source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3071

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Correction in ener_conserv.F90: bils_tke is
set to zero if iflag_pbl <= 1.

Cosmetic correction in physiq_mod.F90: pbl_tke is
initialized to zero if iflag_pbl <= 1 and
klon_glo=1.

  • 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: 164.4 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3071 2017-11-14 15:17:16Z jyg $
[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
[3048]1107    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1108    REAL, SAVE :: betalwoff
1109    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1110!
[2469]1111    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1112    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1113    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1114    integer iostat
[1539]1115
[2469]1116    REAL zzz
1117    !albedo SB >>>
1118    real,dimension(6),save :: SFRWL
1119    !albedo SB <<<
[1955]1120
[2485]1121    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1122    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1123    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1124
[2469]1125    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1126    jjmp1=nbp_lat
[2344]1127
[2469]1128    !======================================================================
1129    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1130    !
1131    pdtphys=pdtphys_
1132    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1133
[2469]1134    !======================================================================
1135    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1136    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1137    ! en imposant la valeur de igout.
1138    !======================================================================d
[2692]1139    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1140       igout=klon/2+1/klon
1141       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1142       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1143            longitude_deg(igout)
1144       write(lunout,*) &
1145            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1146       write(lunout,*) &
1147            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1148
[2469]1149       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1150       DO k=1,klev
[2469]1151          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1152               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1153       ENDDO
[2469]1154       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1155       DO k=1,klev
[2469]1156          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1157       ENDDO
1158    ENDIF
[879]1159
[2769]1160    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1161    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1162            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1163
[2692]1164    IF (first) THEN
[2469]1165       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1166
1167       print*, '================================================='
1168       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1169       CALL phys_local_var_init
[2469]1170       !
1171       pasphys=pdtphys
1172       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1173       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1174            ok_instan, ok_hf, &
1175            ok_LES, &
1176            callstats, &
1177            solarlong0,seuil_inversion, &
1178            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1179            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1180            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1181            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1182            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1183                                ! nv flags pour la convection et les
1184                                ! poches froides
1185            read_climoz, &
1186            alp_offset)
[2692]1187       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1188       CALL phys_output_var_init
[2469]1189       print*, '================================================='
1190       !
1191       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1192       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1193          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1194               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1195          STOP
[2692]1196       ENDIF
[2224]1197
[2469]1198       dnwd0=0.0
1199       ftd=0.0
1200       fqd=0.0
1201       cin=0.
1202       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1203       pbase=0
1204       !IM 180608
[904]1205
[2469]1206       itau_con=0
1207       first=.false.
[1797]1208
[2692]1209    ENDIF  ! first
[1797]1210
[2469]1211    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1212    pmfd(:,:) = 0.
1213    pen_u(:,:) = 0.
1214    pen_d(:,:) = 0.
1215    pde_d(:,:) = 0.
1216    pde_u(:,:) = 0.
1217    aam=0.
1218    d_t_adjwk(:,:)=0
1219    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1220
[2469]1221    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1222
[2469]1223    torsfc=0.
1224    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1225
[2469]1226    modname = 'physiq'
[644]1227
[2469]1228    IF (debut) THEN
1229       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3000]1230       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1231       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1232       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1233       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1234       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1235                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1236                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1237       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[2613]1238       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1239       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1240       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1241       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1242       iflag_wake_tend = 0
1243       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1244       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1245                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1246       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
1247       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1248       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1249       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1250       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1251       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1252       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1253       nvm_lmdz = 13
1254       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[2469]1255    ENDIF
[878]1256
[2692]1257    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1258
[959]1259
[2469]1260    !======================================================================
1261    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1262    !
1263    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1264
[2469]1265    !
1266    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1267    !          ********
1268    !
1269    IF (debut) THEN
1270       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1271       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1272       !des caracteristiques du thermique
1273       wght_th(:,:)=1.
1274       lalim_conv(:)=1
1275       !RC
1276       ustar(:,:)=0.
[2569]1277!       u10m(:,:)=0.
1278!       v10m(:,:)=0.
[2469]1279       rain_con(:)=0.
1280       snow_con(:)=0.
1281       topswai(:)=0.
1282       topswad(:)=0.
1283       solswai(:)=0.
1284       solswad(:)=0.
[959]1285
[2469]1286       wmax_th(:)=0.
1287       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1288
[2469]1289       IF (type_trac == 'inca') THEN
1290          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1291          ccm(:,:,:) = 0.
1292          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1293          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1294          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1295
[2469]1296          config_inca='none' ! default
1297          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1298
[2469]1299       ELSE
1300          config_inca='none' ! default
[2692]1301       ENDIF
[782]1302
[2469]1303       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1304            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1305          abort_message &
1306               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1307               // 'aero or aeNP'
1308          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1309       ENDIF
[2443]1310
1311
[1863]1312
[2469]1313       rnebcon0(:,:) = 0.0
1314       clwcon0(:,:) = 0.0
1315       rnebcon(:,:) = 0.0
1316       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1317
[2469]1318       !
1319       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1320            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1321       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1322       !
1323       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1324          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1325          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1326       ENDIF
1327       !
1328       !
1329       ! Initialiser les compteurs:
1330       !
1331       itap    = 0
1332       itaprad = 0
[2707]1333       itapcv = 0
[2730]1334       itapwk = 0
[878]1335
[2469]1336       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1337       !! Un petit travail \`a faire ici.
1338       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1339
[2692]1340       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1341          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1342       ENDIF
[956]1343
[2469]1344       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1345       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1346       ! phylmd plutot que dyn3d
1347       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1348       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1349       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1350!jyg for fh<
1351!!       dtime=pdtphys
1352       dtime=NINT(pdtphys)
1353       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1354       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1355          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1356          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1357       ENDIF
1358!>jyg
1359       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1360          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1361       ELSE
1362          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1363               'multiple de nbapp_rad'
1364          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1365               'mais 1+1<>2'
1366          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1367               // 'de nbapp_rad'
[2692]1368          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1369       ENDIF
[2707]1370       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1371       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1372       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1373       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1374          cvpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
[2707]1375       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1376       ELSE
1377          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1378               'multiple de nbapp_cv'
1379          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1380               'mais 1+1<>2'
1381          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1382               // 'de nbapp_cv'
1383          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1384       ENDIF
[2731]1385       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1386          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1387       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1388       ELSE
1389          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1390               'multiple de nbapp_wk'
1391          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1392               'mais 1+1<>2'
1393          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1394               // 'de nbapp_wk'
1395          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1396       ENDIF
[2469]1397       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1398
[2469]1399       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1400!jyg<
[2469]1401       IF (klon_glo==1) THEN
[3071]1402          IF (iflag_pbl > 1) THEN         
1403              pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1404              DO nsrf=1,nbsrf
1405                DO k = 1,klev+1
1406                     pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1407                         +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1408                ENDDO
1409              ENDDO
1410          ELSE   ! (iflag_pbl > 1)
1411              pbl_tke(:,:,:) = 0.
1412          ENDIF  ! (iflag_pbl > 1)
[2565]1413!>jyg
[2469]1414       ENDIF
1415       !IM begin
1416       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1417            ,ratqs(1,1)
1418       !IM end
[878]1419
1420
[2469]1421       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1422       !
1423       ! on remet le calendrier a zero
1424       !
1425       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1426          itau_phy = 0
1427       ENDIF
[524]1428
[2469]1429       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1430            ok_instan, ok_region )
1431       !
1432       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1433          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1434               pdtphys
1435          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1436          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1437          dtime=pdtphys
1438       ENDIF
1439       IF (nlon .NE. klon) THEN
1440          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1441               klon
1442          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1443          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1444       ENDIF
1445       IF (nlev .NE. klev) THEN
1446          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1447               klev
1448          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1449          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1450       ENDIF
1451       !
1452       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1453          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1454          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1455          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1456          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1457       ENDIF
1458       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1459       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1460            ok_cvl
1461       !
1462       !KE43
1463       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1464       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1465
[2469]1466          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1467          WRITE(lunout,*) &
1468               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1469          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1470          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1471
[2469]1472          DO i = 1, klon
1473             ema_cbmf(i) = 0.
1474             ema_pcb(i)  = 0.
1475             ema_pct(i)  = 0.
1476             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1477          ENDDO
1478          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1479          DO i = 1, klon
1480             ibas_con(i) = 1
1481             itop_con(i) = 1
1482          ENDDO
1483          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1484          !================================================================
1485          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1486          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1487          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1488             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1489                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1490             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1491             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1492             !
1493             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1494             ! they are not computed).
1495             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1496             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1497             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1498             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1499             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1500             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1501             d_deltat_the(:,:) = 0.
1502             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1503             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1504             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1505             d_s_wk(:) = 0.
1506             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1507          ENDIF
[973]1508
[2469]1509          !        do i = 1,klon
1510          !           Ale_bl(i)=0.
1511          !           Alp_bl(i)=0.
1512          !        enddo
[1638]1513
[2469]1514          !===================================================================
1515          !IM stations CFMIP
1516          nCFMIP=npCFMIP
1517          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1518               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1519          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1520             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1521998          CONTINUE
1522             CLOSE(98)
1523             CONTINUE
1524             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1525                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1526                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1527             ELSE
[2469]1528                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1529             ENDIF
[1279]1530
[2469]1531             !
1532             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1533             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1534             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1535             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1536             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1537             !
1538             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1539             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1540             !
1541             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1542                  lonCFMIP, latCFMIP)
1543             !
1544             ! identification des
1545             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1546             ! grille de LMDZ
1547             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1548             ! klon points
1549             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1550             !
1551             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1552                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1553             !
[2692]1554          ELSE
[2469]1555             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1556             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1557             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1558          ENDIF
1559       ELSE
[2469]1560          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1561          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1562          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1563       ENDIF
[878]1564
[2469]1565       DO i=1,klon
1566          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1567       ENDDO
[1863]1568
[2469]1569       !34EK
1570       IF (ok_orodr) THEN
[524]1571
[2469]1572          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1573          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1574          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1575          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1576          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1577          !           DO i=1,klon
1578          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1579          !           ENDDO
1580          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1581          IF (ok_strato) THEN
1582             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1583          ELSE
1584             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1585          ENDIF
[1863]1586
[2469]1587          DO i=1,klon
1588             zuthe(i)=0.
1589             zvthe(i)=0.
[2692]1590             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1591                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1592                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1593             ENDIF
[2469]1594          ENDDO
1595       ENDIF
1596       !
1597       !
1598       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1599       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1600            lmt_pas
1601       !
1602       capemaxcels = 't_max(X)'
1603       t2mincels = 't_min(X)'
1604       t2maxcels = 't_max(X)'
1605       tinst = 'inst(X)'
1606       tave = 'ave(X)'
1607       !IM cf. AM 081204 BEG
1608       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1609       !IM cf. AM 081204 END
1610       !
1611       !=============================================================
1612       !   Initialisation des sorties
1613       !=============================================================
1614
[2679]1615#ifdef CPP_XIOS
1616       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1617       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1618           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1619           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1620             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1621                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1622           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1623           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1624           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1625
1626       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1627       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1628         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1629       ENDDO
[2989]1630       !
1631       !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1632       IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1633           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1634           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1635           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1636           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1637           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1638           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3029]1639! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1640! initialised at that moment
1641       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1642       !$OMP MASTER
1643       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1644       !$OMP END MASTER
1645       !$OMP BARRIER
1646       missing_val=missing_val_omp
[2679]1647#endif
1648
[524]1649#ifdef CPP_IOIPSL
1650
[2469]1651       !$OMP MASTER
1652       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1653       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1654       ok_sync_omp=.false.
1655       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1656       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1657            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1658            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1659            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1660            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1661            read_climoz, phys_out_filestations, &
1662            new_aod, aerosol_couple, &
1663            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1664            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1665            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1666       !$OMP END MASTER
1667       !$OMP BARRIER
1668       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1669
[2469]1670       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1671       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1672       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1673       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1674       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1675       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1676
[2651]1677#ifndef CPP_XIOS
[2590]1678       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1679#endif
[524]1680
[644]1681#endif
[2469]1682       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1683       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1684
[2469]1685       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1686       date0 = jD_ref
1687       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1688       !
1689       !
1690       !
1691       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1692       !
1693       !
1694       !c         DO i = 1, klon
1695       !c         DO k = 1, klev
1696       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1697       !c         ENDDO
1698       !c         ENDDO
1699       !
1700       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1701#ifdef INCA
[2469]1702          CALL VTe(VTphysiq)
1703          CALL VTb(VTinca)
1704          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1705          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1706
[2469]1707          CALL chemini(  &
1708               rg, &
1709               ra, &
1710               cell_area, &
1711               latitude_deg, &
1712               longitude_deg, &
1713               presnivs, &
1714               calday, &
1715               klon, &
1716               nqtot, &
[2566]1717               nqo, &
[2469]1718               pdtphys, &
1719               annee_ref, &
[2906]1720               year_cur, &
[2469]1721               day_ref,  &
1722               day_ini, &
1723               start_time, &
1724               itau_phy, &
[2831]1725               date0, &
[2469]1726               io_lon, &
1727               io_lat)
[959]1728
[2469]1729          CALL VTe(VTinca)
1730          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1731#endif
[2692]1732       ENDIF
[2469]1733       !
1734       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1735       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1736       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1737
[2692]1738       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1739
[2469]1740       !$omp single
[2788]1741       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1742           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1743       !$omp end single
1744       !
1745       !IM betaCRF
1746       pfree=70000. !Pa
1747       beta_pbl=1.
1748       beta_free=1.
1749       lon1_beta=-180.
1750       lon2_beta=+180.
1751       lat1_beta=90.
1752       lat2_beta=-90.
1753       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1754
[2469]1755       !albedo SB >>>
1756       select case(nsw)
1757       case(2)
1758          SFRWL(1)=0.45538747
1759          SFRWL(2)=0.54461211
1760       case(4)
1761          SFRWL(1)=0.45538747
1762          SFRWL(2)=0.32870591
1763          SFRWL(3)=0.18568763
1764          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1765       case(6)
1766          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1767          SFRWL(2)=0.12304168
1768          SFRWL(3)=0.33106142
1769          SFRWL(4)=0.32870591
1770          SFRWL(5)=0.18568763
1771          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1772       end select
[2227]1773
1774
[2469]1775       !albedo SB <<<
[2227]1776
[2469]1777       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1778            form='formatted',err=9999)
1779       READ(99,*,end=9998) pfree
1780       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1781       READ(99,*,end=9998) beta_free
1782       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1783       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1784       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1785       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1786       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
17879998   Continue
1788       CLOSE(99)
17899999   Continue
1790       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1791       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1792       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1793       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1794       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1795       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1796       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1797       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]1798
1799      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1800      !lwoff=y : betalwoff=1.
1801      betalwoff=0.
1802      IF (ok_lwoff) THEN
1803         betalwoff=1.
1804      ENDIF
1805      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
1806      !
1807      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
1808      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
1809      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
1810                    sollwdown(:))
[2469]1811    ENDIF
1812    !
1813    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1814    !
1815    !
1816    ! Incrementer le compteur de la physique
1817    !
1818    itap   = itap + 1
[2795]1819    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1820      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1821         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1822         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1823 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1824      ENDIF
1825    ENDIF
[2469]1826    !
1827    !
1828    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1829    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1830    ! on the surface fraction.
1831    !
1832    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1833         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1834         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1835
[2469]1836    ! Update time and other variables in Reprobus
1837    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1838#ifdef REPROBUS
[2469]1839       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1840       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1841       CALL Rtime(debut)
[1565]1842#endif
[2692]1843    ENDIF
[1565]1844
1845
[2469]1846    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1847    ! variables.
1848    du0(:,:)=0.
1849    dv0(:,:)=0.
1850    dt0 = 0.
1851    dq0(:,:)=0.
1852    dql0(:,:)=0.
1853    dqi0(:,:)=0.
[2635]1854    dsig0(:) = 0.
1855    ddens0(:) = 0.
1856    wkoccur1(:)=1
[2469]1857    !
1858    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1859    !
1860    DO i = 1, klon
1861       d_ps(i) = 0.0
1862    ENDDO
1863    DO k = 1, klev
1864       DO i = 1, klon
1865          d_t(i,k) = 0.0
1866          d_u(i,k) = 0.0
1867          d_v(i,k) = 0.0
1868       ENDDO
1869    ENDDO
1870    DO iq = 1, nqtot
1871       DO k = 1, klev
1872          DO i = 1, klon
1873             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1874          ENDDO
1875       ENDDO
1876    ENDDO
1877    da(:,:)=0.
1878    mp(:,:)=0.
1879    phi(:,:,:)=0.
1880    ! RomP >>>
1881    phi2(:,:,:)=0.
1882    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1883    beta_prec(:,:)=0.
1884    epmlmMm(:,:,:)=0.
1885    eplaMm(:,:)=0.
1886    d1a(:,:)=0.
1887    dam(:,:)=0.
1888    pmflxr=0.
1889    pmflxs=0.
1890    ! RomP <<<
[1742]1891
[2469]1892    !
1893    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1894    !
1895    DO k = 1, klev
1896       DO i = 1, klon
1897          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1898          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1899          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1900          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1901          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1902          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1903          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1904             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1905          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1906             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1907          ENDIF
[2469]1908       ENDDO
1909    ENDDO
[2476]1910    !
1911    !--OB mass fixer
1912    IF (mass_fixer) THEN
1913    !--store initial water burden
1914    qql1(:)=0.0
[2499]1915    DO k = 1, klev
1916      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1917    ENDDO
1918    ENDIF
1919    !--fin mass fixer
1920
[2469]1921    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1922    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1923    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1924    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1925       !     DO iq = 3, nqtot       
1926       DO iq = nqo+1, nqtot 
1927          DO  k = 1, klev
1928             DO  i = 1, klon
1929                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1930                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1931             ENDDO
1932          ENDDO
1933       ENDDO
1934    ELSE
1935       DO k = 1, klev
1936          DO i = 1, klon
1937             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1938          ENDDO
1939       ENDDO
1940    ENDIF
1941    !
1942    DO i = 1, klon
1943       ztsol(i) = 0.
1944    ENDDO
1945    DO nsrf = 1, nbsrf
1946       DO i = 1, klon
1947          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1948       ENDDO
1949    ENDDO
[2611]1950    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]1951    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]1952
[2469]1953    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
1954    !
1955    IF (ancien_ok) THEN
[2499]1956    !
1957       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
1958       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
1959       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
1960       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
1961       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
1962       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
1963       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1964       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
1965       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1966       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
1967       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
1968       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]1969       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1970       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]1971          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]1972              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]1973          ENDDO
1974       ENDIF
1975       ! !! RomP <<<
1976    ELSE
[2499]1977       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
1978       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
1979       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
1980       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
1981       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
1982       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
1983       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
1984       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
1985       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]1986       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]1987       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
1988          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
1989              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]1990          ENDDO
1991       ENDIF
1992       ! !! RomP <<<
1993       ancien_ok = .TRUE.
1994    ENDIF
1995    !
1996    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
1997    !
1998    DO k = 1, klev
1999       DO i = 1, klon
2000          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2001       ENDDO
2002    ENDDO
2003    !
2004    ! Verifier les temperatures
2005    !
2006    !IM BEG
2007    IF (check) THEN
2008       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2009       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2010       DO i=2, klon
2011          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2012          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2013       ENDDO
2014       !
2015       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2016    ENDIF !(check) THEN
2017    !IM END
2018    !
2019    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2020    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2021
[2469]2022    !
2023    !IM BEG
2024    IF (check) THEN
2025       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2026       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2027       DO i=2, klon
2028          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2029          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2030       ENDDO
2031       !
2032       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2033    ENDIF !(check) THEN
2034    !IM END
2035    !
2036    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2037    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2038    !
[2661]2039    ! Update ozone if day change
2040    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2041       IF (read_climoz <= 0) THEN
2042          ! Once per day, update ozone from Royer:
2043          IF (solarlong0<-999.) then
2044             ! Generic case with evolvoing season
2045             zzz=real(days_elapsed+1)
2046          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2047             ! Particular case with annual mean insolation
2048             zzz=real(90) ! could be revisited
2049             IF (read_climoz/=-1) THEN
2050                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2051                     // 'solarlong0=1000.'
2052                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2053             ENDIF
2054          ELSE
2055             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2056             zzz=real(90) ! could be revisited
2057          ENDIF
[2661]2058
[2774]2059          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2060       ELSE
[2820]2061          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2062          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2063          !--- scaling for old style files (360 records)
2064          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2065          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2066             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
2067                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,   wo, time_climoz,    &
[2968]2068                      longitude_deg,   latitude_deg,    press_cen_climoz,    &
2069                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2070          ELSE
[2820]2071             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
2072                      ro3i,  press_edg_climoz,  paprs,  wo,  time_climoz)
[2788]2073          END IF
[2774]2074          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2075          ! cell, in kDU:
2076          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2077               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2078          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2079          ! have already neglected the variation of pressure in one
2080          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2081          ! "zmasse" changes a little.)
2082       ENDIF
[2469]2083    ENDIF
2084    !
2085    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2086    !
[2705]2087     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2088   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2089
[2705]2090     CALL add_phys_tend &
2091            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2092               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2093    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2094
[2469]2095    !=========================================================================
2096    ! Calculs de l'orbite.
2097    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2098    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2099
[2469]2100    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2101    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2102    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2103    !
2104    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2105    !   solarlong0
[2692]2106    IF (solarlong0<-999.) THEN
2107       IF (new_orbit) THEN
[2469]2108          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2109          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2110       ELSE
[2469]2111          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2112          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2113       ENDIF
2114    ELSE
[2469]2115       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2116       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2117    ENDIF
[1529]2118
[2692]2119    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2120
[2692]2121
[2469]2122    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2123    ! Calcul de l'ensoleillement :
2124    ! ============================
2125    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2126    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2127    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2128    ! non nul aux poles.
[2692]2129    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2130       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2131            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2132       swradcorr(:) = 1.0
2133       JrNt(:) = 1.0
2134       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2135    ELSE
2136       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2137       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2138       CASE(0) 
2139          !  Sans cycle diurne
2140          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2141          swradcorr = 1.0
2142          JrNt = 1.0
2143          zrmu0 = rmu0
2144       CASE(1) 
2145          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2146          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2147          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2148          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2149          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2150               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2151          zrmu0 = rmu0
2152          swradcorr = 1.0
2153          ! Calcul du flag jour-nuit
2154          JrNt = 0.0
2155          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2156       CASE(2) 
2157          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2158          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2159          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2160          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2161          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2162          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2163          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2164          !  itaprad=0
2165          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2166          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2167          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2168               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2169          !
2170          ! Calcul des poids
2171          !
2172          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2173          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2174          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2175               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2176          swradcorr = 0.0
2177          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2178               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2179          ! Calcul du flag jour-nuit
2180          JrNt = 0.0
2181          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2182       END SELECT
2183    ENDIF
[782]2184
[2692]2185    IF (mydebug) THEN
2186       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2187       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2188       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2189       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2190    ENDIF
[883]2191
[2469]2192    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2193    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2194    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2195    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2196    !
2197    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2198    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2199    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2200    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2201    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2202    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2203    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2204    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2205    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2206    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2207    !
2208    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2209    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2210    !
[1724]2211
[2469]2212    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2213
2214
[996]2215
[2692]2216    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2217
[2469]2218       !jyg+nrlmd<
[2852]2219!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2220       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[2469]2221          print *,'debut du splitting de la PBL'
2222       ENDIF
2223       ! !!
2224       !>jyg+nrlmd
2225       !
2226       !-------gustiness calculation-------!
2227       IF (iflag_gusts==0) THEN
2228          gustiness(1:klon)=0
2229       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
2230          do i = 1, klon
2231             gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+f_gust_wk*ale_wake(i)
2232          enddo
2233          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2234          !    do i = 1, klon
2235          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2236          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2237          !    enddo
2238          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2239          !    do i = 1, klon
2240          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2241          !    enddo
2242       ENDIF
[2278]2243
2244
[1067]2245
[2469]2246       CALL pbl_surface(  &
2247            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2248            debut,     lafin, &
2249            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2250            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2251            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2252            gustiness,                                &
2253            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2254                                !nrlmd+jyg<
2255            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2256                                !>nrlmd+jyg
2257            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2258            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2259                                !albedo SB <<<
2260            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2261                                !albedo SB >>>
2262                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2263            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2264                                !albedo SB <<<
2265            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2266            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2267            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2268                                !nrlmd<
2269                                !jyg<
2270            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2271            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2272            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2273                                !>jyg
2274            delta_tsurf,wake_dens, &
2275            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2276            kh,kh_x,kh_w, &
2277                                !>nrlmd
2278            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2279            slab_wfbils,                 &
2280            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2281                                !jyg<
2282            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2283                                !>jyg
2284            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2285            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2286            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2287            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2288            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2289            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2290            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2291            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2292            dsens,     devap,     zxsnow, &
2293            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2294                                !nrlmd+jyg<
[2952]2295            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2296                                !>nrlmd+jyg
[2952]2297             treedrg )
2298!FC
[2469]2299       !
2300       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2301!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2302       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2303!jyg<
2304          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2305          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2306          CALL add_wake_tend &
2307             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
2308       ELSE
2309          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2310          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2311!>jyg
[2469]2312       ENDIF
[1624]2313
[766]2314
[2897]2315
2316
2317
[2469]2318       !---------------------------------------------------------------------
2319       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2320       IF (klon_glo==1) THEN
2321          CALL add_pbl_tend &
2322               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2323               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2324       ELSE
2325          CALL add_phys_tend &
2326               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2327               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2328       ENDIF
[2799]2329       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2330       !--------------------------------------------------------------------
[766]2331
[2692]2332       IF (mydebug) THEN
2333          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2334          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2335          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2336          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2337       ENDIF
[2227]2338
[2469]2339       !albedo SB >>>
2340       albsol1=0.
2341       albsol2=0.
2342       falb1=0.
2343       falb2=0.
[2692]2344       SELECT CASE(nsw)
2345       CASE(2)
[2469]2346          albsol1=albsol_dir(:,1)
2347          albsol2=albsol_dir(:,2)
2348          falb1=falb_dir(:,1,:)
2349          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2350       CASE(4)
[2469]2351          albsol1=albsol_dir(:,1)
2352          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2353               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2354          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2355          falb1=falb_dir(:,1,:)
2356          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2357               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2358          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2359       CASE(6)
[2469]2360          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2361               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2362          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2363          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2364               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2365          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2366          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2367               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2368          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2369          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2370               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2371          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2372       END SELECt
[2469]2373       !albedo SB <<<
[2227]2374
[766]2375
[2469]2376       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2377            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2378
[2469]2379    ENDIF
2380    ! =================================================================== c
2381    !   Calcul de Qsat
[881]2382
[2469]2383    DO k = 1, klev
2384       DO i = 1, klon
2385          zx_t = t_seri(i,k)
2386          IF (thermcep) THEN
2387             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2388             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2389             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2390             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2391             zx_qs  = zx_qs*zcor
2392          ELSE
2393             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2394             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2395                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2396             ELSE
2397                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2398             ENDIF
2399          ENDIF
2400          zqsat(i,k)=zx_qs
2401       ENDDO
2402    ENDDO
[959]2403
[2692]2404    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2405       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2406       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2407    ENDIF
[2469]2408    !
2409    ! Appeler la convection (au choix)
2410    !
2411    DO k = 1, klev
2412       DO i = 1, klon
2413          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2414               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2415          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2416               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2417       ENDDO
2418    ENDDO
2419    IF (check) THEN
2420       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2421       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2422    ENDIF
2423    zx_ajustq = .FALSE.
2424    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2425    IF (zx_ajustq) THEN
2426       DO i = 1, klon
2427          z_avant(i) = 0.0
2428       ENDDO
2429       DO k = 1, klev
2430          DO i = 1, klon
2431             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2432                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2433          ENDDO
2434       ENDDO
2435    ENDIF
[959]2436
[2469]2437    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2438    DO k = 1, klev
2439       DO i = 1, klon
2440          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2441       ENDDO
2442    ENDDO
2443
2444    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2445         omega(igout, :)
[2707]2446    !
2447    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2448    !
2449    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
2450
[2469]2451    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2452       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2453       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2454       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2455       !    .             d_t_con, d_q_con,
2456       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2457    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2458       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2459            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2460            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2461            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2462            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2463       d_u_con = 0.
2464       d_v_con = 0.
[879]2465
[2469]2466       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2467       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2468       DO i = 1, klon
2469          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2470          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2471       ENDDO
2472    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2473       ! nb of tracers for the KE convection:
2474       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2475       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2476       ! supprimer les calculs / ftra.
2477       ntra = 1
2478
2479       !=======================================================================
2480       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2481       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2482       IF (iflag_wake>=1) THEN
2483         DO k=1,klev
2484            DO i=1,klon
2485                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2486                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2487                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2488                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2489            ENDDO
2490         ENDDO
2491       ELSE
2492               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2493                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2494                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2495                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2496       ENDIF
[2469]2497       !
2498       !jyg<
2499       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2500       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2501       ! after the call to the convective scheme.
2502       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2503          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2504             limbas(:) = 1
[2635]2505             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2506                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2507             !
2508             DO k=1,klev
2509                DO i=1,klon
2510                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2511                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2512                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2513                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2514                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2515                   ELSE
2516                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2517                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2518                   ENDIF
2519                ENDDO
[2469]2520             ENDDO
[2882]2521             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2522               CALL add_wake_tend &
[2638]2523                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2524             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2525          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2526       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2527       !>jyg
2528       !
[2638]2529       
2530!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2531!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2532
[2513]2533!jyg<
2534       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2535                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2536                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2537                    wake_pe, wake_fip,  &
2538                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2539                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2540!>jyg
2541!
[2469]2542       ! sb, oct02:
2543       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2544       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2545       !
2546       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2547          !
2548          !jyg<
2549          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2550          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2551          !  (near 22 km)
2552          izero = klon/2+1/klon
2553          k_upper_cv = klev
2554          DO k = klev,1,-1
2555             IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2556          ENDDO
2557          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2558             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2559                  k_upper_cv
2560          ENDIF
2561          !
2562          !>jyg
2563          IF (type_trac == 'repr') THEN
2564             nbtr_tmp=ntra
2565          ELSE
2566             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2567          ENDIF
[2469]2568          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2569          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2570          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2571               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2572               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2573               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2574               ALE,ALP, &
2575               sig1,w01, &
2576               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2577               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2578               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2579               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2580               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2581                                ! RomP >>>
2582                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2583                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2584               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2585               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2586               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2587               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2588               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2589
[2469]2590          ! RomP <<<
[619]2591
[2469]2592          !IM begin
2593          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2594          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2595          !IM end
2596          !IM cf. FH
2597          clwcon0=qcondc
2598          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[524]2599
[2692]2600          DO i = 1, klon
2601             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+1
2602          ENDDO
[2469]2603          !
2604          !jyg<
2605          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2606          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2607            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2608              DO k=1,klev
2609                 DO i=1,klon
2610                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2611                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2612                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2613                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2614                 ENDDO
2615              ENDDO
2616            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2617          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2618          !>jyg
2619          !
2620       ELSE ! ok_cvl
[1412]2621
[2469]2622          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2623          CALL conema3 (dtime, &
2624               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2625               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2626               sig1,w01, &
2627               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2628               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2629               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2630               Ma,cape,tvp,rflag, &
2631               pbase &
2632               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2633               ,clwcon0)
[524]2634
[2469]2635       ENDIF ! ok_cvl
[524]2636
[2469]2637       !
2638       ! Correction precip
2639       rain_con = rain_con * cvl_corr
2640       snow_con = snow_con * cvl_corr
2641       !
[766]2642
[2469]2643       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2644          do i = 1, klon
2645             wd(i)=0.0
2646          enddo
2647       ENDIF
[524]2648
[2469]2649       ! =================================================================== c
2650       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2651       !
[524]2652
[2469]2653       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2654       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2655       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2656          CALL clouds_gno &
[2469]2657               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2658       ELSE
[2692]2659          CALL clouds_bigauss &
[2469]2660               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2661       ENDIF
[524]2662
[2205]2663
[2469]2664       ! =================================================================== c
[524]2665
[2469]2666       DO i = 1, klon
2667          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2668          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2669       ENDDO
[1428]2670
[2469]2671       DO i = 1, klon
2672          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2673       ENDDO
2674       DO i = 1, klon
2675          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2676          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2677          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2678
[2692]2679          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2680             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2681                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2682                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2683             ENDIF
2684          ENDIF
[2469]2685       ENDDO
2686    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2687       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2688       clwcon0=0.
2689       rnebcon0=0.
2690       d_t_con=0.
2691       d_q_con=0.
2692       d_u_con=0.
2693       d_v_con=0.
2694       rain_con=0.
2695       snow_con=0.
2696       bas=1
2697       top=1
2698    ELSE
2699       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2700       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2701    ENDIF
[524]2702
[2469]2703    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2704    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2705
[2730]2706!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2707    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2708    itapcv = 0
2709    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0)
[2730]2710!
[2707]2711    itapcv = itapcv+1
2712
[2812]2713!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2714!!!     l'energie dans les courants satures.
2715!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2716!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2717!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2718!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2719!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2720!!                     itap, 1)
2721!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2722!!
2723!!
[2469]2724    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2725         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2726    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2727
[2469]2728    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2729
[2692]2730    IF (mydebug) THEN
2731       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2732       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2733       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2734       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2735    ENDIF
[766]2736
[2469]2737    IF (check) THEN
2738       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2739       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2740       zx_t = 0.0
2741       za = 0.0
2742       DO i = 1, klon
2743          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2744          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2745               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2746       ENDDO
2747       zx_t = zx_t/za*dtime
2748       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2749    ENDIF
2750    IF (zx_ajustq) THEN
2751       DO i = 1, klon
2752          z_apres(i) = 0.0
2753       ENDDO
2754       DO k = 1, klev
2755          DO i = 1, klon
2756             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2757                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2758          ENDDO
2759       ENDDO
2760       DO i = 1, klon
2761          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2762               /z_apres(i)
2763       ENDDO
2764       DO k = 1, klev
2765          DO i = 1, klon
2766             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2767                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2768                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2769             ENDIF
2770          ENDDO
2771       ENDDO
2772    ENDIF
2773    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2774
[2469]2775    !
2776    !==========================================================================
2777    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2778    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2779    !
2780    !
2781    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2782    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2783    ! froides
2784    !
[2692]2785    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2786       !
2787       !
[2730]2788       ! Call wakes every "wkpas" step
2789       !
2790       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2791          !
2792          DO k=1,klev
[2469]2793             DO i=1,klon
[2730]2794                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2795                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2796                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2797                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2798                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2799                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2800             ENDDO
2801          ENDDO
[2730]2802         
2803          IF (iflag_wake==2) THEN
2804             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2805             DO k = 1,klev
2806                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2807                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2808                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2809                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2810             ENDDO
2811          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2812             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2813             DO k = 1,klev
2814                DO i=1,klon
2815                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2816                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2817                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2818                      ! l'eau se reevapore).
2819                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2820                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2821                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2822                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2823                   ENDIF
2824                ENDDO
2825             ENDDO
2826          ENDIF
2827         
2828          !
2829          !calcul caracteristiques de la poche froide
2830          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2831               t_seri, q_seri, omega,  &
2832               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2833               dt_a, dq_a,  &
2834               sigd,  &
2835               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2836               wake_dth, wake_h,  &
[3000]2837!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2838               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]2839               d_t_wake, d_q_wake,  &
2840               wake_k, t_x, q_x,  &
2841               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2842               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2843               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2844               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2845               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2846          !
2847          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2848          itapwk = 0
2849       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2850       !
[2730]2851       itapwk = itapwk+1
[2469]2852       !
2853       !-----------------------------------------------------------------------
2854       ! ajout des tendances des poches froides
2855       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2856            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2857       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2858       !------------------------------------------------------------------------
[879]2859
[2730]2860       ! Increment Wake state variables
[2635]2861       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2862
2863         CALL add_wake_tend &
2864            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2865             'wake', abortphy)
[2799]2866          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2867       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
2868
[3000]2869       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
2870
2871         CALL alpale_wk(dtime, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
2872                        wake_fip)
2873       ELSE
2874         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
2875       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
2876
[2692]2877    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]2878    !
2879    !===================================================================
2880    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
2881    !===================================================================
2882    !
[2692]2883    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]2884         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]2885
2886
2887
[2469]2888    d_t_ajsb(:,:)=0.
2889    d_q_ajsb(:,:)=0.
2890    d_t_ajs(:,:)=0.
2891    d_u_ajs(:,:)=0.
2892    d_v_ajs(:,:)=0.
2893    d_q_ajs(:,:)=0.
2894    clwcon0th(:,:)=0.
2895    !
2896    !      fm_therm(:,:)=0.
2897    !      entr_therm(:,:)=0.
2898    !      detr_therm(:,:)=0.
2899    !
[2692]2900    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]2901         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
2902         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]2903    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]2904       !  Rien
2905       !  ====
[2692]2906       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]2907
[878]2908
[2692]2909    ELSE
[878]2910
[2469]2911       !  Thermiques
2912       !  ==========
[2692]2913       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]2914            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]2915
2916
[2469]2917       !cc nrlmd le 10/04/2012
2918       DO k=1,klev+1
2919          DO i=1,klon
2920             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
2921             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
2922             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
2923             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]2924          ENDDO
[2469]2925       ENDDO
2926       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]2927
[2692]2928       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]2929          !jyg<
[2852]2930!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2931       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2932             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
2933             DO k=1,klev
2934                DO i=1,klon
2935                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2936                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]2937                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2938                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2939                ENDDO
2940             ENDDO
2941          ELSE
2942             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
2943             DO k=1,klev
2944                DO i=1,klon
2945                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
2946                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]2947                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
2948                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]2949                ENDDO
2950             ENDDO
2951          ENDIF
2952          !>jyg
[2692]2953          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]2954               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]2955                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
2956               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]2957               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
2958               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
2959               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
2960               ,ratqsdiff,zqsatth &
2961                                !on rajoute ale et alp, et les
2962                                !caracteristiques de la couche alim
2963               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
2964               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
2965                                !cc nrlmd le 10/04/2012
2966               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
2967               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
2968               ,n2,s2,ale_bl_stat &
2969               ,therm_tke_max,env_tke_max &
2970               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
2971               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
2972                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
2973               ,zqla,ztva )
2974          !
2975          !jyg<
[2852]2976!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2977          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2978             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
2979             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
2980             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
2981             DO k=1,klev
2982                DO i=1,klon
2983                   !
[2635]2984                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
2985                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]2986                   !
2987                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2988                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2989                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2990                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
2991                   !
2992                ENDDO
2993             ENDDO
[2606]2994          !
[2638]2995             CALL add_wake_tend &
2996                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[2799]2997             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]2998          !
[2852]2999          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3000          !
[2606]3001          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3002                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3003          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3004          !
[2513]3005!
[2565]3006          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3007                          cin, s2, n2,  &
3008                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3009                          alp_bl, alp_bl_stat, &
3010                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]3011          !>jyg
[1638]3012
[2554]3013          ! ------------------------------------------------------------------
3014          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3015          ! FH : 2010/02/01
3016          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3017          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3018          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3019          !     endif
3020          ! -------------------------------------------------------------------
3021
[2692]3022          DO i=1,klon
[2469]3023             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3024             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3025             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3026          ENDDO
[1507]3027
[2692]3028       ENDIF
[878]3029
[2469]3030       !  Ajustement sec
3031       !  ==============
[878]3032
[2469]3033       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3034       ! a partir du sommet des thermiques.
3035       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3036
[2692]3037       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3038
[2692]3039          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3040             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3041             limbas(:)=1
[2692]3042          ELSE
[2469]3043             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3044          ENDIF
[878]3045
[2469]3046          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3047          ! pour des test de convergence numerique.
3048          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3049          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3050          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3051
[2692]3052          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3053             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3054             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3055                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3056          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3057             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3058             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3059                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3060          ENDIF
[878]3061
[2469]3062          !--------------------------------------------------------------------
3063          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3064          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3065               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3066          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3067          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3068          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3069
[2469]3070          !---------------------------------------------------------------------
[878]3071
[2692]3072       ENDIF
[524]3073
[2692]3074    ENDIF
[2469]3075    !
3076    !===================================================================
3077    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3078    ! water distribution
3079    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3080         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3081         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3082         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3083         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3084         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3085         ratqs,ratqsc)
[1032]3086
[2100]3087
[2469]3088    !
3089    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3090    ! et le processus de precipitation
3091    !-------------------------------------------------------------------------
3092    IF (prt_level .GE.10) THEN
3093       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3094    ENDIF
3095    !
3096    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3097         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3098         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3099         rain_lsc, snow_lsc, &
3100         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3101         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3102         prfl, psfl, rhcl,  &
3103         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3104         iflag_ice_thermo)
3105    !
3106    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3107    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3108
[2799]3109!+JLD
3110!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3111!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3112!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3113!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3114!-JLD
[2469]3115    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3116         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3117    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3118    rain_num(:)=0.
[2657]3119    DO k = 1, klev
[2613]3120       DO i = 1, klon
3121          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3122             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3123             ql_seri(i,k)=oliqmax
3124          ENDIF
3125       ENDDO
3126    ENDDO
[2657]3127    IF (nqo==3) THEN
3128    DO k = 1, klev
3129       DO i = 1, klon
3130          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3131             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3132             qs_seri(i,k)=oicemax
3133          ENDIF
3134       ENDDO
3135    ENDDO
3136    ENDIF
[2613]3137
[2524]3138    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3139    DO k = 1, klev
3140       DO i = 1, klon
3141          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3142          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3143          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3144       ENDDO
3145    ENDDO
3146    IF (check) THEN
3147       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3148       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3149       zx_t = 0.0
3150       za = 0.0
3151       DO i = 1, klon
3152          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3153          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3154               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3155       ENDDO
3156       zx_t = zx_t/za*dtime
3157       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3158    ENDIF
[766]3159
[2692]3160    IF (mydebug) THEN
3161       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3162       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3163       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3164       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3165    ENDIF
[524]3166
[2469]3167    !
3168    !-------------------------------------------------------------------
3169    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3170    !-------------------------------------------------------------------
[524]3171
[2469]3172    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3173    !
3174    !IM cf FH
3175    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3176    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3177       snow_tiedtke=0.
3178       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3179       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3180       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3181          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3182       ELSE
[2469]3183          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3184          rain_tiedtke=0.
3185          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3186          DO k=1,klev
3187             DO i=1,klon
3188                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3189                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3190                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3191                ENDIF
3192             ENDDO
3193          ENDDO
3194       ENDIF
[2469]3195       !
3196       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3197       !
[524]3198
[2469]3199       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3200       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3201                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3202            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3203            diafra,dialiq)
3204       DO k = 1, klev
3205          DO i = 1, klon
3206             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3207                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3208                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3209             ENDIF
3210          ENDDO
3211       ENDDO
[524]3212
[2469]3213    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3214       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3215       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3216       !  facttemps
3217       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3218       DO k=1,klev
3219          DO i=1,klon
[2469]3220             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3221             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3222                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3223                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3224             ENDIF
3225          ENDDO
3226       ENDDO
[2469]3227
3228       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3229
[2692]3230       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3231
[2692]3232          DO k=1,klev
[2469]3233             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3234          ENDDO
[1496]3235
[2692]3236          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3237
[2469]3238             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3239             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3240             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3241             DO k=1,klev
3242                DO i=1,klon
3243                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3244                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3245                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3246                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3247                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3248                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3249                   ENDIF
3250                ENDDO
3251             ENDDO
[1496]3252
[2692]3253          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3254             DO k=1,klev
3255                DO i=1,klon
[2469]3256                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3257                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3258                ENDDO
3259             ENDDO
[1525]3260
[2692]3261          ELSE
[1525]3262
[2469]3263             ! Si on est sur un point touche par la convection
3264             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3265             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3266             ! profonde.
[1411]3267
[2469]3268             !IM/FH: 2011/02/23
3269             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3270
[2692]3271             DO k=1,klev
3272                DO i=1,klon
3273                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3274                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3275                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3276                   ENDIF
3277                ENDDO
3278             ENDDO
[1496]3279
[2692]3280          ENDIF
[1496]3281
[2692]3282       ELSE
[1496]3283
[2469]3284          ! Ancienne version
3285          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3286          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3287       ENDIF
[1411]3288
[2469]3289    ENDIF
[1507]3290
[2469]3291    !     plulsc(:)=0.
3292    !     do k=1,klev,-1
3293    !        do i=1,klon
3294    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3295    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3296    !        enddo prfl, psfl,
3297    !     enddo
3298    !
3299    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3300    !
3301    IF (ok_stratus) THEN
3302       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3303       DO k = 1, klev
3304          DO i = 1, klon
3305             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3306                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3307                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3308             ENDIF
3309          ENDDO
3310       ENDDO
3311    ENDIF
3312    !
3313    ! Precipitation totale
3314    !
3315    DO i = 1, klon
3316       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3317       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3318    ENDDO
3319    !
3320    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3321    !
3322    DO k = 1, klev
3323       DO i = 1, klon
3324          zx_t = t_seri(i,k)
3325          IF (thermcep) THEN
3326             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3327             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3328             !!           else                                            !jyg
3329             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3330             !!           endif                                           !jyg
3331             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3332             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3333             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3334             zx_qs  = zx_qs*zcor
3335          ELSE
3336             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3337             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3338                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3339             ELSE
3340                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3341             ENDIF
3342          ENDIF
3343          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3344          zqsat(i,k)=zx_qs
3345       ENDDO
3346    ENDDO
[782]3347
[2469]3348    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3349    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3350    !
3351    DO i = 1, klon
3352       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3353       IF (thermcep) THEN
3354          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3355             Lheat=RLSTT
3356          ELSE
3357             Lheat=RLVTT
3358          ENDIF
3359       ELSE
3360          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3361             Lheat=RLSTT
3362          ELSE
3363             Lheat=RLVTT
3364          ENDIF
3365       ENDIF
3366       tpote(i) = tpot(i)*      &
3367            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3368    ENDDO
[524]3369
[2469]3370    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3371#ifdef INCA
[2469]3372       CALL VTe(VTphysiq)
3373       CALL VTb(VTinca)
3374       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3375
[2692]3376       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3377       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3378          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3379               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3380               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3381               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3382       ENDIF
[524]3383
[2469]3384       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3385
[2469]3386       CALL chemhook_begin (calday, &
3387            days_elapsed+1, &
3388            jH_cur, &
3389            pctsrf(1,1), &
3390            latitude_deg, &
3391            longitude_deg, &
3392            cell_area, &
3393            paprs, &
3394            pplay, &
3395            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3396            pphi, &
3397            t_seri, &
3398            u, &
3399            v, &
3400            wo(:, :, 1), &
3401            q_seri, &
3402            zxtsol, &
3403            zxsnow_dummy, &
3404            solsw, &
3405            albsol1, &
3406            rain_fall, &
3407            snow_fall, &
3408            itop_con, &
3409            ibas_con, &
3410            cldfra, &
3411            nbp_lon, &
3412            nbp_lat-1, &
3413            tr_seri, &
3414            ftsol, &
3415            paprs, &
3416            cdragh, &
3417            cdragm, &
3418            pctsrf, &
3419            pdtphys, &
3420            itap)
[616]3421
[2469]3422       CALL VTe(VTinca)
3423       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3424#endif
[2692]3425    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3426
3427
[2469]3428    !
[2618]3429    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3430    !
3431    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3432
[2618]3433       !
3434       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3435       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3436       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3437          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3438             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3439                !
3440                CALL readaerosol_optic( &
3441                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3442                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3443                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3444                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3445                     tausum_aero, tau3d_aero)
3446             ENDIF
3447          ELSE                       ! RRTM radiation
3448             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3449                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3450                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3451             ELSE
3452                !
3453#ifdef CPP_RRTM
3454                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3455                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3456                   !
[2753]3457#ifdef CPP_Dust
3458                   !--SPL aerosol model
3459                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3460                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3461                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3462                        tausum_aero, tau3d_aero)
3463#else
3464                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3465                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3466                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3467                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3468                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3469                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3470                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3471#endif
[2738]3472                   !
[2618]3473                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3474                   !--for now we use the old aerosol properties
3475                   !
3476                   CALL readaerosol_optic( &
3477                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3478                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3479                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3480                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3481                        tausum_aero, tau3d_aero)
3482                   !
3483                   !--natural aerosols
3484                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3485                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3486                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3487                   !--all aerosols
3488                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3489                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3490                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3491                   !
3492                   !--no LW optics
3493                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3494                   !
[2618]3495                ELSE
3496                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3497                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3498                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3499                ENDIF
3500#else
3501                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3502                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3503                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3504#endif
3505                !
3506             ENDIF
3507          ENDIF
[2738]3508       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3509          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3510          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3511          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3512          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3513          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3514             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3515             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3516             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3517          ELSE
3518             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3519             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3520             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3521             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3522          ENDIF
3523       ENDIF
3524       !
[2994]3525       !--WMO criterion to determine tropopause
3526       CALL stratosphere_mask(missing_val, t_seri, pplay, latitude_deg)
3527       !
[2618]3528       !--STRAT AEROSOL
3529       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3530       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3531          IF (prt_level .GE.10) THEN
3532             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3533          ENDIF
3534          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3535           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3536             CALL readaerosolstrato(debut)
3537           ELSE
3538             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3539             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3540           ENDIF
3541          ELSE
[2009]3542#ifdef CPP_RRTM
[2690]3543#ifndef CPP_StratAer
3544          !--prescribed strat aerosols
3545          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3546            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3547             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3548            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3549             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3550            ELSE
3551             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3552             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3553            ENDIF
[2690]3554#endif
[2618]3555#else
3556             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3557                  // 'with iflag_rrtm=1'
3558             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3559#endif
3560          ENDIF
3561       ENDIF
[2690]3562!
3563#ifdef CPP_RRTM
3564#ifdef CPP_StratAer
[2692]3565       !--compute stratospheric mask
[2992]3566       CALL stratosphere_mask(missing_val, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3567       !--interactive strat aerosols
3568       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3569#endif
3570#endif
[2618]3571       !--fin STRAT AEROSOL
3572       !     
3573
3574       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3575       ! parametres pour diagnostiques:
3576       !
3577       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3578          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3579          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3580       ENDIF
[2618]3581
3582       IF (ok_newmicro) then
3583          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3584#ifdef CPP_RRTM
3585             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3586             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3587                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3588             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3589             ENDIF
[2009]3590#else
3591
[2618]3592             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3593             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3594#endif
[2618]3595          ENDIF
3596          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3597               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3598               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3599               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3600               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3601               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3602               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3603       ELSE
3604          CALL nuage (paprs, pplay, &
3605               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3606               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3607               ok_aie, &
3608               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3609               bl95_b0, bl95_b1, &
3610               cldtaupi, re, fl)
[2469]3611       ENDIF
3612       !
[2618]3613       !IM betaCRF
[2469]3614       !
[2618]3615       cldtaurad   = cldtau
3616       cldtaupirad = cldtaupi
3617       cldemirad   = cldemi
3618       cldfrarad   = cldfra
3619
[2469]3620       !
[2618]3621       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3622           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3623          !
3624          ! global
3625          !
[3048]3626!IM 251017 begin
3627                print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
3628!IM 251017 end
[2618]3629          DO k=1, klev
3630             DO i=1, klon
3631                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3632                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3633                ELSE
[2469]3634                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3635                ENDIF
3636                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3637                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3638                ENDIF
[2469]3639                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3640                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3641                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3642                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3643             ENDDO
3644          ENDDO
3645          !
3646       ELSE
3647          !
3648          ! regional
3649          !
3650          DO k=1, klev
3651             DO i=1,klon
3652                !
3653                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3654                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3655                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3656                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3657                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3658                      beta(i,k) = beta_pbl
3659                   ELSE
3660                      beta(i,k) = beta_free
3661                   ENDIF
3662                   IF (mskocean_beta) THEN
3663                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3664                   ENDIF
3665                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3666                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3667                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3668                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3669                ENDIF
[2469]3670             !
[2618]3671             ENDDO
[2469]3672          ENDDO
3673       !
[2618]3674       ENDIF
[766]3675
[2618]3676       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3677       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3678          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3679          CALL readchlorophyll(debut)
3680       ENDIF
[1863]3681
[2524]3682!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3683!--previous values are therefore overwritten
3684!--this is needed for CMIP6 runs
3685!--and only possible for new radiation scheme
3686       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3687#ifdef CPP_RRTM
[2524]3688         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3689#endif
[2524]3690       ENDIF
3691
[2692]3692       IF (mydebug) THEN
3693          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3694          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3695          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3696          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3697       ENDIF
[2524]3698
[2469]3699       !
3700       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3701       !input to radiation (DICE)
3702       !
3703       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3704          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3705          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3706       ENDIF
[2328]3707
[2469]3708       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3709#ifdef INCA
[2469]3710          CALL radlwsw_inca  &
3711               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3712               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3713               size(wo,3), wo, &
[2469]3714               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3715               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3716               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3717               sollwdown, &
3718               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3719               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3720               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3721               ok_ade, ok_aie, &
3722               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3723               topswad_aero, solswad_aero, &
3724               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3725               topsw_aero, topsw0_aero, &
3726               solsw_aero, solsw0_aero, &
3727               cldtaupirad, &
3728               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3729#endif
[2469]3730       ELSE
3731          !
3732          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3733          !
3734          RCO2 = RCO2_act
3735          RCH4 = RCH4_act
3736          RN2O = RN2O_act
3737          RCFC11 = RCFC11_act
3738          RCFC12 = RCFC12_act
3739          !
3740          IF (prt_level .GE.10) THEN
3741             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3742          ENDIF
[3048]3743
[2469]3744          !
3745          CALL radlwsw &
3746               (dist, rmu0, fract,  &
3747                                !albedo SB >>>
3748                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3749               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3750                                !albedo SB <<<
3751               t_seri,q_seri,wo, &
3752               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3753               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3754               flag_aerosol_strat, &
3755               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3756               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3757               ! Rajoute par OB pour RRTM
3758               tau_aero_lw_rrtm, &
3759               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]3760!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3761               zqsat, flwc, fiwc, &
3762               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3763               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3764               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3765               sollwdown, &
3766               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3767               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3768               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3769               topswad_aero, solswad_aero, &
3770               topswai_aero, solswai_aero, &
3771               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3772               topsw_aero, topsw0_aero, &
3773               solsw_aero, solsw0_aero, &
3774               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3775                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3776               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3777               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3778               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3779                                !-end
3780               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3781               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3782
[3048]3783          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
3784          !schemes
3785          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
3786          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
3787          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
3788          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
3789          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
3790                        sollwdown(:))
3791          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
3792 
[2679]3793#ifndef CPP_XIOS
3794          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3795          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3796          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3797          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3798          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[2529]3799          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3800          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3801          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3802          !--as for swaero_diag, see above
3803          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[2679]3804#endif
[2469]3805          !
3806          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3807          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3808          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3809          !
[2989]3810          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3811              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3812              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3813              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3814              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
3815   !
[2692]3816          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3817                !
3818                RCO2 = RCO2_per
3819                RCH4 = RCH4_per
3820                RN2O = RN2O_per
3821                RCFC11 = RCFC11_per
3822                RCFC12 = RCFC12_per
3823                !
3824                IF (prt_level .GE.10) THEN
3825                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3826                ENDIF
3827                !
3828                CALL radlwsw &
3829                     (dist, rmu0, fract,  &
3830                                !albedo SB >>>
3831                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3832                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3833                                !albedo SB <<<
3834                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3835                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3836                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3837                     flag_aerosol_strat, &
3838                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3839                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3840                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3841                     tau_aero_lw_rrtm, &
3842                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]3843!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3844                     zqsat, flwc, fiwc, &
3845                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3846                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3847                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3848                     sollwdownp, &
3849                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
3850                     lwdn0p, lwdnp, lwup0p, lwupp,  &
3851                     swdn0p, swdnp, swup0p, swupp, &
3852                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3853                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3854                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3855                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3856                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3857                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3858                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3859                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3860                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3861                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3862                                !-end
3863                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
3864                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]3865          endif !ok_4xCO2atm
[2469]3866       ENDIF ! aerosol_couple
3867       itaprad = 0
3868       !
3869       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
3870       !
3871       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3872          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
3873       ENDIF
3874    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
3875    itaprad = itaprad + 1
[879]3876
[2469]3877    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
3878       IF (prt_level.ge.9) THEN
3879          PRINT *,'--------------------------------------------------'
3880          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
3881          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
3882          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]3883       ENDIF
[2469]3884       heat=0.
3885       cool=0.
3886       sollw=0.   ! MPL 01032011
3887       solsw=0.
3888       radsol=0.
3889       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
3890       swup0=0.
3891       lwup=0.
3892       lwup0=0.
3893       lwdn=0.
3894       lwdn0=0.
[2692]3895    ENDIF
[782]3896
[2469]3897    !
3898    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
3899    ! pour prendre en compte le cycle diurne
3900    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
3901    !
3902    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]3903
[2692]3904    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3905       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]3906    ENDIF
[2359]3907
[2469]3908    !
3909    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
3910    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
3911    !
[2359]3912
[2469]3913    DO k=1, klev
3914       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
3915       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
3916       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
3917       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
3918    ENDDO
[2194]3919
[2812]3920    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3921    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]3922    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3923    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]3924
[2469]3925    !
[2692]3926    IF (mydebug) THEN
3927       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3928       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3929       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3930       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3931    ENDIF
[1863]3932
[2469]3933    ! Calculer l'hydrologie de la surface
3934    !
3935    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
3936    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
3937    !
[1001]3938
[2469]3939    !
3940    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
3941    !
3942    DO i = 1, klon
3943       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
3944       ! a la demande de JLD
3945       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
3946    ENDDO
3947    !
3948    !moddeblott(jan95)
3949    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
3950    ! a l'echelle sous-maille:
3951    !
3952    IF (prt_level .GE.10) THEN
3953       print *,' call orography ? ', ok_orodr
3954    ENDIF
3955    !
3956    IF (ok_orodr) THEN
3957       !
3958       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
3959       igwd=0
3960       DO i=1,klon
3961          itest(i)=0
3962          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
3963          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
3964             itest(i)=1
3965             igwd=igwd+1
3966             idx(igwd)=i
3967          ENDIF
3968       ENDDO
3969       !        igwdim=MAX(1,igwd)
3970       !
3971       IF (ok_strato) THEN
[1863]3972
[2897]3973          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]3974               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3975               igwd,idx,itest, &
3976               t_seri, u_seri, v_seri, &
3977               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3978               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]3979
[2469]3980       ELSE
3981          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
3982               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
3983               igwd,idx,itest, &
3984               t_seri, u_seri, v_seri, &
3985               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
3986               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
3987       ENDIF
3988       !
3989       !  ajout des tendances
3990       !-----------------------------------------------------------------------
3991       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
3992       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]3993            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3994       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]3995       !----------------------------------------------------------------------
3996       !
3997    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
3998    !
[2692]3999    IF (mydebug) THEN
4000       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4001       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4002       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4003       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4004    ENDIF
[1001]4005
[2469]4006    IF (ok_orolf) THEN
4007       !
4008       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4009       igwd=0
4010       DO i=1,klon
4011          itest(i)=0
4012          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4013             itest(i)=1
4014             igwd=igwd+1
4015             idx(igwd)=i
4016          ENDIF
4017       ENDDO
4018       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4019       !
4020       IF (ok_strato) THEN
[1001]4021
[2469]4022          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4023               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4024               igwd,idx,itest, &
4025               t_seri, u_seri, v_seri, &
4026               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4027               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4028
[2469]4029       ELSE
4030          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4031               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4032               itest, &
4033               t_seri, u_seri, v_seri, &
4034               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4035               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4036       ENDIF
[1638]4037
[2469]4038       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4039       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4040            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4041       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4042    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4043
[2469]4044    IF (ok_hines) then
4045       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4046       east_gwstress=0.
4047       west_gwstress=0.
4048       du_gwd_hines=0.
4049       dv_gwd_hines=0.
4050       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
4051            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4052            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4053       zustr_gwd_hines=0.
4054       zvstr_gwd_hines=0.
4055       DO k = 1, klev
4056          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4057               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4058          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4059               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4060       ENDDO
[1001]4061
[2469]4062       d_t_hin(:, :)=0.
4063       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4064            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4065       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4066    ENDIF
[2333]4067
[2469]4068    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4069       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4070            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4071            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4072       zustr_gwd_front=0.
4073       zvstr_gwd_front=0.
4074       DO k = 1, klev
4075          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4076               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4077          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4078               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4079       ENDDO
[644]4080
[2469]4081       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4082            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4083       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4084    ENDIF
[1938]4085
[2692]4086    IF (ok_gwd_rando) THEN
4087       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4088            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4089            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4090       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4091            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4092       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4093       zustr_gwd_rando=0.
4094       zvstr_gwd_rando=0.
4095       DO k = 1, klev
4096          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4097               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4098          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4099               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4100       ENDDO
[2692]4101    ENDIF
[766]4102
[2469]4103    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4104
[2692]4105    IF (mydebug) THEN
4106       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4107       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4108       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4109       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4110    ENDIF
[2136]4111
[2469]4112    DO i = 1, klon
4113       zustrph(i)=0.
4114       zvstrph(i)=0.
4115    ENDDO
4116    DO k = 1, klev
4117       DO i = 1, klon
4118          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4119               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4120          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4121               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4122       ENDDO
4123    ENDDO
4124    !
4125    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4126    !
4127    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4128       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4129            ra,rg,romega, &
4130            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4131            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4132            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4133            paprs,u,v, &
4134            aam, torsfc)
4135    ENDIF
4136    !IM cf. FLott END
4137    !DC Calcul de la tendance due au methane
4138    IF(ok_qch4) THEN
4139       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4140       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4141       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4142       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4143            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4144       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4145    ENDIF
[2469]4146    !
4147    !
[2897]4148
4149!===============================================================
4150!            Additional tendency of TKE due to orography
4151!===============================================================
4152!
4153! Inititialization
4154!------------------
4155
4156   
4157
4158       addtkeoro=0   
4159       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4160     
4161       IF (prt_level.ge.5) &
4162            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4163           
4164       alphatkeoro=1.   
4165       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4166       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4167
4168       smallscales_tkeoro=.false.   
4169       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4170
4171
4172        dtadd(:,:)=0.
4173        duadd(:,:)=0.
4174        dvadd(:,:)=0.
4175
4176
4177
4178! Choices for addtkeoro:
4179!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4180!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4181!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4182!
4183
4184       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4185!      -------------------------------------------
4186
4187
4188       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4189
4190
4191
4192  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4193
4194            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4195            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4196
4197  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4198
4199
4200
4201       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4202       igwd=0
4203       DO i=1,klon
4204          itest(i)=0
4205! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4206! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4207! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4208          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4209             itest(i)=1
4210             igwd=igwd+1
4211             idx(igwd)=i
4212          ENDIF
4213       ENDDO
4214
4215     ELSE
4216
4217       igwd=0
4218       DO i=1,klon
4219          itest(i)=0
4220        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4221             itest(i)=1
4222             igwd=igwd+1
4223             idx(igwd)=i
4224          ENDIF
4225       ENDDO
4226
4227       END IF
4228
4229
4230
4231
4232       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4233               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4234               igwd,idx,itest, &
4235               t_seri, u_seri, v_seri, &
4236               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4237               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4238
4239            zustrdr(:)=0.
4240            zvstrdr(:)=0.
4241            zulow(:)=0.
4242            zvlow(:)=0.
4243
4244            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4245            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4246 END IF
4247   
4248
4249
4250   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4251   !----------------------------------------------------------
4252    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4253
4254
4255    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pbl_tke)
4256
4257
4258
4259       ENDIF
4260!      -----
4261!===============================================================
4262
4263
4264
[2469]4265    !====================================================================
4266    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4267    !====================================================================
4268    ! Abderrahmane 24.08.09
4269
4270    IF (ok_cosp) THEN
4271       ! adeclarer
[1279]4272#ifdef CPP_COSP
[2469]4273       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4274
[2469]4275          IF (prt_level .GE.10) THEN
4276             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4277          ENDIF
4278          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4279          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4280          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4281          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4282               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4283               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4284               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4285               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4286               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4287               zu10m,zv10m,pphis, &
4288               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4289               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4290               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4291               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4292               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4293
[2469]4294          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4295          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4296          !     M          clMISR,
4297          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4298          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4299
[2469]4300       ENDIF
[1279]4301
4302#endif
[2469]4303    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4304
4305
4306! Marine
4307
4308  IF (ok_airs) then
4309
4310  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4311     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4312     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4313        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4314        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4315        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4316        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4317        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4318        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4319        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4320        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4321        & alt_tropo )
[2580]4322  ENDIF
4323
4324  ENDIF  ! ok_airs
4325
4326
[2469]4327    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4328    !AA
4329    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4330    !AA
4331    !====================================================================
4332    !   Calcul  des tendances traceurs
4333    !====================================================================
4334    !
[959]4335
[2469]4336    IF (type_trac=='repr') THEN
4337       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4338    ELSE
4339       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4340       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4341    ENDIF
[1565]4342
[2973]4343    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4344
[2630]4345#ifdef CPP_Dust
4346      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4347                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4348                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4349                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4350                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4351                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4352                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4353                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4354                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4355                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4356                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4357                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4358                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4359                      d_tr_dyn,tr_seri)
4360
4361#else
4362
[2692]4363    CALL phytrac ( &
[2469]4364         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4365         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4366         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4367         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4368         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4369         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4370         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4371         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4372         latitude_deg, longitude_deg, &
4373         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4374         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4375         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4376         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4377         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4378         da,       phi,       mp,       upwd, &
4379         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4380         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4381         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4382         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4383         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4384         rfname, &
4385         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4386         tr_seri)
[2630]4387#endif
[2973]4388    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4389
[2469]4390    IF (offline) THEN
[524]4391
[2469]4392       IF (prt_level.ge.9) &
4393            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4394       CALL phystokenc ( &
[2469]4395            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4396            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4397            fm_therm,entr_therm, &
4398            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4399            frac_impa, frac_nucl, &
4400            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4401            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4402
4403
[2469]4404    ENDIF
[524]4405
[2469]4406    !
4407    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4408    !
4409    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4410         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4411         ve, vq, ue, uq)
4412    !
4413    !IM global posePB BEG
4414    IF(1.EQ.0) THEN
4415       !
4416       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4417            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4418            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4419       !
4420    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4421    !IM global posePB END
4422    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4423    !
[1279]4424
[2469]4425    !================================================================
4426    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4427    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4428    !================================================================
[1753]4429
[2469]4430    d_t_ec(:,:)=0.
4431    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4432    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4433         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4434         zmasse,exner,d_t_ec)
4435    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4436
[2469]4437    !=======================================================================
4438    !   SORTIES
4439    !=======================================================================
4440    !
4441    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4442    !
4443    include "calcul_divers.h"
4444    !
4445    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4446    !   -------------------------------------------------
4447    !
4448    include "calcul_STDlev.h"
4449    !
4450    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4451    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4452    !
[2496]4453    !cc prw  = eau precipitable
4454    !   prlw = colonne eau liquide
4455    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4456    prw(:) = 0.
4457    prlw(:) = 0.
4458    prsw(:) = 0.
4459    DO k = 1, klev
4460       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4461       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4462       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4463    ENDDO
4464    !
4465    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4466#ifdef INCA
[2469]4467       CALL VTe(VTphysiq)
4468       CALL VTb(VTinca)
[959]4469
[2469]4470       CALL chemhook_end ( &
4471            dtime, &
4472            pplay, &
4473            t_seri, &
4474            tr_seri, &
4475            nbtr, &
4476            paprs, &
4477            q_seri, &
4478            cell_area, &
4479            pphi, &
4480            pphis, &
[2832]4481            zx_rh, &
4482            aps, bps)
[959]4483
[2469]4484       CALL VTe(VTinca)
4485       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4486#endif
[2692]4487    ENDIF
[655]4488
[1753]4489
[2469]4490    !
4491    ! Convertir les incrementations en tendances
4492    !
4493    IF (prt_level .GE.10) THEN
4494       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4495    ENDIF
4496    !
[2692]4497    IF (mydebug) THEN
4498       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4499       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4500       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4501       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4502    ENDIF
[766]4503
[2469]4504    DO k = 1, klev
4505       DO i = 1, klon
4506          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4507          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4508          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4509          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4510          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4511          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4512          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4513             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4514          ENDIF
[2469]4515       ENDDO
4516    ENDDO
4517    !
4518    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4519    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4520    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4521       !     DO iq = 3, nqtot
4522       DO iq = nqo+1, nqtot
4523          DO  k = 1, klev
4524             DO  i = 1, klon
4525                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4526                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4527             ENDDO
4528          ENDDO
4529       ENDDO
4530    ENDIF
4531    !
4532    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4533    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4534    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4535    !
[1412]4536
[2489]4537    !--OB mass fixer
4538    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4539    IF (mass_fixer) THEN
4540    qql2(:)=0.0
[2499]4541    DO k = 1, klev
4542      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4543    ENDDO
4544    DO i = 1, klon
4545      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4546      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4547      DO k = 1, klev
4548        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4549        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4550      ENDDO
4551    ENDDO
4552    ENDIF
4553    !--fin mass fixer
4554
[2469]4555    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4556    !
[2499]4557    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4558    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4559    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4560    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4561    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4562    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4563    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4564    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4565    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4566    ! !! RomP >>>
4567    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4568    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4569       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4570          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4571       ENDDO
4572    ENDIF
4573    ! !! RomP <<<
4574    !==========================================================================
4575    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4576    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4577    ! pour le debug
4578    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4579    !==========================================================================
[879]4580
[2692]4581    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4582       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4583       write(lunout,*) &
4584            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4585       write(lunout,*) &
4586            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4587            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4588            pctsrf(igout,is_sic)
4589       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4590       DO k=1,klev
[2469]4591          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4592               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4593               d_t_eva(igout,k)
[2692]4594       ENDDO
[2469]4595       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4596       DO k=1,klev
[2469]4597          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4598       ENDDO
[879]4599
[2469]4600       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4601       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4602       !jyg!     do k=1,klev
4603       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4604       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4605       !jyg!     enddo
4606       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4607       DO k=1,klev
[2469]4608          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4609               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4610       ENDDO
[2469]4611       !>jyg
[879]4612
[2469]4613       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4614       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4615       DO k=1,klev
[2469]4616          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4617               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4618       ENDDO
4619    ENDIF
[879]4620
[2469]4621    !============================================================
4622    !   Calcul de la temperature potentielle
4623    !============================================================
4624    DO k = 1, klev
4625       DO i = 1, klon
4626          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4627          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4628          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4629          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4630          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4631          !     MPL 20130625
4632          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4633          ! sinon thetal=theta
4634          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4635          !    :         ql_seri(i,k))
4636          thetal(i,k)=theta(i,k)
4637       ENDDO
4638    ENDDO
4639    !
[879]4640
[2469]4641    ! 22.03.04 BEG
4642    !=============================================================
4643    !   Ecriture des sorties
4644    !=============================================================
[524]4645#ifdef CPP_IOIPSL
4646
[2469]4647    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4648    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4649
[2469]4650    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4651    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4652         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4653
[1507]4654
[2469]4655    !=============================================================
4656    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4657    ! de fisrtilp
4658    !=============================================================
[1507]4659
[2692]4660    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4661       d_t_lscth=0.
4662       d_t_lscst=0.
4663       d_q_lscth=0.
4664       d_q_lscst=0.
[2692]4665       DO k=1,klev
4666          DO i=1,klon
4667             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4668                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4669                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4670             ELSE
[2469]4671                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4672                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4673             ENDIF
4674          ENDDO
4675       ENDDO
[1507]4676
[2692]4677       DO i=1,klon
[2469]4678          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4679          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4680       ENDDO
4681    ENDIF
[909]4682
[2469]4683    !On effectue les sorties:
[1791]4684
[2630]4685#ifdef CPP_Dust
4686  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4687       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4688       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4689       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4690       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4691       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4692#else
[2469]4693    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4694         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4695         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4696         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4697         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4698         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4699#endif
[1791]4700
[2651]4701#ifndef CPP_XIOS
[2590]4702    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4703#endif
[687]4704
[524]4705#endif
4706
[2235]4707
[2469]4708    !====================================================================
4709    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4710    ! plantage par hgardfou
4711    !====================================================================
[2235]4712
4713    IF (abortphy==1) THEN
4714       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4715       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4716    ENDIF
4717
[2469]4718    ! 22.03.04 END
4719    !
4720    !====================================================================
4721    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4722    !====================================================================
4723    !
[782]4724
[2469]4725    IF (lafin) THEN
4726       itau_phy = itau_phy + itap
4727       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4728       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4729       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4730       !         close(97)
4731       !$OMP MASTER
[2692]4732       IF (read_climoz >= 1) THEN
4733          IF (is_mpi_root) THEN
4734             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4735          ENDIF
[2788]4736          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4737          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4738       ENDIF
[2469]4739       !$OMP END MASTER
4740    ENDIF
[1863]4741
[2469]4742    !      first=.false.
[1863]4743
[2418]4744
[2469]4745  END SUBROUTINE physiq
[2418]4746
[2902]4747END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.