source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3149

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Bug fix on ok_4xCO2atm flag for rsut4co2, rlut4co2, etc diagnostics
IM

  • 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: 166.3 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3149 2018-01-15 16:16:11Z musat $
[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, &
[3080]146       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       !                                 
[3148]159       ptconv, ratqsc, &
[2824]160       wbeff, convoccur, zmax_th, &
[2606]161       sens, flwp, fiwp,  &
[3080]162       alp_bl_conv,alp_bl_det,  &
[2606]163       alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke,  &
164       alp_bl_stat, n2, s2,  &
165       proba_notrig, random_notrig,  &
166       !
[3134]167       dnwd0,  &
168       omega,  &
[2606]169       epmax_diag,  &
[3134]170
171       !    Deep convective variables used in phytrac
172       pmflxr, pmflxs,  &
173       wdtrainA, wdtrainM,  &
174       upwd, dnwd, &
[2606]175       ep,  &
[3134]176       da, mp, &
177       phi, &
178       wght_cvfd, &
179       phi2, &
180       d1a, dam, &
181       ev, &
182       elij, &
183       clw, &
184       epmlmMm, eplaMm, &
185       sij, &
186
[2606]187       cldemi,  &
188       cldfra, cldtau, fiwc,  &
189       fl, re, flwc,  &
190       ref_liq, ref_ice, theta,  &
191       ref_liq_pi, ref_ice_pi,  &
[2635]192       zphi, zx_rh,  &
[2606]193       pmfd, pmfu,  &
194       !
195       t2m, fluxlat,  &
196       fsollw, evap_pot,  &
197       fsolsw, wfbils, wfbilo,  &
[2670]198       wfevap, wfrain, wfsnow,  & 
[3134]199       prfl, psfl, fraca, Vprecip,  &
[2606]200       zw2,  &
201       
202       fluxu, fluxv,  &
203       fluxt,  &
204
205       uwriteSTD, vwriteSTD, &                !pour calcul_STDlev.h
206       wwriteSTD, phiwriteSTD, &              !pour calcul_STDlev.h
207       qwriteSTD, twriteSTD, rhwriteSTD, &    !pour calcul_STDlev.h
208       
209       beta_prec,  &
210       rneb,  &
[2968]211       zxsnow,snowhgt,qsnow,to_ice,sissnow,runoff,albsol3_lic
[2606]212       !
[2469]213    USE phys_state_var_mod ! Variables sauvegardees de la physique
[2630]214#ifdef CPP_Dust
215  USE phys_output_write_spl_mod
216#else
[2469]217    USE phys_output_var_mod ! Variables pour les ecritures des sorties
[2630]218#endif
219
[2469]220    USE phys_output_write_mod
221    USE fonte_neige_mod, ONLY  : fonte_neige_get_vars
222    USE phys_output_mod
223    USE phys_output_ctrlout_mod
224    use open_climoz_m, only: open_climoz ! ozone climatology from a file
[2788]225    use regr_pr_time_av_m, only: regr_pr_time_av
[2469]226    use netcdf95, only: nf95_close
227    !IM for NMC files
228    !     use netcdf, only: nf90_fill_real
[2997]229    use netcdf, only: nf90_fill_real
[2469]230    use mod_phys_lmdz_mpi_data, only: is_mpi_root
231    USE aero_mod
232    use ozonecm_m, only: ozonecm ! ozone of J.-F. Royer
233    use conf_phys_m, only: conf_phys
234    use radlwsw_m, only: radlwsw
235    use phyaqua_mod, only: zenang_an
236    USE time_phylmdz_mod, only: day_step_phy, annee_ref, day_ref, itau_phy, &
237         start_time, pdtphys, day_ini
238    USE tracinca_mod, ONLY: config_inca
[2271]239#ifdef CPP_XIOS
[2469]240    USE wxios, ONLY: missing_val, missing_val_omp
[2679]241    USE xios, ONLY: xios_get_field_attr, xios_field_is_active
[2271]242#endif
[1565]243#ifdef REPROBUS
[2469]244    USE CHEM_REP, ONLY : Init_chem_rep_xjour
[1565]245#endif
[2469]246    USE indice_sol_mod
247    USE phytrac_mod, ONLY : phytrac
[782]248
[2009]249#ifdef CPP_RRTM
[2517]250    USE YOERAD, ONLY : NRADLP
[2524]251    USE YOESW, ONLY : RSUN
[2009]252#endif
[2469]253    USE ioipsl_getin_p_mod, ONLY : getin_p
[2003]254
[2651]255#ifndef CPP_XIOS
[2590]256    USE paramLMDZ_phy_mod
[2651]257#endif
[2294]258
[2611]259    USE cmp_seri_mod
[2902]260    USE add_phys_tend_mod, only : add_pbl_tend, add_phys_tend, diag_phys_tend, prt_enerbil, &
[2799]261  &      fl_ebil, fl_cor_ebil
[2611]262
[2469]263    !IM stations CFMIP
264    USE CFMIP_point_locations
265    use FLOTT_GWD_rando_m, only: FLOTT_GWD_rando
266    use ACAMA_GWD_rando_m, only: ACAMA_GWD_rando
[2832]267    USE VERTICAL_LAYERS_MOD, ONLY: aps,bps
[1938]268
[2832]269
[2469]270    IMPLICIT none
271    !>======================================================================
272    !!
273    !! Auteur(s) Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818
274    !!
275    !! Objet: Moniteur general de la physique du modele
276    !!AA      Modifications quant aux traceurs :
277    !!AA                  -  uniformisation des parametrisations ds phytrac
278    !!AA                  -  stockage des moyennes des champs necessaires
279    !!AA                     en mode traceur off-line
280    !!======================================================================
281    !!   CLEFS CPP POUR LES IO
282    !!   =====================
[1352]283#define histNMC
[2469]284    !!======================================================================
285    !!    modif   ( P. Le Van ,  12/10/98 )
286    !!
287    !!  Arguments:
288    !!
289    !! nlon----input-I-nombre de points horizontaux
290    !! nlev----input-I-nombre de couches verticales, doit etre egale a klev
291    !! debut---input-L-variable logique indiquant le premier passage
292    !! lafin---input-L-variable logique indiquant le dernier passage
293    !! jD_cur       -R-jour courant a l'appel de la physique (jour julien)
294    !! jH_cur       -R-heure courante a l'appel de la physique (jour julien)
295    !! pdtphys-input-R-pas d'integration pour la physique (seconde)
296    !! paprs---input-R-pression pour chaque inter-couche (en Pa)
297    !! pplay---input-R-pression pour le mileu de chaque couche (en Pa)
298    !! pphi----input-R-geopotentiel de chaque couche (g z) (reference sol)
299    !! pphis---input-R-geopotentiel du sol
300    !! presnivs-input_R_pressions approximat. des milieux couches ( en PA)
301    !! u-------input-R-vitesse dans la direction X (de O a E) en m/s
302    !! v-------input-R-vitesse Y (de S a N) en m/s
303    !! t-------input-R-temperature (K)
304    !! qx------input-R-humidite specifique (kg/kg) et d'autres traceurs
305    !! d_t_dyn-input-R-tendance dynamique pour "t" (K/s)
306    !! d_q_dyn-input-R-tendance dynamique pour "q" (kg/kg/s)
[2496]307    !! d_ql_dyn-input-R-tendance dynamique pour "ql" (kg/kg/s)
308    !! d_qs_dyn-input-R-tendance dynamique pour "qs" (kg/kg/s)
[2469]309    !! flxmass_w -input-R- flux de masse verticale
310    !! d_u-----output-R-tendance physique de "u" (m/s/s)
311    !! d_v-----output-R-tendance physique de "v" (m/s/s)
312    !! d_t-----output-R-tendance physique de "t" (K/s)
313    !! d_qx----output-R-tendance physique de "qx" (kg/kg/s)
314    !! d_ps----output-R-tendance physique de la pression au sol
315    !!======================================================================
316    integer jjmp1
317    !  parameter (jjmp1=jjm+1-1/jjm) ! => (jjmp1=nbp_lat-1/(nbp_lat-1))
318    !  integer iip1
319    !  parameter (iip1=iim+1)
[782]320
[2469]321    include "regdim.h"
322    include "dimsoil.h"
323    include "clesphys.h"
324    include "thermcell.h"
[3011]325    include "dimpft.h"
[2469]326    !======================================================================
327    LOGICAL ok_cvl  ! pour activer le nouveau driver pour convection KE
328    PARAMETER (ok_cvl=.TRUE.)
329    LOGICAL ok_gust ! pour activer l'effet des gust sur flux surface
330    PARAMETER (ok_gust=.FALSE.)
331    integer iflag_radia     ! active ou non le rayonnement (MPL)
332    save iflag_radia
333    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_radia)
334    !======================================================================
335    LOGICAL check ! Verifier la conservation du modele en eau
336    PARAMETER (check=.FALSE.)
337    LOGICAL ok_stratus ! Ajouter artificiellement les stratus
338    PARAMETER (ok_stratus=.FALSE.)
339    !======================================================================
340    REAL amn, amx
341    INTEGER igout
342    !======================================================================
343    ! Clef controlant l'activation du cycle diurne:
344    ! en attente du codage des cles par Fred
345    INTEGER iflag_cycle_diurne
346    PARAMETER (iflag_cycle_diurne=1)
347    !======================================================================
348    ! Modele thermique du sol, a activer pour le cycle diurne:
349    !cc      LOGICAL soil_model
350    !cc      PARAMETER (soil_model=.FALSE.)
351    !======================================================================
352    ! Dans les versions precedentes, l'eau liquide nuageuse utilisee dans
353    ! le calcul du rayonnement est celle apres la precipitation des nuages.
354    ! Si cette cle new_oliq est activee, ce sera une valeur moyenne entre
355    ! la condensation et la precipitation. Cette cle augmente les impacts
356    ! radiatifs des nuages.
357    !cc      LOGICAL new_oliq
358    !cc      PARAMETER (new_oliq=.FALSE.)
359    !======================================================================
360    ! Clefs controlant deux parametrisations de l'orographie:
361    !c      LOGICAL ok_orodr
362    !cc      PARAMETER (ok_orodr=.FALSE.)
363    !cc      LOGICAL ok_orolf
364    !cc      PARAMETER (ok_orolf=.FALSE.)
365    !======================================================================
366    LOGICAL ok_journe ! sortir le fichier journalier
367    save ok_journe
368    !$OMP THREADPRIVATE(ok_journe)
369    !
370    LOGICAL ok_mensuel ! sortir le fichier mensuel
371    save ok_mensuel
372    !$OMP THREADPRIVATE(ok_mensuel)
373    !
374    LOGICAL ok_instan ! sortir le fichier instantane
375    save ok_instan
376    !$OMP THREADPRIVATE(ok_instan)
377    !
378    LOGICAL ok_LES ! sortir le fichier LES
379    save ok_LES                           
380    !$OMP THREADPRIVATE(ok_LES)                 
381    !
382    LOGICAL callstats ! sortir le fichier stats
383    save callstats                           
384    !$OMP THREADPRIVATE(callstats)                 
385    !
386    LOGICAL ok_region ! sortir le fichier regional
387    PARAMETER (ok_region=.FALSE.)
388    !======================================================================
389    real seuil_inversion
390    save seuil_inversion
391    !$OMP THREADPRIVATE(seuil_inversion)
392    integer iflag_ratqs
393    save iflag_ratqs
394    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_ratqs)
395    real facteur
[1507]396
[2469]397    REAL wmax_th(klon)
398    REAL tau_overturning_th(klon)
[878]399
[2469]400    integer lmax_th(klon)
401    integer limbas(klon)
402    real ratqscth(klon,klev)
403    real ratqsdiff(klon,klev)
404    real zqsatth(klon,klev)
[878]405
[2469]406    !======================================================================
407    !
408    INTEGER ivap          ! indice de traceurs pour vapeur d'eau
409    PARAMETER (ivap=1)
410    INTEGER iliq          ! indice de traceurs pour eau liquide
411    PARAMETER (iliq=2)
412    !CR: on ajoute la phase glace
413    INTEGER isol          ! indice de traceurs pour eau glace
414    PARAMETER (isol=3)
415    !
416    !
417    ! Variables argument:
418    !
419    INTEGER nlon
420    INTEGER nlev
421    REAL,INTENT(IN) :: pdtphys_
422    ! NB: pdtphys to be used in physics is in time_phylmdz_mod
423    LOGICAL debut, lafin
424    REAL paprs(klon,klev+1)
425    REAL pplay(klon,klev)
426    REAL pphi(klon,klev)
427    REAL pphis(klon)
428    REAL presnivs(klev)
[2799]429!JLD    REAL znivsig(klev)
430!JLD    real pir
[719]431
[2469]432    REAL u(klon,klev)
433    REAL v(klon,klev)
[2333]434
[2469]435    REAL, intent(in):: rot(klon, klev)
436    ! relative vorticity, in s-1, needed for frontal waves
[2333]437
[2469]438    REAL t(klon,klev),thetal(klon,klev)
439    ! thetal: ligne suivante a decommenter si vous avez les fichiers
440    !     MPL 20130625
441    ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
442    ! sinon thetal=theta
443    !     REAL fth_thetae,fth_thetav,fth_thetal
444    REAL qx(klon,klev,nqtot)
445    REAL flxmass_w(klon,klev)
446    REAL d_u(klon,klev)
447    REAL d_v(klon,klev)
448    REAL d_t(klon,klev)
449    REAL d_qx(klon,klev,nqtot)
450    REAL d_ps(klon)
[2897]451  ! variables pour tend_to_tke
452    REAL duadd(klon,klev)
453    REAL dvadd(klon,klev)
454    REAL dtadd(klon,klev)
455
[2271]456#ifndef CPP_XIOS
[2997]457    REAL, SAVE :: missing_val=nf90_fill_real
[2271]458#endif
[3134]459!!   Variables moved to phys_local_var_mod
460!!    ! Variables pour le transport convectif
461!!    real da(klon,klev),phi(klon,klev,klev),mp(klon,klev)
462!!    real wght_cvfd(klon,klev)
463!!    ! Variables pour le lessivage convectif
464!!    ! RomP >>>
465!!    real phi2(klon,klev,klev)
466!!    real d1a(klon,klev),dam(klon,klev)
467!!    real ev(klon,klev)
468!!    real clw(klon,klev),elij(klon,klev,klev)
469!!    real epmlmMm(klon,klev,klev),eplaMm(klon,klev)
470!!    ! RomP <<<
[2469]471    !IM definition dynamique o_trac dans phys_output_open
472    !      type(ctrl_out) :: o_trac(nqtot)
[524]473
[2469]474    ! variables a une pression donnee
475    !
476    include "declare_STDlev.h"
477    !
478    !
479    include "radopt.h"
480    !
481    !
482    INTEGER debug
483    INTEGER n
484    !ym      INTEGER npoints
485    !ym      PARAMETER(npoints=klon)
486    !
487    INTEGER nregISCtot
488    PARAMETER(nregISCtot=1)
489    !
490    ! imin_debut, nbpti, jmin_debut, nbptj : parametres pour sorties
491    ! sur 1 region rectangulaire y compris pour 1 point
492    ! imin_debut : indice minimum de i; nbpti : nombre de points en
493    ! direction i (longitude)
494    ! jmin_debut : indice minimum de j; nbptj : nombre de points en
495    ! direction j (latitude)
[2799]496!JLD    INTEGER imin_debut, nbpti
497!JLD    INTEGER jmin_debut, nbptj
[2469]498    !IM: region='3d' <==> sorties en global
499    CHARACTER*3 region
500    PARAMETER(region='3d')
501    logical ok_hf
502    !
503    save ok_hf
504    !$OMP THREADPRIVATE(ok_hf)
[524]505
[2469]506    INTEGER,PARAMETER :: longcles=20
507    REAL,SAVE :: clesphy0(longcles)
508    !$OMP THREADPRIVATE(clesphy0)
509    !
510    ! Variables propres a la physique
511    INTEGER itap
512    SAVE itap                   ! compteur pour la physique
513    !$OMP THREADPRIVATE(itap)
[2235]514
[2469]515    INTEGER, SAVE :: abortphy=0   ! Reprere si on doit arreter en fin de phys
516    !$OMP THREADPRIVATE(abortphy)
517    !
518    REAL,save ::  solarlong0
519    !$OMP THREADPRIVATE(solarlong0)
[987]520
[2469]521    !
522    !  Parametres de l'Orographie a l'Echelle Sous-Maille (OESM):
523    !
524    !IM 141004     REAL zulow(klon),zvlow(klon),zustr(klon), zvstr(klon)
525    REAL zulow(klon),zvlow(klon)
526    !
527    INTEGER igwd,idx(klon),itest(klon)
528    !
529    !      REAL,allocatable,save :: run_off_lic_0(:)
530    ! !$OMP THREADPRIVATE(run_off_lic_0)
531    !ym      SAVE run_off_lic_0
532    !KE43
533    ! Variables liees a la convection de K. Emanuel (sb):
534    !
535    REAL bas, top             ! cloud base and top levels
536    SAVE bas
537    SAVE top
538    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
539    !------------------------------------------------------------------
540    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
541    !
542    INTEGER izero
543    INTEGER k_upper_cv
544    !------------------------------------------------------------------
545    !
546    !==========================================================================
547    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
548    !de convection avec poches froides
549    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]550
[2469]551    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
552    !
553    REAL wape_prescr, fip_prescr
554    INTEGER it_wape_prescr
555    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
556    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
557    !
558    ! variables supplementaires de concvl
559    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]560!!    variable moved to phys_local_var_mod
561!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]562!!    !
563!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
564!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
565!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
566!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]567
[2469]568    real, save :: alp_bl_prescr=0.
569    real, save :: ale_bl_prescr=0.
[979]570
[2469]571    real, save :: wake_s_min_lsp=0.1
[1516]572
[2469]573    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
574    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]575
[1516]576
[2469]577    real ok_wk_lsp(klon)
[1516]578
[2469]579    !RC
580    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]581
[2635]582    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
583                                                     ! updated within calwake
584    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]585    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
586                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
587                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
588                                                        ! gust-front in the grid cell.
589    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[2635]590    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
591    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]592
[2469]593    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]594
[2469]595    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
596    ! transported by LS omega
597    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
598    ! large scale omega
599    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
600    ! (wake - unpertubed) CONV
601    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
602    ! (wake - unpertubed) CONV
603    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
604    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
605    !
606    !pourquoi y'a pas de save??
607    !
[2730]608!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
609!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]610    !
611    !jyg<
612    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
613    !>jyg
[879]614
[3000]615    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]616    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]617!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]618    !
619    !
620    REAL dt_dwn(klon,klev)
621    REAL dq_dwn(klon,klev)
622    REAL M_dwn(klon,klev)
623    REAL M_up(klon,klev)
624    REAL dt_a(klon,klev)
625    REAL dq_a(klon,klev)
626    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
627    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
628    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
629    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]630    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
631    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]632    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
633    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]634    REAL, SAVE :: alp_offset
635    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[2897]636 
[2469]637    !
638    !RR:fin declarations poches froides
639    !==========================================================================
[1032]640
[2469]641    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
642    REAL zpspsk(klon,klev)
643    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
644    REAL zthl(klon,klev)
[1638]645
[2469]646    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]647
[2469]648    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
649    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
650    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
651    ! continument (pcon dans
652    ! thermcell_main.F90)
653    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
654    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
655    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
656    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
657    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
658    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]659
[2799]660!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
661!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]662
[2469]663    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
664    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]665
[2469]666    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
667    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
668    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
669    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]670
[2897]671    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
672     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
673    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
674     REAL, SAVE :: alphatkeoro
675    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
676     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
677    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]678
[2897]679
680
[2469]681    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]682
[2469]683    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
684    !
685    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
686    !Al1      SAVE pblh
687    !34EK
688    !
689    ! Variables locales:
690    !
691    !AA
692    !AA  Pour phytrac
693    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
694    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]695
[2469]696    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
697    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
698    !@$$      INTEGER physid
699    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
700    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
701    ! RomP >>>
702    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
703    ! RomP <<<
[2832]704    REAL          :: calday
[2068]705
[2469]706    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
707    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
708    !
709    !IM 050204 END
710    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
711    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]712
[2469]713    !
714    ! Conditions aux limites
715    !
716    !
717    REAL :: day_since_equinox
718    ! Date de l'equinoxe de printemps
719    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
720    REAL :: jD_eq
[1279]721
[2469]722    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .true.
[524]723
[2469]724    !
725    INTEGER lmt_pas
726    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
727    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
728    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
729    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
730    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]731
[2469]732    !IM sorties
733    REAL un_jour
734    PARAMETER(un_jour=86400.)
735    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
736    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
737    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
738    !======================================================================
739    !
740    ! Declaration des procedures appelees
741    !
742    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
743    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
744    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
745    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
746    !KE43
747    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
748    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
749    !AA
750    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
751    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
752    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
753    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
754    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
755    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
756    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
757    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
758    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
759    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
760    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
761    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
762    !IM
763    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
764    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
765    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
766    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
767    ! EXTERNAL moyglo_aire
768    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
769    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
770    !
771    !
772    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
773    ! Local variables
774    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
775    !
776    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
777    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
778    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
779    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
780    !
781    !XXX PB
782    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
783    !
784    REAL zxfluxt(klon, klev)
785    REAL zxfluxq(klon, klev)
786    REAL zxfluxu(klon, klev)
787    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]788
[2469]789    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
790    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
791    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
792    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
793    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
794    !
795    INTEGER itaprad
796    SAVE itaprad
797    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
798    !
799    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
800    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
801    !
[2799]802#ifdef INCA
[2469]803    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]804#endif
[2469]805    REAL zsav_tsol(klon)
806    !
807    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
808    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
809    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
810    !
811    REAL qcheck
812    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
813    LOGICAL zx_ajustq
814    !
[2799]815    REAL za
816    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]817    real zqsat(klon,klev)
818    !
[2897]819    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]820    !
821    REAL t_coup
822    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]823
[2469]824    !ym A voir plus tard !!
825    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
826    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
827    !
828    ! Grandeurs de sorties
829    REAL s_capCL(klon)
830    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
831    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
832    REAL s_trmb3(klon)
[2707]833
834    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
835    !                      sauvegarder les sorties de la convection
836    !ym      SAVE 
837    !ym      SAVE 
838    !ym      SAVE 
839    !
[2730]840    INTEGER itapcv, itapwk
841    SAVE itapcv, itapwk
842    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]843
[2469]844    !KE43
845    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]846
[2469]847    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
848    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]849
[2469]850    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
851    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]852
[2469]853    ! -- convect43:
854    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
855    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
856    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
857    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
858    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
859    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
860    ! --
861    !34EK
862    !
863    ! Variables du changement
864    !
865    ! con: convection
866    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
867    ! ajs: ajustement sec
868    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
869    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]870    !
[2469]871    ! tendance nulles
[2812]872    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
873    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
874    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]875    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
876    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]877    !
878    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
879    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
880    ! flag_inhib_tend = 0
881    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
882    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
883    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
884    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
885!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]886    !
887    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
888    ! begining of physiq.
889    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
890    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[524]891
[2469]892    !
893    !********************************************************
894    !     declarations
[524]895
[2469]896    !********************************************************
897    !IM 081204 END
898    !
899    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
900    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
901    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
902    !
903    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
904    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
905    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]906    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
907    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]908
[2469]909    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
910    real fact_cldcon
911    real facttemps
912    logical ok_newmicro
913    save ok_newmicro
914    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
915    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
916    save fact_cldcon,facttemps
917    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]918
[2469]919    integer iflag_cld_th
920    save iflag_cld_th
921    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]922!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]923    !IM cf. AM 081204 BEG
924    logical ptconvth(klon,klev)
925    !IM cf. AM 081204 END
926    !
927    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
928    !
929    !======================================================================
930    !
[2068]931
[2469]932    !
[2799]933!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]934    !
935    !
936    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
937    !
938    !IM RH a 2m (la surface)
939    REAL Lheat
[524]940
[2469]941    INTEGER        length
942    PARAMETER    ( length = 100 )
943    REAL tabcntr0( length       )
944    !
[2799]945!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]946    !IM
947    !
948    !IM AMIP2 BEG
[2799]949!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]950    !IM 141004 BEG
951    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
952    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
953    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
954    REAL aam, torsfc
955    !IM 141004 END
956    !IM 190504 BEG
957    !  INTEGER imp1jmp1
958    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
959    !ym A voir plus tard
960    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
961    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
962    !IM 190504 END
[2799]963!JLD    LOGICAL ok_msk
964!JLD    REAL msk(klon)
[2469]965    !ym A voir plus tard
966    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
967    !IM AMIP2 END
968    !
969    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
970    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]971!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
972!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
973!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]974    !
[2630]975    INTEGER nid_ctesGCM
976    SAVE nid_ctesGCM
977    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]978    !
979    !IM 280405 BEG
980    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
981    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
982    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
983    !
984    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
985    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
986    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
987    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
988    !
[2799]989!JLD    REAL zjulian
990!JLD    SAVE zjulian
991!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]992
[2799]993!JLD    INTEGER nhori, nvert
994!JLD    REAL zsto
995!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]996
[2469]997    character*20 modname
998    character*80 abort_message
999    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
1000    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
1001    real date0
[524]1002
[2469]1003    ! essai writephys
1004    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
1005    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1006    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1007    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
1008         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
1009    REAL ztsol(klon)
1010    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1011
[2469]1012    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1013    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1014    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1015    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1016    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1017
[2863]1018    INTEGER :: naero
[2469]1019    ! Aerosol optical properties
1020    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1021    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1022    ! concentration
1023    ! for all soluble
1024    ! aerosols[ug/m3]
1025    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1026    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1027
[2469]1028    ! Parameters
1029    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1030    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1031    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1032    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1033    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1034    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1035    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1036    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1037    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
1038    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1039    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1040    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1041    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1042    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1043    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1044    !
1045    !--STRAT AEROSOL
[2530]1046    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1047    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1048    !c-fin STRAT AEROSOL
1049    !
1050    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1051    !
1052    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1053    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1054
[2788]1055    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1056    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1057    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1058    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1059    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1060    !     0: do not read an ozone climatology
1061    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1062    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1063    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1064    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1065    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1066    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1067    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1068    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1069                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1070    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1071    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1072    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1073                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1074
[2469]1075    include "YOMCST.h"
1076    include "YOETHF.h"
1077    include "FCTTRE.h"
1078    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1079    include "conema3.h"
1080    include "fisrtilp.h"
1081    include "nuage.h"
1082    include "compbl.h"
1083    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1084    !
1085    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1086    ! Declarations pour Simulateur COSP
1087    !============================================================
[2799]1088#ifdef CPP_COSP
[2469]1089    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1090#endif
[2469]1091    !IM stations CFMIP
1092    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1093    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1094    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1095    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1096    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1097    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1098    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1099    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1100    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1101    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1102    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1103    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1104    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1105
[2469]1106    !IM betaCRF
1107    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1108    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1109    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1110    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1111    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1112    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1113    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1114    ! cldemirad pour evaluer les
1115    ! retros liees aux CRF
1116    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1117    ! pour radlwsw pour
1118    ! tester "CRF off"
1119    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1120    ! pour radlwsw pour
1121    ! tester "CRF off"
1122    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1123    ! radlwsw pour tester
1124    ! "CRF off"
1125    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1126
[3048]1127    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1128    REAL, SAVE :: betalwoff
1129    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1130!
[2469]1131    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1132    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1133    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1134    integer iostat
[1539]1135
[2469]1136    REAL zzz
1137    !albedo SB >>>
1138    real,dimension(6),save :: SFRWL
1139    !albedo SB <<<
[1955]1140
[2485]1141    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1142    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1143    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1144
[3110]1145    REAL pi
1146
1147    pi = 4. * ATAN(1.)
1148
[2469]1149    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1150    jjmp1=nbp_lat
[2344]1151
[2469]1152    !======================================================================
1153    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1154    !
1155    pdtphys=pdtphys_
1156    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1157
[2469]1158    !======================================================================
1159    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1160    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1161    ! en imposant la valeur de igout.
1162    !======================================================================d
[2692]1163    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1164       igout=klon/2+1/klon
1165       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1166       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1167            longitude_deg(igout)
1168       write(lunout,*) &
1169            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1170       write(lunout,*) &
1171            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1172
[2469]1173       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1174       DO k=1,klev
[2469]1175          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1176               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1177       ENDDO
[2469]1178       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1179       DO k=1,klev
[2469]1180          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1181       ENDDO
1182    ENDIF
[879]1183
[2769]1184    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1185    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1186            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1187
[2692]1188    IF (first) THEN
[2469]1189       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1190
1191       print*, '================================================='
1192       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1193       CALL phys_local_var_init
[2469]1194       !
1195       pasphys=pdtphys
1196       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1197       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1198            ok_instan, ok_hf, &
1199            ok_LES, &
1200            callstats, &
1201            solarlong0,seuil_inversion, &
1202            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1203            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1204            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1205            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1206            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1207                                ! nv flags pour la convection et les
1208                                ! poches froides
1209            read_climoz, &
1210            alp_offset)
[2692]1211       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1212       CALL phys_output_var_init
[2469]1213       print*, '================================================='
1214       !
1215       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1216       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1217          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1218               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1219          STOP
[2692]1220       ENDIF
[2224]1221
[2469]1222       dnwd0=0.0
1223       ftd=0.0
1224       fqd=0.0
1225       cin=0.
1226       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1227       pbase=0
1228       !IM 180608
[904]1229
[2469]1230       itau_con=0
1231       first=.false.
[1797]1232
[2692]1233    ENDIF  ! first
[1797]1234
[2469]1235    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1236    pmfd(:,:) = 0.
1237    pen_u(:,:) = 0.
1238    pen_d(:,:) = 0.
1239    pde_d(:,:) = 0.
1240    pde_u(:,:) = 0.
1241    aam=0.
1242    d_t_adjwk(:,:)=0
1243    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1244
[2469]1245    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1246
[2469]1247    torsfc=0.
1248    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1249
[2469]1250    modname = 'physiq'
[644]1251
[2469]1252    IF (debut) THEN
1253       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3000]1254       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1255       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1256       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1257       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1258       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1259                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1260                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1261       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[2613]1262       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1263       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1264       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1265       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1266       iflag_wake_tend = 0
1267       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1268       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1269                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1270       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1271       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[2799]1272       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1273       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1274       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1275       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1276       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1277       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1278       nvm_lmdz = 13
1279       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[2469]1280    ENDIF
[878]1281
[2692]1282    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1283
[959]1284
[2469]1285    !======================================================================
1286    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1287    !
1288    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1289
[2469]1290    !
1291    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1292    !          ********
1293    !
1294    IF (debut) THEN
1295       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1296       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1297       !des caracteristiques du thermique
1298       wght_th(:,:)=1.
1299       lalim_conv(:)=1
1300       !RC
1301       ustar(:,:)=0.
[2569]1302!       u10m(:,:)=0.
1303!       v10m(:,:)=0.
[2469]1304       rain_con(:)=0.
1305       snow_con(:)=0.
1306       topswai(:)=0.
1307       topswad(:)=0.
1308       solswai(:)=0.
1309       solswad(:)=0.
[959]1310
[2469]1311       wmax_th(:)=0.
1312       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1313
[2469]1314       IF (type_trac == 'inca') THEN
1315          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1316          ccm(:,:,:) = 0.
1317          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1318          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1319          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1320
[2469]1321          config_inca='none' ! default
1322          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1323
[2469]1324       ELSE
1325          config_inca='none' ! default
[2692]1326       ENDIF
[782]1327
[2469]1328       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1329            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1330          abort_message &
1331               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1332               // 'aero or aeNP'
1333          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1334       ENDIF
[2443]1335
1336
[1863]1337
[2469]1338       rnebcon0(:,:) = 0.0
1339       clwcon0(:,:) = 0.0
1340       rnebcon(:,:) = 0.0
1341       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1342
[2469]1343       !
1344       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1345            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1346       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1347       !
1348       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1349          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1350          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1351       ENDIF
1352       !
1353       !
1354       ! Initialiser les compteurs:
1355       !
1356       itap    = 0
1357       itaprad = 0
[2707]1358       itapcv = 0
[2730]1359       itapwk = 0
[878]1360
[2469]1361       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1362       !! Un petit travail \`a faire ici.
1363       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1364
[2692]1365       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1366          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1367       ENDIF
[956]1368
[2469]1369       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1370       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1371       ! phylmd plutot que dyn3d
1372       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1373       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1374       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1375!jyg for fh<
1376!!       dtime=pdtphys
1377       dtime=NINT(pdtphys)
1378       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1379       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1380          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1381          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1382       ENDIF
1383!>jyg
1384       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1385          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1386       ELSE
1387          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1388               'multiple de nbapp_rad'
1389          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1390               'mais 1+1<>2'
1391          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1392               // 'de nbapp_rad'
[2692]1393          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1394       ENDIF
[2707]1395       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1396       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1397       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1398       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
1399          cvpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
[2707]1400       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1401       ELSE
1402          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1403               'multiple de nbapp_cv'
1404          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv ou alors commenter ce test ', &
1405               'mais 1+1<>2'
1406          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1407               // 'de nbapp_cv'
1408          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1409       ENDIF
[2731]1410       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1411          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1412       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1413       ELSE
1414          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1415               'multiple de nbapp_wk'
1416          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1417               'mais 1+1<>2'
1418          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1419               // 'de nbapp_wk'
1420          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1421       ENDIF
[2469]1422       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1423
[2469]1424       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1425!jyg<
[2469]1426       IF (klon_glo==1) THEN
[3071]1427          IF (iflag_pbl > 1) THEN         
1428              pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1429              DO nsrf=1,nbsrf
1430                DO k = 1,klev+1
1431                     pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1432                         +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1433                ENDDO
1434              ENDDO
1435          ELSE   ! (iflag_pbl > 1)
1436              pbl_tke(:,:,:) = 0.
1437          ENDIF  ! (iflag_pbl > 1)
[2565]1438!>jyg
[2469]1439       ENDIF
1440       !IM begin
1441       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1442            ,ratqs(1,1)
1443       !IM end
[878]1444
1445
[2469]1446       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1447       !
1448       ! on remet le calendrier a zero
1449       !
1450       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1451          itau_phy = 0
1452       ENDIF
[524]1453
[2469]1454       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1455            ok_instan, ok_region )
1456       !
1457       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1458          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1459               pdtphys
1460          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1461          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1462          dtime=pdtphys
1463       ENDIF
1464       IF (nlon .NE. klon) THEN
1465          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1466               klon
1467          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1468          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1469       ENDIF
1470       IF (nlev .NE. klev) THEN
1471          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1472               klev
1473          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1474          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1475       ENDIF
1476       !
1477       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1478          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1479          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1480          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1481          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1482       ENDIF
1483       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1484       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1485            ok_cvl
1486       !
1487       !KE43
1488       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1489       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1490
[2469]1491          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1492          WRITE(lunout,*) &
1493               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1494          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1495          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1496
[2469]1497          DO i = 1, klon
1498             ema_cbmf(i) = 0.
1499             ema_pcb(i)  = 0.
1500             ema_pct(i)  = 0.
1501             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1502          ENDDO
1503          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1504          DO i = 1, klon
1505             ibas_con(i) = 1
1506             itop_con(i) = 1
1507          ENDDO
1508          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1509          !================================================================
1510          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1511          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1512          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1513             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1514                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1515             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1516             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1517             !
1518             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1519             ! they are not computed).
1520             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1521             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1522             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1523             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1524             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1525             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1526             d_deltat_the(:,:) = 0.
1527             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1528             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1529             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1530             d_s_wk(:) = 0.
1531             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1532          ENDIF
[973]1533
[2469]1534          !        do i = 1,klon
1535          !           Ale_bl(i)=0.
1536          !           Alp_bl(i)=0.
1537          !        enddo
[1638]1538
[2469]1539          !===================================================================
1540          !IM stations CFMIP
1541          nCFMIP=npCFMIP
1542          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1543               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1544          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1545             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1546998          CONTINUE
1547             CLOSE(98)
1548             CONTINUE
1549             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1550                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1551                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1552             ELSE
[2469]1553                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1554             ENDIF
[1279]1555
[2469]1556             !
1557             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1558             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1559             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1560             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1561             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1562             !
1563             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1564             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1565             !
1566             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1567                  lonCFMIP, latCFMIP)
1568             !
1569             ! identification des
1570             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1571             ! grille de LMDZ
1572             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1573             ! klon points
1574             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1575             !
1576             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1577                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1578             !
[2692]1579          ELSE
[2469]1580             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1581             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1582             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1583          ENDIF
1584       ELSE
[2469]1585          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1586          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1587          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1588       ENDIF
[878]1589
[2469]1590       DO i=1,klon
1591          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1592       ENDDO
[1863]1593
[2469]1594       !34EK
1595       IF (ok_orodr) THEN
[524]1596
[2469]1597          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1598          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1599          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1600          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1601          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1602          !           DO i=1,klon
1603          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1604          !           ENDDO
1605          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1606          IF (ok_strato) THEN
1607             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1608          ELSE
1609             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1610          ENDIF
[1863]1611
[2469]1612          DO i=1,klon
1613             zuthe(i)=0.
1614             zvthe(i)=0.
[2692]1615             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1616                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1617                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1618             ENDIF
[2469]1619          ENDDO
1620       ENDIF
1621       !
1622       !
1623       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1624       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1625            lmt_pas
1626       !
1627       capemaxcels = 't_max(X)'
1628       t2mincels = 't_min(X)'
1629       t2maxcels = 't_max(X)'
1630       tinst = 'inst(X)'
1631       tave = 'ave(X)'
1632       !IM cf. AM 081204 BEG
1633       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1634       !IM cf. AM 081204 END
1635       !
1636       !=============================================================
1637       !   Initialisation des sorties
1638       !=============================================================
1639
[2679]1640#ifdef CPP_XIOS
1641       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1642       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1643           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1644           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1645             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1646                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1647           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1648           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1649           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1650
[3082]1651       !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
1652       IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3106]1653           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
1654           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
[3107]1655           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
[3082]1656           swaerofree_diag=.TRUE.
1657
[2854]1658       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1659       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1660         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1661       ENDDO
[2989]1662       !
1663       !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1664       IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1665           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1666           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1667           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1668           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1669           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1670           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3029]1671! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1672! initialised at that moment
1673       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1674       !$OMP MASTER
1675       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1676       !$OMP END MASTER
1677       !$OMP BARRIER
1678       missing_val=missing_val_omp
[2679]1679#endif
1680
[524]1681#ifdef CPP_IOIPSL
1682
[2469]1683       !$OMP MASTER
1684       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1685       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1686       ok_sync_omp=.false.
1687       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1688       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1689            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1690            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1691            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1692            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1693            read_climoz, phys_out_filestations, &
1694            new_aod, aerosol_couple, &
1695            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1696            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1697            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1698       !$OMP END MASTER
1699       !$OMP BARRIER
1700       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1701
[2469]1702       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1703       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1704       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1705       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1706       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1707       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1708
[2651]1709#ifndef CPP_XIOS
[2590]1710       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1711#endif
[524]1712
[644]1713#endif
[2469]1714       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1715       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1716
[2469]1717       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1718       date0 = jD_ref
1719       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1720       !
1721       !
1722       !
1723       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1724       !
1725       !
1726       !c         DO i = 1, klon
1727       !c         DO k = 1, klev
1728       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1729       !c         ENDDO
1730       !c         ENDDO
1731       !
1732       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1733#ifdef INCA
[2469]1734          CALL VTe(VTphysiq)
1735          CALL VTb(VTinca)
1736          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1737          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1738
[2469]1739          CALL chemini(  &
1740               rg, &
1741               ra, &
1742               cell_area, &
1743               latitude_deg, &
1744               longitude_deg, &
1745               presnivs, &
1746               calday, &
1747               klon, &
1748               nqtot, &
[2566]1749               nqo, &
[2469]1750               pdtphys, &
1751               annee_ref, &
[2906]1752               year_cur, &
[2469]1753               day_ref,  &
1754               day_ini, &
1755               start_time, &
1756               itau_phy, &
[2831]1757               date0, &
[2469]1758               io_lon, &
1759               io_lat)
[959]1760
[2469]1761          CALL VTe(VTinca)
1762          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1763#endif
[2692]1764       ENDIF
[2469]1765       !
1766       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1767       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1768       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1769
[2692]1770       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1771
[2469]1772       !$omp single
[2788]1773       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1774           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1775       !$omp end single
1776       !
1777       !IM betaCRF
1778       pfree=70000. !Pa
1779       beta_pbl=1.
1780       beta_free=1.
1781       lon1_beta=-180.
1782       lon2_beta=+180.
1783       lat1_beta=90.
1784       lat2_beta=-90.
1785       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1786
[2469]1787       !albedo SB >>>
1788       select case(nsw)
1789       case(2)
1790          SFRWL(1)=0.45538747
1791          SFRWL(2)=0.54461211
1792       case(4)
1793          SFRWL(1)=0.45538747
1794          SFRWL(2)=0.32870591
1795          SFRWL(3)=0.18568763
1796          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1797       case(6)
1798          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1799          SFRWL(2)=0.12304168
1800          SFRWL(3)=0.33106142
1801          SFRWL(4)=0.32870591
1802          SFRWL(5)=0.18568763
1803          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1804       end select
[2227]1805
1806
[2469]1807       !albedo SB <<<
[2227]1808
[2469]1809       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1810            form='formatted',err=9999)
1811       READ(99,*,end=9998) pfree
1812       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1813       READ(99,*,end=9998) beta_free
1814       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1815       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1816       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1817       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1818       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
18199998   Continue
1820       CLOSE(99)
18219999   Continue
1822       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1823       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1824       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1825       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1826       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1827       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1828       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1829       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]1830
1831      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1832      !lwoff=y : betalwoff=1.
1833      betalwoff=0.
1834      IF (ok_lwoff) THEN
1835         betalwoff=1.
1836      ENDIF
1837      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
1838      !
1839      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
1840      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
1841      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
1842                    sollwdown(:))
[2469]1843    ENDIF
1844    !
1845    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1846    !
1847    !
1848    ! Incrementer le compteur de la physique
1849    !
1850    itap   = itap + 1
[2795]1851    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1852      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1853         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1854         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1855 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1856      ENDIF
1857    ENDIF
[2469]1858    !
1859    !
1860    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1861    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1862    ! on the surface fraction.
1863    !
1864    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1865         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1866         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1867
[2469]1868    ! Update time and other variables in Reprobus
1869    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1870#ifdef REPROBUS
[2469]1871       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1872       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1873       CALL Rtime(debut)
[1565]1874#endif
[2692]1875    ENDIF
[1565]1876
1877
[2469]1878    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1879    ! variables.
1880    du0(:,:)=0.
1881    dv0(:,:)=0.
1882    dt0 = 0.
1883    dq0(:,:)=0.
1884    dql0(:,:)=0.
1885    dqi0(:,:)=0.
[2635]1886    dsig0(:) = 0.
1887    ddens0(:) = 0.
1888    wkoccur1(:)=1
[2469]1889    !
1890    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1891    !
1892    DO i = 1, klon
1893       d_ps(i) = 0.0
1894    ENDDO
1895    DO k = 1, klev
1896       DO i = 1, klon
1897          d_t(i,k) = 0.0
1898          d_u(i,k) = 0.0
1899          d_v(i,k) = 0.0
1900       ENDDO
1901    ENDDO
1902    DO iq = 1, nqtot
1903       DO k = 1, klev
1904          DO i = 1, klon
1905             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1906          ENDDO
1907       ENDDO
1908    ENDDO
1909    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1910    beta_prec(:,:)=0.
[3134]1911    !
1912    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
1913    !   since convection is not always called at every time step.
1914    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
1915      da(:,:)=0.
1916      mp(:,:)=0.
1917      phi(:,:,:)=0.
1918      ! RomP >>>
1919      phi2(:,:,:)=0.
1920      epmlmMm(:,:,:)=0.
1921      eplaMm(:,:)=0.
1922      d1a(:,:)=0.
1923      dam(:,:)=0.
1924      pmflxr(:,:)=0.
1925      pmflxs(:,:)=0.
1926      ! RomP <<<
1927    ENDIF
[1742]1928
[2469]1929    !
1930    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1931    !
1932    DO k = 1, klev
1933       DO i = 1, klon
1934          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1935          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1936          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1937          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1938          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1939          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1940          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1941             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1942          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1943             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1944          ENDIF
[2469]1945       ENDDO
1946    ENDDO
[2476]1947    !
1948    !--OB mass fixer
1949    IF (mass_fixer) THEN
1950    !--store initial water burden
1951    qql1(:)=0.0
[2499]1952    DO k = 1, klev
1953      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1954    ENDDO
1955    ENDIF
1956    !--fin mass fixer
1957
[2469]1958    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1959    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1960    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1961    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1962       !     DO iq = 3, nqtot       
1963       DO iq = nqo+1, nqtot 
1964          DO  k = 1, klev
1965             DO  i = 1, klon
1966                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1967                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1968             ENDDO
1969          ENDDO
1970       ENDDO
1971    ELSE
1972       DO k = 1, klev
1973          DO i = 1, klon
1974             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1975          ENDDO
1976       ENDDO
1977    ENDIF
1978    !
1979    DO i = 1, klon
1980       ztsol(i) = 0.
1981    ENDDO
1982    DO nsrf = 1, nbsrf
1983       DO i = 1, klon
1984          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1985       ENDDO
1986    ENDDO
[2611]1987    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]1988    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]1989
[2469]1990    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
1991    !
1992    IF (ancien_ok) THEN
[2499]1993    !
1994       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
1995       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
1996       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
1997       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
1998       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
1999       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
2000       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2001       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
2002       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2003       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
2004       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2005       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]2006       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2007       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2008          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]2009              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]2010          ENDDO
2011       ENDIF
2012       ! !! RomP <<<
2013    ELSE
[2499]2014       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2015       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2016       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2017       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2018       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2019       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2020       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2021       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2022       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2023       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2024       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2025          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2026              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2027          ENDDO
2028       ENDIF
2029       ! !! RomP <<<
2030       ancien_ok = .TRUE.
2031    ENDIF
2032    !
2033    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2034    !
2035    DO k = 1, klev
2036       DO i = 1, klon
2037          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2038       ENDDO
2039    ENDDO
2040    !
2041    ! Verifier les temperatures
2042    !
2043    !IM BEG
2044    IF (check) THEN
2045       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2046       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2047       DO i=2, klon
2048          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2049          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2050       ENDDO
2051       !
2052       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2053    ENDIF !(check) THEN
2054    !IM END
2055    !
2056    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2057    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2058
[2469]2059    !
2060    !IM BEG
2061    IF (check) THEN
2062       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2063       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2064       DO i=2, klon
2065          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2066          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2067       ENDDO
2068       !
2069       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2070    ENDIF !(check) THEN
2071    !IM END
2072    !
2073    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2074    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2075    !
[2661]2076    ! Update ozone if day change
2077    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2078       IF (read_climoz <= 0) THEN
2079          ! Once per day, update ozone from Royer:
2080          IF (solarlong0<-999.) then
2081             ! Generic case with evolvoing season
2082             zzz=real(days_elapsed+1)
2083          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2084             ! Particular case with annual mean insolation
2085             zzz=real(90) ! could be revisited
2086             IF (read_climoz/=-1) THEN
2087                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2088                     // 'solarlong0=1000.'
2089                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2090             ENDIF
2091          ELSE
2092             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2093             zzz=real(90) ! could be revisited
2094          ENDIF
[2661]2095
[2774]2096          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2097       ELSE
[2820]2098          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2099          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2100          !--- scaling for old style files (360 records)
2101          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2102          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2103             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2104                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2105                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2106                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2107          ELSE
[3086]2108             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2109                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2110                      time_climoz )
[2788]2111          END IF
[2774]2112          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2113          ! cell, in kDU:
2114          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2115               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2116          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2117          ! have already neglected the variation of pressure in one
2118          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2119          ! "zmasse" changes a little.)
2120       ENDIF
[2469]2121    ENDIF
2122    !
2123    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2124    !
[2705]2125     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2126   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2127
[2705]2128     CALL add_phys_tend &
2129            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2130               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2131    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2132
[2469]2133    !=========================================================================
2134    ! Calculs de l'orbite.
2135    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2136    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2137
[2469]2138    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2139    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2140    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2141    !
2142    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2143    !   solarlong0
[2692]2144    IF (solarlong0<-999.) THEN
2145       IF (new_orbit) THEN
[2469]2146          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2147          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2148       ELSE
[2469]2149          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2150          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2151       ENDIF
2152    ELSE
[2469]2153       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2154       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2155    ENDIF
[1529]2156
[2692]2157    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2158
[2692]2159
[2469]2160    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2161    ! Calcul de l'ensoleillement :
2162    ! ============================
2163    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2164    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2165    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2166    ! non nul aux poles.
[2692]2167    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2168       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2169            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2170       swradcorr(:) = 1.0
2171       JrNt(:) = 1.0
2172       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2173    ELSE
2174       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2175       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2176       CASE(0) 
2177          !  Sans cycle diurne
2178          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2179          swradcorr = 1.0
2180          JrNt = 1.0
2181          zrmu0 = rmu0
2182       CASE(1) 
2183          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2184          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2185          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2186          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2187          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2188               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2189          zrmu0 = rmu0
2190          swradcorr = 1.0
2191          ! Calcul du flag jour-nuit
2192          JrNt = 0.0
2193          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2194       CASE(2) 
2195          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2196          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2197          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2198          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2199          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2200          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2201          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2202          !  itaprad=0
2203          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2204          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2205          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2206               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2207          !
2208          ! Calcul des poids
2209          !
2210          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2211          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2212          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2213               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2214          swradcorr = 0.0
2215          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2216               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2217          ! Calcul du flag jour-nuit
2218          JrNt = 0.0
2219          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2220       END SELECT
2221    ENDIF
[3110]2222    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2223
[2692]2224    IF (mydebug) THEN
2225       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2226       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2227       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2228       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2229    ENDIF
[883]2230
[2469]2231    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2232    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2233    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2234    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2235    !
2236    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2237    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2238    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2239    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2240    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2241    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2242    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2243    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2244    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2245    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2246    !
2247    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2248    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2249    !
[1724]2250
[2469]2251    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2252
2253
[996]2254
[2692]2255    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2256
[2469]2257       !jyg+nrlmd<
[2852]2258!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2259       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[2469]2260          print *,'debut du splitting de la PBL'
2261       ENDIF
2262       ! !!
2263       !>jyg+nrlmd
2264       !
2265       !-------gustiness calculation-------!
2266       IF (iflag_gusts==0) THEN
2267          gustiness(1:klon)=0
2268       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2269          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2270       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2271          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2272          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2273          !    do i = 1, klon
2274          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2275          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2276          !    enddo
2277          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2278          !    do i = 1, klon
2279          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2280          !    enddo
2281       ENDIF
[2278]2282
2283
[1067]2284
[2469]2285       CALL pbl_surface(  &
2286            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2287            debut,     lafin, &
2288            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2289            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2290            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2291            gustiness,                                &
2292            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2293                                !nrlmd+jyg<
2294            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2295                                !>nrlmd+jyg
2296            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2297            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2298                                !albedo SB <<<
2299            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2300                                !albedo SB >>>
2301                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2302            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2303                                !albedo SB <<<
2304            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2305            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2306            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2307                                !nrlmd<
2308                                !jyg<
2309            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2310            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2311            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2312                                !>jyg
2313            delta_tsurf,wake_dens, &
2314            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2315            kh,kh_x,kh_w, &
2316                                !>nrlmd
2317            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2318            slab_wfbils,                 &
2319            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2320                                !jyg<
2321            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2322                                !>jyg
2323            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2324            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2325            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2326            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2327            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2328            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2329            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2330            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2331            dsens,     devap,     zxsnow, &
2332            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2333                                !nrlmd+jyg<
[2952]2334            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2335                                !>nrlmd+jyg
[2952]2336             treedrg )
2337!FC
[2469]2338       !
2339       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2340!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2341       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2342!jyg<
2343          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2344          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2345          CALL add_wake_tend &
2346             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
2347       ELSE
2348          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2349          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2350!>jyg
[2469]2351       ENDIF
[1624]2352
[766]2353
[2897]2354
2355
2356
[2469]2357       !---------------------------------------------------------------------
2358       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2359       IF (klon_glo==1) THEN
2360          CALL add_pbl_tend &
2361               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2362               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2363       ELSE
2364          CALL add_phys_tend &
2365               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2366               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2367       ENDIF
[2799]2368       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2369       !--------------------------------------------------------------------
[766]2370
[2692]2371       IF (mydebug) THEN
2372          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2373          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2374          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2375          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2376       ENDIF
[2227]2377
[2469]2378       !albedo SB >>>
2379       albsol1=0.
2380       albsol2=0.
2381       falb1=0.
2382       falb2=0.
[2692]2383       SELECT CASE(nsw)
2384       CASE(2)
[2469]2385          albsol1=albsol_dir(:,1)
2386          albsol2=albsol_dir(:,2)
2387          falb1=falb_dir(:,1,:)
2388          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2389       CASE(4)
[2469]2390          albsol1=albsol_dir(:,1)
2391          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2392               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2393          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2394          falb1=falb_dir(:,1,:)
2395          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2396               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2397          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2398       CASE(6)
[2469]2399          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2400               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2401          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2402          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2403               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2404          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2405          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2406               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2407          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2408          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2409               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2410          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2411       END SELECt
[2469]2412       !albedo SB <<<
[2227]2413
[766]2414
[2469]2415       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2416            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2417
[2469]2418    ENDIF
2419    ! =================================================================== c
2420    !   Calcul de Qsat
[881]2421
[2469]2422    DO k = 1, klev
2423       DO i = 1, klon
2424          zx_t = t_seri(i,k)
2425          IF (thermcep) THEN
2426             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2427             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2428             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2429             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2430             zx_qs  = zx_qs*zcor
2431          ELSE
2432             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2433             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2434                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2435             ELSE
2436                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2437             ENDIF
2438          ENDIF
2439          zqsat(i,k)=zx_qs
2440       ENDDO
2441    ENDDO
[959]2442
[2692]2443    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2444       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2445       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2446    ENDIF
[2469]2447    !
2448    ! Appeler la convection (au choix)
2449    !
2450    DO k = 1, klev
2451       DO i = 1, klon
2452          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2453               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2454          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2455               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2456       ENDDO
2457    ENDDO
2458    IF (check) THEN
2459       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2460       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2461    ENDIF
2462    zx_ajustq = .FALSE.
2463    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2464    IF (zx_ajustq) THEN
2465       DO i = 1, klon
2466          z_avant(i) = 0.0
2467       ENDDO
2468       DO k = 1, klev
2469          DO i = 1, klon
2470             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2471                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2472          ENDDO
2473       ENDDO
2474    ENDIF
[959]2475
[2469]2476    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2477    DO k = 1, klev
2478       DO i = 1, klon
2479          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2480       ENDDO
2481    ENDDO
2482
2483    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2484         omega(igout, :)
[2707]2485    !
2486    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2487    !
2488    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
2489
[3134]2490    !
2491    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2492    !
2493    pmflxr(:,:) = 0.
2494    pmflxs(:,:) = 0.
2495    wdtrainA(:,:) = 0.
2496    wdtrainM(:,:) = 0.
2497    upwd(:,:) = 0.
2498    dnwd(:,:) = 0.
2499    ep(:,:) = 0.
2500    da(:,:)=0.
2501    mp(:,:)=0.
2502    wght_cvfd(:,:)=0.
2503    phi(:,:,:)=0.
2504    phi2(:,:,:)=0.
2505    epmlmMm(:,:,:)=0.
2506    eplaMm(:,:)=0.
2507    d1a(:,:)=0.
2508    dam(:,:)=0.
2509    elij(:,:,:)=0.
2510    ev(:,:)=0.
2511    clw(:,:)=0.
2512    sij(:,:,:)=0.
2513    !
[2469]2514    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2515       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2516       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2517       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2518       !    .             d_t_con, d_q_con,
2519       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2520    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2521       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2522            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2523            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2524            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2525            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2526       d_u_con = 0.
2527       d_v_con = 0.
[879]2528
[2469]2529       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2530       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2531       DO i = 1, klon
2532          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2533          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2534       ENDDO
2535    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2536       ! nb of tracers for the KE convection:
2537       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2538       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2539       ! supprimer les calculs / ftra.
2540       ntra = 1
2541
2542       !=======================================================================
2543       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2544       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2545       IF (iflag_wake>=1) THEN
2546         DO k=1,klev
2547            DO i=1,klon
2548                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2549                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2550                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2551                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2552            ENDDO
2553         ENDDO
2554       ELSE
2555               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2556                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2557                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2558                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2559       ENDIF
[2469]2560       !
2561       !jyg<
2562       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2563       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2564       ! after the call to the convective scheme.
2565       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2566          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2567             limbas(:) = 1
[2635]2568             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2569                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2570             !
2571             DO k=1,klev
2572                DO i=1,klon
2573                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2574                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2575                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2576                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2577                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2578                   ELSE
2579                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2580                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2581                   ENDIF
2582                ENDDO
[2469]2583             ENDDO
[2882]2584             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2585               CALL add_wake_tend &
[2638]2586                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2587             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2588          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2589       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2590       !>jyg
2591       !
[2638]2592       
2593!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2594!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2595
[2513]2596!jyg<
2597       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2598                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2599                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2600                    wake_pe, wake_fip,  &
2601                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2602                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2603!>jyg
2604!
[2469]2605       ! sb, oct02:
2606       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2607       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2608       !
2609       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2610          !
2611          !jyg<
2612          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2613          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2614          !  (near 22 km)
2615          izero = klon/2+1/klon
2616          k_upper_cv = klev
2617          DO k = klev,1,-1
2618             IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2619          ENDDO
2620          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2621             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2622                  k_upper_cv
2623          ENDIF
2624          !
2625          !>jyg
2626          IF (type_trac == 'repr') THEN
2627             nbtr_tmp=ntra
2628          ELSE
2629             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2630          ENDIF
[2469]2631          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2632          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2633          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2634               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2635               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2636               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2637               ALE,ALP, &
2638               sig1,w01, &
2639               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2640               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2641               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2642               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2643               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2644                                ! RomP >>>
2645                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2646                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2647               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2648               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2649               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2650               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2651               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2652
[2469]2653          ! RomP <<<
[619]2654
[2469]2655          !IM begin
2656          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2657          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2658          !IM end
2659          !IM cf. FH
2660          clwcon0=qcondc
2661          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[524]2662
[2692]2663          DO i = 1, klon
[3148]2664             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2665          ENDDO
[2469]2666          !
2667          !jyg<
2668          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2669          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2670            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2671              DO k=1,klev
2672                 DO i=1,klon
2673                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2674                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2675                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2676                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2677                 ENDDO
2678              ENDDO
2679            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2680          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2681          !>jyg
2682          !
2683       ELSE ! ok_cvl
[1412]2684
[2469]2685          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2686          CALL conema3 (dtime, &
2687               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2688               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2689               sig1,w01, &
2690               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2691               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2692               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2693               Ma,cape,tvp,rflag, &
2694               pbase &
2695               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2696               ,clwcon0)
[524]2697
[2469]2698       ENDIF ! ok_cvl
[524]2699
[2469]2700       !
2701       ! Correction precip
2702       rain_con = rain_con * cvl_corr
2703       snow_con = snow_con * cvl_corr
2704       !
[766]2705
[2469]2706       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2707          do i = 1, klon
2708             wd(i)=0.0
2709          enddo
2710       ENDIF
[524]2711
[2469]2712       ! =================================================================== c
2713       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2714       !
[524]2715
[2469]2716       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2717       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2718       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2719          CALL clouds_gno &
[2469]2720               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2721       ELSE
[2692]2722          CALL clouds_bigauss &
[2469]2723               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2724       ENDIF
[524]2725
[2205]2726
[2469]2727       ! =================================================================== c
[524]2728
[2469]2729       DO i = 1, klon
2730          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2731          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2732       ENDDO
[1428]2733
[2469]2734       DO i = 1, klon
2735          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2736       ENDDO
2737       DO i = 1, klon
2738          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2739          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2740          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2741
[2692]2742          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2743             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2744                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2745                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2746             ENDIF
2747          ENDIF
[2469]2748       ENDDO
2749    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2750       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2751       clwcon0=0.
2752       rnebcon0=0.
2753       d_t_con=0.
2754       d_q_con=0.
2755       d_u_con=0.
2756       d_v_con=0.
2757       rain_con=0.
2758       snow_con=0.
2759       bas=1
2760       top=1
2761    ELSE
2762       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2763       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2764    ENDIF
[524]2765
[2469]2766    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2767    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2768
[2730]2769!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2770    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2771    itapcv = 0
2772    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0)
[2730]2773!
[2707]2774    itapcv = itapcv+1
2775
[2812]2776!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2777!!!     l'energie dans les courants satures.
2778!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2779!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2780!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2781!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2782!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2783!!                     itap, 1)
2784!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2785!!
2786!!
[2469]2787    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2788         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2789    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2790
[2469]2791    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2792
[2692]2793    IF (mydebug) THEN
2794       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2795       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2796       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2797       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2798    ENDIF
[766]2799
[2469]2800    IF (check) THEN
2801       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2802       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2803       zx_t = 0.0
2804       za = 0.0
2805       DO i = 1, klon
2806          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2807          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2808               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2809       ENDDO
2810       zx_t = zx_t/za*dtime
2811       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2812    ENDIF
2813    IF (zx_ajustq) THEN
2814       DO i = 1, klon
2815          z_apres(i) = 0.0
2816       ENDDO
2817       DO k = 1, klev
2818          DO i = 1, klon
2819             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2820                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2821          ENDDO
2822       ENDDO
2823       DO i = 1, klon
2824          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2825               /z_apres(i)
2826       ENDDO
2827       DO k = 1, klev
2828          DO i = 1, klon
2829             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2830                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2831                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2832             ENDIF
2833          ENDDO
2834       ENDDO
2835    ENDIF
2836    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2837
[2469]2838    !
2839    !==========================================================================
2840    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2841    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2842    !
2843    !
2844    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2845    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2846    ! froides
2847    !
[2692]2848    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2849       !
2850       !
[2730]2851       ! Call wakes every "wkpas" step
2852       !
2853       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2854          !
2855          DO k=1,klev
[2469]2856             DO i=1,klon
[2730]2857                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2858                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2859                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2860                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2861                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2862                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2863             ENDDO
2864          ENDDO
[2730]2865         
2866          IF (iflag_wake==2) THEN
2867             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2868             DO k = 1,klev
2869                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2870                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2871                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2872                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2873             ENDDO
2874          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2875             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2876             DO k = 1,klev
2877                DO i=1,klon
2878                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2879                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2880                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2881                      ! l'eau se reevapore).
2882                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2883                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2884                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2885                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2886                   ENDIF
2887                ENDDO
2888             ENDDO
2889          ENDIF
2890         
2891          !
2892          !calcul caracteristiques de la poche froide
2893          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2894               t_seri, q_seri, omega,  &
2895               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2896               dt_a, dq_a,  &
2897               sigd,  &
2898               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2899               wake_dth, wake_h,  &
[3000]2900!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2901               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]2902               d_t_wake, d_q_wake,  &
2903               wake_k, t_x, q_x,  &
2904               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2905               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2906               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2907               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2908               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2909          !
2910          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2911          itapwk = 0
2912       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2913       !
[2730]2914       itapwk = itapwk+1
[2469]2915       !
2916       !-----------------------------------------------------------------------
2917       ! ajout des tendances des poches froides
2918       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2919            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2920       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2921       !------------------------------------------------------------------------
[879]2922
[2730]2923       ! Increment Wake state variables
[2635]2924       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2925
2926         CALL add_wake_tend &
2927            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2928             'wake', abortphy)
[2799]2929          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2930       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
2931
[3000]2932       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
2933
2934         CALL alpale_wk(dtime, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
2935                        wake_fip)
2936       ELSE
2937         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
2938       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
2939
[2692]2940    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]2941    !
2942    !===================================================================
2943    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
2944    !===================================================================
2945    !
[2692]2946    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]2947         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]2948
2949
2950
[2469]2951    d_t_ajsb(:,:)=0.
2952    d_q_ajsb(:,:)=0.
2953    d_t_ajs(:,:)=0.
2954    d_u_ajs(:,:)=0.
2955    d_v_ajs(:,:)=0.
2956    d_q_ajs(:,:)=0.
2957    clwcon0th(:,:)=0.
2958    !
2959    !      fm_therm(:,:)=0.
2960    !      entr_therm(:,:)=0.
2961    !      detr_therm(:,:)=0.
2962    !
[2692]2963    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]2964         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
2965         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]2966    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]2967       !  Rien
2968       !  ====
[2692]2969       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]2970
[878]2971
[2692]2972    ELSE
[878]2973
[2469]2974       !  Thermiques
2975       !  ==========
[2692]2976       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]2977            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]2978
2979
[2469]2980       !cc nrlmd le 10/04/2012
2981       DO k=1,klev+1
2982          DO i=1,klon
2983             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
2984             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
2985             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
2986             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]2987          ENDDO
[2469]2988       ENDDO
2989       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]2990
[2692]2991       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]2992          !jyg<
[2852]2993!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
2994       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]2995             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
2996             DO k=1,klev
2997                DO i=1,klon
2998                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2999                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3000                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3001                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3002                ENDDO
3003             ENDDO
3004          ELSE
3005             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3006             DO k=1,klev
3007                DO i=1,klon
3008                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3009                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3010                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3011                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3012                ENDDO
3013             ENDDO
3014          ENDIF
3015          !>jyg
[2692]3016          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3017               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3018                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3019               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3020               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3021               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3022               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3023               ,ratqsdiff,zqsatth &
3024                                !on rajoute ale et alp, et les
3025                                !caracteristiques de la couche alim
3026               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3027               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3028                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3029               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3030               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3031               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3032               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3033               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3034               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3035                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3036               ,zqla,ztva )
3037          !
3038          !jyg<
[2852]3039!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3040          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3041             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3042             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3043             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3044             DO k=1,klev
3045                DO i=1,klon
3046                   !
[2635]3047                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3048                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3049                   !
3050                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3051                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3052                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3053                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3054                   !
3055                ENDDO
3056             ENDDO
[2606]3057          !
[2638]3058             CALL add_wake_tend &
3059                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[2799]3060             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]3061          !
[2852]3062          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3063          !
[2606]3064          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3065                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3066          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3067          !
[2513]3068!
[2565]3069          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3070                          cin, s2, n2,  &
3071                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3072                          alp_bl, alp_bl_stat, &
3073                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]3074          !>jyg
[1638]3075
[2554]3076          ! ------------------------------------------------------------------
3077          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3078          ! FH : 2010/02/01
3079          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3080          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3081          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3082          !     endif
3083          ! -------------------------------------------------------------------
3084
[2692]3085          DO i=1,klon
[2469]3086             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3087             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3088             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3089          ENDDO
[1507]3090
[2692]3091       ENDIF
[878]3092
[2469]3093       !  Ajustement sec
3094       !  ==============
[878]3095
[2469]3096       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3097       ! a partir du sommet des thermiques.
3098       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3099
[2692]3100       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3101
[2692]3102          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3103             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3104             limbas(:)=1
[2692]3105          ELSE
[2469]3106             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3107          ENDIF
[878]3108
[2469]3109          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3110          ! pour des test de convergence numerique.
3111          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3112          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3113          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3114
[2692]3115          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3116             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3117             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3118                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3119          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3120             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3121             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3122                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3123          ENDIF
[878]3124
[2469]3125          !--------------------------------------------------------------------
3126          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3127          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3128               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3129          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3130          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3131          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3132
[2469]3133          !---------------------------------------------------------------------
[878]3134
[2692]3135       ENDIF
[524]3136
[2692]3137    ENDIF
[2469]3138    !
3139    !===================================================================
3140    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3141    ! water distribution
3142    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3143         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3144         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3145         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3146         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3147         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3148         ratqs,ratqsc)
[1032]3149
[2100]3150
[2469]3151    !
3152    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3153    ! et le processus de precipitation
3154    !-------------------------------------------------------------------------
3155    IF (prt_level .GE.10) THEN
3156       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3157    ENDIF
3158    !
3159    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3160         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3161         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3162         rain_lsc, snow_lsc, &
3163         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3164         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3165         prfl, psfl, rhcl,  &
3166         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3167         iflag_ice_thermo)
3168    !
3169    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3170    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3171
[2799]3172!+JLD
3173!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3174!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3175!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3176!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3177!-JLD
[2469]3178    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3179         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3180    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3181    rain_num(:)=0.
[2657]3182    DO k = 1, klev
[2613]3183       DO i = 1, klon
3184          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3185             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3186             ql_seri(i,k)=oliqmax
3187          ENDIF
3188       ENDDO
3189    ENDDO
[2657]3190    IF (nqo==3) THEN
3191    DO k = 1, klev
3192       DO i = 1, klon
3193          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3194             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3195             qs_seri(i,k)=oicemax
3196          ENDIF
3197       ENDDO
3198    ENDDO
3199    ENDIF
[2613]3200
[2524]3201    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3202    DO k = 1, klev
3203       DO i = 1, klon
3204          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3205          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3206          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3207       ENDDO
3208    ENDDO
3209    IF (check) THEN
3210       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3211       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3212       zx_t = 0.0
3213       za = 0.0
3214       DO i = 1, klon
3215          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3216          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3217               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3218       ENDDO
3219       zx_t = zx_t/za*dtime
3220       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3221    ENDIF
[766]3222
[2692]3223    IF (mydebug) THEN
3224       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3225       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3226       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3227       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3228    ENDIF
[524]3229
[2469]3230    !
3231    !-------------------------------------------------------------------
3232    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3233    !-------------------------------------------------------------------
[524]3234
[2469]3235    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3236    !
3237    !IM cf FH
3238    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3239    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3240       snow_tiedtke=0.
3241       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3242       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3243       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3244          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3245       ELSE
[2469]3246          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3247          rain_tiedtke=0.
3248          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3249          DO k=1,klev
3250             DO i=1,klon
3251                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3252                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3253                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3254                ENDIF
3255             ENDDO
3256          ENDDO
3257       ENDIF
[2469]3258       !
3259       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3260       !
[524]3261
[2469]3262       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3263       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3264                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3265            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3266            diafra,dialiq)
3267       DO k = 1, klev
3268          DO i = 1, klon
3269             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3270                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3271                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3272             ENDIF
3273          ENDDO
3274       ENDDO
[524]3275
[2469]3276    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3277       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3278       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3279       !  facttemps
3280       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3281       DO k=1,klev
3282          DO i=1,klon
[2469]3283             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3284             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3285                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3286                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3287             ENDIF
3288          ENDDO
3289       ENDDO
[2469]3290
3291       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3292
[2692]3293       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3294
[2692]3295          DO k=1,klev
[2469]3296             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3297          ENDDO
[1496]3298
[2692]3299          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3300
[2469]3301             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3302             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3303             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3304             DO k=1,klev
3305                DO i=1,klon
3306                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3307                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3308                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3309                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3310                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3311                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3312                   ENDIF
3313                ENDDO
3314             ENDDO
[1496]3315
[2692]3316          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3317             DO k=1,klev
3318                DO i=1,klon
[2469]3319                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3320                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3321                ENDDO
3322             ENDDO
[1525]3323
[2692]3324          ELSE
[1525]3325
[2469]3326             ! Si on est sur un point touche par la convection
3327             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3328             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3329             ! profonde.
[1411]3330
[2469]3331             !IM/FH: 2011/02/23
3332             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3333
[2692]3334             DO k=1,klev
3335                DO i=1,klon
3336                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3337                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3338                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3339                   ENDIF
3340                ENDDO
3341             ENDDO
[1496]3342
[2692]3343          ENDIF
[1496]3344
[2692]3345       ELSE
[1496]3346
[2469]3347          ! Ancienne version
3348          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3349          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3350       ENDIF
[1411]3351
[2469]3352    ENDIF
[1507]3353
[2469]3354    !     plulsc(:)=0.
3355    !     do k=1,klev,-1
3356    !        do i=1,klon
3357    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3358    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3359    !        enddo prfl, psfl,
3360    !     enddo
3361    !
3362    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3363    !
3364    IF (ok_stratus) THEN
3365       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3366       DO k = 1, klev
3367          DO i = 1, klon
3368             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3369                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3370                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3371             ENDIF
3372          ENDDO
3373       ENDDO
3374    ENDIF
3375    !
3376    ! Precipitation totale
3377    !
3378    DO i = 1, klon
3379       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3380       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3381    ENDDO
3382    !
3383    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3384    !
3385    DO k = 1, klev
3386       DO i = 1, klon
3387          zx_t = t_seri(i,k)
3388          IF (thermcep) THEN
3389             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3390             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3391             !!           else                                            !jyg
3392             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3393             !!           endif                                           !jyg
3394             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3395             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3396             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3397             zx_qs  = zx_qs*zcor
3398          ELSE
3399             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3400             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3401                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3402             ELSE
3403                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3404             ENDIF
3405          ENDIF
3406          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3407          zqsat(i,k)=zx_qs
3408       ENDDO
3409    ENDDO
[782]3410
[2469]3411    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3412    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3413    !
3414    DO i = 1, klon
3415       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3416       IF (thermcep) THEN
3417          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3418             Lheat=RLSTT
3419          ELSE
3420             Lheat=RLVTT
3421          ENDIF
3422       ELSE
3423          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3424             Lheat=RLSTT
3425          ELSE
3426             Lheat=RLVTT
3427          ENDIF
3428       ENDIF
3429       tpote(i) = tpot(i)*      &
3430            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3431    ENDDO
[524]3432
[2469]3433    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3434#ifdef INCA
[2469]3435       CALL VTe(VTphysiq)
3436       CALL VTb(VTinca)
3437       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3438
[2692]3439       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3440       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3441          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3442               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3443               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3444               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3445       ENDIF
[524]3446
[2469]3447       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3448
[2469]3449       CALL chemhook_begin (calday, &
3450            days_elapsed+1, &
3451            jH_cur, &
3452            pctsrf(1,1), &
3453            latitude_deg, &
3454            longitude_deg, &
3455            cell_area, &
3456            paprs, &
3457            pplay, &
3458            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3459            pphi, &
3460            t_seri, &
3461            u, &
3462            v, &
3463            wo(:, :, 1), &
3464            q_seri, &
3465            zxtsol, &
3466            zxsnow_dummy, &
3467            solsw, &
3468            albsol1, &
3469            rain_fall, &
3470            snow_fall, &
3471            itop_con, &
3472            ibas_con, &
3473            cldfra, &
3474            nbp_lon, &
3475            nbp_lat-1, &
3476            tr_seri, &
3477            ftsol, &
3478            paprs, &
3479            cdragh, &
3480            cdragm, &
3481            pctsrf, &
3482            pdtphys, &
3483            itap)
[616]3484
[2469]3485       CALL VTe(VTinca)
3486       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3487#endif
[2692]3488    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3489
3490
[2469]3491    !
[2618]3492    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3493    !
3494    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3495
[2618]3496       !
3497       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3498       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3499       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3500          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3501             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3502                !
3503                CALL readaerosol_optic( &
3504                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3505                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3506                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3507                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3508                     tausum_aero, tau3d_aero)
3509             ENDIF
3510          ELSE                       ! RRTM radiation
3511             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3512                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3513                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3514             ELSE
3515                !
3516#ifdef CPP_RRTM
3517                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3518                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3519                   !
[2753]3520#ifdef CPP_Dust
3521                   !--SPL aerosol model
3522                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3523                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3524                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3525                        tausum_aero, tau3d_aero)
3526#else
3527                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3528                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3529                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3530                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3531                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3532                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3533                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3534#endif
[2738]3535                   !
[2618]3536                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3537                   !--for now we use the old aerosol properties
3538                   !
3539                   CALL readaerosol_optic( &
3540                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3541                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3542                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3543                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3544                        tausum_aero, tau3d_aero)
3545                   !
3546                   !--natural aerosols
3547                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3548                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3549                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3550                   !--all aerosols
3551                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3552                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3553                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3554                   !
3555                   !--no LW optics
3556                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3557                   !
[2618]3558                ELSE
3559                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3560                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3561                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3562                ENDIF
3563#else
3564                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3565                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3566                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3567#endif
3568                !
3569             ENDIF
3570          ENDIF
[2738]3571       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3572          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3573          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3574          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3575          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3576          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3577             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3578             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3579             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3580          ELSE
3581             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3582             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3583             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3584             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3585          ENDIF
3586       ENDIF
3587       !
[2994]3588       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3589       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3590       !
[2618]3591       !--STRAT AEROSOL
3592       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3593       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3594          IF (prt_level .GE.10) THEN
3595             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3596          ENDIF
3597          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3598           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3599             CALL readaerosolstrato(debut)
3600           ELSE
3601             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3602             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3603           ENDIF
3604          ELSE
[2009]3605#ifdef CPP_RRTM
[2690]3606#ifndef CPP_StratAer
3607          !--prescribed strat aerosols
3608          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3609            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3610             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3611            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3612             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3613            ELSE
3614             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3615             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3616            ENDIF
[2690]3617#endif
[2618]3618#else
3619             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3620                  // 'with iflag_rrtm=1'
3621             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3622#endif
3623          ENDIF
3624       ENDIF
[2690]3625!
3626#ifdef CPP_RRTM
3627#ifdef CPP_StratAer
[2692]3628       !--compute stratospheric mask
[3123]3629       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3630       !--interactive strat aerosols
3631       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3632#endif
3633#endif
[2618]3634       !--fin STRAT AEROSOL
3635       !     
3636
3637       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3638       ! parametres pour diagnostiques:
3639       !
3640       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3641          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3642          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3643       ENDIF
[2618]3644
3645       IF (ok_newmicro) then
3646          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3647#ifdef CPP_RRTM
3648             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3649             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3650                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3651             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3652             ENDIF
[2009]3653#else
3654
[2618]3655             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3656             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3657#endif
[2618]3658          ENDIF
3659          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3660               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3661               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3662               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3663               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3664               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3665               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3666       ELSE
3667          CALL nuage (paprs, pplay, &
3668               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3669               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3670               ok_aie, &
3671               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3672               bl95_b0, bl95_b1, &
3673               cldtaupi, re, fl)
[2469]3674       ENDIF
3675       !
[2618]3676       !IM betaCRF
[2469]3677       !
[2618]3678       cldtaurad   = cldtau
3679       cldtaupirad = cldtaupi
3680       cldemirad   = cldemi
3681       cldfrarad   = cldfra
3682
[2469]3683       !
[2618]3684       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3685           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3686          !
3687          ! global
3688          !
[3048]3689!IM 251017 begin
3690                print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
3691!IM 251017 end
[2618]3692          DO k=1, klev
3693             DO i=1, klon
3694                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3695                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3696                ELSE
[2469]3697                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3698                ENDIF
3699                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3700                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3701                ENDIF
[2469]3702                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3703                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3704                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3705                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3706             ENDDO
3707          ENDDO
3708          !
3709       ELSE
3710          !
3711          ! regional
3712          !
3713          DO k=1, klev
3714             DO i=1,klon
3715                !
3716                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3717                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3718                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3719                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3720                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3721                      beta(i,k) = beta_pbl
3722                   ELSE
3723                      beta(i,k) = beta_free
3724                   ENDIF
3725                   IF (mskocean_beta) THEN
3726                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3727                   ENDIF
3728                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3729                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3730                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3731                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3732                ENDIF
[2469]3733             !
[2618]3734             ENDDO
[2469]3735          ENDDO
3736       !
[2618]3737       ENDIF
[766]3738
[2618]3739       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3740       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3741          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3742          CALL readchlorophyll(debut)
3743       ENDIF
[1863]3744
[2524]3745!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3746!--previous values are therefore overwritten
3747!--this is needed for CMIP6 runs
3748!--and only possible for new radiation scheme
3749       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3750#ifdef CPP_RRTM
[2524]3751         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3752#endif
[2524]3753       ENDIF
3754
[2692]3755       IF (mydebug) THEN
3756          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3757          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3758          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3759          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3760       ENDIF
[2524]3761
[2469]3762       !
3763       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3764       !input to radiation (DICE)
3765       !
3766       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3767          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3768          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3769       ENDIF
[2328]3770
[2469]3771       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3772#ifdef INCA
[2469]3773          CALL radlwsw_inca  &
3774               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3775               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3776               size(wo,3), wo, &
[2469]3777               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3778               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3779               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3780               sollwdown, &
3781               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3782               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3783               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3784               ok_ade, ok_aie, &
3785               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3786               topswad_aero, solswad_aero, &
3787               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3788               topsw_aero, topsw0_aero, &
3789               solsw_aero, solsw0_aero, &
3790               cldtaupirad, &
3791               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3792#endif
[2469]3793       ELSE
3794          !
3795          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3796          !
3797          RCO2 = RCO2_act
3798          RCH4 = RCH4_act
3799          RN2O = RN2O_act
3800          RCFC11 = RCFC11_act
3801          RCFC12 = RCFC12_act
3802          !
3803          IF (prt_level .GE.10) THEN
3804             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3805          ENDIF
[3048]3806
[2469]3807          !
3808          CALL radlwsw &
3809               (dist, rmu0, fract,  &
3810                                !albedo SB >>>
3811                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3812               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3813                                !albedo SB <<<
3814               t_seri,q_seri,wo, &
3815               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3816               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3817               flag_aerosol_strat, &
3818               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3819               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3820               ! Rajoute par OB pour RRTM
3821               tau_aero_lw_rrtm, &
3822               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]3823!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3824               zqsat, flwc, fiwc, &
3825               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3826               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3827               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3828               sollwdown, &
3829               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]3830               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]3831               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]3832               topswad_aero, solswad_aero, &
3833               topswai_aero, solswai_aero, &
3834               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3835               topsw_aero, topsw0_aero, &
3836               solsw_aero, solsw0_aero, &
3837               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3838                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3839               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3840               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3841               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3842                                !-end
3843               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3844               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3845
[3048]3846          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
3847          !schemes
3848          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
3849          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
3850          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
3851          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
3852          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
3853                        sollwdown(:))
3854          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
3855 
[2679]3856#ifndef CPP_XIOS
3857          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3858          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3859          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3860          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3861          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]3862          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]3863          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3864          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3865          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3866          !--as for swaero_diag, see above
3867          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]3868
[2469]3869          !
3870          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3871          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3872          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3873          !
[2989]3874          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3875              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3876              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3877              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3878              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]3879#endif
[2989]3880   !
[2692]3881          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3882                !
3883                RCO2 = RCO2_per
3884                RCH4 = RCH4_per
3885                RN2O = RN2O_per
3886                RCFC11 = RCFC11_per
3887                RCFC12 = RCFC12_per
3888                !
3889                IF (prt_level .GE.10) THEN
3890                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3891                ENDIF
3892                !
3893                CALL radlwsw &
3894                     (dist, rmu0, fract,  &
3895                                !albedo SB >>>
3896                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3897                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3898                                !albedo SB <<<
3899                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3900                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3901                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3902                     flag_aerosol_strat, &
3903                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3904                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3905                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3906                     tau_aero_lw_rrtm, &
3907                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]3908!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3909                     zqsat, flwc, fiwc, &
3910                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3911                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3912                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3913                     sollwdownp, &
3914                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]3915                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]3916                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]3917                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3918                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3919                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3920                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3921                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3922                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3923                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3924                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3925                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3926                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3927                                !-end
3928                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3929                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]3930          endif !ok_4xCO2atm
[2469]3931       ENDIF ! aerosol_couple
3932       itaprad = 0
3933       !
3934       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
3935       !
3936       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3937          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
3938       ENDIF
3939    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
3940    itaprad = itaprad + 1
[879]3941
[2469]3942    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
3943       IF (prt_level.ge.9) THEN
3944          PRINT *,'--------------------------------------------------'
3945          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
3946          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
3947          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]3948       ENDIF
[2469]3949       heat=0.
3950       cool=0.
3951       sollw=0.   ! MPL 01032011
3952       solsw=0.
3953       radsol=0.
3954       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
3955       swup0=0.
3956       lwup=0.
3957       lwup0=0.
3958       lwdn=0.
3959       lwdn0=0.
[2692]3960    ENDIF
[782]3961
[2469]3962    !
3963    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
3964    ! pour prendre en compte le cycle diurne
3965    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
3966    !
3967    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]3968
[2692]3969    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3970       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]3971    ENDIF
[2359]3972
[2469]3973    !
3974    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
3975    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
3976    !
[2359]3977
[2469]3978    DO k=1, klev
3979       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
3980       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
3981       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
3982       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
3983    ENDDO
[2194]3984
[2812]3985    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3986    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]3987    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3988    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]3989
[2469]3990    !
[2692]3991    IF (mydebug) THEN
3992       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3993       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3994       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3995       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3996    ENDIF
[1863]3997
[2469]3998    ! Calculer l'hydrologie de la surface
3999    !
4000    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4001    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4002    !
[1001]4003
[2469]4004    !
4005    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4006    !
4007    DO i = 1, klon
4008       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4009       ! a la demande de JLD
4010       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4011    ENDDO
4012    !
4013    !moddeblott(jan95)
4014    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4015    ! a l'echelle sous-maille:
4016    !
4017    IF (prt_level .GE.10) THEN
4018       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4019    ENDIF
4020    !
4021    IF (ok_orodr) THEN
4022       !
4023       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4024       igwd=0
4025       DO i=1,klon
4026          itest(i)=0
4027          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4028          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4029             itest(i)=1
4030             igwd=igwd+1
4031             idx(igwd)=i
4032          ENDIF
4033       ENDDO
4034       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4035       !
4036       IF (ok_strato) THEN
[1863]4037
[2897]4038          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]4039               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4040               igwd,idx,itest, &
4041               t_seri, u_seri, v_seri, &
4042               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4043               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4044
[2469]4045       ELSE
4046          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4047               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4048               igwd,idx,itest, &
4049               t_seri, u_seri, v_seri, &
4050               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4051               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4052       ENDIF
4053       !
4054       !  ajout des tendances
4055       !-----------------------------------------------------------------------
4056       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4057       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4058            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4059       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4060       !----------------------------------------------------------------------
4061       !
4062    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4063    !
[2692]4064    IF (mydebug) THEN
4065       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4066       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4067       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4068       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4069    ENDIF
[1001]4070
[2469]4071    IF (ok_orolf) THEN
4072       !
4073       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4074       igwd=0
4075       DO i=1,klon
4076          itest(i)=0
4077          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4078             itest(i)=1
4079             igwd=igwd+1
4080             idx(igwd)=i
4081          ENDIF
4082       ENDDO
4083       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4084       !
4085       IF (ok_strato) THEN
[1001]4086
[2469]4087          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4088               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4089               igwd,idx,itest, &
4090               t_seri, u_seri, v_seri, &
4091               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4092               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4093
[2469]4094       ELSE
4095          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4096               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4097               itest, &
4098               t_seri, u_seri, v_seri, &
4099               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4100               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4101       ENDIF
[1638]4102
[2469]4103       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4104       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4105            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4106       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4107    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4108
[2469]4109    IF (ok_hines) then
4110       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4111       east_gwstress=0.
4112       west_gwstress=0.
4113       du_gwd_hines=0.
4114       dv_gwd_hines=0.
4115       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
4116            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4117            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4118       zustr_gwd_hines=0.
4119       zvstr_gwd_hines=0.
4120       DO k = 1, klev
4121          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4122               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4123          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4124               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4125       ENDDO
[1001]4126
[2469]4127       d_t_hin(:, :)=0.
4128       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4129            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4130       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4131    ENDIF
[2333]4132
[2469]4133    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4134       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4135            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4136            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4137       zustr_gwd_front=0.
4138       zvstr_gwd_front=0.
4139       DO k = 1, klev
4140          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4141               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4142          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4143               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4144       ENDDO
[644]4145
[2469]4146       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4147            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4148       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4149    ENDIF
[1938]4150
[2692]4151    IF (ok_gwd_rando) THEN
4152       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4153            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4154            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4155       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4156            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4157       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4158       zustr_gwd_rando=0.
4159       zvstr_gwd_rando=0.
4160       DO k = 1, klev
4161          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4162               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4163          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4164               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4165       ENDDO
[2692]4166    ENDIF
[766]4167
[2469]4168    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4169
[2692]4170    IF (mydebug) THEN
4171       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4172       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4173       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4174       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4175    ENDIF
[2136]4176
[2469]4177    DO i = 1, klon
4178       zustrph(i)=0.
4179       zvstrph(i)=0.
4180    ENDDO
4181    DO k = 1, klev
4182       DO i = 1, klon
4183          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4184               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4185          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4186               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4187       ENDDO
4188    ENDDO
4189    !
4190    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4191    !
4192    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4193       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4194            ra,rg,romega, &
4195            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4196            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4197            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4198            paprs,u,v, &
4199            aam, torsfc)
4200    ENDIF
4201    !IM cf. FLott END
4202    !DC Calcul de la tendance due au methane
4203    IF(ok_qch4) THEN
4204       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4205       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4206       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4207       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4208            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4209       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4210    ENDIF
[2469]4211    !
4212    !
[2897]4213
4214!===============================================================
4215!            Additional tendency of TKE due to orography
4216!===============================================================
4217!
4218! Inititialization
4219!------------------
4220
4221   
4222
4223       addtkeoro=0   
4224       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4225     
4226       IF (prt_level.ge.5) &
4227            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4228           
4229       alphatkeoro=1.   
4230       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4231       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4232
4233       smallscales_tkeoro=.false.   
4234       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4235
4236
4237        dtadd(:,:)=0.
4238        duadd(:,:)=0.
4239        dvadd(:,:)=0.
4240
4241
4242
4243! Choices for addtkeoro:
4244!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4245!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4246!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4247!
4248
4249       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4250!      -------------------------------------------
4251
4252
4253       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4254
4255
4256
4257  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4258
4259            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4260            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4261
4262  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4263
4264
4265
4266       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4267       igwd=0
4268       DO i=1,klon
4269          itest(i)=0
4270! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4271! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4272! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4273          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4274             itest(i)=1
4275             igwd=igwd+1
4276             idx(igwd)=i
4277          ENDIF
4278       ENDDO
4279
4280     ELSE
4281
4282       igwd=0
4283       DO i=1,klon
4284          itest(i)=0
4285        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4286             itest(i)=1
4287             igwd=igwd+1
4288             idx(igwd)=i
4289          ENDIF
4290       ENDDO
4291
4292       END IF
4293
4294
4295
4296
4297       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4298               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4299               igwd,idx,itest, &
4300               t_seri, u_seri, v_seri, &
4301               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4302               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4303
4304            zustrdr(:)=0.
4305            zvstrdr(:)=0.
4306            zulow(:)=0.
4307            zvlow(:)=0.
4308
4309            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4310            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4311 END IF
4312   
4313
4314
4315   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4316   !----------------------------------------------------------
4317    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4318
4319
4320    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pbl_tke)
4321
4322
4323
4324       ENDIF
4325!      -----
4326!===============================================================
4327
4328
4329
[2469]4330    !====================================================================
4331    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4332    !====================================================================
4333    ! Abderrahmane 24.08.09
4334
4335    IF (ok_cosp) THEN
4336       ! adeclarer
[1279]4337#ifdef CPP_COSP
[2469]4338       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4339
[2469]4340          IF (prt_level .GE.10) THEN
4341             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4342          ENDIF
4343          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4344          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4345          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4346          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4347               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4348               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4349               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4350               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4351               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4352               zu10m,zv10m,pphis, &
4353               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4354               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4355               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4356               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4357               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4358
[2469]4359          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4360          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4361          !     M          clMISR,
4362          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4363          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4364
[2469]4365       ENDIF
[1279]4366
4367#endif
[2469]4368    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4369
4370
4371! Marine
4372
4373  IF (ok_airs) then
4374
4375  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4376     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4377     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4378        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4379        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4380        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4381        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4382        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4383        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4384        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4385        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4386        & alt_tropo )
[2580]4387  ENDIF
4388
4389  ENDIF  ! ok_airs
4390
4391
[2469]4392    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4393    !AA
4394    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4395    !AA
4396    !====================================================================
4397    !   Calcul  des tendances traceurs
4398    !====================================================================
4399    !
[959]4400
[2469]4401    IF (type_trac=='repr') THEN
4402       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4403    ELSE
4404       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4405       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4406    ENDIF
[1565]4407
[2973]4408    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4409
[2630]4410#ifdef CPP_Dust
4411      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4412                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4413                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4414                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4415                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4416                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4417                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4418                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4419                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4420                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4421                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4422                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4423                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4424                      d_tr_dyn,tr_seri)
4425
4426#else
4427
[2692]4428    CALL phytrac ( &
[2469]4429         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4430         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4431         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4432         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4433         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4434         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4435         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4436         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4437         latitude_deg, longitude_deg, &
4438         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4439         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4440         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4441         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4442         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4443         da,       phi,       mp,       upwd, &
4444         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4445         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4446         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4447         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4448         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4449         rfname, &
4450         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4451         tr_seri)
[2630]4452#endif
[2973]4453    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4454
[2469]4455    IF (offline) THEN
[524]4456
[2469]4457       IF (prt_level.ge.9) &
4458            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4459       CALL phystokenc ( &
[2469]4460            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4461            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4462            fm_therm,entr_therm, &
4463            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4464            frac_impa, frac_nucl, &
4465            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4466            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4467
4468
[2469]4469    ENDIF
[524]4470
[2469]4471    !
4472    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4473    !
4474    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4475         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4476         ve, vq, ue, uq)
4477    !
4478    !IM global posePB BEG
4479    IF(1.EQ.0) THEN
4480       !
4481       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4482            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4483            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4484       !
4485    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4486    !IM global posePB END
4487    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4488    !
[1279]4489
[2469]4490    !================================================================
4491    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4492    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4493    !================================================================
[1753]4494
[2469]4495    d_t_ec(:,:)=0.
4496    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4497    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4498         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4499         zmasse,exner,d_t_ec)
4500    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4501
[2469]4502    !=======================================================================
4503    !   SORTIES
4504    !=======================================================================
4505    !
4506    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4507    !
4508    include "calcul_divers.h"
4509    !
4510    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4511    !   -------------------------------------------------
4512    !
4513    include "calcul_STDlev.h"
4514    !
4515    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4516    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4517    !
[2496]4518    !cc prw  = eau precipitable
4519    !   prlw = colonne eau liquide
4520    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4521    prw(:) = 0.
4522    prlw(:) = 0.
4523    prsw(:) = 0.
4524    DO k = 1, klev
4525       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4526       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4527       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4528    ENDDO
4529    !
4530    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4531#ifdef INCA
[2469]4532       CALL VTe(VTphysiq)
4533       CALL VTb(VTinca)
[959]4534
[2469]4535       CALL chemhook_end ( &
4536            dtime, &
4537            pplay, &
4538            t_seri, &
4539            tr_seri, &
4540            nbtr, &
4541            paprs, &
4542            q_seri, &
4543            cell_area, &
4544            pphi, &
4545            pphis, &
[2832]4546            zx_rh, &
4547            aps, bps)
[959]4548
[2469]4549       CALL VTe(VTinca)
4550       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4551#endif
[2692]4552    ENDIF
[655]4553
[1753]4554
[2469]4555    !
4556    ! Convertir les incrementations en tendances
4557    !
4558    IF (prt_level .GE.10) THEN
4559       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4560    ENDIF
4561    !
[2692]4562    IF (mydebug) THEN
4563       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4564       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4565       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4566       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4567    ENDIF
[766]4568
[2469]4569    DO k = 1, klev
4570       DO i = 1, klon
4571          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4572          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4573          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4574          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4575          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4576          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4577          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4578             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4579          ENDIF
[2469]4580       ENDDO
4581    ENDDO
4582    !
4583    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4584    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4585    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4586       !     DO iq = 3, nqtot
4587       DO iq = nqo+1, nqtot
4588          DO  k = 1, klev
4589             DO  i = 1, klon
4590                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4591                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4592             ENDDO
4593          ENDDO
4594       ENDDO
4595    ENDIF
4596    !
4597    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4598    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4599    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4600    !
[1412]4601
[2489]4602    !--OB mass fixer
4603    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4604    IF (mass_fixer) THEN
4605    qql2(:)=0.0
[2499]4606    DO k = 1, klev
4607      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4608    ENDDO
4609    DO i = 1, klon
4610      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4611      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4612      DO k = 1, klev
4613        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4614        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4615      ENDDO
4616    ENDDO
4617    ENDIF
4618    !--fin mass fixer
4619
[2469]4620    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4621    !
[2499]4622    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4623    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4624    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4625    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4626    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4627    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4628    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4629    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4630    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4631    ! !! RomP >>>
4632    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4633    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4634       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4635          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4636       ENDDO
4637    ENDIF
4638    ! !! RomP <<<
4639    !==========================================================================
4640    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4641    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4642    ! pour le debug
4643    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4644    !==========================================================================
[879]4645
[2692]4646    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4647       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4648       write(lunout,*) &
4649            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4650       write(lunout,*) &
4651            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4652            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4653            pctsrf(igout,is_sic)
4654       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4655       DO k=1,klev
[2469]4656          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4657               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4658               d_t_eva(igout,k)
[2692]4659       ENDDO
[2469]4660       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4661       DO k=1,klev
[2469]4662          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4663       ENDDO
[879]4664
[2469]4665       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4666       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4667       !jyg!     do k=1,klev
4668       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4669       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4670       !jyg!     enddo
4671       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4672       DO k=1,klev
[2469]4673          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4674               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4675       ENDDO
[2469]4676       !>jyg
[879]4677
[2469]4678       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4679       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4680       DO k=1,klev
[2469]4681          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4682               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4683       ENDDO
4684    ENDIF
[879]4685
[2469]4686    !============================================================
4687    !   Calcul de la temperature potentielle
4688    !============================================================
4689    DO k = 1, klev
4690       DO i = 1, klon
4691          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4692          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4693          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4694          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4695          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4696          !     MPL 20130625
4697          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4698          ! sinon thetal=theta
4699          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4700          !    :         ql_seri(i,k))
4701          thetal(i,k)=theta(i,k)
4702       ENDDO
4703    ENDDO
4704    !
[879]4705
[2469]4706    ! 22.03.04 BEG
4707    !=============================================================
4708    !   Ecriture des sorties
4709    !=============================================================
[524]4710#ifdef CPP_IOIPSL
4711
[2469]4712    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4713    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4714
[2469]4715    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4716    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4717         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4718
[1507]4719
[2469]4720    !=============================================================
4721    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4722    ! de fisrtilp
4723    !=============================================================
[1507]4724
[2692]4725    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4726       d_t_lscth=0.
4727       d_t_lscst=0.
4728       d_q_lscth=0.
4729       d_q_lscst=0.
[2692]4730       DO k=1,klev
4731          DO i=1,klon
4732             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4733                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4734                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4735             ELSE
[2469]4736                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4737                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4738             ENDIF
4739          ENDDO
4740       ENDDO
[1507]4741
[2692]4742       DO i=1,klon
[2469]4743          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4744          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4745       ENDDO
4746    ENDIF
[909]4747
[2469]4748    !On effectue les sorties:
[1791]4749
[2630]4750#ifdef CPP_Dust
4751  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4752       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4753       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4754       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4755       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4756       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4757#else
[2469]4758    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4759         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4760         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4761         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4762         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4763         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4764#endif
[1791]4765
[2651]4766#ifndef CPP_XIOS
[2590]4767    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4768#endif
[687]4769
[524]4770#endif
4771
[2235]4772
[2469]4773    !====================================================================
4774    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4775    ! plantage par hgardfou
4776    !====================================================================
[2235]4777
4778    IF (abortphy==1) THEN
4779       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4780       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4781    ENDIF
4782
[2469]4783    ! 22.03.04 END
4784    !
4785    !====================================================================
4786    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4787    !====================================================================
4788    !
[782]4789
[2469]4790    IF (lafin) THEN
4791       itau_phy = itau_phy + itap
4792       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4793       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4794       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4795       !         close(97)
4796       !$OMP MASTER
[2692]4797       IF (read_climoz >= 1) THEN
4798          IF (is_mpi_root) THEN
4799             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4800          ENDIF
[2788]4801          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4802          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4803       ENDIF
[2469]4804       !$OMP END MASTER
4805    ENDIF
[1863]4806
[2469]4807    !      first=.false.
[1863]4808
[2418]4809
[2469]4810  END SUBROUTINE physiq
[2418]4811
[2902]4812END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.