source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/physiq_mod.F90 @ 3153

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bug fix on commit 3150, print added

  • 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: 168.1 KB
RevLine 
[2418]1!
[1279]2! $Id: physiq_mod.F90 3153 2018-01-16 09:38:10Z jyg $
[2418]3!
[1862]4!#define IO_DEBUG
[2418]5MODULE physiq_mod
[766]6
[2469]7  IMPLICIT NONE
[2418]8
9CONTAINS
10
[2469]11  SUBROUTINE physiq (nlon,nlev, &
12       debut,lafin,pdtphys_, &
13       paprs,pplay,pphi,pphis,presnivs, &
14       u,v,rot,t,qx, &
15       flxmass_w, &
16       d_u, d_v, d_t, d_qx, d_ps)
[524]17
[2769]18    use assert_m, only: assert
[2469]19    USE ioipsl, only: histbeg, histvert, histdef, histend, histsync, &
20         histwrite, ju2ymds, ymds2ju, getin
21    USE geometry_mod, ONLY: cell_area, latitude_deg, longitude_deg
22    USE phys_cal_mod, only: year_len, mth_len, days_elapsed, jh_1jan, &
[2783]23         year_cur, mth_cur,jD_cur, jH_cur, jD_ref, day_cur, hour
[2469]24    USE write_field_phy
25    USE dimphy
26    USE infotrac_phy, ONLY: nqtot, nbtr, nqo, type_trac
27    USE mod_grid_phy_lmdz, ONLY: nbp_lon, nbp_lat, nbp_lev, klon_glo
28    USE mod_phys_lmdz_para
29    USE iophy
30    USE print_control_mod, ONLY: mydebug=>debug , lunout, prt_level
31    USE phystokenc_mod, ONLY: offline, phystokenc
[2783]32    USE time_phylmdz_mod, only: raz_date, day_step_phy, update_time,current_time
[2469]33    USE vampir
34    USE pbl_surface_mod, ONLY : pbl_surface
35    USE change_srf_frac_mod
36    USE surface_data,     ONLY : type_ocean, ok_veget, ok_snow
[2788]37    USE tropopause_m,     ONLY: dyn_tropopause
[2630]38#ifdef CPP_Dust
39    USE phytracr_spl_mod, ONLY: phytracr_spl
40#endif
[2606]41    USE phys_local_var_mod, ONLY: phys_local_var_init, phys_local_var_end, &
42       ! [Variables internes non sauvegardees de la physique]
43       ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
44       t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,u_seri,v_seri,tr_seri, &
45       ! Dynamic tendencies (diagnostics)
46       d_t_dyn,d_q_dyn,d_ql_dyn,d_qs_dyn,d_u_dyn,d_v_dyn,d_tr_dyn, &
47       d_q_dyn2d,d_ql_dyn2d,d_qs_dyn2d, &
48       ! Physic tendencies
49       d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con, &
50       d_tr, &                              !! to be removed?? (jyg)
51       d_t_wake,d_q_wake, &
52       d_t_lwr,d_t_lw0,d_t_swr,d_t_sw0, &
53       d_t_ajsb,d_q_ajsb, &
54       d_t_ajs,d_q_ajs,d_u_ajs,d_v_ajs, &
55       d_t_ajs_w,d_q_ajs_w, &
56       d_t_ajs_x,d_q_ajs_x, &
57       !
[2705]58       d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva, &
[2606]59       d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc, &
60       d_t_lscst,d_q_lscst, &
61       d_t_lscth,d_q_lscth, &
62       plul_st,plul_th, &
63       !
64       d_t_vdf,d_q_vdf,d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_diss, &
65       d_t_vdf_w,d_q_vdf_w, &
66       d_t_vdf_x,d_q_vdf_x, &
67       d_ts, &
68       !
69       d_t_oli,d_u_oli,d_v_oli, &
70       d_t_oro,d_u_oro,d_v_oro, &
[2897]71       d_t_oro_gw,d_u_oro_gw,d_v_oro_gw, &
[2606]72       d_t_lif,d_u_lif,d_v_lif, &
73       d_t_ec, &
74       !
75       du_gwd_hines,dv_gwd_hines,d_t_hin, &
76       dv_gwd_rando,dv_gwd_front, &
77       east_gwstress,west_gwstress, &
78       d_q_ch4, &
79       !  Special RRTM
80       ZLWFT0_i,ZSWFT0_i,ZFLDN0,  &
81       ZFLUP0,ZFSDN0,ZFSUP0,      &
82       !
83       topswad_aero,solswad_aero,   &
84       topswai_aero,solswai_aero,   &
85       topswad0_aero,solswad0_aero, &
86       !LW additional
87       toplwad_aero,sollwad_aero,   &
88       toplwai_aero,sollwai_aero,   &
89       toplwad0_aero,sollwad0_aero, &
90       !
91       topsw_aero,solsw_aero,       &
92       topsw0_aero,solsw0_aero,     &
93       topswcf_aero,solswcf_aero,   &
94       tausum_aero,tau3d_aero,      &
[2854]95       drytausum_aero,              &
[2606]96       !
97       !variables CFMIP2/CMIP5
98       topswad_aerop, solswad_aerop,   &
99       topswai_aerop, solswai_aerop,   &
100       topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
101       topsw_aerop, topsw0_aerop,      &
102       solsw_aerop, solsw0_aerop,      &
103       topswcf_aerop, solswcf_aerop,   &
104       !LW diagnostics
105       toplwad_aerop, sollwad_aerop,   &
106       toplwai_aerop, sollwai_aerop,   &
107       toplwad0_aerop, sollwad0_aerop, &
108       !
109       ptstar, pt0, slp, &
110       !
111       bils, &
112       !
113       cldh, cldl,cldm, cldq, cldt,      &
114       JrNt,                             &
115       dthmin, evap, fder, plcl, plfc,   &
116       prw, prlw, prsw,                  &
117       s_lcl, s_pblh, s_pblt, s_therm,   &
118       cdragm, cdragh,                   &
119       zustar, zu10m, zv10m, rh2m, qsat2m, &
120       zq2m, zt2m, weak_inversion, &
121       zt2m_min_mon, zt2m_max_mon,   &         ! pour calcul_divers.h
122       t2m_min_mon, t2m_max_mon,  &            ! pour calcul_divers.h
123       !
124       s_pblh_x, s_pblh_w, &
125       s_lcl_x, s_lcl_w,   &
126       !
127       slab_wfbils, tpot, tpote,               &
128       ue, uq, ve, vq, zxffonte,               &
129       zxfqcalving, zxfluxlat,                 &
130       zxrunofflic,                            &
131       zxtsol, snow_lsc, zxfqfonte, zxqsurf,   &
132       rain_lsc, rain_num,                     &
133       !
134       sens_x, sens_w, &
135       zxfluxlat_x, zxfluxlat_w, &
136       !
137       dtvdf_x, dtvdf_w, &
138       dqvdf_x, dqvdf_w, &
139       pbl_tke_input, &
140       t_therm, q_therm, u_therm, v_therm, &
141       cdragh_x, cdragh_w, &
142       cdragm_x, cdragm_w, &
143       kh, kh_x, kh_w, &
144       !
[2730]145       wake_k, &
[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    !$OMP THREADPRIVATE(bas, top)
539    !------------------------------------------------------------------
540    ! Upmost level reached by deep convection and related variable (jyg)
541    !
542    INTEGER izero
543    INTEGER k_upper_cv
544    !------------------------------------------------------------------
[3153]545    ! Compteur de l'occurence de cvpas=1
546    INTEGER Ncvpaseq1
547    SAVE Ncvpaseq1
548    !$OMP THREADPRIVATE(Ncvpaseq1)
[2469]549    !
550    !==========================================================================
551    !CR04.12.07: on ajoute les nouvelles variables du nouveau schema
552    !de convection avec poches froides
553    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg)
[879]554
[2469]555    REAL mip(klon,klev)  ! mass flux shed by the adiab ascent at each level
556    !
557    REAL wape_prescr, fip_prescr
558    INTEGER it_wape_prescr
559    SAVE wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr
560    !$OMP THREADPRIVATE(wape_prescr, fip_prescr, it_wape_prescr)
561    !
562    ! variables supplementaires de concvl
563    REAL Tconv(klon,klev)
[3134]564!!    variable moved to phys_local_var_mod
565!!    REAL sij(klon,klev,klev)
[2812]566!!    !
567!!    ! variables pour tester la conservation de l'energie dans concvl
568!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_t_con_sat
569!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: d_q_con_sat
570!!    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: dql_sat
[970]571
[2469]572    real, save :: alp_bl_prescr=0.
573    real, save :: ale_bl_prescr=0.
[979]574
[2469]575    real, save :: wake_s_min_lsp=0.1
[1516]576
[2469]577    !$OMP THREADPRIVATE(alp_bl_prescr,ale_bl_prescr)
578    !$OMP THREADPRIVATE(wake_s_min_lsp)
[970]579
[1516]580
[2469]581    real ok_wk_lsp(klon)
[1516]582
[2469]583    !RC
584    ! Variables li\'ees \`a la poche froide (jyg et rr)
[879]585
[2635]586    INTEGER,  SAVE               :: iflag_wake_tend  ! wake: if =0, then wake state variables are
587                                                     ! updated within calwake
588    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_wake_tend)
[3000]589    INTEGER,  SAVE               :: iflag_alp_wk_cond=0 ! wake: if =0, then Alp_wk is the average lifting
590                                                        ! power provided by the wakes; else, Alp_wk is the
591                                                        ! lifting power conditionned on the presence of a
592                                                        ! gust-front in the grid cell.
593    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_alp_wk_cond)
[2635]594    REAL t_w(klon,klev),q_w(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the wake region
595    REAL t_x(klon,klev),q_x(klon,klev) ! temperature and moisture profiles in the off-wake region
[879]596
[2469]597    REAL wake_dth(klon,klev)        ! wake : temp pot difference
[879]598
[2469]599    REAL wake_omgbdth(klon,klev)    ! Wake : flux of Delta_Theta
600    ! transported by LS omega
601    REAL wake_dp_omgb(klon,klev)    ! Wake : vertical gradient of
602    ! large scale omega
603    REAL wake_dtKE(klon,klev)       ! Wake : differential heating
604    ! (wake - unpertubed) CONV
605    REAL wake_dqKE(klon,klev)       ! Wake : differential moistening
606    ! (wake - unpertubed) CONV
607    REAL wake_dp_deltomg(klon,klev) ! Wake : gradient vertical de wake_omg
608    REAL wake_spread(klon,klev)     ! spreading term in wake_delt
609    !
610    !pourquoi y'a pas de save??
611    !
[2730]612!!!    INTEGER, SAVE, DIMENSION(klon)   :: wake_k
613!!!    !$OMP THREADPRIVATE(wake_k)
[2469]614    !
615    !jyg<
616    !cc      REAL wake_pe(klon)              ! Wake potential energy - WAPE
617    !>jyg
[879]618
[3000]619    REAL wake_fip_0(klon)           ! Average Front Incoming Power (unconditionned)
[2469]620    REAL wake_gfl(klon)             ! Gust Front Length
[2635]621!!!    REAL wake_dens(klon)         ! moved to phys_state_var_mod
[2469]622    !
623    !
624    REAL dt_dwn(klon,klev)
625    REAL dq_dwn(klon,klev)
626    REAL M_dwn(klon,klev)
627    REAL M_up(klon,klev)
628    REAL dt_a(klon,klev)
629    REAL dq_a(klon,klev)
630    REAL d_t_adjwk(klon,klev)                !jyg
631    REAL d_q_adjwk(klon,klev)                !jyg
632    LOGICAL,SAVE :: ok_adjwk=.FALSE.
633    !$OMP THREADPRIVATE(ok_adjwk)
[2882]634    INTEGER,SAVE :: iflag_adjwk=0            !jyg
635    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_adjwk)         !jyg
[2657]636    REAL,SAVE :: oliqmax=999.,oicemax=999.
637    !$OMP THREADPRIVATE(oliqmax,oicemax)
[2469]638    REAL, SAVE :: alp_offset
639    !$OMP THREADPRIVATE(alp_offset)
[3150]640    REAL, SAVE :: dtcon_multistep_max=1.e6
641    !$OMP THREADPRIVATE(dtcon_multistep_max)
642    REAL, SAVE :: dqcon_multistep_max=1.e6
643    !$OMP THREADPRIVATE(dqcon_multistep_max)
644
[2897]645 
[2469]646    !
647    !RR:fin declarations poches froides
648    !==========================================================================
[1032]649
[2469]650    REAL ztv(klon,klev),ztva(klon,klev)
651    REAL zpspsk(klon,klev)
652    REAL ztla(klon,klev),zqla(klon,klev)
653    REAL zthl(klon,klev)
[1638]654
[2469]655    !cc nrlmd le 10/04/2012
[1638]656
[2469]657    !--------Stochastic Boundary Layer Triggering: ALE_BL--------
658    !---Propri\'et\'es du thermiques au LCL
659    real zlcl_th(klon)          ! Altitude du LCL calcul\'e
660    ! continument (pcon dans
661    ! thermcell_main.F90)
662    real fraca0(klon)           ! Fraction des thermiques au LCL
663    real w0(klon)               ! Vitesse des thermiques au LCL
664    real w_conv(klon)           ! Vitesse verticale de grande \'echelle au LCL
665    real tke0(klon,klev+1)      ! TKE au d\'ebut du pas de temps
666    real therm_tke_max0(klon)   ! TKE dans les thermiques au LCL
667    real env_tke_max0(klon)     ! TKE dans l'environnement au LCL
[1638]668
[2799]669!JLD    !---D\'eclenchement stochastique
670!JLD    integer :: tau_trig(klon)
[1638]671
[2469]672    REAL,SAVE :: random_notrig_max=1.
673    !$OMP THREADPRIVATE(random_notrig_max)
[2294]674
[2469]675    !--------Statistical Boundary Layer Closure: ALP_BL--------
676    !---Profils de TKE dans et hors du thermique
677    real therm_tke_max(klon,klev)   ! Profil de TKE dans les thermiques
678    real env_tke_max(klon,klev)     ! Profil de TKE dans l'environnement
[1638]679
[2897]680    !-------Activer les tendances de TKE due a l'orograp??ie---------
681     INTEGER, SAVE :: addtkeoro
682    !$OMP THREADPRIVATE(addtkeoro)
683     REAL, SAVE :: alphatkeoro
684    !$OMP THREADPRIVATE(alphatkeoro)
685     LOGICAL, SAVE :: smallscales_tkeoro
686    !$OMP THREADPRIVATE(smallscales_tkeoro)
[1638]687
[2897]688
689
[2469]690    !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[782]691
[2469]692    ! Variables locales pour la couche limite (al1):
693    !
694    !Al1      REAL pblh(klon)           ! Hauteur de couche limite
695    !Al1      SAVE pblh
696    !34EK
697    !
698    ! Variables locales:
699    !
700    !AA
701    !AA  Pour phytrac
702    REAL u1(klon)             ! vents dans la premiere couche U
703    REAL v1(klon)             ! vents dans la premiere couche V
[524]704
[2469]705    !@$$      LOGICAL offline           ! Controle du stockage ds "physique"
706    !@$$      PARAMETER (offline=.false.)
707    !@$$      INTEGER physid
708    REAL frac_impa(klon,klev) ! fractions d'aerosols lessivees (impaction)
709    REAL frac_nucl(klon,klev) ! idem (nucleation)
710    ! RomP >>>
711    REAL beta_prec_fisrt(klon,klev) ! taux de conv de l'eau cond (fisrt)
712    ! RomP <<<
[2832]713    REAL          :: calday
[2068]714
[2469]715    !IM cf FH pour Tiedtke 080604
716    REAL rain_tiedtke(klon),snow_tiedtke(klon)
717    !
718    !IM 050204 END
719    REAL devap(klon) ! evaporation et sa derivee
720    REAL dsens(klon) ! chaleur sensible et sa derivee
[1279]721
[2469]722    !
723    ! Conditions aux limites
724    !
725    !
726    REAL :: day_since_equinox
727    ! Date de l'equinoxe de printemps
728    INTEGER, parameter :: mth_eq=3, day_eq=21
729    REAL :: jD_eq
[1279]730
[2469]731    LOGICAL, parameter :: new_orbit = .true.
[524]732
[2469]733    !
734    INTEGER lmt_pas
735    SAVE lmt_pas                ! frequence de mise a jour
736    !$OMP THREADPRIVATE(lmt_pas)
737    real zmasse(klon, nbp_lev),exner(klon, nbp_lev)
738    !     (column-density of mass of air in a cell, in kg m-2)
739    real, parameter:: dobson_u = 2.1415e-05 ! Dobson unit, in kg m-2
[1797]740
[2469]741    !IM sorties
742    REAL un_jour
743    PARAMETER(un_jour=86400.)
744    INTEGER itapm1 !pas de temps de la physique du(es) mois precedents
745    SAVE itapm1    !mis a jour le dernier pas de temps du mois en cours
746    !$OMP THREADPRIVATE(itapm1)
747    !======================================================================
748    !
749    ! Declaration des procedures appelees
750    !
751    EXTERNAL angle     ! calculer angle zenithal du soleil
752    EXTERNAL alboc     ! calculer l'albedo sur ocean
753    EXTERNAL ajsec     ! ajustement sec
754    EXTERNAL conlmd    ! convection (schema LMD)
755    !KE43
756    EXTERNAL conema3  ! convect4.3
757    EXTERNAL fisrtilp  ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
758    !AA
759    ! JBM (3/14) fisrtilp_tr not loaded
760    ! EXTERNAL fisrtilp_tr ! schema de condensation a grande echelle (pluie)
761    !                          ! stockage des coefficients necessaires au
762    !                          ! lessivage OFF-LINE et ON-LINE
763    EXTERNAL hgardfou  ! verifier les temperatures
764    EXTERNAL nuage     ! calculer les proprietes radiatives
765    !C      EXTERNAL o3cm      ! initialiser l'ozone
766    EXTERNAL orbite    ! calculer l'orbite terrestre
767    EXTERNAL phyetat0  ! lire l'etat initial de la physique
768    EXTERNAL phyredem  ! ecrire l'etat de redemarrage de la physique
769    EXTERNAL suphel    ! initialiser certaines constantes
770    EXTERNAL transp    ! transport total de l'eau et de l'energie
771    !IM
772    EXTERNAL haut2bas  !variables de haut en bas
773    EXTERNAL ini_undefSTD  !initialise a 0 une variable a 1 niveau de pression
774    EXTERNAL undefSTD !somme les valeurs definies d'1 var a 1 niveau de pression
775    !     EXTERNAL moy_undefSTD  !moyenne d'1 var a 1 niveau de pression
776    ! EXTERNAL moyglo_aire
777    ! moyenne globale d'1 var ponderee par l'aire de la maille (moyglo_pondaire)
778    ! par la masse/airetot (moyglo_pondaima) et la vraie masse (moyglo_pondmass)
779    !
780    !
781    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
782    ! Local variables
783    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
784    !
785    REAL rhcl(klon,klev)    ! humiditi relative ciel clair
786    REAL dialiq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
787    REAL diafra(klon,klev)  ! fraction nuageuse
788    REAL cldliq(klon,klev)  ! eau liquide nuageuse
789    !
790    !XXX PB
791    REAL fluxq(klon,klev, nbsrf)   ! flux turbulent d'humidite
792    !
793    REAL zxfluxt(klon, klev)
794    REAL zxfluxq(klon, klev)
795    REAL zxfluxu(klon, klev)
796    REAL zxfluxv(klon, klev)
[1797]797
[2469]798    ! Le rayonnement n'est pas calcule tous les pas, il faut donc
799    !                      sauvegarder les sorties du rayonnement
800    !ym      SAVE  heat,cool,albpla,topsw,toplw,solsw,sollw,sollwdown
801    !ym      SAVE  sollwdownclr, toplwdown, toplwdownclr
802    !ym      SAVE  topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, heat0, cool0
803    !
804    INTEGER itaprad
805    SAVE itaprad
806    !$OMP THREADPRIVATE(itaprad)
807    !
808    REAL conv_q(klon,klev) ! convergence de l'humidite (kg/kg/s)
809    REAL conv_t(klon,klev) ! convergence de la temperature(K/s)
810    !
[2799]811#ifdef INCA
[2469]812    REAL zxsnow_dummy(klon)
[2799]813#endif
[2469]814    REAL zsav_tsol(klon)
815    !
816    REAL dist, rmu0(klon), fract(klon)
817    REAL zrmu0(klon), zfract(klon)
818    REAL zdtime, zdtime1, zdtime2, zlongi
819    !
820    REAL qcheck
821    REAL z_avant(klon), z_apres(klon), z_factor(klon)
822    LOGICAL zx_ajustq
823    !
[2799]824    REAL za
825    REAL zx_t, zx_qs, zdelta, zcor
[2469]826    real zqsat(klon,klev)
827    !
[2897]828    INTEGER i, k, iq, j, nsrf, ll, l
[2469]829    !
830    REAL t_coup
831    PARAMETER (t_coup=234.0)
[1797]832
[2469]833    !ym A voir plus tard !!
834    !ym      REAL zx_relief(iim,jjmp1)
835    !ym      REAL zx_aire(iim,jjmp1)
836    !
837    ! Grandeurs de sorties
838    REAL s_capCL(klon)
839    REAL s_oliqCL(klon), s_cteiCL(klon)
840    REAL s_trmb1(klon), s_trmb2(klon)
841    REAL s_trmb3(klon)
[2707]842
843    ! La convection n'est pas calculee tous les pas, il faut donc
844    !                      sauvegarder les sorties de la convection
845    !ym      SAVE 
846    !ym      SAVE 
847    !ym      SAVE 
848    !
[2730]849    INTEGER itapcv, itapwk
850    SAVE itapcv, itapwk
851    !$OMP THREADPRIVATE(itapcv, itapwk)
[2707]852
[2469]853    !KE43
854    ! Variables locales pour la convection de K. Emanuel (sb):
[524]855
[2469]856    REAL tvp(klon,klev)       ! virtual temp of lifted parcel
857    CHARACTER*40 capemaxcels  !max(CAPE)
[1412]858
[2469]859    REAL rflag(klon)          ! flag fonctionnement de convect
860    INTEGER iflagctrl(klon)          ! flag fonctionnement de convect
[904]861
[2469]862    ! -- convect43:
863    INTEGER ntra              ! nb traceurs pour convect4.3
864    REAL dtvpdt1(klon,klev), dtvpdq1(klon,klev)
865    REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)
866    !?     .     condm_con(klon,klev),conda_con(klon,klev),
867    !?     .     mr_con(klon,klev),ep_con(klon,klev)
868    !?     .    ,sadiab(klon,klev),wadiab(klon,klev)
869    ! --
870    !34EK
871    !
872    ! Variables du changement
873    !
874    ! con: convection
875    ! lsc: condensation a grande echelle (Large-Scale-Condensation)
876    ! ajs: ajustement sec
877    ! eva: evaporation de l'eau liquide nuageuse
878    ! vdf: couche limite (Vertical DiFfusion)
[2611]879    !
[2469]880    ! tendance nulles
[2812]881    REAL, dimension(klon,klev):: du0, dv0, dt0, dq0, dql0, dqi0
882    REAL, dimension(klon)     :: dsig0, ddens0
883    INTEGER, dimension(klon)  :: wkoccur1
[2801]884    ! tendance buffer pour appel de add_phys_tend
885    REAL, DIMENSION(klon,klev)  :: d_q_ch4_dtime
[2611]886    !
887    ! Flag pour pouvoir ne pas ajouter les tendances.
888    ! Par defaut, les tendances doivente etre ajoutees et
889    ! flag_inhib_tend = 0
890    ! flag_inhib_tend > 0 : tendances non ajoutees, avec un nombre
891    ! croissant de print quand la valeur du flag augmente
892    !!! attention, ce flag doit etre change avec prudence !!!
893    INTEGER :: flag_inhib_tend = 0 !  0 is the default value
894!!    INTEGER :: flag_inhib_tend = 2
[3134]895    !
896    ! Logical switch to a bug : reseting to 0 convective variables at the
897    ! begining of physiq.
898    LOGICAL, SAVE :: ok_bug_cv_trac = .TRUE.
899    !$OMP THREADPRIVATE(ok_bug_cv_trac)
[524]900
[2469]901    !
902    !********************************************************
903    !     declarations
[524]904
[2469]905    !********************************************************
906    !IM 081204 END
907    !
908    REAL pen_u(klon,klev), pen_d(klon,klev)
909    REAL pde_u(klon,klev), pde_d(klon,klev)
910    INTEGER kcbot(klon), kctop(klon), kdtop(klon)
911    !
912    real ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
913    save ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs
914    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs)
[2534]915    REAL, SAVE :: ratqsp0=50000., ratqsdp=20000.
916    !$OMP THREADPRIVATE(ratqsp0, ratqsdp)
[644]917
[2469]918    ! Parametres lies au nouveau schema de nuages (SB, PDF)
919    real fact_cldcon
920    real facttemps
921    logical ok_newmicro
922    save ok_newmicro
923    !$OMP THREADPRIVATE(ok_newmicro)
924    !real ref_liq_pi(klon,klev), ref_ice_pi(klon,klev)
925    save fact_cldcon,facttemps
926    !$OMP THREADPRIVATE(fact_cldcon,facttemps)
[524]927
[2469]928    integer iflag_cld_th
929    save iflag_cld_th
930    !$OMP THREADPRIVATE(iflag_cld_th)
[2877]931!IM logical ptconv(klon,klev)  !passe dans phys_local_var_mod
[2469]932    !IM cf. AM 081204 BEG
933    logical ptconvth(klon,klev)
934    !IM cf. AM 081204 END
935    !
936    ! Variables liees a l'ecriture de la bande histoire physique
937    !
938    !======================================================================
939    !
[2068]940
[2469]941    !
[2799]942!JLD    integer itau_w   ! pas de temps ecriture = itap + itau_phy
[2469]943    !
944    !
945    ! Variables locales pour effectuer les appels en serie
946    !
947    !IM RH a 2m (la surface)
948    REAL Lheat
[524]949
[2469]950    INTEGER        length
951    PARAMETER    ( length = 100 )
952    REAL tabcntr0( length       )
953    !
[2799]954!JLD    INTEGER ndex2d(nbp_lon*nbp_lat)
[2469]955    !IM
956    !
957    !IM AMIP2 BEG
[2799]958!JLD    REAL moyglo, mountor
[2469]959    !IM 141004 BEG
960    REAL zustrdr(klon), zvstrdr(klon)
961    REAL zustrli(klon), zvstrli(klon)
962    REAL zustrph(klon), zvstrph(klon)
963    REAL aam, torsfc
964    !IM 141004 END
965    !IM 190504 BEG
966    !  INTEGER imp1jmp1
967    !  PARAMETER(imp1jmp1=(iim+1)*jjmp1)
968    !ym A voir plus tard
969    !  REAL zx_tmp((nbp_lon+1)*nbp_lat)
970    !  REAL airedyn(nbp_lon+1,nbp_lat)
971    !IM 190504 END
[2799]972!JLD    LOGICAL ok_msk
973!JLD    REAL msk(klon)
[2469]974    !ym A voir plus tard
975    !ym      REAL zm_wo(jjmp1, klev)
976    !IM AMIP2 END
977    !
978    REAL zx_tmp_fi2d(klon)      ! variable temporaire grille physique
979    REAL zx_tmp_fi3d(klon,klev) ! variable temporaire pour champs 3D
[2799]980!JLD    REAL zx_tmp_2d(nbp_lon,nbp_lat)
981!JLD    REAL zx_lon(nbp_lon,nbp_lat)
982!JLD    REAL zx_lat(nbp_lon,nbp_lat)
[2469]983    !
[2630]984    INTEGER nid_ctesGCM
985    SAVE nid_ctesGCM
986    !$OMP THREADPRIVATE(nid_ctesGCM)
[2469]987    !
988    !IM 280405 BEG
989    !  INTEGER nid_bilKPins, nid_bilKPave
990    !  SAVE nid_bilKPins, nid_bilKPave
991    !  !$OMP THREADPRIVATE(nid_bilKPins, nid_bilKPave)
992    !
993    REAL ve_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'energie a chaque niveau vert.
994    REAL vq_lay(klon,klev) ! transport meri. de l'eau a chaque niveau vert.
995    REAL ue_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'energie a chaque niveau vert.
996    REAL uq_lay(klon,klev) ! transport zonal de l'eau a chaque niveau vert.
997    !
[2799]998!JLD    REAL zjulian
999!JLD    SAVE zjulian
1000!JLD!$OMP THREADPRIVATE(zjulian)
[2590]1001
[2799]1002!JLD    INTEGER nhori, nvert
1003!JLD    REAL zsto
1004!JLD    REAL zstophy, zout
[2068]1005
[2469]1006    character*20 modname
1007    character*80 abort_message
1008    logical, save ::  ok_sync, ok_sync_omp
1009    !$OMP THREADPRIVATE(ok_sync)
1010    real date0
[524]1011
[2469]1012    ! essai writephys
1013    integer fid_day, fid_mth, fid_ins
1014    parameter (fid_ins = 1, fid_day = 2, fid_mth = 3)
1015    integer prof2d_on, prof3d_on, prof2d_av, prof3d_av
1016    parameter (prof2d_on = 1, prof3d_on = 2, &
1017         prof2d_av = 3, prof3d_av = 4)
1018    REAL ztsol(klon)
1019    REAL q2m(klon,nbsrf)  ! humidite a 2m
[524]1020
[2469]1021    !IM: t2m, q2m, ustar, u10m, v10m et t2mincels, t2maxcels
1022    CHARACTER*40 t2mincels, t2maxcels       !t2m min., t2m max
[2799]1023    CHARACTER*40 tinst, tave
[2469]1024    REAL cldtaupi(klon,klev) ! Cloud optical thickness for
1025    ! pre-industrial (pi) aerosols
[524]1026
[2863]1027    INTEGER :: naero
[2469]1028    ! Aerosol optical properties
1029    CHARACTER*4, DIMENSION(naero_grp) :: rfname
1030    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero ! total mass
1031    ! concentration
1032    ! for all soluble
1033    ! aerosols[ug/m3]
1034    REAL, DIMENSION(klon,klev)     :: mass_solu_aero_pi
1035    ! - " - (pre-industrial value)
[1279]1036
[2469]1037    ! Parameters
1038    LOGICAL ok_ade, ok_aie    ! Apply aerosol (in)direct effects or not
[2738]1039    LOGICAL ok_alw            ! Apply aerosol LW effect or not
[2469]1040    LOGICAL ok_cdnc ! ok cloud droplet number concentration (O. Boucher 01-2013)
1041    REAL bl95_b0, bl95_b1   ! Parameter in Boucher and Lohmann (1995)
[2738]1042    SAVE ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1
1043    !$OMP THREADPRIVATE(ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1)
[2469]1044    LOGICAL, SAVE :: aerosol_couple ! true  : calcul des aerosols dans INCA
1045    ! false : lecture des aerosol dans un fichier
1046    !$OMP THREADPRIVATE(aerosol_couple)   
1047    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol
1048    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol)
[2644]1049    LOGICAL, SAVE :: flag_bc_internal_mixture
1050    !$OMP THREADPRIVATE(flag_bc_internal_mixture)
[2469]1051    LOGICAL, SAVE :: new_aod
1052    !$OMP THREADPRIVATE(new_aod)
1053    !
1054    !--STRAT AEROSOL
[2530]1055    INTEGER, SAVE :: flag_aerosol_strat
[2469]1056    !$OMP THREADPRIVATE(flag_aerosol_strat)
1057    !c-fin STRAT AEROSOL
1058    !
1059    ! Declaration des constantes et des fonctions thermodynamiques
1060    !
1061    LOGICAL,SAVE :: first=.true.
1062    !$OMP THREADPRIVATE(first)
[1279]1063
[2788]1064    ! VARIABLES RELATED TO OZONE CLIMATOLOGIES ; all are OpenMP shared
1065    ! Note that pressure vectors are in Pa and in stricly ascending order
1066    INTEGER,SAVE :: read_climoz                ! Read ozone climatology
[2469]1067    !     (let it keep the default OpenMP shared attribute)
1068    !     Allowed values are 0, 1 and 2
1069    !     0: do not read an ozone climatology
1070    !     1: read a single ozone climatology that will be used day and night
1071    !     2: read two ozone climatologies, the average day and night
1072    !     climatology and the daylight climatology
[2788]1073    INTEGER,SAVE :: ncid_climoz                ! NetCDF file identifier
1074    REAL, POINTER, SAVE :: press_cen_climoz(:) ! Pressure levels
1075    REAL, POINTER, SAVE :: press_edg_climoz(:) ! Edges of pressure intervals
1076    REAL, POINTER, SAVE :: time_climoz(:)      ! Time vector
1077    CHARACTER(LEN=13), PARAMETER :: vars_climoz(2) &
1078                                  = ["tro3         ","tro3_daylight"]
1079    ! vars_climoz(1:read_climoz): variables names in climoz file.
[2819]1080    ! vars_climoz(1:read_climoz-2) if read_climoz>2 (temporary)
1081    REAL :: ro3i ! 0<=ro3i<=360 ; required time index in NetCDF file for
1082                 ! the ozone fields, old method.
[1279]1083
[2469]1084    include "YOMCST.h"
1085    include "YOETHF.h"
1086    include "FCTTRE.h"
1087    !IM 100106 BEG : pouvoir sortir les ctes de la physique
1088    include "conema3.h"
1089    include "fisrtilp.h"
1090    include "nuage.h"
1091    include "compbl.h"
1092    !IM 100106 END : pouvoir sortir les ctes de la physique
1093    !
1094    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1095    ! Declarations pour Simulateur COSP
1096    !============================================================
[2799]1097#ifdef CPP_COSP
[2469]1098    real :: mr_ozone(klon,klev)
[2799]1099#endif
[2469]1100    !IM stations CFMIP
1101    INTEGER, SAVE :: nCFMIP
1102    !$OMP THREADPRIVATE(nCFMIP)
1103    INTEGER, PARAMETER :: npCFMIP=120
1104    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabCFMIP(:)
1105    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonCFMIP(:), latCFMIP(:)
1106    !$OMP THREADPRIVATE(tabCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP)
1107    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: tabijGCM(:)
1108    REAL, ALLOCATABLE, SAVE :: lonGCM(:), latGCM(:)
1109    !$OMP THREADPRIVATE(tabijGCM, lonGCM, latGCM)
1110    INTEGER, ALLOCATABLE, SAVE :: iGCM(:), jGCM(:)
1111    !$OMP THREADPRIVATE(iGCM, jGCM)
1112    logical, dimension(nfiles)            :: phys_out_filestations
1113    logical, parameter :: lNMC=.FALSE.
[1539]1114
[2469]1115    !IM betaCRF
1116    REAL, SAVE :: pfree, beta_pbl, beta_free
1117    !$OMP THREADPRIVATE(pfree, beta_pbl, beta_free)
1118    REAL, SAVE :: lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta
1119    !$OMP THREADPRIVATE(lon1_beta,  lon2_beta, lat1_beta, lat2_beta)
1120    LOGICAL, SAVE :: mskocean_beta
1121    !$OMP THREADPRIVATE(mskocean_beta)
1122    REAL, dimension(klon, klev) :: beta ! facteur sur cldtaurad et
1123    ! cldemirad pour evaluer les
1124    ! retros liees aux CRF
1125    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaurad   ! epaisseur optique
1126    ! pour radlwsw pour
1127    ! tester "CRF off"
1128    REAL, dimension(klon, klev) :: cldtaupirad ! epaisseur optique
1129    ! pour radlwsw pour
1130    ! tester "CRF off"
1131    REAL, dimension(klon, klev) :: cldemirad   ! emissivite pour
1132    ! radlwsw pour tester
1133    ! "CRF off"
1134    REAL, dimension(klon, klev) :: cldfrarad   ! fraction nuageuse
[1735]1135
[3048]1136    !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1137    REAL, SAVE :: betalwoff
1138    !OMP THREADPRIVATE(betalwoff)
1139!
[2469]1140    INTEGER :: nbtr_tmp ! Number of tracer inside concvl
1141    REAL, dimension(klon,klev) :: sh_in ! Specific humidity entering in phytrac
[2784]1142    REAL, dimension(klon,klev) :: ch_in ! Condensed humidity entering in phytrac (eau liquide)
[2469]1143    integer iostat
[1539]1144
[2469]1145    REAL zzz
1146    !albedo SB >>>
1147    real,dimension(6),save :: SFRWL
1148    !albedo SB <<<
[1955]1149
[2485]1150    !--OB variables for mass fixer (hard coded for now)
[2477]1151    logical, parameter :: mass_fixer=.false.
[2799]1152    real qql1(klon),qql2(klon),corrqql
[2476]1153
[3110]1154    REAL pi
1155
1156    pi = 4. * ATAN(1.)
1157
[2469]1158    ! Ehouarn: set value of jjmp1 since it is no longer a "fixed parameter"
1159    jjmp1=nbp_lat
[2344]1160
[2469]1161    !======================================================================
1162    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1163    !
1164    pdtphys=pdtphys_
1165    CALL update_time(pdtphys)
[1355]1166
[2469]1167    !======================================================================
1168    ! Ecriture eventuelle d'un profil verticale en entree de la physique.
1169    ! Utilise notamment en 1D mais peut etre active egalement en 3D
1170    ! en imposant la valeur de igout.
1171    !======================================================================d
[2692]1172    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]1173       igout=klon/2+1/klon
1174       write(lunout,*) 'DEBUT DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
1175       write(lunout,*) 'igout, lat, lon ',igout, latitude_deg(igout), &
1176            longitude_deg(igout)
1177       write(lunout,*) &
1178            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys'
1179       write(lunout,*) &
1180            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur,pdtphys
[879]1181
[2469]1182       write(lunout,*) 'paprs, play, phi, u, v, t'
[2692]1183       DO k=1,klev
[2469]1184          write(lunout,*) paprs(igout,k),pplay(igout,k),pphi(igout,k), &
1185               u(igout,k),v(igout,k),t(igout,k)
[2692]1186       ENDDO
[2469]1187       write(lunout,*) 'ovap (g/kg),  oliq (g/kg)'
[2692]1188       DO k=1,klev
[2469]1189          write(lunout,*) qx(igout,k,1)*1000,qx(igout,k,2)*1000.
[2692]1190       ENDDO
1191    ENDIF
[879]1192
[2769]1193    ! Quick check on pressure levels:
[2774]1194    call assert(paprs(:, nbp_lev + 1) < paprs(:, nbp_lev), &
[2769]1195            "physiq_mod paprs bad order")
[879]1196
[2692]1197    IF (first) THEN
[2469]1198       !CR:nvelles variables convection/poches froides
1199
1200       print*, '================================================='
1201       print*, 'Allocation des variables locales et sauvegardees'
[2692]1202       CALL phys_local_var_init
[2469]1203       !
1204       pasphys=pdtphys
1205       !     appel a la lecture du run.def physique
[2692]1206       CALL conf_phys(ok_journe, ok_mensuel, &
[2469]1207            ok_instan, ok_hf, &
1208            ok_LES, &
1209            callstats, &
1210            solarlong0,seuil_inversion, &
1211            fact_cldcon, facttemps,ok_newmicro,iflag_radia, &
1212            iflag_cld_th,iflag_ratqs,ratqsbas,ratqshaut,tau_ratqs, &
[2738]1213            ok_ade, ok_aie, ok_alw, ok_cdnc, aerosol_couple,  &
[2469]1214            flag_aerosol, flag_aerosol_strat, new_aod, &
[2644]1215            flag_bc_internal_mixture, bl95_b0, bl95_b1, &
[2469]1216                                ! nv flags pour la convection et les
1217                                ! poches froides
1218            read_climoz, &
1219            alp_offset)
[2692]1220       CALL phys_state_var_init(read_climoz)
1221       CALL phys_output_var_init
[2469]1222       print*, '================================================='
1223       !
1224       !CR: check sur le nb de traceurs de l eau
[2692]1225       IF ((iflag_ice_thermo.gt.0).and.(nqo==2)) THEN
[2469]1226          WRITE (lunout, *) ' iflag_ice_thermo==1 requires 3 H2O tracers ', &
1227               '(H2Ov, H2Ol, H2Oi) but nqo=', nqo, '. Might as well stop here.'
[2224]1228          STOP
[2692]1229       ENDIF
[2224]1230
[2469]1231       dnwd0=0.0
1232       ftd=0.0
1233       fqd=0.0
1234       cin=0.
1235       !ym Attention pbase pas initialise dans concvl !!!!
1236       pbase=0
1237       !IM 180608
[904]1238
[2469]1239       itau_con=0
1240       first=.false.
[1797]1241
[2692]1242    ENDIF  ! first
[1797]1243
[2469]1244    !ym => necessaire pour iflag_con != 2   
1245    pmfd(:,:) = 0.
1246    pen_u(:,:) = 0.
1247    pen_d(:,:) = 0.
1248    pde_d(:,:) = 0.
1249    pde_u(:,:) = 0.
1250    aam=0.
1251    d_t_adjwk(:,:)=0
1252    d_q_adjwk(:,:)=0
[1797]1253
[2469]1254    alp_bl_conv(:)=0.
[2245]1255
[2469]1256    torsfc=0.
1257    forall (k=1: nbp_lev) zmasse(:, k) = (paprs(:, k)-paprs(:, k+1)) / rg
[1797]1258
[2469]1259    modname = 'physiq'
[644]1260
[2469]1261    IF (debut) THEN
1262       CALL suphel ! initialiser constantes et parametres phys.
[3000]1263       CALL getin_p('iflag_alp_wk_cond', iflag_alp_wk_cond)
[2469]1264       CALL getin_p('random_notrig_max',random_notrig_max)
[2882]1265       CALL getin_p('ok_adjwk',ok_adjwk)
1266       IF (ok_adjwk) iflag_adjwk=2  ! for compatibility with older versions
1267       ! iflag_adjwk: ! 0 = Default: no convective adjustment of w-region
1268                      ! 1 => convective adjustment but state variables are unchanged
1269                      ! 2 => convective adjustment and state variables are changed
1270       CALL getin_p('iflag_adjwk',iflag_adjwk)
[3150]1271       CALL getin_p('dtcon_multistep_max',dtcon_multistep_max)
1272       CALL getin_p('dqcon_multistep_max',dqcon_multistep_max)
[2613]1273       CALL getin_p('oliqmax',oliqmax)
[2657]1274       CALL getin_p('oicemax',oicemax)
[2534]1275       CALL getin_p('ratqsp0',ratqsp0)
1276       CALL getin_p('ratqsdp',ratqsdp)
[2635]1277       iflag_wake_tend = 0
1278       CALL getin_p('iflag_wake_tend',iflag_wake_tend)
[2799]1279       ok_bad_ecmwf_thermo=.TRUE. ! By default thermodynamical constants are set
1280                                  ! in rrtm/suphec.F90 (and rvtmp2 is set to 0).
1281       CALL getin_p('ok_bad_ecmwf_thermo',ok_bad_ecmwf_thermo)
[3134]1282       CALL getin_p('ok_bug_cv_trac',ok_bug_cv_trac)
[2799]1283       fl_ebil = 0 ! by default, conservation diagnostics are desactivated
1284       CALL getin_p('fl_ebil',fl_ebil)
1285       fl_cor_ebil = 0 ! by default, no correction to ensure energy conservation
1286       CALL getin_p('fl_cor_ebil',fl_cor_ebil)
[2984]1287       iflag_phytrac = 1 ! by default we do want to call phytrac
[2973]1288       CALL getin_p('iflag_phytrac',iflag_phytrac)
[3011]1289       nvm_lmdz = 13
1290       CALL getin_p('NVM',nvm_lmdz)
[2469]1291    ENDIF
[878]1292
[2692]1293    IF (prt_level.ge.1) print *,'CONVERGENCE PHYSIQUE THERM 1 '
[1279]1294
[959]1295
[2469]1296    !======================================================================
1297    ! Gestion calendrier : mise a jour du module phys_cal_mod
1298    !
1299    !     CALL phys_cal_update(jD_cur,jH_cur)
[1279]1300
[2469]1301    !
1302    ! Si c'est le debut, il faut initialiser plusieurs choses
1303    !          ********
1304    !
1305    IF (debut) THEN
1306       !rv CRinitialisation de wght_th et lalim_conv pour la
1307       !definition de la couche alimentation de la convection a partir
1308       !des caracteristiques du thermique
1309       wght_th(:,:)=1.
1310       lalim_conv(:)=1
1311       !RC
1312       ustar(:,:)=0.
[2569]1313!       u10m(:,:)=0.
1314!       v10m(:,:)=0.
[2469]1315       rain_con(:)=0.
1316       snow_con(:)=0.
1317       topswai(:)=0.
1318       topswad(:)=0.
1319       solswai(:)=0.
1320       solswad(:)=0.
[959]1321
[2469]1322       wmax_th(:)=0.
1323       tau_overturning_th(:)=0.
[645]1324
[2469]1325       IF (type_trac == 'inca') THEN
1326          ! jg : initialisation jusqu'au ces variables sont dans restart
1327          ccm(:,:,:) = 0.
1328          tau_aero(:,:,:,:) = 0.
1329          piz_aero(:,:,:,:) = 0.
1330          cg_aero(:,:,:,:) = 0.
[2372]1331
[2469]1332          config_inca='none' ! default
1333          CALL getin_p('config_inca',config_inca)
[2372]1334
[2469]1335       ELSE
1336          config_inca='none' ! default
[2692]1337       ENDIF
[782]1338
[2469]1339       IF (aerosol_couple .AND. (config_inca /= "aero" &
1340            .AND. config_inca /= "aeNP ")) THEN
1341          abort_message &
1342               = 'if aerosol_couple is activated, config_inca need to be ' &
1343               // 'aero or aeNP'
1344          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1345       ENDIF
[2443]1346
1347
[1863]1348
[2469]1349       rnebcon0(:,:) = 0.0
1350       clwcon0(:,:) = 0.0
1351       rnebcon(:,:) = 0.0
1352       clwcon(:,:) = 0.0
[1863]1353
[2469]1354       !
1355       print*,'iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake', &
1356            iflag_coupl,iflag_clos,iflag_wake
1357       print*,'iflag_CYCLE_DIURNE', iflag_cycle_diurne
1358       !
1359       IF (iflag_con.EQ.2.AND.iflag_cld_th.GT.-1) THEN
1360          abort_message = 'Tiedtke needs iflag_cld_th=-2 or -1'
1361          CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
1362       ENDIF
1363       !
1364       !
1365       ! Initialiser les compteurs:
1366       !
1367       itap    = 0
1368       itaprad = 0
[2707]1369       itapcv = 0
[2730]1370       itapwk = 0
[878]1371
[2469]1372       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1373       !! Un petit travail \`a faire ici.
1374       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[878]1375
[2692]1376       IF (iflag_pbl>1) THEN
[2469]1377          PRINT*, "Using method MELLOR&YAMADA"
[2692]1378       ENDIF
[956]1379
[2469]1380       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1381       ! FH 2008/05/02 changement lie a la lecture de nbapp_rad dans
1382       ! phylmd plutot que dyn3d
1383       ! Attention : la version precedente n'etait pas tres propre.
1384       ! Il se peut qu'il faille prendre une valeur differente de nbapp_rad
1385       ! pour obtenir le meme resultat.
[2731]1386!jyg for fh<
1387!!       dtime=pdtphys
1388       dtime=NINT(pdtphys)
1389       WRITE(lunout,*) 'Pas de temps dtime pdtphys ',dtime,pdtphys
1390       IF (abs(dtime-pdtphys)>1.e-10) THEN
1391          abort_message='pas de temps doit etre entier en seconde pour orchidee et XIOS'
1392          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
1393       ENDIF
1394!>jyg
1395       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_rad).EQ.0) THEN
1396          radpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_rad
[2469]1397       ELSE
1398          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1399               'multiple de nbapp_rad'
1400          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_rad ou alors commenter ce test ', &
1401               'mais 1+1<>2'
1402          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1403               // 'de nbapp_rad'
[2692]1404          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1405       ENDIF
[2707]1406       IF (nbapp_cv .EQ. 0) nbapp_cv=86400./dtime
[2730]1407       IF (nbapp_wk .EQ. 0) nbapp_wk=86400./dtime
1408       print *,'physiq, nbapp_cv, nbapp_wk ',nbapp_cv,nbapp_wk
[2731]1409       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_cv).EQ.0) THEN
[3150]1410          cvpas_0 = NINT( 86400./dtime)/nbapp_cv
1411          cvpas = cvpas_0
[2707]1412       print *,'physiq, cvpas ',cvpas
1413       ELSE
1414          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1415               'multiple de nbapp_cv'
1416          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_cv 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_cv'
1420          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1421       ENDIF
[2731]1422       IF (MOD(NINT(86400./dtime),nbapp_wk).EQ.0) THEN
1423          wkpas = NINT( 86400./dtime)/nbapp_wk
[2730]1424       print *,'physiq, wkpas ',wkpas
1425       ELSE
1426          WRITE(lunout,*) 'le nombre de pas de temps physique doit etre un ', &
1427               'multiple de nbapp_wk'
1428          WRITE(lunout,*) 'changer nbapp_wk ou alors commenter ce test ', &
1429               'mais 1+1<>2'
1430          abort_message='nbre de pas de temps physique n est pas multiple ' &
1431               // 'de nbapp_wk'
1432          call abort_physic(modname,abort_message,1)
1433       ENDIF
[2469]1434       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[524]1435
[2469]1436       CALL phyetat0 ("startphy.nc",clesphy0,tabcntr0)
[2565]1437!jyg<
[2469]1438       IF (klon_glo==1) THEN
[3071]1439          IF (iflag_pbl > 1) THEN         
1440              pbl_tke(:,:,is_ave) = 0.
1441              DO nsrf=1,nbsrf
1442                DO k = 1,klev+1
1443                     pbl_tke(:,k,is_ave) = pbl_tke(:,k,is_ave) &
1444                         +pctsrf(:,nsrf)*pbl_tke(:,k,nsrf)
1445                ENDDO
1446              ENDDO
1447          ELSE   ! (iflag_pbl > 1)
1448              pbl_tke(:,:,:) = 0.
1449          ENDIF  ! (iflag_pbl > 1)
[2565]1450!>jyg
[2469]1451       ENDIF
1452       !IM begin
1453       print*,'physiq: clwcon rnebcon ratqs',clwcon(1,1),rnebcon(1,1) &
1454            ,ratqs(1,1)
1455       !IM end
[878]1456
1457
[2469]1458       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1459       !
1460       ! on remet le calendrier a zero
1461       !
1462       IF (raz_date .eq. 1) THEN
1463          itau_phy = 0
1464       ENDIF
[524]1465
[2469]1466       CALL printflag( tabcntr0,radpas,ok_journe, &
1467            ok_instan, ok_region )
1468       !
1469       IF (ABS(dtime-pdtphys).GT.0.001) THEN
1470          WRITE(lunout,*) 'Pas physique n est pas correct',dtime, &
1471               pdtphys
1472          abort_message='Pas physique n est pas correct '
1473          !           call abort_physic(modname,abort_message,1)
1474          dtime=pdtphys
1475       ENDIF
1476       IF (nlon .NE. klon) THEN
1477          WRITE(lunout,*)'nlon et klon ne sont pas coherents', nlon,  &
1478               klon
1479          abort_message='nlon et klon ne sont pas coherents'
[2692]1480          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1481       ENDIF
1482       IF (nlev .NE. klev) THEN
1483          WRITE(lunout,*)'nlev et klev ne sont pas coherents', nlev, &
1484               klev
1485          abort_message='nlev et klev ne sont pas coherents'
[2692]1486          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1487       ENDIF
1488       !
1489       IF (dtime*REAL(radpas).GT.21600..AND.iflag_cycle_diurne.GE.1) THEN
1490          WRITE(lunout,*)'Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
1491          WRITE(lunout,*)"Au minimum 4 appels par jour si cycle diurne"
1492          abort_message='Nbre d appels au rayonnement insuffisant'
[2692]1493          CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2469]1494       ENDIF
1495       WRITE(lunout,*)"Clef pour la convection, iflag_con=", iflag_con
1496       WRITE(lunout,*)"Clef pour le driver de la convection, ok_cvl=", &
1497            ok_cvl
1498       !
1499       !KE43
1500       ! Initialisation pour la convection de K.E. (sb):
1501       IF (iflag_con.GE.3) THEN
[524]1502
[2469]1503          WRITE(lunout,*)"*** Convection de Kerry Emanuel 4.3  "
1504          WRITE(lunout,*) &
1505               "On va utiliser le melange convectif des traceurs qui"
1506          WRITE(lunout,*)"est calcule dans convect4.3"
1507          WRITE(lunout,*)" !!! penser aux logical flags de phytrac"
[524]1508
[2469]1509          DO i = 1, klon
1510             ema_cbmf(i) = 0.
1511             ema_pcb(i)  = 0.
1512             ema_pct(i)  = 0.
1513             !          ema_workcbmf(i) = 0.
1514          ENDDO
1515          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>BEG
1516          DO i = 1, klon
1517             ibas_con(i) = 1
1518             itop_con(i) = 1
1519          ENDDO
1520          !IM15/11/02 rajout initialisation ibas_con,itop_con cf. SB =>END
1521          !================================================================
1522          !CR:04.12.07: initialisations poches froides
1523          ! Controle de ALE et ALP pour la fermeture convective (jyg)
[2692]1524          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2469]1525             CALL ini_wake(0.,0.,it_wape_prescr,wape_prescr,fip_prescr &
1526                  ,alp_bl_prescr, ale_bl_prescr)
1527             ! 11/09/06 rajout initialisation ALE et ALP du wake et PBL(YU)
1528             !        print*,'apres ini_wake iflag_cld_th=', iflag_cld_th
[2638]1529             !
1530             ! Initialize tendencies of wake state variables (for some flag values
1531             ! they are not computed).
1532             d_deltat_wk(:,:) = 0.
1533             d_deltaq_wk(:,:) = 0.
1534             d_deltat_wk_gw(:,:) = 0.
1535             d_deltaq_wk_gw(:,:) = 0.
1536             d_deltat_vdf(:,:) = 0.
1537             d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
1538             d_deltat_the(:,:) = 0.
1539             d_deltaq_the(:,:) = 0.
1540             d_deltat_ajs_cv(:,:) = 0.
1541             d_deltaq_ajs_cv(:,:) = 0.
1542             d_s_wk(:) = 0.
1543             d_dens_wk(:) = 0.
[2692]1544          ENDIF
[973]1545
[2469]1546          !        do i = 1,klon
1547          !           Ale_bl(i)=0.
1548          !           Alp_bl(i)=0.
1549          !        enddo
[1638]1550
[2469]1551          !===================================================================
1552          !IM stations CFMIP
1553          nCFMIP=npCFMIP
1554          OPEN(98,file='npCFMIP_param.data',status='old', &
1555               form='formatted',iostat=iostat)
[2692]1556          IF (iostat == 0) THEN
[2469]1557             READ(98,*,end=998) nCFMIP
1558998          CONTINUE
1559             CLOSE(98)
1560             CONTINUE
1561             IF(nCFMIP.GT.npCFMIP) THEN
1562                print*,'nCFMIP > npCFMIP : augmenter npCFMIP et recompiler'
[2692]1563                CALL abort_physic("physiq", "", 1)
1564             ELSE
[2469]1565                print*,'physiq npCFMIP=',npCFMIP,'nCFMIP=',nCFMIP
1566             ENDIF
[1279]1567
[2469]1568             !
1569             ALLOCATE(tabCFMIP(nCFMIP))
1570             ALLOCATE(lonCFMIP(nCFMIP), latCFMIP(nCFMIP))
1571             ALLOCATE(tabijGCM(nCFMIP))
1572             ALLOCATE(lonGCM(nCFMIP), latGCM(nCFMIP))
1573             ALLOCATE(iGCM(nCFMIP), jGCM(nCFMIP))
1574             !
1575             ! lecture des nCFMIP stations CFMIP, de leur numero
1576             ! et des coordonnees geographiques lonCFMIP, latCFMIP
1577             !
1578             CALL read_CFMIP_point_locations(nCFMIP, tabCFMIP,  &
1579                  lonCFMIP, latCFMIP)
1580             !
1581             ! identification des
1582             ! 1) coordonnees lonGCM, latGCM des points CFMIP dans la
1583             ! grille de LMDZ
1584             ! 2) indices points tabijGCM de la grille physique 1d sur
1585             ! klon points
1586             ! 3) indices iGCM, jGCM de la grille physique 2d
1587             !
1588             CALL LMDZ_CFMIP_point_locations(nCFMIP, lonCFMIP, latCFMIP, &
1589                  tabijGCM, lonGCM, latGCM, iGCM, jGCM)
1590             !
[2692]1591          ELSE
[2469]1592             ALLOCATE(tabijGCM(0))
1593             ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1594             ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
[2692]1595          ENDIF
1596       ELSE
[2469]1597          ALLOCATE(tabijGCM(0))
1598          ALLOCATE(lonGCM(0), latGCM(0))
1599          ALLOCATE(iGCM(0), jGCM(0))
1600       ENDIF
[878]1601
[2469]1602       DO i=1,klon
1603          rugoro(i) = f_rugoro * MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1604       ENDDO
[1863]1605
[2469]1606       !34EK
1607       IF (ok_orodr) THEN
[524]1608
[2469]1609          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1610          ! FH sans doute a enlever de finitivement ou, si on le
1611          ! garde, l'activer justement quand ok_orodr = false.
1612          ! ce rugoro est utilise par la couche limite et fait double emploi
1613          ! avec les param\'etrisations sp\'ecifiques de Francois Lott.
1614          !           DO i=1,klon
1615          !             rugoro(i) = MAX(1.0e-05, zstd(i)*zsig(i)/2.0)
1616          !           ENDDO
1617          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1618          IF (ok_strato) THEN
1619             CALL SUGWD_strato(klon,klev,paprs,pplay)
1620          ELSE
1621             CALL SUGWD(klon,klev,paprs,pplay)
1622          ENDIF
[1863]1623
[2469]1624          DO i=1,klon
1625             zuthe(i)=0.
1626             zvthe(i)=0.
[2692]1627             IF (zstd(i).gt.10.) THEN
[2469]1628                zuthe(i)=(1.-zgam(i))*cos(zthe(i))
1629                zvthe(i)=(1.-zgam(i))*sin(zthe(i))
[2692]1630             ENDIF
[2469]1631          ENDDO
1632       ENDIF
1633       !
1634       !
1635       lmt_pas = NINT(86400./dtime * 1.0)   ! tous les jours
1636       WRITE(lunout,*)'La frequence de lecture surface est de ',  &
1637            lmt_pas
1638       !
1639       capemaxcels = 't_max(X)'
1640       t2mincels = 't_min(X)'
1641       t2maxcels = 't_max(X)'
1642       tinst = 'inst(X)'
1643       tave = 'ave(X)'
1644       !IM cf. AM 081204 BEG
1645       write(lunout,*)'AVANT HIST IFLAG_CON=',iflag_con
1646       !IM cf. AM 081204 END
1647       !
1648       !=============================================================
1649       !   Initialisation des sorties
1650       !=============================================================
1651
[2679]1652#ifdef CPP_XIOS
1653       !--setting up swaero_diag to TRUE in XIOS case
1654       IF (xios_field_is_active("topswad").OR.xios_field_is_active("topswad0").OR. &
1655           xios_field_is_active("solswad").OR.xios_field_is_active("solswad0").OR. &
1656           xios_field_is_active("topswai").OR.xios_field_is_active("solswai").OR.  &
1657             (iflag_rrtm==1.AND.(xios_field_is_active("toplwad").OR.xios_field_is_active("toplwad0").OR. &
1658                                 xios_field_is_active("sollwad").OR.xios_field_is_active("sollwad0"))))  &
1659           !!!--for now these fields are not in the XML files so they are omitted
1660           !!!  xios_field_is_active("toplwai").OR.xios_field_is_active("sollwai") !))) &
1661           swaero_diag=.TRUE.
[2854]1662
[3082]1663       !--setting up swaerofree_diag to TRUE in XIOS case
1664       IF (xios_field_is_active("SWdnSFCcleanclr").OR.xios_field_is_active("SWupSFCcleanclr").OR. &
[3106]1665           xios_field_is_active("SWupTOAcleanclr").OR.xios_field_is_active("rsucsaf").OR.   &
1666           xios_field_is_active("rsdcsaf") .OR. xios_field_is_active("LWdnSFCcleanclr").OR. &
[3107]1667           xios_field_is_active("LWupTOAcleanclr")) &
[3082]1668           swaerofree_diag=.TRUE.
1669
[2854]1670       !--setting up dryaod_diag to TRUE in XIOS case
1671       DO naero = 1, naero_tot-1
[2863]1672         IF (xios_field_is_active("dryod550_"//name_aero_tau(naero))) dryaod_diag=.TRUE.
[2854]1673       ENDDO
[2989]1674       !
1675       !--setting up ok_4xCO2atm to TRUE in XIOS case
1676       IF (xios_field_is_active("rsut4co2").OR.xios_field_is_active("rlut4co2").OR. &
1677           xios_field_is_active("rsutcs4co2").OR.xios_field_is_active("rlutcs4co2").OR. &
1678           xios_field_is_active("rsu4co2").OR.xios_field_is_active("rsucs4co2").OR. &
1679           xios_field_is_active("rsd4co2").OR.xios_field_is_active("rsdcs4co2").OR. &
1680           xios_field_is_active("rlu4co2").OR.xios_field_is_active("rlucs4co2").OR. &
1681           xios_field_is_active("rld4co2").OR.xios_field_is_active("rldcs4co2")) &
1682           ok_4xCO2atm=.TRUE.
[3029]1683! Need to put this initialisation after phyetat0 as in the coupled model the XIOS context is only
1684! initialised at that moment
1685       ! Get "missing_val" value from XML files (from temperature variable)
1686       !$OMP MASTER
1687       CALL xios_get_field_attr("temp",default_value=missing_val_omp)
1688       !$OMP END MASTER
1689       !$OMP BARRIER
1690       missing_val=missing_val_omp
[2679]1691#endif
1692
[524]1693#ifdef CPP_IOIPSL
1694
[2469]1695       !$OMP MASTER
1696       ! FH : if ok_sync=.true. , the time axis is written at each time step
1697       ! in the output files. Only at the end in the opposite case
1698       ok_sync_omp=.false.
1699       CALL getin('ok_sync',ok_sync_omp)
[2692]1700       CALL phys_output_open(longitude_deg,latitude_deg,nCFMIP,tabijGCM, &
[2469]1701            iGCM,jGCM,lonGCM,latGCM, &
1702            jjmp1,nlevSTD,clevSTD,rlevSTD, dtime,ok_veget, &
1703            type_ocean,iflag_pbl,iflag_pbl_split,ok_mensuel,ok_journe, &
[2738]1704            ok_hf,ok_instan,ok_LES,ok_ade,ok_aie, &
[2469]1705            read_climoz, phys_out_filestations, &
1706            new_aod, aerosol_couple, &
1707            flag_aerosol_strat, pdtphys, paprs, pphis,  &
1708            pplay, lmax_th, ptconv, ptconvth, ivap,  &
[2665]1709            d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse, ok_sync_omp)
[2469]1710       !$OMP END MASTER
1711       !$OMP BARRIER
1712       ok_sync=ok_sync_omp
[909]1713
[2469]1714       freq_outNMC(1) = ecrit_files(7)
1715       freq_outNMC(2) = ecrit_files(8)
1716       freq_outNMC(3) = ecrit_files(9)
1717       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(1)=',freq_outNMC(1)
1718       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(2)=',freq_outNMC(2)
1719       WRITE(lunout,*)'OK freq_outNMC(3)=',freq_outNMC(3)
[524]1720
[2651]1721#ifndef CPP_XIOS
[2590]1722       CALL ini_paramLMDZ_phy(dtime,nid_ctesGCM)
[2651]1723#endif
[524]1724
[644]1725#endif
[2469]1726       ecrit_reg = ecrit_reg * un_jour
1727       ecrit_tra = ecrit_tra * un_jour
[1863]1728
[2469]1729       !XXXPB Positionner date0 pour initialisation de ORCHIDEE
1730       date0 = jD_ref
1731       WRITE(*,*) 'physiq date0 : ',date0
1732       !
1733       !
1734       !
1735       ! Prescrire l'ozone dans l'atmosphere
1736       !
1737       !
1738       !c         DO i = 1, klon
1739       !c         DO k = 1, klev
1740       !c            CALL o3cm (paprs(i,k)/100.,paprs(i,k+1)/100., wo(i,k),20)
1741       !c         ENDDO
1742       !c         ENDDO
1743       !
1744       IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]1745#ifdef INCA
[2469]1746          CALL VTe(VTphysiq)
1747          CALL VTb(VTinca)
1748          calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
1749          WRITE(lunout,*) 'initial time chemini', days_elapsed, calday
[959]1750
[2469]1751          CALL chemini(  &
1752               rg, &
1753               ra, &
1754               cell_area, &
1755               latitude_deg, &
1756               longitude_deg, &
1757               presnivs, &
1758               calday, &
1759               klon, &
1760               nqtot, &
[2566]1761               nqo, &
[2469]1762               pdtphys, &
1763               annee_ref, &
[2906]1764               year_cur, &
[2469]1765               day_ref,  &
1766               day_ini, &
1767               start_time, &
1768               itau_phy, &
[2831]1769               date0, &
[2469]1770               io_lon, &
1771               io_lat)
[959]1772
[2469]1773          CALL VTe(VTinca)
1774          CALL VTb(VTphysiq)
[524]1775#endif
[2692]1776       ENDIF
[2469]1777       !
1778       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1779       ! Nouvelle initialisation pour le rayonnement RRTM
1780       ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[998]1781
[2692]1782       CALL iniradia(klon,klev,paprs(1,1:klev+1))
[998]1783
[2469]1784       !$omp single
[2788]1785       IF (read_climoz >= 1) CALL open_climoz(ncid_climoz, press_cen_climoz,   &
[2820]1786           press_edg_climoz, time_climoz, ok_daily_climoz, adjust_tropopause)
[2469]1787       !$omp end single
1788       !
1789       !IM betaCRF
1790       pfree=70000. !Pa
1791       beta_pbl=1.
1792       beta_free=1.
1793       lon1_beta=-180.
1794       lon2_beta=+180.
1795       lat1_beta=90.
1796       lat2_beta=-90.
1797       mskocean_beta=.FALSE.
[1539]1798
[2469]1799       !albedo SB >>>
1800       select case(nsw)
1801       case(2)
1802          SFRWL(1)=0.45538747
1803          SFRWL(2)=0.54461211
1804       case(4)
1805          SFRWL(1)=0.45538747
1806          SFRWL(2)=0.32870591
1807          SFRWL(3)=0.18568763
1808          SFRWL(4)=3.02191470E-02
1809       case(6)
1810          SFRWL(1)=1.28432794E-03
1811          SFRWL(2)=0.12304168
1812          SFRWL(3)=0.33106142
1813          SFRWL(4)=0.32870591
1814          SFRWL(5)=0.18568763
1815          SFRWL(6)=3.02191470E-02
1816       end select
[2227]1817
1818
[2469]1819       !albedo SB <<<
[2227]1820
[2469]1821       OPEN(99,file='beta_crf.data',status='old', &
1822            form='formatted',err=9999)
1823       READ(99,*,end=9998) pfree
1824       READ(99,*,end=9998) beta_pbl
1825       READ(99,*,end=9998) beta_free
1826       READ(99,*,end=9998) lon1_beta
1827       READ(99,*,end=9998) lon2_beta
1828       READ(99,*,end=9998) lat1_beta
1829       READ(99,*,end=9998) lat2_beta
1830       READ(99,*,end=9998) mskocean_beta
18319998   Continue
1832       CLOSE(99)
18339999   Continue
1834       WRITE(*,*)'pfree=',pfree
1835       WRITE(*,*)'beta_pbl=',beta_pbl
1836       WRITE(*,*)'beta_free=',beta_free
1837       WRITE(*,*)'lon1_beta=',lon1_beta
1838       WRITE(*,*)'lon2_beta=',lon2_beta
1839       WRITE(*,*)'lat1_beta=',lat1_beta
1840       WRITE(*,*)'lat2_beta=',lat2_beta
1841       WRITE(*,*)'mskocean_beta=',mskocean_beta
[3048]1842
1843      !lwoff=y : offset LW CRE for radiation code and other schemes
1844      !lwoff=y : betalwoff=1.
1845      betalwoff=0.
1846      IF (ok_lwoff) THEN
1847         betalwoff=1.
1848      ENDIF
1849      WRITE(*,*)'ok_lwoff=',ok_lwoff
1850      !
1851      !lwoff=y to begin only sollw and sollwdown are set up to CS values
1852      sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
1853      sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
1854                    sollwdown(:))
[2469]1855    ENDIF
1856    !
1857    !   ****************     Fin  de   IF ( debut  )   ***************
1858    !
1859    !
1860    ! Incrementer le compteur de la physique
1861    !
1862    itap   = itap + 1
[2795]1863    IF (is_master .OR. prt_level > 9) THEN
[2783]1864      IF (prt_level > 5 .or. MOD(itap,5) == 0) THEN
[2795]1865         WRITE(LUNOUT,*)'Entering physics elapsed seconds since start ', current_time
1866         WRITE(LUNOUT,100)year_cur,mth_cur,day_cur,hour/3600.
1867 100     FORMAT('Date = ',i4.4,' / ',i2.2, ' / ',i2.2,' : ',f20.17)
[2783]1868      ENDIF
1869    ENDIF
[2469]1870    !
1871    !
1872    ! Update fraction of the sub-surfaces (pctsrf) and
1873    ! initialize, where a new fraction has appeared, all variables depending
1874    ! on the surface fraction.
1875    !
1876    CALL change_srf_frac(itap, dtime, days_elapsed+1,  &
1877         pctsrf, fevap, z0m, z0h, agesno,              &
1878         falb_dir, falb_dif, ftsol, ustar, u10m, v10m, pbl_tke)
[996]1879
[2469]1880    ! Update time and other variables in Reprobus
1881    IF (type_trac == 'repr') THEN
[1565]1882#ifdef REPROBUS
[2469]1883       CALL Init_chem_rep_xjour(jD_cur-jD_ref+day_ref)
1884       print*,'xjour equivalent rjourvrai',jD_cur-jD_ref+day_ref
1885       CALL Rtime(debut)
[1565]1886#endif
[2692]1887    ENDIF
[1565]1888
1889
[2469]1890    ! Tendances bidons pour les processus qui n'affectent pas certaines
1891    ! variables.
1892    du0(:,:)=0.
1893    dv0(:,:)=0.
1894    dt0 = 0.
1895    dq0(:,:)=0.
1896    dql0(:,:)=0.
1897    dqi0(:,:)=0.
[2635]1898    dsig0(:) = 0.
1899    ddens0(:) = 0.
1900    wkoccur1(:)=1
[2469]1901    !
1902    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
1903    !
1904    DO i = 1, klon
1905       d_ps(i) = 0.0
1906    ENDDO
1907    DO k = 1, klev
1908       DO i = 1, klon
1909          d_t(i,k) = 0.0
1910          d_u(i,k) = 0.0
1911          d_v(i,k) = 0.0
1912       ENDDO
1913    ENDDO
1914    DO iq = 1, nqtot
1915       DO k = 1, klev
1916          DO i = 1, klon
1917             d_qx(i,k,iq) = 0.0
1918          ENDDO
1919       ENDDO
1920    ENDDO
1921    beta_prec_fisrt(:,:)=0.
1922    beta_prec(:,:)=0.
[3134]1923    !
1924    !   Output variables from the convective scheme should not be set to 0
1925    !   since convection is not always called at every time step.
1926    IF (ok_bug_cv_trac) THEN
1927      da(:,:)=0.
1928      mp(:,:)=0.
1929      phi(:,:,:)=0.
1930      ! RomP >>>
1931      phi2(:,:,:)=0.
1932      epmlmMm(:,:,:)=0.
1933      eplaMm(:,:)=0.
1934      d1a(:,:)=0.
1935      dam(:,:)=0.
1936      pmflxr(:,:)=0.
1937      pmflxs(:,:)=0.
1938      ! RomP <<<
1939    ENDIF
[1742]1940
[2469]1941    !
1942    ! Ne pas affecter les valeurs entrees de u, v, h, et q
1943    !
1944    DO k = 1, klev
1945       DO i = 1, klon
1946          t_seri(i,k)  = t(i,k)
1947          u_seri(i,k)  = u(i,k)
1948          v_seri(i,k)  = v(i,k)
1949          q_seri(i,k)  = qx(i,k,ivap)
1950          ql_seri(i,k) = qx(i,k,iliq)
1951          !CR: ATTENTION, on rajoute la variable glace
[2692]1952          IF (nqo.eq.2) THEN
[2469]1953             qs_seri(i,k) = 0.
[2692]1954          ELSE IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]1955             qs_seri(i,k) = qx(i,k,isol)
[2692]1956          ENDIF
[2469]1957       ENDDO
1958    ENDDO
[2476]1959    !
1960    !--OB mass fixer
1961    IF (mass_fixer) THEN
1962    !--store initial water burden
1963    qql1(:)=0.0
[2499]1964    DO k = 1, klev
1965      qql1(:)=qql1(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2476]1966    ENDDO
1967    ENDIF
1968    !--fin mass fixer
1969
[2469]1970    tke0(:,:)=pbl_tke(:,:,is_ave)
1971    !CR:Nombre de traceurs de l'eau: nqo
1972    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
1973    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
1974       !     DO iq = 3, nqtot       
1975       DO iq = nqo+1, nqtot 
1976          DO  k = 1, klev
1977             DO  i = 1, klon
1978                !              tr_seri(i,k,iq-2) = qx(i,k,iq)
1979                tr_seri(i,k,iq-nqo) = qx(i,k,iq)
1980             ENDDO
1981          ENDDO
1982       ENDDO
1983    ELSE
1984       DO k = 1, klev
1985          DO i = 1, klon
1986             tr_seri(i,k,1) = 0.0
1987          ENDDO
1988       ENDDO
1989    ENDIF
1990    !
1991    DO i = 1, klon
1992       ztsol(i) = 0.
1993    ENDDO
1994    DO nsrf = 1, nbsrf
1995       DO i = 1, klon
1996          ztsol(i) = ztsol(i) + ftsol(i,nsrf)*pctsrf(i,nsrf)
1997       ENDDO
1998    ENDDO
[2611]1999    ! Initialize variables used for diagnostic purpose
[2692]2000    IF (flag_inhib_tend .ne. 0) CALL init_cmp_seri
[524]2001
[2469]2002    ! Diagnostiquer la tendance dynamique
2003    !
2004    IF (ancien_ok) THEN
[2499]2005    !
2006       d_u_dyn(:,:)  = (u_seri(:,:)-u_ancien(:,:))/dtime
2007       d_v_dyn(:,:)  = (v_seri(:,:)-v_ancien(:,:))/dtime
2008       d_t_dyn(:,:)  = (t_seri(:,:)-t_ancien(:,:))/dtime
2009       d_q_dyn(:,:)  = (q_seri(:,:)-q_ancien(:,:))/dtime
2010       d_ql_dyn(:,:) = (ql_seri(:,:)-ql_ancien(:,:))/dtime
2011       d_qs_dyn(:,:) = (qs_seri(:,:)-qs_ancien(:,:))/dtime
2012       CALL water_int(klon,klev,q_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2013       d_q_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prw_ancien(:))/dtime
2014       CALL water_int(klon,klev,ql_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2015       d_ql_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prlw_ancien(:))/dtime
2016       CALL water_int(klon,klev,qs_seri,zmasse,zx_tmp_fi2d)
2017       d_qs_dyn2d(:)=(zx_tmp_fi2d(:)-prsw_ancien(:))/dtime
[2469]2018       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2019       IF (nqtot.GT.nqo) THEN     ! jyg
[2469]2020          DO iq = nqo+1, nqtot      ! jyg
[2499]2021              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)=(tr_seri(:,:,iq-nqo)-tr_ancien(:,:,iq-nqo))/dtime ! jyg
[2469]2022          ENDDO
2023       ENDIF
2024       ! !! RomP <<<
2025    ELSE
[2499]2026       d_u_dyn(:,:)  = 0.0
2027       d_v_dyn(:,:)  = 0.0
2028       d_t_dyn(:,:)  = 0.0
2029       d_q_dyn(:,:)  = 0.0
2030       d_ql_dyn(:,:) = 0.0
2031       d_qs_dyn(:,:) = 0.0
2032       d_q_dyn2d(:)  = 0.0
2033       d_ql_dyn2d(:) = 0.0
2034       d_qs_dyn2d(:) = 0.0
[2469]2035       ! !! RomP >>>   td dyn traceur
[2499]2036       IF (nqtot.GT.nqo) THEN                                       ! jyg
2037          DO iq = nqo+1, nqtot                                      ! jyg
2038              d_tr_dyn(:,:,iq-nqo)= 0.0                             ! jyg
[2469]2039          ENDDO
2040       ENDIF
2041       ! !! RomP <<<
2042       ancien_ok = .TRUE.
2043    ENDIF
2044    !
2045    ! Ajouter le geopotentiel du sol:
2046    !
2047    DO k = 1, klev
2048       DO i = 1, klon
2049          zphi(i,k) = pphi(i,k) + pphis(i)
2050       ENDDO
2051    ENDDO
2052    !
2053    ! Verifier les temperatures
2054    !
2055    !IM BEG
2056    IF (check) THEN
2057       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2058       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2059       DO i=2, klon
2060          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2061          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2062       ENDDO
2063       !
2064       PRINT*,' debut avant hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2065    ENDIF !(check) THEN
2066    !IM END
2067    !
2068    CALL hgardfou(t_seri,ftsol,'debutphy',abortphy)
2069    IF (abortphy==1) Print*,'ERROR ABORT hgardfou debutphy'
[2235]2070
[2469]2071    !
2072    !IM BEG
2073    IF (check) THEN
2074       amn=MIN(ftsol(1,is_ter),1000.)
2075       amx=MAX(ftsol(1,is_ter),-1000.)
2076       DO i=2, klon
2077          amn=MIN(ftsol(i,is_ter),amn)
2078          amx=MAX(ftsol(i,is_ter),amx)
2079       ENDDO
2080       !
2081       PRINT*,' debut apres hgardfou min max ftsol',itap,amn,amx
2082    ENDIF !(check) THEN
2083    !IM END
2084    !
2085    ! Mettre en action les conditions aux limites (albedo, sst, etc.).
2086    ! Prescrire l'ozone et calculer l'albedo sur l'ocean.
2087    !
[2661]2088    ! Update ozone if day change
2089    IF (MOD(itap-1,lmt_pas) == 0) THEN
[2774]2090       IF (read_climoz <= 0) THEN
2091          ! Once per day, update ozone from Royer:
2092          IF (solarlong0<-999.) then
2093             ! Generic case with evolvoing season
2094             zzz=real(days_elapsed+1)
2095          ELSE IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) then
2096             ! Particular case with annual mean insolation
2097             zzz=real(90) ! could be revisited
2098             IF (read_climoz/=-1) THEN
2099                abort_message ='read_climoz=-1 is recommended when ' &
2100                     // 'solarlong0=1000.'
2101                CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2102             ENDIF
2103          ELSE
2104             ! Case where the season is imposed with solarlong0
2105             zzz=real(90) ! could be revisited
2106          ENDIF
[2661]2107
[2774]2108          wo(:,:,1)=ozonecm(latitude_deg, paprs,read_climoz,rjour=zzz)
2109       ELSE
[2820]2110          !--- ro3i = elapsed days number since current year 1st january, 0h
2111          ro3i=days_elapsed+jh_cur-jh_1jan
2112          !--- scaling for old style files (360 records)
2113          IF(SIZE(time_climoz)==360.AND..NOT.ok_daily_climoz) ro3i=ro3i*360./year_len
[2788]2114          IF(adjust_tropopause) THEN
[2820]2115             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz, vars_climoz(1:read_climoz),   &
[3086]2116                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2117                      time_climoz ,  longitude_deg,   latitude_deg,          &
[2968]2118                      dyn_tropopause(t_seri, ztsol, paprs, pplay, rot))
[2774]2119          ELSE
[3086]2120             CALL regr_pr_time_av(ncid_climoz,  vars_climoz(1:read_climoz),  &
2121                      ro3i, 'C', press_cen_climoz, pplay, wo, paprs(:,1),    &
2122                      time_climoz )
[2788]2123          END IF
[2774]2124          ! Convert from mole fraction of ozone to column density of ozone in a
2125          ! cell, in kDU:
2126          FORALL (l = 1: read_climoz) wo(:, :, l) = wo(:, :, l) * rmo3 / rmd &
2127               * zmasse / dobson_u / 1e3
[2788]2128          ! (By regridding ozone values for LMDZ only once a day, we
[2774]2129          ! have already neglected the variation of pressure in one
2130          ! day. So do not recompute "wo" at each time step even if
2131          ! "zmasse" changes a little.)
2132       ENDIF
[2469]2133    ENDIF
2134    !
2135    ! Re-evaporer l'eau liquide nuageuse
2136    !
[2705]2137     CALL reevap (klon,klev,iflag_ice_thermo,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri, &
2138   &         d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva)
[1849]2139
[2705]2140     CALL add_phys_tend &
2141            (du0,dv0,d_t_eva,d_q_eva,d_ql_eva,d_qi_eva,paprs,&
[2812]2142               'eva',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2143    call prt_enerbil('eva',itap)
[2086]2144
[2469]2145    !=========================================================================
2146    ! Calculs de l'orbite.
2147    ! Necessaires pour le rayonnement et la surface (calcul de l'albedo).
2148    ! doit donc etre plac\'e avant radlwsw et pbl_surface
[883]2149
[2469]2150    ! !!   jyg 17 Sep 2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[2692]2151    CALL ymds2ju(year_cur, mth_eq, day_eq,0., jD_eq)
[2469]2152    day_since_equinox = (jD_cur + jH_cur) - jD_eq
2153    !
2154    !   choix entre calcul de la longitude solaire vraie ou valeur fixee a
2155    !   solarlong0
[2692]2156    IF (solarlong0<-999.) THEN
2157       IF (new_orbit) THEN
[2469]2158          ! calcul selon la routine utilisee pour les planetes
[2692]2159          CALL solarlong(day_since_equinox, zlongi, dist)
2160       ELSE
[2469]2161          ! calcul selon la routine utilisee pour l'AR4
2162          CALL orbite(REAL(days_elapsed+1),zlongi,dist)
[2692]2163       ENDIF
2164    ELSE
[2469]2165       zlongi=solarlong0  ! longitude solaire vraie
2166       dist=1.            ! distance au soleil / moyenne
[2692]2167    ENDIF
[1529]2168
[2692]2169    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*)'Longitude solaire ',zlongi,solarlong0,dist
[524]2170
[2692]2171
[2469]2172    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2173    ! Calcul de l'ensoleillement :
2174    ! ============================
2175    ! Pour une solarlong0=1000., on calcule un ensoleillement moyen sur
2176    ! l'annee a partir d'une formule analytique.
2177    ! Cet ensoleillement est sym\'etrique autour de l'\'equateur et
2178    ! non nul aux poles.
[2692]2179    IF (abs(solarlong0-1000.)<1.e-4) THEN
2180       CALL zenang_an(iflag_cycle_diurne.GE.1,jH_cur, &
[2469]2181            latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
[2979]2182       swradcorr(:) = 1.0
2183       JrNt(:) = 1.0
2184       zrmu0(:) = rmu0(:)
[2469]2185    ELSE
2186       ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
2187       SELECT CASE (iflag_cycle_diurne)
2188       CASE(0) 
2189          !  Sans cycle diurne
2190          CALL angle(zlongi, latitude_deg, fract, rmu0)
2191          swradcorr = 1.0
2192          JrNt = 1.0
2193          zrmu0 = rmu0
2194       CASE(1) 
2195          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2196          !  bit comparable a l ancienne formulation cycle_diurne=true
2197          !  on integre entre gmtime et gmtime+radpas
2198          zdtime=dtime*REAL(radpas) ! pas de temps du rayonnement (s)
2199          CALL zenang(zlongi,jH_cur,0.0,zdtime, &
2200               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2201          zrmu0 = rmu0
2202          swradcorr = 1.0
2203          ! Calcul du flag jour-nuit
2204          JrNt = 0.0
2205          WHERE (fract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2206       CASE(2) 
2207          !  Avec cycle diurne sans application des poids
2208          !  On integre entre gmtime-pdtphys et gmtime+pdtphys*(radpas-1)
2209          !  Comme cette routine est appele a tous les pas de temps de
2210          !  la physique meme si le rayonnement n'est pas appele je
2211          !  remonte en arriere les radpas-1 pas de temps
2212          !  suivant. Petite ruse avec MOD pour prendre en compte le
2213          !  premier pas de temps de la physique pendant lequel
2214          !  itaprad=0
2215          zdtime1=dtime*REAL(-MOD(itaprad,radpas)-1)     
2216          zdtime2=dtime*REAL(radpas-MOD(itaprad,radpas)-1)
2217          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2218               latitude_deg,longitude_deg,rmu0,fract)
2219          !
2220          ! Calcul des poids
2221          !
2222          zdtime1=-dtime !--on corrige le rayonnement pour representer le
2223          zdtime2=0.0    !--pas de temps de la physique qui se termine
2224          CALL zenang(zlongi,jH_cur,zdtime1,zdtime2, &
2225               latitude_deg,longitude_deg,zrmu0,zfract)
2226          swradcorr = 0.0
2227          WHERE (rmu0.GE.1.e-10 .OR. fract.GE.1.e-10) &
2228               swradcorr=zfract/fract*zrmu0/rmu0
2229          ! Calcul du flag jour-nuit
2230          JrNt = 0.0
2231          WHERE (zfract.GT.0.0) JrNt = 1.0
2232       END SELECT
2233    ENDIF
[3110]2234    sza_o = ACOS (rmu0) *180./pi
[782]2235
[2692]2236    IF (mydebug) THEN
2237       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2238       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2239       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2240       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2241    ENDIF
[883]2242
[2469]2243    !cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2244    ! Appel au pbl_surface : Planetary Boudary Layer et Surface
2245    ! Cela implique tous les interactions des sous-surfaces et la
2246    ! partie diffusion turbulent du couche limit.
2247    !
2248    ! Certains varibales de sorties de pbl_surface sont utiliser que pour
2249    ! ecriture des fihiers hist_XXXX.nc, ces sont :
2250    !   qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl,
2251    !   s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT,
2252    !   s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3,
2253    !   zu10m,     zv10m,   fder,
2254    !   zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv,
2255    !   frugs,     agesno,    fsollw,  fsolsw,
2256    !   d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m,
2257    !   wfbils,    wfbilo,    fluxt,   fluxu, fluxv,
2258    !
2259    ! Certains ne sont pas utiliser du tout :
2260    !   dsens, devap, zxsnow, zxfluxt, zxfluxq, q2m, fluxq
2261    !
[1724]2262
[2469]2263    ! Calcul de l'humidite de saturation au niveau du sol
[1724]2264
2265
[996]2266
[2692]2267    IF (iflag_pbl/=0) THEN
[2240]2268
[2469]2269       !jyg+nrlmd<
[2852]2270!!jyg       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,2) .eq. 1) THEN
2271       IF (prt_level .ge. 2 .and. mod(iflag_pbl_split,10) .ge. 1) THEN
[2469]2272          print *,'debut du splitting de la PBL'
2273       ENDIF
2274       ! !!
2275       !>jyg+nrlmd
2276       !
2277       !-------gustiness calculation-------!
2278       IF (iflag_gusts==0) THEN
2279          gustiness(1:klon)=0
2280       ELSE IF (iflag_gusts==1) THEN
[3111]2281          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
2282       ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2283          gustiness(1:klon)=f_gust_bl*ale_bl_stat(1:klon)+f_gust_wk*ale_wake(1:klon)
[2469]2284          ! ELSE IF (iflag_gusts==2) THEN
2285          !    do i = 1, klon
2286          !       gustiness(i)=f_gust_bl*ale_bl(i)+sigma_wk(i)*f_gust_wk&
2287          !           *ale_wake(i) !! need to make sigma_wk accessible here
2288          !    enddo
2289          ! ELSE IF (iflag_gusts==3) THEN
2290          !    do i = 1, klon
2291          !       gustiness(i)=f_gust_bl*alp_bl(i)+f_gust_wk*alp_wake(i)
2292          !    enddo
2293       ENDIF
[2278]2294
2295
[1067]2296
[2469]2297       CALL pbl_surface(  &
2298            dtime,     date0,     itap,    days_elapsed+1, &
2299            debut,     lafin, &
2300            longitude_deg, latitude_deg, rugoro,  zrmu0,      &
2301            zsig,      sollwdown, pphi,    cldt,      &
2302            rain_fall, snow_fall, solsw,   sollw,     &
2303            gustiness,                                &
2304            t_seri,    q_seri,    u_seri,  v_seri,    &
2305                                !nrlmd+jyg<
2306            wake_deltat, wake_deltaq, wake_cstar, wake_s, &
2307                                !>nrlmd+jyg
2308            pplay,     paprs,     pctsrf,             &
2309            ftsol,SFRWL,falb_dir,falb_dif,ustar,u10m,v10m,wstar, &
2310                                !albedo SB <<<
2311            cdragh,    cdragm,  u1,    v1,            &
2312                                !albedo SB >>>
2313                                ! albsol1,   albsol2,   sens,    evap,      &
2314            albsol_dir,   albsol_dif,   sens,    evap,   & 
2315                                !albedo SB <<<
2316            albsol3_lic,runoff,   snowhgt,   qsnow, to_ice, sissnow, &
2317            zxtsol,    zxfluxlat, zt2m,    qsat2m,  &
2318            d_t_vdf,   d_q_vdf,   d_u_vdf, d_v_vdf, d_t_diss, &
2319                                !nrlmd<
2320                                !jyg<
2321            d_t_vdf_w, d_q_vdf_w, &
2322            d_t_vdf_x, d_q_vdf_x, &
2323            sens_x, zxfluxlat_x, sens_w, zxfluxlat_w, &
2324                                !>jyg
2325            delta_tsurf,wake_dens, &
2326            cdragh_x,cdragh_w,cdragm_x,cdragm_w, &
2327            kh,kh_x,kh_w, &
2328                                !>nrlmd
2329            coefh(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), coefm(1:klon,1:klev,1:nbsrf+1), &
2330            slab_wfbils,                 &
2331            qsol,      zq2m,      s_pblh,  s_lcl, &
2332                                !jyg<
2333            s_pblh_x, s_lcl_x, s_pblh_w, s_lcl_w, &
2334                                !>jyg
2335            s_capCL,   s_oliqCL,  s_cteiCL,s_pblT, &
2336            s_therm,   s_trmb1,   s_trmb2, s_trmb3, &
2337            zustar, zu10m,     zv10m,   fder, &
2338            zxqsurf,   rh2m,      zxfluxu, zxfluxv, &
2339            z0m, z0h,     agesno,    fsollw,  fsolsw, &
2340            d_ts,      fevap,     fluxlat, t2m, &
[2670]2341            wfbils, wfbilo, wfevap, wfrain, wfsnow, &
2342            fluxt,   fluxu,  fluxv, &
[2469]2343            dsens,     devap,     zxsnow, &
2344            zxfluxt,   zxfluxq,   q2m,     fluxq, pbl_tke, &
2345                                !nrlmd+jyg<
[2952]2346            wake_delta_pbl_TKE, &
[2469]2347                                !>nrlmd+jyg
[2952]2348             treedrg )
2349!FC
[2469]2350       !
2351       !  Add turbulent diffusion tendency to the wake difference variables
[2852]2352!!jyg       IF (mod(iflag_pbl_split,2) .NE. 0) THEN
2353       IF (mod(iflag_pbl_split,10) .NE. 0) THEN
[2635]2354!jyg<
2355          d_deltat_vdf(:,:) = d_t_vdf_w(:,:)-d_t_vdf_x(:,:)
2356          d_deltaq_vdf(:,:) = d_q_vdf_w(:,:)-d_q_vdf_x(:,:)
2357          CALL add_wake_tend &
2358             (d_deltat_vdf, d_deltaq_vdf, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'vdf', abortphy)
2359       ELSE
2360          d_deltat_vdf(:,:) = 0.
2361          d_deltaq_vdf(:,:) = 0.
2362!>jyg
[2469]2363       ENDIF
[1624]2364
[766]2365
[2897]2366
2367
2368
[2469]2369       !---------------------------------------------------------------------
2370       ! ajout des tendances de la diffusion turbulente
2371       IF (klon_glo==1) THEN
2372          CALL add_pbl_tend &
2373               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2799]2374               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap)
[2469]2375       ELSE
2376          CALL add_phys_tend &
2377               (d_u_vdf,d_v_vdf,d_t_vdf+d_t_diss,d_q_vdf,dql0,dqi0,paprs,&
[2812]2378               'vdf',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2469]2379       ENDIF
[2799]2380       call prt_enerbil('vdf',itap)
[2469]2381       !--------------------------------------------------------------------
[766]2382
[2692]2383       IF (mydebug) THEN
2384          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2385          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2386          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2387          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2388       ENDIF
[2227]2389
[2469]2390       !albedo SB >>>
2391       albsol1=0.
2392       albsol2=0.
2393       falb1=0.
2394       falb2=0.
[2692]2395       SELECT CASE(nsw)
2396       CASE(2)
[2469]2397          albsol1=albsol_dir(:,1)
2398          albsol2=albsol_dir(:,2)
2399          falb1=falb_dir(:,1,:)
2400          falb2=falb_dir(:,2,:)
[2692]2401       CASE(4)
[2469]2402          albsol1=albsol_dir(:,1)
2403          albsol2=albsol_dir(:,2)*SFRWL(2)+albsol_dir(:,3)*SFRWL(3) &
2404               +albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)
2405          albsol2=albsol2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
2406          falb1=falb_dir(:,1,:)
2407          falb2=falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2)+falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3) &
2408               +falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)
2409          falb2=falb2/(SFRWL(2)+SFRWL(3)+SFRWL(4))
[2692]2410       CASE(6)
[2469]2411          albsol1=albsol_dir(:,1)*SFRWL(1)+albsol_dir(:,2)*SFRWL(2) &
2412               +albsol_dir(:,3)*SFRWL(3)
2413          albsol1=albsol1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2414          albsol2=albsol_dir(:,4)*SFRWL(4)+albsol_dir(:,5)*SFRWL(5) &
2415               +albsol_dir(:,6)*SFRWL(6)
2416          albsol2=albsol2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
2417          falb1=falb_dir(:,1,:)*SFRWL(1)+falb_dir(:,2,:)*SFRWL(2) &
2418               +falb_dir(:,3,:)*SFRWL(3)
2419          falb1=falb1/(SFRWL(1)+SFRWL(2)+SFRWL(3))
2420          falb2=falb_dir(:,4,:)*SFRWL(4)+falb_dir(:,5,:)*SFRWL(5) &
2421               +falb_dir(:,6,:)*SFRWL(6)
2422          falb2=falb2/(SFRWL(4)+SFRWL(5)+SFRWL(6))
[2692]2423       END SELECt
[2469]2424       !albedo SB <<<
[2227]2425
[766]2426
[2469]2427       CALL evappot(klon,nbsrf,ftsol,pplay(:,1),cdragh, &
2428            t_seri(:,1),q_seri(:,1),u_seri(:,1),v_seri(:,1),evap_pot)
[1724]2429
[2469]2430    ENDIF
2431    ! =================================================================== c
2432    !   Calcul de Qsat
[881]2433
[2469]2434    DO k = 1, klev
2435       DO i = 1, klon
2436          zx_t = t_seri(i,k)
2437          IF (thermcep) THEN
2438             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
2439             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
2440             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
2441             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
2442             zx_qs  = zx_qs*zcor
2443          ELSE
2444             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
2445             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
2446                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
2447             ELSE
2448                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
2449             ENDIF
2450          ENDIF
2451          zqsat(i,k)=zx_qs
2452       ENDDO
2453    ENDDO
[959]2454
[2692]2455    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]2456       write(lunout,*) 'L   qsat (g/kg) avant clouds_gno'
2457       write(lunout,'(i4,f15.4)') (k,1000.*zqsat(igout,k),k=1,klev)
[2692]2458    ENDIF
[2469]2459    !
2460    ! Appeler la convection (au choix)
2461    !
2462    DO k = 1, klev
2463       DO i = 1, klon
2464          conv_q(i,k) = d_q_dyn(i,k)  &
2465               + d_q_vdf(i,k)/dtime
2466          conv_t(i,k) = d_t_dyn(i,k)  &
2467               + d_t_vdf(i,k)/dtime
2468       ENDDO
2469    ENDDO
2470    IF (check) THEN
2471       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2472       WRITE(lunout,*) "avantcon=", za
2473    ENDIF
2474    zx_ajustq = .FALSE.
2475    IF (iflag_con.EQ.2) zx_ajustq=.TRUE.
2476    IF (zx_ajustq) THEN
2477       DO i = 1, klon
2478          z_avant(i) = 0.0
2479       ENDDO
2480       DO k = 1, klev
2481          DO i = 1, klon
2482             z_avant(i) = z_avant(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2483                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2484          ENDDO
2485       ENDDO
2486    ENDIF
[959]2487
[2469]2488    ! Calcule de vitesse verticale a partir de flux de masse verticale
2489    DO k = 1, klev
2490       DO i = 1, klon
2491          omega(i,k) = RG*flxmass_w(i,k) / cell_area(i)
[2692]2492       ENDDO
2493    ENDDO
2494
2495    IF (prt_level.ge.1) write(lunout,*) 'omega(igout, :) = ', &
[2469]2496         omega(igout, :)
[2707]2497    !
2498    ! Appel de la convection tous les "cvpas"
2499    !
[3150]2500!!jyg    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0) THEN
[3151]2501!!    print *,' physiq : itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0 ', &
2502!!                       itapcv, cvpas, itap-1, cvpas_0
[3150]2503    IF (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itap-1,cvpas_0).EQ.0) THEN
[2707]2504
[3134]2505    !
2506    ! Mettre a zero des variables de sortie (pour securite)
2507    !
2508    pmflxr(:,:) = 0.
2509    pmflxs(:,:) = 0.
2510    wdtrainA(:,:) = 0.
2511    wdtrainM(:,:) = 0.
2512    upwd(:,:) = 0.
2513    dnwd(:,:) = 0.
2514    ep(:,:) = 0.
2515    da(:,:)=0.
2516    mp(:,:)=0.
2517    wght_cvfd(:,:)=0.
2518    phi(:,:,:)=0.
2519    phi2(:,:,:)=0.
2520    epmlmMm(:,:,:)=0.
2521    eplaMm(:,:)=0.
2522    d1a(:,:)=0.
2523    dam(:,:)=0.
2524    elij(:,:,:)=0.
2525    ev(:,:)=0.
2526    clw(:,:)=0.
2527    sij(:,:,:)=0.
2528    !
[2469]2529    IF (iflag_con.EQ.1) THEN
2530       abort_message ='reactiver le call conlmd dans physiq.F'
2531       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
2532       !     CALL conlmd (dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, conv_q,
2533       !    .             d_t_con, d_q_con,
2534       !    .             rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con)
2535    ELSE IF (iflag_con.EQ.2) THEN
2536       CALL conflx(dtime, paprs, pplay, t_seri, q_seri, &
2537            conv_t, conv_q, -evap, omega, &
2538            d_t_con, d_q_con, rain_con, snow_con, &
2539            pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
2540            kcbot, kctop, kdtop, pmflxr, pmflxs)
2541       d_u_con = 0.
2542       d_v_con = 0.
[879]2543
[2469]2544       WHERE (rain_con < 0.) rain_con = 0.
2545       WHERE (snow_con < 0.) snow_con = 0.
2546       DO i = 1, klon
2547          ibas_con(i) = klev+1 - kcbot(i)
2548          itop_con(i) = klev+1 - kctop(i)
2549       ENDDO
2550    ELSE IF (iflag_con.GE.3) THEN
2551       ! nb of tracers for the KE convection:
2552       ! MAF la partie traceurs est faite dans phytrac
2553       ! on met ntra=1 pour limiter les appels mais on peut
2554       ! supprimer les calculs / ftra.
2555       ntra = 1
2556
2557       !=======================================================================
2558       !ajout pour la parametrisation des poches froides: calcul de
[2635]2559       !t_w et t_x: si pas de poches froides, t_w=t_x=t_seri
[2692]2560       IF (iflag_wake>=1) THEN
2561         DO k=1,klev
2562            DO i=1,klon
2563                t_w(i,k) = t_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltat(i,k)
2564                q_w(i,k) = q_seri(i,k) + (1-wake_s(i))*wake_deltaq(i,k)
2565                t_x(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
2566                q_x(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
2567            ENDDO
2568         ENDDO
2569       ELSE
2570               t_w(:,:) = t_seri(:,:)
[2635]2571                q_w(:,:) = q_seri(:,:)
2572                t_x(:,:) = t_seri(:,:)
2573                q_x(:,:) = q_seri(:,:)
[2692]2574       ENDIF
[2469]2575       !
2576       !jyg<
2577       ! Perform dry adiabatic adjustment on wake profile
2578       ! The corresponding tendencies are added to the convective tendencies
2579       ! after the call to the convective scheme.
2580       IF (iflag_wake>=1) then
[2882]2581          IF (iflag_adjwk >= 1) THEN
[2469]2582             limbas(:) = 1
[2635]2583             CALL ajsec(paprs, pplay, t_w, q_w, limbas, &
[2309]2584                  d_t_adjwk, d_q_adjwk)
[2638]2585             !
2586             DO k=1,klev
2587                DO i=1,klon
2588                   IF (wake_s(i) .GT. 1.e-3) THEN
2589                      t_w(i,k) = t_w(i,k) + d_t_adjwk(i,k)
2590                      q_w(i,k) = q_w(i,k) + d_q_adjwk(i,k)
2591                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = d_t_adjwk(i,k)
2592                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = d_q_adjwk(i,k)
2593                   ELSE
2594                      d_deltat_ajs_cv(i,k) = 0.
2595                      d_deltaq_ajs_cv(i,k) = 0.
2596                   ENDIF
2597                ENDDO
[2469]2598             ENDDO
[2882]2599             IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2600               CALL add_wake_tend &
[2638]2601                 (d_deltat_ajs_cv, d_deltaq_ajs_cv, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'ajs_cv', abortphy)
[2882]2602             ENDIF  ! (iflag_adjwk == 2)
2603          ENDIF  ! (iflag_adjwk >= 1)
[2469]2604       ENDIF ! (iflag_wake>=1)
2605       !>jyg
2606       !
[2638]2607       
2608!!      print *,'physiq. q_w(1,k), q_x(1,k) ', &
2609!!             (k, q_w(1,k), q_x(1,k),k=1,25)
2610
[2513]2611!jyg<
2612       CALL alpale( debut, itap, dtime, paprs, omega, t_seri,   &
2613                    alp_offset, it_wape_prescr,  wape_prescr, fip_prescr, &
2614                    ale_bl_prescr, alp_bl_prescr, &
2615                    wake_pe, wake_fip,  &
2616                    Ale_bl, Ale_bl_trig, Alp_bl, &
[2554]2617                    Ale, Alp , Ale_wake, Alp_wake)
[2513]2618!>jyg
2619!
[2469]2620       ! sb, oct02:
2621       ! Schema de convection modularise et vectorise:
2622       ! (driver commun aux versions 3 et 4)
2623       !
2624       IF (ok_cvl) THEN ! new driver for convectL
2625          !
2626          !jyg<
2627          ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2628          ! Calculate the upmost level of deep convection loops: k_upper_cv
2629          !  (near 22 km)
2630          izero = klon/2+1/klon
2631          k_upper_cv = klev
2632          DO k = klev,1,-1
2633             IF (pphi(izero,k) > 22.e4) k_upper_cv = k
2634          ENDDO
2635          IF (prt_level .ge. 5) THEN
2636             Print *, 'upmost level of deep convection loops: k_upper_cv = ', &
2637                  k_upper_cv
2638          ENDIF
2639          !
2640          !>jyg
2641          IF (type_trac == 'repr') THEN
2642             nbtr_tmp=ntra
2643          ELSE
2644             nbtr_tmp=nbtr
[2692]2645          ENDIF
[2469]2646          !jyg   iflag_con est dans clesphys
2647          !c          CALL concvl (iflag_con,iflag_clos,
2648          CALL concvl (iflag_clos, &
[2635]2649               dtime, paprs, pplay, k_upper_cv, t_x,q_x, &
2650               t_w,q_w,wake_s, &
[2469]2651               u_seri,v_seri,tr_seri,nbtr_tmp, &
2652               ALE,ALP, &
2653               sig1,w01, &
2654               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2655               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, sigd, &
[2824]2656               ema_cbmf,plcl,plfc,wbeff,convoccur,upwd,dnwd,dnwd0, &
[2469]2657               Ma,mip,Vprecip,cape,cin,tvp,Tconv,iflagctrl, &
2658               pbase,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr,qcondc,wd, &
2659                                ! RomP >>>
2660                                !!     .        pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,
2661                                !!     .        ftd,fqd,lalim_conv,wght_th)
2662               pmflxr,pmflxs,da,phi,mp,phi2,d1a,dam,sij,clw,elij, &
2663               ftd,fqd,lalim_conv,wght_th, &
2664               ev, ep,epmlmMm,eplaMm, &
2665               wdtrainA,wdtrainM,wght_cvfd,qtc_cv,sigt_cv, &
[2481]2666               tau_cld_cv,coefw_cld_cv,epmax_diag)
[2630]2667
[2469]2668          ! RomP <<<
[619]2669
[2469]2670          !IM begin
2671          !       print*,'physiq: cin pbase dnwd0 ftd fqd ',cin(1),pbase(1),
2672          !    .dnwd0(1,1),ftd(1,1),fqd(1,1)
2673          !IM end
2674          !IM cf. FH
2675          clwcon0=qcondc
2676          pmfu(:,:)=upwd(:,:)+dnwd(:,:)
[3150]2677          !
2678          !jyg<
2679          ! If convective tendencies are too large, then call convection
2680          !  every time step
2681          cvpas = cvpas_0
2682          DO k=1,k_upper_cv
2683             DO i=1,klon
2684!!               IF (abs(d_t_con(i,k)) > 0.24 .OR. &
2685!!                   abs(d_q_con(i,k)) > 2.e-2) THEN
2686               IF (abs(d_t_con(i,k)) > dtcon_multistep_max .OR. &
2687                   abs(d_q_con(i,k)) > dqcon_multistep_max) THEN
2688                 cvpas = 1
2689!!                 print *,'physiq1, i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k) ', &
2690!!                                   i,k,d_t_con(i,k),d_q_con(i,k)
2691               ENDIF
2692             ENDDO
2693          ENDDO
[3153]2694!!!   Ligne a ne surtout pas remettre sans avoir murement reflechi (jyg)
2695!!!          call bcast(cvpas)
2696!!!   ------------------------------------------------------------
[3150]2697          !>jyg
2698          !
[2692]2699          DO i = 1, klon
[3148]2700             IF (iflagctrl(i).le.1) itau_con(i)=itau_con(i)+cvpas
[2692]2701          ENDDO
[2469]2702          !
2703          !jyg<
2704          !    Add the tendency due to the dry adjustment of the wake profile
2705          IF (iflag_wake>=1) THEN
[2882]2706            IF (iflag_adjwk == 2) THEN
2707              DO k=1,klev
2708                 DO i=1,klon
2709                    ftd(i,k) = ftd(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)/dtime
2710                    fqd(i,k) = fqd(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)/dtime
2711                    d_t_con(i,k) = d_t_con(i,k) + wake_s(i)*d_t_adjwk(i,k)
2712                    d_q_con(i,k) = d_q_con(i,k) + wake_s(i)*d_q_adjwk(i,k)
2713                 ENDDO
2714              ENDDO
2715            ENDIF  ! (iflag_adjwk = 2)
2716          ENDIF   ! (iflag_wake>=1)
[2469]2717          !>jyg
2718          !
2719       ELSE ! ok_cvl
[1412]2720
[2469]2721          ! MAF conema3 ne contient pas les traceurs
2722          CALL conema3 (dtime, &
2723               paprs,pplay,t_seri,q_seri, &
2724               u_seri,v_seri,tr_seri,ntra, &
2725               sig1,w01, &
2726               d_t_con,d_q_con,d_u_con,d_v_con,d_tr, &
2727               rain_con, snow_con, ibas_con, itop_con, &
2728               upwd,dnwd,dnwd0,bas,top, &
2729               Ma,cape,tvp,rflag, &
2730               pbase &
2731               ,bbase,dtvpdt1,dtvpdq1,dplcldt,dplcldr &
2732               ,clwcon0)
[524]2733
[2469]2734       ENDIF ! ok_cvl
[524]2735
[2469]2736       !
2737       ! Correction precip
2738       rain_con = rain_con * cvl_corr
2739       snow_con = snow_con * cvl_corr
2740       !
[766]2741
[2469]2742       IF (.NOT. ok_gust) THEN
2743          do i = 1, klon
2744             wd(i)=0.0
2745          enddo
2746       ENDIF
[524]2747
[2469]2748       ! =================================================================== c
2749       ! Calcul des proprietes des nuages convectifs
2750       !
[524]2751
[2469]2752       !   calcul des proprietes des nuages convectifs
2753       clwcon0(:,:)=fact_cldcon*clwcon0(:,:)
2754       IF (iflag_cld_cv == 0) THEN
[2692]2755          CALL clouds_gno &
[2469]2756               (klon,klev,q_seri,zqsat,clwcon0,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2757       ELSE
[2692]2758          CALL clouds_bigauss &
[2469]2759               (klon,klev,q_seri,zqsat,qtc_cv,sigt_cv,ptconv,ratqsc,rnebcon0)
2760       ENDIF
[524]2761
[2205]2762
[2469]2763       ! =================================================================== c
[524]2764
[2469]2765       DO i = 1, klon
2766          itop_con(i) = min(max(itop_con(i),1),klev)
2767          ibas_con(i) = min(max(ibas_con(i),1),itop_con(i))
2768       ENDDO
[1428]2769
[2469]2770       DO i = 1, klon
2771          ema_pcb(i)  = paprs(i,ibas_con(i))
2772       ENDDO
2773       DO i = 1, klon
2774          ! L'idicage de itop_con peut cacher un pb potentiel
2775          ! FH sous la dictee de JYG, CR
2776          ema_pct(i)  = paprs(i,itop_con(i)+1)
[879]2777
[2692]2778          IF (itop_con(i).gt.klev-3) THEN
2779             IF (prt_level >= 9) THEN
[2469]2780                write(lunout,*)'La convection monte trop haut '
2781                write(lunout,*)'itop_con(,',i,',)=',itop_con(i)
[2692]2782             ENDIF
2783          ENDIF
[2469]2784       ENDDO
2785    ELSE IF (iflag_con.eq.0) THEN
2786       write(lunout,*) 'On n appelle pas la convection'
2787       clwcon0=0.
2788       rnebcon0=0.
2789       d_t_con=0.
2790       d_q_con=0.
2791       d_u_con=0.
2792       d_v_con=0.
2793       rain_con=0.
2794       snow_con=0.
2795       bas=1
2796       top=1
2797    ELSE
2798       WRITE(lunout,*) "iflag_con non-prevu", iflag_con
[2692]2799       CALL abort_physic("physiq", "", 1)
[2469]2800    ENDIF
[524]2801
[2469]2802    !     CALL homogene(paprs, q_seri, d_q_con, u_seri,v_seri,
2803    !    .              d_u_con, d_v_con)
[524]2804
[2730]2805!jyg    Reinitialize proba_notrig and itapcv when convection has been called
2806    proba_notrig(:) = 1.
[2707]2807    itapcv = 0
[3150]2808    ENDIF !  (MOD(itapcv,cvpas).EQ.0 .OR. MOD(itapcv,cvpas_0).EQ.0)
[2730]2809!
[2707]2810    itapcv = itapcv+1
[3153]2811    !
2812    ! Compter les steps ou cvpas=1
2813    IF (cvpas == 1) THEN
2814      Ncvpaseq1 = Ncvpaseq1+1
2815    ENDIF
2816    IF (mod(itap,1000) == 0) THEN
2817      print *,' physiq, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
2818    ENDIF
[2707]2819
[2812]2820!!!jyg  Appel diagnostique a add_phys_tend pour tester la conservation de
2821!!!     l'energie dans les courants satures.
2822!!    d_t_con_sat(:,:) = d_t_con(:,:) - ftd(:,:)*dtime
2823!!    d_q_con_sat(:,:) = d_q_con(:,:) - fqd(:,:)*dtime
2824!!    dql_sat(:,:) = (wdtrainA(:,:)+wdtrainM(:,:))*dtime/zmasse(:,:)
2825!!    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con_sat, d_q_con_sat, dql_sat,   &
2826!!                     dqi0, paprs, 'convection_sat', abortphy, flag_inhib_tend,& 
2827!!                     itap, 1)
2828!!    call prt_enerbil('convection_sat',itap)
2829!!
2830!!
[2469]2831    CALL add_phys_tend(d_u_con, d_v_con, d_t_con, d_q_con, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]2832         'convection',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2833    call prt_enerbil('convection',itap)
[2235]2834
[2469]2835    !-------------------------------------------------------------------------
[766]2836
[2692]2837    IF (mydebug) THEN
2838       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
2839       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
2840       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
2841       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
2842    ENDIF
[766]2843
[2469]2844    IF (check) THEN
2845       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
2846       WRITE(lunout,*)"aprescon=", za
2847       zx_t = 0.0
2848       za = 0.0
2849       DO i = 1, klon
2850          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
2851          zx_t = zx_t + (rain_con(i)+ &
2852               snow_con(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
2853       ENDDO
2854       zx_t = zx_t/za*dtime
2855       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
2856    ENDIF
2857    IF (zx_ajustq) THEN
2858       DO i = 1, klon
2859          z_apres(i) = 0.0
2860       ENDDO
2861       DO k = 1, klev
2862          DO i = 1, klon
2863             z_apres(i) = z_apres(i) + (q_seri(i,k)+ql_seri(i,k)) &
2864                  *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/RG
2865          ENDDO
2866       ENDDO
2867       DO i = 1, klon
2868          z_factor(i) = (z_avant(i)-(rain_con(i)+snow_con(i))*dtime) &
2869               /z_apres(i)
2870       ENDDO
2871       DO k = 1, klev
2872          DO i = 1, klon
2873             IF (z_factor(i).GT.(1.0+1.0E-08) .OR. &
2874                  z_factor(i).LT.(1.0-1.0E-08)) THEN
2875                q_seri(i,k) = q_seri(i,k) * z_factor(i)
2876             ENDIF
2877          ENDDO
2878       ENDDO
2879    ENDIF
2880    zx_ajustq=.FALSE.
[879]2881
[2469]2882    !
2883    !==========================================================================
2884    !RR:Evolution de la poche froide: on ne fait pas de separation wake/env
2885    !pour la couche limite diffuse pour l instant
2886    !
2887    !
2888    ! nrlmd le 22/03/2011---Si on met les poches hors des thermiques
2889    ! il faut rajouter cette tendance calcul\'ee hors des poches
2890    ! froides
2891    !
[2692]2892    IF (iflag_wake>=1) THEN
[2707]2893       !
2894       !
[2730]2895       ! Call wakes every "wkpas" step
2896       !
2897       IF (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0) THEN
2898          !
2899          DO k=1,klev
[2469]2900             DO i=1,klon
[2730]2901                dt_dwn(i,k)  = ftd(i,k)
2902                dq_dwn(i,k)  = fqd(i,k)
2903                M_dwn(i,k)   = dnwd0(i,k)
2904                M_up(i,k)    = upwd(i,k)
2905                dt_a(i,k)    = d_t_con(i,k)/dtime - ftd(i,k)
2906                dq_a(i,k)    = d_q_con(i,k)/dtime - fqd(i,k)
[2469]2907             ENDDO
2908          ENDDO
[2730]2909         
2910          IF (iflag_wake==2) THEN
2911             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2912             DO k = 1,klev
2913                dt_dwn(:,k)= dt_dwn(:,k)+ &
2914                     ok_wk_lsp(:)*(d_t_eva(:,k)+d_t_lsc(:,k))/dtime
2915                dq_dwn(:,k)= dq_dwn(:,k)+ &
2916                     ok_wk_lsp(:)*(d_q_eva(:,k)+d_q_lsc(:,k))/dtime
2917             ENDDO
2918          ELSEIF (iflag_wake==3) THEN
2919             ok_wk_lsp(:)=max(sign(1.,wake_s(:)-wake_s_min_lsp),0.)
2920             DO k = 1,klev
2921                DO i=1,klon
2922                   IF (rneb(i,k)==0.) THEN
2923                      ! On ne tient compte des tendances qu'en dehors des
2924                      ! nuages (c'est-\`a-dire a priri dans une region ou
2925                      ! l'eau se reevapore).
2926                      dt_dwn(i,k)= dt_dwn(i,k)+ &
2927                           ok_wk_lsp(i)*d_t_lsc(i,k)/dtime
2928                      dq_dwn(i,k)= dq_dwn(i,k)+ &
2929                           ok_wk_lsp(i)*d_q_lsc(i,k)/dtime
2930                   ENDIF
2931                ENDDO
2932             ENDDO
2933          ENDIF
2934         
2935          !
2936          !calcul caracteristiques de la poche froide
2937          CALL calWAKE (iflag_wake_tend, paprs, pplay, dtime, &
2938               t_seri, q_seri, omega,  &
2939               dt_dwn, dq_dwn, M_dwn, M_up,  &
2940               dt_a, dq_a,  &
2941               sigd,  &
2942               wake_deltat, wake_deltaq, wake_s, wake_dens,  &
2943               wake_dth, wake_h,  &
[3000]2944!!               wake_pe, wake_fip, wake_gfl,  &
2945               wake_pe, wake_fip_0, wake_gfl,  &   !! jyg
[2730]2946               d_t_wake, d_q_wake,  &
2947               wake_k, t_x, q_x,  &
2948               wake_omgbdth, wake_dp_omgb,  &
2949               wake_dtKE, wake_dqKE,  &
2950               wake_omg, wake_dp_deltomg,  &
2951               wake_spread, wake_Cstar, d_deltat_wk_gw,  &
2952               d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk)
2953          !
2954          !jyg    Reinitialize itapwk when wakes have been called
2955          itapwk = 0
2956       ENDIF !  (MOD(itapwk,wkpas).EQ.0)
[2469]2957       !
[2730]2958       itapwk = itapwk+1
[2469]2959       !
2960       !-----------------------------------------------------------------------
2961       ! ajout des tendances des poches froides
2962       CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_wake,d_q_wake,dql0,dqi0,paprs,'wake', &
[2812]2963            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]2964       call prt_enerbil('wake',itap)
[2469]2965       !------------------------------------------------------------------------
[879]2966
[2730]2967       ! Increment Wake state variables
[2635]2968       IF (iflag_wake_tend .GT. 0.) THEN
2969
2970         CALL add_wake_tend &
2971            (d_deltat_wk, d_deltaq_wk, d_s_wk, d_dens_wk, wake_k, &
2972             'wake', abortphy)
[2799]2973          call prt_enerbil('wake',itap)
[2635]2974       ENDIF   ! (iflag_wake_tend .GT. 0.)
2975
[3000]2976       IF (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.) THEN
2977
2978         CALL alpale_wk(dtime, cell_area, wake_k, wake_s, wake_dens, wake_fip_0, &
2979                        wake_fip)
2980       ELSE
2981         wake_fip(:) = wake_fip_0(:)
2982       ENDIF   ! (iflag_alp_wk_cond .GT. 0.)
2983
[2692]2984    ENDIF  ! (iflag_wake>=1)
[2469]2985    !
2986    !===================================================================
2987    ! Convection seche (thermiques ou ajustement)
2988    !===================================================================
2989    !
[2692]2990    CALL stratocu_if(klon,klev,pctsrf,paprs, pplay,t_seri &
[2469]2991         ,seuil_inversion,weak_inversion,dthmin)
[878]2992
2993
2994
[2469]2995    d_t_ajsb(:,:)=0.
2996    d_q_ajsb(:,:)=0.
2997    d_t_ajs(:,:)=0.
2998    d_u_ajs(:,:)=0.
2999    d_v_ajs(:,:)=0.
3000    d_q_ajs(:,:)=0.
3001    clwcon0th(:,:)=0.
3002    !
3003    !      fm_therm(:,:)=0.
3004    !      entr_therm(:,:)=0.
3005    !      detr_therm(:,:)=0.
3006    !
[2692]3007    IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*) &
[2469]3008         'AVANT LA CONVECTION SECHE , iflag_thermals=' &
3009         ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[2692]3010    IF (iflag_thermals<0) THEN
[2469]3011       !  Rien
3012       !  ====
[2692]3013       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'pas de convection seche'
[541]3014
[878]3015
[2692]3016    ELSE
[878]3017
[2469]3018       !  Thermiques
3019       !  ==========
[2692]3020       IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'JUSTE AVANT , iflag_thermals=' &
[2469]3021            ,iflag_thermals,'   nsplit_thermals=',nsplit_thermals
[878]3022
3023
[2469]3024       !cc nrlmd le 10/04/2012
3025       DO k=1,klev+1
3026          DO i=1,klon
3027             pbl_tke_input(i,k,is_oce)=pbl_tke(i,k,is_oce)
3028             pbl_tke_input(i,k,is_ter)=pbl_tke(i,k,is_ter)
3029             pbl_tke_input(i,k,is_lic)=pbl_tke(i,k,is_lic)
3030             pbl_tke_input(i,k,is_sic)=pbl_tke(i,k,is_sic)
[2159]3031          ENDDO
[2469]3032       ENDDO
3033       !cc fin nrlmd le 10/04/2012
[1403]3034
[2692]3035       IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]3036          !jyg<
[2852]3037!!       IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3038       IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3039             !  Appel des thermiques avec les profils exterieurs aux poches
3040             DO k=1,klev
3041                DO i=1,klon
3042                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltat(i,k)
3043                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k) - wake_s(i)*wake_deltaq(i,k)
[2606]3044                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3045                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3046                ENDDO
3047             ENDDO
3048          ELSE
3049             !  Appel des thermiques avec les profils moyens
3050             DO k=1,klev
3051                DO i=1,klon
3052                   t_therm(i,k) = t_seri(i,k)
3053                   q_therm(i,k) = q_seri(i,k)
[2606]3054                   u_therm(i,k) = u_seri(i,k)
3055                   v_therm(i,k) = v_seri(i,k)
[2469]3056                ENDDO
3057             ENDDO
3058          ENDIF
3059          !>jyg
[2692]3060          CALL calltherm(pdtphys &
[2469]3061               ,pplay,paprs,pphi,weak_inversion &
[2606]3062                        ! ,u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,zqsat,debut & !jyg
3063               ,u_therm,v_therm,t_therm,q_therm,zqsat,debut &  !jyg
[2469]3064               ,d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs &
3065               ,fm_therm,entr_therm,detr_therm &
3066               ,zqasc,clwcon0th,lmax_th,ratqscth &
3067               ,ratqsdiff,zqsatth &
3068                                !on rajoute ale et alp, et les
3069                                !caracteristiques de la couche alim
3070               ,Ale_bl,Alp_bl,lalim_conv,wght_th, zmax0, f0, zw2,fraca &
3071               ,ztv,zpspsk,ztla,zthl &
3072                                !cc nrlmd le 10/04/2012
3073               ,pbl_tke_input,pctsrf,omega,cell_area &
3074               ,zlcl_th,fraca0,w0,w_conv,therm_tke_max0,env_tke_max0 &
3075               ,n2,s2,ale_bl_stat &
3076               ,therm_tke_max,env_tke_max &
3077               ,alp_bl_det,alp_bl_fluct_m,alp_bl_fluct_tke &
3078               ,alp_bl_conv,alp_bl_stat &
3079                                !cc fin nrlmd le 10/04/2012
3080               ,zqla,ztva )
3081          !
3082          !jyg<
[2852]3083!!jyg          IF (mod(iflag_pbl_split/2,2) .EQ. 1) THEN
3084          IF (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1) THEN
[2469]3085             !  Si les thermiques ne sont presents que hors des
3086             !  poches, la tendance moyenne associ\'ee doit etre
3087             !  multipliee par la fraction surfacique qu'ils couvrent.
3088             DO k=1,klev
3089                DO i=1,klon
3090                   !
[2635]3091                   d_deltat_the(i,k) = - d_t_ajs(i,k)
3092                   d_deltaq_the(i,k) = - d_q_ajs(i,k)
[2469]3093                   !
3094                   d_u_ajs(i,k) = d_u_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3095                   d_v_ajs(i,k) = d_v_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3096                   d_t_ajs(i,k) = d_t_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3097                   d_q_ajs(i,k) = d_q_ajs(i,k)*(1.-wake_s(i))
3098                   !
3099                ENDDO
3100             ENDDO
[2606]3101          !
[2638]3102             CALL add_wake_tend &
3103                 (d_deltat_the, d_deltaq_the, dsig0, ddens0, wkoccur1, 'the', abortphy)
[2799]3104             call prt_enerbil('the',itap)
[2638]3105          !
[2852]3106          ENDIF  ! (mod(iflag_pbl_split/10,10) .GE. 1)
[2638]3107          !
[2606]3108          CALL add_phys_tend(d_u_ajs,d_v_ajs,d_t_ajs,d_q_ajs,  &
[2812]3109                             dql0,dqi0,paprs,'thermals', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3110          call prt_enerbil('thermals',itap)
[2606]3111          !
[2513]3112!
[2565]3113          CALL alpale_th( dtime, lmax_th, t_seri, cell_area,  &
[2513]3114                          cin, s2, n2,  &
3115                          ale_bl_trig, ale_bl_stat, ale_bl,  &
[2556]3116                          alp_bl, alp_bl_stat, &
3117                          proba_notrig, random_notrig)
[2635]3118          !>jyg
[1638]3119
[2554]3120          ! ------------------------------------------------------------------
3121          ! Transport de la TKE par les panaches thermiques.
3122          ! FH : 2010/02/01
3123          !     if (iflag_pbl.eq.10) then
3124          !     call thermcell_dtke(klon,klev,nbsrf,pdtphys,fm_therm,entr_therm,
3125          !    s           rg,paprs,pbl_tke)
3126          !     endif
3127          ! -------------------------------------------------------------------
3128
[2692]3129          DO i=1,klon
[2469]3130             !           zmax_th(i)=pphi(i,lmax_th(i))/rg
3131             !CR:04/05/12:correction calcul zmax
3132             zmax_th(i)=zmax0(i)
[2692]3133          ENDDO
[1507]3134
[2692]3135       ENDIF
[878]3136
[2469]3137       !  Ajustement sec
3138       !  ==============
[878]3139
[2469]3140       ! Dans le cas o\`u on active les thermiques, on fait partir l'ajustement
3141       ! a partir du sommet des thermiques.
3142       ! Dans le cas contraire, on demarre au niveau 1.
[878]3143
[2692]3144       IF (iflag_thermals>=13.or.iflag_thermals<=0) THEN
[878]3145
[2692]3146          IF (iflag_thermals.eq.0) THEN
3147             IF (prt_level>9) WRITE(lunout,*)'ajsec'
[2469]3148             limbas(:)=1
[2692]3149          ELSE
[2469]3150             limbas(:)=lmax_th(:)
[2692]3151          ENDIF
[878]3152
[2469]3153          ! Attention : le call ajsec_convV2 n'est maintenu que momentanneement
3154          ! pour des test de convergence numerique.
3155          ! Le nouveau ajsec est a priori mieux, meme pour le cas
3156          ! iflag_thermals = 0 (l'ancienne version peut faire des tendances
3157          ! non nulles numeriquement pour des mailles non concernees.
[878]3158
[2692]3159          IF (iflag_thermals==0) THEN
[2469]3160             ! Calling adjustment alone (but not the thermal plume model)
3161             CALL ajsec_convV2(paprs, pplay, t_seri,q_seri &
3162                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3163          ELSE IF (iflag_thermals>0) THEN
[2469]3164             ! Calling adjustment above the top of thermal plumes
3165             CALL ajsec(paprs, pplay, t_seri,q_seri,limbas &
3166                  , d_t_ajsb, d_q_ajsb)
[2692]3167          ENDIF
[878]3168
[2469]3169          !--------------------------------------------------------------------
3170          ! ajout des tendances de l'ajustement sec ou des thermiques
3171          CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_ajsb,d_q_ajsb,dql0,dqi0,paprs, &
[2812]3172               'ajsb',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3173          call prt_enerbil('ajsb',itap)
[2469]3174          d_t_ajs(:,:)=d_t_ajs(:,:)+d_t_ajsb(:,:)
3175          d_q_ajs(:,:)=d_q_ajs(:,:)+d_q_ajsb(:,:)
[904]3176
[2469]3177          !---------------------------------------------------------------------
[878]3178
[2692]3179       ENDIF
[524]3180
[2692]3181    ENDIF
[2469]3182    !
3183    !===================================================================
3184    ! Computation of ratqs, the width (normalized) of the subrid scale
3185    ! water distribution
3186    CALL  calcratqs(klon,klev,prt_level,lunout,        &
3187         iflag_ratqs,iflag_con,iflag_cld_th,pdtphys,  &
[2534]3188         ratqsbas,ratqshaut,ratqsp0, ratqsdp, &
3189         tau_ratqs,fact_cldcon,   &
[2469]3190         ptconv,ptconvth,clwcon0th, rnebcon0th,     &
3191         paprs,pplay,q_seri,zqsat,fm_therm, &
3192         ratqs,ratqsc)
[1032]3193
[2100]3194
[2469]3195    !
3196    ! Appeler le processus de condensation a grande echelle
3197    ! et le processus de precipitation
3198    !-------------------------------------------------------------------------
3199    IF (prt_level .GE.10) THEN
3200       print *,'itap, ->fisrtilp ',itap
3201    ENDIF
3202    !
3203    CALL fisrtilp(dtime,paprs,pplay, &
3204         t_seri, q_seri,ptconv,ratqs, &
3205         d_t_lsc, d_q_lsc, d_ql_lsc, d_qi_lsc, rneb, cldliq, &
3206         rain_lsc, snow_lsc, &
3207         pfrac_impa, pfrac_nucl, pfrac_1nucl, &
3208         frac_impa, frac_nucl, beta_prec_fisrt, &
3209         prfl, psfl, rhcl,  &
3210         zqasc, fraca,ztv,zpspsk,ztla,zthl,iflag_cld_th, &
3211         iflag_ice_thermo)
3212    !
3213    WHERE (rain_lsc < 0) rain_lsc = 0.
3214    WHERE (snow_lsc < 0) snow_lsc = 0.
[766]3215
[2799]3216!+JLD
3217!    write(*,9000) 'phys lsc',"enerbil: bil_q, bil_e,",rain_lsc+snow_lsc &
3218!        & ,((rcw-rcpd)*rain_lsc + (rcs-rcpd)*snow_lsc)*t_seri(1,1)-rlvtt*rain_lsc+rlstt*snow_lsc &
3219!        & ,rain_lsc,snow_lsc
3220!    write(*,9000) "rcpv","rcw",rcpv,rcw,rcs,t_seri(1,1)
3221!-JLD
[2469]3222    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lsc,d_q_lsc,d_ql_lsc,d_qi_lsc,paprs, &
[2812]3223         'lsc',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]3224    call prt_enerbil('lsc',itap)
[2613]3225    rain_num(:)=0.
[2657]3226    DO k = 1, klev
[2613]3227       DO i = 1, klon
3228          IF (ql_seri(i,k)>oliqmax) THEN
3229             rain_num(i)=rain_num(i)+(ql_seri(i,k)-oliqmax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3230             ql_seri(i,k)=oliqmax
3231          ENDIF
3232       ENDDO
3233    ENDDO
[2657]3234    IF (nqo==3) THEN
3235    DO k = 1, klev
3236       DO i = 1, klon
3237          IF (qs_seri(i,k)>oicemax) THEN
3238             rain_num(i)=rain_num(i)+(qs_seri(i,k)-oicemax)*zmasse(i,k)/pdtphys
3239             qs_seri(i,k)=oicemax
3240          ENDIF
3241       ENDDO
3242    ENDDO
3243    ENDIF
[2613]3244
[2524]3245    !---------------------------------------------------------------------------
[2469]3246    DO k = 1, klev
3247       DO i = 1, klon
3248          cldfra(i,k) = rneb(i,k)
3249          !CR: a quoi ca sert? Faut-il ajouter qs_seri?
3250          IF (.NOT.new_oliq) cldliq(i,k) = ql_seri(i,k)
3251       ENDDO
3252    ENDDO
3253    IF (check) THEN
3254       za = qcheck(klon,klev,paprs,q_seri,ql_seri,cell_area)
3255       WRITE(lunout,*)"apresilp=", za
3256       zx_t = 0.0
3257       za = 0.0
3258       DO i = 1, klon
3259          za = za + cell_area(i)/REAL(klon)
3260          zx_t = zx_t + (rain_lsc(i) &
3261               + snow_lsc(i))*cell_area(i)/REAL(klon)
3262       ENDDO
3263       zx_t = zx_t/za*dtime
3264       WRITE(lunout,*)"Precip=", zx_t
3265    ENDIF
[766]3266
[2692]3267    IF (mydebug) THEN
3268       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3269       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3270       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3271       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3272    ENDIF
[524]3273
[2469]3274    !
3275    !-------------------------------------------------------------------
3276    !  PRESCRIPTION DES NUAGES POUR LE RAYONNEMENT
3277    !-------------------------------------------------------------------
[524]3278
[2469]3279    ! 1. NUAGES CONVECTIFS
3280    !
3281    !IM cf FH
3282    !     IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3283    IF (iflag_cld_th.le.-1) THEN ! seulement pour Tiedtke
3284       snow_tiedtke=0.
3285       !     print*,'avant calcul de la pseudo precip '
3286       !     print*,'iflag_cld_th',iflag_cld_th
[2692]3287       IF (iflag_cld_th.eq.-1) THEN
[2469]3288          rain_tiedtke=rain_con
[2692]3289       ELSE
[2469]3290          !       print*,'calcul de la pseudo precip '
3291          rain_tiedtke=0.
3292          !         print*,'calcul de la pseudo precip 0'
[2692]3293          DO k=1,klev
3294             DO i=1,klon
3295                IF (d_q_con(i,k).lt.0.) THEN
[2469]3296                   rain_tiedtke(i)=rain_tiedtke(i)-d_q_con(i,k)/pdtphys &
3297                        *(paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
[2692]3298                ENDIF
3299             ENDDO
3300          ENDDO
3301       ENDIF
[2469]3302       !
3303       !     call dump2d(iim,jjm,rain_tiedtke(2:klon-1),'PSEUDO PRECIP ')
3304       !
[524]3305
[2469]3306       ! Nuages diagnostiques pour Tiedtke
3307       CALL diagcld1(paprs,pplay, &
3308                                !IM cf FH. rain_con,snow_con,ibas_con,itop_con,
3309            rain_tiedtke,snow_tiedtke,ibas_con,itop_con, &
3310            diafra,dialiq)
3311       DO k = 1, klev
3312          DO i = 1, klon
3313             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3314                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3315                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3316             ENDIF
3317          ENDDO
3318       ENDDO
[524]3319
[2469]3320    ELSE IF (iflag_cld_th.ge.3) THEN
3321       !  On prend pour les nuages convectifs le max du calcul de la
3322       !  convection et du calcul du pas de temps precedent diminue d'un facteur
3323       !  facttemps
3324       facteur = pdtphys *facttemps
[2692]3325       DO k=1,klev
3326          DO i=1,klon
[2469]3327             rnebcon(i,k)=rnebcon(i,k)*facteur
[2692]3328             IF (rnebcon0(i,k)*clwcon0(i,k).GT.rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)) THEN
[2469]3329                rnebcon(i,k)=rnebcon0(i,k)
3330                clwcon(i,k)=clwcon0(i,k)
[2692]3331             ENDIF
3332          ENDDO
3333       ENDDO
[2469]3334
3335       !   On prend la somme des fractions nuageuses et des contenus en eau
[524]3336
[2692]3337       IF (iflag_cld_th>=5) THEN
[1411]3338
[2692]3339          DO k=1,klev
[2469]3340             ptconvth(:,k)=fm_therm(:,k+1)>0.
[2692]3341          ENDDO
[1496]3342
[2692]3343          IF (iflag_coupl==4) THEN
[1496]3344
[2469]3345             ! Dans le cas iflag_coupl==4, on prend la somme des convertures
3346             ! convectives et lsc dans la partie des thermiques
3347             ! Le controle par iflag_coupl est peut etre provisoire.
[2692]3348             DO k=1,klev
3349                DO i=1,klon
3350                   IF (ptconv(i,k).AND.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3351                      cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
3352                      cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
[2692]3353                   ELSE IF (ptconv(i,k)) THEN
[2469]3354                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3355                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3356                   ENDIF
3357                ENDDO
3358             ENDDO
[1496]3359
[2692]3360          ELSE IF (iflag_coupl==5) THEN
3361             DO k=1,klev
3362                DO i=1,klon
[2469]3363                   cldfra(i,k)=min(cldfra(i,k)+rnebcon(i,k),1.)
3364                   cldliq(i,k)=cldliq(i,k)+rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3365                ENDDO
3366             ENDDO
[1525]3367
[2692]3368          ELSE
[1525]3369
[2469]3370             ! Si on est sur un point touche par la convection
3371             ! profonde et pas par les thermiques, on prend la
3372             ! couverture nuageuse et l'eau nuageuse de la convection
3373             ! profonde.
[1411]3374
[2469]3375             !IM/FH: 2011/02/23
3376             ! definition des points sur lesquels ls thermiques sont actifs
[1496]3377
[2692]3378             DO k=1,klev
3379                DO i=1,klon
3380                   IF (ptconv(i,k).AND. .NOT.ptconvth(i,k)) THEN
[2469]3381                      cldfra(i,k)=rnebcon(i,k)
3382                      cldliq(i,k)=rnebcon(i,k)*clwcon(i,k)
[2692]3383                   ENDIF
3384                ENDDO
3385             ENDDO
[1496]3386
[2692]3387          ENDIF
[1496]3388
[2692]3389       ELSE
[1496]3390
[2469]3391          ! Ancienne version
3392          cldfra(:,:)=min(max(cldfra(:,:),rnebcon(:,:)),1.)
3393          cldliq(:,:)=cldliq(:,:)+rnebcon(:,:)*clwcon(:,:)
[2692]3394       ENDIF
[1411]3395
[2469]3396    ENDIF
[1507]3397
[2469]3398    !     plulsc(:)=0.
3399    !     do k=1,klev,-1
3400    !        do i=1,klon
3401    !              zzz=prfl(:,k)+psfl(:,k)
3402    !           if (.not.ptconvth.zzz.gt.0.)
3403    !        enddo prfl, psfl,
3404    !     enddo
3405    !
3406    ! 2. NUAGES STARTIFORMES
3407    !
3408    IF (ok_stratus) THEN
3409       CALL diagcld2(paprs,pplay,t_seri,q_seri, diafra,dialiq)
3410       DO k = 1, klev
3411          DO i = 1, klon
3412             IF (diafra(i,k).GT.cldfra(i,k)) THEN
3413                cldliq(i,k) = dialiq(i,k)
3414                cldfra(i,k) = diafra(i,k)
3415             ENDIF
3416          ENDDO
3417       ENDDO
3418    ENDIF
3419    !
3420    ! Precipitation totale
3421    !
3422    DO i = 1, klon
3423       rain_fall(i) = rain_con(i) + rain_lsc(i)
3424       snow_fall(i) = snow_con(i) + snow_lsc(i)
3425    ENDDO
3426    !
3427    ! Calculer l'humidite relative pour diagnostique
3428    !
3429    DO k = 1, klev
3430       DO i = 1, klon
3431          zx_t = t_seri(i,k)
3432          IF (thermcep) THEN
3433             !!           if (iflag_ice_thermo.eq.0) then                 !jyg
3434             zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,rtt-zx_t))
3435             !!           else                                            !jyg
3436             !!           zdelta = MAX(0.,SIGN(1.,t_glace_min-zx_t))      !jyg
3437             !!           endif                                           !jyg
3438             zx_qs  = r2es * FOEEW(zx_t,zdelta)/pplay(i,k)
3439             zx_qs  = MIN(0.5,zx_qs)
3440             zcor   = 1./(1.-retv*zx_qs)
3441             zx_qs  = zx_qs*zcor
3442          ELSE
3443             !!           IF (zx_t.LT.t_coup) THEN             !jyg
3444             IF (zx_t.LT.rtt) THEN                  !jyg
3445                zx_qs = qsats(zx_t)/pplay(i,k)
3446             ELSE
3447                zx_qs = qsatl(zx_t)/pplay(i,k)
3448             ENDIF
3449          ENDIF
3450          zx_rh(i,k) = q_seri(i,k)/zx_qs
3451          zqsat(i,k)=zx_qs
3452       ENDDO
3453    ENDDO
[782]3454
[2469]3455    !IM Calcul temp.potentielle a 2m (tpot) et temp. potentielle
3456    !   equivalente a 2m (tpote) pour diagnostique
3457    !
3458    DO i = 1, klon
3459       tpot(i)=zt2m(i)*(100000./paprs(i,1))**RKAPPA
3460       IF (thermcep) THEN
3461          IF(zt2m(i).LT.RTT) then
3462             Lheat=RLSTT
3463          ELSE
3464             Lheat=RLVTT
3465          ENDIF
3466       ELSE
3467          IF (zt2m(i).LT.RTT) THEN
3468             Lheat=RLSTT
3469          ELSE
3470             Lheat=RLVTT
3471          ENDIF
3472       ENDIF
3473       tpote(i) = tpot(i)*      &
3474            EXP((Lheat *qsat2m(i))/(RCPD*zt2m(i)))
3475    ENDDO
[524]3476
[2469]3477    IF (type_trac == 'inca') THEN
[524]3478#ifdef INCA
[2469]3479       CALL VTe(VTphysiq)
3480       CALL VTb(VTinca)
3481       calday = REAL(days_elapsed + 1) + jH_cur
[524]3482
[2692]3483       CALL chemtime(itap+itau_phy-1, date0, dtime, itap)
[2469]3484       IF (config_inca == 'aero' .OR. config_inca == 'aeNP') THEN
3485          CALL AEROSOL_METEO_CALC( &
3486               calday,pdtphys,pplay,paprs,t,pmflxr,pmflxs, &
3487               prfl,psfl,pctsrf,cell_area, &
3488               latitude_deg,longitude_deg,u10m,v10m)
[2692]3489       ENDIF
[524]3490
[2469]3491       zxsnow_dummy(:) = 0.0
[625]3492
[2469]3493       CALL chemhook_begin (calday, &
3494            days_elapsed+1, &
3495            jH_cur, &
3496            pctsrf(1,1), &
3497            latitude_deg, &
3498            longitude_deg, &
3499            cell_area, &
3500            paprs, &
3501            pplay, &
3502            coefh(1:klon,1:klev,is_ave), &
3503            pphi, &
3504            t_seri, &
3505            u, &
3506            v, &
3507            wo(:, :, 1), &
3508            q_seri, &
3509            zxtsol, &
3510            zxsnow_dummy, &
3511            solsw, &
3512            albsol1, &
3513            rain_fall, &
3514            snow_fall, &
3515            itop_con, &
3516            ibas_con, &
3517            cldfra, &
3518            nbp_lon, &
3519            nbp_lat-1, &
3520            tr_seri, &
3521            ftsol, &
3522            paprs, &
3523            cdragh, &
3524            cdragm, &
3525            pctsrf, &
3526            pdtphys, &
3527            itap)
[616]3528
[2469]3529       CALL VTe(VTinca)
3530       CALL VTb(VTphysiq)
[959]3531#endif
[2692]3532    ENDIF !type_trac = inca
[2618]3533
3534
[2469]3535    !
[2618]3536    ! Appeler le rayonnement mais calculer tout d'abord l'albedo du sol.
3537    !
3538    IF (MOD(itaprad,radpas).EQ.0) THEN
[959]3539
[2618]3540       !
3541       !jq - introduce the aerosol direct and first indirect radiative forcings
3542       !jq - Johannes Quaas, 27/11/2003 (quaas@lmd.jussieu.fr)
[2738]3543       IF (flag_aerosol .GT. 0) THEN
[2618]3544          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3545             IF (.NOT. aerosol_couple) THEN
3546                !
3547                CALL readaerosol_optic( &
3548                     debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3549                     pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3550                     mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3551                     tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3552                     tausum_aero, tau3d_aero)
3553             ENDIF
3554          ELSE                       ! RRTM radiation
3555             IF (aerosol_couple .AND. config_inca == 'aero' ) THEN
3556                abort_message='config_inca=aero et rrtm=1 impossible'
[2692]3557                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3558             ELSE
3559                !
3560#ifdef CPP_RRTM
3561                IF (NSW.EQ.6) THEN
[2738]3562                   !--new aerosol properties SW and LW
[2618]3563                   !
[2753]3564#ifdef CPP_Dust
3565                   !--SPL aerosol model
3566                   CALL splaerosol_optic_rrtm( ok_alw, pplay, paprs, t_seri, rhcl, &
3567                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3568                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
3569                        tausum_aero, tau3d_aero)
3570#else
3571                   !--climatologies or INCA aerosols
[2738]3572                   CALL readaerosol_optic_rrtm( debut, aerosol_couple, ok_alw, &
[2644]3573                        new_aod, flag_aerosol, flag_bc_internal_mixture, itap, jD_cur-jD_ref, &
[2618]3574                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3575                        tr_seri, mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3576                        tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm,  &
[2854]3577                        tausum_aero, drytausum_aero, tau3d_aero)
[2753]3578#endif
[2738]3579                   !
[2618]3580                ELSE IF (NSW.EQ.2) THEN
3581                   !--for now we use the old aerosol properties
3582                   !
3583                   CALL readaerosol_optic( &
3584                        debut, new_aod, flag_aerosol, itap, jD_cur-jD_ref, &
3585                        pdtphys, pplay, paprs, t_seri, rhcl, presnivs,  &
3586                        mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi,  &
3587                        tau_aero, piz_aero, cg_aero,  &
3588                        tausum_aero, tau3d_aero)
3589                   !
3590                   !--natural aerosols
3591                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=tau_aero(:,:,3,:)
3592                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,1,:)=piz_aero(:,:,3,:)
3593                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,1,:)=cg_aero (:,:,3,:)
3594                   !--all aerosols
3595                   tau_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=tau_aero(:,:,2,:)
3596                   piz_aero_sw_rrtm(:,:,2,:)=piz_aero(:,:,2,:)
3597                   cg_aero_sw_rrtm (:,:,2,:)=cg_aero (:,:,2,:)
[2738]3598                   !
3599                   !--no LW optics
3600                   tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3601                   !
[2618]3602                ELSE
3603                   abort_message='Only NSW=2 or 6 are possible with ' &
3604                        // 'aerosols and iflag_rrtm=1'
[2692]3605                   CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3606                ENDIF
3607#else
3608                abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3609                     // 'with iflag_rrtm=1'
[2692]3610                CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2618]3611#endif
3612                !
3613             ENDIF
3614          ENDIF
[2738]3615       ELSE   !--flag_aerosol = 0
[2618]3616          tausum_aero(:,:,:) = 0.
[2854]3617          drytausum_aero(:,:) = 0.
[2640]3618          mass_solu_aero(:,:) = 0.
3619          mass_solu_aero_pi(:,:) = 0.
[2618]3620          IF (iflag_rrtm .EQ. 0) THEN !--old radiation
3621             tau_aero(:,:,:,:) = 1.e-15
3622             piz_aero(:,:,:,:) = 1.
3623             cg_aero(:,:,:,:)  = 0.
3624          ELSE
3625             tau_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3626             tau_aero_lw_rrtm(:,:,:,:) = 1.e-15
3627             piz_aero_sw_rrtm(:,:,:,:) = 1.0
3628             cg_aero_sw_rrtm(:,:,:,:)  = 0.0
3629          ENDIF
3630       ENDIF
3631       !
[2994]3632       !--WMO criterion to determine tropopause
[3123]3633       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2994]3634       !
[2618]3635       !--STRAT AEROSOL
3636       !--updates tausum_aero,tau_aero,piz_aero,cg_aero
3637       IF (flag_aerosol_strat.GT.0) THEN
3638          IF (prt_level .GE.10) THEN
3639             PRINT *,'appel a readaerosolstrat', mth_cur
3640          ENDIF
3641          IF (iflag_rrtm.EQ.0) THEN
3642           IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3643             CALL readaerosolstrato(debut)
3644           ELSE
3645             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 for rrtm=0'
3646             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3647           ENDIF
3648          ELSE
[2009]3649#ifdef CPP_RRTM
[2690]3650#ifndef CPP_StratAer
3651          !--prescribed strat aerosols
3652          !--only in the case of non-interactive strat aerosols
[2618]3653            IF (flag_aerosol_strat.EQ.1) THEN
3654             CALL readaerosolstrato1_rrtm(debut)
3655            ELSEIF (flag_aerosol_strat.EQ.2) THEN
3656             CALL readaerosolstrato2_rrtm(debut)
3657            ELSE
3658             abort_message='flag_aerosol_strat must equal 1 or 2 for rrtm=1'
3659             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3660            ENDIF
[2690]3661#endif
[2618]3662#else
3663             abort_message='You should compile with -rrtm if running ' &
3664                  // 'with iflag_rrtm=1'
3665             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3666#endif
3667          ENDIF
3668       ENDIF
[2690]3669!
3670#ifdef CPP_RRTM
3671#ifdef CPP_StratAer
[2692]3672       !--compute stratospheric mask
[3123]3673       CALL stratosphere_mask(missing_val, pphis, t_seri, pplay, latitude_deg)
[2690]3674       !--interactive strat aerosols
3675       CALL calcaerosolstrato_rrtm(pplay,t_seri,paprs,debut)
3676#endif
3677#endif
[2618]3678       !--fin STRAT AEROSOL
3679       !     
3680
3681       ! Calculer les parametres optiques des nuages et quelques
3682       ! parametres pour diagnostiques:
3683       !
3684       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
3685          mass_solu_aero(:,:)    = ccm(:,:,1)
3686          mass_solu_aero_pi(:,:) = ccm(:,:,2)
[2692]3687       ENDIF
[2618]3688
3689       IF (ok_newmicro) then
3690          IF (iflag_rrtm.NE.0) THEN
3691#ifdef CPP_RRTM
3692             IF (ok_cdnc.AND.NRADLP.NE.3) THEN
[2469]3693             abort_message='RRTM choix incoherent NRADLP doit etre egal a 3 ' &
3694                  // 'pour ok_cdnc'
[2618]3695             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
3696             ENDIF
[2009]3697#else
3698
[2618]3699             abort_message='You should compile with -rrtm if running with '//'iflag_rrtm=1'
3700             CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
[2009]3701#endif
[2618]3702          ENDIF
3703          CALL newmicro (ok_cdnc, bl95_b0, bl95_b1, &
3704               paprs, pplay, t_seri, cldliq, cldfra, &
3705               cldtau, cldemi, cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3706               flwp, fiwp, flwc, fiwc, &
3707               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3708               cldtaupi, re, fl, ref_liq, ref_ice, &
3709               ref_liq_pi, ref_ice_pi)
3710       ELSE
3711          CALL nuage (paprs, pplay, &
3712               t_seri, cldliq, cldfra, cldtau, cldemi, &
3713               cldh, cldl, cldm, cldt, cldq, &
3714               ok_aie, &
3715               mass_solu_aero, mass_solu_aero_pi, &
3716               bl95_b0, bl95_b1, &
3717               cldtaupi, re, fl)
[2469]3718       ENDIF
3719       !
[2618]3720       !IM betaCRF
[2469]3721       !
[2618]3722       cldtaurad   = cldtau
3723       cldtaupirad = cldtaupi
3724       cldemirad   = cldemi
3725       cldfrarad   = cldfra
3726
[2469]3727       !
[2618]3728       IF (lon1_beta.EQ.-180..AND.lon2_beta.EQ.180..AND. &
3729           lat1_beta.EQ.90..AND.lat2_beta.EQ.-90.) THEN
3730          !
3731          ! global
3732          !
[3048]3733!IM 251017 begin
3734                print*,'physiq betaCRF global zdtime=',zdtime
3735!IM 251017 end
[2618]3736          DO k=1, klev
3737             DO i=1, klon
3738                IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
[2469]3739                   beta(i,k) = beta_pbl
[2618]3740                ELSE
[2469]3741                   beta(i,k) = beta_free
[2618]3742                ENDIF
3743                IF (mskocean_beta) THEN
[2469]3744                   beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
[2618]3745                ENDIF
[2469]3746                cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3747                cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3748                cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3749                cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
[2618]3750             ENDDO
3751          ENDDO
3752          !
3753       ELSE
3754          !
3755          ! regional
3756          !
3757          DO k=1, klev
3758             DO i=1,klon
3759                !
3760                IF (longitude_deg(i).ge.lon1_beta.AND. &
3761                    longitude_deg(i).le.lon2_beta.AND. &
3762                    latitude_deg(i).le.lat1_beta.AND.  &
3763                    latitude_deg(i).ge.lat2_beta) THEN
3764                   IF (pplay(i,k).GE.pfree) THEN
3765                      beta(i,k) = beta_pbl
3766                   ELSE
3767                      beta(i,k) = beta_free
3768                   ENDIF
3769                   IF (mskocean_beta) THEN
3770                      beta(i,k) = beta(i,k) * pctsrf(i,is_oce)
3771                   ENDIF
3772                   cldtaurad(i,k)   = cldtau(i,k) * beta(i,k)
3773                   cldtaupirad(i,k) = cldtaupi(i,k) * beta(i,k)
3774                   cldemirad(i,k)   = cldemi(i,k) * beta(i,k)
3775                   cldfrarad(i,k)   = cldfra(i,k) * beta(i,k)
3776                ENDIF
[2469]3777             !
[2618]3778             ENDDO
[2469]3779          ENDDO
3780       !
[2618]3781       ENDIF
[766]3782
[2618]3783       !lecture de la chlorophylle pour le nouvel albedo de Sunghye Baek
3784       IF (ok_chlorophyll) THEN
[2469]3785          print*,"-- reading chlorophyll"
[2618]3786          CALL readchlorophyll(debut)
3787       ENDIF
[1863]3788
[2524]3789!--if ok_suntime_rrtm we use ancillay data for RSUN
3790!--previous values are therefore overwritten
3791!--this is needed for CMIP6 runs
3792!--and only possible for new radiation scheme
3793       IF (iflag_rrtm.EQ.1.AND.ok_suntime_rrtm) THEN
[2525]3794#ifdef CPP_RRTM
[2524]3795         CALL read_rsun_rrtm(debut)
[2525]3796#endif
[2524]3797       ENDIF
3798
[2692]3799       IF (mydebug) THEN
3800          CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
3801          CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
3802          CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
3803          CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
3804       ENDIF
[2524]3805
[2469]3806       !
3807       !sonia : If Iflag_radia >=2, pertubation of some variables
3808       !input to radiation (DICE)
3809       !
3810       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3811          zsav_tsol (:) = zxtsol(:)
[2692]3812          CALL perturb_radlwsw(zxtsol,iflag_radia)
[2469]3813       ENDIF
[2328]3814
[2469]3815       IF (aerosol_couple.AND.config_inca=='aero') THEN
[959]3816#ifdef INCA
[2469]3817          CALL radlwsw_inca  &
3818               (kdlon,kflev,dist, rmu0, fract, solaire, &
3819               paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2, t_seri,q_seri, &
[2684]3820               size(wo,3), wo, &
[2469]3821               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
3822               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3823               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3824               sollwdown, &
3825               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
3826               lwdn0, lwdn, lwup0, lwup,  &
3827               swdn0, swdn, swup0, swup, &
3828               ok_ade, ok_aie, &
3829               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3830               topswad_aero, solswad_aero, &
3831               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3832               topsw_aero, topsw0_aero, &
3833               solsw_aero, solsw0_aero, &
3834               cldtaupirad, &
3835               topswai_aero, solswai_aero)
[955]3836#endif
[2469]3837       ELSE
3838          !
3839          !IM calcul radiatif pour le cas actuel
3840          !
3841          RCO2 = RCO2_act
3842          RCH4 = RCH4_act
3843          RN2O = RN2O_act
3844          RCFC11 = RCFC11_act
3845          RCFC12 = RCFC12_act
3846          !
3847          IF (prt_level .GE.10) THEN
3848             print *,' ->radlwsw, number 1 '
3849          ENDIF
[3048]3850
[2469]3851          !
3852          CALL radlwsw &
3853               (dist, rmu0, fract,  &
3854                                !albedo SB >>>
3855                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3856               paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif,  &
3857                                !albedo SB <<<
3858               t_seri,q_seri,wo, &
3859               cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3860               ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3861               flag_aerosol_strat, &
3862               tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3863               tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3864               ! Rajoute par OB pour RRTM
3865               tau_aero_lw_rrtm, &
3866               cldtaupirad,new_aod, &
[3048]3867!              zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3868               zqsat, flwc, fiwc, &
3869               ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3870               heat,heat0,cool,cool0,albpla, &
3871               topsw,toplw,solsw,sollw, &
3872               sollwdown, &
3873               topsw0,toplw0,solsw0,sollw0, &
[3106]3874               lwdnc0, lwdn0, lwdn, lwupc0, lwup0, lwup,  &
[3082]3875               swdnc0, swdn0, swdn, swupc0, swup0, swup, &
[2469]3876               topswad_aero, solswad_aero, &
3877               topswai_aero, solswai_aero, &
3878               topswad0_aero, solswad0_aero, &
3879               topsw_aero, topsw0_aero, &
3880               solsw_aero, solsw0_aero, &
3881               topswcf_aero, solswcf_aero, &
3882                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3883               toplwad_aero, sollwad_aero,&
3884               toplwai_aero, sollwai_aero, &
3885               toplwad0_aero, sollwad0_aero,&
3886                                !-end
3887               ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3888               ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[879]3889
[3048]3890          !lwoff=y, betalwoff=1. : offset LW CRE for radiation code and other
3891          !schemes
3892          toplw = toplw + betalwoff * (toplw0 - toplw)
3893          sollw = sollw + betalwoff * (sollw0 - sollw)
3894          lwdn = lwdn + betalwoff * (lwdn0 - lwdn)
3895          lwup = lwup + betalwoff * (lwup0 - lwup)
3896          sollwdown(:)= sollwdown(:) + betalwoff *(-1.*ZFLDN0(:,1) - &
3897                        sollwdown(:))
3898          cool = cool + betalwoff * (cool0 - cool)
3899 
[2679]3900#ifndef CPP_XIOS
3901          !--OB 30/05/2016 modified 21/10/2016
[2854]3902          !--here we return swaero_diag and dryaod_diag to FALSE
[2529]3903          !--and histdef will switch it back to TRUE if necessary
3904          !--this is necessary to get the right swaero at first step
[2679]3905          !--but only in the case of no XIOS as XIOS is covered elsewhere
[3082]3906          IF (debut) swaerofree_diag = .FALSE.
[2529]3907          IF (debut) swaero_diag = .FALSE.
[2854]3908          IF (debut) dryaod_diag = .FALSE.
[2989]3909          !--IM 15/09/2017 here we return ok_4xCO2atm to FALSE
3910          !--as for swaero_diag, see above
3911          IF (debut) ok_4xCO2atm = .FALSE.
[3149]3912
[2469]3913          !
3914          !IM 2eme calcul radiatif pour le cas perturbe ou au moins un
3915          !IM des taux doit etre different du taux actuel
3916          !IM Par defaut on a les taux perturbes egaux aux taux actuels
3917          !
[2989]3918          IF (RCO2_per.NE.RCO2_act.OR. &
3919              RCH4_per.NE.RCH4_act.OR. &
3920              RN2O_per.NE.RN2O_act.OR. &
3921              RCFC11_per.NE.RCFC11_act.OR. &
3922              RCFC12_per.NE.RCFC12_act) ok_4xCO2atm =.TRUE.
[3149]3923#endif
[2989]3924   !
[2692]3925          IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]3926                !
3927                RCO2 = RCO2_per
3928                RCH4 = RCH4_per
3929                RN2O = RN2O_per
3930                RCFC11 = RCFC11_per
3931                RCFC12 = RCFC12_per
3932                !
3933                IF (prt_level .GE.10) THEN
3934                   print *,' ->radlwsw, number 2 '
3935                ENDIF
3936                !
3937                CALL radlwsw &
3938                     (dist, rmu0, fract,  &
3939                                !albedo SB >>>
3940                                !      paprs, pplay,zxtsol,albsol1, albsol2,  &
3941                     paprs, pplay,zxtsol,SFRWL,albsol_dir, albsol_dif, &
3942                                !albedo SB <<<
3943                     t_seri,q_seri,wo, &
[2640]3944                     cldfrarad, cldemirad, cldtaurad, &
[2530]3945                     ok_ade.OR.flag_aerosol_strat.GT.0, ok_aie, flag_aerosol, &
[2469]3946                     flag_aerosol_strat, &
3947                     tau_aero, piz_aero, cg_aero, &
3948                     tau_aero_sw_rrtm, piz_aero_sw_rrtm, cg_aero_sw_rrtm, &
3949                                ! Rajoute par OB pour RRTM
3950                     tau_aero_lw_rrtm, &
3951                     cldtaupi,new_aod, &
[3048]3952!                    zqsat, flwcrad, fiwcrad, &
[2469]3953                     zqsat, flwc, fiwc, &
3954                     ref_liq, ref_ice, ref_liq_pi, ref_ice_pi, &
3955                     heatp,heat0p,coolp,cool0p,albplap, &
3956                     topswp,toplwp,solswp,sollwp, &
3957                     sollwdownp, &
3958                     topsw0p,toplw0p,solsw0p,sollw0p, &
[3106]3959                     lwdnc0p, lwdn0p, lwdnp, lwupc0p, lwup0p, lwupp,  &
[3082]3960                     swdnc0p, swdn0p, swdnp, swupc0p, swup0p, swupp, &
[2469]3961                     topswad_aerop, solswad_aerop, &
3962                     topswai_aerop, solswai_aerop, &
3963                     topswad0_aerop, solswad0_aerop, &
3964                     topsw_aerop, topsw0_aerop, &
3965                     solsw_aerop, solsw0_aerop, &
3966                     topswcf_aerop, solswcf_aerop, &
3967                                !-C. Kleinschmitt for LW diagnostics
3968                     toplwad_aerop, sollwad_aerop,&
3969                     toplwai_aerop, sollwai_aerop, &
3970                     toplwad0_aerop, sollwad0_aerop,&
3971                                !-end
3972                     ZLWFT0_i, ZFLDN0, ZFLUP0, &
[3117]3973                     ZSWFT0_i, ZFSDN0, ZFSUP0)
[3048]3974          endif !ok_4xCO2atm
[2469]3975       ENDIF ! aerosol_couple
3976       itaprad = 0
3977       !
3978       !  If Iflag_radia >=2, reset pertubed variables
3979       !
3980       IF (iflag_radia .ge. 2) THEN
3981          zxtsol(:) = zsav_tsol (:)
3982       ENDIF
3983    ENDIF ! MOD(itaprad,radpas)
3984    itaprad = itaprad + 1
[879]3985
[2469]3986    IF (iflag_radia.eq.0) THEN
3987       IF (prt_level.ge.9) THEN
3988          PRINT *,'--------------------------------------------------'
3989          PRINT *,'>>>> ATTENTION rayonnement desactive pour ce cas'
3990          PRINT *,'>>>>           heat et cool mis a zero '
3991          PRINT *,'--------------------------------------------------'
[2692]3992       ENDIF
[2469]3993       heat=0.
3994       cool=0.
3995       sollw=0.   ! MPL 01032011
3996       solsw=0.
3997       radsol=0.
3998       swup=0.    ! MPL 27102011 pour les fichiers AMMA_profiles et AMMA_scalars
3999       swup0=0.
4000       lwup=0.
4001       lwup0=0.
4002       lwdn=0.
4003       lwdn0=0.
[2692]4004    ENDIF
[782]4005
[2469]4006    !
4007    ! Calculer radsol a l'exterieur de radlwsw
4008    ! pour prendre en compte le cycle diurne
4009    ! recode par Olivier Boucher en sept 2015
4010    !
4011    radsol=solsw*swradcorr+sollw
[2618]4012
[2692]4013    IF (ok_4xCO2atm) THEN
[2469]4014       radsolp=solswp*swradcorr+sollwp
[2692]4015    ENDIF
[2359]4016
[2469]4017    !
4018    ! Ajouter la tendance des rayonnements (tous les pas)
4019    ! avec une correction pour le cycle diurne dans le SW
4020    !
[2359]4021
[2469]4022    DO k=1, klev
4023       d_t_swr(:,k)=swradcorr(:)*heat(:,k)*dtime/RDAY
4024       d_t_sw0(:,k)=swradcorr(:)*heat0(:,k)*dtime/RDAY
4025       d_t_lwr(:,k)=-cool(:,k)*dtime/RDAY
4026       d_t_lw0(:,k)=-cool0(:,k)*dtime/RDAY
4027    ENDDO
[2194]4028
[2812]4029    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_swr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'SW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4030    call prt_enerbil('SW',itap)
[2812]4031    CALL add_phys_tend(du0,dv0,d_t_lwr,dq0,dql0,dqi0,paprs,'LW',abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4032    call prt_enerbil('LW',itap)
[1863]4033
[2469]4034    !
[2692]4035    IF (mydebug) THEN
4036       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4037       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4038       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4039       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4040    ENDIF
[1863]4041
[2469]4042    ! Calculer l'hydrologie de la surface
4043    !
4044    !      CALL hydrol(dtime,pctsrf,rain_fall, snow_fall, zxevap,
4045    !     .            agesno, ftsol,fqsurf,fsnow, ruis)
4046    !
[1001]4047
[2469]4048    !
4049    ! Calculer le bilan du sol et la derive de temperature (couplage)
4050    !
4051    DO i = 1, klon
4052       !         bils(i) = radsol(i) - sens(i) - evap(i)*RLVTT
4053       ! a la demande de JLD
4054       bils(i) = radsol(i) - sens(i) + zxfluxlat(i)
4055    ENDDO
4056    !
4057    !moddeblott(jan95)
4058    ! Appeler le programme de parametrisation de l'orographie
4059    ! a l'echelle sous-maille:
4060    !
4061    IF (prt_level .GE.10) THEN
4062       print *,' call orography ? ', ok_orodr
4063    ENDIF
4064    !
4065    IF (ok_orodr) THEN
4066       !
4067       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4068       igwd=0
4069       DO i=1,klon
4070          itest(i)=0
4071          !        IF ((zstd(i).gt.10.0)) THEN
4072          IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4073             itest(i)=1
4074             igwd=igwd+1
4075             idx(igwd)=i
4076          ENDIF
4077       ENDDO
4078       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4079       !
4080       IF (ok_strato) THEN
[1863]4081
[2897]4082          CALL drag_noro_strato(0,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
[2469]4083               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4084               igwd,idx,itest, &
4085               t_seri, u_seri, v_seri, &
4086               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4087               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
[1863]4088
[2469]4089       ELSE
4090          CALL drag_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4091               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4092               igwd,idx,itest, &
4093               t_seri, u_seri, v_seri, &
4094               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4095               d_t_oro, d_u_oro, d_v_oro)
4096       ENDIF
4097       !
4098       !  ajout des tendances
4099       !-----------------------------------------------------------------------
4100       ! ajout des tendances de la trainee de l'orographie
4101       CALL add_phys_tend(d_u_oro,d_v_oro,d_t_oro,dq0,dql0,dqi0,paprs,'oro', &
[2812]4102            abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4103       call prt_enerbil('oro',itap)
[2469]4104       !----------------------------------------------------------------------
4105       !
4106    ENDIF ! fin de test sur ok_orodr
4107    !
[2692]4108    IF (mydebug) THEN
4109       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4110       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4111       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4112       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4113    ENDIF
[1001]4114
[2469]4115    IF (ok_orolf) THEN
4116       !
4117       !  selection des points pour lesquels le shema est actif:
4118       igwd=0
4119       DO i=1,klon
4120          itest(i)=0
4121          IF ((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.) THEN
4122             itest(i)=1
4123             igwd=igwd+1
4124             idx(igwd)=i
4125          ENDIF
4126       ENDDO
4127       !        igwdim=MAX(1,igwd)
4128       !
4129       IF (ok_strato) THEN
[1001]4130
[2469]4131          CALL lift_noro_strato(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4132               latitude_deg,zmea,zstd,zpic,zgam,zthe,zpic,zval, &
4133               igwd,idx,itest, &
4134               t_seri, u_seri, v_seri, &
4135               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4136               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif               )
[2333]4137
[2469]4138       ELSE
4139          CALL lift_noro(klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4140               latitude_deg,zmea,zstd,zpic, &
4141               itest, &
4142               t_seri, u_seri, v_seri, &
4143               zulow, zvlow, zustrli, zvstrli, &
4144               d_t_lif, d_u_lif, d_v_lif)
4145       ENDIF
[1638]4146
[2469]4147       ! ajout des tendances de la portance de l'orographie
4148       CALL add_phys_tend(d_u_lif, d_v_lif, d_t_lif, dq0, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4149            'lif', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4150       call prt_enerbil('lif',itap)
[2469]4151    ENDIF ! fin de test sur ok_orolf
[1638]4152
[2469]4153    IF (ok_hines) then
4154       !  HINES GWD PARAMETRIZATION
4155       east_gwstress=0.
4156       west_gwstress=0.
4157       du_gwd_hines=0.
4158       dv_gwd_hines=0.
4159       CALL hines_gwd(klon, klev, dtime, paprs, pplay, latitude_deg, t_seri, &
4160            u_seri, v_seri, zustr_gwd_hines, zvstr_gwd_hines, d_t_hin, &
4161            du_gwd_hines, dv_gwd_hines)
4162       zustr_gwd_hines=0.
4163       zvstr_gwd_hines=0.
4164       DO k = 1, klev
4165          zustr_gwd_hines(:)=zustr_gwd_hines(:)+ du_gwd_hines(:, k)/dtime &
4166               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4167          zvstr_gwd_hines(:)=zvstr_gwd_hines(:)+ dv_gwd_hines(:, k)/dtime &
4168               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4169       ENDDO
[1001]4170
[2469]4171       d_t_hin(:, :)=0.
4172       CALL add_phys_tend(du_gwd_hines, dv_gwd_hines, d_t_hin, dq0, dql0, &
[2812]4173            dqi0, paprs, 'hin', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4174       call prt_enerbil('hin',itap)
[2469]4175    ENDIF
[2333]4176
[2469]4177    IF (.not. ok_hines .and. ok_gwd_rando) then
4178       CALL acama_GWD_rando(DTIME, pplay, latitude_deg, t_seri, u_seri, &
4179            v_seri, rot, zustr_gwd_front, zvstr_gwd_front, du_gwd_front, &
4180            dv_gwd_front, east_gwstress, west_gwstress)
4181       zustr_gwd_front=0.
4182       zvstr_gwd_front=0.
4183       DO k = 1, klev
4184          zustr_gwd_front(:)=zustr_gwd_front(:)+ du_gwd_front(:, k)/dtime &
4185               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4186          zvstr_gwd_front(:)=zvstr_gwd_front(:)+ dv_gwd_front(:, k)/dtime &
4187               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4188       ENDDO
[644]4189
[2469]4190       CALL add_phys_tend(du_gwd_front, dv_gwd_front, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4191            paprs, 'front_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4192       call prt_enerbil('front_gwd_rando',itap)
[2469]4193    ENDIF
[1938]4194
[2692]4195    IF (ok_gwd_rando) THEN
4196       CALL FLOTT_GWD_rando(DTIME, pplay, t_seri, u_seri, v_seri, &
[2469]4197            rain_fall + snow_fall, zustr_gwd_rando, zvstr_gwd_rando, &
4198            du_gwd_rando, dv_gwd_rando, east_gwstress, west_gwstress)
4199       CALL add_phys_tend(du_gwd_rando, dv_gwd_rando, dt0, dq0, dql0, dqi0, &
[2812]4200            paprs, 'flott_gwd_rando', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2799]4201       call prt_enerbil('flott_gwd_rando',itap)
[2469]4202       zustr_gwd_rando=0.
4203       zvstr_gwd_rando=0.
4204       DO k = 1, klev
4205          zustr_gwd_rando(:)=zustr_gwd_rando(:)+ du_gwd_rando(:, k)/dtime &
4206               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4207          zvstr_gwd_rando(:)=zvstr_gwd_rando(:)+ dv_gwd_rando(:, k)/dtime &
4208               * (paprs(:, k)-paprs(:, k+1))/rg
4209       ENDDO
[2692]4210    ENDIF
[766]4211
[2469]4212    ! STRESS NECESSAIRES: TOUTE LA PHYSIQUE
[1279]4213
[2692]4214    IF (mydebug) THEN
4215       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4216       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4217       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4218       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4219    ENDIF
[2136]4220
[2469]4221    DO i = 1, klon
4222       zustrph(i)=0.
4223       zvstrph(i)=0.
4224    ENDDO
4225    DO k = 1, klev
4226       DO i = 1, klon
4227          zustrph(i)=zustrph(i)+(u_seri(i,k)-u(i,k))/dtime* &
4228               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4229          zvstrph(i)=zvstrph(i)+(v_seri(i,k)-v(i,k))/dtime* &
4230               (paprs(i,k)-paprs(i,k+1))/rg
4231       ENDDO
4232    ENDDO
4233    !
4234    !IM calcul composantes axiales du moment angulaire et couple des montagnes
4235    !
4236    IF (is_sequential .and. ok_orodr) THEN
4237       CALL aaam_bud (27,klon,klev,jD_cur-jD_ref,jH_cur, &
4238            ra,rg,romega, &
4239            latitude_deg,longitude_deg,pphis, &
4240            zustrdr,zustrli,zustrph, &
4241            zvstrdr,zvstrli,zvstrph, &
4242            paprs,u,v, &
4243            aam, torsfc)
4244    ENDIF
4245    !IM cf. FLott END
4246    !DC Calcul de la tendance due au methane
4247    IF(ok_qch4) THEN
4248       CALL METHOX(1,klon,klon,klev,q_seri,d_q_ch4,pplay)
4249       ! ajout de la tendance d'humidite due au methane
[2801]4250       d_q_ch4_dtime(:,:) = d_q_ch4(:,:)*dtime
4251       CALL add_phys_tend(du0, dv0, dt0, d_q_ch4_dtime, dql0, dqi0, paprs, &
[2812]4252            'q_ch4', abortphy,flag_inhib_tend,itap,0)
[2801]4253       d_q_ch4(:,:) = d_q_ch4_dtime(:,:)/dtime
[2692]4254    ENDIF
[2469]4255    !
4256    !
[2897]4257
4258!===============================================================
4259!            Additional tendency of TKE due to orography
4260!===============================================================
4261!
4262! Inititialization
4263!------------------
4264
4265   
4266
4267       addtkeoro=0   
4268       CALL getin_p('addtkeoro',addtkeoro)
4269     
4270       IF (prt_level.ge.5) &
4271            print*,'addtkeoro', addtkeoro
4272           
4273       alphatkeoro=1.   
4274       CALL getin_p('alphatkeoro',alphatkeoro)
4275       alphatkeoro=min(max(0.,alphatkeoro),1.)
4276
4277       smallscales_tkeoro=.false.   
4278       CALL getin_p('smallscales_tkeoro',smallscales_tkeoro)
4279
4280
4281        dtadd(:,:)=0.
4282        duadd(:,:)=0.
4283        dvadd(:,:)=0.
4284
4285
4286
4287! Choices for addtkeoro:
4288!      ** 0 no TKE tendency from orography   
4289!      ** 1 we include a fraction alphatkeoro of the whole tendency duoro
4290!      ** 2 we include a fraction alphatkeoro of the gravity wave part of duoro
4291!
4292
4293       IF (addtkeoro .GT. 0 .AND. ok_orodr ) THEN
4294!      -------------------------------------------
4295
4296
4297       !  selection des points pour lesquels le schema est actif:
4298
4299
4300
4301  IF (addtkeoro .EQ. 1 ) THEN
4302
4303            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro(:,:)
4304            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro(:,:)
4305
4306  ELSE IF (addtkeoro .EQ. 2) THEN
4307
4308
4309
4310       IF (smallscales_tkeoro) THEN
4311       igwd=0
4312       DO i=1,klon
4313          itest(i)=0
4314! Etienne: ici je prends en compte plus de relief que la routine drag_noro_strato
4315! car on peut s'attendre a ce que les petites echelles produisent aussi de la TKE
4316! Mais attention, cela ne va pas dans le sens de la conservation de l'energie!
4317          IF (zstd(i).GT.1.0) THEN
4318             itest(i)=1
4319             igwd=igwd+1
4320             idx(igwd)=i
4321          ENDIF
4322       ENDDO
4323
4324     ELSE
4325
4326       igwd=0
4327       DO i=1,klon
4328          itest(i)=0
4329        IF (((zpic(i)-zmea(i)).GT.100.).AND.(zstd(i).GT.10.0)) THEN
4330             itest(i)=1
4331             igwd=igwd+1
4332             idx(igwd)=i
4333          ENDIF
4334       ENDDO
4335
4336       END IF
4337
4338
4339
4340
4341       CALL drag_noro_strato(addtkeoro,klon,klev,dtime,paprs,pplay, &
4342               zmea,zstd, zsig, zgam, zthe,zpic,zval, &
4343               igwd,idx,itest, &
4344               t_seri, u_seri, v_seri, &
4345               zulow, zvlow, zustrdr, zvstrdr, &
4346               d_t_oro_gw, d_u_oro_gw, d_v_oro_gw)
4347
4348            zustrdr(:)=0.
4349            zvstrdr(:)=0.
4350            zulow(:)=0.
4351            zvlow(:)=0.
4352
4353            duadd(:,:)=alphatkeoro*d_u_oro_gw(:,:)
4354            dvadd(:,:)=alphatkeoro*d_v_oro_gw(:,:)
4355 END IF
4356   
4357
4358
4359   ! TKE update from subgrid temperature and wind tendencies
4360   !----------------------------------------------------------
4361    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
4362
4363
4364    CALL tend_to_tke(pdtphys,paprs,exner,t_seri,u_seri,v_seri,dtadd,duadd,dvadd,pbl_tke)
4365
4366
4367
4368       ENDIF
4369!      -----
4370!===============================================================
4371
4372
4373
[2469]4374    !====================================================================
4375    ! Interface Simulateur COSP (Calipso, ISCCP, MISR, ..)
4376    !====================================================================
4377    ! Abderrahmane 24.08.09
4378
4379    IF (ok_cosp) THEN
4380       ! adeclarer
[1279]4381#ifdef CPP_COSP
[2469]4382       IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_cosp/dtime)).EQ.0) THEN
[1279]4383
[2469]4384          IF (prt_level .GE.10) THEN
4385             print*,'freq_cosp',freq_cosp
4386          ENDIF
4387          mr_ozone=wo(:, :, 1) * dobson_u * 1e3 / zmasse
4388          !       print*,'Dans physiq.F avant appel cosp ref_liq,ref_ice=',
4389          !     s        ref_liq,ref_ice
[2692]4390          CALL phys_cosp(itap,dtime,freq_cosp, &
[2469]4391               ok_mensuelCOSP,ok_journeCOSP,ok_hfCOSP, &
[2794]4392               ecrit_mth,ecrit_day,ecrit_hf, ok_all_xml, missing_val, &
[2469]4393               klon,klev,longitude_deg,latitude_deg,presnivs,overlap, &
4394               JrNt,ref_liq,ref_ice, &
4395               pctsrf(:,is_ter)+pctsrf(:,is_lic), &
4396               zu10m,zv10m,pphis, &
4397               zphi,paprs(:,1:klev),pplay,zxtsol,t_seri, &
4398               qx(:,:,ivap),zx_rh,cldfra,rnebcon,flwc,fiwc, &
4399               prfl(:,1:klev),psfl(:,1:klev), &
4400               pmflxr(:,1:klev),pmflxs(:,1:klev), &
4401               mr_ozone,cldtau, cldemi)
[1412]4402
[2469]4403          !     L         calipso2D,calipso3D,cfadlidar,parasolrefl,atb,betamol,
4404          !     L          cfaddbze,clcalipso2,dbze,cltlidarradar,
4405          !     M          clMISR,
4406          !     R          clisccp2,boxtauisccp,boxptopisccp,tclisccp,ctpisccp,
4407          !     I          tauisccp,albisccp,meantbisccp,meantbclrisccp)
[1279]4408
[2469]4409       ENDIF
[1279]4410
4411#endif
[2469]4412    ENDIF  !ok_cosp
[2580]4413
4414
4415! Marine
4416
4417  IF (ok_airs) then
4418
4419  IF (itap.eq.1.or.MOD(itap,NINT(freq_airs/dtime)).EQ.0) THEN
[2692]4420     write(*,*) 'je vais appeler simu_airs, ok_airs, freq_airs=', ok_airs, freq_airs
4421     CALL simu_airs(itap,rneb, t_seri, cldemi, fiwc, ref_ice, pphi, pplay, paprs,&
4422        & map_prop_hc,map_prop_hist,&
4423        & map_emis_hc,map_iwp_hc,map_deltaz_hc,map_pcld_hc,map_tcld_hc,&
4424        & map_emis_Cb,map_pcld_Cb,map_tcld_Cb,&
4425        & map_emis_ThCi,map_pcld_ThCi,map_tcld_ThCi,&
4426        & map_emis_Anv,map_pcld_Anv,map_tcld_Anv,&
4427        & map_emis_hist,map_iwp_hist,map_deltaz_hist,map_rad_hist,&
4428        & map_ntot,map_hc,map_hist,&
4429        & map_Cb,map_ThCi,map_Anv,&
4430        & alt_tropo )
[2580]4431  ENDIF
4432
4433  ENDIF  ! ok_airs
4434
4435
[2469]4436    ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4437    !AA
4438    !AA Installation de l'interface online-offline pour traceurs
4439    !AA
4440    !====================================================================
4441    !   Calcul  des tendances traceurs
4442    !====================================================================
4443    !
[959]4444
[2469]4445    IF (type_trac=='repr') THEN
4446       sh_in(:,:) = q_seri(:,:)
4447    ELSE
4448       sh_in(:,:) = qx(:,:,ivap)
[2784]4449       ch_in(:,:) = qx(:,:,iliq)
[2692]4450    ENDIF
[1565]4451
[2973]4452    IF (iflag_phytrac == 1 ) THEN
4453
[2630]4454#ifdef CPP_Dust
4455      CALL       phytracr_spl ( debut,lafin , jD_cur,jH_cur,iflag_con,       &  ! I
4456                      pdtphys,ftsol,                                   &  ! I
4457                      t,q_seri,paprs,pplay,RHcl,                  &  ! I
4458                      pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d,          &  ! I
4459                      coefh(1:klon,1:klev,is_ave), cdragh, cdragm, u1, v1,                 &  ! I
4460                      u_seri, v_seri, latitude_deg, longitude_deg,  &
4461                      pphis,pctsrf,pmflxr,pmflxs,prfl,psfl,            &  ! I
4462                      da,phi,phi2,d1a,dam,mp,ep,sigd,sij,clw,elij,     &  ! I
4463                      epmlmMm,eplaMm,upwd,dnwd,itop_con,ibas_con,      &  ! I
4464                      ev,wdtrainA,  wdtrainM,wght_cvfd,              &  ! I
4465                      fm_therm, entr_therm, rneb,                      &  ! I
4466                      beta_prec_fisrt,beta_prec, & !I
4467                      zu10m,zv10m,wstar,ale_bl,ale_wake,               &  ! I
4468                      d_tr_dyn,tr_seri)
4469
4470#else
4471
[2692]4472    CALL phytrac ( &
[2469]4473         itap,     days_elapsed+1,    jH_cur,   debut, &
4474         lafin,    dtime,     u, v,     t, &
4475         paprs,    pplay,     pmfu,     pmfd, &
4476         pen_u,    pde_u,     pen_d,    pde_d, &
4477         cdragh,   coefh(1:klon,1:klev,is_ave),   fm_therm, entr_therm, &
4478         u1,       v1,        ftsol,    pctsrf, &
4479         zustar,   zu10m,     zv10m, &
4480         wstar(:,is_ave),    ale_bl,         ale_wake, &
4481         latitude_deg, longitude_deg, &
4482         frac_impa,frac_nucl, beta_prec_fisrt,beta_prec, &
4483         presnivs, pphis,     pphi,     albsol1, &
[2784]4484         sh_in,   ch_in,    rhcl,      cldfra,   rneb, &
[2469]4485         diafra,   cldliq,    itop_con, ibas_con, &
4486         pmflxr,   pmflxs,    prfl,     psfl, &
4487         da,       phi,       mp,       upwd, &
4488         phi2,     d1a,       dam,      sij, wght_cvfd, &        !<<RomP+RL
4489         wdtrainA, wdtrainM,  sigd,     clw,elij, &   !<<RomP
4490         ev,       ep,        epmlmMm,  eplaMm, &     !<<RomP
4491         dnwd,     aerosol_couple,      flxmass_w, &
4492         tau_aero, piz_aero,  cg_aero,  ccm, &
4493         rfname, &
4494         d_tr_dyn, &                                 !<<RomP
4495         tr_seri)
[2630]4496#endif
[2973]4497    ENDIF    ! (iflag_phytrac=1)
[524]4498
[2469]4499    IF (offline) THEN
[524]4500
[2469]4501       IF (prt_level.ge.9) &
4502            print*,'Attention on met a 0 les thermiques pour phystoke'
[2692]4503       CALL phystokenc ( &
[2469]4504            nlon,klev,pdtphys,longitude_deg,latitude_deg, &
4505            t,pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, &
4506            fm_therm,entr_therm, &
4507            cdragh,coefh(1:klon,1:klev,is_ave),u1,v1,ftsol,pctsrf, &
4508            frac_impa, frac_nucl, &
4509            pphis,cell_area,dtime,itap, &
4510            qx(:,:,ivap),da,phi,mp,upwd,dnwd)
[524]4511
4512
[2469]4513    ENDIF
[524]4514
[2469]4515    !
4516    ! Calculer le transport de l'eau et de l'energie (diagnostique)
4517    !
4518    CALL transp (paprs,zxtsol, &
4519         t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4520         ve, vq, ue, uq)
4521    !
4522    !IM global posePB BEG
4523    IF(1.EQ.0) THEN
4524       !
4525       CALL transp_lay (paprs,zxtsol, &
4526            t_seri, q_seri, u_seri, v_seri, zphi, &
4527            ve_lay, vq_lay, ue_lay, uq_lay)
4528       !
4529    ENDIF !(1.EQ.0) THEN
4530    !IM global posePB END
4531    ! Accumuler les variables a stocker dans les fichiers histoire:
4532    !
[1279]4533
[2469]4534    !================================================================
4535    ! Conversion of kinetic and potential energy into heat, for
4536    ! parameterisation of subgrid-scale motions
4537    !================================================================
[1753]4538
[2469]4539    d_t_ec(:,:)=0.
4540    forall (k=1: nbp_lev) exner(:, k) = (pplay(:, k)/paprs(:,1))**RKAPPA
[2851]4541    CALL ener_conserv(klon,klev,pdtphys,u,v,t,qx(:,:,ivap),qx(:,:,iliq),qx(:,:,isol), &
4542         u_seri,v_seri,t_seri,q_seri,ql_seri,qs_seri,pbl_tke(:,:,is_ave)-tke0(:,:), &
[2469]4543         zmasse,exner,d_t_ec)
4544    t_seri(:,:)=t_seri(:,:)+d_t_ec(:,:)
[1753]4545
[2469]4546    !=======================================================================
4547    !   SORTIES
4548    !=======================================================================
4549    !
4550    !IM initialisation + calculs divers diag AMIP2
4551    !
4552    include "calcul_divers.h"
4553    !
4554    !IM Interpolation sur les niveaux de pression du NMC
4555    !   -------------------------------------------------
4556    !
4557    include "calcul_STDlev.h"
4558    !
4559    ! slp sea level pressure derived from Arpege-IFS : CALL ctstar + CALL pppmer
4560    CALL diag_slp(klon,t_seri,paprs,pplay,pphis,ptstar,pt0,slp)
4561    !
[2496]4562    !cc prw  = eau precipitable
4563    !   prlw = colonne eau liquide
4564    !   prlw = colonne eau solide
[2499]4565    prw(:) = 0.
4566    prlw(:) = 0.
4567    prsw(:) = 0.
4568    DO k = 1, klev
4569       prw(:)  = prw(:)  + q_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4570       prlw(:) = prlw(:) + ql_seri(:,k)*zmasse(:,k)
4571       prsw(:) = prsw(:) + qs_seri(:,k)*zmasse(:,k)
[2469]4572    ENDDO
4573    !
4574    IF (type_trac == 'inca') THEN
[655]4575#ifdef INCA
[2469]4576       CALL VTe(VTphysiq)
4577       CALL VTb(VTinca)
[959]4578
[2469]4579       CALL chemhook_end ( &
4580            dtime, &
4581            pplay, &
4582            t_seri, &
4583            tr_seri, &
4584            nbtr, &
4585            paprs, &
4586            q_seri, &
4587            cell_area, &
4588            pphi, &
4589            pphis, &
[2832]4590            zx_rh, &
4591            aps, bps)
[959]4592
[2469]4593       CALL VTe(VTinca)
4594       CALL VTb(VTphysiq)
[655]4595#endif
[2692]4596    ENDIF
[655]4597
[1753]4598
[2469]4599    !
4600    ! Convertir les incrementations en tendances
4601    !
4602    IF (prt_level .GE.10) THEN
4603       print *,'Convertir les incrementations en tendances '
4604    ENDIF
4605    !
[2692]4606    IF (mydebug) THEN
4607       CALL writefield_phy('u_seri',u_seri,nbp_lev)
4608       CALL writefield_phy('v_seri',v_seri,nbp_lev)
4609       CALL writefield_phy('t_seri',t_seri,nbp_lev)
4610       CALL writefield_phy('q_seri',q_seri,nbp_lev)
4611    ENDIF
[766]4612
[2469]4613    DO k = 1, klev
4614       DO i = 1, klon
4615          d_u(i,k) = ( u_seri(i,k) - u(i,k) ) / dtime
4616          d_v(i,k) = ( v_seri(i,k) - v(i,k) ) / dtime
4617          d_t(i,k) = ( t_seri(i,k)-t(i,k) ) / dtime
4618          d_qx(i,k,ivap) = ( q_seri(i,k) - qx(i,k,ivap) ) / dtime
4619          d_qx(i,k,iliq) = ( ql_seri(i,k) - qx(i,k,iliq) ) / dtime
4620          !CR: on ajoute le contenu en glace
[2692]4621          IF (nqo.eq.3) THEN
[2469]4622             d_qx(i,k,isol) = ( qs_seri(i,k) - qx(i,k,isol) ) / dtime
[2692]4623          ENDIF
[2469]4624       ENDDO
4625    ENDDO
4626    !
4627    !CR: nb de traceurs eau: nqo
4628    !  IF (nqtot.GE.3) THEN
4629    IF (nqtot.GE.(nqo+1)) THEN
4630       !     DO iq = 3, nqtot
4631       DO iq = nqo+1, nqtot
4632          DO  k = 1, klev
4633             DO  i = 1, klon
4634                ! d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-2) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4635                d_qx(i,k,iq) = ( tr_seri(i,k,iq-nqo) - qx(i,k,iq) ) / dtime
4636             ENDDO
4637          ENDDO
4638       ENDDO
4639    ENDIF
4640    !
4641    !IM rajout diagnostiques bilan KP pour analyse MJO par Jun-Ichi Yano
4642    !IM global posePB      include "write_bilKP_ins.h"
4643    !IM global posePB      include "write_bilKP_ave.h"
4644    !
[1412]4645
[2489]4646    !--OB mass fixer
4647    !--profile is corrected to force mass conservation of water
4648    IF (mass_fixer) THEN
4649    qql2(:)=0.0
[2499]4650    DO k = 1, klev
4651      qql2(:)=qql2(:)+(q_seri(:,k)+ql_seri(:,k)+qs_seri(:,k))*zmasse(:,k)
[2489]4652    ENDDO
4653    DO i = 1, klon
4654      !--compute ratio of what q+ql should be with conservation to what it is
4655      corrqql=(qql1(i)+(evap(i)-rain_fall(i)-snow_fall(i))*pdtphys)/qql2(i)
4656      DO k = 1, klev
4657        q_seri(i,k) =q_seri(i,k)*corrqql
4658        ql_seri(i,k)=ql_seri(i,k)*corrqql
4659      ENDDO
4660    ENDDO
4661    ENDIF
4662    !--fin mass fixer
4663
[2469]4664    ! Sauvegarder les valeurs de t et q a la fin de la physique:
4665    !
[2499]4666    u_ancien(:,:)  = u_seri(:,:)
4667    v_ancien(:,:)  = v_seri(:,:)
4668    t_ancien(:,:)  = t_seri(:,:)
4669    q_ancien(:,:)  = q_seri(:,:)
4670    ql_ancien(:,:) = ql_seri(:,:)
4671    qs_ancien(:,:) = qs_seri(:,:)
4672    CALL water_int(klon,klev,q_ancien,zmasse,prw_ancien)
4673    CALL water_int(klon,klev,ql_ancien,zmasse,prlw_ancien)
4674    CALL water_int(klon,klev,qs_ancien,zmasse,prsw_ancien)
[2469]4675    ! !! RomP >>>
4676    !CR: nb de traceurs eau: nqo
[2499]4677    IF (nqtot.GT.nqo) THEN
[2469]4678       DO iq = nqo+1, nqtot
[2499]4679          tr_ancien(:,:,iq-nqo) = tr_seri(:,:,iq-nqo)
[2469]4680       ENDDO
4681    ENDIF
4682    ! !! RomP <<<
4683    !==========================================================================
4684    ! Sorties des tendances pour un point particulier
4685    ! a utiliser en 1D, avec igout=1 ou en 3D sur un point particulier
4686    ! pour le debug
4687    ! La valeur de igout est attribuee plus haut dans le programme
4688    !==========================================================================
[879]4689
[2692]4690    IF (prt_level.ge.1) THEN
[2469]4691       write(lunout,*) 'FIN DE PHYSIQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
4692       write(lunout,*) &
4693            'nlon,klev,nqtot,debut,lafin,jD_cur, jH_cur, pdtphys pct tlos'
4694       write(lunout,*) &
4695            nlon,klev,nqtot,debut,lafin, jD_cur, jH_cur ,pdtphys, &
4696            pctsrf(igout,is_ter), pctsrf(igout,is_lic),pctsrf(igout,is_oce), &
4697            pctsrf(igout,is_sic)
4698       write(lunout,*) 'd_t_dyn,d_t_con,d_t_lsc,d_t_ajsb,d_t_ajs,d_t_eva'
[2692]4699       DO k=1,klev
[2469]4700          write(lunout,*) d_t_dyn(igout,k),d_t_con(igout,k), &
4701               d_t_lsc(igout,k),d_t_ajsb(igout,k),d_t_ajs(igout,k), &
4702               d_t_eva(igout,k)
[2692]4703       ENDDO
[2469]4704       write(lunout,*) 'cool,heat'
[2692]4705       DO k=1,klev
[2469]4706          write(lunout,*) cool(igout,k),heat(igout,k)
[2692]4707       ENDDO
[879]4708
[2469]4709       !jyg<     (En attendant de statuer sur le sort de d_t_oli)
4710       !jyg!     write(lunout,*) 'd_t_oli,d_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
4711       !jyg!     do k=1,klev
4712       !jyg!        write(lunout,*) d_t_oli(igout,k),d_t_vdf(igout,k), &
4713       !jyg!             d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
4714       !jyg!     enddo
4715       write(lunout,*) 'd_t_vdf,d_t_oro,d_t_lif,d_t_ec'
[2692]4716       DO k=1,klev
[2469]4717          write(lunout,*) d_t_vdf(igout,k), &
4718               d_t_oro(igout,k),d_t_lif(igout,k),d_t_ec(igout,k)
[2692]4719       ENDDO
[2469]4720       !>jyg
[879]4721
[2469]4722       write(lunout,*) 'd_ps ',d_ps(igout)
4723       write(lunout,*) 'd_u, d_v, d_t, d_qx1, d_qx2 '
[2692]4724       DO k=1,klev
[2469]4725          write(lunout,*) d_u(igout,k),d_v(igout,k),d_t(igout,k), &
4726               d_qx(igout,k,1),d_qx(igout,k,2)
[2692]4727       ENDDO
4728    ENDIF
[879]4729
[2469]4730    !============================================================
4731    !   Calcul de la temperature potentielle
4732    !============================================================
4733    DO k = 1, klev
4734       DO i = 1, klon
4735          !JYG/IM theta en debut du pas de temps
4736          !JYG/IM       theta(i,k)=t(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4737          !JYG/IM theta en fin de pas de temps de physique
4738          theta(i,k)=t_seri(i,k)*(100000./pplay(i,k))**(RD/RCPD)
4739          ! thetal: 2 lignes suivantes a decommenter si vous avez les fichiers
4740          !     MPL 20130625
4741          ! fth_fonctions.F90 et parkind1.F90
4742          ! sinon thetal=theta
4743          !       thetal(i,k)=fth_thetal(pplay(i,k),t_seri(i,k),q_seri(i,k),
4744          !    :         ql_seri(i,k))
4745          thetal(i,k)=theta(i,k)
4746       ENDDO
4747    ENDDO
4748    !
[879]4749
[2469]4750    ! 22.03.04 BEG
4751    !=============================================================
4752    !   Ecriture des sorties
4753    !=============================================================
[524]4754#ifdef CPP_IOIPSL
4755
[2469]4756    ! Recupere des varibles calcule dans differents modules
4757    ! pour ecriture dans histxxx.nc
[782]4758
[2469]4759    ! Get some variables from module fonte_neige_mod
4760    CALL fonte_neige_get_vars(pctsrf,  &
[2517]4761         zxfqcalving, zxfqfonte, zxffonte, zxrunofflic)
[782]4762
[1507]4763
[2469]4764    !=============================================================
4765    ! Separation entre thermiques et non thermiques dans les sorties
4766    ! de fisrtilp
4767    !=============================================================
[1507]4768
[2692]4769    IF (iflag_thermals>=1) THEN
[2469]4770       d_t_lscth=0.
4771       d_t_lscst=0.
4772       d_q_lscth=0.
4773       d_q_lscst=0.
[2692]4774       DO k=1,klev
4775          DO i=1,klon
4776             IF (ptconvth(i,k)) THEN
[2469]4777                d_t_lscth(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4778                d_q_lscth(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4779             ELSE
[2469]4780                d_t_lscst(i,k)=d_t_eva(i,k)+d_t_lsc(i,k)
4781                d_q_lscst(i,k)=d_q_eva(i,k)+d_q_lsc(i,k)
[2692]4782             ENDIF
4783          ENDDO
4784       ENDDO
[1507]4785
[2692]4786       DO i=1,klon
[2469]4787          plul_st(i)=prfl(i,lmax_th(i)+1)+psfl(i,lmax_th(i)+1)
4788          plul_th(i)=prfl(i,1)+psfl(i,1)
[2692]4789       ENDDO
4790    ENDIF
[909]4791
[2469]4792    !On effectue les sorties:
[1791]4793
[2630]4794#ifdef CPP_Dust
4795  CALL phys_output_write_spl(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4796       pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
4797       ok_ade, ok_aie, ivap, new_aod, ok_sync,         &
4798       ptconv, read_climoz, clevSTD,                   &
4799       ptconvth, d_t, qx, d_qx, d_tr_dyn, zmasse,      &
4800       flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
4801#else
[2469]4802    CALL phys_output_write(itap, pdtphys, paprs, pphis,  &
4803         pplay, lmax_th, aerosol_couple,                 &
[2496]4804         ok_ade, ok_aie, ivap, iliq, isol, new_aod,      &
4805         ok_sync, ptconv, read_climoz, clevSTD,          &
[2665]4806         ptconvth, d_u, d_t, qx, d_qx, zmasse,           &
[2469]4807         flag_aerosol, flag_aerosol_strat, ok_cdnc)
[2630]4808#endif
[1791]4809
[2651]4810#ifndef CPP_XIOS
[2590]4811    CALL write_paramLMDZ_phy(itap,nid_ctesGCM,ok_sync)
[2651]4812#endif
[687]4813
[524]4814#endif
4815
[2235]4816
[2469]4817    !====================================================================
4818    ! Arret du modele apres hgardfou en cas de detection d'un
4819    ! plantage par hgardfou
4820    !====================================================================
[2235]4821
4822    IF (abortphy==1) THEN
4823       abort_message ='Plantage hgardfou'
[2311]4824       CALL abort_physic (modname,abort_message,1)
[2235]4825    ENDIF
4826
[2469]4827    ! 22.03.04 END
4828    !
4829    !====================================================================
4830    ! Si c'est la fin, il faut conserver l'etat de redemarrage
4831    !====================================================================
4832    !
[782]4833
[2469]4834    IF (lafin) THEN
4835       itau_phy = itau_phy + itap
4836       CALL phyredem ("restartphy.nc")
4837       !         open(97,form="unformatted",file="finbin")
4838       !         write(97) u_seri,v_seri,t_seri,q_seri
4839       !         close(97)
4840       !$OMP MASTER
[2692]4841       IF (read_climoz >= 1) THEN
4842          IF (is_mpi_root) THEN
4843             CALL nf95_close(ncid_climoz)
4844          ENDIF
[2788]4845          DEALLOCATE(press_edg_climoz) ! pointer
4846          DEALLOCATE(press_cen_climoz) ! pointer
[2692]4847       ENDIF
[2469]4848       !$OMP END MASTER
[3153]4849       print *,' physiq fin, nombre de steps ou cvpas = 1 : ', Ncvpaseq1
[2469]4850    ENDIF
[1863]4851
[2469]4852    !      first=.false.
[1863]4853
[2418]4854
[2469]4855  END SUBROUTINE physiq
[2418]4856
[2902]4857END MODULE physiq_mod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.