       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2281!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2282       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2283!jyg<
2284          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2285          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2286          CALL add_wake_tend &
2287             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
2288       ELSE
2289          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2290          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2291!>jyg
[2469]2292       ENDIF
[1624]2293
[766]2294
[2897]2295
2296
2297
[2469]2298       !---------------------------------------------------------------------
2299       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2300       IF (klon_glo==1) THEN
2301          CALL add_pbl_tend &
2302               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2303               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2304       ELSE
2305          CALL add_phys_tend &
2306               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2307               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2308       ENDIF
[2799]2309       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2310       !--------------------------------------------------------------------
[766]2311
[2692]2312       IF (mydebug) THEN
2313          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2314          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2315          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2316          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2317       ENDIF
[2227]2318
[2469]2319       !albedo SB >>>
2320       albsol1=0.
2321       albsol2=0.
2322       falb1=0.
2323       falb2=0.
[2692]2324       SELECT CASE(nsw)
2325       CASE(2)
[2469]2326          albsol1=albsol_dir(:,1)
2327          albsol2=albsol_dir(:,2)
2328          falb1=falb_dir(:,1,:)
2329          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2330       CASE(4)
[2469]2331          albsol1=albsol_dir(:,1)
2332          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2333               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2334          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2335          falb1=falb_dir(:,1,:)
2336          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2337               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2338          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2339       CASE(6)
[2469]2340          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2341               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2342          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2343          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2344               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2345          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2346          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2347               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2348          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2349          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2350               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2351          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2352       END SELECt
[2469]2353       !albedo SB <<<
[2227]2354
[766]2355
[2469]2356       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2357            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2358
[2469]2359    ENDIF
2360    ! =================================================================== c
2361    !   Calcul de Qsat
[881]2362
[2469]2363    DO k = 1, klev
2364       DO i = 1, klon
2365          zx_t = t_seri(i,k)
2366          IF (thermcep) THEN
2367             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2368             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2369             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2370             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2371             zx_qs  = zx_qs*zcor
2372          ELSE
2373             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2374             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2375                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2376             ELSE
2377                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2378             ENDIF
2379          ENDIF
2380          zqsat(i,k)=zx_qs
2381       ENDDO
2382    ENDDO
[959]2383
[2692]2384    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2385       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2386       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2387    ENDIF
[2469]2388    !
2389    ! Appeler la convection (au choix)
2390    !
2391    DO k = 1, klev
2392       DO i = 1, klon
2393          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2394               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2395          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2396               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2397       ENDDO
2398    ENDDO
2399    IF (check) THEN
2400       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2401       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2402    ENDIF
2403    zx_ajustq = .FALSE.
2404    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2405    IF (zx_ajustq) THEN
2406       DO i = 1, klon
2407          z_avant(i) = 0.0
2408       ENDDO
2409       DO k = 1, klev
2410          DO i = 1, klon
2411             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2412                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2413          ENDDO
2414       ENDDO
2415    ENDIF
[959]2416
[2469]2417    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2418    DO k = 1, klev
2419       DO i = 1, klon
2420          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2421       ENDDO
2422    ENDDO
2423
2424    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2425         omega(igout, :)
[2707]2426    !
2427    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2428    !
2429    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
2430
[2469]2431    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2432       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2433       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2434       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2435       !    .             d_t_con, d_q_con,
2436       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2437    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2438       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2439            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2440            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2441            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2442            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2443       d_u_con = 0.
2444       d_v_con = 0.
[879]2445
[2469]2446       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2447       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2448       DO i = 1, klon
2449          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2450          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2451       ENDDO
2452    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2453       ! nb of tracers for the KE convection:
2454       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2455       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2456       ! supprimer les calculs / ftra.
2457       ntra = 1
2458
2459       !=======================================================================
2460       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2461       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2462       IF (iflag_wake>=1) THEN
2463         DO k=1,klev
2464            DO i=1,klon
2465                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2466                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2467                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2468                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2469            ENDDO
2470         ENDDO
2471       ELSE
2472               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2473                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2474                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2475                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2476       ENDIF
[2469]2477       !
2478       !jyg<
2479       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2480       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2481       ! after the call to the convective scheme.
2482       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2483          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2484             limbas(:) = 1
[2635]2485             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2486                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2487             !
2488             DO k=1,klev
2489                DO i=1,klon
2490                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2491                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2492                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2493                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2494                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2495                   ELSE
2496                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2497                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2498                   ENDIF
2499                ENDDO
[2469]2500             ENDDO
[2882]2501             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2502               CALL add_wake_tend &
[2638]2503                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2504             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2505          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2506       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2507       !>jyg
2508       !
[2638]2509       
2510!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2511!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2512
[2513]2513!jyg<
2514       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2515                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2516                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2517                    wake_pe, wake_fip,  &
2518                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2519                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2520!>jyg
2521!
[2469]2522       ! sb, oct02:
2523       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2524       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2525       !
2526       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2527          !
2528          !jyg<
2529          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2530          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2531          !  (near 22 km)
2532          izero = klon/2+1/klon
2533          k_upper_cv = klev
2534          DO k = klev,1,-1
2535             IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2536          ENDDO
2537          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2538             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2539                  k_upper_cv
2540          ENDIF
2541          !
2542          !>jyg
2543          IF (type_trac == 'repr') THEN
2544             nbtr_tmp=ntra
2545          ELSE
2546             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2547          ENDIF
[2469]2548          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2549          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2550          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2551               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2552               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2553               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2554               ALE,ALP, &
2555               sig1,w01, &
2556               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2557               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2558               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2559               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2560               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2561                                ! RomP >>>
2562                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2563                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2564               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2565               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2566               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2567               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2568               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2569
[2469]2570          ! RomP <<<
[619]2571
[2469]2572          !IM begin
2573          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2574          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2575          !IM end
2576          !IM cf. FH
2577          clwcon0=qcondc
2578          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[524]2579
[2692]2580          DO i = 1, klon
2581             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+1
2582          ENDDO
[2469]2583          !
2584          !jyg<
2585          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2586          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2587            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2588              DO k=1,klev
2589                 DO i=1,klon
2590                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2591                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2592                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2593                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2594                 ENDDO
2595              ENDDO
2596            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2597          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2598          !>jyg
2599          !
2600       ELSE ! ok_cvl
[1412]2601
[2469]2602          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2603          CALL conema3 (dtime, &
2604               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2605               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2606               sig1,w01, &
2607               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2608               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2609               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2610               Ma,cape,tvp,rflag, &
2611               pbase &
2612               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2613               ,clwcon0)
[524]2614
[2469]2615       ENDIF ! ok_cvl
[524]2616
[2469]2617       !
2618       ! Correction precip
2619       rain_con = rain_con * cvl_corr
2620       snow_con = snow_con * cvl_corr
2621       !
[766]2622
[2469]2623       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2624          do i = 1, klon
2625             wd(i)=0.0
2626          enddo
2627       ENDIF
[524]2628
[2469]2629       ! =================================================================== c
2630       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2631       !
[524]2632
[2469]2633       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2634       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2635       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2636          CALL clouds_gno &
[2469]2637               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2638       ELSE
[2692]2639          CALL clouds_bigauss &
[2469]2640               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2641       ENDIF
[524]2642
[2205]2643
[2469]2644       ! =================================================================== c
[524]2645
[2469]2646       DO i = 1, klon
2647          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2648          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2649       ENDDO
[1428]2650
[2469]2651       DO i = 1, klon
2652          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2653       ENDDO
2654       DO i = 1, klon
2655          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2656          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2657          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2658
[2692]2659          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2660             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2661                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2662                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2663             ENDIF
2664          ENDIF
[2469]2665       ENDDO
2666    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2667       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2668       clwcon0=0.
2669       rnebcon0=0.
2670       d_t_con=0.
2671       d_q_con=0.
2672       d_u_con=0.
2673       d_v_con=0.
2674       rain_con=0.
2675       snow_con=0.
2676       bas=1
2677       top=1
2678    ELSE
2679       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2680       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2681    ENDIF
[524]2682
[2469]2683    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2684    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2685
[2730]2686!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2687    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2688    itapcv = 0
2689    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0)
[2730]2690!
[2707]2691    itapcv = itapcv+1
2692
[2812]2693!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2694!!!     l'energie dans les courants satures.
2695!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2696!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2697!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2698!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2699!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2700!!                     itap, 1)
2701!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2702!!
2703!!
[2469]2704    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2705         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2706    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2707
[2469]2708    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2709
[2692]2710    IF (mydebug) THEN
2711       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2712       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2713       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2714       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2715    ENDIF
[766]2716
[2469]2717    IF (check) THEN
2718       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2719       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2720       zx_t = 0.0
2721       za = 0.0
2722       DO i = 1, klon
2723          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2724          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2725               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2726       ENDDO
2727       zx_t = zx_t/za*dtime
2728       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2729    ENDIF
2730    IF (zx_ajustq) THEN
2731       DO i = 1, klon
2732          z_apres(i) = 0.0
2733       ENDDO
2734       DO k = 1, klev
2735          DO i = 1, klon
2736             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2737                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2738          ENDDO
2739       ENDDO
2740       DO i = 1, klon
2741          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2742               /z_apres(i)
2743       ENDDO
2744       DO k = 1, klev
2745          DO i = 1, klon
2746             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2747                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2748                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2749             ENDIF
2750          ENDDO
2751       ENDDO
2752    ENDIF
2753    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2754
[2469]2755    !
2756    !==========================================================================
2757    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2758    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2759    !
2760    !
2761    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2762    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2763    ! froides
2764    !
[2692]2765    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2766       !
2767       !
[2730]2768       ! Call wakes every "wkpas" step
2769       !
2770       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2771          !
2772          DO k=1,klev
[2469]2773             DO i=1,klon
[2730]2774                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2775                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2776                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2777                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2778                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2779                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2780             ENDDO
2781          ENDDO
[2730]2782         
2783          IF (iflag_wake==2) THEN
2784             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2785             DO k = 1,klev
2786                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2787                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2788                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2789                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2790             ENDDO
2791          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2792             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2793             DO k = 1,klev
2794                DO i=1,klon
2795                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2796                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2797                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2798                      ! l'eau se reevapore).
2799                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2800                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2801                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2802                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2803                   ENDIF
2804                ENDDO
2805             ENDDO
2806          ENDIF
2807         
2808          !
2809          !calcul caracteristiques de la poche froide
2810          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2811               t_seri, q_seri, omega,  &
2812               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2813               dt_a, dq_a,  &
2814               sigd,  &
2815               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2816               wake_dth, wake_h,  &
[3000]2817!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2818               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]2819               d_t_wake, d_q_wake,  &
2820               wake_k, t_x, q_x,  &
2821               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2822               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2823               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2824               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2825               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2826          !
2827          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2828          itapwk = 0
2829       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2830       !
[2730]2831       itapwk = itapwk+1
[2469]2832       !
2833       !-----------------------------------------------------------------------
2834       ! ajout des tendances des poches froides
2835       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2836            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2837       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2838       !------------------------------------------------------------------------
[879]2839
[2730]2840       ! Increment Wake state variables
[2635]2841       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2842
2843         CALL add_wake_tend &
2844            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2845             'wake', abortphy)
[2799]2846          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2847       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
2848
[3000]2849       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
2850
2851         CALL alpale_wk(dtime, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
2852                        wake_fip)
2853       ELSE
2854         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
2855       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
2856
[2692]2857    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]2858    !
2859    !===================================================================
2860    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
2861    !===================================================================
2862    !
[2692]2863    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]2864         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]2865
2866
2867
[2469]2868    d_t_ajsb(:,:)=0.
2869    d_q_ajsb(:,:)=0.
2870    d_t_ajs(:,:)=0.
2871    d_u_ajs(:,:)=0.
2872    d_v_ajs(:,:)=0.
2873    d_q_ajs(:,:)=0.
2874    clwcon0th(:,:)=0.
2875    !
2876    !      fm_therm(:,:)=0.
2877    !      entr_therm(:,:)=0.
2878    !      detr_therm(:,:)=0.
2879    !
[2692]2880    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]2881         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
2882         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]2883    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]2884       !  Rien
2885       !  ====
[2692]2886       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]2887
[878]2888
[2692]2889    ELSE
[878]2890
[2469]2891       !  Thermiques
2892       !  ==========
[2692]2893       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]2894            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]2895
2896
[2469]2897       !cc nrlmd le 10/04/2012
2898       DO k=1,klev+1
2899          DO i=1,klon
2900             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
2901             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
2902             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
2903             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]2904          ENDDO
[2469]2905       ENDDO
2906       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]2907
[2692]2908       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]2909          !jyg<
[2852]2910!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2911       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2912             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
2913             DO k=1,klev
2914                DO i=1,klon
2915                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2916                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]2917                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2918                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2919                ENDDO
2920             ENDDO
2921          ELSE
2922             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
2923             DO k=1,klev
2924                DO i=1,klon
2925                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
2926                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]2927                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2928                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2929                ENDDO
2930             ENDDO
2931          ENDIF
2932          !>jyg
[2692]2933          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]2934               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]2935                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
2936               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]2937               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
2938               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
2939               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
2940               ,ratqsdiff,zqsatth &
2941                                !on rajoute ale et alp, et les
2942                                !caracteristiques de la couche alim
2943               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
2944               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
2945                                !cc nrlmd le 10/04/2012
2946               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
2947               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
2948               ,n2,s2,ale_bl_stat &
2949               ,therm_tke_max,env_tke_max &
2950               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
2951               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
2952                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
2953               ,zqla,ztva )
2954          !
2955          !jyg<
[2852]2956!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2957          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2958             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
2959             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
2960             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
2961             DO k=1,klev
2962                DO i=1,klon
2963                   !
[2635]2964                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
2965                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]2966                   !
2967                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2968                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2969                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2970                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2971                   !
2972                ENDDO
2973             ENDDO
[2606]2974          !
[2638]2975             CALL add_wake_tend &
2976                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[2799]2977             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]2978          !
[2852]2979          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]2980          !
[2606]2981          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]2982                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2983          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]2984          !
[2513]2985!
[2565]2986          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]2987                          cin, s2, n2,  &
2988                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]2989                          alp_bl, alp_bl_stat, &
2990                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]2991          !>jyg
[1638]2992
[2554]2993          ! ------------------------------------------------------------------
2994          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
2995          ! FH : 2010/02/01
2996          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
2997          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
2998          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
2999          !     endif
3000          ! -------------------------------------------------------------------
3001
[2692]3002          DO i=1,klon
[2469]3003             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3004             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3005             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3006          ENDDO
[1507]3007
[2692]3008       ENDIF
[878]3009
[2469]3010       !  Ajustement sec
3011       !  ==============
[878]3012
[2469]3013       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3014       ! a partir du sommet des thermiques.
3015       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3016
[2692]3017       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3018
[2692]3019          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3020             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3021             limbas(:)=1
[2692]3022          ELSE
[2469]3023             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3024          ENDIF
[878]3025
[2469]3026          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3027          ! pour des test de convergence numerique.
3028          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3029          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3030          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3031
[2692]3032          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3033             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3034             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3035                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3036          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3037             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3038             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3039                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3040          ENDIF
[878]3041
[2469]3042          !--------------------------------------------------------------------
3043          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3044          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3045               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3046          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3047          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3048          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3049
[2469]3050          !---------------------------------------------------------------------
[878]3051
[2692]3052       ENDIF
[524]3053
[2692]3054    ENDIF
[2469]3055    !
3056    !===================================================================
3057    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3058    ! water distribution
3059    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3060         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3061         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3062         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3063         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3064         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3065         ratqs,ratqsc)
[1032]3066
[2100]3067
[2469]3068    !
3069    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3070    ! et le processus de precipitation
3071    !-------------------------------------------------------------------------
3072    IF (prt_level .GE.10) THEN
3073       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3074    ENDIF
3075    !
3076    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3077         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3078         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3079         rain_lsc, snow_lsc, &
3080         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3081         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3082         prfl, psfl, rhcl,  &
3083         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3084         iflag_ice_thermo)
3085    !
3086    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3087    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3088
[2799]3089!+JLD
3090!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3091!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3092!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3093!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3094!-JLD
[2469]3095    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3096         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3097    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3098    rain_num(:)=0.
[2657]3099    DO k = 1, klev
[2613]3100       DO i = 1, klon
3101          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3102             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3103             ql_seri(i,k)=oliqmax
3104          ENDIF
3105       ENDDO
3106    ENDDO
[2657]3107    IF (nqo==3) THEN
3108    DO k = 1, klev
3109       DO i = 1, klon
3110          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3111             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3112             qs_seri(i,k)=oicemax
3113          ENDIF
3114       ENDDO
3115    ENDDO
3116    ENDIF
[2613]3117
[2524]3118    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3119    DO k = 1, klev
3120       DO i = 1, klon
3121          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3122          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3123          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3124       ENDDO
3125    ENDDO
3126    IF (check) THEN
3127       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3128       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3129       zx_t = 0.0
3130       za = 0.0
3131       DO i = 1, klon
3132          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3133          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3134               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3135       ENDDO
3136       zx_t = zx_t/za*dtime
3137       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3138    ENDIF
[766]3139
[2692]3140    IF (mydebug) THEN
3141       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3142       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3143       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3144       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3145    ENDIF
[524]3146
[2469]3147    !
3148    !-------------------------------------------------------------------
3149    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3150    !-------------------------------------------------------------------
[524]3151
[2469]3152    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3153    !
3154    !IM cf FH
3155    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3156    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3157       snow_tiedtke=0.
3158       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3159       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3160       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3161          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3162       ELSE
[2469]3163          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3164          rain_tiedtke=0.
3165          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3166          DO k=1,klev
3167             DO i=1,klon
3168                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3169                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3170                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3171                ENDIF
3172             ENDDO
3173          ENDDO
3174       ENDIF
[2469]3175       !
3176       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3177       !
[524]3178
[2469]3179       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3180       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3181                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3182            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3183            diafra,dialiq)
3184       DO k = 1, klev
3185          DO i = 1, klon
3186             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3187                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3188                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3189             ENDIF
3190          ENDDO
3191       ENDDO
[524]3192
[2469]3193    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3194       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3195       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3196       !  facttemps
3197       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3198       DO k=1,klev
3199          DO i=1,klon
[2469]3200             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3201             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3202                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3203                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3204             ENDIF
3205          ENDDO
3206       ENDDO
[2469]3207
3208       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3209
[2692]3210       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3211
[2692]3212          DO k=1,klev
[2469]3213             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3214          ENDDO
[1496]3215
[2692]3216          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3217
[2469]3218             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3219             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3220             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3221             DO k=1,klev
3222                DO i=1,klon
3223                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3224                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3225                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3226                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3227                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3228                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3229                   ENDIF
3230                ENDDO
3231             ENDDO
[1496]3232
[2692]3233          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3234             DO k=1,klev
3235                DO i=1,klon
[2469]3236                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3237                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3238                ENDDO
3239             ENDDO
[1525]3240
[2692]3241          ELSE
[1525]3242
[2469]3243             ! Si on est sur un point touche par la convection
3244             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3245             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3246             ! profonde.
[1411]3247
[2469]3248             !IM/FH: 2011/02/23
3249             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3250
[2692]3251             DO k=1,klev
3252                DO i=1,klon
3253                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3254                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3255                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3256                   ENDIF
3257                ENDDO
3258             ENDDO
[1496]3259
[2692]3260          ENDIF
[1496]3261
[2692]3262       ELSE
[1496]3263
[2469]3264          ! Ancienne version
3265          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3266          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3267       ENDIF
[1411]3268
[2469]3269    ENDIF
[1507]3270
[2469]3271    !     plulsc(:)=0.
3272    !     do k=1,klev,-1
3273    !        do i=1,klon
3274    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3275    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3276    !        enddo prfl, psfl,
3277    !     enddo
3278    !
3279    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3280    !
3281    IF (ok_stratus) THEN
3282       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3283       DO k = 1, klev
3284          DO i = 1, klon
3285             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3286                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3287                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3288             ENDIF
3289          ENDDO
3290       ENDDO
3291    ENDIF
3292    !
3293    ! Precipitation totale
3294    !
3295    DO i = 1, klon
3296       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3297       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3298    ENDDO
3299    !
3300    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3301    !
3302    DO k = 1, klev
3303       DO i = 1, klon
3304          zx_t = t_seri(i,k)
3305          IF (thermcep) THEN
3306             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3307             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3308             !!           else                                            !jyg
3309             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3310             !!           endif                                           !jyg
3311             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3312             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3313             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3314             zx_qs  = zx_qs*zcor
3315          ELSE
3316             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3317             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3318                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3319             ELSE
3320                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3321             ENDIF
3322          ENDIF
3323          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3324          zqsat(i,k)=zx_qs
3325       ENDDO
3326    ENDDO
[782]3327
[2469]3328    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3329    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3330    !
3331    DO i = 1, klon
3332       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3333       IF (thermcep) THEN
3334          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3335             Lheat=RLSTT
3336          ELSE
3337             Lheat=RLVTT
3338          ENDIF
3339       ELSE
3340          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3341             Lheat=RLSTT
3342          ELSE
3343             Lheat=RLVTT
3344          ENDIF
3345       ENDIF
3346       tpote(i) = tpot(i)*      &
3347            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3348    ENDDO
[524]3349
[2469]3350    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3351#ifdef INCA
[2469]3352       CALL VTe(VTphysiq)
3353       CALL VTb(VTinca)
3354       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3355
[2692]3356       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3357       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3358          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3359               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3360               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3361               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3362       ENDIF
[524]3363
[2469]3364       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3365
[2469]3366       CALL chemhook_begin (calday, &
3367            days_elapsed+1, &
3368            jH_cur, &
3369            pctsrf(1,1), &
3370            latitude_deg, &
3371            longitude_deg, &
3372            cell_area, &
3373            paprs, &
3374            pplay, &
3375            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3376            pphi, &
3377            t_seri, &
3378            u, &
3379            v, &
3380            wo(:, :, 1), &
3381            q_seri, &
3382            zxtsol, &
3383            zxsnow_dummy, &
3384            solsw, &
3385            albsol1, &
3386            rain_fall, &
3387            snow_fall, &
3388            itop_con, &
3389            ibas_con, &
3390            cldfra, &
3391            nbp_lon, &
3392            nbp_lat-1, &
3393            tr_seri, &
3394            ftsol, &
3395            paprs, &
3396            cdragh, &
3397            cdragm, &
3398            pctsrf, &
3399            pdtphys, &
3400            itap)
[616]3401
[2469]3402       CALL VTe(VTinca)
3403       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3404#endif
[2692]3405    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3406
3407
[2469]3408    !
[2618]3409    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3410    !
3411    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3412
[2618]3413       !
3414       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3415       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3416       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3417          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3418             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3419                !
3420                CALL readaerosol_optic( &
3421                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3422                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3423                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3424                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3425                     tausum_aero, tau3d_aero)
3426             ENDIF
3427          ELSE                       ! RRTM radiation
3428             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3429                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3430                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3431             ELSE
3432                !
3433#ifdef CPP_RRTM
3434                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3435                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3436                   !
[2753]3437#ifdef CPP_Dust
3438                   !--SPL aerosol model
3439                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3440                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3441                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3442                        tausum_aero, tau3d_aero)
3443#else
3444                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3445                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3446                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3447                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3448                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3449                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3450                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3451#endif
[2738]3452                   !
[2618]3453                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3454                   !--for now we use the old aerosol properties
3455                   !
3456                   CALL readaerosol_optic( &
3457                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3458                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3459                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3460                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3461                        tausum_aero, tau3d_aero)
3462                   !
3463                   !--natural aerosols
3464                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3465                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3466                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3467                   !--all aerosols
3468                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3469                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3470                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3471                   !
3472                   !--no LW optics
3473                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3474                   !
[2618]3475                ELSE
3476                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3477                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3478                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3479                ENDIF
3480#else
3481                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3482                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3483                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3484#endif
3485                !
3486             ENDIF
3487          ENDIF
[2738]3488       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3489          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3490          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3491          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3492          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3493          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3494             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3495             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3496             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3497          ELSE
3498             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3499             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3500             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3501             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3502          ENDIF
3503       ENDIF
3504       !
[2994]3505       !--WMO criterion to determine tropopause
3506       CALL stratosphere_mask(missing_val, t_seri, pplay, latitude_deg)
3507       !
[2618]3508       !--STRAT AEROSOL
3509       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3510       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3511          IF (prt_level .GE.10) THEN
3512             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3513          ENDIF
3514          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3515           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3516             CALL readaerosolstrato(debut)
3517           ELSE
3518             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3519             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3520           ENDIF
3521          ELSE
[2009]3522#ifdef CPP_RRTM
[2690]3523#ifndef CPP_StratAer
3524          !--prescribed strat aerosols
3525          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3526            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3527             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3528            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3529             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3530            ELSE
3531             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3532             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3533            ENDIF
[2690]3534#endif
[2618]3535#else
3536             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3537                  // 'with iflag_rrtm=1'
3538             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3539#endif
3540          ENDIF
3541       ENDIF
[2690]3542!
3543#ifdef CPP_RRTM
3544#ifdef CPP_StratAer
[2692]3545       !--compute stratospheric mask
[2992]3546       CALL stratosphere_mask(missing_val, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3547       !--interactive strat aerosols
3548       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3549#endif
3550#endif
[2618]3551       !--fin STRAT AEROSOL
3552       !     
3553
3554       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3555       ! parametres pour diagnostiques:
3556       !
3557       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3558          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3559          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3560       ENDIF
[2618]3561
3562       IF (ok_newmicro) then
3563          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3564#ifdef CPP_RRTM
3565             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3566             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3567                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3568             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3569             ENDIF
[2009]3570#else
3571
[2618]3572             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3573             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3574#endif
[2618]3575          ENDIF
3576          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3577               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3578               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3579               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3580               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3581               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3582               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3583       ELSE
3584          CALL nuage (paprs, pplay, &
3585               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3586               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3587               ok_aie, &
3588               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3589               bl95_b0, bl95_b1, &
3590               cldtaupi, re, fl)
[2469]3591       ENDIF
3592       !
[2618]3593       !IM betaCRF
[2469]3594       !
[2618]3595       cldtaurad   = cldtau
3596       cldtaupirad = cldtaupi
3597       cldemirad   = cldemi
3598       cldfrarad   = cldfra
3599
[2469]3600       !
[2618]3601       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3602           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3603          !
3604          ! global
3605          !
3606          DO k=1, klev
3607             DO i=1, klon
3608                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3609                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3610                ELSE
[2469]3611                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3612                ENDIF
3613                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3614                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3615                ENDIF
[2469]3616                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3617                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3618                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3619                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3620             ENDDO
3621          ENDDO
3622          !
3623       ELSE
3624          !
3625          ! regional
3626          !
3627          DO k=1, klev
3628             DO i=1,klon
3629                !
3630                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3631                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3632                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3633                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3634                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3635                      beta(i,k) = beta_pbl
3636                   ELSE
3637                      beta(i,k) = beta_free
3638                   ENDIF
3639                   IF (mskocean_beta) THEN
3640                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3641                   ENDIF
3642                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3643                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3644                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3645                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3646                ENDIF
[2469]3647             !
[2618]3648             ENDDO
[2469]3649          ENDDO
3650       !
[2618]3651       ENDIF
[766]3652
[2618]3653       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3654       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3655          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3656          CALL readchlorophyll(debut)
3657       ENDIF
[1863]3658
[2524]3659!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3660!--previous values are therefore overwritten
3661!--this is needed for CMIP6 runs
3662!--and only possible for new radiation scheme
3663       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3664#ifdef CPP_RRTM
[2524]3665         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3666#endif
[2524]3667       ENDIF
3668
[2692]3669       IF (mydebug) THEN
3670          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3671          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3672          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3673          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3674       ENDIF
[2524]3675
[2469]3676       !
3677       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3678       !input to radiation (DICE)
3679       !
3680       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3681          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3682          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3683       ENDIF
[2328]3684
[2469]3685       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3686#ifdef INCA
[2469]3687          CALL radlwsw_inca  &
3688               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3689               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3690               size(wo,3), wo, &
[2469]3691               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3692               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3693               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3694               sollwdown, &
3695               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3696               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3697               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3698               ok_ade, ok_aie, &
3699               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3700               topswad_aero, solswad_aero, &
3701               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3702               topsw_aero, topsw0_aero, &
3703               solsw_aero, solsw0_aero, &
3704               cldtaupirad, &
3705               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3706#endif
[2469]3707       ELSE
3708          !
3709          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3710          !
3711          RCO2 = RCO2_act
3712          RCH4 = RCH4_act
3713          RN2O = RN2O_act
3714          RCFC11 = RCFC11_act
3715          RCFC12 = RCFC12_act
3716          !
3717          IF (prt_level .GE.10) THEN
3718             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3719          ENDIF
3720          !
3721          CALL radlwsw &
3722               (dist, rmu0, fract,  &
3723                                !albedo SB >>>
3724                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3725               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3726                                !albedo SB <<<
3727               t_seri,q_seri,wo, &
3728               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3729               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3730               flag_aerosol_strat, &
3731               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3732               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3733               ! Rajoute par OB pour RRTM
3734               tau_aero_lw_rrtm, &
3735               cldtaupirad,new_aod, &
3736               zqsat, flwc, fiwc, &
3737               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3738               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3739               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3740               sollwdown, &
3741               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3742               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3743               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3744               topswad_aero, solswad_aero, &
3745               topswai_aero, solswai_aero, &
3746               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3747               topsw_aero, topsw0_aero, &
3748               solsw_aero, solsw0_aero, &
3749               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3750                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3751               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3752               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3753               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3754                                !-end
3755               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3756               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3757
[2679]3758#ifndef CPP_XIOS
3759          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3760          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3761          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3762          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3763          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[2529]3764          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3765          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3766          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3767          !--as for swaero_diag, see above
3768          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[2679]3769#endif
[2469]3770          !
3771          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3772          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3773          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3774          !
[2989]3775          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3776              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3777              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3778              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3779              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
3780   !
[2692]3781          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3782                !
3783                RCO2 = RCO2_per
3784                RCH4 = RCH4_per
3785                RN2O = RN2O_per
3786                RCFC11 = RCFC11_per
3787                RCFC12 = RCFC12_per
3788                !
3789                IF (prt_level .GE.10) THEN
3790                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3791                ENDIF
3792                !
3793                CALL radlwsw &
3794                     (dist, rmu0, fract,  &
3795                                !albedo SB >>>
3796                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3797                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3798                                !albedo SB <<<
3799                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3800                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3801                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3802                     flag_aerosol_strat, &
3803                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3804                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3805                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3806                     tau_aero_lw_rrtm, &
3807                     cldtaupi,new_aod, &
3808                     zqsat, flwc, fiwc, &
3809                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3810                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3811                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3812                     sollwdownp, &
3813                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
3814                     lwdn0p, lwdnp, lwup0p, lwupp,  &
3815                     swdn0p, swdnp, swup0p, swupp, &
3816                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3817                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3818                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3819                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3820                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3821                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3822                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3823                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3824                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3825                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3826                                !-end
3827                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3828                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
3829          endif
3830          !
3831       ENDIF ! aerosol_couple
3832       itaprad = 0
3833       !
3834       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
3835       !
3836       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3837          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
3838       ENDIF
3839    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
3840    itaprad = itaprad + 1
[879]3841
[2469]3842    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
3843       IF (prt_level.ge.9) THEN
3844          PRINT *,'--------------------------------------------------'
3845          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
3846          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
3847          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]3848       ENDIF
[2469]3849       heat=0.
3850       cool=0.
3851       sollw=0.   ! MPL 01032011
3852       solsw=0.
3853       radsol=0.
3854       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
3855       swup0=0.
3856       lwup=0.
3857       lwup0=0.
3858       lwdn=0.
3859       lwdn0=0.
[2692]3860    ENDIF
[782]3861
[2469]3862    !
3863    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
3864    ! pour prendre en compte le cycle diurne
3865    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
3866    !
3867    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]3868
[2692]3869    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3870       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]3871    ENDIF
[2359]3872
[2469]3873    !
3874    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
3875    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
3876    !
[2359]3877
[2469]3878    DO k=1, klev
3879       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
3880       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
3881       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
3882       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
3883    ENDDO
[2194]3884
[2812]3885    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3886    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]3887    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3888    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]3889
[2469]3890    !
[2692]3891    IF (mydebug) THEN
3892       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3893       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3894       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3895       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3896    ENDIF
[1863]3897
[2469]3898    ! Calculer l'hydrologie de la surface
3899    !
3900    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
3901    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
3902    !
[1001]3903
[2469]3904    !
3905    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
3906    !
3907    DO i = 1, klon
3908       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
3909       ! a la demande de JLD
3910       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
3911    ENDDO
3912    !
3913    !moddeblott(jan95)
3914    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
3915    ! a l'echelle sous-maille:
3916    !
3917    IF (prt_level .GE.10) THEN
3918       print *,' call orography ? ', ok_orodr
3919    ENDIF
3920    !
3921    IF (ok_orodr) THEN
3922       !
3923       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
3924       igwd=0
3925       DO i=1,klon
3926          itest(i)=0
3927          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
3928          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
3929             itest(i)=1
3930             igwd=igwd+1
3931             idx(igwd)=i
3932          ENDIF
3933       ENDDO
3934       !        igwdim=MAX(1,igwd)
3935       !
3936       IF (ok_strato) THEN
[1863]3937
[2897]3938          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]3939               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3940               igwd,idx,itest, &
3941               t_seri, u_seri, v_seri, &
3942               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3943               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]3944
[2469]3945       ELSE
3946          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3947               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3948               igwd,idx,itest, &
3949               t_seri, u_seri, v_seri, &
3950               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3951               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
3952       ENDIF
3953       !
3954       !  ajout des tendances
3955       !-----------------------------------------------------------------------
3956       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
3957       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]3958            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3959       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]3960       !----------------------------------------------------------------------
3961       !
3962    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
3963    !
[2692]3964    IF (mydebug) THEN
3965       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3966       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3967       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3968       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3969    ENDIF
[1001]3970
[2469]3971    IF (ok_orolf) THEN
3972       !
3973       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
3974       igwd=0
3975       DO i=1,klon
3976          itest(i)=0
3977          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
3978             itest(i)=1
3979             igwd=igwd+1
3980             idx(igwd)=i
3981          ENDIF
3982       ENDDO
3983       !        igwdim=MAX(1,igwd)
3984       !
3985       IF (ok_strato) THEN
[1001]3986
[2469]3987          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3988               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
3989               igwd,idx,itest, &
3990               t_seri, u_seri, v_seri, &
3991               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
3992               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]3993
[2469]3994       ELSE
3995          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3996               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
3997               itest, &
3998               t_seri, u_seri, v_seri, &
3999               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4000               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4001       ENDIF
[1638]4002
[2469]4003       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4004       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4005            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4006       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4007    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4008
[2469]4009    IF (ok_hines) then
4010       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4011       east_gwstress=0.
4012       west_gwstress=0.
4013       du_gwd_hines=0.
4014       dv_gwd_hines=0.
4015       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
4016            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4017            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4018       zustr_gwd_hines=0.
4019       zvstr_gwd_hines=0.
4020       DO k = 1, klev
4021          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4022               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4023          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4024               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4025       ENDDO
[1001]4026
[2469]4027       d_t_hin(:, :)=0.
4028       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4029            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4030       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4031    ENDIF
[2333]4032
[2469]4033    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4034       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4035            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4036            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4037       zustr_gwd_front=0.
4038       zvstr_gwd_front=0.
4039       DO k = 1, klev
4040          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4041               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4042          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4043               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4044       ENDDO
[644]4045
[2469]4046       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4047            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4048       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4049    ENDIF
[1938]4050
[2692]4051    IF (ok_gwd_rando) THEN
4052       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4053            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4054            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4055       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4056            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4057       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4058       zustr_gwd_rando=0.
4059       zvstr_gwd_rando=0.
4060       DO k = 1, klev
4061          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4062               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4063          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4064               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4065       ENDDO
[2692]4066    ENDIF
[766]4067
[2469]4068    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4069
[2692]4070    IF (mydebug) THEN
4071       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4072       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4073       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4074       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4075    ENDIF
[2136]4076
[2469]4077    DO i = 1, klon
4078       zustrph(i)=0.
4079       zvstrph(i)=0.
4080    ENDDO
4081    DO k = 1, klev
4082       DO i = 1, klon
4083          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4084               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4085          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4086               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4087       ENDDO
4088    ENDDO
4089    !
4090    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4091    !
4092    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4093       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4094            ra,rg,romega, &
4095            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4096            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4097            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4098            paprs,u,v, &
4099            aam, torsfc)
4100    ENDIF
4101    !IM cf. FLott END
4102    !DC Calcul de la tendance due au methane
4103    IF(ok_qch4) THEN
4104       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4105       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4106       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4107       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4108            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4109       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4110    ENDIF
[2469]4111    !
4112    !
[2897]4113
4114!===============================================================
4115!            Additional tendency of TKE due to orography
4116!===============================================================
4117!
4118! Inititialization
4119!------------------
4120
4121   
4122
4123       addtkeoro=0   
4124       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4125     
4126       IF (prt_level.ge.5) &
4127            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4128           
4129       alphatkeoro=1.   
4130       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4131       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4132
4133       smallscales_tkeoro=.false.   
4134       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4135
4136
4137        dtadd(:,:)=0.
4138        duadd(:,:)=0.
4139        dvadd(:,:)=0.
4140
4141
4142
4143! Choices for addtkeoro:
4144!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4145!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4146!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4147!
4148
4149       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4150!      -------------------------------------------
4151
4152
4153       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4154
4155
4156
4157  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4158
4159            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4160            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4161
4162  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4163
4164
4165
4166       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4167       igwd=0
4168       DO i=1,klon
4169          itest(i)=0
4170! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4171! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4172! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4173          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4174             itest(i)=1
4175             igwd=igwd+1
4176             idx(igwd)=i
4177          ENDIF
4178       ENDDO
4179
4180     ELSE
4181
4182       igwd=0
4183       DO i=1,klon
4184          itest(i)=0
4185        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4186             itest(i)=1
4187             igwd=igwd+1
4188             idx(igwd)=i
4189          ENDIF
4190       ENDDO
4191
4192       END IF
4193
4194
4195
4196
4197       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4198               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4199               igwd,idx,itest, &
4200               t_seri, u_seri, v_seri, &
4201               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4202               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4203
4204            zustrdr(:)=0.
4205            zvstrdr(:)=0.
4206            zulow(:)=0.
4207            zvlow(:)=0.
4208
4209            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4210            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4211 END IF
4212   
4213
4214
4215   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4216   !----------------------------------------------------------
4217    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4218
4219
4220    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pbl_tke)
4221
4222
4223
4224       ENDIF
4225!      -----
4226!===============================================================
4227
4228
4229
[2469]4230    !====================================================================
4231    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4232    !====================================================================
4233    ! Abderrahmane 24.08.09
4234
4235    IF (ok_cosp) THEN
4236       ! adeclarer
[1279]4237#ifdef CPP_COSP
[2469]4238       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4239
[2469]4240          IF (prt_level .GE.10) THEN
4241             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4242          ENDIF
4243          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4244          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4245          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4246          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4247               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4248               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4249               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4250               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4251               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4252               zu10m,zv10m,pphis, &
4253               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4254               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4255               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4256               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4257               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4258
[2469]4259          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4260          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4261          !     M          clMISR,
4262          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4263          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4264
[2469]4265       ENDIF
[1279]4266
4267#endif
[2469]4268    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4269
4270
4271! Marine
4272
4273  IF (ok_airs) then
4274
4275  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4276     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4277     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4278        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4279        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4280        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4281        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4282        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4283        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4284        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4285        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4286        & alt_tropo )
[2580]4287  ENDIF
4288
4289  ENDIF  ! ok_airs
4290
4291
[2469]4292    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4293    !AA
4294    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4295    !AA
4296    !====================================================================
4297    !   Calcul  des tendances traceurs
4298    !====================================================================
4299    !
[959]4300
[2469]4301    IF (type_trac=='repr') THEN
4302       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4303    ELSE
4304       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4305       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4306    ENDIF
[1565]4307
[2973]4308    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4309
[2630]4310#ifdef CPP_Dust
4311      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4312                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4313                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4314                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4315                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4316                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4317                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4318                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4319                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4320                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4321                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4322                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4323                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4324                      d_tr_dyn,tr_seri)
4325
4326#else
4327
[2692]4328    CALL phytrac ( &
[2469]4329         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4330         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4331         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4332         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4333         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4334         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4335         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4336         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4337         latitude_deg, longitude_deg, &
4338         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4339         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4340         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4341         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4342         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4343         da,       phi,       mp,       upwd, &
4344         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4345         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4346         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4347         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4348         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4349         rfname, &
4350         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4351         tr_seri)
[2630]4352#endif
[2973]4353    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4354
[2469]4355    IF (offline) THEN
[524]4356
[2469]4357       IF (prt_level.ge.9) &
4358            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4359       CALL phystokenc ( &
[2469]4360            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4361            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4362            fm_therm,entr_therm, &
4363            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4364            frac_impa, frac_nucl, &
4365            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4366            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4367
4368
[2469]4369    ENDIF
[524]4370
[2469]4371    !
4372    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4373    !
4374    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4375         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4376         ve, vq, ue, uq)
4377    !
4378    !IM global posePB BEG
4379    IF(1.EQ.0) THEN
4380       !
4381       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4382            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4383            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4384       !
4385    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4386    !IM global posePB END
4387    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4388    !
[1279]4389
[2469]4390    !================================================================
4391    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4392    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4393    !================================================================
[1753]4394
[2469]4395    d_t_ec(:,:)=0.
4396    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4397    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4398         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4399         zmasse,exner,d_t_ec)
4400    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4401
[2469]4402    !=======================================================================
4403    !   SORTIES
4404    !=======================================================================
4405    !
4406    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4407    !
4408    include "calcul_divers.h"
4409    !
4410    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4411    !   -------------------------------------------------
4412    !
4413    include "calcul_STDlev.h"
4414    !
4415    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4416    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4417    !
[2496]4418    !cc prw  = eau precipitable
4419    !   prlw = colonne eau liquide
4420    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4421    prw(:) = 0.
4422    prlw(:) = 0.
4423    prsw(:) = 0.
4424    DO k = 1, klev
4425       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4426       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4427       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4428    ENDDO
4429    !
4430    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4431#ifdef INCA
[2469]4432       CALL VTe(VTphysiq)
4433       CALL VTb(VTinca)
[959]4434
[2469]4435       CALL chemhook_end ( &
4436            dtime, &
4437            pplay, &
4438            t_seri, &
4439            tr_seri, &
4440            nbtr, &
4441            paprs, &
4442            q_seri, &
4443            cell_area, &
4444            pphi, &
4445            pphis, &
[2832]4446            zx_rh, &
4447            aps, bps)
[959]4448
[2469]4449       CALL VTe(VTinca)
4450       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4451#endif
[2692]4452    ENDIF
[655]4453
[1753]4454
[2469]4455    !
4456    ! Convertir les incrementations en tendances
4457    !
4458    IF (prt_level .GE.10) THEN
4459       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4460    ENDIF
4461    !
[2692]4462    IF (mydebug) THEN
4463       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4464       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4465       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4466       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4467    ENDIF
[766]4468
[2469]4469    DO k = 1, klev
4470       DO i = 1, klon
4471          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4472          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4473          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4474          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4475          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4476          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4477          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4478             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4479          ENDIF
[2469]4480       ENDDO
4481    ENDDO
4482    !
4483    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4484    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4485    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4486       !     DO iq = 3, nqtot
4487       DO iq = nqo+1, nqtot
4488          DO  k = 1, klev
4489             DO  i = 1, klon
4490                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4491                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4492             ENDDO
4493          ENDDO
4494       ENDDO
4495    ENDIF
4496    !
4497    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4498    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4499    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4500    !
[1412]4501
[2489]4502    !--OB mass fixer
4503    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4504    IF (mass_fixer) THEN
4505    qql2(:)=0.0
[2499]4506    DO k = 1, klev
4507      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4508    ENDDO
4509    DO i = 1, klon
4510      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4511      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4512      DO k = 1, klev
4513        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4514        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4515      ENDDO
4516    ENDDO
4517    ENDIF
4518    !--fin mass fixer
4519
[2469]4520    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4521    !
[2499]4522    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4523    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4524    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4525    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4526    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4527    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4528    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4529    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4530    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4531    ! !! RomP >>>
4532    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4533    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4534       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4535          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4536       ENDDO
4537    ENDIF
4538    ! !! RomP <<<
4539    !==========================================================================
4540    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4541    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4542    ! pour le debug
4543    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4544    !==========================================================================
[879]4545
[2692]4546    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4547       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4548       write(lunout,*) &
4549            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4550       write(lunout,*) &
4551            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4552            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4553            pctsrf(igout,is_sic)
4554       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4555       DO k=1,klev
[2469]4556          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4557               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4558               d_t_eva(igout,k)
[2692]4559       ENDDO
[2469]4560       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4561       DO k=1,klev
[2469]4562          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4563       ENDDO
[879]4564
[2469]4565       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4566       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4567       !jyg!     do k=1,klev
4568       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4569       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4570       !jyg!     enddo
4571       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4572       DO k=1,klev
[2469]4573          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4574               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4575       ENDDO
[2469]4576       !>jyg
[879]4577
[2469]4578       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4579       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4580       DO k=1,klev
[2469]4581          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4582               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4583       ENDDO
4584    ENDIF
[879]4585
[2469]4586    !============================================================
4587    !   Calcul de la temperature potentielle
4588    !============================================================
4589    DO k = 1, klev
4590       DO i = 1, klon
4591          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4592          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4593          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4594          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4595          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4596          !     MPL 20130625
4597          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4598          ! sinon thetal=theta
4599          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4600          !    :         ql_seri(i,k))
4601          thetal(i,k)=theta(i,k)
4602       ENDDO
4603    ENDDO
4604    !
[879]4605
[2469]4606    ! 22.03.04 BEG
4607    !=============================================================
4608    !   Ecriture des sorties
4609    !=============================================================
[524]4610#ifdef CPP_IOIPSL
4611
[2469]4612    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4613    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4614
[2469]4615    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4616    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4617         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4618
[1507]4619
[2469]4620    !=============================================================
4621    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4622    ! de fisrtilp
4623    !=============================================================
[1507]4624
[2692]4625    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4626       d_t_lscth=0.
4627       d_t_lscst=0.
4628       d_q_lscth=0.
4629       d_q_lscst=0.
[2692]4630       DO k=1,klev
4631          DO i=1,klon
4632             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4633                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4634                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4635             ELSE
[2469]4636                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4637                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4638             ENDIF
4639          ENDDO
4640       ENDDO
[1507]4641
[2692]4642       DO i=1,klon
[2469]4643          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4644          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4645       ENDDO
4646    ENDIF
[909]4647
[2469]4648    !On effectue les sorties:
[1791]4649
[2630]4650#ifdef CPP_Dust
4651  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4652       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4653       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4654       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4655       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4656       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4657#else
[2469]4658    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4659         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4660         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4661         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4662         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4663         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4664#endif
[1791]4665
[2651]4666#ifndef CPP_XIOS
[2590]4667    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4668#endif
[687]4669
[524]4670#endif
4671
[2235]4672
[2469]4673    !====================================================================
4674    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4675    ! plantage par hgardfou
4676    !====================================================================
[2235]4677
4678    IF (abortphy==1) THEN
4679       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4680       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4681    ENDIF
4682
[2469]4683    ! 22.03.04 END
4684    !
4685    !====================================================================
4686    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4687    !====================================================================
4688    !
[782]4689
[2469]4690    IF (lafin) THEN
4691       itau_phy = itau_phy + itap
4692       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4693       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4694       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4695       !         close(97)
4696       !$OMP MASTER
[2692]4697       IF (read_climoz >= 1) THEN
4698          IF (is_mpi_root) THEN
4699             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4700          ENDIF
[2788]4701          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4702          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4703       ENDIF
[2469]4704       !$OMP END MASTER
4705    ENDIF
[1863]4706
[2469]4707    !      first=.false.
[1863]4708
[2418]4709
[2469]4710  END SUBROUTINE physiq
[2418]4711
[2902]4712END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.